KR20190124740A - 비면허 대역에서의 물리 채널 전송 방법, 장치 및 시스템 - Google Patents
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Abstract
무선 통신 시스템의 단말이 개시된다. 단말은 통신 모듈; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 통신 모듈을 통해 복수의 서브프레임으로 나뉜 무선 프레임을 전송하고, 상기 무선 통신 시스템의 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나를 기초로 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 상향링크 전송을 수행한다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 비면허 대역에서 물리 채널을 전송하는 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다.
최근 스마트 기기의 확산으로 인해 모바일 트래픽이 폭증함에 따라, 기존의 면허(licensed) 주파수 스펙트럼 또는 LTE-Licensed 주파수 대역만으로는 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 늘어나는 데이터 사용량을 감당하기 어려워지고 있다.
이 같은 상황에서 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 비면허(unlicensed) 주파수 스펙트럼 또는 LTE-Unlicensed 주파수 대역(예, 2.4GHz 대역, 5GHz 대역 등)을 사용하는 방안이 스펙트럼의 부족 문제에 대한 해결책으로 강구되고 있다.
그러나, 통신 사업자가 경매 등의 절차를 거쳐 독점적인 주파수 사용권을 확보하는 면허 대역과 달리, 비면허 대역에서는 일정 수준의 인접 대역 보호 규정만을 준수하면 다수의 통신 설비가 제한 없이 동시에 사용될 수 있다. 이로 인해, 셀룰러 통신 서비스에 비면허 대역을 사용하는 경우, 면허 대역에서 제공되던 수준의 통신 품질이 보장되기 어렵고, 기존에 비면허 대역을 이용하던 무선 통신 장치(예, 무선랜 장치)와의 간섭 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 비면허 대역에서 LTE 기술이 자리잡기 위해서 기존의 비면허 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 공유하는 방안에 대한 연구가 선행적으로 이루어져야 한다. 즉, 비면허 대역에서 LTE 기술을 사용하는 장치가 기존의 비면허 대역 장치에 대해 영향을 주지 않도록 강력한 공존 메커니즘(Robust Coexistence Mechanism, RCM)이 개발되어야 한다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 다른 목적은 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 구체적으로 본 발명의 목적은 특정 주파수 대역에서 효율적으로 물리 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은 통신 모듈; 및 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 통신 모듈을 통해 단일 혹은 복수의 서브프레임으로 구성된 UL 전송을 수행할 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 통신 모듈을 통해 단일 또는 복수의 서브프레임으로 구성된 상향링크(Uplink, UL) 전송을 수행하고, 상기 무선 통신 시스템의 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나에 따라 상기 기지국에게 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행할 수 있다. 이때, UL 전송은 UL 채널의 전송을 포함할 수 있다. 또한, UL 전송은 레퍼런스 신호의 전송을 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 상기 단말이 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 이전에 전송한 기준 서브프레임의 전송의 성공 여부를 기초로 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스에서 사용하는 경쟁 윈도우의 값을 조정하고, 상기 경쟁 윈도우의 값을 기초로 채널 액세스를 하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시도할 수 있다. 이때, 상기 기준 서브프레임은 상기 부분 서브프레임을 포함할 수 있다. 또한, 상기 경쟁 윈도우는 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스의 절차에서 백오프 시간을 결정하는 자연수가 무작위로 획득될 수 있는 범위를 나타내고, 상기 경쟁 윈도우의 값은 상기 자연수가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값일 수 있다.
상기 프로세서는 상기 단말이 최근 전송 서브프레임 보다 앞서 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 상기 부분 서브프레임인 경우, 상기 가장 앞서는 서브프레임과 상기 제1 하나 이상의 서브프레임 중 상기 가장 앞서는 서브프레임 바로 다음에 단말이 전송한 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 이때, 상기 최근 전송 서브프레임은 UL 그랜트로부터 미리 지정된 시간 간격 이상 앞서 단말이 전송하고, UL 전송을 수행하는 서브프레임 중 단말이 가장 최근에 전송한 서브프레임일 수 있다. 또한, 상기 UL 그랜트는 상기 경쟁 윈도우의 크기를 기초로 채널 액세스하여 전송을 시도하는 상기 기지국에 대한 UL 전송을 지시할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 최근 전송 서브프레임이 상기 부분 서브프레임이고, 상기 제 1 하나 이상의 서브프레임이 없는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임만을 상기 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다.
상기 최근 전송 서브프레임이 상기 부분 서브프레임이고, 상기 제 1 하나 이상의 서브프레임이 없고, 상기 단말이 상기 최근 전송 서브프레임 뒤에 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제2 하나 이상의 서브프레임이 있을 수 있다. 이때, 상기 프로세서는 상기 최근 전송 서브프레임과 상기 제2 하나 이상의 서브프레임 중 상기 최근 전송 서브프레임 다음의 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다.
상기 프로세서는 적어도 하나의 기준 HARQ(Hybrid automatic repeat request) 프로세스 식별자(identifier, ID)와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI(New Data Indicator)가 토글되는 경우, 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스 각각에 해당하는 경쟁 윈도우의 값의 최솟값으로 설정할 수 있다. 이때, 상기 기준 HARQ 프로세스 ID는 상기 기준 서브프레임 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스를 식별하는 식별자일 수 있다.
상기 프로세서는 적어도 하나의 기준 HARQ(Hybrid automatic repeat request) 프로세스 식별자(identifier, ID)와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI(New Data Indicator)가 토글되는 경우가 아닌 경우, 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 경쟁 윈도우의 크기보다 다음 큰 값으로 증가시킬 수 있다.
UL 그랜트가 상기 단말이 서브프레임 경계 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점에서 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작할 수 있음을 지시하고, 상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 첫 번째 전송 시작 시점 이외의 나머지 전송 시작 시점 전에 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 시도할 수 있다.
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT(maximum channel occupancy time) 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다.
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못하고 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT 내에서 전송하는 경우, 상기 프로세서는 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후, 미리 지정된 단일 시간 구간 동안 채널이 유휴한지를 기초로 상기 기지국 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 시도할 수 있다.
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입과 관계 없이, 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로, 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다.
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후의 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트에 의해 지시된 채널 액세스 타입과 관계 없이, 상기 단말이 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이전에 사용한 채널 액세스 타입으로 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후에 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 할 수 있다.
상기 채널 액세스 타입은 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 나타내는 제1 타입과 미리 지정된 단일 시간 구간 동안 채널이 유휴한지를 기초로 채널 액세스가 수행되는 채널 액세스를 나타내는 제2 타입을 포함할 수 있다.
상기 단말이 상기 기지국에 대한 UL 전송의 마지막 서브프레임을 상기 부분 서브프레임으로 전송하는 경우, 상기 프로세서는 상기 부분 서브프레임 구성을 SC(Single Carrier)-FDMA(frequency division multiple access)인덱스 0부터 시작하여 SC-FDMA 심볼 인덱스가 3, 6 또는 10인 SC-FDMA 심볼까지로 상기 부분 서브프레임을 구성하고, 상기 구성한 부분 서브프레임을 전송하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 종료할 수 있다.
상기 프로세서는 서브프레임 내의 SC-FDMA 심볼 인덱스가 3 또는 10인 SC-FDMA 심볼의 위치에서 DM-RS(Demodulation-Reference Signal)를 전송할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법은 단일 또는 복수의 서브프레임으로 구성된 상향링크(Uplink, UL) 전송을 수행하는 단계를 포함한다. 이때, 상기 UL 전송을 수행하는 단계는 상기 무선 통신 시스템의 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나에 따라 상기 기지국에게 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, UL 전송은 UL 채널의 전송을 포함할 수 있다. 또한, UL 전송은 레퍼런스 신호의 전송을 포함할 수 있다.
상기 동작 방법은 상기 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 상기 단말이 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 이전에 전송한 기준 서브프레임의 전송의 성공 여부를 기초로 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스에서 사용하는 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계; 및 상기 경쟁 윈도우의 값을 기초로 채널 액세스를 하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시도하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이때, 상기 기준 서브프레임은 상기 부분 서브프레임을 포함할 수 있다. 또한, 상기 경쟁 윈도우는 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스의 절차에서 백오프 시간을 결정하는 자연수가 무작위로 획득될 수 있는 범위를 나타내고, 상기 경쟁 윈도우의 값은 상기 자연수가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값일 수 있다.
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는 상기 단말이 최근 전송 서브프레임 보다 앞서 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 상기 부분 서브프레임인 경우, 상기 가장 앞서는 서브프레임과 상기 제1 하나 이상의 서브프레임 중 상기 가장 앞서는 서브프레임 바로 다음에 단말이 전송한 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 상기 최근 전송 서브프레임은 UL 그랜트로부터 미리 지정된 시간 간격 이상 앞서 단말이 전송하고, UL 전송을 수행하는 서브프레임 중 단말이 가장 최근에 전송한 서브프레임일 수 있다. 또한, 상기 UL 그랜트는 상기 경쟁 윈도우의 크기를 기초로 채널 액세스하여 전송을 시도하는 상기 기지국에 대한 UL 전송을 지시할 수 있다.
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는 상기 최근 전송 서브프레임이 상기 부분 서브프레임이고, 상기 제1 하나 이상의 서브프레임이 없는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임만을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는 상기 제1 하나 이상의 서브프레임이 없고, 상기 단말이 상기 최근 전송 서브프레임을 뒤에 간격 없이 연속하여 전송하고 UL 전송을 수행하는 제2 하나 이상의 서브프레임이 있는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임과 상기 제2 하나 이상의 서브프레임 중 상기 최근 전송 서브프레임 다음의 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템은 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템은 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다. 또한, 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템은 특정 주파수 대역(예, 비면허 대역)에서 효율적으로 제어 채널을 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공한다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조(Radio Frame Structure)의 일 예를 나타낸 것이다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 하향링크(Downlink, DL)/상향링크(Uplink, UL) 슬롯 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시한다.
도 8은 DRS(Discovery Reference Signal) 전송을 예시한다.
도 9 내지 도 11은 DRS로 사용되는 참조 신호의 구조를 예시한다.
도 12는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 13은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다.
도 14은 기존에 비면허 대역에서 동작하는 통신 방식을 예시한다.
도 15 및 도 16은 DL 전송을 위한 LBT(Listen-Before-Talk) 과정을 예시한다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 사용할 수 있는 자원을 보여준다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
도 21은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, PCell의 서브프레임과 다른 경계를 갖는 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 전송하는 UL 서브프레임 구조(structure)를 보여준다.
도 24 내지 도 25는 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송의 시작 부분 서브프레임을 구성받아 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
도 26 내지 도 27은 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송을 종료하는 마지막(ending) 부분 서브프레임을 구성받고 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
도 28 내지 도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임 기초로 CWS 조정의 기준 서브프레임을 결정하는 동작을 보여준다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 단말과 기지국의 구성을 예시한다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조(Radio Frame Structure)의 일 예를 나타낸 것이다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 하향링크(Downlink, DL)/상향링크(Uplink, UL) 슬롯 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시한다.
도 8은 DRS(Discovery Reference Signal) 전송을 예시한다.
도 9 내지 도 11은 DRS로 사용되는 참조 신호의 구조를 예시한다.
도 12는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 13은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다.
도 14은 기존에 비면허 대역에서 동작하는 통신 방식을 예시한다.
도 15 및 도 16은 DL 전송을 위한 LBT(Listen-Before-Talk) 과정을 예시한다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 사용할 수 있는 자원을 보여준다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
도 21은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, PCell의 서브프레임과 다른 경계를 갖는 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 전송하는 UL 서브프레임 구조(structure)를 보여준다.
도 24 내지 도 25는 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송의 시작 부분 서브프레임을 구성받아 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
도 26 내지 도 27은 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송을 종료하는 마지막(ending) 부분 서브프레임을 구성받고 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
도 28 내지 도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임 기초로 CWS 조정의 기준 서브프레임을 결정하는 동작을 보여준다.
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 동작을 보여주는 순서도이다.
도 32는 본 발명의 실시 예에 따른 단말과 기지국의 구성을 예시한다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
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 사용될 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(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 출원은 대한민국 특허 출원 제10-2017-0038005호(2017.03.25), 제10-2017-0102374호(2017.08.11) 및 제10-2017-0151749호(2017.11.14)를 기초로 한 우선권을 주장하며, 우선권의 기초가 되는 상기 각 출원들에 서술된 실시 예 및 기재 사항은 본 출원의 상세한 설명에 포함되는 것으로 한다.
도 1은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다. 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 채널을 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S101). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S102).
기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 랜덤 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S103~S106). 먼저, 단말은 물리 랜덤 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S103), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 단말에게 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지가 수신된 경우, 단말은 상향링크 그랜트를 이용하여 자신의 식별자 등을 포함한 데이터를 기지국으로 전송한다(S105). 다음으로, 단말은 충돌 해결을 위해 기지국의 지시로서 PDCCH의 수신을 기다린다. 단말이 자신의 식별자를 통해 PDCCH를 수신한 경우(S106), 랜덤 액세스 과정은 종료된다.
이후, 단말은 일반적인 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말은 제어 채널(PDCCH 혹은 E-PDCCH)를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신한다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보는 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭된다. UCI는 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative Acknowledgement), CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. UCI는 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다. 도 2(a)는 FDD(Frequency Division Duplex)용 프레임 구조를 나타내고, 도 2(b)는 TDD(Time Division Duplex)용 프레임 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성될 수 있다. Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 하나의 무선프레임 내에서 20 개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 하나의 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격(Transmission Time Interval, TTI)으로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레임 번호/인덱스, 서브프레임 번호/인덱스(#0~#9) 및 슬롯 번호/인덱스(#0~#19)에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플렉스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. FDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되며, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되며, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다. TDD 무선 프레임은 하향링크와 상향링크의 스위칭을 위해 스페셜 서브프레임을 더 포함한다. 스페셜 서브프레임은 하향링크 시간 슬롯(Downlink Pilot Time Slot, DwPTS), 가드 구간(Guard Period, GP) 및 상향링크 시간 슬롯(Uplink Pilot Time Slot, UpPTS)으로 구성된다.
도 3은 하향/상향링크 슬롯의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(Resource Block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDMA 심볼, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. RB는 시간 도메인에서 NDL/UL symb개(예, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼과, 주파수 도메인에서 NRB sc개(예, 12개)의 연속하는 서브캐리어로 정의된다. 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원요소(Resource Element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 하나의 RB는 NDL/UL symb*NRB sc개의 자원요소로 구성된다.
슬롯의 자원은 NDL/UL RB*NRB sc개의 서브캐리어와 NDL/UL symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원 격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 자원 격자 내의 각 RE는 슬롯 별로 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의된다. k는 주파수 도메인에서 0부터 NDL/UL RB*NRB sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 NDL/UL symb-1까지 부여되는 인덱스이다. 여기서, NDL RB은 하향링크 슬롯에서의 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고, NUL RB은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다. NDL RB와 NUL RB은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다. NDL symb은 하향링크 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내며, NUL symb은 UL 슬롯 내 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수를 나타낸다. 안테나 포트당 1 개의 자원 격자가 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1~3 (혹은, 2~4)개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고, 나머지 13~11 (혹은, 12~10)개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. R1~R4는 안테나 포트 0~3에 대한 참조 신호를 나타낸다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 등이 있다. 데이터 영역에 할당되는 데이터 채널로는 PDSCH 등이 있다. EPDCCH(Enhanced PDCCH)가 설정된 경우, 데이터 영역에서 PDSCH와 EPDCCH는 FDM(Frequency Division Multiplexing)으로 다중화 된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. n은 1 (혹은, 2) 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging Channel) 및 DL-SCH(Downlink-Shared Channel)의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트, HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH 및 DL-SCH의 데이터(즉, 전송블록(transport block))는 PDSCH를 통해 전송된다. 기지국과 단말은 일반적으로 특정 제어 정보 또는 특정 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH/EPDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, PDCCH/EPDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Tem_porary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH/EPDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH/EPDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH/EPDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. PUCCH는 제어 영역에 할당되며 UCI를 나른다. PUSCH는 데이터 영역에 할당되며 사용자 데이터를 나른다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 형태이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. DTX는 단말이 PDCCH (혹은, SPS(Semi-persistent scheduling) PDSCH)를 놓친 경우를 나타내고, NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. HARQ-ACK은 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI 및 PMI를 포함한다.
표 1은 PUCCH 포맷(format)과 UCI의 관계를 나타낸다.
이하, 캐리어 집성(carrier aggregation)에 관해 설명한다. 캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 복수의 주파수 블록을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 캐리어 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 캐리어(Com_ponent Carrier, CC) 단위로 정의된다.
도 6은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 도 6(a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시하고, 도 6(b)는 캐리어 집성된 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한다.
도 6(a)를 참조하면, 단일 캐리어 시스템에서 기지국과 단말은 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 통신을 수행한다. DL/UL 대역은 복수의 직교하는 서브캐리어로 분할되며, 각 주파수 대역은 하나의 캐리어 주파수 상에서 동작한다. FDD에서 DL/UL 대역은 각각 서로 다른 캐리어 주파수 상에서 동작하고, TDD 에서 DL/UL 대역은 동일한 캐리어 주파수 상에서 동작한다. 캐리어 주파수는 주파수 대역의 중심 주파수(center frequency)를 의미한다
도 6(b)를 참조하면, 캐리어 집성은 복수의 캐리어 주파수를 사용하여 DL/UL 통신을 수행하는 점에서, 복수의 서브캐리어로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 캐리어 주파수에 실어 DL/UL 통신을 수행하는 OFDM 시스템과 구분된다. 도 6(b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3 개의 20MHz CC들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 편의상, 도 6(b)는 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우를 도시하고 있으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. DL/UL CC(들)은 단말 별로 독립적으로 할당/구성되며(configured), 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC(들)는 해당 단말의 서빙(serving) UL/DL CC(들)라고 지칭된다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나, 일부 CC를 비활성화(deactivate) 할 수 있다. 기지국이 단말에게 CC(들)을 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면 재구성되거나, 단말이 핸드오버를 하지 않는 한, 해당 단말에 대해 구성된 CC(들) 중 적어도 하나의 특정 CC는 비활성화 되지 않는다. 항상 활성화 되는 특정 CC를 PCC(Primary CC)라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화 할 수 있는 CC를 SCC(Secondary CC)라고 칭한다. PCC와 SCC는 제어 정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 CC를 PCC로 지칭하고, 나머지 CC(들)을 SCC(s)로 지칭할 수 있다. PUCCH는 PCC 상에서만 전송된다.
3GPP는 무선 자원을 관리하기 위해 셀(Cell)의 개념을 사용한다. 셀은 DL 자원과 UL 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell(Primary Cell)로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell(Secondary Cell)로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링이 적용되는 예를 도시한다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(Carrier Indicator Field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 콤포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 7은 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 콤포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 콤포넌트 캐리어 #1 및 DL 콤포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 인에이블 되면, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
이하, 도 8 내지 도 11을 참조하여 면허 대역에서의 DRS 전송에 대해 설명한다. 도 8은 DRS 전송을 예시하고, 도 9 내지 도 11은 DRS로 사용되는 참조 신호의 구조를 예시한다. 편의상, 면허 대역에서의 DRS를 Rel-12 DRS라고 지칭한다. DRS는 스몰 셀 온/오프를 지원하며, 어떤 단말에 대해서도 활성화 되지 않은 SCell은 DRS 주기적 전송을 제외하고는 꺼질 수 있다. 또한, DRS에 기반하여, 단말은 셀 식별 정보 획득, RRM(Radio Resource Management) 측정, 하향링크 동기 획득을 수행할 수 있다.
도 8을 참조하면, DMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)는 단말이 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우를 나타낸다. DMTC는 6ms로 고정된다. DMTC 주기(period)는 DMTC의 전송 주기이며, 40ms, 80ms 또는 160ms일 수 있다. DMTC의 위치는 DMTC 전송 주기와 DMTC 오프셋 (서브프레임 단위)에 의해 특정되며, 이들 정보는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 단말에게 전달된다. DRS 전송은 DMTC 내의 DRS 기회(occasion)에서 발생한다. DRS 기회는 40ms, 80ms 또는 160ms의 전송 주기를 가지며, 단말은 DMTC 주기마다 하나의 DRS 기회가 있다고 가정할 수 있다. DRS 기회는 FDD 무선 프레임에서 1~5개의 연속된 서브프레임으로 구성되고, TDD 무선 프레임에서 2~5개의 연속된 서브프레임으로 구성된다. DRS 기회의 길이는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 단말에게 전달된다. 단말은 DRS 기회 내의 하향링크 서브프레임에서 DRS 존재를 가정할 수 있다. DRS 기회는 DMTC 내의 어느 곳에도 존재할 수 있지만, 단말은 셀로부터 전송되는 DRS들의 전송 간격이 고정된 것으로 기대한다(즉, 40ms, 80ms 또는 160ms). 즉, DMTC 내에서 DRS 기회의 위치는 셀 별로 고정된다. DRS는 아래와 같이 구성된다.
- 안테나 포트 0의 CRS(Cell-specific Reference Signal)(도 9 참조): DRS 기회 내의 모든 하향링크 서브프레임 내, 및 모든 스페셜 서브프레임의 DwPTS 내에 존재한다. CRS는 서브프레임의 전 대역에서 전송된다.
- PSS(Primary Synchronization Signal)(도 10 참조): FDD 무선 프레임의 경우 DRS 기회 내의 첫 번째 서브프레임, 또는 TDD 무선 프레임의 경우 DRS 기회 내의 두 번째 서브프레임 내에 존재한다. PSS는 서브프레임의 7번째 (혹은 6번째) OFMDA 심볼에서 전송되며 중심 주파수에 가까운 6개 RB(=72개 부반송파)에 맵핑된다.
- SSS(Secondary Synchronization Signal)(도 10 참조): DRS 기회 내의 첫 번째 서브프레임 내에 존재한다. SSS는 서브프레임의 6번째 (혹은 5번째) OFMDA 심볼에서 전송되며 중심 주파수에 가까운 6개 RB(=72개 부반송파)에 맵핑된다.
- 논-제로-파워 CSI(Channel State Information)-RS(도 11 참조): DRS 기회 내의 0개 이상의 서브프레임 내에 존재한다. 논-제로-파워 CSI-RS의 위치는 CSI-RS 포트의 개수 및 상위 계층 구성 정보에 따라 다양하게 구성된다.
도 8은 단말의 입장에서 주파수 별로 DRS 수신 시점을 별도의 DMTC로 설정한 경우를 예시한다. 도 8을 참조하면, 주파수 F1의 경우 40ms 마다 2ms 길이의 DRS 기회가 전송되고, 주파수 F2의 경우 80ms 마다 3ms 길이의 DRS 기회가 전송되고, 주파수 F3의 경우 80ms 마다 4ms 길이의 DRS 기회가 전송된다. 단말은 DMTC에서 DRS 기회의 시작 위치를 SSS를 포함하는 서브프레임으로부터 알 수 있다. 여기서, 주파수 F1~F3은 각각 대응되는 셀로 대체될 수 있다.
실시예: 비면허 대역에서의 DRS 전송 방안
도 12는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 12를 참조하면, 기존의 면허 대역에서의 LTE 기술(11) 및 최근 활발히 논의되고 있는 비면허 대역에서의 LTE 기술(12)인 LTE-U(LTE-Unlicensed) 혹은 LAA가 접목된 서비스 환경이 사용자에게 제공될 수 있다. 예를 들어, LAA 환경에서 면허 대역에서의 LTE 기술(11)과 비면허 대역에서의 LTE 기술(12)은 캐리어 집성 등의 기술을 이용하여 통합될 수 있고, 이는 네트워크 용량 확장에 기여할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터보다 하향링크 데이터가 더 많은 비대칭 트래픽 구조에서 LAA는 다양한 요구나 환경에 맞추어 최적화된 LTE 서비스를 제공할 수 있다. 편의상, 면허 대역에서의 LTE 기술을 LTE-L(LTE-Licensed)라고 지칭하고, 비면허 대역에서의 LTE 기술을 LTE-U(LTE-Unlicensed) 또는 LAA라고 지칭한다.
도 13은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다. LAA 서비스 환경이 타겟으로 하는 주파수 대역은 고주파 특성으로 인해 무선 통신 도달 거리가 길지 않다. 이를 고려하면, 기존 LTE-L 서비스와 LAA 서비스가 공존하는 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오는 오버레이 모델(overlay model) 또는 코-로케이티드 모델(co-located model)일 수 있다.
오버레이 모델에서 매크로 기지국은 면허 대역 캐리어를 이용하여 매크로 영역(32) 내 X 단말 및 X' 단말과 무선 통신을 수행하고, 다수의 RRH(Radio Remote Head)와 X2 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 각 RRH는 비면허 대역 캐리어를 이용하여 일정 영역(31) 내 X 단말 또는 X' 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 매크로 기지국과 RRH의 주파수 대역은 서로 상이하여 상호 간섭이 없으나, 캐리어 집성을 통해 LAA 서비스를 LTE-L 서비스의 보조적인 하향링크 채널로 사용하기 위해 매크로 기지국과 RRH간에는 X2 인터페이스를 통해 빠른 데이터 교환이 이뤄져야 한다.
코-로케이티드 모델에서 피코/펨토 기지국은 면허 대역 캐리어와 비면허 대역 캐리어를 동시에 이용하여 Y 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 다만, 피코/펨토 기지국이 LTE-L 서비스와 LAA 서비스를 함께 사용하는 것은 하향링크 전송 시로 제한될 수 있다. LTE-L 서비스의 커버리지(33)와 LAA 서비스의 커버리지(34)는 주파수 대역, 전송 파워 등에 따라 상이할 수 있다.
비면허 대역에서 LTE 통신을 하는 경우, 해당 비면허 대역에서 통신하는 기존의 장비(예, 무선랜(Wi-Fi) 장비)들은 LAA 메시지 또는 데이터를 복조할 수 없다. 따라서, 기존이 장비들은 LAA 메시지 또는 데이터를 일종의 에너지로 판단하여 에너지 디텍션(혹은 검출) 기법에 의해 간섭 회피 동작을 수행할 수 있다. 즉, LAA 메시지 또는 데이터에 대응하는 에너지가 -62dBm 혹은 특정 ED (Energy Detection) 임계 값보다 작은 경우, 무선랜 장비들은 해당 메시지 또는 데이터를 무시하고 통신할 수 있다. 이로 인해, 비면허 대역에서 LTE 통신을 하는 단말 입장에서는 무선랜 장비들에 의해 빈번하게 간섭을 받을 수 있다.
따라서, LAA 기술/서비스를 효과적으로 구현하기 위해서 특정 시간 동안 특정 주파수 대역을 할당 또는 예약해 둘 필요가 있다. 그러나, 비면허 대역을 통해 통신하는 주변 장비들이 에너지 디텍션 기법에 기반하여 접속을 시도하므로, 효율적인 LAA 서비스가 어렵다는 문제점이 있다. 따라서, LAA 기술이 자리잡기 위해서 기존의 비면허 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 공유하는 방안에 대한 연구가 선행되어야 한다. 즉, LAA 장치가 기존의 비면허 대역 장치에게 영향을 주지 않는 강력한 공존 메커니즘이 개발되어야 한다.
도 14는 기존에 비면허 대역에서 동작하는 통신 방식(예, 무선랜)을 예시한다. 비면허 대역에서 동작하는 장치는 대부분 LBT(Listen-Before-Talk) 기반으로 동작하므로, 데이터 전송 전에 채널을 센싱하는 클리어 채널 평가(Clear Channel Assessment, CCA)를 수행한다.
도 14를 참조하면, 무선랜 장치(예, AP, STA)는 데이터를 전송하기 전에 캐리어 센싱을 수행하여 채널이 사용 중(busy)인지 체크한다. 데이터를 전송하고자 하는 채널에서 일정 세기 이상의 무선 신호가 감지되면, 해당 채널은 사용 중인 것으로 판별되고, 무선랜 장치는 해당 채널에 대한 액세스를 지연한다. 이러한 과정을 클리어 채널 평가라고 하며, 신호 감지 유무를 결정하는 신호 레벨을 CCA 임계 값(CCA threshold)이라고 한다. 한편, 해당 채널에서 무선 신호가 감지되지 않거나, CCA 임계 값 보다 작은 세기의 무선 신호가 감지될 경우, 상기 채널은 빈(idle) 상태인 것으로 판별된다.
채널이 유휴 상태(idle)로 판별되면, 전송할 데이터가 있는 단말은 디퍼 구간(defer period)(예, AIFS(Arbitration InterFrame Space), PIFS(PCF IFS) 등) 뒤에 백오프 절차를 수행한다. 디퍼 구간은 채널이 유휴 상태가 된 후, 단말이 기다려야 하는 최소 시간을 의미한다. 백오프 절차는 단말이 디퍼 기한 이후에 임의의 시간 동안 더 기다리게 한다. 예를 들어, 단말은 경쟁 윈도우(Contention Window, CW) 내에서 해당 단말에게 할당된 난수(random number) 만큼의 슬롯 구간을 상기 채널이 유휴 상태인 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 구간을 모두 소진한 단말은 해당 채널에 대한 액세스를 시도할 수 있다.
채널에 성공적으로 액세스하면, 단말은 상기 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 전송이 성공하면, CW 사이즈(CWS)는 초기 값(CWmin)으로 리셋된다. 반면, 데이터 전송이 실패하면 CWS는 2배로 증가한다. 이에 따라, 단말은 이전 난수 범위의 2배 범위 내에서 새로운 난수를 할당 받아 다음 CW에서 백오프 절차를 수행한다. 무선랜에서는 데이터 전송에 대한 수신 응답 정보로서 ACK만 정의되어 있다. 따라서, 데이터 전송에 대해 ACK이 수신된 경우 CWS는 초기 값으로 리셋되고, 데이터 전송에 대해 피드백 정보가 수신되지 않은 경우 CWS는 2배가 된다.
상술한 바와 같이, 기존에 비면허 대역에서의 통신은 대부분 LBT 기반으로 동작하므로, LTE도 기존 장치와의 공존을 위해 LAA에서 LBT를 고려하고 있다. 구체적으로, LTE에서 비면허 대역 상의 채널 액세스 방법은 LBT 유무/적용 방식에 따라 다음의 4개 카테고리로 구분될 수 있다.
● Category 1: No LBT
- Tx 엔티티(entity)에 의한 LBT 절차가 수행되지 않는다.
● Category 2: LBT without random back-off
- Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 유휴 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간이 결정되어 있다. 랜덤 백-오프는 수행되지 않는다.
● Category 3: LBT with random back-off with a CW of fixed size
- 고정 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백-오프를 수행하는 LBT 방법이다. Tx 엔티티는 CW 내에서 난수 N을 가지며, N의 최소/최대 값에 의해 CW 사이즈가 정의된다. CW 사이즈는 고정된다. 난수 N은 Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 유휴 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간을 결정하는데 사용된다.
● Category 4: LBT with random back-off with a CW of variable size
- 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤-백오프를 수행하는 LBT 방법이다. Tx 엔티티는 CW 내에서 난수 N을 가지고, N의 최소/최대 값에 의해 CW 사이즈가 정의된다. Tx 엔티티는 난수 N을 생성할 때 CW 사이즈를 바꿀 수 있다. 난수 N은 Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 유휴 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간을 결정하는데 사용된다.
도 15 내지 도 16은 category 4 LBT에 기반한 DL 전송 과정을 예시한다. category 4 LBT는 Wi-Fi와의 공정한 채널 액세스를 보장하기 위해 사용될 수 있다. 도 15 내지 도 16을 참조하면, LBT 과정은 ICCA(Initial CCA)와 ECCA(Extended CCA)를 포함한다. ICCA에서는 랜덤 백-오프가 수행되지 않으며, ECCA에서는 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백-오프가 수행된다. ICCA는 신호 전송이 필요한 시점에 채널이 유휴 상태인 경우에 적용되고, ECCA는 신호 전송이 필요한 시점에 채널이 사용 중이거나 바로 전에 DL 전송이 있는 경우에 적용된다. 즉, ICCA를 통해 채널이 유휴 상태인지 판단하고, ICCA 구간(period) 이후에 데이터 전송이 수행된다. 만일, 간섭 신호가 인지되어 데이터 전송을 못하는 경우에는 랜덤 백오프 카운터를 설정한 후에 디퍼 구간(defer period) + 백오프 카운터를 통해 데이터 전송 시점을 획득할 수 있다.
도 15를 참조하면, 신호 전송 과정은 다음과 같이 수행될 수 있다.
Initial CCA
- S202: 기지국은 채널이 유휴 상태에 있는 것을 확인한다.
- S204: 기지국은 신호 전송이 필요한지 확인한다. 신호 전송이 필요 없는 경우 S202로 돌아가며, 신호 전송이 필요한 경우 S206으로 진행된다.
- S206: 기지국은 ICCA 디퍼 구간(BCCA) 동안 채널이 유휴 상태인지 확인한다. ICCA 디퍼 구간은 설정 가능하다(configurable). 구현 예로, ICCA 디퍼 구간은 16㎲ 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9 ㎲일 수 있다. CCA 슬롯의 개수는 QoS 클래스에 따라 다르게 설정될 수 있다. ICCA 디퍼 구간은 Wi-Fi의 디퍼 구간(예, DIFS, AIFS)을 고려하여 적절한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, ICCA 디퍼 구간은 34us일 수 있다. ICCA 디퍼 구간 동안 채널이 유휴 상태이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S208). ICCA 디퍼 구간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, S212로 진행한다(ECCA).
- S208: 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다. 신호 전송이 없으면 S202로 진행되며(ICCA), 신호 전송이 있으면 S210으로 진행된다. S218에서 백-오프 카운터 N이 0에 도달하여 S208이 수행되는 경우에도 신호 전송이 없으면 S202로 진행되고(ICCA), 신호 전송이 있으면 S210으로 진행된다.
- S210: 추가 신호 전송이 필요 없는 경우 S202로 진행되며(ICCA), 추가 신호 전송이 필요한 경우 S212로 진행된다(ECCA).
Extended CCA
- S212: 기지국은 CW 내에서 난수 N을 생성한다. N은 백-오프 과정에서 카운터로 사용되며, [0, q-1]로부터 생성된다. CW는 q개의 ECCA 슬롯으로 구성되고, ECCA 슬롯 사이즈는 9㎲ 또는 10㎲일 수 있다. CW 사이즈(CWS)는 q로 정의되며 S214에서 가변될 수 있다. 이후, 기지국은 S216으로 진행한다.
- S214: 기지국은 CWS를 업데이트 할 수 있다. CWS q는 X와 Y 사이의 값으로 업데이트 될 수 있다. X, Y값은 설정 가능한(configurable) 파라미터이다. CWS 업데이트/조정은 N 생성 시마다 매번 수행되거나(동적 백-오프), 일정 시간 간격을 두고 반-정적으로 수행될 수 있다(반-정적 백-오프). CWS는 지수(exponential) 백-오프 또는 이진(binary) 백-오프에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다. 즉, CWS는 2의 자승 또는 2의 배수 형태로 업데이트/조정될 수 있다. PDSCH 전송과 관련하여, CWS는 단말의 피드백/리포트(예, HARQ ACK/NACK)에 기반하여 업데이트/조정되거나, 기지국 센싱에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다.
- S216: 기지국은 ECCA 디퍼 구간(DeCCA) 동안 채널이 유휴 상태인지 확인한다. ECCA 디퍼 구간은 설정 가능하다. 구현 예로, ECCA 디퍼 구간은 16㎲ 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9 ㎲일 수 있다. CCA 슬롯의 개수는 QoS 클래스에 따라 다르게 설정될 수 있다. ECCA 디퍼 구간은 Wi-Fi의 디퍼 구간(예, DIFS, AIFS)을 고려하여 적절한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, ECCA 디퍼 구간은 34us일 수 있다. ECCA 디퍼 구간 동안 채널이 유휴 상태이면, 기지국은 S218로 진행한다. ECCA 디퍼 구간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, 기지국은 S216을 반복한다.
- S218: 기지국은 N이 0인지 확인한다. N이 0이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S208). 이 경우(즉, N=0), 기지국은 바로 전송을 수행하지 않고, 적어도 하나의 슬롯 동안 CCA 체크를 수행함으로써 ECCA 과정을 지속할 수 있다. N이 0이 아니면(즉, N>0), S220으로 진행한다.
- S220: 기지국은 하나의 ECCA 슬롯 구간(T) 동안 채널을 센싱한다. ECCA 슬롯 사이즈는 9㎲ 또는 10㎲이고, 실제 센싱 시간은 적어도 4㎲일 수 있다.
- S222: 채널이 빈 것으로 판별되면 S224로 진행한다. 채널이 사용 중인 것으로 판별되면 S216으로 돌아간다. 즉, 하나의 ECCA 디퍼 구간이 채널이 빈 후에 다시 적용되며, ECCA 디퍼 구간 동안에 N은 카운트 다운되지 않는다.
- S224: N을 1만큼 감소시킨다(ECCA 카운트 다운).
도 16은 도 15의 전송 과정과 실질적으로 동일/유사하며 구현 방식에 따른 차이가 있다. 따라서, 자세한 사항은 도 15의 내용을 참조할 수 있다.
Initial CCA
- S302: 기지국은 신호 전송이 필요한지 확인한다. 신호 전송이 필요 없는 경우 S302가 반복되며, 신호 전송이 필요한 경우 S304로 진행된다.
- S304: 기지국은 슬롯이 유휴 상태에 있는지 확인한다. 슬롯이 유휴 상태이면 S306으로 진행하고, 슬롯이 사용 중이면 S312로 진행한다(ECCA). 슬롯은 도 15에서 CCA 슬롯에 대응할 수 있다.
- S306: 기지국은 디퍼 구간(D) 동안 채널이 유휴 상태인지 확인한다. D는 도 15에서 ICCA 디퍼 구간에 대응할 수 있다. 디퍼 구간 동안 채널이 유휴 상태이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S308). 디퍼 구간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, S304로 진행한다.
- S308: 기지국은 필요하면 신호 전송 과정을 수행할 수 있다.
- S310: 신호 전송이 없으면 S302로 진행되며(ICCA), 신호 전송이 있으면 S312로 진행된다(ECCA). S318에서 백-오프 카운터 N이 0에 도달하여 S308이 수행되는 경우에도 신호 전송이 없으면 S302로 진행되고(ICCA), 신호 전송이 있으면 S312로 진행된다(ECCA).
Extended CCA
- S312: 기지국은 CW 내에서 난수 N을 생성한다. N은 백-오프 과정에서 카운터로 사용되며, [0, q-1]로부터 생성된다. CW 사이즈(CWS)는 q로 정의되며 S314에서 가변될 수 있다. 이후, 기지국은 S316으로 진행한다.
- S314: 기지국은 CWS를 업데이트 할 수 있다. CWS q는 X와 Y 사이의 값으로 업데이트 될 수 있다. X, Y값은 설정 가능한(configurable) 파라미터이다. CWS 업데이트/조정은 N 생성 시마다 매번 수행되거나(동적 백-오프), 일정 시간 간격을 두고 반-정적으로 수행될 수 있다(반-정적 백-오프). CWS는 지수(exponential) 백-오프 또는 이진(binary) 백-오프에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다. 즉, CWS는 2의 자승 또는 2의 배수 형태로 업데이트/조정될 수 있다. PDSCH 전송과 관련하여, CWS는 단말의 피드백/리포트(예, HARQ ACK/NACK)에 기반하여 업데이트/조정되거나, 기지국 센싱에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다.
- S316: 기지국은 디퍼 구간(D) 동안 채널이 유휴 상태인지 확인한다. D는 도 15의 ECCA 디퍼 구간에 대응할 수 있다. S306과 S316에서 D는 동일할 수 있다. 디퍼 구간 동안 채널이 유휴 상태이면, 기지국은 S318로 진행한다. 디퍼 구간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, 기지국은 S316을 반복한다.
- S318: 기지국은 N이 0인지 확인한다. N이 0이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S308). 이 경우(N=0), 기지국은 바로 전송을 수행하지 않고, 적어도 하나의 슬롯 동안 CCA 체크를 수행함으로써 ECCA 과정을 지속할 수 있다. N이 0이 아니면(즉, N>0), S320으로 진행한다.
- S320: 기지국은 N을 1만큼 감소시키거나(ECCA 카운트 다운), 혹은 N을 감소시키지 않는 동작 중 하나를 선택한다(self-deferral). 셀프-디퍼럴 동작은 기지국의 구현/선택에 따라 수행될 수 있다. 셀프-디퍼럴 시에 기지국은 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않으며, ECCA 카운트 다운도 수행하지 않는다.
- S322: 기지국은 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않는 동작과 에너지 검출 동작 중 하나를 선택할 수 있다. 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않을 경우 S324로 진행한다. 에너지 검출 동작을 수행 시, 에너지 레벨이 에너지 검출 임계 값 이하이면(즉, idle) S324로 진행한다. 에너지 레벨이 에너지 검출 임계 값을 초과하면(즉, busy), S316으로 돌아간다. 즉, 하나의 디퍼 구간이 채널이 빈 후에 다시 적용되며, 디퍼 구간 동안에 N은 카운트 다운되지 않는다.
- S324: S318로 진행한다.
도 15 내지 도 16을 통해 설명한 채널 액세스 절차는 DL 전송뿐만 아니라 UL 전송에서도 사용될 수 있다. 따라서 기지국뿐만 아니라 단말도 도 15 내지 도 16을 통해 설명한 채널 액세스 절차에 따라 채널에 액세스할 수 있다. 도 15 내지 도 16을 통해 설명한 채널 액세스 절차에서 무선 통신 장치가 난수(random number)만큼의 슬롯 구간을 대기하는 것은 채널 액세스를 하는 여러 무선 통신 장치의 액세스 시점을 분산시키기 위함이다. 따라서 앞서 설명한 CWS 내에서 어느 하나의 값을 뽑을 확률은 균일하다. 또한, 액세스 분산을 위해 무선 통신 장치는 획득한 난수에 따라 다른 시간을 대기해야 한다.
앞서 설명한 바와 같이, 무선 통신 장치는 디퍼 구간(defer duration) 동안 채널이 유휴한지 판단한다. 디퍼 구간 이후, 무선 통신 장치는 난수를 기초로 결정된 카운터 값(N)과 슬랏 구간(slot duration)을 기초로 대기한다. 이때, 기지국은 카운터 값(N)이 0일 때, 트래픽 전송을 시작할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 트래픽은 데이터 채널일 수 있다. 구체적으로 데이터 채널은 PDSCH 및 PUSCH 중 어느 하나일 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 트래픽은 제어 채널일 수 있다. 이때, 제어 채널은 PDCCH 또는 EPDCCH일 수 있다. 무선 통신 장치는 액세스 분산을 위해 랜덤하게 선택되는 카운터 값(N)을 설정하고 해당 카운터 값에 따라 슬랏 구간 동안 액세스할 채널이 유휴한지를 판단한다. 설명의 편의를 위해 이러한 카운터 값 설정 절차를 랜덤 카운터 값 설정 절차로 지칭한다.
구체적으로 무선 통신 장치는 디퍼 구간 동안 채널이 유휴상태 인지를 감지한다. 디퍼 구간 동안 채널이 유휴한 경우, 무선 통신 장치는 다음의 절차에 따라 카운터 값을 설정할 수 있다.
1) 무선 통신 장치는 카운터(N)=Ninit 으로 설정한다. Ninit은 0에서 CWp 사이에 균일한(uniform) 확률을 갖는 난수이다.
2) N>0이고 무선 통신 장치가 N을 감소키는 것을 선택하는 경우, N=N-1로 설정한다.
3) 하나의 추가적인 슬랏 구간동안 채널을 센싱하고, 그 하나의 슬랏 구간동안 채널이 유휴 하다면 무선 통신 장치는 단계 4)로 가고, 아니면 단계 5)로 간다.
4) N=0 이면 무선 통신 장치는 카운터 값 설정 절차를 멈춘다. N=0이 아니면 무선 통신 장치는 단계 2) 로 간다.
5) 무선 통신 장치는 하나의 추가(additional) 디퍼 구간 동안 채널을 센싱한다.
6) 그 하나의 추가 디퍼 구간이 포함하는 복수의 슬랏 구간 동안 채널이 유휴한 경우 무선 통신 장치는 단계 2)로 가고, 그 하나의 추가디퍼 구간동안 채널이 유휴하지 않은 경우 무선 통신 장치는 단계 5)로 간다.
무선 통신 단말이 위에서 설명한 절차 중 단계 4)에서 접속하고자 하는 채널에서 트래픽을 전송하지 못한 경우, 무선 통신 단말은 하나의 추가 디퍼 구간 동안 채널이 유휴한 경우에 트래픽을 전송할 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 카운터 값 설정 절차를 멈춘 경우, 무선 통신 장치는 트래픽 전송을 시작한다.
트래픽이 데이터 채널을 포함하는 경우, 디퍼 구간은 데이터 채널이 포함된 트래픽의 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 설정될 수 있다. 이때, 채널 액세스 우선순위 클래스는 채널 액세스 우선순위 클래스(channel access priority class)일 수 있다. 또한, 디퍼 구간은 16us(Tf)와 mp개의 슬롯 구간으로 구성될 수 있다. 이때, 각 슬롯 구간(Tsl)은 9us일 수 있다. Tf는 하나의 유휴한 슬랏 구간(Tsl)을 포함한다. 또한, mp 값은 아래 표 2와 같이 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 설정될 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 CW값의 범위를 설정할 수 있다. 구체적으로 무선 통신 장치는 을 만족하도록 CW값의 범위를 설정할 수 있다. 이때, CWmin,p의 값과 CWmax,p의 값은 앞서 설명한 표 2에서와 같이 채널 액세스 우선순위 클래스에 따라 결정될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치는 CWmin,p의 값과 CWmax,p의 값을 카운터 값 설정 절차의 단계 1)에서 설정할 수 있다. 채널 액세스 중, 기지국은 앞서 설명한 바와 같이 CW 값을 조정할 수 있다.
또한, 비면허 대역에 포함된 채널을 통한 한 번의 전송에서 사용할 수 있는 최대 전송 듀레이션(T_mcot,p, maximum channel occupancy time(MCOT) )은 전송되는 데이터의 채널 액세스 우선순위에 따라 결정될 수 있다. 구체적으로 위 표 2와 같이 결정될 수 있다. 이에 따라 무선 통신 장치는 T_mcot,p를 넘는 시간 동안 연속적으로 전송하지 않아야 한다. 비면허 대역의 경우, 여러 무선 통신 장치가 경쟁 절차를 통해 액세스하는 주파수 대역이므로, 어느 하나의 무선 통신 장치가 일정 시간이상 연속하여 사용하는 것이 바람직하지 않기 때문이다. 표 2에서 채널 액세스 우선순위 클래스의 값이 p=3 또는 p=4이고, 규정에 따라 장 기간(long term) 비면허 대역을 사용하고, 다른 기술(other technology)을 사용하는 무선 통신 장치가 없는 경우, 무선 통신 장치는 T_mcot,p=10ms로 설정할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 무선 통신 장치는 T_mcot,p=8ms로 설정할 수 있다.
또한, 무선 통신 장치는 채널이 유휴한지 여부를 에너지 감지(ED, Energy Detection) 문턱 값을 기초로 판단한다. 구체적으로 무선 통신 장치는 채널에서 감지한 에너지의 크기가 문턱값보다 작으면 해당 채널이 유휴한 것으로 판단할 수 있다. 이때, ED 문턱값은 다른 기술(other technology)을 이용하는 무선 통신 장치가 공존하는 지 여부에 따라 달라질 수 있다. 또한, ED 문턱값은 각 나라 및 지역별 규정에 따라 달라질 수 있다. 구체적으로 ED 문턱값은 아래의 표 3과 같이 결정될 수 있다.
이때, 표 3에서 T_max의 값은 아래 수식과 같이 결정될 수 있다.
무선 통신 장치는 복수의 캐리어를 통해 전송할 수 있다. 따라서 앞서 설명한 실시 예들은 무선 통신 장치가 어느 하나의 캐리어상의 채널 액세스할 때뿐만 아니라 복수의 캐리어를 통해 채널에 액세스할 때 동일하게 사용될 수 있다. 이때, 복수의 캐리어에 대한 채널 액세스 방법은 아래와 같이 구별될 수 있다. 무선 통신 장치가 복수의 캐리어에서 각각 독립적으로 채널 액세스 절차를 수행하는 경우, 해당 채널 액세스는 Type A로 분류될 수 있다. 이때, 무선 통신 장치가 각 캐리어 별로 난수를 독립적으로 획득하는 경우, 해당 채널 액세스는 Type A1으로 분류될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 각 캐리어에 해당하는 CWS 중 가장 큰 CWS을 기초로 하나의 난수를 획득하여 사용하는 경우, 해당 채널 액세스는 Type A2로 분류될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치가 어느 하나의 캐리어에 대한 채널 액세스 절차를 기초로 복수의 캐리어상으로 채널 액세스하는 경우, 해당 채널 액세스는 Type B로 분류될 수 있다.
무선 통신 장치가 위에서 설명한 분류에 따라 복수의 캐리어상에서 채널에 액세스할 때, 무선 통신 장치는 복수의 캐리어에서 동시에 전송을 시작하지 못할 수 있다. 복수의 캐리어 각각에 해당하는 채널 상태가 서로 다를 수 있고, 복수의 캐리어 각각에 해당하는 채널 액세스 파라미터, 예컨대, 디퍼 구간이 다를 수 있기 때문이다. 이때, 무선 통신 장치는 상대적으로 먼저 전송을 시작한 채널 또는 캐리어에서 발생하는 RF 리키지(leakage)로 인해 상대적으로 나중에 전송을 시작한 채널 또는 캐리어에서 신호를 전송하지 못할 수 있다.
따라서 무선 통신 장치는 앞서 설명한 카운터 값 설정 절차 중 복수의 캐리어에서 동시에 전송을 시작하기 위한 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로 앞서 설명한 카운터 값 설정 절차에서 무선 통신 장치는 카운터 값에서 선택적으로 1을 뺄 수 있다. 이를 통해, 무선 통신 장치는 어느 하나의 채널에서의 전송의 시작 시점을 늦출 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 이를 셀프-디퍼럴이라 지칭할 수 있다.
도 17은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 사용할 수 있는 자원을 보여준다.
셀룰러 무선 통신 시스템에서 무선 자원은 서브프레임 단위로 할당될 수 있다. 이때, 기지국과 단말은 서브프레임 경계를 기준으로 무선 자원에 접근한다. 앞서 설명한 바와 같이, 기지국 또는 단말이 비면허 대역에 접근하는 경우, 면허 대역과 달리 경쟁 절차를 수행해야 한다. 구체적으로 기지국 또는 단말은 비면허 대역에 접근하기 위해 LBT 절차 또는 채널 센싱 절차를 수행할 수 있다.
구체적으로 도 17의 실시 예에서와 같이, 기지국 또는 단말은 경쟁 절차를 수행하지 않는 주파수 대역(예컨대, 면허 대역)에서 PCell을 전송하고, 비면허 대역에서 SCell을 전송할 수 있다. 또한, 기지국 또는 단말은 SCell에서 LBT 절차를 통해 전송 기회를 획득할 수 있다. 이때, 기지국 또는 단말이 획득한 SCell상에서의 전송 기회의 시작은 도 17에서와 같이 서브프레임의 경계가 일치하지 않을 수 있다. 기지국 또는 단말이 서브프레임 경계를 기준으로 채널을 접근하기 위해 경쟁 절차 이후 대기한다면, 기지국 또는 단말은 다른 무선 통신 단말에게 경쟁 절차를 통해 획득한 전송 기회를 뺏길 수 있다.
따라서 기지국 또는 단말은 면허 대역에서 사용하는 방법과 다른 방법을 통해 데이터 채널 및 제어 채널의 전송 시점을 스케줄링해야 한다. 구체적으로 기지국 또는 단말은 비면허 대역에서 서브프레임 경계와 상관 없이 무선 자원에 접근할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국 또는 단말은 비면허 대역에서 서브프레임 내 어느 시점에서나 전송 및 수신을 시작할 수 있다. 이때, 기지국 또는 단말이 하나의 서브프레임 보다 작은 시간 구간 동안 전송하는 경우, 해당 시간 구간을 부분 서브프레임(partial subframe)으로 지칭한다. 도 17의 실시 예에서 기지국 또는 단말은 PCell의 n번째 서브프레임(Subframe n)에 해당하는 시간 구간의 중간부터 SCell에서 전송을 시작한다.
또한, 비면허 대역의 경우, 무선 통신 장치가 무선 자원을 점유할 수 있는 최대 시간이 제한될 수 있다. 따라서 기지국 또는 단말은 전송 종료 시, 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 도 17의 실시 예에서 기지국 또는 단말은 PCell의 n+4번째 서브프레임(Subframe n+4)에 해당하는 시간 구간의 중간에 SCell에서의 전송을 종료한다.
또한, 기지국 또는 단말은 전송을 시작하기 전, 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 전송할 수 있다. 이때, 무선 자원을 점유하기 위한 신호는 전송의 시작을 나타내는 시작 신호(initial signal), 정보를 포함하지 않는 예약 신호(reservation signal), LAA 프리앰블 및 DRS 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 이때, DRS는 Rel-12 DRS일 수 있으며, 또는 PSS, SSS, CRS, CSI-RS의 조합이나 해당 서브 셋일 수 있다. 또한, 무선 자원을 점유하기 위한 신호는 기지국 또는 단말이 전송하는 신호의 OFDM 심볼 단위(granularity)를 맞추기 위한 것일 수 있다.
비면허 대역에서의 기지국 및 단말의 동작에 대해 도 18 내지 도 23을 통해 구체적으로 설명한다. 특히, 도 18 내지 도 23을 통해 기지국이 비면허 대역에서 단말에게 물리 채널을 전송하는 실시 예를 설명한다. 한편, 명세서 상의 기지국은 전송 포인트(Transmission Point, TP), 액세스 포인트(Access Point, AP), 및 RRH(Radio Remote Host) 중 적어도 어느 하나를 나타낼 수 있다.
도 18은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다. 구체적으로 도 18은 기지국이 전송 시작 시 하나의 부분 서브프레임을 전송하고, 세 개의 일반적인 서브프레임을 전송한 뒤, 다시 하나의 부분 서브프레임을 전송하는 것을 보여준다.
기지국은 데이터를 전송하는 서브프레임마다 제어 채널을 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 PDSCH를 전송하는 서브프레임마다 PDCCH 및 EPDCCH를 함께 전송할 수 있다. 이때, 제어 채널은 제어 채널이 전송되는 캐리어와 동일한 캐리어에서 전송되는 데이터만을 스케줄링할 수 있다. 예컨대, 기지국은 앞서 설명한 셀프-캐리어 스케줄링하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 또 다른 실시 예에서 제어 채널은 제어 채널이 전송되는 캐리어와 다른 캐리어에서 전송되는 데이터도 스케줄링할 수 있다. 예컨대, 기지국은 앞서 설명한 크로스-캐리어 스케줄링하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 면허 대역에서 기지국이 이와 같이 데이터와 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 경우, 기지국은 서브프레임의 시작부터 제어 채널을 전송한다. 다만, 비면허 대역과 같이 경쟁 절차를 통해 주파수 대역의 채널에 접근하는 경우, 기지국은 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 기지국이 부분 서브프레임을 통해 데이터를 전송하는 경우, 기지국이 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 어떻게 전송할 지 문제된다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국은 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 부분 서브프레임을 통해 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터 전송 전에 전송할 수 있다. 이때, 제어 채널은 PDCCH 및 EPDCCH 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예컨대, 전송 시작 시, 기지국은 도 18(a)의 실시 예서와 같이 부분 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송한 후, PDSCH를 전송할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 18(a)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임에서 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송한 후, PDSCH를 전송할 수 있다. 또한, 전송 시작 시, 기지국은 도 18(b)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고, PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH와 PDSCH의 전송을 시작할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 18(b)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임에서 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH와 PDSCH를 동시에 전송할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 기지국은 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 부분 서브프레임 다음 또는 이전의 서브프레임을 통해 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 부분 서브프레임을 통해서는 제어 채널을 전송하지 않는다. 이때, 제어 채널은 PDCCH 및 EPDCCH 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 또한, 제어 채널은 제어 채널이 스케줄링하는 데이터가 부분 서브프레임을 통해 전송됨을 나타내는 지시자(indicator)를 포함할 수 있다. PDCCH 및 EPDCCH가 포함하는 DCI는 PDCCH 및 EPDCCH가 스케줄링하는 데이터가 부분 서브프레임을 통해 전송됨을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 예컨대, 전송 시작 시, 기지국은 도 18(c)의 실시 예서와 같이 부분 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고 PDSCH를 전송한 후, 부분 서브프레임의 다음 서브프레임에서 부분 서브프레임에서 전송된 PDSCH와 해당 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 18(c)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임의 이전 서브프레임에서 부분 서브프레임에서 전송된 PDSCH와 해당 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 또한, 전송 시작 시, 기지국은 도 18(d)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고 PDSCH를 전송한 후, 부분 서브프레임의 다음 서브프레임에서 부분 서브프레임에서 전송된 PDSCH와 해당 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 18(d)의 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임의 이전 서브프레임에서 부분 서브프레임에서 전송된 PDSCH와 해당 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH를 전송할 수 있다.
앞서 언급한 것과 같이, 기지국은 예약 신호 또는 초기 신호를 부분 서브프레임 전송 전에 전송할 수 있다..
앞서 설명한 실시 예에서, 기지국은 부분 서브프레임을 개별 서브프레임으로 취급한다. 또 다른 실시 예에서 기지국은 부분 서브프레임과 다른 하나의 서브프레임을 일반적인 서브프레임의 TTI 값보다 큰 값의 TTI를 갖는 하나의 서브프레임으로 취급할 수 있다. 설명의 편의를 위해, 일반적인 서브프레임의 TTI 값보다 큰 값의 TTI를 갖는 서브프레임을 통합 서브프레임(super subframe)으로 지칭한다. 또한, 통합 서브프레임과의 구별을 위해 일반적인 TTI 값을 갖는 서브 프레임을 일반 서브프레임이라 지칭한다. 기지국이 통합 서브프레임을 전송하는 방법에 대해서는 도 19를 통해 설명한다.
도 19는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다. 구체적으로 도 19는 기지국이 전송 시작 시 하나의 통합 서브프레임을 전송하고, 하나의 일반적인 서브프레임을 전송한 뒤, 다시 하나의 통합 서브프레임을 전송하는 것을 보여준다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 기지국은 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 통합 서브프레임을 통해 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터 전송 전에 전송할 수 있다. 이때, 제어 채널은 PDCCH 및 EPDCCH 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 예컨대, 전송 시작 시, 기지국은 도 19(a)의 실시 예서와 같이 통합 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고 통합 서브프레임에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송한 후, PDSCH를 전송할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 19(a)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송한 후, PDSCH를 전송할 수 있다. 또한, 전송 시작 시, 기지국은 도 19(b)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고, PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH와 PDSCH의 전송을 시작할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 19(b)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH와 PDSCH를 동시에 전송할 수 있다. 이때, E-PDCCH의 크기는 E-PDCCH가 스케줄링하는 데이터에 따라 달라질 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서, 기지국은 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 통합 서브프레임이 포함하는 일반 서브프레임의 경계를 기초로 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 통합 서브프레임이 포함하는 일반 서브프레임의 시작 시점에서 전송할 수 있다.
예컨대, 전송 시작 시, 기지국은 도 19(c)의 실시 예서와 같이 통합 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고, PDSCH 전송을 시작할 수 있다. 이때, 기지국은 통합 서브프레임이 포함하는 일반 서브프레임의 시작 시점에 통합 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 19(c)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송한 후, PDSCH를 전송할 수 있다. 또한, 전송 시작 시, 기지국은 도 19(d)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 프리앰블을 전송하고, PDSCH를 전송 시작할 수 있다. 이때, 기지국은 통합 서브프레임이 포함하는 일반 서브프레임의 시작 시점부터 통합 서브프레임을 통해 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, E-PDCCH의 크기는 E-PDCCH가 스케줄링하는 데이터에 따라 달라질 수 있다. 전송 종료 시, 기지국은 도 19(d)의 실시 예에서와 같이 통합 서브프레임에서 전송되는 PDSCH를 스케줄링하는 E-PDCCH와 PDSCH를 함께 전송할 수 있다.
앞서 설명한 제어 채널은 제어 채널이 스케줄링하는 데이터가 통합 서브프레임을 통해 전송되는지 또는 일반 서브프레임을 통해 전송되는지를 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 구체적으로 PDCCH 또는 E-PDCCH가 포함하는 DCI는 PDCCH 또는 E-PDCCH가 스케줄링하는 데이터가 통합 서브프레임을 통해 전송되는지 또는 일반 서브프레임을 통해 전송되는지를 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
도 18 내지 도 19를 통해, 기지국이 비면허 대역에서 제어 채널을 일반 서브프레임의 경계 또는 전송 시작 시점을 기초로 전송하는 실시 예를 설명하였다. 기지국은 서브프레임 내의 다양한 시점에서 제어 채널을 전송할 수 있다. 기지국이 서브프레임 내의 다양한 시점에서 제어 채널을 전송하는 실시 예를 도 20 내지 도 22를 통해 설명한다.
도 20은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 통합 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
기지국은 통합 서브프레임의 전송 시작 시, 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 20(a)와 도 20(b)의 첫 번째 실시 예(2011, 2031)와 같이 제어 채널을 통합 서브프레임의 전송 시작 시(2001, 2021) 전송할 수 있다. 이때, 단말은 제어 채널을 먼저 수신하고, 디코딩한 제어 채널이 단말에 해당하는 데이터를 스케줄링하지 않는 경우 데이터 수신을 중단할 수 있다. 또한, 단말은 다른 단말에게 전송하는 데이터를 미리 버퍼링할 필요가 없다. 따라서 기지국은 통합 서브프레임의 전송 시작 시, 통합 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송하여 단말의 동작 효율을 높일 수 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 기지국은 비면허 대역에서 서브프레임 경계와 상관 없이 무선 자원에 접근할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 기지국 또는 단말은 비면허 대역에서 서브프레임 내 어느 시점에서나 전송을 시작할 수 있다. 이에 따라 기지국은 비면허 대역에 접근 시, 앞서 설명한 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 가장 먼저 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말은 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 모니터링할 수 있다. 단말이 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 감지한 경우, 기지국이 데이터를 전송함을 판단할 수 있다. 이와 같이 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 전송하여, 기지국은 제어 채널과 데이터를 전송하기 전에 다른 무선 통신 단말이 무선 통신 자원에 접근하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 기지국이 데이터 전송을 시작함을 알릴 수 있다. 또한, 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 전송하여, OFDM 심볼의 단위를 맞출 수 있다.
이에 따라 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 통합 서브프레임 전송 전에 전송할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지, 수신하는 OFDM 심볼마다 제어 정보를 포함하는 제어 채널의 블라인드 디코딩을 수행해야 한다.
기지국은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 중 어느 하나에서부터 제어 채널을 함께 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 앞서 설명한 것과 같이 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 먼저 전송하고, 통합 서브프레임을 전송할 수 있다. 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호의 듀레이션을 조정하여 통합 서브프레임의 전송 시작이 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 중 어느 하나에 해당하게 할 수 있다. 또한, 레퍼런스 시그널은 CRS(Cell specific Reference Signal)일 수 있다. 구체적으로 레퍼런스 시그널은 CRS port 0 또는 CRS port 1일 수 있다. 또한, CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 이러한 기지국의 동작에 따라, 단말은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 위치에서부터 제어 채널 수신을 모니터링 하여 제어 정보를 수신할 수 있다.
제어 채널이 E-PDCCH이고, PCell과 SCell의 서브프레임 경계가 일치하는 경우, 기지국은 PCell의 OFDM 심볼 인덱스를 기준으로 하향링크 DMRS(Demodulation reference signal)를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 20(b)의 두 번째 실시 예(2032)와 같이 DMRS를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치(2022)에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. DMRS가 E-PDCCH에 의해 분리되는 경우, 단말은 DMRS 포트 하나를 E-PDCCH의 디코딩/디모듈레이션을 위해 사용할 수 없기 때문이다. 구체적으로 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 서브프레임의 첫 번째 슬랏(slot)의 6번째 OFDM 심볼과 두 번째 슬랏의 6번째 OFDM 심볼이 아닌 OFDM 심볼부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 서브프레임의 첫 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼, 두 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼로부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 앞서 설명한 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 통합 서브프레임 전송 전에 전송하면서, 무선 자원을 점유하기 위한 신호의 듀레이션을 조정하여 하향링크 DMRS를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, 단말은 일반 서브프레임의 듀레이션 내외의 시간 동안 E-PDCCH를 포함하는 신호를 디모듈레이션/디코딩하여, 이후 PDSCH 수신 여부를 결정할 수 있다. 이러한 동작을 통해 기지국은 단말의 E-PDCCH를 포함하는 신호의 디코딩/디모듈레이션 성능을 높일 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 레퍼런스 신호와 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 제어 채널을 전송할 때, 레퍼런스 신호를 함께 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 레퍼런스 신호를 전송하기로 지정된 OFDM 심볼부터 제어 채널을 전송할 수 있다. 단말은 레퍼런스 신호를 이용하여 제어 채널 및 데이터 가 전송되는 채널의 상태를 추정하고, 추정한 채널 상태를 사용하여 제어 채널 및 데이터를 수신하여 디모듈레이션/디코딩한다. 따라서 기지국이 제어 채널을 레퍼런스 신호를 전송하기로 지정된 OFDM 심볼부터 전송하는 경우, 단말은 제어 채널을 안정적으로 수신할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호는 앞서 설명한 실시 예와 같이 CRS일 수 있다. 또한, 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 미리 지정된 것일 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 20(a)의 두 번째, 세 번째 실시 예(2012, 2013)와 같이 제어 채널을 레퍼런스 신호를 전송하는 OFDM 심볼의 위치(2002, 2003)에서부터 전송할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 기지국은 레퍼런스 신호가 전송되는 복수의 OFDM 심볼 인덱스 중 전송 시작 시점과 가장 근접한 OFDM 심볼에서 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 전송하기 전에 제어 채널에 의해 스케줄링되는 데이터를 먼저 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 기지국은 무선 자원을 점유하는 신호의 길이를 조정하여, 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 전송 전에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 경우, 기지국의 동작은 앞서 도 20(a)와 도 20(b)의 첫 번째 실시 예(2011, 2031)를 통해 설명한 구체적인 실시 예에서의 기지국의 동작과 동일할 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 서브프레임의 경계를 기초로 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 서브프레임의 경계는 통합 서브프레임이 아닌 통합 서브프레임이 포함하는 일반 서브프레임의 경계이다. 구체적으로 기지국은 서브프레임의 시작 시점에 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 20(a)의 네 번째 실시예(2014)와 도 20(b)의 세 번째(2033) 실시 예에서와 같이 서브프레임의 시작 시점(2004, 2023)에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 데이터를 스케줄링하는 제어 채널 전송 전에 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지 데이터를 버퍼링할 수 있다.
도 20을 통해 설명한 제어 채널은 구체적인 실시 예에 따라서 앞서 설명한 셀프-캐리어 스케줄링과 크로스-캐리어 스케줄링에 모두 사용될 수 있다. 또한, 도 20을 통해 설명한 실시 예에서, 기지국은 경쟁 절차 없이 접근할 수 있는 주파수 대역, 예를 들면 면허 대역에서 PCell을 전송할 수 있다
도 17 내지 도 20을 통해 설명한 실시 예에서, SCell의 서브프레임의 경계는 PCell의 서브프레임 경계와 정렬되었다. 이때, 기지국은 비면허 대역의 SCell에서 부분 서브프레임 또는 통합 서브 프레임을 전송해야 했다. 기존 무선 통신 시스템은 일정한 길이, 예를 들면 1ms의 길이를 갖는 서브프레임 단위로 자원이 할당되고 전송됨을 가정하였다. 따라서 기지국과 단말이 부분 서브프레임 또는 통합 서브 프레임을 전송하는 경우, 기지국과 단말의 동작이 복잡해 질 수 있다. 이를 해결하기 위해, 기지국은 비면허 대역의 SCell에서 전송을 시작하는 시점을 기준으로 서브프레임의 시작 시점을 설정할 수 있다. 이를 통해, 기지국은 전송 시작 시, 일반 서브프레임을 전송할 수 있다. 이에 대해서는 도 21을 통해 구체적으로 설명한다.
도 21은 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, PCell의 서브프레임과 다른 경계를 갖는 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 방법을 보여준다.
앞서 설명한 것과 같이, 기지국은 비면허 대역에서 전송되는 SCell의 전송 시작 시점을 SCell의 서브프레임의 시작 시점으로 설정할 수 있다. 이때, 기지국이 무선 자원을 점유할 수 있는 시간이 SCell의 서브프레임 길이의 배수가 아닐 수 있다. 이러한 경우, 기지국은 전송 종료 시, 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 기지국이 비면허 대역에서 전송되는 SCell의 전송 시작 시점을 SCell의 서브프레임의 시작 시점으로 설정할 때, 기지국은 도 20을 통해 설명한 실시 예를 SCell의 서브프레임 경계를 기준으로 적용할 수 있다.
구체적으로 기지국은 SCell의 서브프레임 전송 시작 시, SCell의 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 21(a)와 도 21(b)의 첫 번째 실시 예(2111, 2131)와 같이 제어 채널을 SCell의 서브프레임의 전송 시작 시(2101, 2121) 전송할 수 있다. 이때, 단말은 제어 채널을 먼저 수신하고, 디코딩한 제어 채널이 단말에 해당하는 데이터를 스케줄링하지 않는 경우 데이터 수신을 중단할 수 있다. 또한, 단말은 다른 단말에게 전송하는 데이터를 미리 버퍼링할 필요가 없다. 따라서 기지국은 SCell의 서브프레임의 전송 시작 시, SCell의 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송하여 단말의 동작 효율을 높일 수 있다.
이때, 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 SCell의 서브프레임 전송 전에 전송할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지, 수신하는 OFDM 심볼마다 제어 정보를 포함하는 제어 채널의 블라인드 디코딩을 수행 해야 한다.
기지국은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 중 어느 하나에서부터 제어 채널을 함께 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 앞서 설명한 것과 같이 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 먼저 전송하고, SCell의 서브프레임을 전송할 수 있다. 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호의 듀레이션을 조정하여 SCell의 서브프레임 전송 시작이 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 중 어느 하나에 해당하게 할 수 있다. 또한, 레퍼런스 시그널은 CRS일 수 있다. 구체적으로 레퍼런스 시그널은 CRS port 0 또는 CRS port 1일 수 있다. 또한, CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 이러한 기지국의 동작에 따라, 단말은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 위치에서 제어 채널의 수신을 모니터링 하여 제어 정보를 수신할 수 있다.
제어 채널이 E-PDCCH인 경우, 기지국은 PCell의 OFDM 심볼 인덱스를 기준으로 하향링크 DMRS(Demodulation reference signal)를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 21(b)의 두 번째 실시 예(2132)와 같이 DMRS를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치(2122)에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. DMRS가 E-PDCCH에 의해 분리되는 경우, 단말은 DMRS 포트 하나를 E-PDCCH의 디코딩/디모듈레이션을 위해 사용할 수 없기 때문이다. 구체적으로 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 PCell 서브프레임의 첫 번째 슬랏의 6번째 OFDM 심볼과 두 번째 슬랏의 6번째 OFDM 심볼이 아닌 OFDM 심볼부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 PCell 서브프레임의 첫 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼, 두 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼로부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 이러한 동작을 통해 기지국은 단말의 E-PDCCH를 포함하는 신호의 디코딩/디모듈레이션 성능을 높일 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 레퍼런스 신호와 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 제어 채널을 전송할 때, 레퍼런스 신호를 함께 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 레퍼런스 신호를 전송하기로 지정된 OFDM 심볼 위치에서부터 제어 채널을 전송할 수 있다. 단말은 레퍼런스 신호를 이용하여 제어 채널 및 데이터가 전송되는 채널의 상태를 추정하고, 추정한 채널 상태를 사용하여 제어 채널 및 데이터를 디모듈레이션/디코딩한다. 따라서 기지국이 제어 채널을 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼위치에서부터 전송하는 경우, 단말은 제어 채널을 안정적으로 수신할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호는 앞서 설명한 실시 예와 같이 CRS일 수 있다. 또한, 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 미리 지정된 것일 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 21(a)의 두 번째, 세 번째 실시 예(2112, 2113)와 같이 제어 채널을 레퍼런스 신호를 전송하는 OFDM 심볼의 위치 (2102, 2103)에서부터 전송할 수 있다.
구체적인 실시 예에서 기지국은 레퍼런스 신호가 전송되는 복수의 OFDM 심볼 인덱스 중 전송 시작 시점과 가장 근접한 OFDM 심볼에서 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 전송하기 전에 제어 채널에 의해 스케줄링되는 데이터를 먼저 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 기지국은 무선 자원을 점유하는 신호의 길이를 조정하여, 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 전송 전에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 경우, 기지국의 동작은 앞서 도 21(a)와 도 21(b)의 첫 번째 실시 예(2111, 2131)를 통해 설명한 구체적인 실시 예에서의 기지국의 동작과 동일할 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 PCell의 서브 프레임의 경계를 기초로 제어 채널을 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 PCell의 서브 프레임의 시작 시점에 SCell상에 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 21(a)와 도 21(b)의 네 번째(2014, 2033) 실시 예에서와 같이 PCell의 서브프레임의 시작 시점(2104, 2123)에 SCell상에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 데이터를 스케줄링하는 제어 채널 전송 전에 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지 데이터를 버퍼링할 수 있다.
도 21을 통해 설명한 제어 채널은 구체적인 실시 예에 따라서 앞서 설명한 셀프-캐리어 스케줄링과 크로스-캐리어 스케줄링에 모두 사용될 수 있다. 또한, 도 21을 통해 설명한 실시 예에서, 기지국은 경쟁 절차 없이 접근할 수 있는 주파수 대역, 예를 들면 면허 대역에서 PCell을 전송할 수 있다
앞서 설명한 실시 예에서와 같이, 기지국은 비면허 대역으로 전송되는 SCell에서 부분 서브프레임을 개별 서브프레임으로 취급할 수 있다. 이때, 기지국이 제어 채널을 전송하는 방법에 대해서 도 22를 통해 설명한다.
도 22는 본 발명의 실시 예에 따른 기지국이 비면허 대역에서의 LBT 절차 후, 부분 서브프레임을 스케줄링하는 제어 채널을 전송하는 또 다른 방법을 보여준다.
기지국은 부분 서브프레임의 전송 시작 시, 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 22(a)와 도 22(b)의 첫 번째 실시 예(2211, 2231)와 같이 제어 채널을 부분 서브프레임의 전송 시작 시(2201, 2221) 전송할 수 있다. 이때, 단말은 제어 채널을 먼저 수신하고, 디코딩한 제어 채널이 단말에 해당하는 데이터를 스케줄링하지 않는 경우 데이터 수신을 중단할 수 있다. 또한, 단말은 다른 단말에게 전송하는 데이터를 미리 버퍼링할 필요가 없다. 따라서 기지국은 부분 서브프레임의 전송 시작 시, 부분 서브프레임을 통해 전송되는 데이터를 스케줄링하는 제어 채널을 전송하여 단말의 동작 효율을 높일 수 있다.
기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 통합 서브프레임 전송 전에 전송할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지, 수신하는 OFDM 심볼마다 제어 정보를 포함하는 제어 채널의 블라인드 디코딩을 수행해야 한다.
기지국은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 위치 중 어느 하나로부터 제어 정보를 포함하는 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 앞서 설명한 것과 같이 무선 자원을 점유하기 위한 신호를 먼저 전송하고, 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 기지국은 무선 자원을 점유하기 위한 신호의 듀레이션을 조정하여 부분 서브프레임의 전송 시작이 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 위치 중 어느 하나에 해당하게 할 수 있다. 또한, 레퍼런스 시그널은 CRS일 수 있다. 구체적으로 레퍼런스 시그널은 CRS port 0 또는 CRS port 1일 수 있다. 또한, CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 이러한 기지국의 동작에 따라, 단말은 레퍼런스 시그널이 전송되기로 미리 지정된 OFDM 심볼 위치에서부터 제어 채널의 수신을 모니터링 하여 제어 정보를 수신할 수 있다.
제어 채널이 E-PDCCH이고, PCell과 SCell의 서브프레임 경계가 일치하는 경우, 기지국은 PCell의 OFDM 심볼 인덱스를 기준으로 하향링크 DMRS(Demodulation reference signal)를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 22(b)의 두 번째 실시 예(2232)와 같이 DMRS를 분리(split)하지 않는 OFDM 심볼 위치(2222)에 E-PDCCH를 전송할 수 있다. DMRS가 E-PDCCH에 의해 분리되는 경우, 단말은 DMRS 포트 하나를 E-PDCCH의 디코딩/디모듈레이션을 위해 사용할 수 없기 때문이다. 구체적으로 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 서브프레임의 첫 번째 슬랏의 6번째 OFDM 심볼과 두 번째 슬랏의 6번째 OFDM 심볼이 아닌 OFDM 심볼부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 즉, 기지국은 일반(normal) CP를 기준으로 서브프레임의 첫 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼, 두 번째 슬랏의 첫 번째 OFDM 심볼 내지 다섯 번째 OFDM 심볼 중 어느 하나의 OFDM 심볼로부터 E-PDCCH를 전송할 수 있다. 이를 통해 기지국은 단말의 E-PDCCH를 포함하는 신호의 디코딩/디모듈레이션 성능을 높일 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 레퍼런스 신호와 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 제어 채널을 전송할 때, 레퍼런스 신호를 함께 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 레퍼런스 신호를 전송하기로 지정된 OFDM 심볼에서부터 제어 채널을 전송할 수 있다. 단말은 레퍼런스 신호를 이용하여 제어 채널 및 데이타가 전송되는 채널의 상태를 추정하고, 추정한 채널 상태를 사용하여 제어 채널 및 데이타를 디모듈레이션/디코딩한다. 따라서 기지국이 제어 채널을 레퍼런스 신호와 함께 전송하는 경우, 단말은 제어 채널을 안정적으로 수신할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호는 앞서 설명한 실시 예와 같이 CRS일 수 있다. 또한, 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. CRS가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 미리 지정된 것일 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 20(a)의 두 번째, 세 번째 실시 예(2212, 2213)와 같이 제어 채널을 레퍼런스 신호를 전송하는 OFDM 심볼의 위치(2202, 2203)에서부터 전송할 수 있다.
또 다른 실시 예에서 기지국은 레퍼런스 신호가 전송되는 복수의 OFDM 심볼 인덱스 중 전송 시작 시점과 가장 근접한 OFDM 심볼 위치에서부터 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 실시 예에서, 기지국은 제어 채널을 전송하기 전에 제어 채널에 의해 스케줄링되는 데이터를 먼저 전송할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서, 기지국은 무선 자원을 점유하는 신호의 길이를 조정하여, 제어 채널이 스케줄링하는 데이터 전송 전에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이러한 경우, 기지국의 동작은 앞서 도 22(a)와 도 22(b)의 첫 번째 실시 예(2211, 2231)를 통해 설명한 구체적인 실시 예에서의 기지국의 동작과 동일할 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 기지국은 서브프레임의 경계를 기초로 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 서브프레임의 경계는 부분 서브프레임이 아닌 일반 서브프레임의 경계이다. 구체적으로 기지국은 부분 서브프레임 다음에 위치하는 일반 서브프레임의 시작 시점에 제어 채널을 전송할 수 있다. 예컨대, 기지국은 도 22(a)와 도 22(b)의 네 번째(2214, 2233) 실시 예에서와 같이 부분 서브프레임 다음에 위치하는 일반 서브프레임의 시작 시점(2204, 2223)에 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 데이터를 스케줄링하는 제어 채널 전송 전에 데이터를 전송할 수 있다. 따라서 단말은 제어 채널을 수신하기 전까지 데이터를 버퍼링할 수 있다.
도 22을 통해 설명한 제어 채널은 구체적인 실시 예에 따라서 앞서 설명한 셀프-캐리어 스케줄링과 크로스-캐리어 스케줄링에 모두 사용될 수 있다. 또한, 도 22를 통해 설명한 실시 예에서, 기지국은 경쟁 절차 없이 접근할 수 있는 주파수 대역, 예를 들면 면허 대역에서 PCell을 전송할 수 있다
기지국은 도 20 내지 도 22를 통해 설명한 실시 예에서 전송 시작 시 부분 서브프레임의 제어 채널의 전송 방법과 전송 종료 시 부분 서브프레임의 제어 채널의 전송 방법을 달리할 수 있다. 구체적으로 기지국은 전송 시작 시 전송하는 부분 서브프레임과 전송 종료 시 전송하는 부분 서브프레임에 도 20 내지 도 22를 통해 설명한 제어 채널 전송 방법을 서로 다르게 적용할 수 있다.
기지국이 비면허대역상의 특정셀에서 하향링크 전송을 위해 단일 서브프레임 혹은 복수개의 서브프레임으로 구성된 하향링크 버스트를 전송하고자 할 때, DL 채널로 구성된 DL 버스트의 전송 전에 채널 액세스를 수행해야 한다. 이때 기지국이 cat-4 LBT 즉 랜덤 백오프가 있는 채널 액세스를 수행하는 경우 특정 서브프레임 경계에서 DL 채널의 전송을 보장할 수 없을 수 있다. 이러한 경우 단말은 작게는 하나의 OFDM 심볼부터 최대 1ms의 서브프레임 동안 데이터 전송을 수행하지 못할 수 있다. 이러한 무선 자원 낭비를 방지하기 위해 기지국은 서브프레임 경계 또는 서브프레임의 두 번째 슬랏의 시작 시점에 물리 채널을 전송할 수 있다. 여전히 기지국이 서브 프레임 경계나 서브프레임의 두 번째 슬랏의 시작 시점 전이 아닌 서브프레임 내에서의 다른 위치에서 LBT를 성공하는 경우 작게는 하나의 OFDM 심볼부터 최대 7개의 OFDM 심볼 자원에 데이터 전송을 수행하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이와 같은 실시 예에서 기지국은 DL 전송을 통해 전송을 의도한 물리 채널을 모두 전송하지 못하거나 의미 없는 신호를 더 전송해야 할 수 있다.
기지국이 부분 서브프레임을 사용하여 DL 전송을 시작하는 경우, 기지국은 부분 서브프레임의 시작 위치(starting position)를 기초로 DL 전송의 마지막 서브프레임이 포함하는 OFDM 심볼의 종료 위치(ending position)를 결정할 수 있다. 구체적으로 기지국이 부분 서브프레임을 사용하여 DL 전송을 시작하고 지정된 시점에 DL 전송을 시작하지 못하는 경우, 기지국은 DL 전송에 사용되는 OFDM 심볼 수를 기초로 DL 전송의 마지막 서브프레임이 포함하는 OFDM 심볼의 종료 위치를 결정할 수 있다. 이와 관련하여 기지국이 서브프레임 경계 이외의 시점에 DL 전송을 시작할 수 있는 경우, 기지국이 DL 전송 시작 시점을 시그널링하는 방법에 대해 설명한다. 또한, 기지국이 서브프레임 경계 이외의 시점에 DL 전송을 시작할 수 있는 경우, 기지국이 DL 전송 구성을 결정하는 방법에 대하여 설명한다.
앞서 설명한 바와 같이 기지국이 부분 서브프레임을 전송할 때, 레퍼런스 신호와 제어 채널을 함께 전송할 수 있다. 구체적으로 기지국은 부분 서브프레임을 전송할 때, 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼에서 제어 채널을 전송할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호는 CRS일 수 있다. 또한, 레퍼런스 신호가 전송되는 OFDM 심볼의 인덱스 값은 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나일 수 있다. 제어 채널과 데이터 채널은 TDM(Time Division Multiplexing)에 따라 할당될 수 있다. 이때, 기지국이 데이터 채널을 스케줄링하는 제어 채널을 전송한 후, 기지국은 데이터 채널을 전송할 수 있다. 기지국은 이를 통해 단말의 데이터 채널에 대한 버퍼링 부담을 줄일 수 있다. DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)는 3, 6, 9, 10, 11 및 12개의 OFDM 심볼 중 어느 하나의 듀레이션을 가질 수 있다. 이때, 기지국이 서브프레임 별로 스케줄링하는 경우, 기지국은 부분 서브프레임의 전송 시작 시점에 따라 DwPTS의 듀레이션을 결정할 수 있다. 구체적으로 기지국은 부분 서브프레임의 전송 시작 시점으로부터 DwPTS의 듀레이션만큼 경과한 시간이 서브프레임 경계를 넘지 않게 DwPTS의 듀레이션을 결정할 수 있다. 예컨대, 기지국은 OFDM 심볼 인덱스가 4인 OFDM 심볼로부터 DL 전송을 시작하는 경우, 10개의 OFDM 심볼을 듀레이션으로 갖는 DwPTS를 사용하여 데이터 채널을 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 OFDM 심볼 인덱스가 11인 OFDM 심볼로부터 DL 전송을 시작하는 경우, 3개의 OFDM 심볼을 듀레이션으로 갖는 DwPTS를 사용하여 데이터 채널을 전송할 수 있다.
또한, 기지국은 단말의 캐퍼빌리티(capability)를 기초로 DL 전송의 구성을 결정할 수 있다. 구체적으로 기지국은 단말의 캐퍼빌리티를 기초로 DL 전송 시작 시 부분 서브프레임의 전송 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로 기지국은 단말의 캐퍼빌리티를 기초로 DL 전송 시작 시점을 결정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말이 서브프레임의 두 번째 슬랏의 시작 시점과 서브프레임 경계에서 DL 전송을 수신할 수 있는 경우, 기지국은 두 번째 슬랏의 시작 시점 또는 서브프레임 경계에서 DL 전송을 시작할 수 있다. 또한, 단말이 OFDM 심볼의 인덱스 값 0, 4, 7, 및 11에 해당하는 OFDM 심볼에서 DL 전송을 수신할 수 있는 경우, 기지국은 OFDM 심볼의 인덱스 값 0, 4, 7, 및 11 중 어느 하나에 해당하는 OFDM 심볼에서 DL 전송을 시작할 수 있다. 또한, 단말이 서브프레임의 경에서 DL 전송을 수신할 수 있는 경우, 기지국은 서브프레임 경계에서 DL 전송을 시작할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 기지국은 단말에게 DL 전송 시작 시점을 RRC 시그널링을 사용하여 지시할 수 있다. 단말은 RRC 시그널링이 지시하는 시점에 DL 데이터 채널을 모니터링할 수 있다. 구체적으로 단말이 두 번째 슬랏의 시작 시점과 서브프레임 경계에서 DL 전송을 수신할 수 있는 경우, 단말은 RRC 시그널링을 기초로 두 번째 슬랏의 시작 시점과 서브프레임 경계 중 적어도 어느 하나에서 DL 데이터 채널을 모니터링할 수 있다. 또한, 단말이 OFDM 심볼의 인덱스 값 0, 4, 7, 및 11에 해당하는 OFDM 심볼에서 DL 전송을 수신할 수 있는 경우, 단말은 RRC 시그널링을 기초로 OFDM 심볼의 인덱스 값 0, 4, 7, 및 11 중 적어도 어느 하나에서 DL 데이터 채널을 모니터링할 수 있다.
기지국은 DL 전송의 마지막 서브프레임을 부분 서브프레임으로 전송할 수 있다. 이때, 부분 서브프레임의 듀레이션은 3, 6, 9, 10, 11 및 12개 OFDM 심볼 중 어느 하나에 해당할 수 있으며, 또한 부분 서브프레임의 듀레이션은 4개 및 5 개 OFDM 심볼 중 어느 하나에 해당할 수 있다. DL 전송에서 기지국은 하나의 부분 서브프레임만 전송할 수 있다. 이때, 부분 서브프레임은 첫(initial) 부분 서브프레임이자 마지막(ending) 부분 서브프레임이다. 부분 서브프레임이 첫 부분 서브프레임이자 마지막 부분 서브프레임인 경우, 기지국은 4개 또는 5개의 OFDM 심볼을 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 따라서 단말은 4개 혹은 5개의 OFDM 심볼 듀레이션을 가지는 부분 서브프레임을 수신할 수 있다. 구체적으로 기지국은 CRS 포트 0 또는 CRS 포트 1 중 적어도 어느 하나가 전송되도록 부분 서브프레임의 듀레이션을 결정할 수 있다. 앞서 설명한 실시 예에서 기지국은 CRS 포트 0 와 CRS 포트 1을 포함하는 두 개의 OFDM symbol을 포함하도록 부분 서프레임의 듀레이션을 설정하여 단말의 채널 추정 성능을 향상 시킬 수 있다.
도 23부터는 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 UL 전송 방법에 대해 설명한다. 구체적으로 도 23 내지 도 31을 통해 UL 서브프레임의 구조, UL 전송의 마지막 서브프레임의 종료(ending) 위치에 대해 설명한다.
도 23은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 전송하는 UL 서브프레임 구조(structure)를 보여준다.
단말은 SC-FDMA를 사용하여 UL 전송을 수행할 수 있다. 기지국은 단말의 UL 전송을 서브프레임 별로 스케줄링할 수 있다. 단말은 기지국의 스케줄링에 따라 하나의 서브프레임에서 12개 내지 14개의 SC-FDMA 심볼을 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 서브프레임에서 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼 또는 서브프레임에서 인덱스가 1인 SC-FDMA 심볼 또는 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼과 인덱스가 1인 SC-FDMA 심볼 사이에서 UL 전송을 시작할 수 있다. 또한, SRS(Sounding Reference Signal) 전송 여부에 따라 단말이 전송하는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼의 인덱스는 13 또는 인덱스 12일 수 있다. 또한 기지국은 UL 그랜트(grant)를 사용하여 단말이 UL 데이터 채널 전송을 수행하는 서브프레임에서 UL 데이터 채널 전송을 위한 마지막 SC-FDMA 심볼의 인덱스를 지시할 수 있다.
비면대역에 적용되는 주파수 대역폭 점유(occupancy) 규정(regulation)과 관련하여 기지국은 단말이 채널 주파수 대역 전체를 사용할 수 있도록 UL 전송을 위한 주파수 대역을 할당할 수 있다. 이때, 도 23에서와 같이 단말은 하나의 캐리어에 사용되는 전체 RB의 수를 10개로 균등 분할하여 주파수 영역에서 10RB 간격을 가지도록 구성하는 인터레이스드(interlaced) 구조를 이용한다. 예를 들어 단말은 20MHz 대역폭을 기준으로 최소 10개의 RB들로 구성된 하나의 인터레이스드를 전송할 수 있도록 한다. 이때 하나의 interlaced는 주파수 영역에서 10개 RB간격을 가지는 10개 RB로 구성된다. 단말은 기지국으로부터 단일 혹은 복수의 인터레이스를 할당받아 UL 전송을 수행할 수 있다. 단말은 1ms의 단위로 상향 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 도 23과 같이 시스템 대역폭을 활용할 수 있다. 기지국으로부터 UL 그랜트를 수신한 단말은 타입 1 채널 액세스 또는 타입 2 채널 액세스를 사용하여 UL 전송을 위한 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 타입 1 채널 액세스는 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 나타낼 수 있다. 구체적으로 타입 1 채널 액세스는 단말이 경쟁 윈도우 내에서 무작위 값을 획득하고, 단말이 획득한 무작위 값을 기초로 결정되는 시간 구간 동안 채널이 유휴한지 기초로 채널에 액세스하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 구체적으로 타입 1 채널 액세스는 앞서 설명한 cat-4 LBT를 사용하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 또한, 타입 2 채널 액세스는 단말이 미리 지정된 시간 구간 동안 채널이 유휴한지 기초로 채널에 액세스하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 이때, 미리 지정된 시간 구간은 25us일 수 있다. 구체적으로 타입 2 채널 액세스는 앞서 설명한 cat-2 LBT를 사용하는 채널 액세스를 나타낼 수 있다. 단말이 앞서 설명한 RB 단위 및 시간 단위에 따라 UL 전송을 수행하면서 채널 액세스에 실패하는 경우, 10개의 RB와 1ms 듀레이션을 갖는 전송 자원이 낭비될 수 있다. 이러한 전송 자원 낭비를 줄이기 위해 단말의 UL 전송 시작 시점과 전송 종료 시점을 다양하게 설정하는 방법이 사용될 수 있다.
도 24 내지 도 25는 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송의 시작 부분 서브프레임을 구성받아 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
이하에서 부분 서브프레임을 전송할 수 있다는 표현은 부분 서브프레임에서 물리 채널의 전송을 나타낼 수 있다.
단말은 물리 채널과 UL DM-RS를 함께 전송할 수 있다. 기지국은 UL DM-RS를 사용하여 수신한 물리 채널을 코히런트하게 디모듈레이션할 수 있다. 따라서 단말은 DM-RS 전송을 고려하여 부분 서브프레임을 전송할 수 있다.
단말은 기지국에게 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 전송할 수 있도록 기지국에 의해 구성(configured)될 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL로 전송되는 데이터 채널과 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 슬랏 경계에서 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작할 수 있다. 이때, 단말은 6개 및 7 개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션으로 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 즉, SC-FDMA 심볼 인덱스 12에서 종료되는 UL 전송이 스케줄링된 경우, 단말은 서브프레임의 두 번째 슬랏 경계에서 6개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 또한, SC-FDMA 심볼 인덱스 13에서 종료되는 상향링크 전송이 스케줄링된 경우, 단말은 서브프레임의 두 번째 슬랏 경계에서 7개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 도 24(a)는 슬랏 경계에서 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작하는 동작을 보여준다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 시작 위치 중 적어도 어느 하나로부터 기지국에 대한 부분 서브프레임의 전송을 시작할 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL로 전송되는 데이터 채널과 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 인덱스가 3 또는 10인 UL DM-RS를 전송하는 SC-FDMA 심볼 중 어느 하나인 SC-FDMA 심볼에서 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작할 수 있다. 도 24(b)는 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 시작 위치에서부터 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작하는 동작을 보여준다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 부분 서브프레임의 전송 시작 위치가 슬랏 경계인지 혹은 UL DM-RS의 SC-FDMA 심볼 위치인지 여부와 관계 없이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 기지국에게 전송할 수 있다. 이러한 경우 앞서 설명한 실시 예에 비해 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 시그널링 오버헤드가 커질 수 있으나 전송 시작 시점에 대한 유연성이 높아질 수 있다. 도 25는 부분 서브프레임이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함할 수 있는 SC-FDMA 심볼 인덱스에서 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작하는 동작을 보여준다.
기지국으로부터 단말은 공통(common) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말이 UL 그랜트 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정(UE specific) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말이 공통 제어 채널 및 UL 그랜트 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제어 채널은 PDCCH일 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 단말이 슬랏 경계에서 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 시작하도록 구성된(configured) 경우, 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보는 1비트 정보일 수 있다. 또한, 단말이 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 시작 위치부터 부분 서브프레임 전송을 시작하는 경우, 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보는 2비트 정보일 수 있다. 또한, 단말이 부분 서브프레임의 전송 시작 위치가 슬랏 경계인지 또는 UL DM-RS의 SC-FDMA 심볼 위치인지 여부와 관계 없이 부분 서브프레임이 적어도 하나의 DM-RS를 포함하도록 부분 서브프레임 전송 시작 위치가 결정되는 경우, 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보는 3비트 정보일 수 있다.
도 24 내지 도 25를 통해서 단말이 물리 채널 전송을 시작하는 시작 부분 서브프레임의 시작 위치 및 구성에 대해 설명하였다. 도 26 내지 도 27을 통해서는 단말이 물리 채널 전송을 종료하는 마지막(ending) 부분 서브프레임의 전송 종료 위치 및 구성에 대해 설명한다.
도 26 내지 도 27은 단말이 본 발명의 실시 예에 따라 기지국으로부터 UL 전송을 종료하는 마지막(ending) 부분 서브프레임을 구성받고 기지국으로 UL 전송을 수행하는 것을 보여준다.
이하에서 부분 서브프레임을 전송할 수 있다는 표현은 부분 서브프레임에서 물리 채널을 전송하는 것을 나타낼 수 있다.
단말은 기지국에게 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 전송할 수 있도록 기지국에 의해 구성될 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL로 전송되는 데이터 채널과 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 슬랏 경계에서 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료할 수 있다. 이때, 단말은 6개 및 7 개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션으로 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 즉, SC-FDAM 심볼 인덱스 1에서 시작되는 UL 전송이 스케줄링된 경우, 단말은 첫 번째 슬랏에 6개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 또한, SC-FDMA 심볼 인덱스 0에서 시작되는 상향링크 전송이 스케줄링된 경우, 단말은 서브프레임의 경계에서부터 7개의 SC-FDMA 심볼을 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임을 전송할 수 있다. 도 26(a)는 슬랏 경계에서 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료하는 동작을 보여준다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 종료 위치 중 적어도 어느 하나에서 기지국에 대한 부분 서브프레임의 전송을 종료할 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL로 전송되는 데이터 채널과 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 인덱스가 3 또는 10인 UL DM-RS를 전송하는 SC-FDMA 심볼 중 어느 하나인 SC-FDMA 심볼까지 전송 후 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료할 수 있다. 도 26(b)는 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 직후 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료하는 동작을 보여준다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 부분 서브프레임의 전송 종료 위치가 슬랏 경계인지 혹은 UL DM-RS의 SC-FDMA 심볼 위치인지 여부와 관계 없이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 기지국에게 전송할 수 있다. 이러한 경우 앞서 설명한 실시 예에 비해 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 시그널링 오버헤드가 커질 수 있으나 전송 종료 시점에 대한 유연성이 높아질 수 있다. 도 27은 부분 서브프레임이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함할 수 있는 SC-FDMA 심볼 인덱스에서 단말이 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료하는 동작을 보여준다.
단말은 기지국으로부터 공통(common) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말이 UL 그랜트를 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정(UE specific) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말이 공통 제어 채널 및 UL 그랜트 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 제어 채널은 PDCCH일 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 단말이 슬랏 경계에서 기지국에 대한 부분 서브프레임 전송을 종료하도록 기지국에 의해 구성된 경우, 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보는 1비트 정보일 수 있다. 또한, 단말이 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 종료 시점에 부분 서브프레임 전송을 종료하는 경우, 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보는 2비트 정보일 수 있다. 또한, 단말이 부분 서브프레임의 전송 종료 위치가 슬랏 경계인지 또는 UL DM-RS의 SC-FDMA 심볼 위치인지 여부와 관계 없이 부분 서브프레임이 적어도 하나의 DM-RS를 포함하도록 부분 서브프레임의 전송 종료 위치가 결정되는 경우, 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보는 3비트 정보일 수 있다.
도 24 내지 도 27을 통해 설명한 실시 예들은 부분 서브프레임이 시작(starting) 부분 서브프레임으로 전송되는 경우, 부분 서브프레임이 마지막(ending) 부분 서브프레임으로 전송되는 경우 및 부분 서브프레임이 시작 부분 서브프레임이자 마지막 부분 서브프레임으로 전송되는 경우 중 적어도 어느 하나에 적용될 수 있다.
기지국으로부터 단말은 UL 전송 시작 시점에 관한 시그널링을 수신하는 시점에 따라 채널 액세스 동작 시작 시점을 결정할 수 있다. 이에 따라 부분 서브프레임 전송 시작 위치도 달라질 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 기지국으로부터 UL 전송 시작 시점에 대한 정보를 획득하기 전에 채널 액세스 동작 시작 시점을 결정할 수 있다. 단말은 단말이 서브프레임의 경계와 두 번째 슬랏 경계에서 UL 전송을 시작할 수 있음을 나타내는 UL 전송 시작 시점에 관한 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이때, 단말이 서브프레임의 경계인 전송 시작 시점까지 채널 액세스 동작에 성공하지 못한 경우, 단말은 다음 UL 전송의 시작 시점인 두 번째 슬랏의 시작 시점 전에 추가적인 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 채널 액세스 동작은 앞서 설명한 LBT 기반 채널 동작들을 나타낼 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말은 기지국으로부터 UL 전송 시작 시점에 대해 시그널링 받는 시점에 따라 채널 액세스 동작 시작 시점을 결정할 수 있다. 이에 따라 부분 서브프레임 전송 시작 위치도 달라질 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 기지국으로부터 UL 전송 시작 시점에 대해 시그널링 받는 시점 전에 채널 액세스 동작 시작 시점을 결정할 수 있다.
단말이 부분 서브프레임 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 성공하는 경우, 부분 서브프레임의 전송을 수행할 수 있다. 단말이 부분 서브프레임 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 성공하지 못한 경우, 단말은 해당 서브프레임 내에서 기지국에 의해 구성된 부분 서브프레임의 다른 전송 시작 시점 전에 부분 서브프레임 전송을 위한 채널 액세스를 시도할 수 있다. 기지국에 의해 해당 서브프레임 내에서 부분 서브프레임 전송의 다른 시작 시점이 구성되지 않은 경우, 단말은 부분 서브프레임의 전송을 시도하지 않을 수 있다.
단말이 기지국으로부터 부분 서브프레임의 전송을 구성 받지 못한 경우, 단말은 다음과 같이 UL 전송을 위한 채널 액세스를 수행할 수 있다. 기지국은 UL 그랜트를 사용하여 단말에게 UL 전송을 위한 시작 시점과 UL 전송을 마치는 시점 각각을 지시해줄 수 있다. 단말이 UL 그랜트를 수신한 후 채널 액세스를 수행하여 해당 UL 그랜트에 의해 지시된 UL 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 성공하지 못한 경우, 단말은 기지국에 의한 설정(configuration)에 따라 해당 서브프레임에서 UL 전송을 수행하지 않을 수 있다. 다만 복수의 서브프레임으로 구성된 단말의 UL 전송이 기지국에 의해 스케줄링된 경우, 단말은 채널 액세스에 실패한 서브프레임 이후 다음 서브프레임에서의 전송을 위해 다음 서브프레임의 시작 시점 전에 채널 액세스를 다시 시도할 수 있다. 이때 단말이 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 채널 액세스에 성공한 시점 이후 시작 시점을 포함하는 서브프레임부터 UL 전송을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로부터 부분 서브프레임의 전송을 구성받지 못한 경우, 단말은 기지국으로부터 복수의 서브프레임 UL 전송을 스케줄링 받았는지에 따라 채널 액세스를 다시 시도할지 결정할 수 있다. 구체적으로 단말이 기지국으로부터 복수의 서브프레임 UL 전송을 스케줄링 받고 스케줄링된 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 성공하지 못한 경우, 단말은 채널에 액세스를 다시 시도할 수 있다. 이때, 단말이 스케줄링 받은 전송 시작 시점 이후의 서브프레임 경계 전에 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 채널 액세스 성공 시점으로부터 가장 가까운 서브프레임 경계에서부터 UL 전송을 시작할 수 있다. 구체적으로 채널 액세스 성공 시점으로부터 가장 가까운 서브프레임 경계에서, 단말은 단말이 스케줄링 받은 전송 시작 시점부터 채널 액세스 성공 시점으로부터 가장 가까운 서브프레임 경계까지 전송하지 못한 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임의 전송을 시작할 수 있다.
단말이 기지국으로부터 부분 서브프레임의 전송을 구성 받는 경우, 단말이 추가적으로 채널 액세스를 하여 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행하는 방법이 고려될 수 있다. 아래는 단말이 부분 서브프레임의 전송을 구성(configured) 받고 단말이 UL 그랜트에 의해 지시된 UL 서브프레임의 전송에 대해 UL 서브프레임의 시작 시점 또는 UL 그랜트에서 지시된 시작 시점에서 UL 전송을 위한 채널 액세스를 성공하지 못한 경우, 단말이 UL 서브프레임 내에서 부분 서브프레임의 전송을 위한 추가 채널 액세스를 하는 방법에 관해 설명한다.
단말이 기지국의 설정에 따라 도 24 내지 도 25에서와 같이 시작 부분 서브프레임의 전송을 시작하고 부분 서브프레임을 구성할 수 있다. 이때, 단말이 기지국으로부터 UL 그랜트에 의해 지시된 UL 전송의 시작 시점에 채널 액세스를 수행한 후 실패한 경우, 단말은 다음 UL 시작 부분 서브프레임에서의 UL 전송을 위해 UL 그랜트에 의해 지시된 시작 시점 전에 채널 액세스를 추가로 수행할 수 있다. 이때, 단말이 시작 부분 서브프레임에서 UL 전송을 위한 채널 액세스를 수행하면서 어떤 채널 액세스 파라미터를 사용할지 문제된다. 구체적으로 단말이 시작 부분 서브프레임에서의 UL 전송을 위한 채널 액세스를 수행하기 위해 어떤 채널 액세스 타입을 사용해야 할지 문제된다. 또한, 단말이 어떤 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하여 UL 시작 부분 서브프레임에서의 UL 전송을 위한 채널 액세스를 수행해야 하는지 문제된다. 단말이 기지국으로부터 부분 서브프레임 전송을 구성받는 경우, 단말은 서브프레임 경계 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점에서 기지국에 대한 UL 전송을 시작할 수 있다. 이때, 서브프레임 경계 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점은 기지국에 의해 구성(configure)될 수 있다. 구체적으로 서브프레임 경계 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점은 UL 그랜트에 의해 지시될 수 있다. 단말이 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 실패한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도하여 기지국에 대한 전송을 시도할 수 있다. 이와 같이 단말이 복수의 UL 전송 시작 시점에서 UL 전송을 시작할 수 있는 경우, 단말이 사용하는 채널 액세스 타입과 채널 액세스 관련 파라미터가 문제된다.
구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점에서 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 전송 대상이 되는 서브프레임내 나머지 전송 시작 시점에서의 UL 전송에 대해서는 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입을 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 전송 대상이 되는 서브프레임에 대한 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 우선순위 클래스(channel access priority class)에 따라 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, UL 그랜트는 단말이 첫 번째 전송 시작 시점에서의 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트일 수 있다. 또한, UL 그랜트는 단말이 첫 번째 전송 시작 시점 이후 시도하는 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트일 수 있다. 예컨대, 단말이 UL 그랜트가 지시하는 타입 1 채널 액세스를 사용한 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이후에도 타입 1 채널 액세스를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 단말이 UL 그랜트가 지시하는 타입 2 채널 액세스를 사용한 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이후에도 타입 2 채널 액세스를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 UL 그랜트가 지시하는 타입 2 채널 액세스를 사용한 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못하고, 첫 번째 전송 시작 시점 이후에 디퍼 구간동안 채널이 연속적으로 유휴(idle)한 경우, 단말은 타입 2 채널 액세스를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 또한, 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 전송 대상이 되는 서브프레임내 나머지 전송 시작 시점에서의 UL 전송에 대해서는 첫 번째 전송 시작 시점 전에 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입을 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 UL 그랜트가 지시한 채널 액세스 타입과 관계 없이 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입을 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 단말이 채널 액세스 타입 결정 조건에 따라 채널 액세스 타입을 결정한 것이므로, 단말이 동일한 채널 액세스 타입에 따라 채널 액세스를 수행하는 것이 허용될 수 있기 때문이다. 또한, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 전에 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 우선순위 클래스를 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 UL 그랜트가 지시한 채널 액세스 우선순위 클래스와 관계 없이 첫 번째 전송 시작 시점 전에 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 우선순위 클래스를 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 단말이 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 UL 그랜트가 지시한 채널 액세스 타입과 관계 없이 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 이때, 단말이 MCOT 내에서 전송하는 경우, 단말은 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 C-PDCCH를 통한 2nd 트리거를 기초로 UL 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 단말이 기지국이 설정한 UL 듀레이션 내에서 전송하는지를 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입과 관계없이 단말이 기지국이 설정한 UL 듀레이션 내에서 전송하는지를 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 이때, 단말이 기지국이 설정한 UL 듀레이션 내에서 전송하는 경우, 단말은 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때 단말은 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입을 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이때, 예컨대, 단말이 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도하고 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 미리 지정된 시간 구간 동안 채널이 연속적으로 유휴한 경우 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 또한, 단말이 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도하고 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 실패한 경우, 단말은 단말 또는 기지국이 의도한 UL 전송 시작 시 점 전까지 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 미리 지정된 시간 구간 동안 채널이 연속적으로 유휴한 경우 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입과 관계 없이 미리 지정된 채널 액세스 타입을 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 단말이 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입 및 단말이 MCOT 내에서 전송하는 지와 관계 없이 단말은 미리 지정된 채널 액세스 타입을 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다. 앞서 설명한 실시 예들에서 미리 지정된 채널 액세스 타입은 앞서 설명한 타입 1 채널 액세스일 수 있다. 예컨대, 단말이 타입 2 채널 액세스를 사용한 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 타입 2 채널 액세스를 지시한 UL 그랜트에서 지시하는 채널 액세스 우선순위 클래스를 사용하여 타입 1 채널 액세스를 수행할 수 있다. 이러한 실시 예에서 단말은 타입 1 채널 액세스를 수행하여 다른 무선 통신 장치와의 공존을 위한 형평성을 높일 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 MCOT는 기지국이 획득한 MCOT를 나타낼 수 있다. 또한, 앞서 설명한 실시 예들에서 MCOT는 단말이 획득한 MCOT를 나타낼 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 단말이 첫 번째 전송 시작 시점 이후에 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점에서부터 기지국에 대한 UL 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말이 UL 그랜트에 의해 서브프레임 전체의 UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 받은 경우, 단말은 UL 전송 시작 시점 이전에 전송되도록 스케줄링 받은 데이터 채널을 펑추어링(puncturing)하고, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점에서부터 나머지 데이터 채널을 기지국에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 UL 그랜트에 의해 서브프레임 전체의 UL 전송에 대한 스케줄링 정보를 받은 경우, 단말은 UL 전송 시작 시점 이전에 전송되도록 스케줄링 받은 데이터 채널을 레이트-매칭(rate-matching) 하고, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점에서부터 레이트-매칭된 데이터 채널을 기지국에게 전송할 수 있다.
단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 단말은 이전에 전송한 UL 전송의 성공 여부에 따라 경쟁 윈도우의 크기(CWS)를 조정할 수 있다. 단말은 0부터 CW의 값까지 자연수 중 어느 하나를 무작위로 획득하고, 획득한 자연수에 따라 결정된 시간 구간동안 백오프할 수 있다. 이때, 단말이 0부터 CW의 값까지 자연수 각각을 획득하는 확률은 동일하다. 따라서 단말은 CW의 값을 조정하여 CWS를 조정할 수 있다. 이때, 이전에 전송한 전송은 구체적으로 이전에 전송한 서브프레임의 전송을 나타낼 수 있다. 설명의 편의를 위해 CW의 조정의 기준이 되는 서브프레임의 전송에서 해당 서브프레임을 기준 서브프레임이라 지칭한다. 또한, 기준 서브프레임 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스를 식별하는 식별자(identifier, ID)를 기준 HARQ_PROCESS_ID라 지칭한다. 이때, UL-SCH는 사용자 데이터를 포함하는 데이터 채널이다. 구체적으로 적어도 하나의 기준 HARQ_PROCESS_ID에 연관된(associated) 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI 값이 토글(toggle)되는 경우, 단말은 모든 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각 클래스별로 리셋할 수 있다. 단말이 모든 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각 클래스별로 리셋하는 경우, 단말은 모든 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서의 최솟값으로 설정할 수 있다. 이러한 경우가 아닌 경우, 단말은 모든 우선도 클래스 별 CW의 값을 해당 우선도 클래스에서 허용되는 값 중 현재 CW의 값보다 다음 큰 값(next higher allowed value)으로 증가시킬 수 있다. 이때, 단말은 현재 CW의 값이 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 가장 큰 값이면 해당 채널 액세스 우선순위 클래스의 CW의 값을 그대로 유지할 수 있다. 또한, 단말이 UL 그랜트를 수신할 때 수신된 NDI 값의 토글은 단말이 앞서 전송한 해당 HARQ_PROCESS_ID에 연관된 HARQ 프로세스에 해당하는 전송이 성공했음을 나타낼 수 있다. 또한 UL 그랜트를 수신할 때 수신된 NDI 값의 토글은 현재 수신된 UL grant로부터의 스케줄링이 새로운 데이터를 지시(new data의 indication)함을 나타낼 수 있다.
단말은 기준 서브프레임(nref)을 다음의 규칙에 따라 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 단말에 대한 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임인 UL 그랜트 서브프레임(ng)을 기준으로 기준 서브프레임(nref)을 결정할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말은 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 UL-SCH를 포함한 UL 전송을 수행하고, UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 서브프레임으로 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근(recent) 서브프레임(nw)을 포함하는 UL 전송 버스트를 기초로 기준 서브프레임(nref)으로 결정할 수 있다. 미리 지정된 시간 간격은 3개의 서브프레임 듀레이션일 수 있다. 즉, UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)에서 3개의 서브프레이션 듀레이션을 뺀 시점이전(before ng - 3)에 단말이 전송한 서브프레임 중 단말이 가장 최근 전송한 서브프레임이 최근(recent) 서브프레임(nw)일 수 있다. 이때, 단말은 UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)를 기준으로 3개의 서브프레이션 듀레이션(ng - 3) 이전에 단말이 전송한 서브프레임 중 단말이 가장 최근 전송한 서브프레임을 기초로 기준 서브프레임(nref)로 결정할 수 있다. UL 그랜트 서브프레임(ng)보다 미리 지정된 시간 간격 보다 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)을 포함하는 UL 전송 버스트를 기준 UL 전송 버스트라 지칭한다. UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)과 간격 없이 연속하고, 가장 최근 서브프레임(nw)보다 앞서는 하나 이상의 서브프레임이 있는 경우, 단말은 해당 하나 이상의 서브프레임 중 단말이 가장 먼저 전송한 서브프레임을 기준 서브프레임(nref)으로 결정할 수 있다. 또한, UL 전송 버스트가 하나의 서브프레임만을 포함하는 경우, 단말은 해당 서브프레임(nw)을 기준 서브프레임(nref)으로 결정할 수 있다.
또한, 단말은 앞서 설명한 바와 같이 서브프레임 경계가 아닌 시점에서 UL 전송을 시작할 수 있다. 단말은 서브프레임을 기준으로 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼과 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼 중 어느 하나를 기초로 상향 전송을 시작할 수 있다. 구체적으로 단말은 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점, 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점, 인덱스가 0인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점에 TA(Timing Advance)를 더한 시점 및 인덱스가 1인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점 중 적어도 어느 하나로부터 상향 전송을 시작할 수 있다. 또한, 추가적으로 단말은 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점, 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점, 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점에 TA를 더한 시점 및 인덱스가 8인 SC-FDMA 심볼의 시작 위치 중 적어도 어느 하나로부터 상향 전송을 시작할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말은 서브프레임 시작 시점에 채널 액세스를 시도하고, 단말이 채널 액세스 결과에 따라 서브프레임 시작 시점까지 채널 액세스에 성공하지 못한 경우, 단말은 해당 서브프레임 내의 특정 시점에 UL 전송을 시작할 수 있다. 이러한 UL 전송 모드를 모드 1이라 지칭할 수 있다.
또한, 단말은 기지국의 지시에 따라 SC-FDMA 심볼의 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점과, SC-FDMA 심볼의 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점 및 인덱스가 8인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점 사이의 임의의 시점에서 UL 전송을 시작할 수 있다. 또한, 앞서 설명한 바와 같이 단말은 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점, 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점, 인덱스가 7인 SC-FDMA 심볼의 시작 시점에 25us를 더한 시점에 TA(Transmitting Advance)를 더한 시점 및 인덱스가 8인 SC-FDMA 심볼의 시작 위치 중 적어도 어느 하나로부터 상향 전송을 시작할 수 있다. 이러한 UL 전송 모드를 모드 2라 지칭할 수 있다. 이러한 실시 예들 포함해 다양한 실시 예에서 부분 서브프레임이 전송될 수 있다. 따라서 기준 UL 전송 버스트가 부분 서브프레임을 포함하는 경우, 단말이 기준 서브프레임을 설정하는 방법이 문제된다. 이에 대해서 도 28 내지 도 30을 통해 설명한다.
도 28 내지 도 30은 본 발명의 실시 예에 따른 단말이 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임 기초로 CWS 조정의 기준 서브프레임을 결정하는 동작을 보여준다.
기준 서브프레임이 부분 서브프레임만을 포함하는 경우, 단말이 채널 액세스에 성공하였다고 하더라도 부분 서브프레임을 통해 전송된 데이터 길이가 짧아 기지국이 데이터 디코딩에 실패할 수 있다. 따라서 기지국은 해당 부분 서브프레임에 대응하는 NDI가 토글되지 않도록 설정하고, 단말에게 재전송을 요구할 수 있다. 또한 본 발명의 실시 예에서 설명한 모드 1의 경우에는 데이터 스케줄링은 서브프레임 전체에 대해서 기지국으로부터 받았지만 서브프레임 경계 근처의 전송 시작 시점에서 채널 액세스에 실패하고, 두 번째 슬랏의 전송 위치 전에 채널 액세스를 성공할 수 있다. 이때, 단말은 UL 전송의 일부를 펑쳐링하여 UL 데이터를 전송할 수 있다. UL 전송의 일부가 펑처링되므로, 기지국이 단말의 UL 전송 디코딩에 실패할 가능성이 높다. 이와 같이 단말이 채널 액세스에 성공했음에도 기지국의 데이터 디코딩 실패로 인해 CW의 값이 증가되는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 기준 서브프레임이 부분 서브프레임을 포함하는 경우, 단말이 부분 서브프레임 이외의 다른 서브프레임을 추가적으로 기준 서프레임으로 결정할 필요가 있다.
기준 UL 전송 버스트가 부분 서브프레임만을 포함하는 경우, 단말은 해당 부분 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 구체적으로 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임(ng)에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 서브프레임)으로 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)이 부분 서브프레임이고, 부분 서브프레임과 간격 없이 연속한 서브프레임이 존재하지 않는 경우, 단말은 해당 부분 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 도 28의 실시 예에서 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임(SF #ng)으로부터 3개의 서브프레임 듀레이션을 뺀 시점보다 앞서는 서브프레임(before SF #ng - 3)으로 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(SF #nw)이 부분 서브프레임이고, 해당 부분 서브프레임과 간격이 연속한 서브프레임이 없다. 따라서 단말은 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임(SF #ng)보다 3개의 서브프레임 듀레이션보다 앞서는 서브프레임(before SF #ng - 3)으로 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임인 부분 서브프레임(SF #nw)을 기준 서브프레임으로 결정한다.
기준 UL 전송 버스트가 부분 서브프레임과 적어도 하나의 서브프레임을 포함하고, 부분 서브프레임이 UL 전송 버스트에서 가장 앞서는 서브프레임(n0)인 경우, 단말은 부분 서브프레임과 UL 전송 버스트에서 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 구체적으로 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임(ng)보다 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 서브프레임으로 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)과 간격 없이 연속하고, 가장 최근 서브프레임(nw)보다 앞서는 하나 이상의 서브프레임이 존재하고, 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 부분 서브프레임일 수 있다. 이때, 단말은 해당 부분 서브프레임과 하나 이상의 서브프레임에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임을 기준 서브프레임들로 결정할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 UL 전송 버스트에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글된 경우, 단말은 각 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각각의 최소값으로 리셋할 수 있다. 또한, 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 UL 전송 버스트에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글되는 경우가 아닌 경우, 단말은 각 채널 우선순위 클래스 별 CW의 값을 해당 채널 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 CW의 값보다 다음 큰 값으로 증가 시킬 수 있다.
도 29의 실시 예에서 UL 그랜트를 수신하는 서브프레임(SF #ng)에서 3개의 서브프레임 듀레이션을 뺀 시점보다 앞서는(before SF #ng - 3) UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(SF #nw)과 간격 없이 연속하고, 최근 서브프레임(SF #nw)보다 앞서는 하나 이상의 UL 전송을 위한 서브프레임이 존재한다. 이때, 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 부분 서브프레임(SF #n0)이다. 따라서 단말은 부분 서브프레임(SF #n0)과 부분 서브프레임(SF #n0) 바로 다음 UL 전송을 위한 서브프레임(SF #n1)을 기준 서브프레임으로 결정한다.
기준 UL 전송 버스트가 부분 서브프레임을 포함하고, 해당 부분 서브프레임이 부분 서브프레임이 포함된 UL 전송 버스트에서 가장 앞서는 서브프레임인 경우, 단말은 해당 부분 서브프레임과 해당 부분 서브프레임 다음의 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 구체적으로 UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)이 부분 서브프레임이고, 부분 서브프레임과 간격 없이 연속하고 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임은 없으나 부분 서브프레임과 간격 없이 연속하고 뒤 따르는 UL 전송을 위한 서브프레임이 하나 이상 있을 수 있다. 이때, 단말은 가장 최근 서브프레임(nw)인 부분 서브프레임과 하나 이상의 서브프레임에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 UL 전송 버스트에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글된 경우, 단말은 각 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각각의 최소값으로 리셋할 수 있다. 또한, 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 UL 전송 버스트에서 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글된 경우가 아닌 경우, 단말은 각 채널 우선순위 클래스 별 CW의 값을 해당 채널 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 CW의 값보다 다음 큰 값으로 증가 시킬 수 있다.
도 30(a)의 실시 예에서 UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(SF #ng)애서 3개의 서브프레임 듀레이션을 뺀 시점보다 앞서(before SF #ng - 3)는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(SF #nw)이 부분 서브프레임이다. 또한, 부분 서브프레임과 간격 없이 연속한 하나 이상의 서브프레임이 있다. 이때, 단말은 서브프레임 (nw+1)에서의 UL 전송에 대한 기지국의 UL 수신에 대한 프로세싱 시간을 고려하여 HARQ feedback으로서의 NDI를 수신할 수 있다. 이 경우에 단말은 부분 서브프레임(SF #nw)과 부분 서브프레임(SF #nw) 바로 다음 서브프레임(SF #nw+1)을 기준 서브프레임으로 결정한다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 기준 UL 전송 버스트가 부분 서브프레임을 포함하고, 해당 부분 서브프레임이 부분 서브프레임이 포함된 UL 전송 버스트에서 가장 앞서는 서브프레임인 경우, 단말은 해당 부분 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 구체적으로 UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(ng)에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(nw)이 부분 서브프레임이고, 부분 서브프레임과 간격 없이 연속하고 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임은 없으나 부분 서브프레임과 간격 없이 연속하고 뒤 따르는 UL 전송을 위한 서브프레임이 하나 이상 있을 수 있다. 이때, 단말은 해당 부분 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID의 NDI가 토글된 경우, 단말은 각 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각각의 최소값으로 리셋할 수 있다. 또한, 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID의 NDI가 토글된 경우가 아닌 경우, 단말은 각 채널 우선순위 클래스 별 CW의 값을 해당 채널 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 CW의 값보다 다음 큰 값으로 증가 시킬 수 있다.
단말은 부분 서브프레임과 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다. 이러한 실시 예들에서 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글된 경우, 단말은 각 채널 액세스 우선순위 클래스 별 CW의 값을 각각의 최소값으로 리셋할 수 있다. 또한, 기준 UL 전송 버스트에서 가장 앞선 부분 서브프레임과 해당 부분 서브프레임 바로 다음 서브프레임 각각과 연관된 기준 HARQ 프로세스 ID 중 적어도 어느 하나의 HARQ process에 대한 NDI가 토글된 경우가 아닌 경우, 단말은 각 채널 우선순위 클래스 별 CW의 값을 해당 채널 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 CW의 값보다 다음 큰 값으로 증가 시킬 수 있다.
도 30(b)의 실시 예에서도 도30(a)의 실시 예에서와 같이 UL 그랜트를 전송하는 서브프레임(SF #ng)에서 3개의 서브프레임 듀레이션을 뺀 시점보다 앞서는 UL 전송을 위한 서브프레임 중 가장 최근 서브프레임(SF #nw)이 부분 서브프레임이다. 또한, 부분 서브프레임과 간격 없이 연속한 하나 이상의 서브프레임이 존재할 수 있다. 이때, 단말은 서브프레임 (nw+1)에서의 UL 전송에 대한 기지국의 UL 수신에 대한 프로세싱 시간을을 고려하여 HARQ feedback으로서의 NDI를 수신하지 못할 수 있다. 이 경우에 단말은 부분 서브프레임(SF #nw)을 기준 서브프레임으로 결정한다.단말은 28 내지 도 30을 통해 설명한 실시 예들에 따라 조정된 CW의 값을 기초로 채널에 액세스할 수 있다. 단말이 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 기지국에 대한 UL 전송을 수행할 수 있다.
도 28 내지 도 30을 통해 설명한 실시 예들은 기준 UL 전송 버스트가 앞서 설명한 UL 전송 모드 중 모드 1으로 전송된 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 도 28 내지 도 30을 통해 설명한 실시 예들은 기준 UL 전송 버스트가 앞서 설명한 UL 전송 모드 중 모드 2로 전송된 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 도 28 내지 도 30을 통해 설명한 실시 예들은 스케줄 기반 UL 전송뿐만 아니라 자율 UL 전송(autonomous UL transmission, AUL)에도 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 제어 채널은 셀프 캐리어 스케줄링뿐만 아니라 크로스 캐리어 스케줄링을 지원할 수 있다. DL 제어 채널은 앞서 설명한 PDCCH 및 E-PDCCH 중 어느 하나일 수 있다. 또한, DL 데이터 채널은 PDSCH일 수 있다. UL 제어 채널은 PUCCH일 수 있다. 또한, UL 데이터 채널은 PUSCH일 수 있다. 앞서 설명한 발명의 실시 예들은 비면허 대역뿐만 아니라 경쟁 절차 후에 무선 자원을 사용하는 다른 주파수 대역에 적용될 수 있다
도 31은 본 발명의 실시 예에 따른 단말의 동작을 보여주는 순서도이다.
단말은 단일 또는 복수의 서브프레임으로 구성된 상향링크(Uplink, UL) 전송을 수행할 수 있다. 이때, 단말은 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나에 따라 기지국에게 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행할 수 있다. UL 전송은 UL 채널의 전송을 포함할 수 있다. 이때, UL 채널은 PUSCH일 수 있다. 또한, UL 전송은 레퍼런스 신호의 전송을 포함할 수 있다. 이때, 레퍼런스 신호는 SRS 또는 UL DM-RS 신호일 수 있다.
단말은 채널 액세스를 시도한다(S3101). 단말은 타입 1 채널 액세스 또는 타입 2 채널 액세스를 사용하여 채널 액세스를 시도할 수 있다. 이때, 타입 1 채널 액세스는 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 나타낼 수 있다. 구체적으로 타입 1 채널 액세스는 단말이 경쟁 윈도우 내에서 무작위 값을 획득하고, 단말이 획득한 무작위 값을 기초로 결정되는 시간 구간 동안 채널이 유휴한지 기초로 채널에 액세스하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 구체적으로 타입 1 채널 액세스는 앞서 설명한 cat-4 LBT를 사용하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 또한, 타입 2 채널 액세스는 단말이 미리 지정된 단일(single) 시간 구간 동안 채널이 유휴한지 기초로 채널에 액세스하는 채널 액세스 방법을 나타낼 수 있다. 이때, 미리 지정된 시간 구간은 25us일 수 있다. 구체적으로 타입 2 채널 액세스는 앞서 설명한 cat-2 LBT를 사용하는 채널 액세스를 나타낼 수 있다. 단말의 구체적인 동작은 도 14 내지 도 16을 통해 설명한 실시 예들을 따를 수 있다.
단말이 채널 액세스에 성공한 경우, 단말은 기지국에게 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나를 기초로 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행한다(S3105). 부분 서브프레임의 듀레이션은 앞서 설명한 바와 같이 하나의 서브프레임의 듀레이션보다 작을 수 있다. 하나의 서브프레임의 듀레이션은 1ms일 수 있다.
단말은 앞서 설명한 바와 같이 UL 전송 버스트의 첫 번째 서브프레임을 부분 서브프레임으로 전송할 수 있다. 또한, 단말은 UL 전송 버스트의 마지막 서브프레임을 부분 서브프레임으로 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 시작 위치 중 적어도 어느 하나로부터 기지국에 대한 부분 서브프레임의 전송을 시작할 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL 전송에서 전송되는 데이터 채널 및 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 서브프레임 경계를 기준으로 지정되는 하나 이상의 시점 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점을 기준으로 지정되는 하나 이상의 시점에서 전송을 시작할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 부분 서브프레임의 전송 시작 위치가 슬랏 경계인지 여부와 관계 없이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 기지국에게 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 슬랏 경계뿐만 아니라 UL DM-RS 전송 종료 위치 중 적어도 어느 하나에서 기지국에 대한 부분 서브프레임의 전송을 종료할 수 있다. 이때, UL DM-RS는 UL 전송에서 전송되는 데이터 채널 및 제어 채널의 디모듈레이션을 위한 레퍼런스 신호일 수 있다. 구체적으로 단말은 서브프레임 경계를 기준으로 지정되는 하나 이상의 시점 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점을 기준으로 지정되는 하나 이상의 시점에서 전송을 시작할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 상기 부분 부분 서브프레임의 구성을 SC-FDMA 인덱스 0부터 시작하여 SC-FDMA 심볼 인덱스가 3, 6 또는 10인 SC-FDMA 심볼까지 부분 서브프레임을 구성하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 단말은 서브프레임 내의 SC-FDMA 심볼의 인덱스가 3 또는 10인 SC-FDMA 심볼의 위치에서 DM-RS(Demodulation-Reference Signal)를 전송할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말은 부분 서브프레임의 전송 종료 위치가 슬랏 경계인지 여부와 관계 없이 적어도 하나의 UL DM-RS를 포함하는 부분 서브프레임을 기지국에게 전송할 수 있다.
앞서 설명한 실시 예들에서 기지구국은 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 공통(common) 제어 채널을 사용하여 시그널링할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 공통(common) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 기지국은 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 UL 그랜트 전송 시 전송되는 단말 특정(UE specific) 제어 채널을 사용하여 시그널링할 수 있다. 단말이 UL 그랜트 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정(UE specific) 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 기지국은 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 공통 제어 채널 및 UL 그랜트 전송 시 전송되는 단말 특정 제어 채널을 사용하여 시그널링할 수 있다. 단말이 공통 제어 채널 및 UL 그랜트 수신할 때, 단말은 기지국으로부터 단말 특정 제어 채널을 수신하여 부분 서브프레임 전송 시작 위치에 대한 정보 또는 부분 서브프레임 전송 종료 위치에 대한 정보를 획득할 수 있다. 또한, 구체적인 실시 예에서 제어 채널은 PDCCH일 수 있다. 또한, 단말은 도 23 내지 도 27을 통해 설명한 실시 예들에 따라 부분 서브프레임의 전송 시작 및 전송 종료에 관한 구체적인 동작을 수행할 수 있다.
UL 그랜트가 단말이 서브프레임 경계를 및 서브프레임 내의 하나 이상의 시점에서 전송을 시작할 수 있음을 지시하고, 단말이 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 실패할 수 있다. 이때, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 기지국에 대한 UL 전송을 시도할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 첫 번째 전송 시작 시점 이후 단말은 전송 대상이 되는 서브프레임에 대한 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입을 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다. 또 다른 구체적인 실시 예에서 첫 번째 전송 시작 시점 이후 단말은 첫 번째 전송 시작 시점까지의 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입을 기초로 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 단말이 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 이때, MCOT는 기지국이 설정한 것일 수 있다. 구체적으로 단말은 기지국에 대한 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입과 관계 없이 단말이 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정할 수 있다. 이때, 단말이 MCOT 내에서 전송하는 경우, 단말은 채널 액세스 타입 2를 사용하여 채널 액세스를 수행할 수 있다.
또 다른 구체적인 실시 예에서 단말이 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 단말은 첫 번째 전송 시작 시점까지 채널 액세스에서 사용한 채널 액세스 타입을 기초로 첫 번째 전송 시작 시점 이후 채널 액세스를 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 첫 번째 시작 시점 이후의 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트에 의해 지시된 채널 액세스 타입과 관계 없이, 단말이 첫 번째 전송 시작 시점 이전에 사용한 채널 액세스 타입으로 첫 번째 전송 시작 시점 이후에 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 할 수 있다. 채널 액세스에 관한 단말의 구체적인 동작은 앞서 설명한 실시 예들을 따를 수 있다.
단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 이전에 전송한 기준 서브프레임의 전송의 성공 여부를 기초로 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스에서 사용하는 경쟁 윈도우의 값을 조정할 수 있다. 이때, 단말은 조정된 경쟁 윈도우를 크기를 기초로 채널 액세스를 하여 기지국에 대한 UL 전송을 시도할 수 있다. 이때, 기준 서브프레임은 상기 부분 서브프레임을 포함할 수 있다. 또한, 경쟁 윈도우는 랜덤 백오프 기반 채널 액세스의 절차에서 백오프 시간을 결정하는 자연수가 무작위로 획득될 수 있는 범위를 나타내고, 경쟁 윈도우의 값은 백오프 시간을 결정하는 자연수가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값일 수 있다. 또한, 경쟁 윈도우의 최솟값은 0으로 고정될 수 있다.
단말이 최근 전송 서브프레임 보다 앞서 간격 없이 연속하여 전송하고 UL 전송을 수행하는 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 부분 서브프레임일 수 있다. 이때, 최근 전송 서브프레임은 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임의 시작 시점에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서 단말이 전송하고, UL 전송을 수행하는 서브프레임 중 단말이 가장 최근에 전송한 서브프레임이고, UL 그랜트는 경쟁 윈도우의 크기를 기초로 채널 액세스하여 전송을 시도하는 상기 기지국에 대한 UL 전송을 지시할 수 있다. 이때, 단말은 가장 앞서는 서브프레임과 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임 바로 다음에 단말이 전송한 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다.
최근 전송 서브프레임이 상기 부분 서브프레임이고, 제1 하나 이상의 서브프레임이 없는 경우, 단말은 최근 전송 서브프레임만을 상기 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다.
최근 전송 서브프레임이 부분 서브프레임이고, 제1 하나 이상의 서브프레임이 없고, 단말이 최근 전송 서브프레임 뒤에 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제2 하나 이상의 서브프레임이 있을 수 있다. 이때, 다만은 최근 전송 서브프레임과 제2 하나 이상의 서브프레임 중 상기 최근 전송 서브프레임 다음의 서브프레임을 기준 서브프레임으로 결정할 수 있다.
적어도 하나의 기준 HARQ 프로세스 ID와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI(New Data Indicator)가 토글되는 경우, 단말은 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스 각각에 해당하는 경쟁 윈도우의 값의 최솟값으로 설정할 수 있다. 이때, 기준 HARQ 프로세스 ID는 기준 서브프레임 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스를 식별하는 식별자일 수 있다. 또한, 적어도 하나의 기준 HARQ 프로세스 ID와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI가 토글되는 경우가 아닌 경우, 단말은 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 크기를 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 경쟁 윈도우의 값보다 다음 큰 값으로 증가시킬 수 있다. 이때, 현재 경쟁 윈도우의 값이 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용되는 경쟁 윈도우의 값 중 가장 큰 값인 경우, 단말은 해당 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 그대로 유지할 수 있다.
도 32는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 예시한다. 본 발명에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 본 발명에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 eNB(evolved NodeB), AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도면을 참조하면, 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
프로세서(110)는 본 발명에 따른 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(100)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 본 발명의 제안에 따라 하향링크 신호를 수신/처리할 수 있다.
통신 모듈(120)은 이동 통신망을 이용한 이동 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 무선랜 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 1 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 LTE-Licensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 LTE-Unlicensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, LTE-Unlicensed 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드일 수 있다.
무선랜 인터페이스 카드(123)는 무선랜 접속을 통해 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 무선랜 서비스를 제공한다. 무선랜 인터페이스 카드(123)는 무선랜 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선랜 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드와 같은 Unlicensed radio 밴드일 수 있다.
메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 프로그램이 포함될 수 있다. 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
프로세서(210)는 본 발명에 따른 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 및 제어 채널의 송수신을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 본 발명의 제안에 따라 하향링크 데이터 및 제어 채널의 전송을 전송/처리할 수 있다. 예를 들어, 도 17 내지 도 23의 실시예에 따라 이용한 데이터 및 제어 채널의 전송을 수행할 수 있다.
통신 모듈(220)은 단말(100)의 통신 모듈(120)과 같이 이동 통신망을 이용한 이동 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 무선랜 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 1 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 LTE-Licensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 LTE-Unlicensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. LTE-Unlicensed 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드일 수 있다.
무선랜 인터페이스 카드(223)는 무선랜 접속을 통해 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 무선랜 서비스를 제공한다. 무선랜 인터페이스 카드(223)는 무선랜 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선랜 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드와 같은 비면허 무선 밴드일 수 있다.
도면에서 단말과 기지국의 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 기지국(200)의 일부 구성들, 이를테면 무선랜 인터페이스 카드(223) 등은 기지국(200)에 선택적으로 구비될 수 있다. 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
Claims (20)
- 무선 통신 시스템의 단말에서,
통신 모듈; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는
상기 통신 모듈을 통해 단일 또는 복수의 서브프레임으로 구성된 상향링크(Uplink, UL) 전송을 수행하고, 상기 무선 통신 시스템의 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나에 따라 상기 기지국에게 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행하는
단말. - 제1항에서,
상기 프로세서는
상기 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 상기 단말이 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 이전에 전송한 기준 서브프레임의 전송의 성공 여부를 기초로 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스에서 사용하는 경쟁 윈도우의 값을 조정하고,
상기 경쟁 윈도우의 값을 기초로 채널 액세스를 하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시도하고,
상기 기준 서브프레임은 상기 부분 서브프레임을 포함하고,
상기 경쟁 윈도우는 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스의 절차에서 백오프 시간을 결정하는 자연수가 무작위로 획득될 수 있는 범위를 나타내고, 상기 경쟁 윈도우의 값은 상기 자연수가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값인
단말. - 제2항에서,
상기 프로세서는
상기 단말이 최근 전송 서브프레임 보다 앞서 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 상기 부분 서브프레임인 경우, 상기 가장 앞서는 서브프레임과 상기 제1 하나 이상의 서브프레임 중 상기 가장 앞서는 서브프레임 바로 다음에 단말이 전송한 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하고,
상기 최근 전송 서브프레임은 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임의 시작 시점에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서 단말이 전송하고, UL 전송을 수행하는 서브프레임 중 단말이 가장 최근에 전송한 서브프레임이고,
상기 UL 그랜트는 상기 경쟁 윈도우의 크기를 기초로 채널 액세스하여 전송을 시도하는 상기 기지국에 대한 UL 전송을 지시하는
단말. - 제3항에서,
상기 프로세서는
상기 제1 하나 이상의 서브프레임이 없는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임만을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는
단말. - 제3항에서,
상기 프로세서는
상기 최근 전송 서브프레임이 상기 부분 서브프레임이고, 상기 제1 하나이 상의 서브프레임이 없고,
상기 단말이 상기 최근 전송 서브프레임을 뒤에 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제2 하나 이상의 서브프레임이 있는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임과 상기 제2 하나 이상의 서브프레임 중 상기 최근 전송 서브프레임 다음의 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는
단말. - 제2항에서,
상기 프로세서는
적어도 하나의 기준 HARQ(Hybrid automatic repeat request) 프로세스 식별자(identifier, ID)와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI(New Data Indicator)가 토글되는 경우, 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스 각각에 해당하는 경쟁 윈도우의 값의 최솟값으로 설정하고,
상기 기준 HARQ 프로세스 ID는 상기 기준 서브프레임 내 UL-SCH의 HARQ 프로세스를 식별하는 식별자인
단말. - 제2항에서,
상기 프로세서는
적어도 하나의 기준 HARQ(Hybrid automatic repeat request) 프로세스 식별자(identifier, ID)와 연계된 적어도 하나의 HARQ 프로세스를 위한 NDI(New Data Indicator)가 토글되는 경우가 아닌 경우, 모든 채널 액세스 우선순위 클래스의 경쟁 윈도우의 값을 해당 채널 액세스 우선순위 클래스에서 허용되는 값 중 현재 경쟁 윈도우의 값보다 다음 큰 값으로 증가시키는
단말. - 제1항에서,
UL 그랜트가 상기 단말이 서브프레임 경계 및 서브프레임 내의 하나 이상의 전송 시작 시점에서 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작할 수 있음을 지시하고, 상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 첫 번째 전송 시점 이외에 나머지 전송 시작 시점 전에 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 시도하는
단말. - 제8항에서,
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT(maximum channel occupancy time) 내에서 전송을 수행하는지를 기초로 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정하는
단말. - 제9항에서,
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못하고 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT 내에서 전송하는 경우, 상기 프로세서는 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후, 미리 지정된 단일 시간 구간 동안 채널이 유휴한지를 기초로 상기 기지국 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 시도하는
단말. - 제9항에서,
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트가 지시하는 채널 액세스 타입과 관계 없이, 상기 단말이 상기 기지국이 설정한 MCOT 내에서 전송을 수행하는지를 기초로, 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스에 사용하는 채널 액세스 타입을 결정하는
단말. - 제9항에서,
상기 단말이 채널 액세스에 실패하여 상기 첫 번째 전송 시작 시점까지 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시작하지 못한 경우, 상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후의 UL 전송을 지시하는 UL 그랜트에 의해 지시된 채널 액세스 타입과 관계 없이, 상기 단말이 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이전에 사용한 채널 액세스 타입으로 상기 첫 번째 전송 시작 시점 이후에 상기 기지국에 대한 UL 전송을 위한 채널 액세스를 하는
단말. - 제9항에서,
상기 채널 액세스 타입은
랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 나타내는 제1 타입과 미리 지정된 단일 시간 구간 동안 채널이 유휴한지를 기초로 채널 액세스가 수행되는 채널 액세스를 나타내는 제2 타입을 포함하는
단말. - 제1항에서,
상기 단말이 상기 기지국에 대한 UL 전송의 마지막 서브프레임을 상기 부분 서브프레임으로 전송하는 경우, 상기 프로세서는 상기 부분 서브프레임 구성을 SC(Single Carrier)-FDMA(frequency division multiple access)인덱스 0부터 시작하여 SC-FDMA 심볼 인덱스가 3, 6 또는 10인 SC-FDMA 심볼까지로 상기 부분 서브프레임을 구성하고, 상기 구성한 부분 서브프레임을 전송하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 종료하는
단말. - 제14항에서,
상기 프로세서는
서브프레임 내의 SC-FDMA 심볼 인덱스가 3 또는 10인 SC-FDMA 심볼 위치에서 DM-RS(Demodulation-Reference Signal)를 전송하는
단말. - 무선 통신 시스템의 단말의 동작 방법에서,
단일 또는 복수의 서브프레임으로 구성된 상향링크(Uplink, UL) 전송을 수행하는 단계를 포함하고,
상기 UL 전송을 수행하는 단계는
상기 무선 통신 시스템의 기지국의 지시 및 채널 액세스 결과 중 적어도 어느 하나에 따라 상기 기지국에게 하나의 서브프레임 듀레이션보다 짧은 듀레이션을 갖는 부분 서브프레임에서 UL 전송을 수행하는 단계를 포함하는
동작 방법. - 제16항에서,
상기 동작 방법은
상기 단말이 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 채널에 액세스하는 경우, 상기 단말이 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스를 사용하여 이전에 전송한 기준 서브프레임의 전송의 성공 여부를 기초로 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스에서 사용하는 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계; 및
상기 경쟁 윈도우의 값을 기초로 채널 액세스를 하여 상기 기지국에 대한 UL 전송을 시도하는 단계를 더 포함하고,
상기 기준 서브프레임은 상기 부분 서브프레임을 포함하고,
상기 경쟁 윈도우는 상기 랜덤 백오프 기반 채널 액세스의 절차에서 백오프 시간을 결정하는 자연수가 무작위로 획득될 수 있는 범위를 나타내고, 상기 경쟁 윈도우의 값은 상기 자연수가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값인
동작 방법. - 제17항에서,
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는
상기 단말이 최근 전송 서브프레임 보다 앞서 간격없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제1 하나 이상의 서브프레임 중 가장 앞서는 서브프레임이 상기 부분 서브프레임인 경우, 상기 가장 앞서는 서브프레임과 상기 제1 하나 이상의 서브프레임 중 상기 가장 앞서는 서브프레임 바로 다음에 단말이 전송한 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 포함하고,
상기 최근 전송 서브프레임은 UL 그랜트를 포함하는 서브프레임의 시작 시점에서 미리 지정된 시간 간격을 뺀 시점보다 앞서 단말이 전송하고, UL 전송을 수행하는 서브프레임 중 단말이 가장 최근에 전송한 서브프레임이고,
상기 UL 그랜트는 상기 경쟁 윈도우의 크기를 기초로 채널 액세스하여 전송을 시도하는 상기 기지국에 대한 UL 전송을 지시하는
동작 방법. - 제18항에서,
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는
상기 제1 하나 이상의 서브프레임이 없는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임만을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 더 포함하는
동작 방법. - 제18항에서,
상기 경쟁 윈도우의 값을 조정하는 단계는
상기 제1 하나 이상의 서브프레임이 없고,
상기 단말이 상기 최근 전송 서브프레임을 뒤에 간격 없이 연속하여 전송하고, UL 전송을 수행하는 제2 하나 이상의 서브프레임이 있는 경우, 상기 최근 전송 서브프레임과 상기 제2 하나 이상의 서브프레임 중 상기 최근 전송 서브프레임 다음의 서브프레임을 상기 기준 서브프레임으로 결정하는 단계를 더 포함하는
동작 방법.
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