KR20190028755A - 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20190028755A
KR20190028755A KR1020197004096A KR20197004096A KR20190028755A KR 20190028755 A KR20190028755 A KR 20190028755A KR 1020197004096 A KR1020197004096 A KR 1020197004096A KR 20197004096 A KR20197004096 A KR 20197004096A KR 20190028755 A KR20190028755 A KR 20190028755A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
base station
measurement
information
secondary base
reference signal
Prior art date
Application number
KR1020197004096A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102068571B1 (ko
Inventor
박한준
이윤정
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Publication of KR20190028755A publication Critical patent/KR20190028755A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102068571B1 publication Critical patent/KR102068571B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명에서는 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT (radio access technology) 에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 고려되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 브로드밴드 통신, 매시프 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있다.
본 발명의 목적은 새로이 제안되는 통신 시스템에서 단말이 이중 연결 상황인 경우 참조 신호에 대한 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
특히, 본 발명은 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법에 있어서, 상기 세컨더리 기지국으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출; 및 상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 또는 상기 세컨더리 기지국으로 전송;하는 것을 포함하되, 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은 상기 마스터 기지국으로 전송되고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값으로 상기 세컨더리 기지국으로 전송되는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 양태로서, 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결되어 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 단말에 있어서, 상기 단말은 송신부; 수신부; 및 상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상기 세컨더리 기지국으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출; 및 상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 또는 상기 세컨더리 기지국으로 전송;하도록 구성되고, 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은 상기 마스터 기지국으로 전송되고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값으로 상기 세컨더리 기지국으로 전송되는, 단말을 제안한다.
여기서, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 대한 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 참조 신호에 대한 정보는, 상기 참조 신호가 전송되는 시간 자원, 상기 참조 신호가 전송되는 주파수 자원, 상기 참조 신호에 적용되는 시퀀스, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 제1 측정 방법에 따른 측정 값은, 상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보, 일정 구간 동안 상기 세컨더리 기지국이 전송한 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은, 일정 조건을 만족하는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송되거나, 상기 마스터 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송될 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값은, 상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 수신 세기, 상기 복수의 아날로그 빔들 중 수신 성능이 일정 값 이상인 하나 이상의 아날로그 빔에 대한 정보, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은, 일정 조건을 만족하는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송되거나, 상기 세컨더리 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 기반하여 제1 측정 방법 및 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 측정 값을 산출하는 시간 구간 동안 아날로그 빔 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 아날로그 빔 정보는, 하나 이상의 심볼 단위로 적용되는 아날로그 빔에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식의 변경 여부 및 변경된 서빙 빔 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식이 변경되는 것은, 상기 세컨더리 기지국의 서빙 빔에 적용하는 아날로그 위상 시프트 (analog phase shift) 값이 변경되는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 단말과 상기 세컨더리 기지국 간의 연결이 끊어진 것으로 판단되는 경우, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 요청하는 신호를 상기 마스터 기지국으로 전송하고, 상기 마스터 기지국으로부터 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호를 수신할 수 있다. 이어, 상기 단말은 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호에 기반하여 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 산출하고, 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 상기 세컨더리 기지국으로 전송할 수 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 새로이 제안되는 무선 통신 시스템에서 단말이 이중 연결된 SCG (Secondary Cell Group)가 복수의 아날로그 빔들을 운영하는 경우, 상기 단말은 상기 SCG에 대한 참조 신호 측정 결과를 효율적으로 전송할 수 있다.
특히, 본 발명에 따르면, 단말은 상기 SCG에 대한 추가/해제 또는 활성화/비활성화 목적으로 이용 가능한 측정 결과는 상기 MCG로 직접 전송하고, 상기 SCG 내 데이터 송수신을 위한 아날로그 빔 (또는 서빙 빔)의 설정 목적으로 이용 가능한 측정 결과는 상기 SCG로 직접 전송할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명에 적용 가능한 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)를 나타낸 도면이다.
도 8 및 도 9는 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다.
도 10은 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다.
도 11은 하향링크 (DL) 전송 과정에서 동기 신호 (SS)와 시스템 정보에 대한 빔 스위핑 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 RRM 측정 및 빔 특정 측정의 결과 값을 보고하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 13은 1개의 서브프레임이 14개 심볼로 구성되는 경우, 14개 아날로그 빔이 각각 2개 심볼에 걸쳐 반복되어 2개 SF에서 전송되는 구성을 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에 따라 (단말이 SCG에 대한 서빙 빔을 놓쳤다고 판단한 경우) 상기 단말이 특정 정보를 MCG (및/또는 SCG)로 전송하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 15는 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 및 3GPP TS 36.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
예를 들어, 전송기회구간(TxOP: Transmission Opportunity Period)라는 용어는 전송구간, 전송 버스트(Tx burst) 또는 RRP(Reserved Resource Period)라는 용어와 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, LBT(Listen Before Talk) 과정은 채널 상태가 유휴인지 여부를 판단하기 위한 캐리어 센싱 과정, CCA(Clear Channel Accessment), 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure)과 동일한 목적으로 수행될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE/LTE_A 시스템
1.1. 물리 채널들 및 이를 이용한 신호 송수신 방법
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
1.2. 자원 구조
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지고, Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지며, 153600*Ts = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*Ts = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 각 Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure pct00001
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.3. CSI 피드백
3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널 상태 정보(CSI)를 기지국(BS 또는 eNB)으로 보고하도록 정의되었다. 여기서, 채널 상태 정보(CSI)는 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(또는 링크)의 품질을 나타내는 정보를 통칭한다.
예를 들어, 상기 채널 상태 정보 (CSI)는 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI) 등을 포함할 수 있다.
여기서, RI는 해당 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 롱 텀 페이딩(Long Term Fading)에 의해 종속되어 결정된다. 이어, 상기 RI는 PMI, CQI보다 보통 더 긴 주기로 상기 UE에 의해 BS로 피드백될 수 있다.
PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다.
CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
3GPP LTE 또는 LTE-A 시스템에서 기지국은 다수개의 CSI 프로세스를 UE에게 설정해 주고, 각 프로세스에 대한 CSI를 UE로부터 보고 받을 수 있다. 여기서 CSI 프로세스는 기지국으로부터의 신호 품질 특정을 위한 CSI-RS와 간섭 측정을 위한 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement, CSI-IM) 자원으로 구성된다.
1.4. RRM 측정
LTE 시스템에서는 전력 제어 (Power control), 스케줄링 (Scheduling), 셀 검색 (Cell search), 셀 재선택 (Cell reselection), 핸드오버 (Handover), 라디오 링크 또는 연결 모니터링 (Radio link or Connection monitoring), 연결 수립/재수립 (Connection establish/re-establish) 등을 포함하는 RRM (Radio Resource Management) 동작을 지원한다. 이때, 서빙 셀은 단말에게 RRM 동작을 수행하기 위한 측정 값인 RRM 측정 (measurement) 정보를 요청할 수 있다. 대표적인 정보로, LTE 시스템에서 단말은 각 셀에 대한 셀 검색 (Cell search) 정보, RSRP (reference signal received power), RSRQ (reference signal received quality) 등의 정보를 측정하여 보고할 수 있다. 구체적으로, LTE 시스템에서 단말은 서빙 셀로부터 RRM 측정을 위한 상위 계층 신호로 'measConfig'를 전달 받고, 상기 단말은 상기 'measConfig'의 정보에 따라 RSRP 또는 RSRQ를 측정할 수 있다.
여기서 LTE 시스템에서 정의하는 RSRP, RSRQ, RSSI는 다음과 같이 정의될 수 있다.
먼저, RSRP는 고려되는 측정 주파수 대역 내 셀-특정 참조 신호를 전송하는 자원 요소들의 전력 분포(power contribution, [W] 단위)의 선형 평균으로 정의된다. (Reference signal received power (RSRP), is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.) 일 예로, RSRP 결정을 위해 셀-특정 참조 신호 R0가 활용될 수 있다. (For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 shall be used.) 만약 UE가 셀-특정 참조 신호 R1이 이용 가능하다고 검출하면, 상기 UE는 R1을 추가적으로 이용하여 RSRP를 결정할 수 있다. (If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP.)
RSRP를 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the RSRP shall be the antenna connector of the UE.)
만약 UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 RSRP보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRP of any of the individual diversity branches.)
이어, N이 E-UTRA 반송파 RSSI 측정 대역폭의 RB의 개수일 때, RSRQ는 E-UTRA 반송파 RSSI에 대한 RSRP의 비율로써, N*RSRP/(E-UTRA carrier RSSI)로 정의된다. (Reference Signal Received Quality (RSRQ) is defined as the ratio N*RSRP/(E-UTRA carrier RSSI), where N is the number of RB's of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth.) 상기 측정 값 내 분모 및 분자는 자원 블록의 동일한 세트에 의해 결정될 수 있다. (The measurements in the numerator and denominator shall be made over the same set of resource blocks.)
E-UTRA 반송파 RSSI는 공동-채널(co-channel) 서빙 및 비-서빙 셀, 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터의 수신 신호에 대해, N 개의 자원 블록에 걸쳐, 측정 대역폭에서 안테나 포트 0 에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼들만에서 단말에 의해 측정된 총 수신 전력([W] 단위)의 선형 평균을 포함한다. (E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator (RSSI), comprises the linear average of the total received power (in [W]) observed only in OFDM symbols containing reference symbols for antenna port 0, in the measurement bandwidth, over N number of resource blocks by the UE from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise etc.) 만약 상위 계층 시그널링이 RSRQ 측정을 위해 어떤 서브프레임들을 지시한 경우, 상기 지시된 서브프레임들 내 모든 OFDM 심볼들에 대해 RSSI가 측정된다. (If higher-layer signalling indicates certain subframes for performing RSRQ measurements, then RSSI is measured over all OFDM symbols in the indicated subframes.)
RSRQ를 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the RSRQ shall be the antenna connector of the UE.)
만약, UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 RSRQ보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRQ of any of the individual diversity branches.)
이어, RSSI는 수신기 펄스 모양 필터에 의해 정의된 대역폭 내 열 잡음 및 수신기에서 생성된 잡음을 포함하는 수신된 광대역 전력으로 정의된다. (Received Signal Strength Indicator (RSSI) is defined as the received wide band power, including thermal noise and noise generated in the receiver, within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter.)
측정을 위한 참조 포인트는 UE의 안테나 커넥터가 될 수 있다. (The reference point for the measurement shall be the antenna connector of the UE.)
만약, UE가 수신기 다이버시티를 이용하면, 보고되는 값은 개별적인 다이버시티 브랜치에 대응하는 UTRA 반송파 RSSI 보다 작으면 안 된다. (If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding UTRA carrier RSSI of any of the individual receive antenna branches.)
상기와 같은 정의에 따라, LTE 시스템에서 동작하는 단말은 주파수 간 측정 (Intra-frequency measurement)의 경우 SIB3에는 (system information block type 3)에서 전송되는 허용된 측정 대역폭 (Allowed measurement bandwidth) 관련 IE (information element)를 통해 지시되는 대역폭에서 RSRP를 측정할 수 있다. 또는, 주파수 내 측정 (Inter-frequency measurement)인 경우 상기 단말은 SIB5에서 전송되는 허용된 측정 대역폭을 통해 지시된 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 대역폭에서 RSRP를 측정할 수 있다. 또는, 상기와 같은 IE가 없을 경우 상기 단말은 디폴트 동작으로써 전체 DL (downlink) 시스템의 주파수 대역에서 RSRP를 측정할 수 있다.
이때, 단말이 허용된 측정 대역폭에 대한 정보를 수신하는 경우, 상기 단말은 해당 값을 최대 측정 대역폭 (maximum measurement bandwidth)으로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다. 다만, 서빙 셀이 WB-RSRQ로 정의되는 IE을 상기 단말에게 전송하고, 허용된 측정 대역폭을 50RB 이상으로 설정하면, 상기 단말은 전체 허용된 측정 대역폭에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, 상기 단말은 RSSI 측정시 RSSI 대역폭의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역을 이용해 RSSI를 측정한다.
상기 정의에 따라, 상기 LTE 시스템에서 동작하는 단말은 주파수 간 측정 (Intra-frequency measurement)의 경우 SIB3 (system information block type 3)에서 전송되는 허용된 측정 대역폭 (Allowed measurement bandwidth) 관련 IE (information element)를 통해 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 대역폭에서 RSRP를 측정하도록 허용 받거나, 주파수 내 측정 (Inter-frequency measurement)인 경우 SIB5에서 전송되는 허용된 측정 대역폭 관련 IE를 통해 6, 15, 25, 50, 75, 100RB (resource block) 중 하나에 대응되는 대역폭에서 RSRP를 측정하도록 허용 받을 수 있다. 또는, 상기와 같은 IE가 없을 경우, 상기 단말은 기본 모드 (Default)로 전체 DL (downlink) 시스템의 주파수 대역에서 측정을 수행할 수 있다.
이때, 단말이 허용된 측정 대역폭 관련 IE를 수신한 경우, 상기 단말은 해당 값을 최대 측정 대역폭 (maximum measurement bandwidth)으로 생각하고 해당 값 이내에서 자유롭게 RSRP의 값을 측정할 수 있다. 다만, 서빙 셀이 WB-RSRQ (WideBand - RSRQ)로 정의되는 IE을 단말에게 전송하고 허용된 측정 대역폭이 50RB 이상으로 설정되면, 상기 단말은 전체 허용된 측정 대역폭에 대한 RSRP 값을 계산하여야 한다. 한편, RSSI의 경우, 단말은 RSSI 대역폭의 정의에 따라 단말의 수신기가 갖는 주파수 대역 내에서 측정을 수행한다.
1.5. 이중 연결 (Dual Connectivity)
도 6은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참고하면, 매크로 셀(Macro cell, 610)과 스몰 셀(small cell, 620, 630) 간에는 캐리어 결합(carrier aggregation)을 수행하고 있을 수 있다. 즉, 매크로 셀(Macro cell)은 임의의 n 개(n은 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있으며 스몰 셀(small cell) 은 임의의 k개(k는 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있다. 이 때 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 캐리어(carrier)들은 임의의 같은 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있고 혹은 임의의 다른 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있다. 예를 들어 매크로 셀(Macro cell)이 임의의 F1, F2 주파수(frequency)를 사용하며 스몰 셀(small cell) 이 임의의 F2, F3 주파수(frequency)를 사용할 수 있다.
스몰 셀(small cell) 커버리지(coverage) 안에 위치한 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 에 동시에 연결될 수 있으며 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 동시에 받거나 혹은 TDM(Time Division Multiplexing) 방식으로 받을 수 있다. 매크로 셀 계층(Macro cell layer)을 통해서는 제어 평명(C-plane)에서 제공되는 기능 (ex: 연결관리(connection management), 이동성(mobility))을 서비스(service) 받을 수 있고, 사용자 평면 데이터 경로(U-plane data path)의 경우에는 매크로 셀(Macro cell) 또는 스몰 셀(small cell) 또는 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 선택 할 수 있다. 예를 들어 VoLTE(voice over LTE)와 같이 실시간 데이터의 경우에는 스몰 셀(small cell) 보다 이동성(mobility)이 보장되는 매크로 셀(Macro cell)로 전송/수신을 받을 수가 있으며, 고효율 서비스(best effect service)의 경우에는 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 받을 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)사이의 연결은 백홀(backhaul)로 이루어질 수 있으며, 상기 백홀은 이상적(ideal backhaul)이거나 혹은 비 이상적(non ideal backhaul)일 수도 있다.
또한 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 경우에 동일한 TDD 혹은 FDD 시스템이거나 서로 다르게 TDD, FDD 시스템으로 구성될 수 있다.
도 6에서 이중 연결(dual connectivity)의 개념을 살펴볼 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)이 서로 동일한 주파수 대역을 사용하거나 혹은 서로 다른 주파수 대역을 사용 하는 것을 볼 수 있다. 이중 연결(dual connectivity)이 설정(configuration)된 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)에 동시에 연결될 수 있다. 도 6에서는 사용자 평명 데이터 경로(U-plane data path)를 스몰 셀(small cell)로 설정한 경우를 나타낸다.
본 발명에서는 임의의 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 이중 연결(dual connectivity)을 하는 것에 대해서 언급하였으나 이는 편의에 의한 것이며 본 발명은 셀 타입(cell type) 예를 들어, 매크로, 마이크로, 피코, 펨토(macro, micro, pico, femto) 등에 의해서 제한되지 않는다. 또한 임의의 이중 연결(dual connectivity) 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)을 Pcell(Primary Cell)로 스몰 셀(small cell)을 Scell(Secondary Cell)로 캐리어 결합(CA)를 설정하는 경우로 설명하고 있으나 이는 편의에 의한 것으로 이와 다르게 설정되는 경우에도 본 발명의 적용이 제한되지는 않는다.
특히, 본 발명에서는 하나의 단말이 LTE (Long Term Evolution) 시스템 기반의 기지국과 NR 시스템 기반 전송 수신 포인트 (Transmission Reception Point)와 이중 연결을 하는 것도 포함한다.
2. 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 (massive) MTC (Machine Type Communications) 역시 고려되고 있다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인 또한 논의되고 있다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
2.1. 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)
도 7은 본 발명에 적용 가능한 자립적 서브프레임 구조 (Self-contained subframe structure)를 나타낸 도면이다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 TDD 시스템에서 데이터 전송 지연을 최소화하기 위해 도 7과 같은 자립적 서브프레임 구조를 제안한다.
도 7에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 서브프레임 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 서브프레임 (self-contained subframe) 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 서브프레임 (self-contained subframe) 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 서브프레임 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 서브프레임 구조는 도 7과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
또한, 설명의 편의상 상기와 같은 프레임 구조를 서브프레임으로 통칭하였으나, 해당 구성은 프레임 또는 슬롯 등으로 달리 명명될 수도 있다. 일 예로, NR 시스템에서는 복수의 심볼들로 구성된 하나의 단위를 슬롯이라고 명명할 수 있고, 이하 설명에서 서브프레임 또는 프레임은 앞서 설명한 슬롯으로 대체될 수 있다.
2.2. OFDM 수비학 (numerology)
NR 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 이때, NR 시스템은 대표적으로 표 2와 같은 OFDM 수비학을 가질 수 있다.
Figure pct00002
또는 NR 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용하며 표 3과 같은 다수의 OFDM 수비학 중에서 선택된 OFDM 수비학을 사용할 수 있다. 구체적으로, 표 3에서 개시된 바와 같이, NR 시스템은 LTE시스템에서 사용되었던 15kHz 부반송파 스페이싱 (subcarrier-spacing)을 기본으로 상기 15kHz 부반송파 스페이싱의 배수 관계에 있는 30, 60, 120 kHz 부반송파 스페이싱을 갖는 OFDM 수비학을 사용할 수 있다.
이때, 표 3에 개시된 순환 전치 (Cyclic Prefix) 및 시스템 대역폭 (System BW), 그리고 이용 가능한 부반송파 (available subcarriers) 개수는 본 발명에 따른 NR 시스템에 적용 가능한 일 예에 불과하며, 구현 방식에 따라 상기 값들은 변형될 수 있다. 대표적으로 60kHz 부반송파 스페이싱의 경우 시스템 대역폭은 100MHz로 설정될 수 있으며, 이 경우 이용 가능한 부반송파 개수는 1500을 초과하여 1666보다 작은 값을 가질 수 있다. 또한 표 3에서 개시된 서브프레임 길이 (Subframe length) 및 서브프레임 당 OFDM 심볼 개수 또한 본 발명에 따른 NR 시스템에 적용 가능한 일 예에 불과하며, 구현 방식에 따라 상기 값들은 변형될 수 있다.
Figure pct00003
2.3. 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로크 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 8 및 도 9는 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 8은 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 8의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 9는 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 9의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 9에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 8 및 도 9에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 8의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 9의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
3. 제안하는 실시예
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 단일 물리 네트워크 상에 복수의 논리 네트워크를 구현하는 네트워크 슬라이싱 (Network slicing) 기법이 고려되고 있다. 특히, 상기 NR 시스템에서 구현하고자 하는 논리 네트워크는 다양한 목적의 서비스 (예: eMBB (enhanced Mobile Broadband), mMTC (massive Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication) 등)를 지원하는 것을 고려한다. 이때, NR 시스템의 무선 통신 시스템 (또는 물리 계층)에서는 제공할 서비스에 적합한 수비학을 갖는 OFDM 방식을 적용할 수 있는 유연한 구조를 고려하고 있다. 다시 말해서 상기 NR 시스템에서는 시간 및 주파수 자원 영역마다 서로 다른 수비학을 갖는 OFDM 방식 (또는 다중 접근 (Multiple access) 방식)을 고려할 수 있다.
또한, 최근 스마트 기기들의 등장으로 데이터 트래픽이 급격하게 증가함에 따라 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 더욱 높은 통신 용량 (예: 데이터 수율 등)을 지원하도록 요구되고 있다.
상기 통신 용량을 높이는 한 가지 방안으로 다수의 송신 (또는 수신) 안테나를 활용하여 데이터 전송을 수행하는 방안이 고려될 수 있다. 상기 다수의 안테나에 대해 디지털 빔포밍을 적용하고자 하는 경우, 각 안테나마다 RF 체인 (예: power amplifier, down converter 등 RF 소자들로 이루어진 체인)과 D/A (또는 A/D) 컨버터 (즉, digital to analog 또는 analog to digital converter)가 필요하며 이와 같은 구조는 높은 하드웨어 복잡도와 높은 전력 소모를 유발하여 실용적이지 않을 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 혼용하는 하이브리드 빔포밍 기법을 고려하고 있다.
이하, 본 발명에서는 기지국과 단말로 구성된 무선 통신 시스템에서 단말이 DC (dual connectivity) 동작으로 MCG (mater cell group)와 (데이터 전송 전용인) SCG (secondary cell group)와 연결되고, 상기 SCG가 상기 NR 시스템을 지원하여 (Analog phase shifter에 기반한) 복수의 아날로그 빔을 운영하고 있는 상황을 가정한다.
여기서, 상기 SCG라고 함은 MCG의 설정 여부에 따라 가 단말로의 데이터 전송의 가능 여부가 결정된 셀 그룹을 의미할 수 있다.
한편, RRM의 일환으로 단말은 MCG가 SCG를 설정할지 말지 여부를 결정하는 데 도움을 줄 목적으로 SCG에 대한 RRM 측정을 수행하여 상기 측정된 RRM 결과를 네트워크로 보고할 수 있다. 또한 단말은 SCG가 데이터를 서비스할 아날로그 빔을 정하는 데 도움을 줄 목적으로 SCG에 대한 빔 특정 측정 (Beam specific measurement)를 수행하여 이에 대한 결과를 네트워크로 보고할 수 있다.
다시 말해, 본 발명에 따른 단말이 SCG에 대해 수행하는 DL 측정으로는 다음의 2 가지 측정이 포함될 수 있다.
(1) RRM 측정
- NR SCG에 대한 추가 (Addition) / 해제 (Release) 또는 활성화 (Activation) /비활성화 (Deactivation) 목적
(2) 빔 특정 측정
- NR SCG 내 데이터 수신을 위한 아날로그 빔 (이하, 서빙 빔) 설정 목적
이하, 본 발명에서는 상기와 같은 DC 상황에서 단말이 RRM 측정 및 빔 특정 측정을 수행 및 보고하는 방법을 제안한다. 이때, MCG는 LTE 시스템에 따라 동작하는 객체일 수 있다. 또한, MCG는 MeNB (MCG 내 특정 기지국)에 SCG는 SeNB (SCG 내 특정 기지국)에 대응될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의 상 RRM 측정 목적으로 전송되는 RS (reference signal)는 RRM RS라 명명하고, 빔 특정 측정 목적으로 전송되는 RS는 BRS라 명명한다.
이때, 상기 BRS는 실시예에 따라 상기 RRM RS에 포함될 수 있다.
이하에서는, LTE 시스템의 RSRP, RSSI, RSRQ 개념에 대응하여 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 상기 RRM RS에 대한 (Resource element 당) 평균 수신 전력은 xRSRP라 정의하고, 심볼 내 모든 신호를 고려한 평균 수신 전력은 xRSSI라 정의하고, xRSRP와 xRSSI 간의 상대적인 비율을 나타내는 지표는 xRSRQ라 정의한다 (즉, xRSRQ ∝ xRSRP/xRSSI). 이에, 본 발명에 따른 NR 기지국에 대한 RRM 측정 결과는 상기 xRSRP, xRSRQ, xRSSI를 포함할 수 있다.
또한, 이하의 설명에 있어, 아날로그 빔은 보다 일반적인 관점에서 주파수 자원 별로 동일한 프리코딩 값을 갖는 좁은 빔 (Narrow beam)으로 치환될 수 있다. 이 경우에도, 본 발명의 동작 원리는 동이할게 확장 적용될 수 있다.
3.1. DL 측정 수행 및 보고 방법
3.1.1. 제1 DL 측정 수행 및 보고 방법
단말이 DC 동작에 따라 MCG와 아날로그 빔포밍을 운영하는 SCG를 가질 때, 상기 단말은 다음과 같은 절차로 SCG에 대한 RRM 측정을 수행 및 보고할 수 있다.
(1) MCG는 SCG가 전송하는 (아날로그 빔 특정한) RRM RS 정보 (예: 시간 및 주파수 자원, 시퀀스)를 포함하는 RRM 측정 대상이 되는 SCG 정보를 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)로 단말에게 전달할 수 있다.
(2) 이에 대응하여, 단말은 (MCG 지시에 따라) 특정 SCG 내 기지국에 대한 RRM 측정을 다음과 같이 수행할 수 있다.
(2)-1) 아날로그 빔 별 RRM 측정 수행
(2)-2) (매 측정 시점마다의) (단말 수신 관점에서의) 베스트 아날로그 빔 (Best analog beam)에 대한 수신 신호를 토대로 RRM 측정 수행
(3) 이어, 단말은 SCG에 대해 측정된 RRM 측정 결과를 (해당 측정을 지시한) MCG로 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)로 다음과 같이 보고할 수 있다.
(3)-1) 이벤트 트리거 (Event trigger) 방식. 다시 말해, SCG에 대한 RRM 측정 값이 특정 조건을 만족하면 단말은 상기 RRM 측정 값을 보고할 수 있다.
(3)-2) MCG로부터의 L1 또는 L2 시그널링으로 측정 값 보고를 지시 받으면 보고
본 발명에 대한 구체적인 예시에 있어, 단말은 각 아날로그 빔 별로 RRM 측정을 수행하거나 한 셀 별로 RRM 측정을 수행할 수 있다. 각 빔 별 RRM 측정 수행 시, 상기 단말은 서빙 빔에 대한 RRM 측정 (예: RSRP)를 해당 서빙 셀 (SCell (secondary cell))에 대한 RRM 측정(예: RSRP)이라고 가정할 수 있다. 이러한 동작은 빔 (예: 서빙 빔)이 바뀌었을 때 단말이 서빙 셀에 대한 RRM 측정 값을 MCG에 보고 하는 방식에 적용될 수 있다.
만약 단말이 한 셀 별로 (단말 수신 관점에서의) 베스트 (아날로그) 빔에 대한 평균 값을 긴 구간 측정 (Long-term measure)하는 경우, 베스트 (아날로그) 빔이 변경되면 단말이 RRM 측정을 초기화 (Reset) 하거나 새로운 결과 (예: 측정 값)에 대한 가중치(Weight)를 다르게 주거나 하는 추가 동작이 고려될 수도 있다.
본 발명에서 제안하는 RRM 측정은 SCG에 대한 추가 (Addition)/해제 (Release) 목적으로 활용될 수 있다. 따라서, 단말이 SCG로부터 전송된 RRM 자원을 활용하여 RRM 측정을 수행하였더라도 해당 측정 결과는 상기 SCG 추가/해제를 결정할 수 있는 대상인 MCG로 보고되는 것이 바람직할 수 있다.
이와 달리, 만약 단말이 상기 SCG에 대한 RRM 측정 결과를 SCG로 전송하는 경우, SCG는 SCG의 추가/해제를 스스로 결정할 수 없기 때문에 백홀 망을 통해 해당 정보를 MCG로 전달해 주어야 한다. 상기 과정에서 불필요한 백홀 지연 (Backhaul delay)이 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 단말은 SCG에 대한 RRM 측정 결과를 MCG로 무선 신호를 통해 직접 전송할 수 있다.
이를 위한 전체 과정으로써, MCG는 측정 대상이 되는 SCG에 대한 RRM 측정을 위한 자원 정보를 설정하고, 이에 대응하여 단말은 해당 SCG에 대한 RRM 측정을 수행한 후 해당 측정 결과를 MCG로 보고할 수 있다. 이때, 상기 RRM 측정 결과는 MME (mobility management entity) 등의 상위 계층 객체(예: 단말의 이동성 관리는 주로 셀 간 핸드오버를 의미하는 것으로, 상기 상위 계층 객체가 복수 셀들에 대한 RRM 측정 값을 수집하여 이를 토대로 단말의 핸드오버를 관리)가 관여할 수 있으므로 단말은 MCG로 RRC 시그널링 등의 상위 계층 신호를 통해 상기 RRM 측정 결과를 보고할 수 있다. 단, 상기 단말의 RRM 측정 값에 대한 보고 시점은 MCG에 의해서 지시될 수 있다. 이를 위한 구체적인 예시로, 이벤트 트리거 방식이 적용되거나 MCG가 필요한 경우에만 UL 자원을 할당하고 L1/L2 시그널링을 통한 보고 지시를 단말에게 지원할 수 있다.
3.1.2. 제2 DL 측정 수행 및 보고 방법
단말이 DC 동작에 따라 MCG와 아날로그 빔포밍을 운영하는 SCG를 가질 때, 상기 단말은 다음과 같이 SCG 내 아날로그 빔들에 대한 빔 특정 측정을 수행하고 보고할 수 있다.
(1) SCG에 대한 BRS 정보 (예: 시간 및 주파수 자원, 시퀀스)는 단말에게 다음과 같이 전달될 수 있다.
(1)- 1) MCG가 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)를 통해 전달
(1)-2) SCG가 상위 계층 신호 (예: RRC signaling) 또는 시스템 정보를 통해 전달
(2) 단말은 (SCG 지시에 따라) 특정 SCG 내 아날로그 빔들에 대한 빔 특정 측정을 아날로그 빔 별로 수행할 수 있다.
(3) 또한, 상기 단말은 SCG에 대해 측정된 빔 특정 측정 값을 (해당 측정을 지시한) SCG로 L1 또는 L2 시그널링을 통해 다음의 방법으로 보고할 수 있다.
(3)-1) 이벤트 트리거 (Event trigger) 방식. 다시 말해, SCG에 대한 RRM 측정 값이 특정 조건을 만족하면 단말은 상기 RRM 측정 값을 보고할 수 있다.
(3)-2) MCG로부터의 L1 또는 L2 시그널링으로 측정 값 보고를 지시 받으면 보고
본 발명에 있어, 빔 특정 측정 값은 SCG가 데이터 전송을 위한 아날로그 빔을 선별하기 위한 목적으로 활용될 수 있다. 이에, 상기 빔 특정 측정 정보는 SCG가 필요로 하는 시점에 단말이 측정 및 보고하는 것이 바람직한 동작일 수 있다.
단, 아날로그 빔포밍 기법으로 셀 공통의 정보 전송시 자원 효율이 좋지 않은 점을 고려할 때, 상기 SCG에 대한 BRS 정보는 MCG가 대신 단말에게 RRC 시그널링 등의 상위 계층 신호를 통해 알려줄 수 있다. 또는 신뢰도(Reliability)를 위해 MCG가 단말에게 SCG에 대한 BRS 정보를 알려주고, SCG도 상위 계층 신호 또는 시스템 정보로 BRS 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
이후 단말은 아날로그 빔 별 측정을 수행하여 수신 관점에서의 아날로그 빔 정보 (예: BRS의 수신 세기 및 베스트 M개 빔에 대한 정보 등)을 SCG로 보고할 수 있다. 이때, 상기 빔 특정 측정 값에 대한 보고 시점은 SCG에 의해서 지시될 수 있다. 이를 위한 구체적인 예시로, 이벤트 트리거 방식이 적용되거나 MCG가 필요한 경우에만 UL 자원을 할당하고 L1/L2 시그널링을 통한 보고 지시를 단말에게 지원할 수 있다.
도 12는 본 발명에 적용 가능한 RRM 측정 및 빔 특정 측정의 결과 값을 보고하는 동작을 간단히 나타낸 도면이다.
도 12에 도시된 바와 같이, 단말은 RRM 측정을 수행한 결과 값과 빔 특정 측정을 수행한 결과 값을 서로 다른 구성으로 전송할 수 있다.
3.1.3. 제3 DL 측정 수행 및 보고 방법
단말이 DC 동작에 따라 MCG와 아날로그 빔포밍을 운영하는 SCG를 가질 때, MCG는 SCG에 대한 RRM RS (또는 BRS)에 대한 다음의 정보들을 단말에게 알려줄 수 있다.
(1) 단말이 RRM RS (또는 BRS) 검출을 수행할 (주기적인) 시간 구간. 여기서, 상기 시간 구간은 1개 서브프레임 (SF) (또는 TTI (Transmission Time Interval)일 수 있다.
(2) 단말이 RRM RS (또는 BRS) 검출을 수행할 (주기적인) 시간 구간에 대한 아날로그 빔 정보로는 다음과 같은 정보가 제공될 수 있다.
(2)-1) 시간 구간 내 심볼 단위로 독립적인 아날로그 빔 적용
(2)-2) 시간 구간 내 연속된 N개 심볼 단위로 독립적인 아날로그 빔 적용. 여기서, 상기 N개 심볼 단위 내에서는 동일한 아날로그 빔이 (반복) 적용될 수 있다. 또한, 단말은 상기 N 값이 한 주파수 대역 (intra-band)의 모든 이웃 셀들에 대해 공통 적용된다고 가정할 수 있다.
이와 같은 구성에 있어, MCG는 상기 RRM RS (또는 BRS) 정보를 상위 계층 신호 (예: RRC signaling)로 단말에게 알려줄 수 있다.
본 발명에 있어, 단말이 SCG에 대한 DL 측정으로 RRM 측정 또는 빔 특정 측정을 수행하는 경우, SCG의 RRM RS (또는 BRS) 전송 방안이 고려되어야 한다. 이때, 아날로그 빔포밍이 적용된 환경에서 상기 RRM RS (또는 BRS)는 SCG가 운영하는 복수의 아날로그 빔들에 대해서 전송되는 것이 바람직할 수 있다. 따라서 SCG는 일정 시간 구간 내에서 복수의 아날로그 빔들이 빔 스위핑되는 형태로 RRM RS (또는 BRS0를 전송할 수 있다.
여기서, 상기 빔 스위핑되는 RRM RS (또는 BRS)는 일정 시간 구간 내 매 심볼 별로 독립적인 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다. 또는, 상기 빔 스위핑되는 RRM RS (또는 BRS)는 일정 시간 구간 내 N개 심볼 단위로 독립적인 아날로그 빔이 적용되어 전송되고, 상기 N개 심볼 단위 내에서 상기 RRM RS (또는 BRS)는 동일한 아날로그 빔이 각 심볼 별로 N번 반복 적용되어 전송될 수 있다.
도 13은 1개의 서브프레임이 14개 심볼로 구성되는 경우, 14개 아날로그 빔이 각각 2개 심볼에 걸쳐 반복되어 2개 SF에서 전송되는 구성을 나타낸 도면이다. 도 13에 도시된 일 예와 같이, SCG는 2개 심볼에 걸쳐 각 RRM RS (또는 BRS)를 각 심볼 별로 반복 전송할 수 있다.
여기서, 본 발명에서 제안하는 DC 상황의 특성상, 상기 SCG이 전송하는 RRM RS (또는 BRS)가 전송되는 자원 정보는 서빙 빔이 불안정할 수 있는 SCG가 직접 알려주기 보다 신뢰성이 높은 MCG가 단말에게 알려줄 수 있다. 이에 대응하여 단말은 상기 MCG가 전달해준 RRM RS (또는 BRS) 자원 정보를 활용하여 RRM 측정 또는 빔 특정 측정을 수행할 수 있다.
3.2. 빔 변경 (Beam change) 및 회복 (recovery) 과정
3.2.1. 제1 빔 변경 및 회복 방법
단말이 DC 동작에 따라 MCG와 아날로그 빔포밍을 운영하는 SCG를 가질 때, SCG 내 아날로그 빔 운영 방식이 변경되면 MCG는 단말에게 다음의 정보들을 알려줄 수 있다.
(1) SCG에 대한 아날로그 빔 운영 방식의 변경 여부 및 변경된 서빙 빔 정보
- 이때, 상기 정보들은 MCG를 통한 L1 또는 L2 시그널링 (예: DCI, MAC CE (MAC (Medium Access Control) Control Element)으로 전달될 수 있다.
- 변형 예로, 단말은 해당 정보를 MCG에 보고할 수 있다. 또는, 단말은 MCG로 SCG 서빙 빔에 대한 RRM 측정 결과를 전송하며 RRM 측정 시 (단말 수신 관점에서의) 베스트 (아날로그) 빔 인덱스를 같이 전송할 수 있다. 이때, 이러한 정보는 서빙 빔에 대한 아날로그 빔 인덱스로 간주될 수 있다.
- 또한, 다른 변형 예로, 단말은 빔 스위칭 (또는 서빙 빔 변경) 시 PHR (power head room)이 트리거링될 수 있다. 이때, 상기 단말은 상기 PHR에 서빙 빔 정보 (예: 서빙 빔에 대한 아날로그 빔 인덱스)를 포함하여 전송할 수 있다.
(2) (변경된) 서빙 빔에 대한 시스템 정보
- 상기 정보는 UL 전력 제어, 랜덤 액세스, 방송 채널 (Broadcast channel) 관련 설정 정보를 포함할 수 있다.
- 상기 정보는 MCG를 통한 상위 계층 신호 (예: RRC signaling), 또는 L1 또는 L2 시그널링 (예: DCI, MAC CE)로 전달될 수 있다. 이러한 방식은 SCG에 대한 RRC 파라미터 세트들을 MCG를 통해 단말에게 미리 알려주고 (MCG를 통한) L1/L2 시그널링으로 상기 RRC 파라미터 세트 내 적용되는 인덱스를 알려주는 방식, 또는, RRC 파라미터의 일 부분이 SCG를 통해 전달되는 방식, 또는 RRC 파라미터들이 특정한 파라미터에 대해 (MCG를 통한) L1/L2 시그널링으로 전달되는 방식 등을 의미할 수 있다. 여기서, RRC 파라미터는 시스템 정보를 의미할 수 있다.
앞서 상술한 구성에 있어, 상기 아날로그 빔 운영 방식이 변경되었다는 것은 해당 아날로그 빔에 적용되는 아날로그 위상 시프트 (Analog phase shift) 값이 달라짐을 의미할 수 있다.
본 발명에 있어, SCG가 아날로그 빔을 생성하는 동작 (다시 말해, SGC가 이전과 다른 아날로그 위상 시프트 값을 이용하여 아날로그 빔을 형성하는 동작)을 수행하는 경우, 단말은 상기 SCG의 아날로그 빔(들)이 변경됨을 인지하지 못할 수 있다. 특히, SCG가 이전에 서빙 빔으로 설정한 아날로그 빔 인덱스에 대해 적용되는 아날로그 위상 시프트 값을 변경한 경우, 단말은 아날로그 빔 인덱스 상으로는 서빙 빔이 바뀌지 않았지만 실제로는 서빙 빔이 변경되는 상황을 겪게 된다.
따라서, 이와 같은 경우 단말은 SCG와 원활한 통신을 하지 못할 수 있고, 랜덤 액세스 과정 등을 다시 수행하여 서빙 빔을 찾아야 할 수 있다.
이를 해결하기 위한 방안으로써, 안정적인 통신을 제공하는 MCG가 상기 SCG의 아날로그 빔 운영 방식 변경에 대한 정보를 단말에게 알려주고, 가능하다면 변경된 서빙 빔 정보까지 제공해 줄 수 있다. 이때, 서빙 빔에 대응하여 변경된 시스템 정보로써 UL 전력 제어, 랜덤 액세스, 방송 채널 정보 등도 MCG가 대신 RRC 시그널링 등의 상위 계층 신호로 단말에게 알려줄 수 있다. 이에 따라, 단말은 상기 MCG의 도움으로 SCG 내 변경된 아날로그 빔 운영 방식에 따른 데이터 송수신을 수행할 수 있다.
보다 구체적인 예로, 단말이 MCG로부터 SCG에 대한 빔 개수 및 서빙 빔 변경 등에 대한 정보를 수신하는 경우, 상기 단말은 이후 수행되는 빔 측정 및 보고 시 보고 대상을 변경 (추가/감소 등)시킬 수 있다.
3.2.2. 제2 빔 변경 및 회복 방법
단말이 DC 동작에 따라 MCG와 아날로그 빔포밍을 운영하는 SCG를 가질 때, (단말이 SCG에 대한 서빙 빔을 놓쳤다고 판단한 경우) 상기 단말은 다음의 정보들을 MCG로 전송할 수 있다.
(1) SCG에 대한 RLF (radio link failure) 보고
- 여기서, SCG에 대한 RLF는 제어 채널에 대한 수신 확률 또는 RRM 측정 값을 기준으로 정의될 수 있다. 또는, 상기 SCG에 대한 RLF는 서빙 빔이 회복되는 시간이 일정한 시간 이상을 넘어가는 지 여부를 기준으로 정의될 수 있다. 또는, 상기 SCG에 대한 RLF는 서빙 빔의 RRM 측정 또는 빔 특정 측정 값이 일정한 오프셋 또는 문턱치 (Threshold) 보다 (단말 수신 관점에서의) 베스트 빔에 비해 좋지 않은 경우의 시간 구간이 일정 이상 넘어가는 지 여부를 기준으로 정의될 수 있다.
- 일 예로, 단말은 베스트 빔의 Cell ID가 서빙 빔의 Cell ID와 다른 경우, RLF를 선언하여 빠른 SCG 핸드오버 (또는 SCG 해제 또는 SCG 변경 (change))를 요청할 수 있다.
(2) SCG에 대한 빔 특정 측정 값의 보고를 요청
(3) SCG에 대한 서빙 빔의 변경을 요청
(4) 단말의 이동성 (Mobility) 등으로 좁은 빔 (Narrow beam) 동작이 어렵다고 판단될 때, 단말은 SCG 의 넓은 빔 (Wider beam) 동작에 대한 요청을 MCG (및/또는 SCG)로 전송할 수 있다.
상기 동작에 있어, 단말은 상기 정보들을 MCG로 보고할 때 해당 정보들을 SCG로도 추가로 전송할 수 있다. 또는, MCG는 단말로부터 받은 상기 정보들을 SCG에게 전달해 줄 수 있다.
또한, 상기 동작에 있어, 단말이 SCG에 대한 빔 특정 측정 값 보고를 MCG로 요청한 경우, 상기 단말의 보고를 위한 UL 자원은 SCG에서 할당해 줄 수 있다.
본 발명에 있어, 단말이 (2) 또는 (3)에 해당하는 정보를 MCG로 전송하는 경우, 단말은 자신이 원하는 또는 (단말 수신 관점에서의) 베스트 빔에 대한 아날로그 빔 인덱스를 해당 정보와 같이 전송할 수 있다.
또는, 단말이 상기 (2)나 (3)의 정보를 전송하는 것은 (MCG 입장에서) 빔 측정 트리거 (Beam measurement trigger)가 요청되는 것으로 해석될 수 있다. 이때, MCG는 SCG로 해당 메시지를 보내어 폴백 동작 (Fallback operation)을 수행하게 하거나 (빔 측정과 더불어) (단말에게) 직접 빔 측정 요청 (Beam measurement request)를 보낼 수 있다.
MCG로부터 빔 측정 요청을 받은 경우, 단말은 SCG에 대한 RRM RS 또는 BRS에 기반하여 빔 측정을 수행할 수 있다. 이때, 단말이 MCG로부터 빔 측정 요청을 받았더라도 상기 단말은 측정 값에 대한 보고를 SCG로 전송할 수 있다.
SCG의 폴백 동작 시, SCG 는 빔 측정 요청을 모든 아날로그 빔 방향 또는 (단말이 알려준 아날로그 빔 방향이 있으면 (if any)) 단말이 알려준 아날로그 빔 방향에 대해 전송할 수 있다.
이동 속도 (mobility)가 높은 단말 또는 DRX 동작 (discontinuous reception) (예: 단말이 배터리 절약을 위해 일정 시간 단위로 DL 제어 채널의 검출을 시도하지 않는 수면 모드 (Sleeping mode)와 DL 제어 채널의 검출을 시도하는 기상 모드 (Wakeup mode)를 번갈아 수행하는 동작)을 수행하는 단말의 경우, 기지국이 DL 신호 전송을 위해 설정한 서빙 빔과 단말이 기지국으로부터 DL 신호를 검출할 수 있는 아날로그 빔 (이하, 가청 빔 (Hearable beam))이 달라지는 경우가 발생할 수 있다. 보다 구체적인 일 예로, 상기 단말이 일정 시간 동안 DL 신호를 수신하지 않다가 다시 DL 신호 수신을 수행하고자 함으로 인해, 기지국이 설정한 서빙 빔과 단말이 기지국으로부터 DL 신호를 검출할 수 있는 가청 빔이 달라질 수 있다.
이 경우, 단말은 SCG에게 자신이 연결이 끊어졌음을 보고하거나 서빙 빔 변경 요청을 하거나 또는 빔 특정 측정 값 보고를 요청할 수 있다.
그러나 상기 상황에서는 단말과 SCG 간 UL 전송 또한 원활하지 않을 수 있다. 따라서 단말이 DC 동작으로 MCG와는 여전히 통신이 가능하다면 상기 SCG에 대한 RLF 여부 보고 또는 서빙 빔 변경 요청 또는 빔 특정 측정 값 보고 요청을 할 수 있다.
단말은 MCG에게 상기 정보들을 전송하면서 동시에 SCG로도 해당 정보들을 동시 전송할 수 있다.
도 14는 본 발명에 따라 (단말이 SCG에 대한 서빙 빔을 놓쳤다고 판단한 경우) 상기 단말이 특정 정보를 MCG (및/또는 SCG)로 전송하는 동작을 나타낸 도면이다.
도 14에 도시된 바와 같이, 단말은 상기 정보들을 MCG 및 SCG로 전송할 수 있다.
또는, MCG는 단말로부터 받은 상기 정보들을 SCG에게 전달해 줄 수 있다. 이를 통해, SCG가 단말에게 서빙 빔 재설정을 위한 과정을 수행하도록 지원할 수 있다.
앞서 상술한 내용에 기반하여, 본 발명에 따른 단말은 다음과 같은 방법에 따라 참조 신호 측정 정보를 보고할 수 있다.
보다 구체적으로, 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 단말은 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결되어 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고할 수 있다.
이때, 상기 단말은, 상기 세컨더리 기지국으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출할 수 있다.
이어, 상기 단말은 상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 또는 상기 세컨더리 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 특징적으로, 상기 단말은 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 경우 상기 마스터 기지국으로 전송하고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송할 수 있다.
여기서, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 대한 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 참조 신호에 대한 정보는, 상기 참조 신호가 전송되는 시간 자원, 상기 참조 신호가 전송되는 주파수 자원, 상기 참조 신호에 적용되는 시퀀스, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 제1 측정 방법에 따른 측정 값은, 상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보, 일정 구간 동안 상기 세컨더리 기지국이 전송한 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은, 일정 조건을 만족하는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송되거나, 상기 마스터 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송될 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값은, 상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 수신 세기, 상기 복수의 아날로그 빔들 중 수신 성능이 일정 값 이상인 하나 이상의 아날로그 빔에 대한 정보, 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
이때, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은, 일정 조건을 만족하는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송되거나, 상기 세컨더리 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송될 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 기반하여 제1 측정 방법 및 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 측정 값을 산출하는 시간 구간 동안 아날로그 빔 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 아날로그 빔 정보는, 하나 이상의 심볼 단위로 적용되는 아날로그 빔에 대한 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 마스터 기지국으로부터 상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식의 변경 여부 및 변경된 서빙 빔 정보를 추가적으로 수신할 수 있다.
이때, 상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식이 변경되는 것은, 상기 세컨더리 기지국의 서빙 빔에 적용하는 아날로그 위상 시프트 (analog phase shift) 값이 변경되는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상기 단말은 상기 단말과 상기 세컨더리 기지국 간의 연결이 끊어진 것으로 판단되는 경우, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 요청하는 신호를 상기 마스터 기지국으로 전송하고, 상기 마스터 기지국으로부터 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호를 수신할 수 있다. 이어, 상기 단말은 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호에 기반하여 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 산출하고, 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 상기 세컨더리 기지국으로 전송할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
4. 장치 구성
도 15는 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 15에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 단말의 참조 신호 측정 보고 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB: e-Node B 또는 gNB: new generation Node B, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
여기서, 도 12 또는 도 14와 같이, 본 발명에 따른 단말(1)이 서로 다른 두 기지국 (eNB 및 gNB)과 신호를 송수신하는 경우, 도 15의 기지국(100)은 각 신호 송수신 체계에 따라 eNB 또는 gNB로 동작할 수 있음은 당업자라면 용이하게 해석될 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
이와 같이 구성된 단말(1)은 마스터 기지국 (100) 및 상기 마스터 기지국 (100) 의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국 (100) 이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 (100) 및 세컨더리 기지국 (100) 과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결되고, 상기 세컨더리 기지국 (100) 에 대한 참조 신호 측정 정보를 다음과 같은 방법을 통해 보고할 수 있다.
상기 단말(1)은 프로세서 (40)를 통해 상기 세컨더리 기지국(100)으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국(100)에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국(100)이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출한다. 이어, 상기 단말(1)은 상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 (100) 또는 상기 세컨더리 기지국(100)으로 전송한다.
특히, 본 발명에 따르면, 상기 단말(1)은 상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 경우 상기 마스터 기지국(100)으로 전송하고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송할 수 있다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 15의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (13)

  1. 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결된 단말이 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법에 있어서,
    상기 세컨더리 기지국으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출; 및
    상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 또는 상기 세컨더리 기지국으로 전송;하는 것을 포함하되,
    상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은 상기 마스터 기지국으로 전송되고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값으로 상기 세컨더리 기지국으로 전송되는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 대한 정보를 수신;하는 것을 더 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 참조 신호에 대한 정보는,
    상기 참조 신호가 전송되는 시간 자원,
    상기 참조 신호가 전송되는 주파수 자원,
    상기 참조 신호에 적용되는 시퀀스,
    중 하나 이상을 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 측정 방법에 따른 측정 값은,
    상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보,
    일정 구간 동안 상기 세컨더리 기지국이 전송한 참조 신호에 대한 평균 수신 전력 정보, 중 하나 이상을 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은,
    일정 조건을 만족하는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송되거나,
    상기 마스터 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 마스터 기지국으로 전송되는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값은,
    상기 아날로그 빔 별 상기 참조 신호에 대한 수신 세기,
    상기 복수의 아날로그 빔들 중 수신 성능이 일정 값 이상인 하나 이상의 아날로그 빔에 대한 정보,
    중 하나 이상을 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은,
    일정 조건을 만족하는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송되거나,
    상기 세컨더리 기지국으로부터 측정 보고를 지시받는 경우 상기 세컨더리 기지국으로 전송되는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 마스터 기지국으로부터 상기 참조 신호에 기반하여 제1 측정 방법 및 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 측정 값을 산출하는 시간 구간 동안 아날로그 빔 정보를 수신;하는 것을 더 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 아날로그 빔 정보는,
    하나 이상의 심볼 단위로 적용되는 아날로그 빔에 대한 정보를 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  10. 제 1항에 있어서,
    상기 마스터 기지국으로부터 상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식의 변경 여부 및 변경된 서빙 빔 정보를 수신;하는 것을 더 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 세컨더리 기지국의 아날로그 빔 운영 방식이 변경되는 것은,
    상기 세컨더리 기지국의 서빙 빔에 적용하는 아날로그 위상 시프트 (analog phase shift) 값이 변경되는 것을 포함하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  12. 제 1항에 있어서,
    상기 단말과 상기 세컨더리 기지국 간의 연결이 끊어진 것으로 판단되는 경우, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 요청하는 신호를 상기 마스터 기지국으로 전송; 및
    상기 마스터 기지국으로부터 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호를 수신;하는 것을 더 포함하고,
    상기 단말은 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값의 보고를 트리거링하는 신호에 기반하여 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 산출하고, 상기 제2 측정 방법에 따른 측정 값을 상기 세컨더리 기지국으로 전송하는, 참조 신호 측정 정보 보고 방법.
  13. 마스터 기지국 및 상기 마스터 기지국의 제어에 기반해 동작하며 복수의 아날로그 빔 (analog beam)들을 운영하는 세컨더리 기지국이 포함된 무선 통신 시스템에서 상기 마스터 기지국 및 세컨더리 기지국과 이중 연결 (Dual Connectivity) 방식으로 연결되어 상기 세컨더리 기지국에 대한 참조 신호 측정 정보를 보고하는 단말에 있어서,
    송신부;
    수신부; 및
    상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 세컨더리 기지국으로부터 전송된 참조 신호에 기반하여 상기 세컨더리 기지국에 대한 신호 품질을 측정하는 제1 측정 방법 및 상기 세컨더리 기지국이 운영하는 복수의 아날로그 빔들 중 데이터 전송을 위해 최적의 아날로그 빔을 측정하는 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따른 측정 값을 산출; 및
    상기 제1 측정 방법 및 상기 제2 측정 방법 중 하나 이상의 방법에 따라 산출된 측정 값을 상기 마스터 기지국 또는 상기 세컨더리 기지국으로 전송;하도록 구성되고,
    상기 제1 측정 방법에 따라 산출된 측정 값은 상기 마스터 기지국으로 전송되고, 상기 제2 측정 방법에 따라 산출된 측정 값으로 상기 세컨더리 기지국으로 전송되는, 단말.
KR1020197004096A 2016-08-11 2017-08-11 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치 KR102068571B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662373962P 2016-08-11 2016-08-11
US62/373,962 2016-08-11
PCT/KR2017/008747 WO2018030841A1 (ko) 2016-08-11 2017-08-11 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20190028755A true KR20190028755A (ko) 2019-03-19
KR102068571B1 KR102068571B1 (ko) 2020-01-21

Family

ID=61163160

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020197004096A KR102068571B1 (ko) 2016-08-11 2017-08-11 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10616787B2 (ko)
EP (1) EP3500051A4 (ko)
KR (1) KR102068571B1 (ko)
CN (1) CN109691169B (ko)
WO (1) WO2018030841A1 (ko)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018062845A1 (ko) 2016-09-27 2018-04-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치
KR102322038B1 (ko) * 2018-05-17 2021-11-04 한양대학교 산학협력단 채널상태정보를 전송하는 방법 및 그 장치
CN110740452A (zh) * 2018-07-20 2020-01-31 中兴通讯股份有限公司 发现干扰的方法、装置、接收设备、发射设备及存储介质
WO2020067761A1 (ko) * 2018-09-28 2020-04-02 엘지전자 주식회사 데이터 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN111246499B (zh) * 2018-11-29 2022-05-24 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
US11152992B2 (en) * 2018-12-21 2021-10-19 Qualcomm Incorporated Beam switch related information feedback in wireless communications
CN111866973B (zh) * 2019-04-30 2022-05-10 华为技术有限公司 双连接场景下scg侧业务处理方法及装置
CN112135332A (zh) * 2019-06-24 2020-12-25 中兴通讯股份有限公司 信息管理方法、辅节点变更方法、节点及存储介质
JP7339037B2 (ja) * 2019-07-10 2023-09-05 ファナック株式会社 制御装置、診断方法及び診断プログラム
CN112399503B (zh) * 2019-08-16 2022-05-13 华为技术有限公司 链路失败报告传输的方法和装置
CN115066924A (zh) * 2020-02-14 2022-09-16 高通股份有限公司 非周期性测量配置
CN115299137A (zh) * 2020-03-26 2022-11-04 高通股份有限公司 在多无线电接入技术双连接中操作用户设备(ue)的功率高效的方式
WO2021208697A1 (en) * 2020-04-13 2021-10-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Apparatus and method of wireless communication

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140295860A1 (en) * 2013-04-01 2014-10-02 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus for monitoring a radio link on a small cell in a wireless communication system
US20150201383A1 (en) * 2014-01-13 2015-07-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmissions for dual connectivity
US20160043843A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 Futurewei Technologies, Inc. Device, Network, and Method for Communications with Fast Adaptive Transmission and Reception
US20160095108A1 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multi-radio access technology
US20160219619A1 (en) * 2015-01-26 2016-07-28 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for handling uplink transmission in a wireless communication system
KR20180023026A (ko) * 2015-07-21 2018-03-06 삼성전자주식회사 셀룰러 네트워크에서 빔 레벨 무선 자원 관리 및 이동성을 위한 방법 및 장치

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
US8873480B2 (en) * 2010-10-01 2014-10-28 Intel Corporation Techniques for dynamic spectrum management, allocation, and sharing
CN104521155B (zh) * 2012-07-31 2018-11-30 三星电子株式会社 在无线通信系统中使用波束成形的通信方法和设备
US9131434B2 (en) * 2012-10-19 2015-09-08 Blackberry Limited Using a cell as a pathloss or timing reference
KR102049772B1 (ko) * 2013-01-15 2019-11-28 삼성전자 주식회사 빔포밍 시스템에서 신호 측정 방법 및 장치
CN111865374B (zh) * 2013-01-25 2023-09-29 交互数字专利控股公司 用于确定资源的方法和无线发射/接收单元
US10512008B2 (en) * 2014-01-17 2019-12-17 Idac Holdings, Inc. 3GPP MMW access link system architecture
CN104936163B (zh) * 2015-06-18 2018-10-30 西南交通大学 一种双连接辅基站添加方法、装置及其基站
US10320465B2 (en) * 2015-07-10 2019-06-11 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system and device therefor
WO2017146535A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method connected mode discontinuous operation in beamformed system
US10630410B2 (en) * 2016-05-13 2020-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
US10367677B2 (en) * 2016-05-13 2019-07-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network architecture, methods, and devices for a wireless communications network
US10091759B2 (en) * 2016-05-20 2018-10-02 National Taiwan University Mobility management method in macro-assisted system and related apparatuses using the same
US10581506B2 (en) * 2016-07-22 2020-03-03 Lg Electronics Inc. Method whereby terminal measures RRM in wireless communication system, and devices for supporting same
US10485005B2 (en) * 2016-07-26 2019-11-19 Industrial Technology Research Institute Method and apparatuses for controlling quality of experience based on UE-assisted feedback

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140295860A1 (en) * 2013-04-01 2014-10-02 Innovative Sonic Corporation Method and apparatus for monitoring a radio link on a small cell in a wireless communication system
US20150201383A1 (en) * 2014-01-13 2015-07-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Uplink transmissions for dual connectivity
US20160043843A1 (en) * 2014-08-08 2016-02-11 Futurewei Technologies, Inc. Device, Network, and Method for Communications with Fast Adaptive Transmission and Reception
US20160095108A1 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for supporting multi-radio access technology
US20160219619A1 (en) * 2015-01-26 2016-07-28 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for handling uplink transmission in a wireless communication system
KR20180023026A (ko) * 2015-07-21 2018-03-06 삼성전자주식회사 셀룰러 네트워크에서 빔 레벨 무선 자원 관리 및 이동성을 위한 방법 및 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP R2-163652* *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109691169A (zh) 2019-04-26
CN109691169B (zh) 2022-06-07
US20190182698A1 (en) 2019-06-13
EP3500051A1 (en) 2019-06-19
KR102068571B1 (ko) 2020-01-21
EP3500051A4 (en) 2020-03-11
WO2018030841A1 (ko) 2018-02-15
US10616787B2 (en) 2020-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11595140B2 (en) Method and apparatus for measuring synchronization signal block
KR102333402B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 지원하는 장치
KR102014802B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 무선링크 모니터링 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
KR102068571B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말이 참조 신호 측정 정보를 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US10862531B2 (en) Method and device for transmission and reception of physical uplink control channel wireless communication system
US10911975B2 (en) RRM reporting method in wireless communication system, and apparatus supporting same
US11070277B2 (en) Methods for transmission and reception of downlink control information, relating to a beam status report, between base station and terminal in wireless communication system, and devices for supporting same
US11108513B2 (en) Method for terminal and base station including multiple transmission and reception points (TRP) to transmit/receive signals in wireless communication system, and device therefor
KR102264029B1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국과 단말 간 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
CN109565849B (zh) 在支持未授权频带的无线通信系统中发送和接收上行链路信道的方法和支持该方法的设备
KR20190049800A (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법 및 이를 지원하는 장치
US11032809B2 (en) Method for transmitting or receiving signal between terminal and base station in wireless communication system and device for supporting same
US20190364558A1 (en) Physical uplink control channel transmission/reception method between terminal and base station in wireless communication system and device supporting same
US20210144573A1 (en) Method and device for transmitting or receiving signal in wireless communication system
US10581506B2 (en) Method whereby terminal measures RRM in wireless communication system, and devices for supporting same
KR102129803B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant