KR20180016625A - 무선 네트워크의 사운딩 레퍼런스 신호 - Google Patents

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KR20180016625A
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오피노 테크놀로지스, 엘엘씨
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Abstract

무선 디바이스는 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화되는 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신한다. 무선 디바이스는 제 1 PUCCH 그룹과 서브프레임에서, 제 1 PUCCH 그룹에 대한 사운딩 절차를 이용하는 적어도 하나의 SRS를 전송한다. 사운딩 절차는 상기 제 1 PUCCH 그룹 내의 물리 업링크 공유 채널(PUSCH) 또는 PUCCH의 전송에 따라 적어도 부분적으로 달라질 수 있으며, 제 2 PUCCH 그룹 내의 PUCCH 및 PUSCH의 전송에 독립적일 수 있다.

Description

무선 네트워크의 사운딩 레퍼런스 신호{SOUNDING REFERENCE SIGNAL IN A WIRELESS NETWORK}
관련 출원에 대한 교차 참조
본 출원은 2015년 4월 5일자로 출원된 미국 가출원번호 제62/143,181호를 우선권 주장하며, 그 전체 내용이 본 명세서에 참조로서 통합된다.
본 발명의 다양한 실시예의 여러 예시가 도면을 참조하여 본 명세서에서 설명된다.
도 1은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 서브캐리어의 예시적인 세트를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 캐리어 그룹 내의 두 개의 캐리어에 대한 예시적인 전송 시간 및 수신 시간을 도시하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 무선 리소스를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 기지국 및 무선 디바이스의 블록도이다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 업링크 및 다운링크 신호 전송의 예시적인 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 TAG 구성을 도시한다.
도 9는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 이차 TAG 내의 랜덤 액세스 프로세스의 예시적인 메시지 흐름이다.
도 10은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 PUCCH로의 예시적인 셀 그룹핑이다.
도 11은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 하나 이상의 PUCCH 그룹 및 하나 이상의 TAG로의 예시적인 셀 그룹핑을 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 하나 이상의 PUCCH 그룹 및 하나 이상의 TAG로의 예시적인 셀 그룹핑을 도시한다.
도 13은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 MAC PDU이다.
도 14는 개시된 실시예의 양태에 따른 예시적인 PUCCH 그룹과 SRS 전송을 도시한다.
도 15는 개시된 실시예의 양태에 따른 일부 예시적인 신호 전송 시나리오를 제공하는 표를 제시한다.
도 16a 및 도 16b는 개시된 실시예의 양태에 따른 일부 예시적인 구성 매개개변수를 제공하는 표를 제시한다.
도 17은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
도 18은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
도 19는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
본 출원의 예시적인 실시예는 복수의 물리 업링크 제어 채널(physical uplink control channel: PUCCH) 그룹의 동작을 가능하게 한다. 본 명세서에 개시된 기술의 실시예는 멀티캐리어 통신 시스템의 기술 분야에 이용될 수 있다. 보다 상세하게, 본 명세서에 개시된 기술은 PUCCH 그룹의 동작과 관련될 수 있다.
하기의 약어가 본 개시의 전반에 사용된다:
ASIC: 애플리케이션 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit)
BPSK: 이진 위상 편이 키잉(binary phase shift keying)
CA: 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation)
CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
CDMA: 부호 분할 다중 접속(code division multiple access)
CSS: 공용 검색 공간(common search space)
CPLD: 복합 프로그램가능 로직 디바이스(complex programmable logic devices)
CC: 컴포넌트 캐리어(component carrier)
DL: 다운링크(downlink)
DCI: 다운링크 제어 정보(downlink control information)
DC: 이중 접속(dual connectivity)
EPC: 진화된 패킷 코어(evolved packet core)
E-UTRAN: 진화된 범용 지상 무선 액세스 네트워크(evolved-universal terrestrial radio access network)
FPGA: 필드 프로그램가능 게이트 어레이(field programmable gate arrays)
FDD: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
HDL: 하드웨어 기술 언어(hardware description languages)
HARQ: 복합 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request)
IE: 정보 요소(information element)
LTE: 롱-텀 에볼루션(long term evolution)
MCG: 마스터 셀 그룹(master cell group)
MeNB: 마스터 진화된 노드 B(master evolved node B)
MIB: 마스터 정보 블록(master information block)
MAC: 매체 액세스 제어(media access control)
MME: 이동성 관리 개체(mobility management entity)
NAS: 비접속 계층(non-access stratum)
OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
PDCP: 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(packet data convergence protocol)
PDU: 패킷 데이터 유닛(packet data unit)
PHY: 물리(physical)
PDCCH: 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel)
PHICH: 물리 HARQ 표시자 채널(physical HARQ indicator channel)
PUCCH: 물리 업링크 제어 채널(physical uplink control channel)
PUSCH: 물리 업링크 공유 채널(physical uplink shared channel)
PCell: 주요 셀(primary cell)
PCC: 주요 컴포넌트 캐리어(primary component carrier)
PSCell: 주요 이차 셀(primary secondary cell)
pTAG: 주요 타이밍 어드밴스 그룹(primary timing advance group)
QAM: 직교 진폭 변조(quadrature amplitude modulation)
QPSK: 직교 위상 편이 변조(quadrature phase shift keying)
RBG: 리소스 블록 그룹(Resource Block Groups )
RLC: 무선 링크 제어(radio link control)
RRC: 무선 리소스 제어(radio resource control)
RA: 랜덤 액세스(random access)
RB: 리소스 블록(resource blocks)
SCC: 이차 컴포넌트 캐리어(secondary component carrier)
SCell: 이차 셀(secondary cell)
SCG: 이차 셀 그룹(secondary cell group)
SeNB: 이차 진화된 노드 B(secondary evolved node B)
sTAGs: 이차 타이밍 어드밴스 그룹(secondary timing advance group)
SDU: 서비스 데이터 유닛(service data unit)
S-GW: 서빙 게이트웨이(serving gateway)
SRB: 시그널링 무선 베어러(signaling radio bearer)
SC-OFDM: 단일 캐리어-OFDM(single carrier-OFDM)
SFN: 시스템 프레임 번호(system frame number)
SIB: 시스템 정보 블록(system information block)
TAI: 트래킹 영역 식별자(tracking area identifier)
TAT: 시간 정렬 타이머(time alignment timer)
TDD: 시분할 이중화(time division duplexing)
TDMA: 시분할 다중 접속(time division multiple access)
TA: 타이밍 어드밴스(timing advance)
TAG: 타이밍 어드밴스 그룹(timing advance group)
TB: 전송 블록(transport block)
UL: 업링크(uplink)
UE: 사용자 장비(user equipment)
VHDL: VHSIC 하드웨어 기술 언어(VHSIC hardware description language)
본 발명의 예시적인 실시예는 다양한 물리 계층 변조(physical layer modulation) 및 전송 메커니즘을 사용하여 구현될 수 있다. 예시적인 전송 메커니즘은 CDMA, OFDM, TDMA 및/또는 웨이블렛 기술(Wavelet technologies) 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. TDMA/CDMA 및 OFDM/CDMA와 같은 복합 전송 메커니즘이 또한 이용될 수 있다. 다양한 변조 스킴이 물리 계층에서 신호 전송을 위해 적용될 수 있다. 변조 스킴의 예시는 위상, 진폭, 코드 및/또는 이들의 조합 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 예시적인 무선 전송 방법은 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 및/또는 256-QAM을 사용하는 QAM을 구현할 수 있다. 물리 무선 전송이 전송 요건 및 무선 조건에 따라 변조 및 코딩 스킴을 동적으로 또는 반(semi)-동적으로 변경함으로써 강화될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 서브캐리어의 예시적인 세트를 도시한다. 본 예시에 도시된 바와 같이, 도면 내의 화살표(들)는 멀티캐리어 OFDM 시스템의 서브캐리어를 도시할 수 있다. OFDM 시스템은 OFDM 기술 또는 SC-OFDM 기술 등과 같은 기술을 사용할 수 있다. 예를 들어, 화살표(101)는 정보 심볼을 전송하는 서브캐리어를 도시한다. 도 1은 설명의 목적을 위한 것이며, 전형적인 멀티캐리어 OFDM 시스템은 캐리어 내에 더 많은 서브캐리어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 캐리어 내의 서브캐리어의 개수는 10 내지 10,000 서브캐리어의 범위일 수 있다. 도 1은 전송 대역 내에 두 개의 보호 대역(guard bands)(106 및 107)을 도시한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 보호 대역(106)은 서브캐리어(103)와 서브캐리어(104) 사이에 있다. 서브캐리어(A)의 예시적인 세트(102)는 서브캐리어(103)와 서브캐리어(104)를 포함한다. 도 1은 또한 서브캐리어(B)의 예시적인 세트(105)를 도시한다. 도시된 바와 같이, 서브캐리어(B)의 예시적인 세트(105) 내의 임의의 두 개의 서브캐리어 사이에 보호 대역이 존재하지 않는다. 멀티캐리어 OFDM 통신 시스템의 캐리어는 인접한 캐리어, 인접하지 않는 캐리어 또는 인접하는 캐리어와 인접하지 않는 캐리어 모두의 조합일 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 두 개의 캐리어에 대한 예시적인 전송 시간 및 수신 시간을 도시하는 도면이다. 멀티캐리어 OFDM 통신 시스템은 하나 이상의 캐리어, 예를 들어, 1 내지 10 범위의 캐리어를 포함할 수 있다. 캐리어(A)(204) 및 캐리어(B)(205)는 같거나 다른 타이밍 스트럭처를 가질 수 있다. 비록 도 2는 두 개의 동기화된 캐리어를 도시하지만, 캐리어(A)(204) 및 캐리어(B)(205)는 서로 동기화될 수 있거나 동기화되지 않을 수 있다. 상이한 무선 프레임 스트럭처가 FDD 및 TDD 듀플렉스 메커니즘을 지원할 수 있다. 도 2는 예시적인 FDD 프레임 타이밍을 도시한다. 다운링크 및 업링크 전송이 무선 프레임(201)으로 구성될 수 있다. 본 예시에서, 무선 프레임 지속기간은 10 msec이다. 예를 들어, 1 내지 100 msec 범위 내의 다른 프레임 지속기간이 또한 지원될 수 있다. 본 예시에서, 각각의 10 msec의 무선 프레임(201)은 10개의 동일한 크기의 서브프레임(202)으로 분할될 수 있다. 0.5 msec, 1 msec, 2 msec, 및 5 msec를 포함하는 다른 서브프레임 지속기간이 또한 지원될 수 있다. 서브프레임(들)은 둘 이상의 슬롯(예컨대, 슬롯(206 및 207))으로 구성될 수 있다. FDD의 예시에서, 각 10 msec의 간격으로 10개의 서브프레임이 다운링크 전송에 이용가능할 수 있고, 10개의 서브프레임이 업링크 전송에 이용가능할 수 있다. 업링크 전송 및 다운링크 전송은 주파수 도메인으로 분리될 수 있다. 슬롯(들)은 복수의 OFDM 심볼(203)을 포함할 수 있다. 슬롯(206) 내의 OFDM 심볼(203)의 개수는 주기적 전치 부호 길이(cyclic prefix length) 및 서브캐리어 서브캐리어 간격(spacing)에 따라 달라질 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 무선 리소스를 도시하는 도면이다. 시간(304) 및 주파수(305)에서의 리소스 그리드 스트럭처가 도 3에 도시된다. 다운링크 서브캐리어 또는 RB의 양(본 예시에서는 6 내지 100 RB)은 셀 내에 구성된 다운링크 전송 대역(306)에 적어도 부분적으로 따른다. 최소 무선 리소스 유닛은 리소스 요소(예컨대, 301)로 칭해질 수 있다. 리소스 요소는 리소스 블록(예컨대, 302)로 그룹화될 수 있다. 리소스 블록은 리소스 블록 그룹(RBG)(예컨대, 303)으로 칭해지는 더 큰 무선 리소스로 그룹화될 수 있다. 슬롯(206) 내에서 전송된 신호는 복수의 서브캐리어 및 복수의 OFDM 심볼의 하나 또는 복수의 리소스 그리드에 의해 기술될 수 있다. 리소스 블록은 리소스 요소에 대한 특정 물리 채널의 맵핑을 기술하는데 사용될 수 있다. 물리 리소스 요소의 다른 사전정의된 그룹핑이 무선 기술에 따라 시스템에 구현될 수 있다. 예를 들어, 24개의 서브캐리어가 5msec의 지속기간 동안 무선 블록으로 그룹화될 수 있다. 일 예시에서, 리소스 블록은 (15 KHz의 서브캐리어 대역과 12 개의 서브캐리어에 대해) 시간 도메인에서 하나의 슬롯과 주파수 도메인에서 180 kHz에 대응할 수 있다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 업링크 및 다운링크 신호 전송에 대한 예시적인 도면이다. 도 5a는 예시적인 업링크 물리 채널을 도시한다. 물리 업링크 공유 채널을 나타내는 기저대역 신호가 하기의 프로세스를 수행할 수 있다. 이러한 기능은 예시로서 설명되며, 다른 메커니즘이 다양한 실시예에서 구현될 수 있음을 예상할 수 있다. 기능은 스크램블링(scambling), 복소수값 심볼을 생성하기 위한 스크램블링된 비트의 변조, 하나 또는 복수의 전송 계층에 대한 복소수값 변조 심복의 맵핑, 복소수값 심볼을 생성하기 위한 변환 프리코딩, 복소수값 심볼의 프리코딩, 리소스 요소에 대한 프리코딩된 복소수값 심볼의 맵핑 및/또는 각 안테나 포트에 대한 복소수값 시간 도메인 SC-FDMA 신호의 생성을 포함할 수 있다.
각 안테나 포트에 대한 복소수값 SC-FDMA 기저대역 신호 및/또는 복소수값 PRACH 기저대역 신호에 대한 예시적인 변조 및 업-컨버전(up-conversion)이 도 5b에 도시된다. 필터링이 전송 전에 이용될 수 있다.
다운링크 전송을 위한 예시적인 스트럭처가 도 5c에 도시된다. 다운링크 물리 채널을 나타내는 기저대역 신호가 다음의 하기의 프로세스를 수행할 수 있다. 이러한 기능은 예시로서 설명되며, 다른 메커니즘이 다양한 실시예에서 구현될 수 있음을 예상할 수 있다. 기능은 물리 채널에 전송될 각 코드워드(codewords) 내의 코딩된 비트의 스크램블링, 복소수값 변조 심볼을 생성하기 위한 스크램블링된 비트의 변조, 하나 또는 복수의 전송 계층에 대한 복소수값 변조 심복의 맵핑, 안테나 포트 상의 각 전송 계층에서 복소수값 변조 심볼의 프리코딩, 각 안테나 포트에 대한 복소수값 변조 심볼을 리소스 요소에 맵핑 및/또는 각 안테나 포트에 대한 복소수값 시간 도메인 SC-FDMA 신호의 생성을 포함한다.
각 안테나 포트에 대한 복소수값 OFDM 기저대역 신호의 캐리어 주파수의 예시적인 변조 및 업-컨버전(up-conversion)이 도 5d에 도시된다. 필터링이 전송 전에 이용될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 기지국(401) 및 무선 디바이스(406)의 예시적인 블록도이다. 통신 네트워크(400)는 적어도 하나의 기지국(401)과 적어도 하나의 무선 디바이스(406)를 포함할 수 있다. 기지국(401)은 적어도 하나의 통신 인터페이스(402), 적어도 하나의 프로세서(403) 및 비일시적 메모리(404)에 저장되고 적어도 하나의 프로세서(403)에 의해 실행가능한 적어도 한 세트의 프로그램 코드 명령어(405)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(406)는 적어도 하나의 통신 인터페이스(407), 적어도 하나의 프로세서(408) 및 비일시적 메모리(409)에 저장되고 적어도 하나의 프로세서(408)에 의해 실행가능한 적어도 한 세트의 프로그램 코드 명령어(410)를 포함할 수 있다. 기지국(401)의 통신 인터페이스(402)는 적어도 하나의 무선 링크(411)를 포함하는 통신 경로를 통해 무선 디바이스(406)의 통신 인터페이스(407)와 통신하도록 구성될 수 있다. 무선 링크(411)는 양방향 링크일 수 있다. 무선 디바이스(406)의 통신 인터페이스(407)는 또한 기지국(401)의 통신 인터페이스(402)와 통신하도록 구성될 수 있다. 기지국(401) 및 무선 디바이스(406)는 복수의 주파수 캐리어를 사용하여 무선 링크(411)를 통해 데이터를 송신 및 수신하도록 구성될 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 송수신기(들)가 이용될 수 있다. 송수신기는 전송기 및 수신기 모두를 포함하는 디바이스이다. 송수신기는 무선 디바이스, 기지국 및/또는 중계 노드와 같은 디바이스에 이용될 수 있다. 통신 인터페이스(402, 407) 및 무선 링크(411)에 구현되는 무선 기술의 예시적인 실시예가 도 1, 도 2, 도 3, 도 5 및 관련 내용에서 설명된다.
인터페이스는 하드웨어 인터페이스, 펌웨어 인터페이스, 소프트웨어 인터페이스 및/또는 이들의 조합일 수 있다. 하드웨어 인터페이스는 커넥터, 와이어 및 드라이버 및/또는 증폭기와 같은 전자 디바이스를 포함할 수 있다. 소프트웨어 인터페이스는 프로토콜(들), 프로토콜 계층, 통신 드라이버, 디바이스 드라이버 및/또는 이들의 조합 등을 구현하기 위해 메모리 디바이스에 저장된 코드를 포함할 수 있다. 펌웨어 인터페이스는 접속부(connections), 전자 디바이스 동작, 프로토콜(등), 프로토콜 계층, 통신 드라이버, 디바이스 드라이버, 하드웨어 동작 및/또는 이들의 조합 등을 구현하는 메모리 디바이스에 저장되고/저장되거나 메모리 디바이스와 통신하는 코드의 조합과 임베디드 하드웨어의 조합을 포함할 수 있다.
"구성된(configured)"이라는 용어는 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스의 용량(capacity)에 관계될 수 있다. "구성된"은 또한 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스의 동작 특성에 영향을 미치는 디바이스의 특정 설정을 지칭할 수 있다. 다시 말해, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 레지스터 및/또는 메모리 값 등이 디바이스에 특정 특성을 제공하기 위해 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스 내에 "구성될" 수 있다. "디바이스에서 야기하는 제어 메시지"라는 용어는 제어 메시지가 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스에서 특정 특성을 구성하도록 사용될 수 있는 매개변수를 가짐을 의미할 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, LTE 네트워크는 무선 디바이스를 향한 사용자 플레인(plane)(PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 제어 플레인(RRC) 프로토콜 터미네이션을 제공하는 복수의 기지국을 포함할 수 있다. 기지국(들)은 다른 기지국(들)(예컨대, X2 인터페이스를 이용하는)과 상호접속될 수 있다. 기지국은 또한, 예를 들어, S1 인터페이스를 이용하여 EPC에 접속될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 S1-MME 인터페이스를 이용하는 MME와 S1-U 인터페이스를 이용하는 S-GW에 상호접속될 수 있다. S1 인터페이스는 MME/서빙 게이트웨이와 기지국 사이에 다대다(many-to-many) 관계를 지원할 수 있다. 기지국은 예를 들어, 1, 2, 3, 4, 또는 6 섹터와 같은 많은 섹터를 포함할 수 있다. 기지국은, 예를 들어, 1 내지 50 셀 이상의 범위와 같은 많은 셀을 포함할 수 있다. 셀은, 예를 들어, 주요 셀 또는 이차 셀과 같이 분류될 수 있다. RRC 접속 수립/재수립/핸드오버에서, 하나의 서빙 셀이 NAS(non-access stratum) 이동성 정보(예컨대, TAI)를 제공할 수 있고, RRC 접속 재수립/핸드오버에서, 하나의 서빙 셀이 보안 입력을 제공할 수 있다. 이러한 셀은 주요 셀(PCell)로 지칭될 수 있다. 다운링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 다운링크 주요 컴포넌트 캐리어(DL PCC)일 수 있고, 업링크에서는 업링크 주요 컴포넌트 캐리어(UL PCC)일 수 있다. 무선 디바이스 용량에 따라, 이차 셀(SCell)이 PCell과 함께 서빙 셀의 세트를 형성하도록 구성될 수 있다. 다운링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 다운링크 이차 컴포넌트 캐리어(DL SCC)일 수 있고, 업링크에서는 업링크 이차 컴포넌트 캐리어(UL SCC)일 수 있다. SCell은 업링크 캐리어를 가질 있거나 가질 수 없다.
다운링크 캐리어와 선택적으로 업링크 캐리어를 갖는 셀은 물리 셀 ID와 셀 인덱스를 할당받을 수 있다. 캐리어(업링크 또는 다운링크)는 하나의 셀에만 속할 수 있다. 셀 ID와 셀 인덱스는 또한 (셀이 사용되는 상황에 따라) 셀의 다운링크 캐리어 또는 업링크 캐리어를 식별할 수 있다. 명세서에서, 셀 ID는 캐리어 ID와 동일하게 지칭될 수 있으며, 셀 인덱스는 캐리어 인덱스로 지칭될 수 있다. 구현예에서, 물리 셀 ID 또는 셀 인덱스는 셀에 할당될 수 있다. 셀 ID는 다운링크 캐리어 상에 전송된 동기화 신호를 사용하여 결정될 수 있다. 셀 인덱스는 RRC 메시지를 사용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 명세서가 제 1 다운링크 캐리어를 위한 제 1 물리 셀 ID를 지칭하면, 명세서는 제 1 물리 셀 ID가 제 1 다운링크 캐리어를 포함하는 셀을 위한 것임을 의미할 수 있다. 동일한 개념이, 예를 들어, 캐리어 활성화에 적용될 수 있다. 명세서가 제 1 캐리어가 활성화됨을 나타내면, 명세서는 제 1 캐리어를 포함하는 셀이 활성화됨을 동일하게 의미할 수 있다.
실시예가 필요에 따라 동작하도록 구성될 수 있다. 개시된 메커니즘은, 예컨대, 무선 디바이스, 기지국, 무선 환경, 네트워크 및/또는 이들의 조합 등에서 특정 조건이 충족되는 경우 수행될 수 있다. 예시적인 조건은, 예를 들어, 트래픽 부하, 초기 시스템 셋-업, 패킷 크기, 트래픽 특성 및/또는 이들의 조합에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다. 하나 이상의 조건이 충족되면, 다양한 예시적인 실시예가 적용될 수 있다. 따라서, 개시된 프로토콜을 선택적으로 구현하는 예시적인 실시예를 구현하는 것이 가능할 수 있다.
기지국은 무선 디바이스의 혼합체(mix)와 통신할 수 있다. 무선 디바이스는 복수의 기술 및/또는 동일한 기술의 복수의 릴리즈를 지원할 수 있다. 무선 디바이스는 무선 디바이스의 카테고리 및/또는 용량(들)에 따라 일부 특정 용량(들)을 가질 수 있다. 기지국은 복수의 섹터를 포함할 수 있다. 본 개시가 복수의 무선 디바이스와 통신하는 기지국을 지칭하는 경우에, 본 개시는 커버리지 영역 내의 총 무선 디바이스의 서브세트를 지칭할 수 있다. 본 개시는, 예를 들어, 기지국의 소정의 섹터 내에 소정의 용량을 갖는 소정의 LTE 릴리즈의 복수의 무선 디바이스를 지칭할 수 있다. 본 개시의 복수의 무선 디바이스는 선택된 복수의 무선 디바이스 및/또는 개시된 방법 등에 따라 동작하는 커버리지 영역 내의 총 무선 디바이스의 서브세트를 지칭할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스가 LTE 기술의 구(older) 릴리즈에 기초하여 동작하기 때문에 개시된 방법과 상응하지 않을 수 있는 커버리지 영역 내의 복수의 무선 디바이스가 존재할 수 있다.
도 6 및 7은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다. E-UTRAN은 이중 접속(Dual Connectivity: DC) 동작을 지원할 수 있어서, RRC_CONNECTED 내의 복수의 RX/TX UE가 X2 인터페이스를 통한 비이상 백홀(non-ideal backhaul)을 통해 접속된 두 개의 eNB에 위치된 두 개의 스케줄러에 의해 제공되는 무선 리소스를 이용하도록 구성될 수 있다. 특정 UE를 위해 DC에 구비된 eNB는 두 개의 상이한 역할을 가정할 수 있다: eNB는 MeNB 또는 SeNB로서 동작할 수 있음. DC에서, UE는 하나의 MeNB와 SeNB에 접속될 수 있다. DC에서 구현되는 메커니즘은 셋 이상의 eNB를 포함하도록 확장될 수 있다. 도 7은 주요 셀 그룹(MCG)과 이차 셀 그룹(SCG)이 구성되는 경우에 UE 측의 MAC 개체의 일 예시적인 스트럭처를 도시하며, 이는 구현예를 제한하지 않을 수 있다. MBMS(Media Broadcast Multicast Service) 수신은 간략화를 위해 본 도면에 도시되지 않는다.
DC에서, 특정 베어러(bearer)가 사용하는 무선 프로토콜 아키텍처는 베어러가 어떻게 설정되었는지에 따를 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같은 MCG 베어러, SCG 베어러 및 스플릿 베어러와 같은 세 가지 대안이 존재할 수 있다. RRC는 MeNB에 위치할 수 있으며, SRB는 MCG 베어러 타입으로서 구성될 수 있고 MeNB의 무선 리소스를 사용할 수 있다. DC는 또한 SeNB에 의해 제공된 무선 리소르를 사용하도록 구성된 적어도 하나의 베어러를 갖는 것으로 기술될 수도 있다. DC는 본 발명의 예시적인 실시예에서 구성/구현될 수 있거나 구성/구현되지 않을 수 있다.
DC의 경우에, UE는 MeNB를 위한 하나의 MAC 개체와 SeNB를 위한 하나의 MAC 개체의 두 개의 MAC 개체로 구성될 수 있다. DC에서, UE를 위한 서빙 셀의 구성된 세트는 두 개의 서브세트를 포함할 수 있다: MeNB의 서빙 셀을 포함하는 주요 셀 그룹(Master Cell Group: MCG)과 SeNB의 서빙 셀을 포함하는 이차 셀 그룹Secondary Cell Group: SCG). SCG에 대해, 하기 중 하나 이상이 적용될 수 있다: SCG 내의 적어도 하나의 셀이 구성된 UL CC를 가지며, 이들 중 PSCell(또는 SCG의 PCell 또는 때때로 PCell로 칭해짐)로 명명된 하나는 PUCCH 리소스로 구성됨; SCG가 구성되면, 적어도 하나의 SCG 베어러 또는 하나의 스플릿 베어러가 존재할 수 있음; PSCell 상에서 물리 계층 문제 또는 랜덤 액세스 문제를 검출하거나, SCG와 연관된 RLC 재전송의 최대 횟수에 도달했거나, SCG 추가 또는 SCG 변경 동안에 PSCell 상에서 액세스 문제를 검출하면: RRC 접속 재수립 절차가 트리거링되지 않을 수 있고, SCG의 셀에 대한 UL 전송이 중단될 수 있고, MeNB가 UE에 의해 스플릿 베어러에 대한 SCG 오류 타입을 알려주며, MeNB를 통한 DL 데이터 전송이 유지됨; RLC AM 베어러가 스플릿 베어러를 위해 구성될 수 있음; PCell과 같이, PSCell은 비활성화될 수 없음; PSCell은 SCG 변경(예컨대, 보안 키 변경 및 RACH 절차)로 변경될 수 있음; 및/또는 스플릿 베어러와 SCG 베어러 사이에 직접적인 베어러 타입 변경 또는 SCG 및 스플릿 베어러의 동시적 구성이 지원되지 않음.
MeNB와 SeNB 사이의 인터랙션에 관하여, 하나 이상의 하기의 원칙이 적용될 수 있다: MeNB는 UE의 RRM 측정 구성을 유지할 수 있고, (예컨대, 수신된 측정 보고 또는 트래픽 조건 또는 베어러 타입에 기초하여) SeNB에 UE를 위한 추가적인 리소스(서빙 셀)를 제공할 것을 요청하도록 결정할 수 있음; MeNB로부터 요청을 수신한 후에, SeNB가 UE를 위한 추가적인 서빙 셀을 구성할 수 있는 컨테이너(container)를 생성할 수 있음(또는 그렇게 사용할 수 있는 리소스가 없다는 것을 결정함); UE 케이퍼빌리티 코디네이션(capability coordination)을 위해 MeNB는 SeNB에 대한 AS 구성 및 UE 케이퍼빌리티(의 일부)를 제공할 수 있음; MeNB와 SeNB는 X2 메시지에 운반된 RRC 컨테이너(노드 간 메시지)를 이용함으로써 UE 구성에 대한 정보를 교환할 수 있음; SeNB가 기존의 서빙 셀(예컨대, SeNB에 대한 PUCCH)의 재구성을 개시할 수 있음; SeNB가 어떤 셀이 SCG 내의 PSCell인지 결정할 수 있음; MeNB가 SeNB에 의해 제공된 RRC 구성의 컨텐츠를 변경하지 않을 수 있음; SCG 추가 및 SCG SCell 추가의 경우, MeNB가 SCG 셀(들)에 대한 최신 측정 결과를 제공할 수 있음; MeNB와 SeNB 모두가 SFN 및 서로 OAM 만큼의 서브프레임 오프셋(예컨대, DRX 정렬 및 측정 갭의 식별의 목적으로)을 알 수 있음. 일 예시로서, 새로운 SCG SCell을 추가할 경우, 전용 RRC 시그널링이 SCG의 PSCell의 MIB로부터 획득된 SFN 외에 CA와 같이 셀의 필요한 시스템 정보를 송신하는데 사용될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 동일한 시간 정렬(time alignment: TA)이 적용된 업링크를 갖는 서빙 셀이 TA 그룹(TAG)으로 그룹화될 수 있다. 하나의 TAG 내의 서빙 셀은 동일한 타이밍 레퍼런스를 사용할 수 있다. 소정의 TAG에 대해, 사용자 장비(UE)가 하나의 다운링크 캐리어를 소정의 시간에서 타이밍 레퍼런스로서 사용할 수 있다. UE는 TAG 내의 다운링크 캐리어를 그 TAG에 대한 타이밍 레퍼런스로서 사용할 수 있다. 소정의 TAG에 대해, UE는 동일한 TAG에 속하는 업링크 캐리어의 업링크 서브프레임과 서브프레임 전송 타이밍을 동기화할 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 동일한 TA가 적용된 업링크를 갖는 서빙 셀이 동일한 수신기에 의해 호스팅된(hosted) 서빙 셀에 대응할 수 있다. TA 그룹은 구성된 업링크를 갖는 적어도 하나의 서빙 셀을 포함할 수 있다. 복수의 TA를 지원하는 UE는 둘 이상의 TA 그룹을 지원할 수 있다. 하나의 TA 그룹은 PCell을 포함할 수 있으며, 주요 TAG(pTAG)로 칭해질 수 있다. 복수의 TAG 구성에서, 적어도 하나의 TA 그룹은 PCell을 포함하지 않을 수 있으며, 이차 TAG(sTAG)로 칭해질 수 있다. 동일한 TA 그룹 내의 캐리어는 동일한 TA 값과 동일한 타이밍 레퍼런스를 사용할 수 있다. DC가 구성되면, 셀 그룹(MCG 또는 SCG)에 속하는 셀은 pTAG 및 하나 이상의 sTAG를 포함하는 복수의 TAG로 그룹화될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 TAG 구성을 도시한다. 예시 1에서, pTAG는 PCell을 포함하고, sTAG는 SCell1을 포함한다. 예시 2에서, pTAG는 PCell 및 SCEll1을 포함하고, sTAG는 SCell2와 SCell3을 포함한다. 예시 3에서, pTAG는 PCell과 SCell1을 포함하고, sTAG1은 SCell2와 SCell3을 포함하고, sTAG2는 SCEll4를 포함한다. 네 개의 TAG까지 셀 그룹(MCG 또는 SCG)에 지원되며, 다른 예시적인 TAG 구성도 또한 제공될 수 있다. 본 개시의 다양한 예시에서, 예시적인 메커니즘이 pTAG 및 STAG에 대해 기술된다. 하나의 예시적인 sTAG의 동작이 기술되며, 동일한 동작이 다른 sTAG에 적용될 수 있다. 예시적인 메커니즘은 복수의 sTAG의 구성에 적용될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, TA 관리, 경로손실(pathloss) 레퍼런스 처리 및 pTAG에 대한 타이밍 레퍼런스는 MCG 및/또는 SCG의 하기의 LTE 릴리즈 10 원칙을 따를 수 있다. UE는 업링크 전송 전력을 계산하기 위해 다운링크 경로손실을 측정할 필요가 있을 수 있다. 경로손실 레퍼런스는 업링크 전력 제어 및/또는 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)의 전송을 위해 사용될 수 있다. UE는 경로손실 레퍼런스 셀에 수신된 신호를 사용하여 다운링크 경로손실을 측정할 수 있다. pTAG 내의 SCell(들)에 대해, 셀에 대한 경로손실 레퍼런스의 선택은 하기 두 개의 옵션으로부터 선택될 수 있고/있거나 하기 두 개의 옵션에 제한될 수 있다: a) 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 링크된 다운링크 SCell, 및 b) 다운링크 PCell. pTAG 내의 SCell에 대한 경로손실 레퍼런스는 SCell 초기 구성 및/또는 재구성의 일부로서 RRC 메시지(들)를 사용하여 구성될 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, SCell 구성의 PhysicalConfigDedicatedSCell 정보 요소(IE)가 pTAG 내의 SCell에 대한 경로손실 레퍼런스 SCell(다운링크 캐리어)를 포함할 수 있다. 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 링크된 다운링크 SCell은 SCell의 SIB2 링크된 다운링크로 지칭될 수 있다. 상이한 TAG가 상이한 대역에서 동작할 수 있다. sTAG 내의 업링크 캐리어에 대해, 경로손실 레퍼런스는 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 대해 링크된 다운링크 SCell에 대해서만 구성될 수 있다.
sTAG에 대해 초기 업링크(UL) 시간 정렬을 획득하기 위해, eNB는 RA 절차를 개시할 수 있다. sTAG에서, UE는 sTAG로부터의 임의의 활성화된 SCell 중 하나를 타이밍 레퍼런스 셀로서 사용할 수 있다. 예시적인 실시예에서, sTAG 내의 SCell에 대한 타이밍 레퍼런스는 최신 RA 절차에 대한 프리앰블이 송신된 SCell의 SIB2 링크된 다운링크일 수 있다. TA 그룹 당 하나의 타이밍 레퍼런스와 하나의 시간 정렬 타이머(TAT)가 존재할 수 있다. TAG를 위한 TAT는 상이한 값으로 구성될 수 있다. MAC 개체에서, pTAG와 연관된 TAT가 종료되는 경우: 모든 TAT가 종료될 수 있고, UE는 서빙 셀의 HARQ 버퍼를 플러싱(flush)할 수 있고, UE는 임의의 구성된 다운링크 할당/업링크 승인을 해제(clear)할 수 있으며, UE 내의 RRC는 모든 구성된 서빙 셀에 대해 PUCCH/SRS를 릴리징할 수 있다. pTAG TAT가 실행되지 않는 경우, sTAG TAT는 실행되지 않을 수 있다. sTAG와 연관된 TAT가 종료하면: a) SRS 전송이 대응하는 SCell에서 중단될 수 있고, b) SRS RRC 구성이 릴리징될 수 있고, c) 대응하는 SCell에 대한 CSI 보고 구성이 유지될 수 있고/있거나 d) UE 내의 MAC가 대응하는 SCell의 업링크 HARQ 버퍼를 플러싱할 수 있다.
eNB가 활성화된 SCell에 대한 PDCCH 명령을 통해 RA 절차를 개시할 수 있다. 이러한 PDCCH 명령은 SCell의 스케줄링 셀에 송신될 수 있다. 크로스 캐리어 스케줄링이 셀에 대해 구성되면, 스케줄링 셀은 프리앰블 전송을 위해 이용된 셀과 상이할 수 있으며, PDCCH 명령은 SCell 인덱스를 포함할 수 있다. 적어도 비경합 (non-contention) 기반 RA 절차가 sTAG(들)에 할당된 SCell에 대해 지원될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 이차 TAG 내의 랜덤 액세스 프로세스의 예시적인 메시지 흐름이다. eNB가 SCell을 활성화하기 위해 활성화 커맨드(600)를 전송한다. 프리앰블(602)(Msg1)이 sTAG에 속한 SCell의 PDCCH 명령에 응답하여 UE에 의해 송신될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell의 프리앰블 전송은 PDCCH 포맷 1A를 사용하여 네트워크에 의해 제어될 수 있다. SCell의 프리앰블 전송에 응답하여 Msg2 메시지(603)(RAR: random access response) PCell CSS(common search space) 내의 RA-RNTI로 어드레싱될 수 있다. 업링크 패킷(604)이 프리앰블이 전송된 SCell에 전송될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 초기 시간 정렬이 랜덤 액세스 절차를 통해 달성될 수 있다. 이는 UE가 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 것과, eNB가 랜덤 액세스 응답 윈도우 내에 초기 TA 커맨드 NTA(타이밍 어드밴스의 양)으로 응답하는 것을 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 시작은 NTA=0를 가정하면 UE에서 대응하는 업링크 서브프레임의 시작에 정렬될 수 있다. eNB는 UE가 전송한 랜덤 액세스 프리앰블로부터 업링크 타이밍을 추정할 수 있다. TA 커맨드는 원하는 UL 타이밍과 실제 UL 타이밍 사이의 차이의 추정에 기초하여 eNB가 유도할 수 있다. UE는 프리앰블이 전송되는 sTAG의 대응하는 다운링크에 대한 초기 업링크 전송 타이밍을 결정할 수 있다.
RRC 시그널링을 사용하여 서빙 eNB가 TAG에 대한 서빙 셀의 맵핑을 구성할 수 있다. TAG 구성 및 재구성을 위한 메커니즘은 RRC 시그널링에 기초할 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, eNB가 SCell 추가 구성을 수행하면, 연관된 TAG 구성이 SCell을 위해 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, eNB는 SCell을 제거(릴리징)하고 업데이트된 TAG ID를 갖는 (동일한 물리 셀 ID 및 주파수를 갖는) 새로운 SCell을 추가(구성)함으로써 SCell의 TAG 구성을 수정할 수 있다. 업데이트된 TAG ID를 갖는 새로운 SCell은 초기에 업데이트된 TAG ID가 할당된 후에 비활성화될 수 있다. eNB는 업데이트된 새로운 SCell을 활성화하고 활성화된 SCell 상에서 패킷의 스케줄링을 시작할 수 있다. 예시적인 구현예에서, SCell과 연관된 TAG를 변경하는 것이 불가능할 수 있고, 그 대신에 SCell이 제거될 필요가 있을 수 있고 다른 TAG를 갖는 새로운 SCell이 추가될 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, SCell이 sTAG로부터 pTAG로 이동될 필요가 있으면, SCell을 릴리징한 후 SCell을 pTAG의 일부로서 재구성(SCell이 TAG 인덱스를 가지고 추가/재구성되면, SCell은 pTAG에 명시적으로 할당될 수 있음)함으로써 적어도 하나의 RRC 메시지, 예를 들어, 적어도 하나의 RRC 재구성 메시지가 TAG 구성을 재구성하기 위해 UE로 송신될 수 있다. PCell은 TA 그룹이 변경되지 않을 수 있으며, 항상 pTAG의 멤버일 수 있다.
RCC 접속 재구성 절차의 목적은 RCC 접속을 수정(예컨대, RB를 수립, 수정 및/또는 릴리징, 핸드오버 수행, 측정을 설정, 수정 및/또는 릴리징, SCell을 추가, 수정 및/또는 릴리징)하는 것일 수 있다. 수신된 RRC 접속 재구성 메시지가 sCellToReleaseList를 포함하면, UE는 SCell 릴리징을 수행할 수 있다. 수신된 RRC 접속 재구성 메시지가 sCellToAddModList를 포함하면, UE는 SCell 추가 또는 수정을 수행할 수 있다.
LTE 릴리즈-10 및 릴리즈-11 CA에서, PUCCH는 PCell(PSCell) 상에서만 eNB로 전송된다. LTE 릴리즈-12 및 그 이전 버전에서, UE는 하나의 셀(PCell 또는 PSCell) 상에서 소정의 eNB로 PUCCH 정보를 전송할 수 있다.
CA 가능한 UE의 개수와 집적된(aggregated) 캐리어의 개수가 증가할수록, PUCCH의 개수와 PUCCH 페이로드(payload) 크기가 증가할 수 있다. PCell에서 PUCCH 전송을 수용하는 것은 PCell에 높은 PUCCH 로드를 발생시킬 수 있다. SCell상의 PUCCH는 PCell로부터 PUCCH 리소스를 오프로드(offload)하기 위해 도입될 수있다. 둘 이상의 PUCCH가, 예를 들어, PCell 상의 PUCCH 및 SCell상의 다른 PUCCH로 구성될 수 있다. 도 10은 본 발명의 실시예의 양태에 따라 셀을 PUCCH 그룹으로 그룹화하는 예시이다. 예시적인 실시예에서, CSI/ACK/NACK를 기지국으로 전송하기 위한 PUCCH 리소스로 하나, 둘 또는 그 이상의 셀이 구성될 수 있다. 셀은 복수의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있고, 그룹 내의 하나 이상의 셀은 PUCCH로 구성될 수 있다. 예시적인 구성에서, 하나의 SCell은 하나의 PUCCH 그룹에 속할 수 있다. 기지국으로 전송되는 구성된 PUCCH를 갖는 SCell은 PUCCH SCell이라 칭할 수 있으며, 동일한 기지국으로 전송되는 공통 PUCCH 리소스를 갖는 셀 그룹은 PUCCH 그룹으로 칭할 수 있다.
릴리즈-12에서, PUCCH는 PCell 및/또는 PSCell에 구성될 수 있으나, 다른 SCell에 구성될 수는 없다. 예시적인 실시예에서, UE는 UE가 PCell 및 SCell에서 PUCCH 구성을 지원한다는 것을 표시하는 메시지를 전송할 수 있다. 그러한 표시는 UE에 의한 이중 접속 지원의 표시와 별개일 수 있다. 예시적인 실시예에서, UE는 DC 및 PUCCH 그룹을 모두 지원할 수 있다. 예시적인 실시예에서, DC 또는 PUCCH 그룹 중 어느 하나가 구성될 수 있으나, 모두 구성될 수는 없다. 다른 예시적인 실시예에서, DC 및 PUCCH 그룹 모두를 포함하는 더욱 복잡한 구성이 지원될 수 있다.
UE가 PUCCH 그룹을 구성할 수 있고, UE가 동시적인 PUCCH/PUSCH 전송 케이퍼빌리티를 지원함을 표시하는 경우에, UE가 PCell 및 SCell 모두에서 동시적 PUCCH/PUSCH 전송을 지원함을 의미할 수 있다. 복수의 PUCCH 그룹이 구성되는 경우, PUCCH는 동시적 PUCCH/PUSCH 전송으로 구성될 수 있거나 구성되지 않을 수 있다.
예시적인 실시예에서, 두 개의 서빙 셀에서 기지국으로의 PUCCH 전송은 도 10에 도시된 바와 같이 실시될 수 있다. 제 1 그룹의 셀이 PCell의 PUCCH를 이용할 수 있고, PUCCH 그룹 1 또는 주요 PUCCH 그룹으로 칭해질 수 있다. 제 2 그룹의 셀이 SCell에서 PUCCH를 이용할 수 있고, PUCCH 그룹 2 또는 이차 PUCCH 그룹으로 칭해질 수 있다. 하나, 둘 또는 그 이상의 PUCCH 그룹이 구성될 수 있다. 일 예시에서, 셀은 두 개의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있으며, 각 PUCCH 그룹은 PUCCH 리소스를 갖는 셀을 포함할 수 있다. PCell은 주요 PUCCH 그룹을 위한 PUCCH 리소스를 제공할 수 있고, 이차 PUCCH 그룹의 SCell은 이차 PUCCH 그룹 내의 셀을 위한 PUCCH 리소스를 제공할 수 있다. 예시적인 실시예에서, 상이한 PUCCH 그룹 내의 셀 간에 교차 캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 구성되지 않을 수 있다. 상이한 PUCCH 그룹 내의 셀 간에 교차 캐리어 스케줄링이 구성되지 않으면, PHICH 채널의 ACK/NACK이 PUCCH 그룹 내로 제한될 수 있다. 다운링크 및 업링크 스케줄링 활동 모두 상이한 PUCCH 그룹에 속한 셀 간에 분리될 수 있다.
SCell의 PUCCH는 HARQ-ACK 및 CSI 정보를 운반할 수 있다. PCell은 PUCCH 리소스로 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell의 PUCCH에 대한 SCell PUCCH 전력 제어를 위한 RRC 매개변수는 PCell PUCCH의 RRC 매개변수와 상이할 수 있다. SCell의 PUCCH를 위한 전송 전력 제어 커맨드는 PUCCH를 운반하는 SCell의 DCI(들)에 전송될 수 있다.
PUCCH 전송의 UE 절차는 PUCCH 그룹 간에 상이하고/상이하거나 독립적일 수 있다. 예를 들어, DL HARQ-ACK 타이밍의 결정, HARQ-ACK 및/또는 CSI를 위한 PUCCH 리소스 결정, PUCCH의 동시적 HARQ-ACK + CSI의 상위 계층 구성, 하나의 서브프레임 내의 동시적 HARQ-ACK + SRS의 상위 계층 구성이 PUCCH PCell 및 PUCCH SCell에 대해 상이하게 구성될 수 있다.
PUCCH 그룹은 RRC에 의해 구성된 서빙 셀의 그룹일 수 있고, PUCCH의 전송을 위해 그룹 내의 동일한 서빙 셀을 사용할 수 있다. 주요 PUCCH 그룹은 PCell을 포함하는 PUCCH 그룹일 수 있다. 이차 PUCCH 그룹은 PCell을 포함하지 않는 PUCCH 그룹일 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell은 하나의 PUCCH 그룹에 속할 수 있다. 하나의 SCell이 PUCCH 그룹에 속하면, 그 SCell의 ACK/NACK 또는 CSI는 (PUCCH SCell 또는 PUCCH PCell을 통해) 그 PUCCH 그룹 내의 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. SCell의 PUCCH는 PCell의 PUCCH 로드를 감소시킬 수 있다. PUCCH SCell은 대응하는 PUCCH 그룹 내의 SCell의 UCI 전송을 위해 이용될 수 있다.
예시적인 실시예에서, 제어 시그널링이 하나, 둘 또는 그 이상의 PUCCH로 송신되는 유연한(flexible) PUCCH 구성이 가능할 수 있다. PCell 외에, PUCCH 전송을 위한 선택된 개수의 SCell(여기서는 PUCCH SCell로 칭해짐)을 구성하는 것이 가능할 수 있다. 특정 PUCCH SCell에 운반되는 제어 시그널링 정보는 RRC 시그널링을 통해 네트워크게 의해 구성되는 대응하는 PUCCH 그룹 내의 SCell 세트와 관련될 수 있다.
PUCCH 채널에 의해 운반된 PUCCH 제어 시그널링은 오프-로딩(off-loading) 또는 강건함(robustness)의 목적으로 PCell과 Scell 사이에 분산될 수 있다. SCell에 PUCCH를 활성화함으로써, PCell과 선택된 개수의 SCell(예컨대, PUCCH SCell) 사이에 소정의 UE에 대한 전체 CSI 보고를 분산하는 것이 가능할 수 있어서, 특정 셀에서 소정 UE에 의한 PUCCH CSI 리소스 소비를 제한할 수 있다. 특정 SCell에 대한 CSI 보고를 선택된 PUCCH SCell에 맵핑하는 것이 가능할 수 있다. SCell은 제어 정보의 전송을 위해 특정 주기 및 타임-오프셋으로 할당될 수 있다. 서빙 셀에 대한 주기적인 CSI는 RRC 시그널링을 통해 (PCell 또는 PUCCH-SCell 상의) PUCCH에서 맵핑될 수 있다. PUCCH SCell 간의 CSI 보고, HARQ 피드백 및/또는 스케줄링 요청의 분산 가능성은 유연성 및 용량성 개선을 제공할 수 있다. 서빙 셀에 대한 HARQ 피드백은 RRC 시그널링을 통해 (PCell 또는 PUCCH SCell 상의) PUCCH로 맵핑될 수 있다.
예시적인 실시예에서, PUCCH 전송은 CA의 PCell뿐만 아니라 SCell에도 구성될 수 있다. SCell PUCCH는 PUCCH 그룹의 개념을 사용하여 실시될 수 있으며, 집적된 셀이 둘 이상의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있다. PUCCH 그룹의 하나의 셀은 PUCCH를 운반하도록 구성될 수 있다. 다섯 개를 초과하는 캐리어가 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, n 개 까지의 캐리어가 집적될 수 있다. 예를 들어, n은 16, 32, 또는 64일 수 있다. 일부 CC는 어드밴스드 UE(예컨대, LAA(licensed assisted access) SCell을 지원하는)만을 지원하는 비-후방 호환성 구성(non-backward compatible configurations)을 가질 수 있다. 예시적인 실시예에서, 하나의 SCell PUCCH(예컨대, 두 개의 PUCCH 그룹)이 지원될 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, PUCCH를 운반하는 복수의(둘 이상의) SCell을 갖는 PUCCH 그룹 개념이 이용될 수 있다(예컨대, 셋 이상의 PUCCH 그룹이 존재할 수 있음).
예시적인 실시예에서, 소정의 PUCCH 그룹은 MCG 및 SCG 모두의 서빙 셀을 포함하지 않을 수 있다. PUCCH 중 하나는 PCell에 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 서빙 셀의 PUCCH 맵핑이 RRC 메시지에 의해 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCelllndex 및 ServCelllndex의 최대값은 31(0 내지 31의 범위)일 수 있다. 일 예시에서, stag-Id의 최대값은 3일 수 있다. 스케줄링된 셀의 CIF는 명시적으로 구성될 수 있다. PUCCH SCell은 SCell에 PUCCH 구성을 부여함으로써 구성될 수 있다. PUCCH SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 PUCCH SCell의 PUCCH에서 송신될 수 있다. SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 SCell에 대해 PUCCH SCell이 시그널링되지 않는 경우 PCell의 PUCCH 상에서 송신될 수 있다. SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 하나의 PCell의 PUCCH 상에서 송신될 수 있으므로, 상이한 PUCCH SCell의 PUCCH 상에서 송신되지 않을 수 있다. UE는 PUCCH로 구성된 서빙 셀에 대해 Type 2 PH를 보고할 수 있다. 예시적인 실시예에서, MAC 활성화/비활성화가 PUCCH SCell에 대해 지원될 수 있다. eNB는 SCell에 대한 활성화/비활성화 상태를 관리할 수 있다. 새로이 추가된 PUCCH SCell은 초기에 비활성화될 수 있다.
예시적인 실시예에서, PUCCH 그룹과 TAG의 독립적인 구성이 지원될 수 있다. 도 11 및 도 12는 TAG 및 PUCCH 그룹의 예시적인 구성을 도시한다. 예를 들어, 하나의 TAG는 PUCCH를 갖는 복수의 서빙 셀을 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 TAG는 하나의 PUCCH 그룹의 셀만을 포함할 수 있다. 예를 들어, TAG는 상이한 PUCCH 그룹에 속하는 (PUCCH가 없는) 서빙 셀을 포함할 수 있다.
TAG와 PUCCH 그룹 사이에 일대일 맵핑이 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, 구성에서 PUCCH SCell이 주요 TAG에 속할 수 있다. 예시적인 구현예에서, 하나의 PUCCH 그룹의 서빙 셀은 상이한 TAG 내에 있을 수 있고, 하나의 TAG 내의 서빙 셀은 상이한 PUCCH 그룹에 있을 수 있다. PUCCH 그룹 및 TAG의 구성은 eNB 구현으로 남겨질 수 있다. 다른 예시적인 구현예에서, PUCCH 셀의 구성에 대한 제한이 특정될 수 있다. 예를 들어, 예시적인 실시예에서, 소정의 PUCCH 그룹의 셀은 동일한 TAG에 속할 수 있다. 일 예시에서, sTAG가 하나의 PUCCH 그룹의 셀만을 포함할 수 있다. 일 예시에서, TAG와 PUCCH 그룹 간의 일대일 맵핑이 구현될 수 있다. 구현예에서, 셀 구성이 일부 예시에 제한될 수 있다. 다른 구현예에서, 하기의 구성의 일부 또는 전부가 허용될 수 있다.
예시적인 실시예에서, pTAG 내의 SCell에 대해서 타이밍 레퍼런스는 PCell일 수 있다. sTAG 내의 SCell에 대해서, 타이밍 레퍼런스는 sTAG 내의 임의의 활성화된 SCell일 수 있다. pTAG 내의 (PUCCH로 구성된 또는 구성되지 않은) SCell에 대해서, 경로손실 레퍼런스가 PCell 또는 SIB-2 링크된 SCell이 되도록 구성될 수 있다. sTAG 내의 SCell에 대해, 경로손실 레퍼런스는 SIB-2 링크된 SCell일 수 있다. pTAG와 연관된 TAT가 종료되면, sTAG와 연관된 TAT는 종료된 것으로 간주될 수 있다. PUCCH Scell을 포함하는 sTAG의 TAT가 종료되면, MAC는 PUCCH 그룹은 RRC에 PUCCH 그룹을 위한 PUCCH 리소스를 릴리징하도록 표시할 수 있다. PUCCH SCell을 포함하는 sTAG의 TAT가 실행되지 않으면, PUCCH SCell을 포함하는 sTAG에 속하지 않는 이차 PUCCH 그룹 내의 SCell에 대한 업링크 전송(PUSCH)는 영향을 받지 않을 수 있다. PUCCH SCell을 포함하는 sTAG의 TAT 종료는 동일한 PUCCH 그룹 내의 다른 SCell이 속하는 다른 TAG의 TAT 종료를 트리거링하지 않을 수 있다. PUCCH SCell을 포함하지 않는 sTAG와 연관된 TAT가 실행되지 않는 경우, 무선 디바이스가 sTAG 내의 SCell에 대한 업링크 전송을 중단할 수 있으며, 다른 TAG에는 영향을 미치지 않을 수 있다.
예시적인 실시예에서, MAC 개체는 TAG 마다 구성가능한 타이머 timeAlignmentTimer를 포함할 수 있다. timeAlignmentTimer는 MAC 개체가 연관된 TAG에 속하는 서빙 셀이 업링크 시간 정렬되는 것으로 간주하는 기간을 제어하는데 사용될 수 있다. MAC 개체는, 타이밍 어드밴스 커맨드 MAC 제어 요소가 수신되는 경우, 표시된 TAG에 타이밍 어드밴스 커맨드를 적용하고, 표시된 TAG와 연관된 timeAlignmentTimer를 시작하거나 재시작할 수 있다. MAC 개체는, 타이밍 어드밴스 커맨드가 TAG에 속하는 서빙 셀에 대한 랜덤 액세스 응답 메시지에서 수신되는 경우 및/또는 랜덤 액세스 프리앰블이 MAC 개체에 의해 선택되지 않은 경우, TAG에 대한 타이밍 어드밴스 커맨드를 적용할 수 있고, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer를 시작하거나 재시작할 수 있다. TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 실행되지 않으면, TAG에 대한 타이밍 어드밴스 커맨드 적용될 수 있으며, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 시작된다. 경합 해결(contention resolution)이 성공적이지 않은 것으로 판단되면, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 중지될 수 있다. 그렇지 않으면, MAC 개체는 수신된 타이밍 어드밴스 커맨드를 무시할 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예는 복수의 PUCCH 그룹의 동작을 가능하게 할 수 있다. 다른 예시적인 실시예는 PUCCH 그룹의 동작을 야기하기 위해 하나 이상의 프로세서에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 비일시적인 타입의(tangible) 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함할 수 있다. 또 다른 예시적인 실시예는 디바이스(예를 들어, 무선 통신기, UE, 기지국 등)로 하여금 PUCCH 그룹의 동작을 가능하게 하는 프로그램가능 하드웨어를 활성화하기 위해 인코딩된 명령어를 갖는 비일시적 타입의 컴퓨터 판독가능 머신 액세스가능 매체를 포함하는 제품을 포함할 수 있다. 디바이스는 프로세서, 메모리 및/또는 인터페이스 등을 포함할 수 있다. 다른 예시적인 실시예는 기지국, 무선 디바이스(또는 사용자 장비: UE), 서버, 스위치 및/또는 안테나 등과 같은 디바이스를 포함하는 통신 네트워크를 포함할 수 있다. 예시적인 실시예에서, PUCCH 그룹 구성과 함께 하나 이상의 TAG가 구성될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 MAC PDU이다. 일 실시 예에서, MAC PDU는 MAC 헤더, 0 이상의 MAC 서비스 데이터 유닛 (MAC SDU), 0 이상의 MAC 제어 요소, 및 선택적으로 패딩(padding)을 포함할 수 있다. MAC 헤더 및 MAC SDU는 가변적인 크기를 가질 수 있다. MAC PDU 헤더는 하나 이상의 MAC PDU 서브헤더(subheader)를 포함할 수 있다. 서브헤더는 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩에 대응할 수 있다. MAC PDU 서브헤더는 헤더 필드 R, F2, E, LCID, F 및/또는 L을 포함할 수 있다. MAC PDU의 마지막 서브헤더 및 고정 크기 MAC 제어 요소를 위한 서브헤더는 4 개의 헤더 필드 R, F2, E 및/또는 LCID를 포함할 수 있다. 패딩에 대응하는 MAC PDU 서브헤더는 4 개의 헤더 필드 R, F2, E 및/또는 LCID를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에서, LCID 또는 논리 채널 ID 필드는 대응하는 MAC SDU의 논리 채널 인스턴스 또는 대응하는 MAC 제어 요소 또는 패딩의 타입을 식별할 수 있다. MAC PDU에 포함된 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩에 대해 하나의 LCID 필드가 있을 수 있다. 그 외에도 1 바이트 또는 2 바이트 패딩이 필요하지만 MAC PDU의 끝에 패딩함으로써 달성될 수 없는 경우, MAC PDU에 하나 또는 두 개의 추가 LCID 필드가 포함될 수 있다. LCID 필드 크기는 예를 들어, 5 비트일 수 있다. L 또는 길이 필드는 대응하는 MAC SDU 또는 가변 크기의 MAC 제어 요소의 길이를 바이트 단위로 나타낼 수 있다. 마지막 서브헤더와 고정 크기 MAC 제어 요소에 대응하는 서브헤더를 제외하고는 MAC PDU 서브헤더 당 하나의 L 필드가 있을 수 있다. L 필드의 크기는 F 필드 및 F2 필드에 의해 표시될 수 있다. F 또는 포맷 필드는 길이 필드의 크기를 표시할 수 있다. 마지막 서브헤더 및 고정 크기 MAC 제어 요소에 대응하는 서브헤더를 제외하고 F2가 1로 설정되는 경우를 제외하고, MAC PDU 서브헤더 당 하나의 F 필드가 있을 수 있다. F 필드의 크기는 1 비트일 수 있다. 일 예시에서, F 필드가 포함되고/포함되거나 MAC SDU 또는 가변 크기 MAC 제어 요소의 크기가 128 바이트 미만인 경우, F 필드의 값은 0으로 설정되고, 그렇지 않으면 F 필드의 값은 1로 설정된다. F2 또는 포맷2 필드는 길이 필드의 크기를 나타낼 수 있다. MAC PDU 서브헤더 당 하나의 F2 필드가 있을 수 있다. F2 필드의 크기는 1 비트일 수 있다. 일 예시에서, MAC SDU 또는 가변 크기 MAC 제어 요소의 크기가 32767 바이트보다 크고, 대응하는 서브헤더가 마지막 서브헤더가 아니면, F2 필드의 값은 1로 설정될 수 있고, 그렇지 않으면 0으로 설정된다. E 또는 확장(Extention) 필드는 더 많은 필드들이 MAC 헤더에 존재하는지 아닌지를 표시하는 플래그일 수 있다. E 필드는 적어도 하나의 R/F2/E/LCID 필드의 다른 세트를 표시하기 위해 "1"로 설정 될 수 있다. E 필드는 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩이 다음 바이트에서 시작함을 표시하기 위해 "0"으로 설정될 수 있다. R 또는 예약(reserved) 비트가 "0"으로 설정된다.
MAC PDU 서브헤더는 대응하는 MAC SDU, MAC 제어 요소 및 패딩과 동일한 순서를 가질 수 있다. MAC 제어 요소는 임의의 MAC SDU 앞에 배치될 수 있다. 1 바이트 또는 2 바이트의 패딩이 필요한 경우를 제외하고 패딩은 MAC PDU의 끝에 발생할 수 있다. 패딩은 임의의 값을 가질 수 있고 MAC 개체는 이를 무시할 수 있다. 패딩이 MAC PDU의 끝에서 수행될 때, 0 이상의 패딩 바이트가 허용될 수 있다. 1 바이트 또는 2 바이트의 패딩이 필요한 경우, 패딩에 대응하는 하나 또는 두 개의 MAC PDU 서브헤더가 임의의 다른 MAC PDU 서브헤더의 앞의 MAC PDU의 시작 부분에 배치될 수 있다. 일 예시에서, MAC 개체의 TB 당 최대 하나의 MAC PDU가 전송될 수 있고, TTI 당 최대 하나의 MCH MAC PDU가 전송될 수 있다.
적어도 하나의 RRC 메시지는 적어도 하나의 셀에 대한 구성 매개변수 및 PUCCH 그룹에 대한 구성 매개변수를 제공할 수 있다. 하나 이상의 RRC 메시지 내의 정보 요소는 구성된 셀과 PUCCH SCell 간의 맵핑을 제공할 수 있다. 셀은 복수의 셀 그룹으로 그룹화될 수 있고, 셀은 구성된 PUCCH 그룹 중 하나에 할당될 수 있다. PUCCH 그룹과 구성된 PUCCH 리소스가 있는 셀 간에는 일대일 관계가 있을 수 있다. 적어도 하나의 RRC 메시지는 SCell과 PUCCH 그룹 간의 맵핑 및 PUCCH SCell상의 PUCCH 구성을 제공할 수 있다.
SCell에 대한 시스템 정보(공통 매개변수)는 전용 RRC 메시지 내의 RadioResourceConfigCommonSCell에서 운반될 수 있다. PUCCH 관련 정보의 일부는 (예를 들어, RadioResourceConfigCommonSCell에서) SCell의 공통 정보에 포함될 수있다. SCell 및 PUCCH 리소스의 전용 구성 매개변수는, 예를 들어, RadioResourceConfigDedicatedSCell을 사용하는 전용 RRC 시그널링에 의해 구성될 수 있다.
IE PUCCH-ConfigCommon 및 IE PUCCH-ConfigDedicated는 각각 공통 및 UE 특정 PUCCH 구성을 지정하는데 사용될 수 있다.
일 예시에서, PUCCH-ConfigCommon은 deltaPUCCH-Shift: ENUMERATED {ds1, ds2, ds3 }; nRB-CQI: INTEGER (0..98); nCS-AN: INTEGER (0..7); 및/또는 n1PUCCH-AN: INTEGER (0..2047)을 포함할 수 있다. 매개변수 deltaPUCCH-Shift
Figure pat00001
,nRB-CQI
Figure pat00002
, nCS-An
Figure pat00003
, and n1PUCCH-AN
Figure pat00004
는 PUCCH의 물리 계층 매개변수일 수 있다.
PUCCH-ConfigDedicated가 이용될 수 있다. PUCCH-ConfigDedicated는 ackNackRepetition CHOICE {release: NULL, setup: SEQUENCE {repetitionFactor: ENUMERATED {n2, n4, n6, spare1}, n1PUCCH-AN-Rep: INTEGER (0..2047)}}, tdd-AckNackFeedbackMode: ENUMERATED {bundling, multiplexing} OPTIONAL}를 포함할 수 있다. ackNackRepetitionj 매개변수는 ACK/NACK 반복이 구성되었는지를 표시한다. n2는 repetitionFactor(N ANRep)에 대한 반복 인자 2에 대응하고, n4는 4에 대응한다. nlPUCCH-AN-Rep 매개변수는 안테나 포트 P0 및 안테나 포트 P1에 대한
Figure pat00005
일 수 있다. dd-AckNackFeedbackMode 매개변수는 사용 된 TDD ACK/NACK 피드백 모드 중 하나를 표시할 수 있다. 값 번들링(bundling)은 ACK/NACK 번들의 사용에 대응할 수 있는 반면, 값 다중화는 ACK/NACK 다중화에 대응할 수 있다. 동일한 값이 PUSCH 뿐만 아니라 PUCCH의 ACK/NACK 피드백 모드에 모두 적용될 수 있다.
PUCCH-ConfigDedicated 매개변수는 동시에 PUCCH 및 PUSCH 전송이 구성되는지 여부를 표시하는 동시 PUCCH-PUSCH 매개변수를 포함할 수 있다. E-UTRAN은 PCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PCell에 대해 필드를 구성할 수 있다. E-UTRAN은 PSCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PSCell에 대해 필드를 구성할 수 있다. E-UTRAN은 PUCCH SCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PUCCH SCell에 대해 필드를 구성할 수 있다.
UE는 무선 케이퍼빌리티를 eNB에 전송하여 UE가 PUCCH 그룹의 구성을 지원하는지 여부를 표시할 수 있다. UE 케이퍼빌리티 메시지 내의 동시 PUCCH-PUSCH는 PCell 및 SCell 모두에 적용될 수 있다. 동시 PUCCH + PUSCH는 (별도의 IE를 사용하여) PCell 및 PUCCH SCell에 대해 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PCell 및 PUCCH SCell은 동시 PUCCH + PUSCH와 관련하여 상이하거나 동일한 구성을 가질 수 있다.
eNB는 셀 로딩, 캐리어 품질 (예를 들어, 측정 리포트를 사용함), 캐리어 구성 및/또는 다른 매개변수를 고려하여 현재의 SCell 또는 후보 SCell 중에서 PUCCH SCell을 선택할 수 있다. 기능 관점에서, PUCCH 셀 그룹 관리 절차는 PUCCH 셀 그룹 추가, PUCCH 셀 그룹 릴리징, PUCCH 셀 그룹 변경 및/또는 PUCCH 셀 그룹 재구성을 포함할 수 있다. PUCCH 셀 그룹 추가 절차는 (예를 들어, PUCCH SCell 및 이차 PUCCH 셀 그룹에 하나 이상의 SCell을 추가하기 위해) 이차 PUCCH 셀 그룹을 추가하는데 사용될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 셀은 하나 이상의 RRC 메시지를 사용하여 릴리징되고 추가될 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, 셀은 제 1 RRC 메시지를 사용하여 릴리징될 수 있고, 이어서 제 2 RRC 메시지를 사용하여 추가될 수 있다.
PUCCH SCell을 포함하는 SCell은 구성될 때 비활성화 상태일 수 있다. PUCCH SCell은 활성화 MAC CE에 의해 RRC 구성 절차 후에 활성화될 수 있다. eNB는 UE에게 MAC CE 활성화 커맨드를 전송할 수 있다. UE는 MAC CE 활성화 커맨드를 수신한 것에 응답하여 SCell을 활성화할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 타이머는 일단 시작되면, 중단될 때까지 또는 종료될 때까지 실행되거나, 실행되지 않을 수도 있다. 타이머가 실행 중이 아니면 시작될 수 있거나, 실행 중이면 타이머를 재시작할 수 있다. 예를 들어, 타이머는 초기 값에서 시작되거나 재시작될 수 있다.
DC가 구성되는 경우, 무선 디바이스 마스터 eNB와의 통신을 관리하기 위한 제 1 PHY 및 MAC 개체를 가지며, 이차 eNB와의 통신을 관리하기 위한 제 2 PHY 및 MAC 개체를 갖는다. DC가 구성되지 않은 경우, 단일 PHY 및 MAC 개체가 복수의 셀상의 단일 eNB와의 통신을 관리한다. 예를 들어, PUCCH 그룹이 구성되는 경우, UE는 복수의 PUCCH 셀 그룹에 대해 단일 PHY/MAC 개체를 사용할 수 있다. 예시적인 실시예에 설명된 SRS 메커니즘은 단일 PHY 및 MAC 개체에 적용가능하다.
LTE 표준, 3GPP TS 36.213의 릴리즈-12에 따르면, UE는 사운딩 레퍼런스 신호(sounding reference signal: SRS) 전송이 PUCCH, PUSCH 및/또는 PRACH의 전송과 중첩될 때 많은 시나리오에서 SRS 전송을 드롭(drop)할 수 있다. CG에서 PUSCH, PUCCH, PRACH를 통한 SRS의 병렬 전송이 허용되지 않을 수 있기 때문에 CG의 복수의 TAG가 구성되지 않은 경우 SRS 드롭이 더 높아질 수 있다.
릴리즈-12에서의 제한은, 특히 많은 수의 캐리어가 구성 및 활성화되고/활성화되거나, 업링크 트래픽이 높고/높거나, 둘 이상의 PUCCH가 구성되는 경우에, 업링크에서 SRS 신호의 과도한 드롭을 초래할 수 있다. 예를 들어, PUCCH 그룹이 구성되는 경우, PUCCH는 제어 정보를 주어진 eNB로 전송하기 위해 PCell 및 하나 이상의 SCell 상에 구성될 수 있다. 이로 인해 PUCCH 및 SRS 전송이 중첩되어 과도한 SRS 드롭을 초래할 수 있다. 상대적으로 많은 수의 업링크 셀이 구성되는 경우, 예를 들어, 최대 32 개의 셀이 구성되고 업링크 트래픽이 높은 경우, SRS 및 PUSCH 전송 블록의 중첩된 전송 가능성이 증가한다. 이로 인해 과도한 SRS 드롭이 초래될 수 있다.
SRS 신호는 UE에 의해 전송될 수 있고, 채널 상태에 관한 정보를 기지국에 제공할 수 있다. 업링크에서 SRS 신호의 드롭 가능성을 감소시키는 것은 무선 채널 상태를 추정하는 기지국의 능력을 향상시킬 수 있다. 예시적인 시나리오에서, 기지국은 PRACH 신호, PUCCH 신호, PUSCH 신호(들) 및 SRS 신호(들) 중 하나 이상의 신호의 조합을 병렬로 전송할 필요가 있을 수 있다. SRS 및/또는 PRACH 신호와 다른 업링크 물리 채널 신호의 병렬 전송을 이용하는 메커니즘의 구현은 네트워크 성능을 향상시킬 수 있다. 본 발명의 예시적인 실시예는 UE가 업링크 전력 제한되지 않은 경우에 적용될 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예에서, 복수의 TAG가 구성되는 경우, 레거시 릴리즈-12 실시예는 둘 이상의 셀이 PUCCH 리소스를 포함할 수 있는 것을 고려하여 구현될 수 있다. 현재의 메커니즘은 PUCCH 전송을 갖는 둘 이상의 셀이 있을 수 있는 것을 고려하여 구현될 수 있다. SRS 전송이 셀 중 하나의 PUCCH와 충돌하는 경우, 레거시 메커니즘은 PUCCH를 갖는 주어진 셀에 대해 구현될 수 있다. 상이한 셀의 PUCCH 리소스는 상이한 구성 매개변수를 가질 수 있다. 예를 들어, ackNackSRS-SimultaneousTransmission IE는 PUCCH 이차 셀과 비교하여 주요 셀에 대해 상이하게 구성될 수 있다. 주요 셀에서의 SRS 구성 및 전송은 PUCCH 이차 셀에서의 SRS 전송과 동일하지 않을 수 있다. 복수의 TAG의 구성은 하나의 TAG 내에 또는 상이한 TAG 내에 PUCCH/PUCCH를 갖는 SRS의 병렬 전송을 허용할 수 있기 때문에 SRS 드롭을 감소시킬 수 있다. 또한 상이한 TAG에서 PRACH 갖는 SRS의 병렬 전송을 허용할 수도 있다. 본 발명의 예시적인 실시예는 SRS 전송을 향상시킬 수 있다.
예시적인 실시예에서, PUCCH 그룹이 구성되는 경우, SRS 전송은 주어진 셀 그룹에서 독립적으로 제어될 수 있다. PUCCH 그룹은 셀 그룹 내의 PUSCH/PUCCH 전송을 고려하여 자신의 PUCCH 그룹 내에 SRS 전송을 구현할 수 있다. UE는 RRC 메시지를 사용하여 자신의 무선 리소스 케이퍼빌리티를 eNB에 전송할 수 있고, UE가 이러한 케이퍼빌리티(예를 들어, 복수의 셀상의 PUCCH 구성의 케이퍼빌리티)를 가지는 것을 표시할 수 있다. eNB는 셀을 구성하는 하나 이상의 RRC 메시지와 UE의 케이퍼빌리티(예컨대, eNB가 복수의 PUCCH 그룹을 구성할 수 있음)를 고려한 SRS 신호를 전송할 수 있다.
예를 들어, 주어진 셀에서 (드롭하는) SRS 신호를 전송 및 전송하지 않는 규칙은 연관된 PUCCH 그룹 내의 셀들의 함수일 수 있고, 다른 셀 그룹의 PUCCH/PUSCH 전송에 따라 달라지지 않을 수 있다. 예를 들어, 주요 PUCCH 그룹의 SCell의 심볼 내의 SRS는 이차 PUCCH 그룹의 셀에서 전송된 PUSCH 전송 블록과 병렬로 전송될 수 있다. 다른 예시에서, PUCCH 그룹의 SCell의 심볼 내의 SRS는 동일한 PUCCH 그룹 내의 동일하거나 상이한 셀에서 전송된 PUSCH 전송 블록과 함께 병렬 전송을 위해 스케줄링되는 경우, 전송되지 않을(드롭될) 수 있다. 유사한 예시가 PUCCH 신호 및 SRS 신호의 병렬 전송을 위해 제공될 수 있다. 예를 들어, 주요 PUCCH 그룹의 SCell의 심볼 내의 SRS는 이차 PUCCH 그룹의 셀에서 전송된 PUCCH와 병렬로 전송될 수 있다. 다른 예시에서, PUCCH 그룹의 SCell의 심볼 내의 SRS는 동일한 PUCCH 그룹 내의 동일한 또는 상이한 셀에서 전송되는 PUCCH(최종 심볼, 예컨대, 단축된 포맷이 아닌 정상 포맷에서 전송되는 PUCCH)과 함께 병렬 전송을 위해 스케줄링되는 경우 전송되지 않을 수 있다. 예를 들어, 타입 1 트리거된 SRS 및 HARQ-ACK 전송을 사용하지 않는 PUCCH 타입 2가 동일한 서브프레임에서 동시에 발생하는 경우(하기에 설명됨)와 같은 일부 시나리오에는 적용되지 않을 수 있다.
도 14는 개시된 실시예의 양태에 따른 예시적인 PUCCH 그룹 및 SRS 전송을 도시한다. UE가 PUCCH SCell로 구성(PUCCH 그룹으로 구성)되면, UE는 주요 PUCCH 그룹 및 이차 PUCCH 그룹 모두에 대해 사운딩 절차를 적용할 수 있다. UE는 이차 PUCCH 그룹에서 전송된 신호와 독립적으로 주요 PUCCH 그룹을 위한 사운딩 절차를 적용할 수 있다. UE는 주요 PUCCH 그룹에서 전송된 신호와 독립적으로 이차 PUCCH 그룹을 위한 사운딩 절차를 적용할 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예는 SRS 드롭을 감소시키고 상이한 PUCCH 그룹에서 독립적인 SRS 전송 절차를 가능하게 한다. 예시적인 실시예는 UE가 PUCCH 그룹에서 업링크 전력 제한되지 않은 경우 적용될 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스가 다른 PUCCH 그룹의 데이터 및/또는 제어 신호와 병렬로 PUCCH 그룹의 SRS 신호를 전송하기에 충분한 전송 전력을 갖지 않기 때문에, 구성된 SRS 신호 전송이 드롭 될(전송되지 않을) 수 있다.
도 15는 복수의 TAG가 구성되지 않은 경우, 예시적인 LTE-Advanced 네트워크에서 구현될 수 있는 업링크에서 SRS 및 PUSCH/PUCCH의 전송을 위한 일부 예시적인 신호 전송 시나리오를 제공하는 표를 도시한다. 이러한 예시적인 시나리오는 동일한 PUCCH 그룹 내에 적용될 수 있다. PUCCH 그룹 내의 SRS 전송은 다른 PUCCH 그룹의 전송에 따라 달라지지 않을 수 있다. 예를 들어, SRS가 제 1 PUCCH 그룹에서 전송되고 PUSCH/PUCCH가 제 2 PUCCH 그룹에서 전송되는 경우, UE는 SRS 또는 PUCCH 전송을 결정하기 위해 아래 표의 규칙/절차를 사용할 수 없다.
예시적인 실시예에서, UE가 SRS 신호와의 중첩 때문에 PUCCH 신호의 구성된 전송을 전송하지 않을(드롭할) 수 있는 시나리오는 동일한 PUCCH 그룹 내로 제한될 수 있다. 예를 들어, PUCCH 전송이 동일한 PUCCH 그룹의 타입 1 트리거링된 SRS와 시간적으로 동일한 서브프레임에서 동시에 발생하면, UE는 HARQ-ACK 없이 PUCCH 포맷 2를 전송할 수 없다. PUCCH 전송이 제 2 PUCCH 그룹의 타입 1 트리거링된 SRS와 시간적으로 동일한 서브프레임에서 동시에 발생하면, UE는 제 1 PUCCH 그룹에서 HARQ-ACK 없이 PUCCH 포맷 2를 전송할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 무선 디바이스는 기지국으로부터 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화된 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 주요 PUCCH를 갖는 주요 셀을 포함하는 주요 PUCCH 그룹 및 기지국으로 전송된 이차 PUCCH를 갖는 PUCCH 이차 셀을 포함하는 이차 PUCCH 그룹을 포함한다. 적어도 하나의 메시지는 하나 이상의 셀의 사운딩 레퍼런스 신호(SRS) 구성 매개변수를 포함한다. 무선 디바이스는 이차 PUCCH 그룹의 제 2 셀의 제 1 SRS와 병렬로 주요 셀의 HARQ-ACK 없는 제 1 포맷 2 PUCCH 신호를 전송할 수 있다. 무선 디바이스는, 제 2 SRS 신호가 제 2 포맷 2 PUCCH 신호의 구성된 전송과 병렬로 주요 PUCCH 그룹의 제 3 셀에서 전송되는 경우, 주요 셀의 HARQ-ACK 없는 제 2 포맷 2 PUCCH 신호의 구성된 송신을 드롭할 수 있다. 제 3 셀은 주요 셀이거나 주요 PUCCH 그룹의 다른 셀일 수 있다. 제 2 셀은 PUCCH 이차 셀 또는 이차 PUCCH 그룹 내의 임의의 다른 셀일 수 있다.
예시적인 실시예에서, UE는 주요 셀 그룹에서의 PRACH 전송과 병렬로 이차 PUCCH 그룹에서 SRS 신호를 전송할 수 있다. 이는 SRS 드롭을 더욱 감소시킬 수 있다.
예시적인 실시예는 SRS 신호 및 PUCCH 신호 모두의 드롭 가능성을 감소시킬 수 있다. 본 발명의 예시적인 실시예는, UE가 업링크 전력 제한되지 않고, 다른 업링크 신호와 병렬로 SRS 신호를 전송하기에 충분한 전력을 갖는 경우에 적용될 수 있다.
예시적인 구현예에서, 주요 PUCCH 그룹 및 이차 PUCCH 그룹의 주요 셀에서의 PRACH 및 이차 셀에서의 SRS 신호의 병렬 전송이 허용될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에서의 PUCCH/PUSCH 및 제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀에서의 SRS 신호의 병렬 전송이 허용될 수 있다. 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에서의 PRACH 및 제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀에서의 SRS 신호의 병렬 전송이 허용될 수 있다. PRACH 상의 프리앰블(preamble)은 대응하는 TAG가 동기되지 않기(out of sync) 때문에 전송될 수 있다.
예시적인 실시예에서, 복수의 TAG가 구성되는 경우, 복수의 PRACH가 구성될 수 있다. UE는 제 2 태그의 PRACH 전송과 병렬로 제 1 태그의 SRS를 전송할 수 있다. UE는 동일한 TAG 내의 PRACH 전송과 동시에 발생하는 경우 SRS 신호를 드롭할 수 있다.
UE 사운딩 절차의 구현이 본 명세서에서 설명된다. UE가 PUCCH SCell로 구성(PUCCH 그룹으로 구성)되면, UE는 주요 PUCCH 그룹 및 이차 PUCCH 그룹 모두에 대해 사운딩 절차를 적용할 수 있다. UE는 이차 PUCCH 그룹에서 전송된 신호와 독립적으로 주요 PUCCH 그룹에 대한 사운딩 절차를 적용할 수 있다. UE는 주요 PUCCH 그룹에서 전송된 신호와 독립적으로 이차 PUCCH 그룹에 대한 사운딩 절차를 적용할 수 있다.
예시적인 UE 사운딩 (SRS) 전송 절차가 다음 단락에서 설명된다. 절차가 주요 PUCCH 그룹에 적용될 경우, 이차 셀, 이차 셀들, 서빙 셀 및 서빙 셀들이라는 용어는 각각 주요 PUCCH 그룹에 속하는 이차 셀, 이차 셀들, 서빙 셀 또는 서빙 셀들을 지칭할 수 있다. 절차가 이차 PUCCH 그룹에 적용될 경우, 이차 셀, 이차 셀들, 서빙 셀 및 서빙 셀들이라는 용어는 각각 이차 PUCCH 그룹에 속하는 이차 셀, 이차 셀들(PUCCH SCell을 포함하지 않음), 서빙 셀 또는 서빙 셀들을 지칭할 수 있다.
UE는 다음의 두 가지 트리거 타입에 적어도 기초하여 서빙 셀 사운딩 레퍼런스 신호(SRS) 리소스 마다 SRS를 전송할 수 있다: 트리거 타입 0: 상위 계층 시그널링 및 DCI 시그널링, 예컨대, FDD 및 TDD에 대한 DCI 포맷 0/4/1A 및 TDD에 대한 DCI 포맷 2B/2C/2D를 이용하는 트리거 타입 1. FDD 및 TDD의 풀(full) 업링크 서브프레임에서, SRS는 서브프레임의 최종 심볼에서 전송된다.
예시적인 실시예에서, 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1 SRS 전송이 동일한 서빙 셀 내의 동일한 서브프레임에서 발생하는 경우, UE는 트리거 타입 1 SRS 전송을 전송할 수 있다.
UE는 서빙 셀에서 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1에 대한 SRS 매개변수로 구성될 수 있다. 하기의 SRS 매개변수는 서빙 셀에 특정되거나 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1에 대해 상위 계층(예를 들어, RRC 계층)에 의해 반-정적으로(semi-statically) 구성가능할 수 있다. 예를 들어, eNB는 하나 이상의 RRC 메시지를 UE에 전송할 수 있다. 하나 이상의 RRC 메시지들은 하기의 매개변수 중 하나 이상을 포함할 수 있다 :
- 구성되는 경우, 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 콤(comb)의 개수(K TC)
- 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 전송 콤(
Figure pat00006
)
- 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 물리 리소스 블록 할당(n RRC )을 시작
- 지속기간: 트리거 타입 0에 대해 단일하거나 또는 (디스에이블될 때까지) 무기한임
- SRS 주기 T SRS 및 SRS 서브프레임 오프셋 T offset 에 대한 srs-ConfigIndex ISRS, 트리거 타입 0, SRS 주기 T SRS 및 SRS 서브프레임 오프셋 T offset 에 대한 예시가 도 16a 표 A에 도시되며, 다른 표도 적용할 수 있음
- 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 SRS 대역폭 B SRS
- 트리거 타입 0에 대한 주파수 호핑(hopping) 대역폭 b hop
- 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 순환 이동(cyclic shift)
Figure pat00007
- 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1의 구성에 대한 안테나 포트의 개수 N p
트리거 타입 1 및 DCI 포맷 4에 대해, 3 세트의 SRS 매개변수인 srs-ConfigApDCI-Format4가 상위 계층 시그널링에 의해 구성될 수 있다. DCS 포맷 4의 2-비트 SRS 요청 필드는, SRS 매개변수 세트가 SRS 요청 필드의 상이한 값에 대해 다음과 같음을 표시할 수 있다: '00': 타입 1 SRS 트리거 없음, '01': 상위 계층에 의해 구성된 첫 번째 SRS 매개변수 세트, '10': 상위 계층에 의해 구성된 두 번째 SRS 매개변수 세트, '11': 상위 계층에 의해 구성된 세 번째 SRS 매개변수 세트.
트리거 타입 1 및 DCI 포맷 0에 대해, SRS 매개변수의 단일 세트 srs-ConfigApDCI-Format0가 상위 계층 시그널링에 의해 구성될 수 있다. 트리거 타입 1 및 DCI 포맷 1A/2B/2C/2D에 대해, SRS 매개변수의 단일 공통 세트 srs-ConfigApDCI Format1a2b2c가 상위 계층 시그널링에 의해 구성된다. SRS 요청 필드는, SRS 요청 필드의 값이 '1'로 설정되면 유형 1 SRS가 트리거되는 DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D에 대해 1 비트이다. 1 비트 SRS 요청 필드는, UE가 상위 계층 시그널링에 의해 DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D에 대한 SRS 매개변수로 구성되면, 프레임 스트럭처 타입 1에 대해 DCI 포맷 0/1A에 포함될 수 있고, 프레임 스트럭처 타입 2에 대해 DCI 포맷 0/1A/2B/2C/2D에 포함될 수 있다.
서빙 셀 특정 SRS 전송 대역폭 C SRS 는 상위 계층에 의해 구성될 수 있다. 서빙 셀 특정 SRS 전송 서브프레임은 상위 계층에 의해 구성될 수 있다. TDD 서빙 셀에 대해, SRS 전송은 서빙 셀을 위한 상위 계층 매개변수 subframeAssignment에 의해 표시된 UL/DL 구성의 UpPTS와 업링크 서브프레임에서 발생할 수 있다.
폐쇄 루프(closed-loop) UE 전송 안테나 선택이 전송 안테나 선택을 지원하는 UE를 위해 소정의 서빙 셀에 대해 활성화되는 경우, 시점 nSRS에서 SRS를 전송하는 UE 안테나의 인덱스 a(nSRS)는 부분 사운딩 대역폭 및 전체 사운딩 대역폭 모두에 대해
Figure pat00008
에 의해 주어지고, 주파수 호핑이 비활성화된 경우(즉,
Figure pat00009
),
Figure pat00010
이고, 주파수 호핑이 활성화된 경우(즉,
Figure pat00011
),
Figure pat00012
(여기서,
Figure pat00013
값에 상관없이
Figure pat00014
)이다. 단일 SRS 전송이 UE에 대해 구성되는 경우는 예외일 수 있다. UE가 둘 이상의 서빙 셀로 구성되는 경우, UE는 상이한 안테나 포트상에서 동시에 SRS를 전송할 것으로 예상되지 않을 수 있다.
Figure pat00015
가 상위 계층 시그널링(예컨대, RRC 계층)에 의해 구성될 수 있는 경우, UE는 서빙 셀의
Figure pat00016
안테나 포트 상에서 SRS를 전송하기 위해 구성될 수 있다. PUSCH 전송 모드 1에 대해,
Figure pat00017
이고, PUSCH 전송 모드 2에 대해, PUSCH를 위해 구성된 두 개의 안테나 포트를 갖는 경우
Figure pat00018
이고, PUSCH를 위해 구성된 네 개의 안테나 포트를 갖는 경우
Figure pat00019
이다. 서빙 셀의 복수의 안테나 포트상의 SRS 전송을 위해 구성된 UE는 서빙 셀의 동일한 서브프레임의 하나의 SC-FDMA 심볼 내에 구성된 전송 안테나 포트에 대한 SRS를 전송할 수 있다. SRS 전송 대역폭 및 시작 물리 리소스 블록 할당은 주어진 서빙 셀의 구성된 안테나 포트에 대해 동일 할 수 있다. UE가 서빙 셀의 네 개의 안테나 포트상의 SRS 전송을 위해 구성되면, UE는 4로 설정된
Figure pat00020
의 값을 지원하지 않을 수 있다.
SRS 및 PUSCH 전송이 동일한 심볼에서 중첩될 때마다 복수의 TAG로 구성되지 않은 UE는 심볼에서 SRS를 전송하지 않을 수 있다. 설명된 바와 같이, 하기의 절차가 동일한 PUCCH 그룹에 적용된다. 예를 들어, 제 1 PUCCH 그룹 내의 SRS는 제 2 PUCCH 그룹 내의 PUSCH와 병렬로 (동일한 심볼에서 중첩됨) 전송될 수 있다.
TDD 서빙 셀 및 UpPTS에 추가적인 SC-FDMA 심볼로 구성되지 않은 UE에 대해, 하나의 SC-FDMA 심볼이 주어진 서빙 셀의 UpPTS에 존재하는 경우, SRS 전송을 위해 사용될 수 있으며, 두 개의 SC-FDMA 심볼이 주어진 서빙 셀의 UpPTS에 존재하는 경우 두 개 모두 SRS 전송을 위해 사용될 수 있으며, 트리가 타입 0 SRS에 대해 두 개 모두 동일한 UE에 할당될 수 있다. TDD 서빙 셀에 대해서, UE가 주어진 서빙 셀의 UpPTS에서 두 개 또는 네 개의 추가적인 SC-FDMA 심볼로 구성되면, SRS 전송을 위해 사용될 수 있고, 트리거 타입 0 SRS에 대해 최대 한 개가 동일한 서빙 셀에 할당될 수 있다.
UE가 복수의 TAG로 구성되지 않거나, UE가 복수의 TAG로 구성되고 동일한 서빙 셀 내의 동일한 서브프레임에서 SRS 및 PUCCH 포맷 2/2a/2b가 동시에 발생하는 경우,
- 타입 0 트리거된 SRS와 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다, UE는 타입 0 트리거된 SRS를 전송하지 않을 수 있고;
- 타입 1 트리거된 SRS와 HARQ-ACK를 갖는 PUCCH 포맷 2a/2b 또는 포맷 2 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다, UE는 타입 1 트리거된 SRS를 전송지 않을 수 있고;
- 타입 1 트리거된 SRS 및 HARQ-ACK가 없는 PUCCH 포맷 2전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다, UE는 HARQ-ACK 없이 PUCCH 포맷 2를 전송하지 않을 수 있다.
UE가 복수의 TAG로 구성되지 않거나, UE가 복수의 TAG로 구성되고 SRS 및 PUCCH가 동일한 서빙 셀 내의 동일한 서브프레임에서 동시에 발생하는 경우,
- 매개변수 ackNackSRS-SimultaneousTransmission이 FALSE이면, SRS 전송 및 HARQ-ACK 및/또는 포지티브(positive) SR을 운반하는 PUCCH 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다, UE는 SRS를 전송하지 않을 수 있고,
- 매개변수 ackNackSRS-SimultaneousTransmission이 TRUE이면, FDD-TDD에 대해서 프레임 스트럭처 1이 PUCCH 그룹의 대응하는 주요 셀/PUCCH 이차 셀에서 사용되는 경우, UE는 SRS 전송 및 단축된 포맷을 사용하여 HARQ-ACK 및/또는 포지티브 SR을 운반하는 PUCCH 전송이 동일한 심볼에서 중첩될 때마다 SRS를 전송하지 않을 수 있다.
- 다른 경우에 금지되지 않으면, 매개변수 ackNackSRS-SimultaneousTransmission이 TRUE이면, UE는 SRS 전송 및 단축된 포맷을 사용하여 HARQ-ACK 및/또는 포지티브 SR을 운반하는 PUCCH 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다 SRS를 전송할 수 있다.
복수의 TAG로 구성되지 않은 UE는, 임의의 서빙 셀상의 SRS 전송 및 정상 PUCCH 포맷을 사용하여 HARQ-ACK 및/또는 포지티브 SR을 운반하는 PUCCH 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생할 때마다 SRS를 전송하지 않을 수 있다.
UpPTS에서, SRS 전송 인스턴스가 프리앰블 포맷 4에 대한 PRACH 영역과 중첩되거나 서빙 셀에서 구성된 업링크 시스템 대역폭의 범위를 초과할 때마다, UE는 SRS를 전송하지 않을 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 명세서에 설명된 절차는 동일한 PUCCH 그룹에 적용된다. 예를 들어, 제 1 PUCCH 그룹의 타입 0 트리거된 SRS와 제 2 PUCCH 그룹의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송이 동일한 서브프레임에서 동시에 발생하는 경우, UE는 제 1 PUCCH 그룹의 타입 0 트리거된 SRS를 전송할 수 있다.
상위 계층에 의해 제공되는 매개변수 ackNackSRS-SimultaneousTransmission은 UE가 하나의 서브프레임에서 PUCCH 및 SRS의 HARQ-ACK의 전송을 지원하도록 구성되는지 여부를 결정한다. 하나의 서브프레임에서 PUCCH 및 SRS의 HARQ-ACK의 전송을 지원하도록 구성되면, PUCCH 리소스를 갖는 해당 셀(주요 셀 또는 PUCCH 이차 셀)의 셀 특정 SRS 서브프레임에서 UE는 단축된 PUCCH 포맷을 사용하여 HARQ-ACK 및 SR을 전송할 수 있고, 여기서 SRS 위치에 대응하는 HARQ-ACK 또는 SR 심볼은 천공된다(punctured). 단축된 PUCCH 포맷은, UE가 서브프레임에서 SRS를 전송하지 않더라도 PUCCH 리소스를 갖는 해당 셀(주요 셀 또는 PUCCH 이차 셀)의 셀 특정 SRS 서브프레임에서 사용될 수 있다. 그렇지 않으면, UE는 HARQ-ACK 및 SR의 전송을 위해 정상 PUCCH 포맷 1/1a/1b 또는 정상 PUCCH 포맷 3 또는 정상 PUCCH 포맷 4 또는 정상 PUCCH 포맷 5를 사용할 수있다.
SRS 주기
Figure pat00021
및 SRS 서브프레임 오프셋
Figure pat00022
에 대한 서빙 셀의 UE의 예시적인 트리거 타입 0 SRS 구성이 도 16a의 예시적인 표 A에 정의된다. 상이한 표가 FDD 및 TDD 서빙 셀에 대해 정의될 수 있다. SRS 전송의 SRS 주기
Figure pat00023
는 서빙 셀에 특정될 수 있으며, 예를 들어, 집합 {2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320} ms 또는 서브프레임으로부터 선택될 수 있다. TDD 서빙 셀의 2 ms의 SRS 주기
Figure pat00024
에 대해, 두 개의 SRS 리소스가 주어진 서빙 셀의 UL 서브프레임(들)을 포함하는 하프 프레임에서 구성될 수 있다.
Figure pat00025
인 TDD 서빙 셀과 FDD 서빙 셀에 대해 주어진 서빙 셀 내의 타입 1 트리거된 SRS 전송 인스턴스는
Figure pat00026
를 만족하는 서브프레임일 수 있으며, 여기서 FDD에 대해
Figure pat00027
은 프레임 내의 서브프레임 인덱스이고, TDD 서빙 셀에 대해 UE가 UpPTS 내의 두 개 또는 네 개의 추가적인 SC-FDMA 심볼로 구성되면,
Figure pat00028
는 도 16b의 예시적인 표 B에 정의될 수 있고; 그렇지 않으면
Figure pat00029
은 도 16c의 예시적인 표 C에 정의될 수 있다.
Figure pat00030
을 갖는 TDD 서빙 셀에 대한 SRS 전송 인스턴스는
Figure pat00031
를 만족하는 서브프레임일 수 있다.
예시적인 구현예에서, TDD 서빙 셀과, 서빙 셀 c의 타입 0 트리거된 SRS 전송을 위해 구성된 UE와, 서빙 셀 c에 대해 매개변수 EIMTA-MainConfigServCell-r12로 구성된 UE에 대해, UE가 무선 프레임 m에 대한 UL/DL 구성 표시를 검출하지 않으면, UE는 매개변수 eimta-HARQ-ReferenceConfig-r12에 의해 다운링크 서브프레임으로서 표시되는 무선 프레임 m의 서브프레임에서 트리거 타입 0 SRS를 전송하지 않을 수 있고, 그렇지 않으면 UE는 동일한 서브프레임에서 PUSCH를 전송한다.
SRS 주기
Figure pat00032
및 SRS 서브프레임 오프셋
Figure pat00033
에 대한 서빙 셀의 UE의 트리거 타입 SRS 구성이 FDD 및 TDD 서빙 셀에 대해 각각 사전구성된 구성 표에 정의될 수 있다. SRS 전송의 SRS 주기
Figure pat00034
은 서빙 셀에 특정될 수 있으며, 집합 {2, 5, 10} ms 또는 서브프레임으로부터 선택될 수 있다. TDD 서빙 셀의 2 ms의 SRS 주기
Figure pat00035
에 대해, 두 개의 SRS 리소스가 주어진 서빙 셀의 UL 서브프레임(들)을 포함하는 하프 프레임 내에 구성될 수 있다.
서빙 셀 c에서 타입 1 트리거된 SRS 전송을 위해 구성되고, 캐리어 표시자 필드로 구성되지 않은 UE는 서빙 셀 c의 PDCCH/EPDCCH 스케줄링 PUSCH/PDSCH에서 포지티브 SRS 요청의 검출시 서빙 셀 c에서 SRS를 전송할 수 있다.
서빙 셀 c에서 타입 1 트리거된 SRS 전송을 위해 구성되고, 캐리어 표시자 필드로 구성된 UE는 서빙 셀 c에 대응하는 캐리어 표시자 필드의 값을 갖는 PDCCH/EPDCCH 스케줄링 PUSCH/PDSCH에서 포지티브 SRS 요청의 검출시 서빙 셀 c에서 SRS를 전송할 수 있다.
서빙 셀 c의 서브프레임 n에서 포지티브 SRS 요청의 검출시 서빙 셀 c에서 타입 1 트리거된 SRS 전송을 위해 구성된 UE는
Figure pat00036
인 TDD 서빙 셀 c와 FDD 서빙 셀에 대해
Figure pat00037
Figure pat00038
를 만족하고,
Figure pat00039
인 TDD 서빙 셀 c에 대해
Figure pat00040
을 만족하는 첫 번째 서브프레임에서 SRS 전송을 시작할 수 있고, 여기서 FDD서빙 셀 c에 대해
Figure pat00041
은 프레임
Figure pat00042
내의 서브프레임 인덱스일 수 있으며, TDD 서빙 셀 c에 대해 UE가 UpPTS 내에 두 개 또는 네 개의 추가적인 SC-FDMA 심볼로 구성되면
Figure pat00043
는 도 16c의 예시적인 표 C에 정의될 수 있고, 그렇지 않으면 도 16b의 예시적인 표 B에 정의될 수 있다
타입 1 트리거된 SRS 전송을 위해 구성된 UE는 동일한 서브프레임 및 동일한 서빙 셀에 대해, 상위 계층 시그널링에 의해 구성된 바와 같이, 트리거 타입 1 SRS 전송 매개변수의 상이한 값과 연관된 타입 1 SRS 트리거링 이벤트를 수신할 것으로 예상되지 않을 수 있다. TDD 서빙 셀 c와 서빙 셀 c에 대해 EIMTA-MainConfigServCell-r12로 구성된 UE에 대하여, UE는 대응하는 eIMTA-UL/DL 구성에 의해 다운링크 서브프레임으로 표시된 무선 프레임의 서브프레임에서 SRS를 전송하지 않을 수 있다.
Random Access Response Grant에 대응하는 SRS 및 PUSCH 전송 또는 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차의 일부인 동일한 전송 블록의 재전송이 동일한 서브프레임 내에서 동시에 발생할 때마다 UE는 SRS를 전송하지 않을 수 있다.
SRS 구현에 대한 예시적인 실시예가 설명된다. 사운딩 레퍼런스 신호 시퀀스
Figure pat00044
가 정의될 수 있고, 여기서
Figure pat00045
는 시퀀스 그룹 번호이고, v는 기본 시퀀스 번호이다. 사운딩 레퍼런스 신호의 순환 이동
Figure pat00046
Figure pat00047
과 같이 주어질 수 있으며, 여기서
Figure pat00048
은 UE에 대해 각각 상위 계층 매개변수 cyclicShift 및 cyclicShift-ap에 의한 주기적인 사운딩 및 비주기적인 사운딩의 구성에 대해 별개로 구성될 수 있고,
Figure pat00049
는 사운딩 레퍼런스 신호 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 개수이다. 예시적인 실시예에서, 사운딩 레퍼런스 신호 구성에 대해
Figure pat00050
이면
Figure pat00051
이고, 그렇지 않으면
Figure pat00052
이다.
시퀀스는 전송 전력
Figure pat00053
에 따르도록 진폭 환산 계수
Figure pat00054
와 곱해질 수 있고,
Figure pat00055
으로 시작하는 시퀀스 내에서
Figure pat00056
에 따라 안테나 포트
Figure pat00057
상의 리소스 요소
Figure pat00058
에 맵핑될 수 있다.
일 예시에서,
Figure pat00059
는 사운딩 레퍼런스 신호 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 개수이며, 인덱스
Figure pat00060
와 안테나 포트
Figure pat00061
사이의 관계는 사전정의될 수 있다. 매개변수
Figure pat00062
는 구성되는 경우 상위 계층 매개변수 [Number-of-combs]에 의해 주어질 수 있으며, 그러지 않은 경우
Figure pat00063
이다. 사운딩 레퍼런스 신호 전송을 위해 사용되는 안테나 포트의 세트가 주기적인 사운딩과 비주기적인 사운딩의 구성에 대해 독립적으로 구성될 수 있다. 수량(quantity)
Figure pat00064
은 사운딩 레퍼런스 신호의 주파수-도메인 시작 지점일 수 있으며,
Figure pat00065
에 대해서
Figure pat00066
Figure pat00067
으로 정의된 사운딩 레퍼런스 신호 시퀀스의 길이일 수 있고, 여기서
Figure pat00068
는 업링크 대역폭
Figure pat00069
에 대해 사전정의될 수 있다. 셀 특정 매개변수 srs-BandwidthConfig,
Figure pat00070
와 UE 특정 매개변수 srs-Bandwidth,
Figure pat00071
가 상위 계층에 의해 주어질 수 있다. UpPTS에 대해, 재구성이 상위 계층에 의해 주어진 셀 특정 매개변수 srsMaxUpPts에 의해 활성화되면,
Figure pat00072
Figure pat00073
로 재구성될 수 있고, 그렇지 않고 재구성이 비활성화되면
Figure pat00074
이며, 여기서
Figure pat00075
는 SRS BW 구성이고,
Figure pat00076
는 업링크 대역폭
Figure pat00077
에 대해 사전정의된 SRS BW 구성의 세트일 수 있으며, N RA는 어드레싱된 UpPTS 내의 포맷 4 PRACH의 개수일 수 있고 구성 표에 따라 사전정의될 수 있다.
주파수-도메인 시작 지점
Figure pat00078
Figure pat00079
에 의해 정의될 수 있으며, 여기서 정상 업링크에 대해 서브프레임
Figure pat00080
Figure pat00081
에 의해 정의될 수 있고, UpPTS에 대해
Figure pat00082
에 의해 정의될 수 있다. 수량
Figure pat00083
Figure pat00084
에 의해 주어진다.
일 예시에서, 인덱스
Figure pat00085
와 안테나 포트
Figure pat00086
사이의 관계는 사전정의될 수 있고,
Figure pat00087
는 각각 UE에 대한 상위 계층에 의해 제공되는 주기적인 전송 및 비주기적인 전송의 구성에 대해 UE 특정 매개변수 transmissionComb 또는 transmissionComb-ap에 의해 주어지고,
Figure pat00088
은 주파수 위치 인덱스이다. 변수
Figure pat00089
는 무선 프레임의 제 1 하프 프레임 내의 UpPTS에 대해 0이고, 제 2 하프 프레임 내의 UpPTS에 대해 1이다.
사운딩 레퍼런tm 신호의 주파수 호핑은 상위 계층 매개변수 srs-HoppingBandwidth에 의해 제공되는 매개변수
Figure pat00090
에 의해 구성될 수 있다. 주파수 호핑은 비주기적 전송에 대해 지원되지 않을 수 있다. 사운딩 레퍼른스 신호의 주파수 호핑이 활성화되지 않으면(예컨대,
Figure pat00091
), 주파수 위치 인덱스
Figure pat00092
는 (재구성되지 않는한) 일정하게 유지되고
Figure pat00093
에 의해 정의될 수 있으며, 여기서 매개변수
Figure pat00094
는 주기적인 전송 및 비주기적 전송의 구성에 대해 각각 상위 계층 매개변수 freqDomainPosition 및 freqDomainPosition-ap에 의해 주어진다. 사운딩 레퍼런스 신호의 주파수 호핑이 활성화되면(즉,
Figure pat00095
), 주파수 위치 인덱스
Figure pat00096
는 사전정의된 공식에 기초하여 정의될 수 있다.
사운딩 레퍼런스 신호는 업링크 서브프레임의 최종 심볼에서 전송될 수 있다.
eNB는 하나 이상의 셀에 SRS 신호를 구성하기 위해 하나 이상의 RRC 메시지를 UE에 전송할 수 있다. 하나 이상의 RRC 메시지는 셀의 주기적 및 비주기적 사운딩에 대한 업링크 사운딩 RS 구성을 특정하기 위한 IE SoundingRS-UL-Config를 작성할 수 있다. 예를 들어, IE SoundingRS-UL-ConfigCommon은 srs- BandwidthConfig:ENUMERATED {bw0, bw1, bw2, bw3, bw4, bw5, bw6, bw7}, srs- SubframeConfig:ENUMERATED {sc0, sc1, sc2, sc3, sc4, sc5, sc6, sc7, sc8, sc9, sc10, sc11, sc12, sc13, sc14, sc15}, ackNackSRS-SimultaneousTransmission: BOOLEAN, 및/또는 srs-MaxUpPts: ENUMERATED {true} OPTIONAL-- Cond TDD를 포함할 수 있다.
IE SoundingRS-UL-ConfigDedicated는 srs-Bandwidth:ENUMERATED {bw0, bw1, bw2, bw3}, srs-HoppingBandwidth:ENUMERATED {hbw0, hbw1, hbw2, hbw3}, freqDomainPosition:INTEGER (0..23), duration:BOOLEAN, srs-ConfigIndex:INTEGER (0..1023), transmissionComb:INTEGER (0..1), 및/또는 cyclicShift:ENUMERATED {cs0, cs1, cs2, cs3, cs4, cs5, cs6, cs7}}를 포함할 수 있다. IE SoundingRSUL-ConfigDedicated는 srs-AntennaPort:SRS-AntennaPort를 포함할 수 있다. IE SoundingRS-UL-ConfigDedicated는 transmissionComb:INTEGER (2..3); cyclicShift:ENUMERATED {cs8, cs9, cs10, cs11}; 및/또는 transmissionCombNum: ENUMERATED {n2, n4}를 포함할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 무선 디바이스는 1710에서 기지국으로부터 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 메시지(들)는 복수의 셀의 하나 이상의 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 복수의 셀은 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화될 수 있다. PUCCH 그룹은 제 1 PUCCH 그룹 및 제 2 PUCCH 그룹을 포함할 수 있다. 제 1 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 1 PUCCH를 갖는 제 1 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 제 2 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 2 PUCCH를 갖는 제 2 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 무선 디바이스는 업링크 전력 제한을 받지 않을 수 있다. 일 예시에서, 제 1 PUCCH 그룹은 주요 PUCCH 그룹이고 제 2 PUCCH 그룹은 이차 PUCCH 그룹이다. 다른 예시에서, 제 1 PUCCH 그룹은 이차 PUCCH 그룹이고 제 2 PUCCH 그룹은 주요 PUCCH 그룹이다.
1720에서, 무선 디바이스는 서브프레임 및 제 1 PUCCH 그룹에서, 제 1 PUCCH 그룹에 대한 사운딩 절차를 사용하는 적어도 하나의 SRS를 전송할 수 있다. 사운 딩 절차는 제 1 PUCCH 그룹 내의 물리 업링크 공유 채널(PUSCH) 및/또는 PUCCH의 송신에 따라 적어도 부분적으로 달라질 수 있다. 사운딩 절차는 제 2 PUCCH 그룹 내의 PUCCH 및 PUSCH의 전송과 독립적일 수 있다.
일 실시예에 따라, 사운딩 절차는 하나 이상의 SRS를 전송하기 위한 제 1 절차 및 하나 이상의 SRS의 전송을 드롭하기 위한 제 2 절차를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀의 제 1 데이터 패킷과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀의 제 1 SRS를 전송하는 것을 더 포함할 수 있다. 무선 디바이스는, 제 2 데이터 패킷이 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 3 셀에서 전송되는 경우, 제 1 셀의 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭하는 것을 더 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 제 2 PUCCH 셀의 제 1 PUCCH 신호와 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에서 제 1 SRS를 전송하는 것을 더 포함할 수 있다. 무선 디바이스는, 제 2 PUCCH 신호가 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 셀에서 전송되는 경우, 제 1 셀에서 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭하는 것을 더 포함할 수 있다.
일 실시예에 따라, 메시지(들)는 SRS 대역폭 매개변수 및 SRS 서브프레임 구성 매개변수를 포함하는 SRS 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 적어도 하나의 메시지 내의 메시지에 응답하여 SRS 타입 1 전송을 트리거링하는 것을 더 포함할 수 있다. 무선 디바이스는 다운링크 물리 채널을 통해 전송되는 다운링크 제어 정보에 응답하여 SRS 타입 2 전송을 트리거링하는 것을 더 포함할 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 무선 디바이스는 1810에서 기지국으로부터 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 메시지(들)는 복수의 셀 중 하나 이상의 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 복수의 셀은 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화될 수있다. PUCCH 그룹은 제 1 PUCCH 그룹 및 제 2 PUCCH 그룹을 포함할 수 있다. 제 1 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 1 PUCCH를 갖는 제 1 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 제 2 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 2 PUCCH를 갖는 제 2 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 업링크 전력을 제한받지 않을 수 있다.
1820에서, 무선 디바이스는 제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀상의 제 1 데이터 패킷과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에서 제 1 SRS를 전송할 수 있다. 1830에서, 제 2 데이터 패킷이 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 3 셀에서 전송되는 경우, 무선 디바이스는 제 1 셀상의 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제 1 셀은 제 1 PUCCH 셀과 동일할 수 있다. 제 2 셀은 제 2 PUCCH 셀과 동일할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 제 1 SRS와 병렬로 제 2 PUCCH 셀에서 제 1 PUCCH 신호를 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 메시지(들)는 SRS 구성 매개변수를 포함할 수 있다. SRS 구성 매개변수는, 예를 들어, SRS 대역폭 매개변수 및/또는 SRS 서브프레임 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 적어도 하나의 메시지 내의 메시지에 응답하여 SRS 타입 1 전송을 트리거할 수 있다. 무선 디바이스는 다운링크 물리 채널을 통해 전송되는 다운링크 제어 정보에 응답하여 SRS 타입 2 전송을 트리거할 수 있다.
도 19는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 무선 디바이스는 1910에서 기지국으로부터 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 메시지(들)는 복수의 셀의 하나 이상의 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 복수의 셀은 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화될 수있다. PUCCH 그룹은 제 1 PUCCH 그룹 및 제 2 PUCCH 그룹을 포함할 수 있다. 제 1 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 1 PUCCH를 갖는 제 1 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 제 2 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송된 제 2 PUCCH를 갖는 제 2 PUCCH 셀을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 업링크 전력 제한을 받지 않을 수 있다.
1920에서, 무선 디바이스는 제 2 PUCCH 셀의 제 1 PUCCH 신호와 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에서 제 1 SRS를 전송할 수 있다. 1930에서, 무선 디바이스는, 제 2 PUCCH 신호가 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 셀에서 전송되는 경우, 제 1 셀에서 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭할 수 있다.
일 실시예에 따라, 제 1 셀은 제 1 PUCCH 셀과 동일할 수 있다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 제 1 SRS와 병렬로 제 2 PUCCH 그룹을 통해 제 1 데이터 패킷을 전송할 수 있다. 일 실시예에 따라, 제 1 PUCCH 신호 및 제 2 PUCCH 신호는 PUCCH 포맷 2/2a/2b일 수 있고, 제 1 SRS 및 제 2 SRS는 타입 0일 수 있다. 일 실시예에 따라, 제 1 PUCCH 신호 및 제 2 PUCCH 신호는 HARQ-ACK 전송을 갖는 PUCCH 포맷 2a/2b일 수 있고, 제 1 SRS 및 제 2 SRS는 타입 1이다. 일 실시예에 따라, 적어도 하나의 메시지는 SRS 대역폭 매개변수와; SRS 서브프레임 구성 매개변수를 포함하는 SRS 구성 매개변수를 포함한다. 일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 적어도 하나의 메시지 내의 메시지에 응답하여 SRS 타입 1 전송을 트리거할 수 있다. 무선 디바이스는 다운링크 물리 채널을 통해 전송되는 다운링크 제어 정보에 응답하여 SRS 타입 2 전송을 트리거할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화된 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 서브프레임 및 제 1 PUCCH 그룹에서, 제 1 PUCCH 그룹에 대한 사운딩 절차를 사용하는 적어도 하나의 SRS를 전송할 수 있다. 사운딩 절차는 제 1 PUCCH 그룹 내의 물리 업링크 공유 채널(PUSCH) 또는 PUCCH의 전송에 따라 적어도 부분적으로 달라질 수 있고, 사운딩 절차는 제 2 PUCCH 그룹 내의 PUCCH 및 PUSCH의 전송과 독립적일 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화된 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀의 제 1 SRS를 제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀의 제 1 데이터 패킷과 병렬로 전송할 수 있다. 무선 디바이스는, 제 2 데이터 패킷이 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 3 셀에서 전송되는 경우, 제 1 셀에서 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭할 수 있다.
일 실시예에 따라, 무선 디바이스는 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화된 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 제 2 PUCCH 셀상의 제 1 PUCCH 신호와 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀에 제 1 SRS를 전송할 수 있다. 무선 디바이스는, 제 2 PUCCH 신호가 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 셀에서 전송되는 경우, 제 1 셀에서 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭할 수 있다.
주요 PUCCH 그룹은 PUCCH 시그널링이 PCell상의 PUCCH와 연관될 수 있는 PCell을 포함하는 서빙 셀의 그룹을 포함할 수 있다. PUCCH 그룹은 주요 PUCCH 그룹 및/또는 이차 PUCCH 그룹을 포함할 수 있다. PUCCH SCell은 PUCCH로 구성된 이차 셀을 포함할 수 있다. 이차 PUCCH 그룹은 PUCCH 시그널링이 PUCCH SCell상의 PUCCH와 연관된 SCell의 그룹을 포함할 수 있다. PUCCH는 PCell, PUCCH SCell(CA에 구성된 경우) 및/또는 PSCell(예컨대, 이중 접속(DC))에서 전송될 수 있다.
UE에 대한 서빙 셀의 구성된 세트는 하나의 PCell 및 하나 이상의 SCell을 포함할 수 있다. DC가 구성되지 않은 경우, SCell, 즉 PUCCH SCell에 하나의 추가 PUCCH가 구성될 수 있다. PUCCH SCell이 구성되는 경우, RRC는 (예를 들어, 각 SCell에 대해PCell 및/또는 PUCCH SCell이 ACK/NAK 및 CSI 리포트를 위해 사용되는지 여부에 대한) 각 서빙 셀의 주요 PUCCH 그룹 및/또는 이차 PUCCH 그룹으로의 맵핑을 구성할 수 있다.
UE는 각 서빙 셀에서 트리거 타입 0 및 트리거 타입 1에 대한 SRS 매개변수로 구성될 수 있다. 하기의 SRS 매개변수는 트리거 유형 0 및/또는 트리거 유형 1에 대해 상위 계층에서 셀에 특정되며 반-정적으로 구성가능할 수 있다.
일 실시예에 따라, UE가 PUCCH-SCell로 구성되면, UE는 주요 PUCCH 그룹 및 이차 PUCCH 그룹 모두에 대해 절차를 적용할 수 있다. 예를 들어, 절차가 주 PUCCH 그룹에 적용될 경우, 용어 '이차 셀', '이차 셀들', '서빙 셀' 및/또는 '서빙 셀들'은 주요 PUCCH 그룹에 속하는 이차 셀, 이차 셀들, 서빙 셀 및/또는 서빙 셀들을 각각 지칭할 수 있다. 예를 들어, 절차가 이차 PUCCH 그룹에 적용될 때, 용어 용어 '이차 셀', '이차 셀들', '서빙 셀' 및/또는 '서빙 셀들'은 이차 PUCCH 그룹에 속하는 이차 셀, 이차 셀들(PUCCH-SCell을 포함하지 않음), 서빙 셀 및/또는 서빙 셀들을 각각 지칭할 수 있다. 용어 '주요 셀'은 이차 PUCCH 그룹의 PUCCH-SCell을 지칭할 수 있다.
UE는 트리거 타입 0(예를 들어, 상위 계층 시그널링), 트리거 타입 1(예를 들어, FDD 및 TDD에 대한 DCI 포맷 0/4/1A 및 TDD에 대한 DCI 포맷 2B/2C/2D)과 같은 두 개의 트리거 타입에 기초하여 서빙 셀 SRS 리소스 마다 사운딩 레퍼런스 심볼(SRS)을 전송할 수 있다.
본 명세서에서, "하나의(a)" 및 "하나의(an)" 및 유사한 문구는 "적어도 하나의" 및 "하나 이상의"로 해석되어야 한다. 본 명세서에서, "할 수 있는(may)"이라는 용어는 "예를 들어, 할 수 있는(may, for example)"으로 해석되어야 한다. 다시 말해, "할 수 있는"이라는 용어는 "할 수 있는"이라는 용어에 후속하는 문구가 하나 이상의 다양한 실시예에 이용될 수도 있고 이용되지 않을 수도 있는 복수의 적합한 가능성 중 하나의 예시이다. A와 B가 집합이고 A의 모든 요소가 B의 요소이기도 하면, A를 B의 부분집합이라고 한다. 본 명세서에서는 비공집합(non-empty set)과 부분집합만을 고려한다. 예를 들어, B = {cell1, cell2}의 가능한 부분집합은 {cell1}, {cell2} 및 {cell1, cell2}이다.
본 명세서에서, 매개변수(정보 요소: IE)는 하나 이상의 객체를 포함할 수 있고, 이러한 객체의 각각은 하나 이상의 다른 객체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 매개변수(IE) N이 매개변수(IE) M을 포함하고 매개변수(IE) M이 매개변수(IE) K를 포함하고 매개변수(IE) K가 매개변수(정보 요소) J를 포함하면, 예를 들어, N은 K를 포함하고, N은 J를 포함한다. 예시적인 실시예에서, 하나 이상의 메시지가 복수의 매개변수를 포함하는 경우, 복수의 매개변수 내의 매개변수는 하나 이상의 메시지 중 적어도 하나에 있지만, 하나 이상의 메시지 각각에 있을 필요는 없다.
개시된 실시예에서 설명된 많은 요소는 모듈로서 구현될 수 있다. 모듈은 본 명세서에 정의된 기능을 수행하고 다른 요소에 대해 정의된 인터페이스를 갖는 분리시킬 수 있는(isolatable) 요소로 정의된다. 본 명세서에 설명된 모듈은 하드웨어, 하드웨어와 조합된 소프트웨어, 펌웨어, 웨트웨어(wetware)(예를 들어, 생물학적 요소를 갖는 하드웨어) 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있으며, 이들 모두는 동작상 동등하다. 예를 들어, 모듈은 하드웨어 머신에 의해 실행될 수 있도록 구성된 컴퓨터 언어(C, C ++, Fortran, Java, Basic, Matlab 등과 같은)로 작성된 소프트웨어 루틴 또는 Simulink, Stateflow, GNU Octave 또는 LabVIEWMathScript와 같은 모델링/시뮬레이션 프로그램으로 구현될 수 있다. 또한, 이산 또는 프로그래밍 가능한 아날로그, 디지털 및/또는 양자 하드웨어를 통합하는 물리 하드웨어를 사용하여 모듈을 구현할 수도 있다. 프로그램 가능 하드웨어의 예시는 컴퓨터, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서, 주문형 집적 회로(ASIC); 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 및 복잡한 프로그래밍 가능한 논리 소자(CPLD)를 포함한다. 컴퓨터, 마이크로 컨트롤러 및 마이크로 프로세서는 어셈블리, C, C ++ 등과 같은 언어를 사용하여 프로그램된다. FPGA, ASIC 및 CPLD는 프로그래밍 가능한 디바이스에서 더 적은 기능을 갖춘 내부 하드웨어 모듈 간의 접속을 구성하는 VHSIC 하드웨어 설명 언어(VHDL) 또는 Verilog와 같은 하드웨어 설명 언어(HDL)를 사용하여 프로그램된다. 마지막으로 위에서 언급한 기술은 기능 모듈의 결과를 달성하기 위해 종종 함께 사용된다는 점을 강조할 필요가 있다.
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다양한 실시예가 전술되었지만, 이는 제한이 아닌 예시로서 제시된 것임을 이해해야 한다. 관련된 기술 분야의 당업자라면 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 형태 및 세부 사항의 다양한 변화가 이루어질 수 있음을 알 수 있을 것이다. 실제로, 상기 명세서를 읽은 후에, 대안적인 실시예를 구현하는 방법이 당업자에게 명백할 것이다. 따라서, 본 실시예은 전술한 예시적인 실시예 중 어느 것에 의해서도 제한되지 않아야 한다. 특히, 전술한 설명은 예시적인 목적을 위해 FDD 통신 시스템을 사용하는 예시에 초점을 두었다. 그러나, 당업자는 본 발명의 실시예가 하나 이상의 TDD 셀(예를 들어, 프레임 스트럭처 2 및/또는 프레임 스트럭처 3- 라이센스 보조 액세스)을 포함하는 시스템에서 구현될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 개시된 방법 및 시스템은 무선 또는 유선 시스템에서 구현될 수 있다. 본 발명에 제시된 다양한 실시예의 특징이 결합될 수 있다. 실시예의 하나 이상의 특징(방법 또는 시스템)이 다른 실시예에서 구현될 수 있다. 한정된 수의 예시적인 결합 만이 다양한 송수신 시스템 및 방법을 생성하기 위해 다양한 실시예에서 결합 될 수 있는 특징의 가능성을 당업자에게 표시하기 위해 도시된다.
또한, 기능 및 장점을 강조하는 임의의 도면은 단지 예시를 목적으로 제공되는 것으로 이해되어야 한다. 개시된 아키텍처는 충분히 유연하고 구성 가능하여, 도시된 것과 다른 방식으로 이용될 수 있다. 예를 들어, 임의의 흐름도에 나열된 동작은 재정렬되거나 일부 실시예에서만 선택적으로 사용될 수 있다.
또한, 본 개시의 요약서의 목적은 미국 특허청 및 일반 대중, 특히 특허 또는 법률 용어 또는 어구에 익숙하지 않은 과학자, 기술자 및 실무자가 출원의 기술적 공개의 본질과 속성을 피상적인 검토를 통해 신속하게 결정할 수 있게 하려는 것이다. 본 개시의 요약서는 어떤 방식으로든 범위를 한정하려는 것은 아니다.
마지막으로, 출원인은 "...를 위한 수단(means for)" 또는 "...를 위한 단계(step for)"라는 명시적 언어를 포함하는 청구항 만이 35 U.S.C. 112, 단락 6의 규정에 기초하여 해석되도록 의도한다. "...를 위한 수단(means for)" 또는 "...를 위한 단계(step for)"라는 어구를 명시적으로 포함하지 않는 청구항은 35 U.S.C. 112의 규정에 기초하여 해석되어서는 안된다.

Claims (15)

  1. 무선 디바이스가 기지국으로부터 복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화되는 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 단계와,
    제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀을 통한 제 1 데이터 패킷의 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀을 통해 제 1 사운딩 레퍼런스 신호(SRS)를 전송하는 단계와,
    제 2 데이터 패킷이 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 상기 제 1 PUCCH 그룹의 제 3 셀을 통해 전송되는 경우, 상기 제 1 셀에서 상기 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭하는 단계를 포함하며,
    상기 복수의 셀은 동일한 타이밍 어드밴스 그룹(timing advance group)에 속하는
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 셀은 제 1 PUCCH 셀인 것과,
    상기 제 2 셀은 제 2 PUCCH 셀인 것 중 적어도 하나인
    방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 SRS와 병렬로 상기 제 2 PUCCH 셀에서 제 1 PUCCH 신호를 전송하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 무선 디바이스는 상기 제 1 데이터 패킷의 전송 및 상기 제 2 데이터 패킷의 전송 동안에 업링크 전력을 제한받지 않는
    방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 메시지는 SRS 대역폭 매개변수와, SRS 서브프레임 구성 매개변수를 포함하는 SRS 구성 매개변수를 포함하는
    방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 메시지 중 하나의 메시지에 응답하여 SRS 타입 1 전송을 트리거하는 단계와,
    다운링크 물리 채널 상에 전송된 다운링크 제어 정보에 응답하여 SRS 타입 2 전송을 트리거하는 단계를 더 포함하는
    방법.
  7. 제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 복수의 셀은 주요 셀과 하나 이상의 이차 셀을 포함하는
    방법.
  8. 무선 디바이스로서,
    하나 이상의 프로세서와,
    명령어를 저장하는 메모리를 포함하되,
    상기 명령어는 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행될 경우에 상기 무선 디바이스로 하여금,
    복수의 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 그룹으로 그룹화되는 복수의 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하고,
    제 2 PUCCH 그룹의 제 2 셀을 통한 제 1 데이터 패킷의 전송과 병렬로 제 1 PUCCH 그룹의 제 1 셀을 통해 제 1 SRS를 전송하고,
    제 2 데이터 패킷이 제 2 SRS의 구성된 전송과 병렬로 상기 제 1 PUCCH 그룹의 제 3 셀을 통해 전송되는 경우, 상기 제 1 셀 상에서 상기 제 2 SRS의 구성된 전송을 드롭하게 하며,
    상기 복수의 셀은 동일한 타이밍 어드밴스 그룹에 속하는
    무선 디바이스.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제 1 셀은 제 1 PUCCH 셀인 것과,
    상기 제 2 셀은 제 2 PUCCH 셀인 것 중 적어도 하나인
    무선 디바이스.
  10. 제 8 항 또는 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 SRS와 병렬로 상기 제 2 PUCCH 셀에서 제 1 PUCCH 신호를 전송하는 것을 더 포함하는
    무선 디바이스.
  11. 제 8 항 내지 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 무선 디바이스는 상기 제 1 데이터 패킷의 전송 및 상기 제 2 데이터 패킷의 전송 동안에 업링크 전력을 제한받지 않는
    무선 디바이스.
  12. 제 8 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 적어도 하나의 메시지는 SRS 대역폭 매개변수와, SRS 서브프레임 구성 매개변수를 포함하는 SRS 구성 매개변수를 포함하는
    무선 디바이스.
  13. 제 8 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 적어도 하나의 메시지 중 하나의 메시지에 응답하여 SRS 타입 1 전송을 트리거하는 것과,
    다운링크 물리 채널 상에 전송된 다운링크 제어 정보에 응답하여 SRS 타입 2 전송을 트리거하는 것을 더 포함하는
    무선 디바이스.
  14. 제 8 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 복수의 셀은 주요 셀과 하나 이상의 이차 셀을 포함하는
    무선 디바이스.
  15. 제 8 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 있어서
    상기 제 1 PUCCH 그룹은 기지국으로 전송되는 제 1 PUCCH를 갖는 상기 제 1 PUCCH 셀을 포함하고,
    제 2 PUCCH 그룹은 상기 기지국으로 전송되는 제 2 PUCCH를 갖는 상기 제 2 PUCCH 셀을 포함하는
    무선 디바이스.
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