WO2011122834A2 - 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법 Download PDF

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WO2011122834A2
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정명철
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(주)팬택
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus and method for performing random access in a wireless communication system, and more particularly, to an apparatus and method for performing random access in a communication system supporting a plurality of CCs.
  • synchronization between a user terminal and a base station is an important problem. This is because the user terminal and the base station cannot exchange normal information without synchronization.
  • synchronization is a factor that greatly affects the efficiency of a network, and an effective synchronization scheme in a wireless communication system in which a plurality of component carriers exist in consideration of these factors is required.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing synchronization acquisition on a plurality of CCs in a wireless communication system.
  • the present invention also provides an apparatus and method for transmitting and receiving synchronization acquisition information for a plurality of CCs in a wireless communication system.
  • the present invention also provides an apparatus and method for establishing an uplink timing group in a wireless communication system.
  • the present invention also provides an apparatus and method for selectively transmitting synchronization acquisition information for a plurality of CCs in consideration of a triggering condition of a UE in a wireless communication system.
  • TA Timing Advance
  • a random access preamble (RAP) transmission method in a wireless communication system using a multi-component carrier (CC), wherein the uplink timing group needs to be realigned with an initial uplink timing group set.
  • the present invention provides a random access preamble (RAP) transmission method comprising determining a TA acquisition method for at least one CC and transmitting a RAP for the at least one CC according to the TA acquisition method.
  • CC multi-component carrier
  • a random access preamble (RAP) transmitter in a wireless communication system using a multi-component carrier (CC), wherein a TA is updated for one or more CCs or groups with an initial uplink timing group configured Is required, the RAP transmission method determination unit for determining a RAP transmission method for transmitting the RAP of all CCs or representative uplink CC that needs to be updated, and the RAP of all CCs or representative uplink CCs requiring the update according to the determined RAP transmission method.
  • the present invention provides a random access preamble (RAP) transmitter including a RAP transmitter for transmitting all or part of the same time, or individually transmitting all of the RAPs of all CCs or representative uplink CCs requiring update.
  • a random access preamble (RAP) transmitter in a wireless communication system using a multi-element carrier (CC), wherein the uplink timing group needs to be realigned when an initial uplink timing group is set.
  • a random access preamble (RAP) transmitter including a TA acquisition method determination unit for determining a TA acquisition method for at least one CC, and a RAP transmitter for transmitting the RAP for the at least one CC according to the determined TA acquisition method.
  • a RAP receiver for receiving a RAP for at least one CC or a group representative CC from the detected UE, a TA value generator for generating a TA value for the CC having received the RAP, and transmitting the generated TA value to the UE It provides a TA transmission apparatus including a transceiver.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of supporting a plurality of component carriers to which the present invention is applied.
  • TA 2 is a view illustrating a concept of timing adjustment (TA) to which the present invention is applied.
  • FIG. 3 is a diagram briefly illustrating a random access procedure to which the present invention is applied.
  • 4 to 6 are diagrams illustrating a process of obtaining uplink synchronization according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 7 and 8 illustrate a process of acquiring uplink synchronization according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a signal flowchart of a UE to which an embodiment of the present disclosure is applied.
  • FIG. 10 is a signal flow diagram of UEs grouping according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a signal flow diagram of a UE updating a TA value according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a signal flow diagram of a UE reorganizing an uplink timing group according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a signal flow diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a configuration diagram of a TA transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a block diagram of a RAP transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a block diagram of a RAP transmitter according to another embodiment of the present invention.
  • the present specification describes a wireless communication system as an example, and in particular, describes a next generation wireless communication system supporting a plurality of CCs as an example.
  • an embodiment of the present specification may be applied to asynchronous wireless communication that evolves into Long Term Evolution (LTE) and LTEAdvanced (LTE) through GSM, WCDMA, and HSPA, and synchronous wireless communication systems that evolve into CDMA, CDMA2000, and UMB. have.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (evolved NodeB, eNB), and the UE includes a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), and a wireless device (wireless device). And the like.
  • An eNB (or cell) is a fixed station that communicates with a UE, and may be referred to as a NodeB, a base transceiver system (BTS), an access point, or the like.
  • BTS base transceiver system
  • the eNB should be interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a radio network controller (RNC) in WCDMA, and the like. It may also include coverage areas of various cells such as megacells, macrocells, microcells, picocells, femtocells, and the like.
  • uplink transmission and downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies. Can be.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system supporting a plurality of component carriers according to the present invention.
  • the LTE / LTEA system defines a use of a component carrier (CC), which is a plurality of unit carriers, as a scheme for extending a bandwidth for satisfying system requirements, that is, a high data rate.
  • CC component carrier
  • one CC may have a bandwidth of up to 20 MHz
  • resource allocation is possible within 20 MHz according to the service, and according to the configuration of the system, may have a bandwidth of 20 MHz or more.
  • the next generation communication system may define the use of a carrier aggregation (CA) that bundles multiple CCs and uses them in one system band.
  • CA carrier aggregation
  • the wireless communication system may support quality of service by extending the bandwidth up to 100 MHz when using 5 component carriers having the maximum bandwidth of 20 MHz.
  • the frequency band that may be determined by each component carrier that is, the assignable frequency band may be contiguous or noncontiguous according to the scheduling of the actual CA.
  • any CC may be indicated as CC0, CC1, wherein the number included in each CC may not coincide with the order of the CC or the position of the frequency band of the CC.
  • the wireless communication system includes a CC1 (110), CC2 (120), CC3 (130), CCN 140, each CC is uplink (Uplink, UL) or downlink (Downlink, according to the scheduler) DL) may be allocated differently, or the same UL and DL may be allocated and used together.
  • a propagation delay is encountered while a radio wave transmitted from a transmitter is transmitted to a receiver. That is, even if the propagation time transmitted from the transmitter is known, the arrival time of the signal received at the receiver is influenced by the distance of the transmission / reception period, the surrounding radio environment, and the like. In addition, since the position changes according to the corresponding time when the receiving apparatus is moving, the radio wave environment may also change. Therefore, when the timing of signal reception at the receiver is not known accurately, even if the signal reception fails or is received, the distorted signal is received and communication is impossible.
  • synchronization between the eNB and the UE must be preempted.
  • This synchronization acquisition procedure is a very important procedure in a communication system, which has a great impact on system stability and communication quality.
  • the types of synchronization include frame synchronization, information symbol synchronization, sampling period synchronization, and the like, and the sampling period synchronization may be the synchronization which should be basically obtained to distinguish physical signals.
  • Synchronous acquisition in downlink transmission is based on the signal of the eNB received at the UE.
  • the eNB transmits a specific signal mutually promised to facilitate downlink synchronization at the UE, and the UE should be able to accurately discern the time when the specific signal transmitted from the eNB is transmitted.
  • each UE may independently acquire synchronization of the downlink signal through the synchronization signal received from the eNB.
  • the eNB receives each signal transmitted from a plurality of UEs, synchronization cannot be obtained based on any UE. Therefore, downlink and other acquisition procedures are needed. If the distance between the UE and the eNB is different, they have different transmission delay time and transmit uplink information based on the downlink synchronization time, respectively, so that the information of each UE is received at the corresponding eNB at different time. do.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a concept of timing adjustment (hereinafter, referred to as "TA") to which the present invention is applied.
  • TA timing adjustment
  • a TA may be applied, which is a method of synchronizing UEs of an eNB by transmitting an uplink radio frame i 220 slightly earlier than the downlink frame i 210.
  • the formula for calculating the TA is as follows.
  • N TA is a variable value controlled according to TA command information from an eNB
  • N TAoffset is a value fixedly set according to a frame structure
  • T s means a sampling period
  • the UE receives the TA provided by the eNB to obtain synchronization for wireless communication with the eNB.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a random access procedure to which the present invention is applied.
  • the UE 380 randomly selects a preamble signature to perform random access and transmits the selected preamble to the eNB 390 (S310).
  • the preamble signature selection may proceed contention-based. Meanwhile, the random access process may also use a contention-free method.
  • the eNB informs the UE of a pre-booked random access preamble and the UE selects the preamble selected according to the information received from the eNB. (S310).
  • the UE 380 may recognize a randomly selected frequency resource and a random access radio network temporary identifier (RARNTI) determined at a transmission time point for preamble selection or RACH transmission.
  • RARNTI random access radio network temporary identifier
  • the eNB 390 performs a random access response (RAR) on the preamble of the received UE.
  • RAR random access response
  • the eNB 390 transmits a RAR message through a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • the RAR message includes identification information of a UE preamble, an identifier (ID) of an eNB, a Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (CRNTI), information on a time slot for receiving the UE preamble, and time adjustment information for uplink synchronization. (TA) and the like.
  • ID identifier
  • CNTI Temporary Cell Radio Network Temporary Identifier
  • TA time adjustment information for uplink synchronization.
  • the UE 380 may receive time adjustment information (TA) for uplink synchronization through the RAR message and perform uplink synchronization with the eNB 390.
  • TA time adjustment information
  • the UE 380 performs scheduled transmission at the determined schedule time by using the TA information received in step S320 (S330). Transmission is performed through a physical uplink shared channel (PUSCH), and a hybrid automatic repeat request (HARQ) may be performed.
  • the PUSCH may include an RRC connection request, a tracking area update, a scheduling request message, and the like.
  • One of the messages may include a temporary CRNTI, if the UE already has one, or UE identifier information.
  • the eNB 390 transmits a CR message to the corresponding UE (S340).
  • the CR message may include CRNTI or UE identifier information.
  • the UE 380 receiving the CR message may i) check whether the received message is its own and send an ACK, or ii) check whether the received message is that of another UE and not send response data. . Also, iii) the UE 380 may not send response data if it misses the downlink assignment or fails to decode the message.
  • UEs If the UE fails to decode the message from the eNB in step S320 or ii), UEs set a waiting time using a backoff identifier and a backoff value previously received from the eNB, and after the corresponding waiting time has elapsed, S310. Start the procedure again.
  • the waiting time has a value selected by a uniform distribution probability function among the values between 0 and a secured backoff value (if the value is not secured, the backoff value is set to 0).
  • the UE transmits information through the same uplink sync criterion for CCs having different uplink sync criteria, the probability of transmission error is very high, and it may cause time and resource waste to recover it. have. In such a case, it may be difficult to satisfy the uplink quality of service (QoS) for the application required in the system.
  • QoS uplink quality of service
  • the transmission delay time in the downlink may be different from each other according to the characteristics of each CC and the support method in the wireless network with respect to a single UE. Therefore, when configuring each CC or a CC having the same TA value, Uplink synchronization criteria for each CC set may be different from each other, resulting in uplink performance degradation.
  • the entire uplink timing groups may be reorganized. Need may arise.
  • the present invention when a plurality of CCs are grouped into at least one uplink timing group, when a TA value of some CCs becomes invalid and a TA value is required to be updated, all CCs that need to be updated or Determine a RAP transmission method for transmitting the RAP of the representative uplink CC, and simultaneously transmit the RAPs of all the CCs or the representative uplink CCs requiring updating, or RAPs of all the CCs or the representative uplink CCs that need updating according to the RAP transmission method
  • the present invention provides a hybrid RAP transmission method in which some of the RAPs of all CCs or representative uplink CCs that need to be updated individually or some of the RAPs are simultaneously transmitted while others are individually transmitted.
  • a hybrid that transmits RAPs for all CCs according to a TA acquisition scheme transmits RAPs for all CCs included in a specific group that is ungrouped, or transmits only RAPs for specific CCs that do not have validity in a specific group. Method can be used.
  • FIGS. 4 to 8 are diagrams illustrating an uplink synchronization acquisition procedure to which the present invention can be applied.
  • an eNB transmits information related to a plurality of CCs to an UE
  • the UE sets a group related to timing for each of the CCs.
  • the process of RAP is shown through a representative component carrier of each timing group.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of obtaining uplink synchronization to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • step S400 is performed.
  • the UE first performs the step of proceeding with the radio resource control connection.
  • the eNB selects at least one CC to perform a radio resource control connection and configures component carrier set (hereinafter referred to as CC set or CC set) information to establish a radio resource control connection with the UE. Proceed.
  • CC set or CC set component carrier set
  • a method for selecting at least one component carrier to perform a radio resource control connection may use one of the following a) conditions.
  • the UE may select the most suitable CC to attempt the radio resource control connection based on the cell or the measured information selected as a suitable cell in the radio resource control connection IDLE state.
  • a radio resource control connection may be attempted using information fixedly set by a system stored in a UE internal memory.
  • the eNB may attempt to establish a radio resource control connection using information transmitted to the UE through system information (SI).
  • SI system information
  • a radio resource control connection may be attempted through corresponding CCs using SIs of valid CCs stored in the UE internal memory.
  • the IDLE mode UE selects one downlink component carrier based on the selection condition for radio resource control connection, and receives the SI through a broadcasting channel transmitted through the selected component carrier. .
  • the selected downlink CC and an uplink CC configured to be connected to the downlink CC are configured as a primary serving cell (PCell).
  • the UE transmits a radio resource control connection request message to the eNB through the configured PCell.
  • the UE may transmit the radio resource control connection request message to the eNB using the RACH procedure.
  • the downlink CC corresponding to the main serving cell (PCell) is called DL PCC
  • the uplink CC corresponding to the main serving cell is called UL PCC
  • the CC corresponding to the secondary serving cell is referred to as a DL SCC
  • the CC corresponding to the secondary serving cell in the uplink is referred to as a UL SCC.
  • the main serving cell and the secondary serving cell has the following characteristics.
  • the primary serving cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the main serving cell is always activated, while the secondary serving cell is a carrier that is activated / deactivated according to a specific condition.
  • the main serving cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • RACH Random Access CHannel
  • MSG4 contention resolution
  • only a downlink control channel (hereinafter referred to as 'PDCCH') indicating MSG4 should be transmitted through the primary serving cell and the MSG4 information may be transmitted to the primary serving cell or secondary serving cell. It can be transmitted through.
  • NAS nonaccess stratum
  • the main serving cell always consists of a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be set as a primary serving cell for each terminal.
  • RRC layer may be used to transmit system information of a dedicated secondary serving cell.
  • the procedure of S400 is performed.
  • the eNB may allow the UE to use a plurality of CCs in consideration of hardware capability of the UE, available frequency resources of the eNB, etc., and may define this as a CC set. Accordingly, the eNB transmits information about the CC set allowed to use the UE to the UE (S400).
  • the information on the CC set the CC ID (ID) of the CC included in the CC set, cell index information indicating the CC, or difference information indicating another CC based on at least one CC. (offset information) and the like.
  • the apparatus may further include CC set ID information for identifying each CC set including at least one CC.
  • the eNB may transmit the CC set information to the UE by including the CC set information in a radio resource control reconfiguration message, and other messages may be used.
  • the CC set information may be configured and transmitted in a form such as adding / removing each component carrier.
  • a downlink CC add list which is CC set information consisting of DL CC1, DL CC2, and DL CCN, may be configured, and additionally, uplink CC set information may be configured.
  • An uplink CC add list may be configured.
  • CC3 may be configured to transmit the downlink CC set information.
  • the UE receives system information (hereinafter, referred to as 'SI') for CCs in the CC set based on the received CC set information (S405).
  • the SI is new information for configuring an uplink timing group for a TA in the UE, the SI is information on linkage configuration between downlink / uplink CCs, and information on a reference uplink CC for obtaining a TA value. It may further include.
  • the SI may include center frequency information for each CC, information on the entire frequency band of the corresponding CC, and the like.
  • the SI converted into a control information form of a CC capable of receiving SI or a CC capable of receiving the SI may be used.
  • the converted SI may be transmitted to the UE at the same time as the CC set information in a radio resource control reconfiguration message transmitted by an eNB, and may be wirelessly received after the CC set information is received. It may be transmitted to the UE through a resource control reconfiguration message, or, in the present step, it may proceed without receiving an SI for the corresponding CC.
  • the UE configures an uplink timing group using the received CC set information and the SI and configures a representative CC for each group (410).
  • one of the following conditions b) of 1) to 4) may be applied.
  • CCs whose difference in the center frequency values of CCs is greater than or equal to a threshold may be set in different groups.
  • the threshold may be defined as an absolute frequency difference value, or may be defined as a relative frequency difference value.
  • the relative frequency difference value may be expressed as a function of defining a difference of multiples (when N> 1) or more or a center frequency difference between CCs with respect to a center frequency of a predetermined CC.
  • the threshold is defined as a difference between the center frequencies is more than two times, assuming that the center frequency value of CC1 is 700 MHz and the center frequency value of CC2 is 2 GHz, the center frequency values of the two CCs are more than two times. , Can be set to different groups.
  • CCs having different beamforming may be set in different groups.
  • the CCs having the different beamforming may be set to different groups.
  • all CCs may be mapped to the same antenna, and the eNB may generate different beamforming for each CC through logical beamforming for the frequency band of each CC.
  • CC or femto cell pico cell, micro cell, repeater, repeater, RRH (redio remote)
  • CCs that are serviced in a space overlapped with a macro cell and CCs that are serviced only in a macro cell may be set to different groups.
  • CCs configured differently with respect to the operation of the CC time alignment timer may be set in different groups.
  • the different groups include those in which the corresponding CC timer operates by applying different TA values, or the actual CC timer itself is different.
  • CCs having different reference DL CCs for TA acquisition by the eNB may be configured in different groups.
  • the reference DL CC may be transmitted to the UE through an RRC message. If the UE does not receive the RRC message for the reference DL CC, the DL CC of the primary serving cell may be the reference DL CC. If the DL CCs of the primary serving cell should be different groups under the conditions of 1) to 4), the DL CCs (with SIB2 connection set) in the CCs may be reference DL CCs.
  • CCs that do not satisfy all of the above conditions can be set to the same group when setting the group, in addition, it may be set to one group or different groups in consideration of radio propagation characteristics and predetermined measurements.
  • one group can be set.
  • propagation characteristics may be similar between component carriers in which the difference in the center frequency values of the component carriers is within a threshold, it may be a group.
  • One component may be set among component carriers used in the same wireless network device.
  • the UE configures a representative CC carrier in each group (410).
  • the CC that may be the representative CC in each group in the UE should be a CC capable of a TA value acquisition procedure for uplink synchronization acquisition. It may also be determined by the frequency characteristic of the CCs in the group.
  • the CC having the lowest center frequency value, the CC having the center frequency value closest to the average, or the CC having the highest center frequency value may be set as the representative CC.
  • the representative CC may be set according to the frequency band.
  • it may be set to a secondary serving cell (SCC) in which an RLM operation is defined or a CC having the widest frequency band.
  • SCC secondary serving cell
  • the CC may be defined as a concept including both a DL CC or a DL CC and an UL CC, and may be defined as a cell.
  • a cell may be defined only by DL frequency resources (for example, CC) that a radio signal that a UE can recognize in a certain region can reach, and may be defined by a DL frequency resource capable of receiving a signal from an eNB and a UE. It may be defined as a pair of UL frequency resources transmittable to the eNB. Therefore, it can be said that a UE configuring a plurality of CCs constitutes a plurality of serving cells.
  • DL frequency resources for example, CC
  • the serving cell is divided into the main serving cell and the secondary serving cell, wherein the main serving cell is in the RRC connection (establishment) or re-stablishment state, security input (security input) and NAS mobility information (mobility information) Means one serving cell.
  • at least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the main serving cell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell.
  • the set of serving cells configured for one UE may consist of only one main serving cell or one primary serving cell and at least one secondary serving cell. Adjacent cells in the frequency of the primary serving cell and / or neighboring cells in the frequency of the secondary serving cell, each belong to the same carrier frequency. In addition, adjacent cells between frequencies of the primary serving cell and the secondary serving cell belong to different carrier frequencies.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the UE monitors the quality of the downlink to detect the downlink quality of the serving cell set between the eNB based on the cell-specific reference (CRS) signal.
  • the UE predicts the downlink quality using predetermined parameters defined by the ratio of the measured CRS and the energy of the control channels.
  • the RLM may be set under the following conditions.
  • BER of virtual PDCCH (DCI format 1A based) transmission considering the error of PCFICH together with the parameter set to transmit PDCCH / PCFICH among the predetermined parameters, Q out which is a parameter for declaring outofsync. (block error rate) is set based on a value determined to be 10% or more. The value may have a different value depending on the number of antenna ports through which the CRS is transmitted.
  • the ratio of energy between the PDCCH and the CRS to be set to the Q out value is based on 4 dB, and on the basis of 1 dB when the CRS is transmitted to two or more antenna ports. do.
  • the Q in value which is a parameter for declaring synchronization recovery or insync, is set based on a value having a sufficiently large reliability compared to the case of Q out .
  • the BER (block error rate) of the virtual PDCCH (DCI format 1C based) transmission considering the PCFICH error is set based on a value determined to be 2% or more along with the parameter set for transmitting the PDCCH / PCFICH.
  • the value may have a different value depending on the number of antenna ports through which the CRS is transmitted.
  • the ratio of energy between the PDCCH and the CRS to be set to the Q in value is based on 0 dB and based on 3 dB when the CRS is transmitted to two or more antenna ports.
  • the value of the energy ratio that is the reference value of the Q in value is lower than that of the Q out value because it is based on the parameter set for transmitting the aforementioned PDCCH / PCFICH and the BER of the virtual PDCCH transmission.
  • the parameters configured for transmitting the PDCCH / PCFICH include a DCI format of the PDCCH, the number of OFDM symbols for transmitting control information in a subframe, an aggregation level indicating a self-replication rate of the PDCCH, and the like.
  • the parameters are affected by the downlink bandwidth.
  • the Q out and Q in values are influenced by the DRX (discontinuous reception) operation of the terminal for the cell.
  • the UE or eNB may configure a representative CC in each group, and the representative CC may be configured to configure a secondary serving cell in which the representative CC is included.
  • the representative CC setting method for each group may be selected based on the same criteria by selecting one of the above methods, or a different method may be applied for each group. That is, the representative CC selection may be selected in consideration of the network status of each group, the characteristics of the CCs constituting the group, and the like. As an example, when the UE sets the representative CC in the group including the PCC, the UE may set the PCC as the representative CC in the group regardless of the reference of the eNB.
  • the UE sets a random access preamble (RAP) for each representative uplink CCs in order to secure a valid TA value of the representative CCs in the uplink timing group, and the time / frequency resource configured for random access to the SI of each representative CC.
  • RAP random access preamble
  • One of the defined resources is selected from among these and the corresponding RAP signal is transmitted (415).
  • transmission of the RAP signal of the UE may be determined by the eNB or by the UE.
  • the UE when information on CCs (eg, RACH transmission priority of CCs) to transmit RAP is determined by the eNB, the UE receives and confirms information on the CCs, and regarding the CCs. Check the set group.
  • RAP may be transmitted through a representative uplink CC of a group including a CC having a higher priority among the identified groups. In this case, the UE may transmit the RAP randomly or simultaneously / sequentially with respect to the CCs for transmitting the RAP.
  • the UE may select a representative uplink CC to send the RAP and transmit the RAP randomly or sequentially / simultaneously. Transmitting the RAPs simultaneously means that the CCs have the same RACH transmission priority, that is, they have the same priority.
  • the UE simultaneously transmits RAPs of all CCs or representative uplink CCs requiring update, individually transmits RAPs of all CCs or representative uplink CCs requiring update, or all CCs or representative uplink CCs requiring update. Some of the RAPs can be sent at the same time, and some others individually.
  • the time / frequency resource for transmitting the signal including the RAP may be determined. Accordingly, the UE may set the RAP based on the information received from the eNB, and set the RAP transmission time / frequency resource for each representative uplink CC.
  • the UE when there is no special signaling for the RAP from the eNB, or when the signaling of the control mode of the eNB (off) is received, the UE is connected to each representative uplink CC for the random access to the downlink CC RAP setting and RAP transmission time / frequency resources are determined using the parameters of each representative uplink CC set in the received SI.
  • the RAP transmission setting may be performed by an eNB having a specific UE or multiple
  • the UE may have an additional restriction on the RAP setting range or the selection range of the RAP transmission time / frequency resource for each representative uplink CC, or may directly configure the RAP to be transmitted for each representative uplink CC.
  • the UE selects a CC to transmit data on the uplink in order to select a time / frequency resource for transmitting the RAP signal of each representative uplink CC, and transmits the RAP through the representative uplink CC only in groups including the corresponding CCs. Can be.
  • the UE may simultaneously transmit RAPs to all representative uplink CCs.
  • the RAPs of the representative uplink CCs for the remaining groups are simultaneously transmitted through the representative uplink CCs only in groups including some uplink CCs.
  • the TA value acquisition procedure may be performed by random transmission.
  • the UE may receive priority information of the uplink CC to send the RAP from the eNB, and may sequentially transmit the RAP based on the received priority information.
  • the UE may receive the reference information that sets the priority of the uplink CC to send the RAP via the PCC.
  • the UE may determine the priority of the representative uplink CC to transmit the RAP using the SI of each uplink CC received at 405 according to the reference information.
  • the reference information for setting the priority may be received as media access control (MAC) information.
  • the MAC control information may be received through the PDSCH or may be received through the PDCCH.
  • the reference information for setting the priority may be received through an RRC message.
  • the RRC message includes received via PDSCH.
  • the reference information may be, for example, a bandwidth (BW), but is not limited thereto.
  • the UE may transmit the RAP by setting the priority by applying the bandwidth to the SCC.
  • the UE may transmit the RAP through the representative CC in the group including the PCC by setting the highest priority for the PCC regardless of the reference information.
  • the UE can determine the priority of the CC to send the RAP without special signaling from the eNB. As an example, if the UE has two or more SCCs to transmit the RAP, the UE may transmit the RAP by giving priority to a CC having a wide bandwidth.
  • the UE may randomly select a representative uplink CC in the group and transmit the RAP.
  • the SI of each CC includes preamble (RAP) information for RACH and information on time frequency resources.
  • the UE checks the information on the preamble (RAP) and the time frequency resource for the representative uplink CC in each group, randomly selects a specific preamble and time frequency resource, and then selects the RACH as the representative uplink CC in the selected group. Perform.
  • the UE uses the RAP set by the eNB, ignores the existing set uplink timing group and sets one uplink CC to obtain a TA value through Proceed with the TA value acquisition procedure.
  • the selection of the uplink CC may be an uplink CC configured to be connected in consideration of channel quality or signal strength of downlink CCs between eNBs measured by the UE.
  • the UE may select the uplink CC through mobility control information or information in an RRC reconfiguration message transmitted from the eNB.
  • a linkage setting between downlink and uplink CCs which is a reference for measuring TA values for a single uplink CC, is fixedly set in the entire system, or It can be set for each eNB or for each user group set as required by the eNB.
  • the downlink component carrier associated with the uplink component carrier cannot perform a procedure for receiving a TA value, or whether the downlink component carrier can perform a procedure for receiving a TA value
  • the downlink component carrier connected with the downlink component carrier that can perform the TA value acquisition procedure by selecting one of the following c) conditions:
  • the TA value obtained from the carrier can be set to always be shared.
  • the type of the corresponding CC may be an ECC or a CC in which synchronization acquisition is impossible among incompatible CCs.
  • the eNB calculates a TA value of each CC based on the received RAP.
  • the calculated TA value of each CC is included in random access responses (hereinafter referred to as 'RAR') and transmitted to the UE (S420).
  • the eNB may further transmit uplink allocation information (hereinafter, referred to as 'UL grant') of the UE.
  • the UL grant may include resource information, power control information, reference signal generation information, and channel quality information feedback request (CQI request) that can be used as an uplink by the UE, but is not limited thereto. no.
  • CQI request channel quality information feedback request
  • the UE checks the TA value of each CC in the received RAR and determines the validity of the received TA value (425). That is, the UE checks the validity of the TA value received through the CR procedure.
  • the CR procedure refers to a process in which the UE transmits a MAC signaling or an RRC message including a CRNTI, T_CRNTI, or UE identity (ID) to the eNB.
  • the eNB sends an ACK message containing the CRNTI, T_CRNTI or UE ID to the UE.
  • the UE checks whether the CRNTI, T_CRNTI, or UE ID included in the ACK message received from the eNB is the same as the CRNTI, T_CRNTI, or UE ID (ID) assigned thereto, thereby simultaneously validating the received TA. can do.
  • the TA value in each uplink timing group in which the corresponding CC is set as the representative CC is updated (430).
  • 5 is a diagram illustrating another example of an uplink synchronization acquisition procedure to which an embodiment of the present invention can be applied. 5 includes a synchronization acquisition procedure after the UE sets uplink timing groups and receives a TA value for each group to complete the update.
  • the eNB configures the CC set information of the UE in consideration of hardware capability of the corresponding UE, available frequency resources of the eNB, and transmits the information to the UE (400).
  • the above procedure is possible only when the RRC connection state between the eNB and the UE is in the connected mode (RRC_Connected).
  • the UE receives the system information (SI) of the CCs in the set based on the received CC set information (S405).
  • SI may include new information for configuring an uplink timing group for a TA at the UE.
  • it may be a method of establishing a linkage between downlink / uplink CCs and information about a reference uplink CC for obtaining a TA value of an uplink CC that cannot perform a procedure for acquiring TA. May be other information.
  • the process 405 includes the conditions and configurations described in the process 405 of FIG. 4.
  • the UE detects that the TA value needs to be updated (435).
  • the UE identifies a situation in which uplink synchronization acquisition is required for all or some groups, that is, a 'TA update condition' while maintaining the existing uplink timing group (435).
  • the 'TA update condition' may be, for example, when the eNB requests the UE to synchronize synchronously for all downlink CCs, when the UE initiates and retries transmission of all uplink data, and when the UE is dedicated. This may include a case where a time alignment timer UE specific expires or a case where a time alignment timer set for each group expires.
  • the setting of the group time adjustment timer means that when there are a plurality of CCs in the same group and each time has a time alignment timer for each CC, the operation of the CC time alignment timer of the representative CC is applied to the timers of all other CCs in the same group. Means to apply.
  • the situation of the 'TA update condition' may include a case in which a new uplink CC is additionally configured.
  • the newly added uplink CC may be included in an existing group or exist as a new group.
  • the UE Upon detecting the need for the TA update, the UE selects a random preamble (RAP) through the RACH parameter of the representative CC, selects one of the resources defined in the SI of each CC, and transmits the RAP (440).
  • RAP random preamble
  • the transmission of the corresponding RAP signal by using the time / frequency resources of each CC set by the eNB, simultaneously transmits the RAP of all the representative uplink CC by the UE, or sequentially or randomly RAPs of all the representative uplink CC In this case, some of the RAPs of all representative uplink CCs may be transmitted at the same time, and some may be transmitted at random or sequentially.
  • the UE when the UE simultaneously transmits the RAP through the representative CCs of all the uplink timing groups, it may include a case where existing TA values of all the CCs become invalid while transmitting data through all the uplink CCs. Can be.
  • the case in which the UE transmits the RAPs in part randomly or sequentially and in part transmits the RAPs at the same time includes the case where all existing TA values become invalid while transmitting data on some uplink CCs.
  • the RAP is simultaneously transmitted to uplink CCs that have been transmitting data when necessary, and other uplink CCs select and transmit time / frequency resources for transmitting the RAP by the eNB or the UE.
  • priority is obtained to acquire TA.
  • the RAP determined by the eNB or selected by the UE selects and transmits a time / frequency resource to be transmitted. That is, when there is no data to transmit, the TA is randomly obtained by the UE. Or acquiring the TA in the order determined by the eNB.
  • the priority may be determined by the number of CCs in each group and then transmitted.
  • the number of CCs in a group may be ranked in ascending order, or the number may be ranked in order of decreasing number.
  • the rank may be determined in consideration of the center frequency of the representative CC of the CCs in the group, or the frequency bandwidth size.
  • the serving cell index value of each CC may be ranked in the lowest order or the highest order.
  • the eNB calculates a TA value of each CC with respect to the RAP received from the UE, and transmits a RAR including the TA value and the UL grant of each CC (445).
  • the UE obtains a TA value for each CC (450) through validation through a content resolution (CR) procedure (450), and then applies the updated TA value to the uplink timing group (455).
  • CR content resolution
  • a method of establishing a linkage between downlink / uplink CCs as a reference for measuring TA values for a single uplink CC is similar to the method described with reference to FIG. 4.
  • the UE when the UE acquires the TA value by the representative CC, the UE may apply the TA value acquired to the CCs in each uplink timing group at the same time.
  • the updated TA value When applying the updated TA value to the uplink timing group (455), if only one of the TAs in one or more uplink timing groups has been updated, it may be updated with the new TA value.
  • the TA value of the additional configuration CC is applied only to the additional configuration CC, and the TA value of the CC is compared with the TA value of the existing uplink timing groups. If there is a group determined to be below the threshold, the UE resets the group. That is, when the difference between the acquired TA value and the TA value of the CC exists within a predetermined threshold, it may be set as the corresponding group, and otherwise, it may be set as a new group.
  • the eNB may configure a new secondary serving cell (or CC) with the uplink CC to the UE, including reference DL CC information for TA acquisition. Accordingly, the UE may add the new secondary serving cell (or only uplink CC) to the group based on the reference DL CC. If reference DL CC information does not exist among the configuration information for the new secondary serving cell, the primary serving cell may be included in a group.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of an uplink synchronization acquisition procedure to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • FIG. 6 assumes that the UE sets uplink timing groups, receives a TA value for each group, and completes an update. If there is no special mention, this procedure assumes no handover.
  • the eNB configures and transmits the CC set information of the UE in consideration of hardware capability of the corresponding UE, available frequency resources of the eNB, and the like (400).
  • the UE receives system information (SI) of CCs in the set based on the received CC set information (S405).
  • SI may include new information for configuring an uplink timing group for a TA at the UE.
  • it may be a method of establishing a linkage between downlink and uplink CCs, or information about a reference uplink CC for obtaining a TA value of an uplink CC that cannot perform a procedure for acquiring TA. May be other information.
  • step 405 includes the conditions and configurations described in step 405 of FIG. 4.
  • the UE Re-establishing the uplink timing group of the UE detects that a situation in which uplink synchronization acquisition for all or some CCs is required occurs (460).
  • Such a situation is referred to herein as a 'group regrouping condition', and the UE detects a situation in which regrouping of the uplink timing group is necessary by checking whether the group regrouping condition is present (460).
  • the 'group regrouping condition' may be, for example, when there is no response to uplink transmission data for some uplink CCs among CCs in a group of the UE, or when the eNB selects some CCs in the group for downlink synchronization. In case of requesting a reset for the UE, or when a CC Time Alignment timer set for each CC expires, a downlink / uplink connection setting in the eNB changes, or an uplink timing group change and group My downlink / uplink connection settings may change.
  • the 'group reorganization condition' is not limited thereto, and the concept includes all cases in which the uplink timing group needs to be set again. In addition, the group reorganization includes synchronous reset in units of CC.
  • the UE determines that it is necessary to obtain uplink synchronization for some handovered CCs while resetting the existing uplink timing group.
  • the UE For uplink timing groups that do not have a valid TA value for some CCs due to a situation 460 corresponding to the 'group reorganization condition', the UE is a group for all uplink CCs in each group.
  • the configuration may be released and RAPs may be simultaneously transmitted to the CCs.
  • the UE maintains group configuration for CCs in an uplink timing group having a valid TA value, and releases group configuration only for uplink CCs that do not have a valid TA value in each group.
  • the RAP may be simultaneously transmitted for uplink CCs that do not have a valid TA value de-configured.
  • the UE may recognize the occurrence of such a situation and then select the time resource that can be transmitted most quickly and transmit the RAP ( S465).
  • the RAP signal is transmitted simultaneously with the RAPs of all the representative uplink CCs that need to be transmitted, or the RAPs of all the representative uplink CCs that need to be transmitted are sequentially or randomly individually transmitted or transmitted. Some of the required RAPs of the representative uplink CC can be transmitted simultaneously, while others are sequentially or randomly transmitted.
  • the eNB calculates a TA value of each CC with respect to the RAP received from the UE, and transmits a RAR (445). At this time, the eNB further includes grant information of the UE.
  • the UE acquires a TA value for the olfactory CC, which performs validation through a content resolution (CR) procedure.
  • the procedure for obtaining the TA value may be applied to the linkage setting between the downlink / uplink CC as a reference for measuring the TA value for the single uplink CC mentioned in FIG.
  • the UE may reconfigure the timing group associated with the TA (480).
  • the timing group reconfiguration process 480 of the UE if a TA value update has obtained a valid TA value for the uplink CCs required, the group setting for all uplink CCs in each group is released.
  • the TA value of the CC is compared with the TA values of existing uplink timing groups to set the group determined to be equal to or less than the threshold to the same group, and otherwise set to a new group.
  • the UE may determine the TA of the CC. The value is compared with the TA value of the existing uplink timing groups to set the group determined to be less than or equal to the threshold group, otherwise set to a new group. In addition, if all uplink timing groups are released, the UE sets a new group based on the TA value.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an uplink synchronization acquisition procedure to which an embodiment of the present invention can be applied.
  • the eNB transmits CC set information of a UE set in consideration of hardware capability of the corresponding UE, available frequency resources of the eNB, etc. (500).
  • the eNB transmits the SI of the CCs in the set to the UE based on the set CC set information (505). That is, the eNB allocates a RAP reserved in advance for the UE or allocates a specific time / frequency resource to only a single UE and transmits it to the corresponding UE through SI. Or it transmits via an RRC message (505).
  • the UE sets a RAP for each uplink CCs to secure valid TA values of the uplink CCs, and selects one of resources defined among time / frequency resources configured for random access to the SI of each CC.
  • the RAP signal is transmitted (510).
  • the UE sets the RAP to use and informs each UE of this.
  • the eNB may inform the information on the validity of the RAP, the number of times of use.
  • the eNB may separately set a time / frequency resource to be used for initial uplink group setup and inform each UE of this.
  • the eNB may inform information on the validity of the set time / frequency resource, the number of times of use, and the like.
  • the information on the validity of the RAP and time / frequency resources, and the number of times of use may be used according to a predetermined rule between the UE and the eNB.
  • the eNB when the eNB receives a RAP for all CCs in a set of UE CCs from a single UE through a RAP or a time / frequency resource designated by the eNB, the eNB recognizes that initial uplink timing group setting is required from the UE and calculates a calculated TA value. Based on the uplink timing group can be configured.
  • the eNB confirms that the RAP received from each CC is a signal transmitted from a single UE based on the received RAP, that is, confirms that the RAP is received through a specific time / frequency resource, and based on the uplink timing group Set 515.
  • the eNB sets a representative CC for the uplink timing group based on the TA value (515).
  • step 410 of FIG. 4 when configuring the uplink timing group of the eNB, a method as described in step 410 of FIG. 4 may be used.
  • the eNB transmits the configured uplink timing group information to the UE (520).
  • the uplink timing group information may be transmitted in the form of L1 control information such as PDCCH, or in the form of L2 control information such as MAC, or in the form of L3 control information such as RRC.
  • the eNB transmits the TA value for the representative CC of each group to the UE by including the RAR in the RAR (525).
  • the TA value may be simultaneously transmitted to each representative CC.
  • the UE recognizes that the uplink CC configured to be connected with the downlink CC through which the RAR is received is set as the representative CC, and receives the information included in the received RAR.
  • the eNB and the UE perform a validation procedure (530), and the UE applies the received TA value to another uplink CC in the group (535). Accordingly, the UE applies a TA value to obtain uplink synchronization with the eNB.
  • 8 is a diagram illustrating another example of an uplink synchronization acquisition procedure to which an embodiment of the present invention can be applied. 8 may be performed after the UE sets uplink timing groups and receives a TA value for each group to complete the update.
  • the eNB transmits the CC set information of the UE set in consideration of hardware capability of the corresponding UE, available frequency resources of the eNB, etc. (500).
  • the eNB transmits the SI of the CCs in the set to the UE based on the set CC set information (505). That is, the eNB allocates a RAP reserved in advance for the UE or allocates a specific time / frequency resource to only a single UE and transmits it to the corresponding UE through SI. Or it transmits via an RRC message (505).
  • the UE detects that a situation in which uplink synchronization acquisition for all or some CCs occurs while resetting an existing uplink timing group occurs (560).
  • Such a situation is referred to herein as a 'group reorganization condition', and the UE detects a situation in which an uplink timing group needs to be reorganized by checking whether the group reorganization condition is performed (565).
  • the 'group regrouping condition' may be, for example, when there is no response to uplink transmission data for some uplink CCs among CCs in a group of the UE, or when the eNB selects some CCs in the group for downlink synchronization.
  • a downlink / uplink connection setting in the eNB changes, or an uplink timing group change and group My downlink / uplink connection settings may change.
  • the UE reconfigures the existing uplink timing group to detect the need for uplink synchronization acquisition for the handed-over CCs.
  • the UE When a group realignment condition occurs, the UE generates and transmits an RAP of all uplink CCs included in an uplink CC that requires TA update, that is, all uplink CCs included in an uplink timing group that does not have a valid TA value (570).
  • step 570 for the uplink timing groups in which the UE does not secure a valid TA value for some CCs, the UE releases group setting for all uplink CCs in each group and assigns the CCs to the CCs.
  • RAP can be transmitted simultaneously.
  • the UE maintains group configuration of CCs in an uplink timing group having a valid TA value, and releases group configuration only for uplink CCs that do not have a valid TA value in each group. You can also send RAP at the same time.
  • the UE may preferentially select a time resource that can be transmitted fastest after the situation occurs and transmit the RAP.
  • the RAP of the uplink CC that needs to be transmitted at the same time or sequentially transmitting the RAP of all the uplink CC that needs to be transmitted, or all Some of the RAPs of the uplink CC may be sequentially transmitted while others are simultaneously transmitted at random.
  • the eNB confirms that RAPs received simultaneously from each CC are signals transmitted from a single UE.
  • the eNB detects a situation in which an existing TA value becomes invalid for some of the CCs in the uplink timing group
  • the eNB separately sets a RAP to be used by the UE when resetting the uplink timing group. Notify the UE.
  • the eNB separately sets a time / frequency resource to be used when resetting the uplink group, informs each UE of this, and detects the UE by checking whether the RAP is received through the set time / frequency resource.
  • the eNB when the eNB receives the RAP for all CCs in the UE CC set from a single UE for a designated RAP or time / frequency resource, the eNB recognizes that an uplink timing group reset is required from the UE, and based on the calculated TA value, Reconfigure the link timing group. Accordingly, the eNB resets or reorganizes the representative CC for the uplink timing group based on the TA value (575).
  • the eNB sends the reset or reorganized uplink timing group information to the UE (580).
  • the reset uplink timing group information may be transmitted through a PDCCH, or in the form of MAC control information, or transmitted through RRC signaling.
  • the eNB may transmit the TA value to the UE by including the TA value in the RAR only for the representative CC of each group including the CC whose TA value is not valid (585).
  • the UE recognizes that the uplink CC connected to the downlink CC received through the RAR is set as the representative CC, receives information included in the received RAR, and performs a validation procedure (590).
  • the UE applies 595 the received TA value to another uplink CC in the group, so that the UE acquires uplink synchronization with the eNB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an operation of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 illustrates the operation of the UE when the setup of the initial uplink timing group is performed at the eNB.
  • the UE receives CC set information from an eNB (600).
  • the CC set information may be received through a PCC and may be received through an RRC message.
  • the UE receives the SI of CCs configured in the CC set based on the received CC set information (605).
  • the SI may be transmitted to a plurality of UEs in common through a broadcasting channel, or may be transmitted in a dedicated channel form through an RRC message.
  • the SI may be transmitted via PCC. Accordingly, the UE configures uplink CCs in the CC set using the SI.
  • the UE may receive information on RAP or time / frequency resources of each CC to be used from the eNB.
  • the UE may set an initial uplink timing group by using information on the received RAP or time / frequency resource of each CC.
  • the information on the RAP or time / frequency resource may be included in the SI and transmitted through a PCC, or may be transmitted in the form of an RRC message.
  • the UE checks whether it is possible to simultaneously transmit the RAP on all uplink CCs configured for uplink synchronization based on the RACH information and CC parameters in the received SI (610).
  • the UE checks the UE specific RACH parameter among the RACH parameters of 'configured uplink CCs' set by the eNB.
  • the UE checks its own RAP information and sets the RAP to be transmitted to each configured uplink CCs.
  • the RAP information is preamble information that the eNB sets differently for each UE for distinguishing each UE.
  • time / frequency resource information is set among the UE dedicated RACH parameters, the UE checks its time / frequency resource information and configures a RAP to be transmitted to each configured uplink CCs.
  • the time / frequency resource information is information that eNB sets differently for each UE.
  • step 610 the UE confirms that it is possible to transmit the RAP at the same time through all the configured uplink CC, at the same time transmits the RAP (615). On the other hand, if it is confirmed in step 610 that the UE cannot transmit the RAP simultaneously on all uplink CCs, the UE proceeds to step 645.
  • the UE checks the RACH parameters present in the SI of each uplink CC of the plurality of uplink CCs, and identifies the plurality of time / frequency resources defined in the RACH parameter, It is possible to select a RAP transmission time (rach_t) to transmit the RACH at the same time.
  • the RAP transmission time rach_t is a time at which the RAPs are equally transmitted on all uplink CCs by the UE.
  • the UE transmits a RAP resource information request message to the eNB ( 645). For example, it is assumed that time for transmitting RAP by checking RACH parameters of all uplink CCs is limited to t0 and t1.
  • the UE confirms that the RAP can be transmitted at time t0 through CC1, CC3, and CC4, and confirms that the RAP cannot be transmitted at time t1, confirms that the RAP can be transmitted at time t1 through CC2, and cannot transmit at time t0. If confirmed, the UE may transmit a RAP resource information request message to the eNB.
  • the UE receives a RAP resource information response message from the eNB (650).
  • a RAP resource information response message from the eNB (650).
  • an eNB receiving the RAP resource information request message cannot simultaneously transmit a RAP through all CCs by the UE, and as a result, the eNB transmits a transmission time frequency resource to be used in the RAP transmission of the UE and Selecting a frame type and including the selected information in the RAP resource information response message;
  • the UE Upon receiving the RAP resource information response message, the UE transmits the RAP through all configured uplink CCs based on the information in the RAP resource information response message (655). On the other hand, if the RAP resource information does not exist in the RAP resource information response message received from the eNB, select the fastest time to transmit the RAP at the same time through all the uplink CCs configured at the time to send the RAP. At this time, the same RAP may be selected in all CCs to simultaneously transmit the RAP.
  • uplink timing group information is received from the eNB via the PCC (620). That is, the eNB confirms the RAPs transmitted from the UE to confirm that the UE requests the setup of an uplink timing group, calculates a TA value using the preambles received through the RAP, and then calculates the calculated TA. Create an uplink timing group of the UE based on the value. The generated uplink timing group information is transmitted to the UE.
  • the uplink timing group information may be received through PDCCH, control information type of MAC message, or RRC message through PCC.
  • the UE may simultaneously receive an RAR on some or all downlink CCs of the downlink CCs that are connected with all uplink CCs configured from the eNB (625).
  • the connection setting may be fixed in a wireless communication system, may be set for each eNB using SI, or may be set for each UE or UE group through an RRC message.
  • the RAR message may include, for example, identification information of a UE preamble received by an eNB, an identifier (ID) of an eNB or a cell, a temporary CRANI, information on a time slot for receiving the UE preamble, UL grant information, and Timing information TA for uplink synchronization.
  • the UE transmits data through a physical uplink data channel (PUSCH) using time frequency resource information included in UL grant information at a schedule time determined using the received TA information, and performs HARQ. It may be.
  • PUSCH physical uplink data channel
  • the UE may simultaneously verify TA validity for CCs that have received the RAR (630). At this time, when RAP information is set among the UE dedicated RACH parameters, the UE may omit TA validation.
  • the UE may simultaneously verify the validity of the TA by checking whether the CRNTI, T_CRNTI or UE ID included in the ACK message received from the eNB is the same as the CRNTI, T_CRNTI or UE ID assigned thereto.
  • the UE transmits an L2 / L3 message including a CRNTI, T_CRNTI, or UE ID to the eNB, and receives an L1 / L2 message from the eNB. This is because the ACK message is based on the HARQ operation.
  • the UE through RAR reception, recognizes that the eNB has configured uplink CCs connected to the downlink CC from which the RAR is received as the representative CC in the group, and sets the uplink CCs as the representative CC in the group (635). ).
  • the UE updates the other CCs in each group by reflecting the TA value of the representative CC received in step 660.
  • FIG. 10 is a signal flowchart of a UE when initial grouping is performed in the UE according to the present invention.
  • a UE receives 700 CC set information from an eNB and receives SI information on CCs included in the CC set (702).
  • the UE checks (704) the group configuration related information in the SI received from the eNB, sets uplink timing group based on the confirmed information, and sets the representative CC in the group (706).
  • the uplink timing group setting and the representative CC setting in the group may use the same or similar configuration as described above, and description thereof is omitted to avoid duplication.
  • the UE determines 708 the transmission scheme of the RAP signal on the representative uplink CC in each group.
  • the determination of the transmission scheme of the RAP signal of the UE may be performed by the eNB or by the UE.
  • the RAP signal transmission method includes a method 710 for simultaneously transmitting RAPs for all representative CCs requiring transmission, and some RAPs of all representative CCs requiring transmission simultaneously and randomly for the remaining parts.
  • a method 720 for transmitting sequentially and a method 730 for separately transmitting the RAPs for all the representative CCs that need to be transmitted may be included.
  • An example of a method of determining the RAP transmission scheme may be determined by using signaling information (priority information or reference information) from an eNB, using an SI received by a UE, or a predetermined appointment between an eNB and a UE. It may include, but is not limited to.
  • the UE when the representative uplink CC to send the RAP is selected by the eNB, the UE receives and confirms it, and the UE may randomly or sequentially transmit the RAP according to the received selection information. Alternatively, the UE may select a representative uplink CC to transmit the RAP and may transmit the RAP randomly or sequentially. Alternatively, the UE may simultaneously transmit RAPs for all representative uplink CCs, or some may sequentially and some may randomly transmit RAPs simultaneously.
  • the eNB may determine the type of RAP, time / frequency resources for transmitting the RAP. Accordingly, the UE sets the RAP and sets the RAP transmission time / frequency resource for each representative uplink CC based on the information received from the eNB.
  • the UE when there is no special signaling for RAP from the eNB, or when the signaling that the eNB control mode is off (off) is received, the UE through the downlink CC that is connected to each representative uplink CC for random access It is determined by the UE using the parameters of each representative uplink CC set in the received SI.
  • the RAP transmission configuration may be in a form in which the eNB further restricts a specific UE or a plurality of UEs to the RAP configuration range or the selection range of the RAP transmission time / frequency resource for each representative uplink CC, or directly to each representative uplink CC. You can also set the RAP to send every time.
  • the UE selects a CC to transmit data on the uplink in order to select a time / frequency resource for transmitting the RAP signal of each representative uplink CC, and transmits the RAP through the representative uplink CC only in groups including the corresponding CCs. Can be.
  • the UE may simultaneously transmit RAPs to all representative uplink CCs.
  • the UE may simultaneously transmit RAPs to all representative uplink CCs.
  • the UE may simultaneously transmit RAPs to all representative uplink CCs.
  • the UE may receive the priority information of the uplink CC for transmitting the RAP from the eNB, and may select a method of sequentially transmitting the RAP based on the received information.
  • the UE may receive the reference information that sets the priority of the uplink CC to send the RAP via the PCC.
  • the UE may determine the priority of the representative uplink CC to transmit the RAP using the SI of each uplink CC received at 704 according to the reference information.
  • the reference information for setting the priority may be received as MAC control information.
  • the MAC control information may be received through the PDSCH or may be received through the PDCCH.
  • the reference information for setting the priority may be received through an RRC message.
  • the RRC message includes received via PDSCH.
  • the reference information may be, for example, a bandwidth (BW). Accordingly, the UE may select a method of setting priority by applying the bandwidth to the SCC.
  • the UE can determine the priority of the CC to send the RAP without special signaling from the eNB. For example, if the UE has two or more SCCs to transmit the RAP, a method of transmitting the RAP by giving priority to a CC having a wide bandwidth may be selected. In addition, the UE may transmit the RAP first through the representative CC in the group including the PCC by setting the highest priority for the PCC regardless of the reference information.
  • the UE may randomly select a method of transmitting the RAP by selecting a representative uplink CC in the group.
  • the SI of each CC includes preamble information for RACH and information on time frequency resources.
  • the UE may check information about the preamble and time frequency resources for the representative uplink CC in each group, randomly select a specific preamble and time frequency resource, and then perform RACH with the representative uplink CC in the selected group. have.
  • step 708 If it is determined in step 708 as a method 710 for transmitting the RAPs of all the representative CC at the same time, the UE generates the RAP of the representative CC that needs to be transmitted, and then transmits to the eNB at the same time (712), the RAR from the eNB simultaneously or sequentially After reception, the TA validation using the CR is performed (714).
  • the UE updates the TA value for each uplink timing group using the corresponding TA (716), and uses the corresponding TA value to uplink through one or more CCs included in the uplink timing group.
  • Link data transmission is performed (718).
  • the UE determines the RAP of the representative CC, and after determining the RAP of the representative CC to be transmitted simultaneously according to the above criteria, such as priority, The determined RAP is simultaneously transmitted to the eNB, and the RAPs of the remaining representative CCs are individually transmitted to the eNB in sequential or random order (722). Then, after receiving the RAR simultaneously or separately from the eNB, the UE performs TA validation using CR and the like (724). If the validity of the TA is verified, the TA value for each uplink timing group is updated using the corresponding TA (726).
  • the UE checks whether the TA of the required uplink CC is secured (728), and if the TA of the required uplink CC is secured, using the corresponding TA value, one or more CCs included in the uplink timing group. If uplink data transmission is performed through 718, and the required uplink CC is not secured, the process proceeds to step 722 again.
  • securing the required uplink CC means that a sufficient number or band of CCs for transmitting uplink data is secured.
  • the UE determines whether it is determined in the method 730 to transmit the RAPs of all the representative CC individually in step 708, the UE generates the RAP of all the representative CC and then sequentially or randomly sent to the eNB (732), the UE is After receiving the RAR simultaneously or separately from the eNB, the TA validation using the CR is performed (734). If the validity of the TA is verified, the TA value of each uplink timing group is updated using the corresponding TA (736). After checking whether the TA of the required uplink CC is secured (738), if the TA of the required uplink CC is secured, uplink data through one or more CCs included in the uplink timing group using the corresponding TA value. Perform the transfer (718). On the other hand, if the required uplink CC is not secured to step 732 again.
  • the required uplink CCs may be all configured uplink CCs or may be uplink CCs required for transmitting data on the uplink. If the TA value is not obtained for the required uplink CCs, the RAP is transmitted through the representative uplink CCs of the groups for which the TA value is not obtained. The method used when transmitting the RAP of the representative uplink CCs The same rule applied to the RAP transmission of the representative uplink CCs is applied in the same manner.
  • the UE If the UE confirms that the valid TA value acquisition is completed for the required uplink CCs, the UE transmits data to the eNB through the uplink CCs allocated resources by the eNB scheduler (718).
  • the UE selects CCs and resources to be transmitted to the eNB in consideration of time / frequency resource related information capable of contention-based transmission received from the eNB through the SI or through the RRC message. Send data to the eNB.
  • FIG. 11 is a signal flow diagram of a UE for updating a TA value according to an embodiment of the present invention.
  • the RAP transmission method according to FIG. 11 illustrates a RAP transmission method for transmitting RAPs of all CCs or representative uplink CCs requiring update when TA update is required for at least one CC or group in a state where an initial uplink timing group is largely set.
  • the method may include determining and transmitting the RAPs of all the CCs or the representative uplink CCs requiring the update according to the determined method.
  • Detailed configuration is as follows.
  • the UE when the validity of the TA value is lost for all or some of the configured uplink CCs, the UE triggers the start of a procedure for acquiring the validity of the TA for the uplink CCs of the UE. (802)
  • the UE detects that a situation in which an existing TA value becomes invalid or a new uplink CC is added, the UE acquires uplink synchronization for all or some groups while maintaining the existing uplink timing group. Confirm that this is the necessary situation (804). In other words, in step 804, the UE checks the 'TA update condition' that should update only the TA of the specific CC or the specific representative CC without resetting the uplink timing group.
  • TA update condition is when the eNB requests synchronous reset for all downlink CCs, or when initializing and retrying transmission of all uplink data, or UE time. This may include, but is not limited to, a time alignment timer expired, or a group time adjustment timer timer set for each group has expired, or a new uplink CC is additionally configured.
  • a UE that fails to obtain a valid TA value for all or some uplink timing groups selects an arbitrary RAP through the RACH parameter of the representative CC in each group and is defined in the SI of each CC.
  • One of the selected resources is selected to determine a RAP transmission method for transmitting the RAP (806).
  • An example of a method of determining the RAP transmission method is to use signaling information (priority information or reference information) from the eNB, determine using the SI received by the UE, or comply with a predetermined appointment between the eNB and the UE. Methods, and the like, but are not limited thereto.
  • the transmission method determination of the RAP signal includes a scheme that is randomly or sequentially transmitted by the UE in the time / frequency resources of each CC set by the eNB. Or simultaneous transmission. Or some are random but some are sequentially transmitted simultaneously.
  • the method of simultaneously transmitting the RAP is a method of transmitting the RAP through the representative CCs of all configured groups when all existing TA values become invalid while transmitting data through the uplink CCs. That is, the UE simultaneously transmits RAPs through representative CCs of all groups.
  • the newly added CC may exist as a new group, and the added CC may operate as the representative CC of the newly defined group.
  • some of the random but some of the sequential transmission method is applied to the uplink CCs that were transmitting data when necessary when all existing TA values became invalid while transmitting data through some uplink CCs. This is a case where the RAP is simultaneously transmitted and other uplink CCs select and transmit a time / frequency resource for transmitting the RAP by the eNB or the UE.
  • the UE may transmit the RAP by selecting a time / frequency resource for transmitting the RAP by the eNB or the UE.
  • the priority when the UE sequentially transmits the RAP, the priority may be determined by the number of CCs in each group.
  • the rank may be determined in ascending order of the number of CCs in the group, or the rank may be determined in order of decreasing number of CCs.
  • the ranking may be determined in consideration of the center frequency of the representative CCs of the CCs in the group, or the frequency bandwidth, but is not limited thereto.
  • step 806 If it is determined in step 806 that the method of transmitting the RAP of all the representative CC at the same time (810), the UE generates the RAP of the representative CC that needs to be transmitted, and then transmits to the eNB at the same time (812), the RAR from the eNB simultaneously or sequentially After reception, TA validation using CR and the like is performed (814). Once the TA is validated, the TA value for each uplink timing group is updated using the corresponding TA (816), and the uplink data transmission is performed through one or more CCs included in the uplink timing group using the TA value. (818).
  • step 806 if it is determined in the method 820 to simultaneously transmit the RAP of some representative CC in step 806, after the UE generates the RAP of the representative CC, after determining the RAP of the representative CC to be transmitted simultaneously based on the aforementioned criteria, such as priority, The RAP is simultaneously transmitted to the eNB, and the RAPs of the remaining representative CCs are individually transmitted to the eNB in sequential or random order (822). Then, after receiving the RAR from the eNB simultaneously or separately, the UE performs TA validation using CR and the like (824).
  • the TA value for each uplink timing group is updated using the corresponding TA (826). After determining whether the TA of the required uplink CC is secured (828), if the TA of the required uplink CC is secured, uplink data through one or more CCs included in the uplink timing group using the corresponding TA value. If the required uplink CC is not secured (818), the process proceeds to step 822 again.
  • securing the required uplink CC means that a sufficient number or band of CCs for transmitting uplink data is secured.
  • step 806 if it is determined in step 806 that the RAPs of all the representative CCs are individually transmitted in step 806, the UE generates the RAPs of all the representative CCs and then sequentially or randomly transmits them to the eNB, and the UE simultaneously from the eNB.
  • TA validation using CR or the like is performed (832).
  • the TA value for each uplink timing group is updated using the corresponding TA (834). After determining whether the TA of the required uplink CC is secured (836), if the TA of the required uplink CC is secured, uplink data through one or more CCs included in the uplink timing group using the corresponding TA value. If the required uplink CC has not been secured (818), the process proceeds to step 832 again.
  • the required uplink CCs may be all configured uplink CCs or may be uplink CCs required for transmitting data on the uplink. If the TA value is not obtained for the required uplink CCs, the RAP is transmitted through the representative uplink CCs of the groups for which the TA value is not obtained. The method used when transmitting the RAP of the representative uplink CCs The same rule applied to the RAP transmission of the representative uplink CCs is applied in the same manner.
  • the UE transmits data to the eNB through the uplink CCs allocated resources by the scheduler of the eNB when the valid TA value acquisition is completed for the required uplink CCs (818). If the contention-based uplink transmission is possible, the UE selects CCs and resources to be transmitted to the eNB in consideration of time / frequency resource related information capable of contention-based transmission received from the eNB through the SI or through the RRC message. Send data to the eNB.
  • the RAP transmission method when reorganization of the uplink timing group is necessary in a state where an initial uplink timing group is set, determining a TA acquisition method for at least one CC and acquiring the TA.
  • the method may include transmitting a RAP for the one or more CC, the detailed configuration is as follows.
  • the UE triggers the start of a procedure for obtaining a validity of the TA for the uplink CCs of the UE when the validity of the TA value is lost for all or some of the configured uplink CCs (902).
  • the UE indicates that the UE has an existing uplink timing, such as a situation in which the existing TA value becomes invalid for some of the CCs in the uplink timing group or a new CC is added.
  • an existing uplink timing such as a situation in which the existing TA value becomes invalid for some of the CCs in the uplink timing group or a new CC is added.
  • the response to the uplink transmission data may be changed for some uplink CCs among the CCs in the UE group. If none, or if the eNB requests a reset for some CCs in the group for downlink synchronization, or if the CC Time Alignment timer set for each CC has expired, downlink / up in the eNB It may include when the link connection setting is changed, or when the uplink timing group is changed, and when the downlink / uplink connection setting in the group is changed, or when the UE additionally configures a new additional uplink CC. no.
  • the UE reconfigures the existing uplink timing group to detect the need for uplink synchronization acquisition for the handed-over CCs.
  • the UE determines whether or not a new additional uplink CC is additionally configured (906). Accordingly, the UE transmits the RAP only through the additional uplink CC (908). At this time, the selection of the RAP and the selection of time / frequency resources depend on the information in the SI of the corresponding additional uplink CC.
  • the UE receives the RAR from the eNB through the downlink CC connected with the additional uplink CC in response to the RAP and verifies the validity of the TA value (910).
  • the UE If the UE is determined to be below the threshold by comparing the TA value of the additional uplink CC with the TA value of the existing uplink timing groups based on the valid TA value of the additional uplink CC, the UE resets the group and The TA value of the additional uplink CC is updated with the TA value of the representative CC in the group. That is, if the difference between the obtained TA value and the TA value of the additional uplink CC exists within a predetermined threshold, it is set as the corresponding group, otherwise it is set as a new group (912).
  • the UE may inform the eNB of the changed group information through MAC signaling or an RRC message, if necessary.
  • the UE determines a method for obtaining a TA value for group reorganization (920).
  • the TA value acquisition method for group reorganization is performed for all uplink CCs in each group for uplink timing groups for which the UE has not obtained a valid TA value for some CCs according to the situation of procedure 804.
  • Only uplink CCs that do not have a valid TA value may include a second scheme of releasing group setting and simultaneously transmitting RAP only to the uplink CCs.
  • a twenty-second scheme 930 of releasing group setting only for the CC and transmitting the RAP only for the uplink CC may be included.
  • the UE simultaneously transmits RAPs for all uplink CCs through all uplink CCs in case of the first scheme according to the determined TA value acquisition method for the group reorganization (924), and in some groups within the 21st scheme.
  • RAP is simultaneously transmitted for all CC uplink CCs (928), and in the 22nd scheme, only uplink CCs that do not have a valid TA value in each group release the group setting and are limited to the uplink CCs.
  • the RAP is transmitted (930).
  • the UE then checks 932 whether uplink timing grouping is performed by the eNB.
  • the UE When the uplink timing grouping is performed by the eNB, the UE receives the uplink timing group information generated and transmitted by the eNB using the transmitted RAP (934), and verifies the TA after receiving the RAR simultaneously or separately. (936). Thereafter, the UE sets the received CC to the representative CC in the group using the received uplink timing group information and the RAR (938), and updates the TA value for each uplink timing group (940).
  • the UE checks 932, when the UE itself needs to perform grouping, the UE receives the RAR for all CCs having transmitted the RAP and then obtains the TA value and uses the CR to validate the TA value. Verify (942). The UE then resets or reorganizes the uplink timing group using the aforementioned grouping scheme, sets up a representative CC in the group, and then updates 944 the TA value for the representative CC.
  • FIG. 13 is a signal flow diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • a TA transmission method is a method for receiving a RAP for one or more CCs or a group representative CC from a UE that detects a realignment or TA update condition of the uplink timing group in a state where an initial uplink timing group is set. And generating a TA value for the CC having received the RAP and transmitting the generated TA value to the UE.
  • the detailed configuration is as follows.
  • the eNB sets a CC set of the corresponding UE in consideration of available frequency resources of the eNB, device information of the UE, supportable communication schemes, etc. (1005).
  • the eNB transmits an SI for the CC to the UE in order to configure CCs in the CC set configured in step 1005 (1010).
  • the SI may be transmitted to the UE through a broadcasting channel or may be transmitted to the UE using an RRC message or the like.
  • the RRC message may be transmitted through the downlink PCC or may be transmitted through other activated downlink CC.
  • the eNB receives the RAP from the UE (1015), it is determined whether the specific UE requests the uplink timing group configuration in consideration of the received RAP type and time / frequency resources (1020).
  • the situation of the procedure 1020 may be determined by checking the type of RAP and time / frequency resources to be used when the eNB needs to set uplink timing group configuration request differently to each UE.
  • the eNB allocates a RAP type and time / frequency resource to be used in setting up an uplink timing group for uplink CCs configured for a specific UE and informs the UE of this. If the UE needs to set uplink timing group for the first time, the RAP is transmitted to the eNB using the RAP type and time / frequency resource information received from the eNB. When the RAPs are received in the time frequency resource among the RAPs received by the eNB, the eNB recognizes that a specific UE requests the initial uplink timing group setup.
  • step 1020 If it is confirmed in step 1020 as the setup request of the uplink timing group, it is determined whether the eNB itself performs uplink timing grouping (1025).
  • an uplink timing group is set using the aforementioned grouping scheme, and a representative CC in each group is used.
  • RAR or uplink timing group information including the TA value for the determined representative CC in each group is generated and transmitted to the UE (1050).
  • the eNB when the uplink timing grouping is performed by the UE as a result of step 1025, the eNB generates TA values of all CCs received by the RAP (1030) and transmits the TA values generated through the RAR to the UE. (1055).
  • step 1020 if it is determined in step 1020 that the eNB is not an uplink timing group setup request, the eNB generates TA values for the RAP received CCs 1035 and then transmits the TA values of the representative CCs in each group to the UE ( 1050).
  • FIG. 14 is a configuration diagram of a TA transmitter according to the present invention.
  • the TA transmitter receives a RAP for one or more CCs or group representative CCs from a UE that detects a reorganization of the uplink timing group or a TA update condition while the initial uplink timing group is largely set. It may include a RAP receiver, a TA value generator for generating a TA value for the CC receiving the RAP, and a transceiver for transmitting the generated TA value to the UE, the detailed configuration is as follows.
  • the TA transmitter 1100 includes a CC set setting unit 1110, a RAP receiver 1120, a TA value generator 1130, and a transceiver 1140. A portion 1150 may be further included.
  • the connection state of the UE is changed to RRC_CONNECTED or uplink synchronization is performed. It may further include a connection mode confirmation unit for transmitting and the SI transmission unit for generating and transmitting the SI of the CC used.
  • the CC set setting unit 1110 establishes a CC set of the UE by checking at least one or more CCs available to the UE.
  • the CC set for the UE is the uplink synchronization time difference between CCs that can be used (configured), the type information of each CC, the center frequency location of each CC, the service support type of each CC, and the network for each CC It may be set in consideration of services.
  • the RAP receiver 1120 performs a function of receiving a RAP generated and transmitted by the UE when a TA update condition or a group realignment condition without group realignment is satisfied.
  • the UE determines the RAP transmission method corresponding to the TA update condition and then simultaneously transmits the RAPs of all the representative CCs requiring TA update
  • the RAPs of all the representative CCs are simultaneously received, and some representatives
  • the RAP of each representative CC is simultaneously or separately received, and the RAPs of the representative CCs requiring TA update are randomly or sequentially transmitted. You will receive him individually.
  • the RAP receiver 1120 determines a TA acquisition scheme by the UE in response to the group realignment condition, and receives the transmitted RAP. If the UE simultaneously transmits the RAPs for all CCs (the first scheme), and simultaneously transmits the RAPs of all the CCs included in the specific group ungrouped, the UE simultaneously receives the same (the 21st scheme). When transmitting only the RAP for a specific CC that does not secure validity within a specific group (22nd method), a function of receiving a corresponding RAP is performed.
  • the TA value generator 1130 generates a new TA value when the UE transmits RAPs for a plurality of CCs due to a TA update condition or a group realignment condition.
  • the uplink timing group setting unit 1150 resets a group using a TA value for a RAP for a plurality of CCs transmitted by a UE corresponding to a group realignment condition, and determines a representative CC of each group. This is a necessary component only when the eNB performs uplink timing grouping.
  • the transmitter / receiver 1140 transmits or receives all information or signals transmitted and received with the UE in this embodiment.
  • the transceiver 1140 corresponds to a TA update condition or a group reorganization condition. And a function of transmitting a TA value for each CC generated by the TA setting unit to the UE, and a function of transmitting uplink timing group information reorganized by the eNB under the group reorganization condition to the UE. .
  • FIG. 15 is a block diagram of a RAP transmitter according to an embodiment of the present invention.
  • the RAP transmitting apparatus provides a RAP transmission method for transmitting RAPs of all CCs or representative uplink CCs requiring update when TA update for one or more CCs or groups is required while the initial uplink timing group is set.
  • the RAP transmission method determination unit for determining and transmitting all or part of the RAP of all CCs or representative uplink CCs requiring the update at the same time, or RAP of all CCs or representative uplink CCs requiring the update according to the determined RAP transmission method It may include a RAP transmitter for transmitting all of the individual, the detailed configuration is as follows.
  • the RAP transmitter 1200 includes a TA update condition checker 1210, a RAP transmission method determiner 1220, a RAP transmitter 1230, a RAR receiver 1240, a TA validator 1250, and a TA updater ( 1260), and the like.
  • the uplink timing group setting unit 1270 may be further included.
  • the TA update condition check unit 1210 may determine that the eNB requests synchronization reset for all downlink CCs, or initiates and retries transmission of all uplink data, or a UE time alignment timer. Expires, or if the group time adjustment timer set for each group expires.
  • the RAP transmission method determination unit 1220 determines a method using signaling information (priority information or reference information) from the eNB, a decision using an SI received by the UE, or a method according to a predetermined appointment between the eNB and the UE. In this case, a method of simultaneously transmitting RAPs for all representative CCs requiring update, a method of simultaneously transmitting RAPs of some of all representative CCs requiring transmission, and a method of randomly or sequentially transmitting the remaining parts and requiring transmission It performs a function of determining one of methods of transmitting RAPs for all representative CCs individually.
  • the RAP transmitter 1230 simultaneously transmits the RAPs for all representative CCs requiring updating to the eNB, or simultaneously transmits the RAPs of some of the representative CCs requiring transmission at the same time and randomly the others. Alternatively, it performs the function of sequentially transmitting to the eNB, or individually transmitting the RAPs for all representative CCs requiring transmission to the eNB.
  • the RAR receiver 1240 and the TA validity verifier 1250 After receiving the RAR for the representative CC transmitted from the eNB, the RAR receiver 1240 and the TA validity verifier 1250 calculate a new TA value of the representative CC that needs to be updated, and perform a function of verifying the validity thereof.
  • the TA updater 1260 updates the old TA value of the representative CC that needs to be updated with the new TA value.
  • the uplink timing group setting unit 1270 is a configuration required when the UE performs initial uplink timing grouping, and initially transmits RAPs for all CCs to the eNB and then receives RARs to calculate TA values. After that, all the CCs are grouped into one or more uplink timing groups according to the grouping condition.
  • the RAP transmitter according to the present specification is preferably implemented in the UE or in conjunction with it, but is not limited thereto.
  • FIG. 16 is a block diagram of a RAP transmitter according to another embodiment of the present invention.
  • the RAP transmitter or apparatus includes a TA acquisition method determination unit that determines a TA acquisition method for one or more CCs when the uplink timing group needs to be reorganized when an initial uplink timing group is set.
  • the TA acquisition method may include a RAP transmission unit for transmitting the RAP for the one or more CC, the detailed configuration is as follows.
  • the RAP transmitter 1300 includes a group reorganization condition checker 1310, a TA acquisition method determiner 1320, a RAP transmitter 1330, a RAR receiver 1340, a TA validator 1350, and a TA updater ( 1360) and the like.
  • the UE may include an uplink timing group reset unit 1370 when the UE performs the group reset, and an uplink timing group information receiver 1380 when the eNB performs the group reset.
  • the receiving apparatus may selectively include an uplink timing group resetting unit 1370 or a timing group information receiving unit 1380.
  • the group realignment condition checking unit 1310 may be configured when there is no response to the uplink transmission data for some uplink CCs in the group of the UE, or the eNB is reset for some CCs in the group for downlink synchronization. , Or when the CC Time Alignment timer set for each CC expires, when the downlink / uplink connection setting in the eNB changes, or when the uplink timing group changes and the downlink in the group changes.
  • the UE performs a function of checking whether an uplink timing group realignment condition such as a case in which the UE additionally configures a new additional uplink CC.
  • the group regrouping condition check unit 1310 performs a function of checking whether the generated group regrouping condition is a case where the UE additionally configures a new additional uplink CC or another group regrouping condition. This is because the RAP transmission process varies depending on whether the group reorganization condition is addition of additional uplink CC.
  • the TA acquisition method determination unit 1320 simultaneously transmits RAPs for all CCs ungrouped according to a condition such as group ungrouping to acquire TAs (first method), or whether all the CCs included in a specific group whose grouping is released are acquired. It is determined whether to acquire TA by simultaneously transmitting RAP (twenty-first) or to obtain TA by transmitting only RAP for a specific CC that does not secure validity in a specific group (twenty-second).
  • the RAP transmitter 1330 simultaneously transmits RAPs for all CCs ungrouped according to the TA acquisition scheme determined by the TA acquisition method determination unit 1320, or simultaneously transmits RAPs of all CCs included in a specific group in which the grouping is released. It transmits or transmits only the RAP for a specific CC that does not secure validity in a specific group.
  • the RAP transmitter 1330 may transmit a RAP for the additional uplink CC to the eNB through the corresponding additional uplink CC.
  • the RAR receiving unit 1340 and the TA validating unit 1350 After receiving the RAR of the CC that transmitted the RAP, the RAR receiving unit 1340 and the TA validating unit 1350 calculate a TA value of the corresponding CC and perform a function of verifying the validity thereof.
  • the uplink timing group reset unit 1370 uses the TA value of the CC calculated from the RAR of all CCs that have transmitted the RAP, and according to the aforementioned grouping scheme or the like, the uplink timing group reset unit 1370. Perform a function to reset or regroup.
  • the uplink timing group information receiver 1380 receives the uplink timing group information reset and transmitted from the eNB, and the TA values of the CCs having received the RAR are determined by the representative CCs in the group. Performs the function of applying TA value.
  • the TA updater 1360 performs a function of setting the newly created TA value for each group to the TA value of the corresponding group according to the group reset by the UE or eNB.
  • the TA value can be updated through a specific CC without regrouping the group.
  • the uplink timing group can be efficiently realigned in consideration of the group realignment condition.

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Abstract

본 명세서에서는 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치를 제공한다. 본 명세서의 일 실시 예에 따르면, 정해진 조건에 의해 설정된 업링크 타이밍 그룹내의 대표 CC를 통해 업링크 타이밍을 획득하기 위한 시간 조정의 값을 획득하고, 상기 획득한 시간 조정의 값을 이용하여 해당 업링크 타이밍 그룹의 시간 조정의 값을 업데이트함을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법
무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히, 다수의 요소 반송파를 지원하는 통신 시스템에서의 랜덤 액세스를 수행하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 사용자 단말과 기지국간의 동기화는 중요한 문제이다. 왜냐하면 동기화가 이루어지지 않으면, 사용자 단말과 기지국은 정상적인 정보를 교환할 수 없기 때문이다.
현재의 무선 통신 시스템은 고속의 데이터 지원에 따른 사용자 서비스 요구를 만족시켜야 한다. 이에, 다수의 요소 반송파(Component Carrier; 이하 'CC' 또는 '요소 반송파'라 함)를 지원하는 무선 통신 시스템에 대하여 논의중이다. 그러나, 상기 다수의 요소 반송파들에 대하여 어떻게 동기화를 수행할 것인지에 대한 구체적인 논의가 정해지지 않은 상태이다.
다시 설명하여, 통신을 수행하기 위하여 동기화는 네트워크의 효율에 큰 영향을 미치는 요소이며, 이러한 요소를 고려한 다수의 요소 반송파들이 존재하는 무선 통신 시스템에서의 효과적인 동기화 방안이 필요한 실정이다.
본 발명은, 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 동기 획득을 수행하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한 본 발명은 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 동기 획득 정보를 송수신하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹을 설정하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은, 무선 통신 시스템에서 임의의 요소 반송파에 대한 업링크 타이밍 시간 조정 정보를 업데이트 하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 UE의 트리거링 조건을 고려하여 선택적으로 다수의 요소 반송파들에 대한 동기 획득 정보를 전송하는 장치 및 방법을 제공한다.
전술한 과제를 달성하기 위해, 본 명세서의 일 실시 예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 전송 방법으로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 하나 이상의 CC 또는 그룹에 대한 TA(Timing Advance) 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송할 RAP 전송 방식을 결정하는 단계와, 결정된 방식에 따라 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송하는 단계를 포함하는 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 전송 방법으로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 경우, 하나 이상의 CC에 대한 TA 획득 방안을 결정하는 단계와, 상기 TA 획득방안에 따라 상기 하나 이상의 CC에 대한 RAP를 전송하는 단계를 포함하는 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 TA(Timing Advance) 전송방법으로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성 또는 TA 업데이트 조건을 감지한 UE로부터 하나 이상의 CC 또는 그룹 대표 CC에 대한 RAP를 수신하는 단계와, 상기 RAP를 수신한 CC에 대한 TA 값을 생성하여 UE로 전송하는 단계를 포함하는 TA 전송 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 송신장치로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 하나 이상의 CC 또는 그룹에 대한 TA 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송할 RAP 전송 방식을 결정하는 RAP 전송방식 결정부와, 결정된 RAP 전송방식에 따라 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP의 전부 또는 일부를 동시에 전송하거나, 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP의 전부를 개별적으로 전송하는 RAP 전송부를 포함하는 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 송신장치를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 송신장치로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 경우, 하나 이상의 CC에 대한 TA 획득 방안을 결정하는 TA 획득 방안 결정부와, 결정된 TA 획득 방안에 따라 상기 하나 이상의 CC에 대한 RAP를 전송하는 RAP 전송부를 포함하는 랜덤 액세스 프리엠블(RAP) 송신장치를 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는 다중 요소 반송파(CC)를 이용하는 무선 통신 시스템에서의 TA(Timing Advance) 전송장치로서, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성 또는 TA 업데이트 조건을 감지한 UE로부터 하나 이상의 CC 또는 그룹 대표 CC에 대한 RAP를 수신하는 RAP 수신부와, 상기 RAP를 수신한 CC에 대한 TA 값을 생성하는 TA값 생성부와, 상기 생성된 TA값을 UE로 전송하는 송수신부를 포함하는 TA 전송장치를 제공한다.
도 1은 본 발명이 적용되는 다수의 요소 반송파들을 지원하는 예를 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 시간 조정(Timing Advance, TA)의 개념을 설명한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 간략하게 도시한 도면이다.
도 4 내지 도 6은 본 명세서의 일 실시 예에 따른 업링크 동기를 획득하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 7 및 도 8은 본 명세서의 다른 일 실시 예에 따른 업링크 동기를 획득하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 명세서의 일 실시 예가 적용되는 UE의 신호 흐름도이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 따라 그룹핑하는 UE의 신호 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라 TA값을 업데이트하는 UE의 신호 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따라 업링크 타이밍 그룹을 재편성하는 UE의 신호 흐름도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 eNB의 신호 흐름도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 TA 송신장치의 구성도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 RAP 송신장치의 구성도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 RAP 송신장치의 구성도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
이하 본 명세서는 무선 통신 시스템을 일 예로 설명하며, 특히 다수의 요소 반송파를 지원하는 차세대 무선 통신 시스템을 일 예로 설명한다. 그러나, 본 명세서의 일 실시 예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및 LTEA(LTEadvanced)로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선통신 시스템에 적용될 수 있다.
무선 통신 시스템은, 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(evolved NodeB, eNB)로 구성되며, UE은 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 포함하는 용어이다. eNB(또는 셀(cell))은 UE와 통신을 수행하는 고정된 스테이션(fixed station)으로, 노드B(NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등으로 불릴 수 있다. 또한, eNB은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 무선 네트워크 제어기(RNC) 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 한다. 또한 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 셀의 커버리지 영역을 포함할 수 있다.
본 명세서에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은, 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따라 다수의 요소 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, LTE/LTEA 시스템은, 시스템 요구 사항 즉, 높은 데이터 전송률을 만족시키기 위한 대역폭(Bandwidth)를 확장하기 위한 방안으로, 다수의 단위 반송파인 요소 반송파(CC)의 사용을 정의하고 있다. 여기서, 하나의 CC는 최대 20MHz의 대역폭을 가질 수 있으며, 해당 서비스에 따라 20MHz이내에서 자원 할당이 가능하며, 시스템의 구성에 따라, 20MHz 이상의 대역폭을 더 가질 수 있다. 또한, 차세대 통신 시스템은, 다수의 CC들을 묶어 하나의 시스템 대역으로 사용하는 캐리어 집합체(carrier aggregation, CA)의 사용을 정의할 수 있다. 일 예로 본 발명에 따른 무선 통신 시스템은, 20MHz의 최대 대역폭을 가지는 요소 반송파 5개를 사용할 경우, 최대 100MHz까지 대역폭을 확장하여 서비스 품질을 지원할 수 있다. 이때, 각 요소 반송파들에 의해 결정될 수 있는, 즉, 할당 가능한 주파수 대역은 실제 CA의 스케줄링에 따라 연속적(contiguous)일 수도 있고, 불연속적(noncontiguous)일 수도 있다. 여기서, 임의의 CC는 CC0, CC1과 같이 지시될 수 있으며, 이때 각 CC에 포함되는 숫자가 해당 CC의 순서 또는 해당 CC의 주파수 대역의 위치와 일치하는 것은 아닐 수 있다.
일 예로 무선 통신 시스템은 CC1(110), CC2(120), CC3(130), CCN(140)가 구성되어 있으며, 각각의 CC는 스케줄러에 따라 업링크(Uplink, UL) 또는 다운링크(Downlink, DL)가 상이하게 할당될 수도 있고, 또는 동일한 UL와 DL가 함께 할당되어 사용될 수도 있다.
한편, 무선 통신 환경에서는 송신장치에서 전송된 전파가 수신장치로 전달되는 동안에 전파지연(propagation delay)을 겪게 된다. 즉, 송신장치로부터 전송되는 전파 시간을 알고 있다 하더라도 수신장치에서 수신된 신호의 도착 시간은, 송수신기간의 거리, 주변 전파 환경 등에 의해 영향을 받게 된다. 또한 수신장치가 이동하고 있는 경우 해당 시간에 따라 위치가 변경되므로 전파 환경 역시 변할 수 있다. 따라서, 수신장치에서의 신호 수신 시점을 정확히 알 수 없는 경우, 신호 수신이 실패하거나 또는 수신하더라도 왜곡된 신호를 수신하게 되어 통신이 불가능하게 된다.
따라서, 무선 통신 시스템에서는 eNB와 UE간 동기(Synchronization)가 반드시 선결되어야 한다. 이러한, 동기 획득 절차는 통신 시스템에서 매우 중요한 절차이며 이는 시스템 안정성 및 통신 품질에 큰 영향을 주게 된다. 여기서, 동기의 종류는 프레임 동기, 정보심벌 동기, 샘플링 주기 동기 등이 있으며 상기 샘플링 주기 동기는, 물리적 신호를 구분하기 위해 가장 기본적으로 획득하여야 하는 동기라 할 수 있다.
다운링크 전송에서 동기 획득은 UE에서 수신된 eNB의 신호를 기반으로 이루어진다. eNB은 UE에서 다운링크 동기 획득이 용이하도록 상호 약속된 특정 신호를 전송하며, UE에는 eNB에서 보내온 특정 신호가 전송된 시간을 정확히 분별할 수 있어야 한다. 다운링크의 경우 하나의 eNB가 다수의 UE에게 동시에 동일한 동기 신호를 전송하므로, 각 UE는 독립적으로 eNB으로부터 수신된 동기 신호를 통하여 다운링크 신호의 동기를 획득할 수 있다.
그러나 업링크의 경우 다수의 UE로부터 개별적으로 송신된 각각의 신호를 eNB가 수신함에 따라 임의의 UE를 기준으로 동기를 획득할 수가 없다. 따라서 다운링크와 다른 동기획득 절차가 필요하다. 각 UE와 eNB간 거리가 상이한 경우, 서로 다른 전송지연 시간을 갖게 되고, 각각 획득한 다운링크 동기시점을 기준으로 업링크 정보를 송신하여, 각 UE의 정보가 서로 다른 시간에 해당 eNB에서 수신되게 된다.
한편, OFDMA 또는 FDMA를 기반으로 하는 무선 통신 시스템에서는 eNB에서 UE들의 업링크 송신정보를 동시에 수신하여 복조하는 방식으로 운영되므로, eNB에서 각 UE 신호의 수신시간의 차이가 커질수록 수신성능은 급격히 열화된다.
도 2는 본 발명이 적용되는 시간 조정(Timing Advance, 이하 ‘TA’라 칭함)의 개념을 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, UE는 전파 지연을 고려하여, 다운링크 프레임 i(210)보다 조금 일찍, 업링크 라디오 프레임i(220)을 송신하여 eNB의 단말간의 동기를 맞추는 방안인 TA가 적용될 수 있다. 상기 TA를 계산하는 수식을 살펴보면 다음과 같다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2011002159-appb-I000001
여기서, NTA는 eNB로부터 TA 명령 정보에 따라 제어되는 가변적인 값이며, NTAoffset은 프레임 구조에 따라 고정되어 설정되는 값이고, Ts는 샘플링 주기를 의미한다.
따라서, UE은 eNB에서 제공하는 TA를 수신하여 eNB과의 무선 통신을 위한 동기를 획득한다.
도 3은 본 발명이 적용되는 랜덤 액세스 과정을 보여주는 도면이다.
도 3을 참조하면, UE(380)은 랜덤 액세스를 수행하기 위하여 프리엠블 시그니처(preamble signature)를 무작위(random)로 선택하고, 상기 선택한 프리엠블을 eNB(390)에 송신한다(S310). 상기 프리엠블 시그니처 선택은 경쟁 기반(contentionbased)으로 진행할 수 있다. 한편, 랜덤 액세스 과정은 비경쟁 기반(contentionfree)로 진행하는 방식도 사용할 수 있는데, eNB는 미리 예약한 랜덤 액세스 프리엠블을 UE에게 알려주고 해당 UE은 eNB로부터 수신된 정보에 따라 선택한 프리엠블을 eNB(390)에게 송신한다(S310). 여기서, UE(380)은 프리엠블 선택 또는 RACH 전송을 위해, 임시 선택한 주파수 자원과 전송 시점에서 결정되는 RARNTI(Random AccessRadio Network Temporary Identifier)을 인지할 수 있다.
eNB(390)는 수신된 UE의 프리엠블에 대하여 랜덤 액세스 응답(Random access response, RAR)을 수행하는데, 이때, 물리 다운링크 데이터 채널(Physical downlink shared channel, PDSCH)를 통해 RAR 메시지를 송신한다. 상기 RAR 메시지는 UE 프리엠블의 식별정보, eNB의 식별자(ID), 임시 CRNTI(Temporary CellRadio Network Temporary Identifier), 상기 UE 프리엠블을 수신한 타임 슬롯에 대한 정보, 그리고 업링크 동기화를 위한 시간 조정 정보(TA) 등을 포함할 수 있다.
따라서, UE(380)은 상기 RAR 메시지를 통해 업링크 동기화를 위한 시간 조정 정보(TA)를 수신하여, eNB(390)와의 업링크 동기화를 수행할 수 있다.
UE(380)은 S320 단계에서 수신한 TA 정보를 이용하여, 결정된 스케쥴 시점에서 전송(Scheduled transmission)을 수행한다(S330). 송신은 물리 업링크 데이터 채널(Physical uplink shared channel, PUSCH)를 통해 수행되며, HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)가 수행될 수도 있다. 상기 PUSCH는, RRC 연결 요청(RRC Connection Request), 트래킹 영역 변경(Tracking Area update), 스케줄링 요청(Scheduling request) 메시지 등을 포함할 수 있다. 상기 메시지 중 하나는, 임시 CRNTI, CRNTI(if the UE already has one), 또는 UE 식별자 정보 등을 포함할 수 있다.
한편, 다수의 UE들이 eNB(390)로 RAP을 시도함에 따라 충돌(collision)이 발생할 수 있으므로, eNB(390)는 해당 UE에게 CR메시지를 송신한다(S340). 상기 CR 메시지(Contention resolution message)는 CRNTI 또는 UE 식별자 정보 등을 포함할 수 있다.
이에, 상기 CR 메시지를 수신한 UE(380)는 i) 수신한 메시지가 자신의 것인지 확인하고 ACK를 보내거나, 또는 ii) 수신한 메시지가 다른 UE의 것인지를 확인하고 응답 데이터를 보내지 않을 수 있다. 또한, iii)UE(380)는 상기 다운링크 할당을 놓치거나, 메시지를 디코딩하지 못하는 경우, 응답 데이터를 보내지 않을 수도 있다.
만일 S320 단계에서 eNB로부터의 메시지를 디코딩하지 못했거나 ii)의 경우에 해당되는 UE들은 eNB로부터 이전에 수신한 backoff 식별자와 backoff 값을 통해 대기시간을 설정하고, 해당 대기시간이 경과된 후, S310 절차를 다시 시작한다. 상기 대기시간은 0과 확보된 backoff 값 (만일 상기 값이 확보되지 못한 경우는 backoff 값을 0으로 설정)사이의 값들 중 일정 분포(uniform distribution) 확률함수에 의해 선택된 값을 갖는다.
본 발명이 적용되는 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서는 각 CC간 중심 주파수의 위치가 크게 이격되어 있거나, 각 CC를 지원하는 네트워크 내 장치가 동일하지 않는 경우, 각 CC간에 TA의 값은 서로 상이할 가능성이 높아진다. 다시 설명하면, 기존의 단일 CC를 지원하는 무선 통신 시스템에서의 동기 획득 방안을 그대로 이용하는 경우, 다수의 CC들에 대한 업링크 동기를 획득하기 어렵게 된다.
일 예로, 만일 UE가, 업링크 동기 기준이 서로 상이한 CC에 대하여 동일한 업링크 동기 기준을 통해 정보를 전송할 경우, 전송 오류가 발생할 확률이 매우 높아지고, 또한 이를 복구하기 위한 시간 및 자원낭비를 초래할 수 있다. 이러한 경우, 시스템에서 요구되는 응용프로그램에 대한 업링크 QoS(Quality of Service)를 만족시키기 어려울 수 있다.
또한, 단일 UE에 대하여 각 CC의 특성 및 무선 네트워크 내 지원방식에 따라 다운링크에서의 전송지연시간이 서로 상이할 수 있으며, 이로 인해 각 CC 또는 동일한 TA값을 갖는 CC를 집합으로 구성하는 경우 각 CC 집합별 업링크 동기기준이 서로 상이하게 되어 이로 인한 업링크 성능열화가 발생할 수 있다.
또한, 다수의 CC들이 임의의 업링크 타이밍 그룹으로 그룹핑되고, 해당 업링크 타이밍 그룹내의 일부 CC의 TA 값이 유효하지 않게 되어서, TA값 업데이트가 필요한 상황인 경우, 전체 업링크 타이밍 그룹들을 재편성할 필요가 발생할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예는 다수의 CC가 적어도 하나 이상의 업링크 타이밍 그룹으로 그룹핑되어 있는 상태에서, 일부 CC의 TA 값이 유효하지 않게 되어서 TA값 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송할 RAP 전송 방식을 결정하고, 그 RAP 전송 방식에 따라 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 개별적으로 전송하거나, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP 중에서 일부는 동시에, 다른 일부는 개별적으로 전송하는 하이브리드 방식의 RAP 전송방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예에서는, 다수의 CC가 적어도 하나 이상의 업링크 타이밍 그룹으로 그룹핑되어 있는 상태에서, 하나 이상의 CC의 TA값이 유효하지 않게 되어 전체 업링크 타이밍 그룹을 재편성할 필요가 발생하는 경우, TA 획득방안에 따라 모든 CC에 대한 RAP를 전송하거나, 그룹핑이 해제된 특정 그룹 내에 포함되는 모든 CC의 RAP를 전송하거나, 특정 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC에 대한 RAP만을 전송하는 하이브리드 방식을 이용할 수 있다.
도 4 내지 도 8은 본 발명이 적용될 수 있는 업링크 동기 획득 절차를 도시한 도면으로, eNB가 UE에게 다수의 CC에 관련된 정보를 송신하면 UE가 요소 반송파들 각각에 대하여 타이밍과 관련된 그룹을 설정하고, 각 타이밍 그룹의 대표 요소 반송파를 통해 RAP를 진행하는 과정을 보여준다.
도 4는 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 업링크 동기를 획득하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 4를 참조하면, 연결된 상태(RRC_CONNECTED) UE의 경우 S400 단계를 진행한다.
만약 IDLE 모드 UE이거나 RRC 재설정이 필요한 경우, UE는 무선 자원 제어 연결을 진행하는 단계를 먼저 수행한다. eNB는 무선자원제어연결을 진행할 적어도 하나 이상의 요소 반송파(CC)를 선택하여 요소 반송파 집합(Component Carrier Set, 이하 ’CC 세트’ 또는 'CC Set'라 함) 정보를 구성하여 UE와의 무선자원제어연결을 진행한다.
한편, 무선자원제어연결을 진행할 적어도 하나 이상의 요소 반송파를 선택하기 위한 방안은 아래의 a)조건 중 하나를 이용할 수 있다.
a.i) UE는 무선자원제어연결 IDLE 상태에서 적합한 셀(suitable cell)로 선택했던 셀 또는 측정(measurement)한 정보를 기반으로 무선자원제어연결을 시도할 가장 적합한 CC를 선택할 수 있다.
a.ii) UE 내부 메모리에 저장되어 있는 시스템에서 고정적으로 설정한 정보 이용하여 무선자원제어연결을 시도할 수 있다.
a.iii) eNB에서 시스템 정보(SI)를 통해 UE에게 전송된 정보를 이용하여 무선자원제어연결을 시도할 수 있다.
a.iv) UE 내부 메모리에 저장되어 있는 유효한 CC들의 SI를 이용하여 해당 CC들을 통해 무선자원제어연결을 시도할 수 있다.
일 예로, IDLE 모드 UE는 무선자원제어연결을 위하여 상기의 선택조건을 기준으로 하나의 다운링크 요소 반송파를 선택하고, 상기 선택한 요소 반송파를 통하여 전송되는 방송채널(broadcasting channel)을 통하여 SI를 수신한다. 상기 수신한 SI를 기반으로 상기 선택한 다운링크 CC와 상기 다운링크 CC와 연결 설정되어 있는 업링크 CC를 주서빙셀(primary serving cell: 이하 PCell)로 구성한다. 상기 구성된 PCell을 통하여 UE는 eNB에게 무선자원제어연결 요구 메시지를 전송한다. 이 때 UE는 상기 RACH 절차를 이용하여 상기 무선자원제어연결 요구 메시지를 eNB으로 전달할 수 있다.
여기서, 주서빙셀(PCell)에 대응하는 하향링크 CC를 DL PCC라 하고, 주서빙셀에 대응하는 상향링크 CC를 UL PCC라 한다. 또한, 하향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 CC를 DL SCC라 하고, 상향링크에서 부서빙셀에 대응하는 CC를 UL SCC라 한다.
한편, 주서빙셀과 부서빙셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 주서빙셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다.
둘째, 주서빙셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 부서빙셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다.
셋째, 주서빙셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)되나, 부서빙셀(920)이 RLF를 경험할 때는 RRC 재연결이 트리거링되지 않는다.
넷째, 주서빙셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 단, MSG4 (contention resolution)의 경우, MSG4를 지시하는 하향 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, 이하 'PDCCH'라 칭함)만 주서빙셀을 통하여 전송되어야 하고 MSG4 정보는 주서빙셀 또는 부서빙셀을 통하여 전송될 수 있다.
다섯째, NAS(nonaccess stratum) 정보는 주서빙셀을 통해서 수신한다.
여섯째, 언제나 주서빙셀은 DL PCC와 UL PCC가 짝(pair)으로 구성된다.
일곱째, 각 단말마다 다른 CC를 주서빙셀로 설정할 수 있다.
여덟째, 부서빙셀의 재설정(reconfiguration), 추가(adding) 및 제거(removal)와 같은 절차는 RRC 계층에 의해 수행될 수 있다. 신규 부서빙셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 부서빙셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
상기 언급한 방법들 중 하나를 통해 무선자원제어연결 진행이 완료되어 eNB와 UE의 무선자원제어연결 상태가 설정된 상태(RRC_CONNECTED 모드)가 되었다면 S400의 절차를 진행한다.
eNB는 해당 UE의 하드웨어 성능, eNB의 가용 주파수 자원 등을 고려하여 UE에게 다수의 CC의 사용을 허용할 수 있으며, 이를 CC 세트로 정의할 수 있다. 이에, eNB는 UE의 사용하도록 허용된 CC 세트에 대한 정보를 UE에게 송신한다(S400). 여기서, 상기 CC 세트에 대한 정보는, 상기 CC 세트에 포함되는 해당 CC의 CC 아이디(ID), 또는 해당 CC를 지시하는 셀 인덱스 정보, 또는 적어도 하나의 CC를 기준으로 다른 CC를 지시하는 차이 정보(offset information) 등을 포함할 수 있다. 또는 적어도 하나 이상의 CC로 구성된 각 CC 세트를 구별하기 위한 CC 세트 아이디 정보를 더 포함할 수도 있다.
여기서, CC 세트 정보의 송수신 방식은, 일 실시 예로 eNB가 무선자원제어 재구성 메시지 내에 상기 CC 세트 정보를 포함하여 UE에게 송신할 수도 있으며, 그 이외의 메시지가 사용될 수도 있다. 또한 상기 CC 세트 정보는 각 요소 반송파의 추가/제거와 같은 형태로 구성되어 전송될 수도 있다.
예를 들어, 최초에 CC 세트 정보를 전송함에 있어서, DL CC1, DL CC2, DL CCN로 구성된 CC 세트 정보인 다운링크 CC 추가 목록(add List)이 구성될 수 있고, 추가적으로 업링크 CC 세트 정보인 업링크 CC 추가 목록(add List)가 구성될 수 있다.
또 다른 실시 예로서, CC 세트 정보를 변경함에 있어서, 상기 구성된 다운링크 CC 세트가 CC1, CC3, CCN로 변경되는 경우 다운링크 CC 제거 목록(remove list)으로 CC2를 구성하고 다운링크 CC 추가 목록에 CC3를 구성하여 상기 다운링크 CC 세트 정보를 전송할 수 있다.
그 후, UE는 수신된 CC 세트 정보를 기반으로 해당 CC 세트 내 CC들에 대한 시스템 정보(system information: 이하 'SI'라 함)를 수신한다(S405). 상기 SI는 UE에서 TA를 위한 업링크 타이밍 그룹을 구성하기 위한 새로운 정보, SI는 다운링크/업링크 CC간 연결(linkage)설정에 대한 정보, 및 TA값 획득을 위한 참조 업링크 CC에 대한 정보를 더 포함할 수도 있다. 상기 SI은 각 CC에 대한 중심 주파수 정보, 해당 CC의 전체 주파수 대역에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
만약, CC 세트 내에 CC들 중에서 해당 CC로 SI를 전송할 수 없는 CC(예를 들어, 확장 요소 반송파 (extension component carrier: 이하 ECC) 또는 방송채널을 통해 전송되는 SI를 수신할 수 없는 CC(예를 들어, 부서빙셀(Secondary serving cell: 이하 SCell)에 속하는 다운링크 CC)가 존재하는 경우, SI를 수신할 수 있는 CC 또는 상기 SI를 수신할 수 있는 CC의 제어정보 형태로 변환된 SI를, 수신할 수 있는 CC를 통해 수신할 수 있다. 상기 변환된 SI는, eNB에서 전송하는 무선자원제어 재구성 메시지 내에 상기 CC 세트 정보와 동시에 UE에게 전송될 수도 있으며, 상기 CC 세트 정보가 수신된 이후 무선자원제어 재구성 메시지를 통하여 UE에게 전송될 수도 있다. 또는, 현 단계에서는 해당 CC에 대한 SI를 수신하지 않고 진행할 수 있다.
UE는 수신된 CC 세트 정보와 SI를 이용하여 업링크 타이밍 그룹을 구성하고 각 그룹마다 대표 CC(Delegate CC)를 구성한다(410).
상기 업링크 타이밍 그룹을 구성함에 있어서, 아래의 1) 내지 4)의 b) 조건 중 하나를 적용할 수 있다.
b.i) CC들의 중심 주파수 값의 차이가 임계치 이상 범위인 CC들은 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
이는 각 CC간 중심 주파수 값들이 크게 차이 나는 경우, 무선 신호의 전파 과정에서 발생하는 지연이 달라지며 이에 따른 TA 값도 차이가 커질 가능성이 높아지기 때문이다. 상기 임계치는 절대 주파수 차이 값으로 정의될 수도 있으며, 또는 상대적인 주파수 차이 값으로 정의될 수도 있다. 상기 상대적인 주파수 차이값이란, 정해진 CC의 중심 주파수에 대하여 배수 (N>1인 경우) 이상의 차이 또는 CC간 중심 주파수 차이를 정의하는 함수로 표현할 수 있다.
일 예로, 임계치를 중심 주파수간 차이가 2배 이상인 경우라 정의하는 경우, CC1의 중심 주파수 값 700MHz이고, CC2의 중심 주파수 값이 2GHz라 가정하면 상기 두 CC의 중심 주파수 값은 2배 이상인 경우이므로, 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
b.ii) 서로 다른 빔 포밍(beamforming)이 되는 CC들은 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
이는 빔포밍이 다르면 TA 값이 달라질 가능성이 높아지기 때문이다.
예를 들어, 각 CC가 서로 다른 안테나에 매핑되어 서로 다른 빔 포밍을 생성하여 해당 CC를 통해 신호를 전송하는 경우, 상기 상이한 빔포밍을 가지는 CC는 다른 그룹으로 설정할 수 있다. 또는, 모든 CC가 동일한 안테나에 매핑되고 eNB가 각 CC의 주파수 대역에 대한 논리적 빔 포밍을 통하여 각 CC마다 서로 다른 빔 포밍을 생성할 수도 있다.
b.iii) 매크로셀(Macro cell)에서 서비스 하지 않는 CC이나 펨토셀(femto cell), 피코셀(pico cell), 마이크로셀(micro cell), 중계기(relay), 리피터(repeater), RRH(redio remote head) 등에 의해 매크로셀(macro cell)과 중첩된 공간에서 서비스 되는 CC와, 매크로셀(Macro cell)에서만 서비스하는 CC들을 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
b.iv) CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)의 동작에 대하여 서로 상이하게 설정된 CC들을 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
여기서, 상이한 그룹이란, 해당 CC 타이머가 상이한 TA 값을 적용하여 동작하거나, 또는 실제 CC 타이머의 동작 자체가 상이한 것을 포함한다.
b.v) eNB에 의해 TA 획득을 위한 참조 DL CC가 서로 다르게 설정되어 있는 CC들은 서로 다른 그룹으로 설정할 수 있다.
상기 참조 DL CC는 RRC 메시지를 통하여 UE에게 전송될 수 있다. 만일 UE가 상기 참조 DL CC에 대한 RRC 메시지를 수신하지 못한 경우는 주서빙셀의 DL CC가 참조 DL CC가 될 수 있다. 만일 상기 1) 내지 4)의 조건에 의해 주서빙셀의 DL CC가 서로 다른 그룹이어야 하는 경우, 해당 CC 내 DL CC (SIB2 연결 설정되어 있는)가 참조 DL CC가 될 수 있다.
한편, 상기의 모든 조건들을 만족하지 않는 CC들은 그룹 설정 시 같은 그룹으로 설정할 수 있으며, 이외에도 무선의 전파 특성과 소정 측정치 등을 고려하여 하나의 그룹으로 설정하거나, 또는 상이한 그룹으로 설정할 수 있다.
한편, 아래의 조건을 만족하는 경우는, 하나의 그룹으로 설정할 수 있다.
b'.i) 요소 반송파들의 중심 주파수 값의 차이가 임계치 이내 범위인 요소 반송파 간에는 전파 특성이 유사할 수 있으므로 하나의 그룹으로 할 수 있다.
b'.ii) 동일한 빔 포밍이 되는 요소 반송파들 간 하나의 그룹으로 할 수 있다.
b'.iii) 동일한 무선 망 내 장치에서 사용되는 요소 반송파들 간에 하나의 그룹으로 설정할 수 있다.
상기 설정된 각각의 업링크 타이밍 그룹에서 UE는 각 그룹 내 대표 CC 반송파(delegate CC)를 설정한다(410). 상기 UE에서 각 그룹 내 대표 CC가 될 수 있는 CC는 업링크 동기 획득을 위한 TA값 획득 절차가 가능한 CC이어야 한다. 또한 그룹 내 CC들의 주파수 특성에 의해 결정될 수 있다.
예를 들어, 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC이거나, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC이거나, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC를 대표 CC로 설정할 수 있다. 또는 주파수 대역에 따라 대표 CC가 설정될 수도 있다. 또는, RLM 동작이 정의된 부서빙셀(SCC) 또는 가장 넓은 주파수 대역을 갖는 CC로 설정할 수 있다.
본 명세서에서 CC는 DL CC 또는 DL CC와 UL CC가 모두 포함된 개념으로 정의될 수 있으며 셀(Cell)이라 정의할 수 있다.
다시 말하면 셀은 일정 지역에 단말이 인지할 수 있는 무선 신호가 도달할 수 있는 DL 주파수 자원(예를 들어 CC)만으로도 정의될 수 있으며, eNB으로부터 신호를 수신할 수 있는 DL 주파수 자원과 UE에 의한 eNB으로 전송 가능한 UL 주파수 자원의 쌍(pair)로 정의될 수 있다. 따라서 다수의 CC를 구성하는 UE는 즉, 다수의 서빙셀을 구성한다고 할 수 있다.
한편, 서빙셀은, 주서빙셀과 부서빙셀로 구별되며, 여기서, 주서빙셀은 RRC 연결(establishment) 또는 재연결(reestablishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS 이동 정보(mobility information)을 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. UE의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 주서빙셀과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀이라 한다.
따라서, 하나의 UE에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 주서빙셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀로 구성될 수 있다. 주서빙셀의 주파수내 인접셀 및/또는 부서빙셀의 주파수내 인접셀, 각각은 동일한 반송파 주파수에 속한다. 그리고, 주서빙셀와 부서빙셀의 주파수간 인접셀은 상이한 반송파 주파수에 속한다.
한편, RLM(Radio Link Monitoring)은 UE가 cell-specific reference(CRS) 신호를 기반으로 eNB간 설정된 서빙셀의 다운링크 품질을 탐지하기 위해 다운링크의 품질을 모니터링하는 것을 말한다. UE는 측정된 CRS과 제어채널들의 에너지의 비로 정의되는 미리 정해진 파라미터들을 이용하여 상기 다운링크 품질을 예측한다. 상기 RLM은 다음과 같은 조건으로 설정될 수 있다.
상기 RLM을 통하여 다운링크 품질을 예측하기 위해 PDCCH/ PCFICH (physical control format indicator channel)가 전송되는 RE (resource element 단일 OFDM 심볼 내의 단일 부반송파)의 수신 에너지와 상기 CRS의 평균 RE 에너지의 비를 dB 단위로 표현한 값을 기준으로 한다.
상기 미리 정해진 파라미터 중 동기불일치(outofsync)를 선언하는 기준이 되는 파라미터인 Qout 값은 PDCCH / PCFICH을 전송하기 위해 설정된 파라미터와 함께 PCFICH의 오류를 고려한 가상의 PDCCH (DCI format 1A 기반) 전송의 BER (block error rate)가 10% 이상이라고 판단되는 값을 기준으로 설정된다. 상기 값은 CRS가 전송되는 안테나 포트의 개수에 의해 다른 값을 가질 수 있다.
예를 들어, 단일 안테나 포트에 한하여 CRS가 전송되는 경우, Qout 값으로 설정할 상기 PDCCH와 CRS간 에너지의 비율은 4dB를 기준으로 하며 2개 이상의 안테나 포트에 대하여 CRS가 전송되는 경우 1dB를 기준으로 한다. 상기 미리 정해진 파라미터 중 동기회복 또는 동기유지(insync)를 선언하는 기준이 되는 파라미터인 Qin 값은 상기 Qout 의 경우에 비해 충분히 큰 신뢰성을 갖는 값을 기준으로 설정된다.
즉, PDCCH / PCFICH을 전송하기 위해 설정된 파라미터와 함께 PCFICH의 오류를 고려한 가상의 PDCCH (DCI format 1C 기반) 전송의 BER(block error rate)가 2% 이상이라고 판단되는 값을 기준으로 설정된다. 상기 값은 CRS가 전송되는 안테나 포트의 개수에 의해 다른 값을 가질 수 있다.
예를 들어 단일 안테나 포트에 한하여 CRS가 전송되는 경우 Qin 값으로 설정할 상기 PDCCH와 CRS간 에너지의 비율은 0dB를 기준으로 하며 2개 이상의 안테나 포트에 대하여 CRS가 전송되는 경우 3dB를 기준으로 한다.
상기 예에서 Qout 값에 비해 Qin 값의 기준이 되는 에너지 비율의 값이 오히려 낮은 이유는, 상기에서 언급한 PDCCH / PCFICH을 전송하기 위해 설정된 파라미터와 가상의 PDCCH 전송의 BER을 기준으로 하기 때문이다. 상기 PDCCH / PCFICH을 전송하기 위해 설정된 파라미터들은 PDCCH의 DCI 포맷, 서브프레임 내의 제어정보가 전송되는 OFDM 심벌의 개수, PDCCH의 자기복제 비율을 나타내는 집성수준 (aggregation level) 등이 포함된다. 상기 파라미터들은 다운링크 대역폭에 영향을 받는다. 또한 Qout 및 Qin 값은 해당 셀에 대한 단말기의 DRX(discontinuous reception) 동작 여부에 의해 영향을 받는다.
따라서, UE 또는 eNB은 각 그룹 내 대표 요소 반송파(delegate CC)를 설정하고, 상기 대표 요소 반송파 설정은 상기 대표 요소 반송파가 포함되어 있는 부서빙셀을 설정하는 형태일 수도 있다.
한편, 각 그룹별 대표 CC 설정 방법은 상기 방법들 중 하나를 선택하여 모두 동일한 기준으로 설정할 수도 있으며 각 그룹별로 다른 방법을 적용할 수도 있다. 즉, 대표 CC 선택은, 각 그룹의 네트워크 상태, 그룹을 구성하는 CC들의 특징 등을 고려하여 선택할 수 있다. 일 예로, UE는 PCC가 포함된 그룹에서 대표 CC를 설정하는 경우, eNB의 기준과는 무관하게 PCC를 그룹 내 대표 CC로 설정할 수 있다.
UE는 업링크 타이밍 그룹내 대표 CC들의 유효한 TA값을 확보하기 위하여 각 대표 업링크 CC들에 대하여 랜덤 액세스 프리엠블(RAP)을 설정하고 각 대표 CC의 SI에 랜덤 접속을 위해 설정된 시간/주파수 자원들 중에서 정의된 자원 중 하나를 선택하여 해당 RAP 신호를 전송한다(415). 여기서, UE의 상기 RAP 신호의 전송은 eNB에 의해 또는 UE에 의해 결정될 수 있다.
보다 구체적으로, eNB에 의해, RAP를 전송할 CC들에 대한 정보(일 예로, CC들의 RACH 전송 우선순위)가 결정되면, UE는 상기 CC들에 대한 정보를 수신하여 확인하고, 상기 CC들에 대하여 설정된 그룹을 확인한다. 확인된 그룹 중에서 우선순위가 높은 CC를 포함하는 그룹의 대표 업링크 CC를 통해 RAP를 전송할 수 있다. 이때, UE는 상기 RAP를 전송할 CC들에 대하여 랜덤하게 또는 동시에/ 순차적으로 RAP를 전송할 수 있다.
즉, UE가 RAP를 전송할 대표 업링크 CC를 선택하고, 랜덤하게 또는 순차적으로/동시에 RAP를 전송할 수 있다. RAP를 동시에 전송하는 것은 CC들의 RACH 전송 우선순위가 동일함, 즉 동일한 우선순위를 가짐을 의미한다.
여기서, UE는 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 개별적으로 전송하거나, 또는 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP 중에서 일부는 동시에, 다른 일부는 개별적으로 전송할 수 있다.
또한, eNB는 RAP 또는 RAP를 포함하는 신호를 전송하는 시간/주파수 자원을 결정할 수 있다. 따라서, UE는 eNB로부터 수신한 정보에 의해 RAP를 설정하고, RAP 전송 시간/주파수 자원을 각 대표 업링크 CC마다 설정할 수 있다.
한편, eNB로부터 RAP를 위한 특별한 시그널링이 없는 경우, 또는 eNB의 제어모드가 오프(off)인 시그널링이 수신된 경우, UE는 랜덤 접속을 위해 각 대표 업링크 CC와 연결 설정되어 있는 다운링크 CC를 통하여 수신한 SI에 설정되어 있는 각 대표 업링크 CC의 파라미터를 이용하여 RAP설정 및 RAP 전송 시간/주파수 자원을 결정한다.
상기 RAP전송 설정은, eNB가 특정 UE 또는 다수의 UE에게 각 대표 업링크 CC마다 RAP 설정 범위 또는 RAP 전송 시간/주파수 자원의 선택범위에 추가적인 제한을 두는 형태일 수도 있으며 직접 각 대표 업링크 CC마다 전송할 RAP를 설정할 수도 있다.
UE는 각 대표 업링크 CC의 RAP 신호를 전송하는 시간/주파수 자원을 선택하기 위하여 업링크로 데이터를 전송할 CC를 선택하고, 해당 CC들이 포함된 그룹들에 한하여 대표 업링크 CC를 통하여 RAP를 전송할 수 있다.
한편, UE는 현재 업링크로 데이터를 전송하기 위하여 구성된 모든 업링크 CC들이 필요하다고 판단되는 경우, 모든 대표 업링크 CC에 대하여 동시에 RAP를 전송할 수 있다. 반면에, 일부 업링크 CC들이 필요하다고 판단하는 경우, 일부 업링크 CC들이 포함된 그룹들에 한하여 대표 업링크 CC들을 통하여 RAP를 동시에 전송하고, 나머지 그룹들에 대한 대표 업링크 CC들의 RAP는 순차적 또는 랜덤하게 전송하여 TA값 획득절차를 진행할 수 있다.
보다 구체적으로, UE가 eNB로부터 RAP를 전송할 업링크 CC의 우선순위 정보를 수신하고, 상기 수신된 우선 순위 정보를 바탕으로 순차적으로 RAP를 전송할 수 있다. 또는, UE가 PCC를 통해 RAP를 전송할 업링크 CC의 우선순위를 설정한 기준 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, UE는 상기 기준정보에 따라 405에서 수신한 각 업링크 CC의 SI를 이용하여 RAP를 전송할 대표 업링크 CC의 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 우선순위를 설정할 기준 정보는, 매체 접근 제어(Media Access Control, 이하 'MAC'라 칭함)정보로 수신할 수도 있다. 이때, 상기 MAC 제어 정보는 PDSCH를 통해 수신 가능하며, 또는 PDCCH를 통해 수신 가능하다. 또한, 상기 우선순위를 설정할 기준 정보는, RRC 메시지를 통해 수신할 수 있다. 상기 RRC 메시지는 PDSCH를 통해 수신됨을 포함한다. 여기서, 상기 기준 정보는, 일 예로, 대역폭(BW)일 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
따라서, UE는 SCC에 대하여 상기 대역폭을 적용하여 우선순위를 설정하여 RAP를 전송할 수 있다. 이때, UE는 상기 기준정보와 상관없이 PCC에 대하여 우선순위를 가장 높게 설정하여 PCC가 포함된 그룹 내 대표 CC를 통하여 RAP를 전송할 수 있다.
한편, 만일 상기 기준 정보가 UE와 eNB간에 미리 약속되어 있으면, UE는 eNB로부터 특별한 시그널링 없이 RAP를 전송할 CC의 우선순위를 결정할 수 있다. 일 예로, UE가 RAP를 전송할 SCC가 두 개 이상인 경우, 대역폭이 넓은 CC에 우선순위를 두어 RAP를 전송할 수 있다.
반면에, UE는 eNB로부터 각 CC의 SI를 수신한 후, 랜덤하게 그룹 내 대표 업링크 CC를 선택하여 RAP를 전송할 수 있다. 왜냐하면, 상기 각 CC의 SI에는 RACH를 위한 프리엠블(RAP) 정보와, 시간 주파수 자원에 대한 정보가 포함되어 있기 때문이다. 따라서, UE는 각 그룹 내 대표 업링크CC에 대한 프리엠블(RAP)과 시간 주파수 자원에 대한 정보를 확인하여 임의로 특정 프리엠블과 시간 주파수 자원을 선택한 후, 선택한 그룹 내 대표 업링크 CC로 RACH를 수행한다.
한편, 만일 UE가 핸드오버를 진행하고 있는 경우, UE는 eNB에 의해 설정된 RAP를 사용하고, 기존의 설정된 업링크 타이밍 그룹을 무시하고 TA값을 획득할 하나의 업링크 CC를 설정하여 이를 통해 최초 TA값 획득절차를 진행한다.
여기서, 상기 업링크 CC의 선택은, UE에서 측정된 eNB간 다운링크 CC들의 채널품질 또는 신호세기 등을 고려하여 연결 설정된 업링크 CC가 될 수 있다. 또는 UE가 eNB로부터 전송된 이동 제어 정보(Mobility control information) 또는 RRC 재구성 메시지 내 정보를 통해 상기 업링크 CC를 선택할 수 있다.
한편, TA값을 획득하기 위한 절차를 진행하기 위하여, 단일 업링크 CC에 대하여 TA값 측정을 위해 기준이 되는 다운링크/업링크 CC 간 연결(linkage)설정은 전체 시스템에서 고정적으로 설정하거나, 각 eNB마다 설정하거나, eNB에서 필요에 의해 설정한 사용자 그룹별로 설정할 수 있다.
만일, 업링크 요소 반송파와 연결 설정된 다운링크 요소 반송파가, TA값을 설정 받기 위한 절차를 수행할 수 없는 경우, 또는 다운링크 요소 반송파가 TA값을 설정 받기 위한 절차를 수행할 수 있는지 여부와 관계없이 연결 설정된 업링크 요소 반송파가 TA값을 설정 받기 위한 절차를 수행할 수 없는 경우, 하기의 c)조건 중 하나를 선택하여 TA값 획득 절차를 진행할 수 있는 다운링크 요소 반송파와 연결 설정된 업링크 요소 반송파에서 획득한 TA값을 항상 공유하도록 설정할 수 있다. 여기서, 상기 언급한 TA값을 설정 받기 위한 절차를 수행할 수 없는 경우는, 일 예로, 해당 CC의 타입이 ECC 이거나 또는 비 호환 CC중에서 동기 획득이 불가능한 CC일 수 있다.
c.i) 시스템 고정적으로 TA값을 참조하는 업링크 요소 반송파를 설정한다.
c.ii) 각 eNB 내 모든 사용자에게 동일한 TA값을 참조하는 업링크 요소 반송파를 설정한다.
c.iii) 사용자 또는 사용자 그룹마다 유동적으로 TA값을 참조하는 업링크 요소 반송파를 설정한다.
eNB는 수신한 RAP를 근거로 하여 각 CC의 TA값을 계산한다. 그리고 계산한 각 CC의 TA값을 랜덤 액세스 응답(Random Access Responses, 이하 'RAR'라 칭함)에 포함하여 UE에게 전송한다(S420). 이때, eNB는 UE의 업링크 할당 정보(이하 'UL grant'라 칭함)를 더 포함하여 전송할 수 있다.
상기 UL grant는 UE에 의해 업링크로 사용할 수 있는 자원 정보, 전력 제어 정보, 참조 신호 생성 관련 정보(Reference Signal generation info), 채널 품질 정보 피드백 요구(CQI request)를 포함할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
UE는 수신된 RAR 내의 각 CC의 TA값을 확인하고, 수신한 TA값의 유효성을 판단한다(425). 즉, UE는 CR 절차를 통해 수신한 TA 값의 유효성을 확인한다. 여기서, CR 절차는, UE가 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE 아이디(identity; ID)를 포함하는 MAC 시그널링 또는 RRC 메시지를 eNB로 전송하는 과정을 의미한다. eNB는 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE 아이디를 포함하는 ACK 메시지를 UE로 전송한다. 그 후, UE는 eNB로부터 수신된 ACK 메시지에 포함되어 있는 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE 아이디가 자신에 할당된 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE ID(identity)와 동일한지를 확인하여, 상기 수신된 TA의 유효성을 동시에 검증할 수 있다.
그 결과, 수신한 TA 값이 유효하다고 판단하는 경우, 해당 CC가 대표 CC로 설정되어 있는 각 업링크 타이밍 그룹 내의 TA값을 업데이트한다(430).
도 5는 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 업링크 동기 획득 절차의 다른 예를 도시한 도면이다. 도 5는 UE가 업링크 타이밍 그룹을 설정하고 각 그룹마다 TA값을 수신하여 업데이트를 완료한 이후의 동기 획득 절차를 포함한다.
eNB은 해당 UE의 하드웨어 성능, eNB의 가용 주파수 자원 등을 고려하여 UE의 CC 세트 정보를 구성한 후, UE에게 전송한다(400). 상기의 절차는 eNB과 UE의 RRC 연결 상태가 연결모드(RRC_Connected)인 경우에서만 가능하다.
그 후, UE는 수신된 CC 집합 정보를 기반으로 집합 내 CC들의 시스템 정보(SI)를 수신한다(S405). 상기 SI는 UE에서 TA를 위한 업링크 타이밍 그룹을 구성하기 위한 새로운 정보가 포함될 수도 있다. 바람직하기로는 다운링크/업링크 CC 간 연결(linkage) 설정 방법이 될 수도 있고, TA를 획득할 수 있는 절차를 수행할 수 없는 업링크 CC의 TA값 획득을 위한 참조 업링크 CC에 대한 정보일 수도 있으며 그 이외의 정보가 될 수도 있다. 상기 405과정은 도 4의 405과정에 설명한 조건 및 구성들을 포함한다.
이때, 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황이 발생하거나 또는 새로운 업링크 CC가 추가되는 경우와 같이, 업링크 타이밍 그룹의 재편성 없이 특정한 CC 또는 CC 그룹의 TA값 업데이트가 필요한 경우가 발생하는 경우, UE는 TA값의 업데이트가 필요함을 감지한다(435). UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 유지하면서, 전체 또는 일부 그룹에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황, 즉 'TA 업데이트 조건'을 확인한다(435).
상기 'TA 업데이트 조건'은, 예를 들어, eNB가 UE에게 모든 다운링크 CC들에 대하여 동기 재설정을 요구하는 경우와, UE가 모든 업링크 데이터의 전송을 초기화하고 재시도하는 경우와, UE 전용 시간 조정 타이머(Time Alignment timer UE Specific)가 만료되었을 경우와, 또는, 그룹마다 설정한 그룹별 시간 조정 타이머가 만료되었을 경우를 포함할 수 있다. 여기서, 그룹 시간 조정 타이머를 설정함은, 동일 그룹내에 다수개의 CC들이 존재하고 각 CC마다 타임 얼라이먼트 타이머를 가지는 경우, 대표 CC의 CC 타임 얼라이먼트 타이머의 동작을 상기 동일 그룹내의 모든 다른 CC의 타이머에 적용함을 의미한다.
한편, 상기 'TA 업데이트 조건'인 상황은, 새로운 업링크 CC가 추가 구성되는 경우를 포함할 수 있다. 여기서, 새롭게 추가된 업링크 CC는 기존 그룹에 포함되거나 또는 새로운 그룹으로 존재할 수 있다.
상기 TA 업데이트가 필요함을 감지한 UE는 대표 CC의 RACH 파라미터를 통해서 임의의 프리엠블(RAP)을 선택하고 각 CC의 SI에 정의된 자원 중 하나를 선택하여 RAP를 전송한다(440). 여기서, 해당 RAP 신호의 전송은, eNB에 의해 설정된 각 CC의 시간/주파수 자원을 이용하여, UE에 의해 모든 대표 업링크 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 모든 대표 업링크 CC의 RAP를 순차적 또는 랜덤하게 개별 전송하거나, 또는 모든 대표 업링크 CC의 RAP 중에서 일부는 동시에 다른 일부는 랜덤 또는 순차적으로 개별 전송할 수 있다.
보다 구체적으로, UE가 동시에 모든 업링크 타이밍 그룹의 대표 CC들을 통하여 RAP를 전송하는 경우는, 모든 업링크 CC들을 통해 데이터를 전송하는 도중에 모든 CC의 기존 TA값들이 유효하지 않게 된 경우를 포함할 수 있다.
또한, UE가 일부는 랜덤하게 또는 순차적으로 RAP를 전송하며 일부는 동시에 RAP를 전송하는 경우는, 일부 업링크 CC들을 통해 데이터를 전송하는 중에 모든 기존의 TA값들이 유효하지 않게 된 경우를 포함하며, 이 때에는 필요 시 데이터를 전송하고 있던 업링크 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송하고 그 이외의 업링크 CC들은 eNB 또는 UE에 의해 RAP를 전송할 시간/주파수 자원을 선택하여 전송하는 경우이다. 일부 업링크 CC를 통해 데이터를 전송하는 경우는 우선순위를 두어 TA를 획득하는 것이다.
한편, 업링크로 전송하고자 하는 데이터가 없거나 또는 지연시간에 대하여 문제되지 않는 데이터인 경우, eNB에 의해 결정된 또는 UE에 의해 선택된 RAP를, 전송할 시간/주파수 자원을 선택하여 전송한다. 즉, 전송할 데이터가 없는 경우로써, UE에 의해 랜덤하게 TA를 획득하는 것이다. 또는 eNB에 의해 결정된 순서에 따라 TA를 획득하는 것이다.
또한, 순차적으로 RAP를 전송하는 경우는, 각 그룹 내 CC의 개수에 의해 우선순위가 결정된 후 전송될 수 있다. 예를 들어 그룹 내 CC의 개수가 많은 순으로 순위를 결정할 수도 있으며, 개수가 적은 순으로 순위를 결정할 수도 있다. 또한, 그룹 내 CC들의 의 대표 CC의 중심 주파수, 또는 주파수 대역폭 크기 등을 고려하여 순위를 결정할 수도 있다. 또한, 각 CC들의 서빙셀 인덱스 값이 가장 낮은 순서로 또는 가장 높은 순서로 순위를 결정할 수도 있다.
eNB는 UE로 부터 수신한 RAP에 대하여 각 CC의 TA값을 계산하고, 상기 각 CC의 TA값과 UL grant를 포함하는 RAR을 전송한다(445).
UE는 CR(contention resolution) 절차를 통한 유효성 검증을 거쳐(450) 각 CC에 대한 TA값을 획득한 후(450), 업데이트된 TA 값을 업링크 타이밍 그룹에 적용한다(455).
상기 TA값을 획득하기 위한 절차를 진행하기 위하여 단일 업링크 CC에 대하여 TA값 측정을 위해 기준이 되는 다운링크/업링크 CC 간 연결(linkage)설정 방법은 상기 도 4에 설명한 방법과 유사하다.
이때, UE가 만일 대표 CC에 의해 TA값을 획득한 상황인 경우, UE는 각 업링크 타이밍 그룹 내 CC들에게 획득한 TA 값을 동시에 적용할 수 있다.
업데이트된 TA 값을 업링크 타이밍 그룹에 적용(455)할 때에는, 단지 하나 이상의 업링크 타이밍 그룹의 TA가 업데이트된 경우에는 그를 새로운 TA 값으로 갱신하면 된다.
한편, 'TA 업데이트 조건'으로서 새로운 업링크 CC가 추가 구성된 상황인 경우에는 해당 추가 구성 CC의 TA값 해당 추가 구성 CC에만 적용되며 해당 CC의 TA값을 기존 업링크 타이밍 그룹들의 TA값과 비교하여 임계치 이하로 판단되는 그룹이 존재하는 경우, UE는 그룹을 재설정한다. 즉, 획득한 TA 값과 해당 CC의 TA값의 차이가 정해진 임계치 내에 존재하는 경우, 이를 해당 그룹으로 설정하고 그렇지 않은 경우 새로운 그룹으로 설정할 수 있다.
또는, eNB가 UE에게 새로운 부서빙셀 (또는 CC)를 업링크 CC와 추가 구성하면서 TA 획득을 위한 참조 DL CC 정보를 포함하여 구성할 수 있다. 따라서 UE는 상기 참조 DL CC를 기준으로 하는 그룹에 상기 새로운 부서빙셀 (또는 업링크 CC만을)을 추가할 수 있다. 만일 상기 새로운 부서빙셀에 대한 구성정보 중 참조 DL CC 정보가 존재하지 않는 경우, 주서빙셀이 속한 그룹에 포함될 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 업링크 동기 획득 절차의 또 다른 예를 도시한 도면이다. 도 6은 UE가 업링크 타이밍 그룹을 설정하고 각 그룹마다 TA값을 수신하여 업데이트를 완료한 이후이며 특별한 언급이 없다면 본 절차는 핸드오버가 진행되지 않는 경우를 가정한다.
도 6을 참조하면, eNB은 해당 UE의 하드웨어 성능, eNB의 가용 주파수 자원 등을 고려하여 UE의 CC 세트 정보를 구성하여 전송한다(400).
UE는 수신된 CC 세트 정보를 기반으로 집합 내 CC들의 시스템 정보(SI)를 수신한다(S405). 상기 SI는 UE에서 TA를 위한 업링크 타이밍 그룹을 구성하기 위한 새로운 정보가 포함할 수도 있다. 바람직하기로는 다운링크/업링크 CC 간 연결(linkage)설정 방법이 될 수도 있고, TA를 획득할 수 있는 절차를 수행할 수 없는 업링크 CC의 TA값 획득을 위한 참조 업링크 CC에 대한 정보일 수도 있으며 그 이외의 정보가 될 수도 있다. 여기서, 상기 405과정은 도 4의 405과정에 설명한 조건 및 구성들을 포함한다.
이때, 업링크 타이밍 그룹 내의 CC들 중 일부의 CC들에 대하여 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황과 같이, 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정 또는 재편성하여야 하는 상황이 발생하는 경우, UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하면서 전체 또는 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황이 발생함을 감지하게 된다(460).
이러한 상황을 본 명세서에서는 '그룹 재편성 조건'이라 하며, UE는 '그룹 재편성 조건' 여부를 확인함으로써, 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 상황을 감지하게 된다(460).
상기 '그룹 재편성 조건'은, 예를 들면, UE의 그룹 내 CC들 중 일부 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우, 또는 eNB가 다운링크 동기에 대한 그룹 내 일부 CC들에 대하여 재설정을 요구하는 경우, 또는 각 CC마다 설정한 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, eNB 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, 또는 업링크 타이밍 그룹 변경 및 그룹 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우 등이 있다. 상기 '그룹 재편성 조건'은 이에 한정되는 것은 아니며, 업링크 타이밍 그룹을 다시 설정해야 하는 모든 경우를 포함하는 개념이다. 또한, 상기 그룹 재편성은 CC 단위로 동기 재설정하는 것을 포함한다.
한편, 만일 UE가 물리적으로 다른 eNB로 일부 CC들이 핸드오버하는 경우, UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하면서 핸드오버된 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황으로 판단한다.
상기 '그룹 재편성 조건'에 해당되는 상황(situation, 460)에 의하여 일부 CC들에 대한 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 타이밍 그룹들에 대하여, UE은 각 그룹 내의 모든 업링크 CC들에 대한 그룹 설정을 해제하고, 상기 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송할 수 있다. 또한, UE은 유효한 TA값을 확보한 업링크 타이밍 그룹 내 CC들에 대하여 그룹 설정을 유지하고, 상기 각 그룹 내에서 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들만 그룹 설정을 해제한 후, 상기 그룹 설정을 해제한 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들에 대하여 RAP를 동시에 전송할 수도 있을 것이다.
만일 각 CC별 랜덤 접속을 위한 자원설정이 상이함으로 인하여 동시에 RAP를 전송할 수 없는 경우, UE은 이러한 상황 발생을 인지한 후, 가장 빠르게 전송할 수 있는 시간 자원을 우선적으로 선택하여 RAP를 전송할 수 있다(S465).
상기 RAP 신호의 전송은, 도 5의 경우와 마찬가지로, 전송이 필요한 모든 대표 업링크 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 전송이 필요한 모든 대표 업링크 CC의 RAP를 순차적 또는 랜덤하게 개별 전송하거나, 또는 전송이 필요한 모든 대표 업링크 CC의 RAP 중에서 일부는 동시에, 나머지 일부는 순차적 또는 랜덤하게 개별 전송할 수 있다.
eNB는 UE로부터 수신한 RAP에 대하여 각 CC의 TA값을 계산하고, RAR을 전송한다(445), 이때, eNB는 UE의 grant 정보를 더 포함한다.
그리고, UE는 CR(contention resolution) 절차를 통해 유효성 검증을 수행한 후각 CC에 대한 TA값을 획득한다(470). 여기서, 상기 TA값을 획득하기 위한 절차는 도 4에 언급한 단일 업링크 CC에 대하여 TA값 측정을 위해 기준이 되는 다운링크/업링크 CC 간 연결(linkage)설정이 적용될 수 있다. 그 후, UE는 TA와 관련된 타이밍 그룹을 재구성할 수 있다(480).
UE의 타이밍 그룹 재구성 과정(480)에서, 만일 TA값 갱신이 요구된 업링크 CC들에 대하여 유효한 TA값을 획득한 상황에서, 각 그룹 내 모든 업링크 CC들에 대한 그룹 설정을 해제한 경우, 해당 CC의 TA값을 기존 업링크 타이밍 그룹들의 TA값과 비교하여 임계치 이하로 판단되는 그룹을 해당 동일한 그룹으로 설정하고 그렇지 않은 경우 새로운 그룹으로 설정한다.
또한, 만일 유효한 TA값을 확보한 업링크 타이밍 그룹 내 CC들은 그룹 설정을 유지하고 상기 각 그룹 내에서 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들만 그룹 설정을 해제한 경우, UE는 해당 CC의 TA값을 기존 업링크 타이밍 그룹들의 TA값과 비교하여 임계치 이하로 판단되는 그룹을 해당 그룹으로 설정하고, 그렇지 않은 경우 새로운 그룹으로 설정한다. 또한, 만일 모든 업링크 타이밍 그룹이 해제된 경우, UE는 TA값을 기준으로 새로운 그룹을 설정한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 업링크 동기 획득 절차를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, eNB은 해당 UE의 하드웨어 성능, eNB의 가용 주파수 자원 등을 고려하여 설정한 UE의 CC 세트 정보를 UE에게 전송한다(500).
eNB은 상기 설정한 CC 집합 정보를 기반으로 집합 내 CC들의 SI를 UE에게 전송한다(505). 즉, eNB은 상기 UE를 위해 미리 예약해 놓은 RAP를 할당해 주거나 또는 특정 시간/주파수 자원을 단일 UE에게만 할당하고, 이를 SI를 통해 해당 UE에 전송한다. 또는 RRC 메시지를 통해 전송한다(505).
이에, UE는 업링크 CC들의 유효한 TA값을 확보하기 위하여 각 업링크 CC들에 대하여 RAP를 설정하고 각 CC의 SI에 랜덤 접속을 위해 설정된 시간/주파수 자원들 중에서 정의된 자원 중 하나를 선택하여 해당 RAP신호를 전송한다(510).
예를 들어, UE가 사용할 RAP를 설정하고 이를 각 UE에게 알려준다. 이때, eNB는 상기 RAP의 유효성에 대한 정보, 사용 횟수 등을 알려줄 수 있다. 또한, eNB는 최초 업링크 그룹 설정 시 사용할 시간/주파수 자원을 별도로 설정하고 이를 각 UE에게 알려줄 수 있으며, 이때, eNB는 상기 설정된 시간/주파수 자원의 유효성에 대한 정보, 사용 횟수 등을 알려줄 수 있다. 여기서, 상기 RAP 및 시간/주파수 자원의 유효성에 대한 정보, 사용 횟수는 UE와 eNB간에 미리 정해진 룰에 따라 사용될 수 있다.
또한, eNB가 지정한 RAP 또는 시간/주파수 자원을 통해 단일 UE로부터 UE CC 집합 내의 모든 CC에 대한 RAP을 수신하는 경우, eNB는 UE로부터 최초 업링크 타이밍 그룹 설정이 요구됨을 인지하고, 산출된 TA값을 기준으로 업링크 타이밍 그룹을 구성할 수 있다.
따라서, eNB는 수신한 RAP를 바탕으로 각 CC로부터 수신한 RAP가 단일 UE로부터 전송된 신호임을 확인하고, 즉, 특정 시간/주파수 자원을 통해 RAP가 수신됨을 확인하고, 이를 기준으로 업링크 타이밍 그룹을 설정한다(515). 또한, eNB는 TA값을 기준으로 업링크 타이밍 그룹에 대한 대표 CC를 설정한다(515).
또한, eNB의 업링크 타이밍 그룹 설정시, 도 4의 410 단계에서 설명한 바와 같은 방식이 이용될 수도 있을 것이다.
eNB는 상기 구성한 업링크 타이밍 그룹 정보를 UE에게 전송한다(520). 상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 PDCCH와 같은 L1 제어 정보 형태로 전송될 수 있고, 또는 MAC과 같은 L2 제어정보 형태로, 또는 RRC와 같은 L3 제어정보 형태로 전송될 수 있다.
eNB는 각 그룹의 대표 CC에 대한 TA값을 RAR에 포함하여 UE에게 전송한다(525). 이때, 각 대표 CC에 대하여 동시에 TA 값을 전송할 수 있다. 이에, UE는 RAR가 수신되는 다운링크 CC와 연결 설정된 업링크 CC를 대표 CC로 설정됨을 인지하고, 상기 수신한 RAR 내에 포함된 정보를 수신한다.
그 후, eNB와 UE는 유효성 검증 절차를 수행하고(530), UE는 그룹 내 다른 업링크 CC에 수신된 TA 값을 적용한다(535). 이에, UE는 TA 값을 적용하여 eNB와의 업링크 동기를 획득한다.
도 8은 본 발명의 일 실시예가 적용될 수 있는 업링크 동기 획득 절차의 또 다른 예를 도시한 도면이다. 도 8은 UE가 업링크 타이밍 그룹을 설정하고 각 그룹마다 TA값을 수신하여 업데이트를 완료한 이후에 수행될 수 있다.
eNB은 해당 UE의 하드웨어 성능, eNB의 가용 주파수 자원 등을 고려하여 설정한 UE의 CC 세트 정보를 UE에게 전송한다(500). eNB은 상기 설정한 CC 집합 정보를 기반으로 집합 내 CC들의 SI를 UE에게 전송한다(505). 즉, eNB은 상기 UE를 위해 미리 예약해 놓은 RAP를 할당해 주거나 또는 특정 시간/주파수 자원을 단일 UE에게만 할당하고, 이를 SI를 통해 해당 UE에 전송한다. 또는 RRC 메시지를 통해 전송한다(505).
그 후, 이때, 업링크 타이밍 그룹 내의 CC들 중 일부의 CC들에 대하여 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황과 같이, 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정 또는 재편성하여야 하는 상황이 발생하는 경우, UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하면서 전체 또는 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황이 발생함을 감지하게 된다(560).
이러한 상황을 본 명세서에서는 '그룹 재편성 조건'이라 하며, UE는 '그룹 재편성 조건' 여부를 확인함으로써, 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 상황을 감지하게 된다(565).
상기 '그룹 재편성 조건'은, 예를 들면, UE의 그룹 내 CC들 중 일부 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우, 또는 eNB가 다운링크 동기에 대한 그룹 내 일부 CC들에 대하여 재설정을 요구하는 경우, 또는 각 CC마다 설정한 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, eNB 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, 또는 업링크 타이밍 그룹 변경 및 그룹 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우 등이 있다.
한편, 만일 UE가 물리적으로 다른 eNB로 일부 CC들이 핸드오버 하는 경우, UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하여, 상기 핸드오버된 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요함을 감지한다.
UE는 그룹 재편성 조건이 발생한 경우, TA 업데이트가 필요한 업링크 CC, 즉 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 타이밍 그룹 내에 포함된 모든 업링크 CC의 RAP를 생성하여 eNB로 전송한다(570).
즉, 570 단계에서는 UE가 상기 상황에 의하여 일부 CC들에 대한 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 타이밍 그룹들에 대하여, 각 그룹 내 모든 업링크 CC들에 대한 그룹 설정을 해제하고 상기 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송할 수 있다. 또한, UE는 유효한 TA값을 확보한 업링크 타이밍 그룹 내 CC들은 그룹설정을 유지하고 상기 각 그룹 내에서 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들만 그룹 설정을 해제하고 상기 업링크 CC들에 한하여 동시에 RAP를 전송할 수도 있다.
또한, UE는 만일 각 CC별 랜덤 접속을 위한 자원설정이 상이함으로 인하여 동시에 RAP를 전송할 수 없는 경우, 상황발생 인지 후 가장 빠르게 전송할 수 있는 시간 자원을 우선적으로 선택하여 RAP를 전송할 수 있다.
물론, RAP 전송과정(570)에서는, 도 5의 경우와 마찬가지로, 전송이 필요한 업링크 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 전송이 필요한 모든 업링크 CC의 RAP를 순차적으로 전송하거나, 또는 전송이 필요한 모든 업링크 CC의 RAP 중에서 일부는 순차적으로 다른 일부는 동시에 랜덤하게 전송할 수 있다.
그 다음으로, eNB는 각 CC로부터 동시에 수신한 RAP들이 단일 UE로부터 전송된 신호임을 확인한다. 이때, eNB는, 업링크 타이밍 그룹 내의 CC들 중 일부의 CC들에 대하여 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황을 감지하는 경우, 업링크 타이밍 그룹 재설정 시, UE가 사용할 RAP를 별도로 설정하여 이를 UE에게 알려준다. 그리고, eNB는 업링크 그룹 재설정 시 사용할 시간/주파수 자원을 별도로 설정하고 이를 각 UE에게 알려주고, 설정된 시간/주파수 자원을 통해 RAP를 수신하는지를 확인하여 UE를 감지한다.
즉, eNB가 지정한 RAP 또는 시간/주파수 자원에 단일 UE로부터 UE CC 집합 내의 모든 CC에 대한 RAP을 수신하는 경우, UE로부터 업링크 타이밍 그룹 재설정이 요구됨을 인지하고, 산출된 TA값을 기준으로 업링크 타이밍 그룹을 재구성한다. 이에, eNB는 TA값을 기준으로 업링크 타이밍 그룹에 대한 대표 CC를 재설정 또는 재편성한다(575).
eNB는 상기 재설정 또는 재편성한 업링크 타이밍 그룹 정보를 UE에게 전송한다(580). 상기 재설정된 업링크 타이밍 그룹 정보는 PDCCH를 통해 전송되거나, 또는 MAC 제어 정보 형태로 전송되거나, 또는 RRC 시그널링을 통해 전송될 수 있다.
eNB는 TA값이 유효하지 않았던 CC를 포함한 각 그룹의 대표 CC에 한하여 TA값을 RAR에 포함하여 UE에게 전송할 수 있다(585). 그리고, UE는 상기 RAR를 통해 수신된 다운링크 CC와 연결 설정된 업링크 CC가 대표 CC로 설정됨을 인지하고, 상기 수신한 RAR 내에 포함된 정보를 수신하여 유효성 검증 절차를 수행한다(590).
UE는 그룹 내 다른 업링크 CC에 수신된 TA 값을 적용(595)함으로써, UE가 eNB와의 업링크 동기를 획득한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 UE의 동작에 대한 도면이다. 여기서, 도 9는 초기 업링크 타이밍 그룹의 설정이 eNB에서 수행되는 경우 UE의 동작을 도시한 것이다.
도 9를 참조하면, UE는 eNB으로부터 CC 세트 정보를 수신한다(600). 상기 CC 세트 정보는 PCC를 통하여 수신될 수 있으며, RRC 메시지를 통해 수신될 수 있다.
UE는 상기 수신한 CC 세트 정보를 기반으로 CC 세트 내에 구성되어 있는 CC들의 SI를 수신한다(605). 상기 SI는 브로드캐스팅 채널을 통하여 다수의 UE들에게 공통으로 전송될 수도 있으며, 또는 RRC 메시지를 통해 전용 채널 형태로 전송될 수도 있다. 상기 SI는 PCC를 통해 전송될 수 있다. 이에, UE는 상기 SI을 이용하여 CC 세트 내 업링크 CC들을 구성한다.
또한, 상기 605 단계에서, UE는 eNB로부터 사용할 각 CC의 RAP 또는 시간/주파수 자원에 대한 정보를 수신할 수 있다. 상기 수신된 각 CC의 RAP 또는 시간/주파수 자원에 대한 정보를 이용하여 UE는 최초 업링크 타이밍 그룹을 설정할 수 있다. 상기 RAP 또는 시간/주파수 자원에 대한 정보는, PCC를 통해 상기 SI내에 포함되어 전송되거나, 또는 RRC 메시지 형태로 전송될 수 있다.
UE는 수신된 SI 내의 RACH 정보와 CC 파라미터들을 기반으로 업링크 동기획득을 위하여 구성된 모든 업링크 CC들을 통해 동시에 RAP를 전송할 수 있는지 확인한다(610).
여기서, 상기 UE는 eNB에 의해 설정된 '구성된 업링크 CC' 들의 RACH 파라미터 중 상기 UE 전용(UE specific) RACH 파라미터를 확인한다. 상기 UE전용 RACH 파라미터 중에서 RAP정보가 설정되어 있는 경우, UE는 자신의 RAP정보를 확인하여 각 구성된 업링크 CC들로 전송할 RAP를 설정한다. 여기서, 상기 RAP 정보는 eNB가 각 UE구별을 위하여 UE마다 서로 상이하게 설정한 프리엠블 정보이다. 또는, 상기 UE 전용 RACH 파라미터 중에서 시간 / 주파수 자원 정보가 설정되어 있는 경우, UE는 자신의 시간 / 주파수 자원 정보를 확인하여 각 구성된 업링크 CC들로 전송할 RAP를 설정한다. 여기서, 상기 시간 / 주파수자원 정보는 eNB가 각 UE마다 서로 상이하게 설정한 정보이다.
상기 610단계의 확인 결과, 구성된 모든 업링크 CC들을 통해 동시에 RAP를 전송 가능함을 확인한 UE는, 동시에 RAP를 전송한다(615). 반면에, 상기 610단계의 확인 결과, UE가 모든 업링크 CC들을 통해 동시에 RAP를 전송할 수 없음을 확인한 경우, UE는 645 단계로 진행한다.
상기 RAP 동시 전송과 관련하여, UE는 다수 개의 업링크 CC들 중 각각의 업링크 CC의 SI내 존재하는 RACH 파라미터들을 확인하고, 상기 RACH 파라미터에 정의되어 있는 다수의 시간/주파수 자원들을 확인하여, 동일한 시간에 RACH를 전송할 RAP 전송 시간(rach_t)을 선택할 수 있다. 상기 RAP 전송 시간(rach_t)은 상기 UE에 의해 모든 업링크 CC들을 통해 상기 RAP들이 동일하게 전송되는 시간이다.
그런데, UE가 상기 RAP 전송 시간(rach_t) 설정할 수 없는 경우, 즉, UE가 동일한 시간에 구성된 모든 업링크 CC을 통해 RAP를 전송할 수 없는 경우, UE는 eNB에게 RAP 자원 정보 요청 메시지를 전송한다(645). 일 예로, 모든 업링크 CC들의 RACH 파라미터를 확인하여 RAP를 전송할 수 있는 시간이 t0, t1로 제한되어 있다고 가정하고자 한다. UE가 CC1, CC3, CC4를 통해 t0 시간에 RAP를 전송 가능함을 확인하고 t1 시간에서는 RAP 전송 불가능함을 확인하며, CC2를 통해 t1 시간에 RAP를 전송 가능함을 확인하고 t0 시간에서는 전송 불가능함을 확인한 경우, UE는 eNB로 RAP 자원 정보 요청 메시지를 전송할 수 있다.
그 후, 상기 RAP 자원 정보 요청에 대한 응답으로, UE는 eNB로부터 RAP 자원 정보 응답 메시지를 수신한다(650). 이는, 상기 RAP 자원 정보 요청 메시지를 수신한 eNB가 상기UE에 의해 모든 CC들을 통해 동시에 RAP가 전송될 수 없음을 확인하고, 그 결과, 상기 eNB가 상기 UE의 RAP 전송시 사용될 전송 시간 주파수 자원 및 프레임블 종류를 선택하고, 상기 선택한 정보를 상기 RAP 자원 정보 응답 메시지에 포함하여 UE로 전송하는 과정을 포함한다.
상기 RAP 자원 정보 응답 메시지를 수신한 UE는, 상기 RAP 자원 정보 응답 메시지내의 정보를 기반으로, 구성된 모든 업링크 CC들을 통하여 RAP를 전송한다(655). 한편, 만일 eNB로부터 수신된 RAP 자원 정보 응답 메시지에 RAP 자원 정보가 존재하지 않는 경우, RAP를 전송해야 할 시점에서 구성된 모든 업링크 CC들을 통하여 동시에 RAP를 전송할 수 있는 최대한 빠른 시간을 선택한다. 이 때, 모든 CC에서 동일한 RAP를 선택하여 동시에 RAP를 전송할 수 있다.
그 후, eNB로부터 PCC를 통해 업링크 타이밍 그룹 정보를 수신한다(620). 즉, eNB는 UE로부터 전송된 RAP들을 확인하여 상기 UE가 업링크 타이밍 그룹의 설정을 요청하는 것을 확인하고, 상기 RAP를 통해 수신된 프리엠블들을 이용하여 TA 값을 계산한 후, 상기 계산된 TA 값을 기반으로 상기 UE의 업링크 타이밍 그룹을 생성한다. 상기 생성한 업링크 타이밍 그룹 정보를 상기 UE로 전송한다.
상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 PCC를 통해 PDCCH, MAC 메시지의 제어 정보 형태, 또는 RRC 메시지를 통해 수신될 수 있다.
UE는 eNB로부터 구성된 모든 업링크 CC들과 연결 설정되어 있는 다운링크 CC들 중 일부 또는 모든 다운링크 CC들에서 RAR를 동시에 수신할 수 있다(625). 상기 연결 설정은 무선 통신 시스템 내에서 고정적으로 설정될 수도 있으며, SI를 이용하여 eNB마다 설정될 수도 있으며, RRC 메시지를 통하여 UE 또는 UE그룹마다 설정될 수도 있다. 상기 RAR 메시지는, 일 예로, eNB에 의해 수신된 UE 프리엠블의 식별정보, eNB 또는 셀의 식별자(ID), 임시 CRANI, 상기 UE 프리엠블을 수신한 타임 슬롯에 대한 정보, UL grant 정보, 그리고 업링크 동기화를 위한 타이밍 정보(TA) 등을 포함할 수 있다.
이에, UE는 상기 수신한 TA 정보를 이용하여 결정된 스케쥴 시점에서, UL grant 정보에 포함되어 있는 시간 주파수 자원 정보를 이용하여 물리 업링크 데이터 채널(PUSCH)를 통해 데이터를 송신하며, HARQ을 수행할 수도 있다.
UE는 RAR을 수신한 CC들에 대하여 TA 유효성을 동시에 검증할 수 있다(630). 이 때, 상기 UE전용 RACH 파라미터 중, RAP정보가 설정되어 있는 경우, UE는 TA 유효성 검증을 생략할 수 있다.
이미 언급한 바와 같이, UE는 eNB로부터 수신된 ACK 메시지에 포함된 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE ID가 자신에 할당된 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE ID와 동일한지를 확인하여, 상기 TA의 유효성을 동시에 검증할 수 있다. 여기서, UE는 CRNTI, T_CRNTI 또는 UE ID를 포함하는 L2/L3 메시지를 eNB로 전송하고, eNB로부터 L1/L2 메시지를 수신한다. 이는 ACK 메시지가 HARQ 동작에 기반한 것이기 때문이다.
UE는 RAR 수신을 통하여 eNB가 상기 RAR이 수신된 다운링크 CC와 연결 설정되어 있는 업링크 CC들을 그룹 내 대표 CC로 설정하였다는 것을 인지하고 상기 업링크 CC들을 그룹 내 대표 CC로 설정한다(635).
UE는 각 그룹 내 다른 CC들에 대하여 상기 660 단계에서 수신한 대표 CC의 TA값을 반영하여 업데이트 한다(640).
도 10은 본 발명에 따른 초기 그룹핑을 UE에서 진행하는 경우 UE의 신호 흐름도이다.
도 10을 참조하면, UE는 eNB로부터 CC 세트 정보를 수신(700)하고, 상기 CC 세트 내에 포함되는 CC들에 대한 SI정보를 수신한다(702).
UE는 eNB로부터 수신된 SI내 그룹 구성 관련 정보를 확인(704)하고, 확인한 정보를 기준으로 업링크 타이밍 그룹을 설정하고 그룹 내 대표 CC를 설정한다(706). 상기 업링크 타이밍 그룹 설정 및 그룹내 대표 CC 설정은 앞에서 설명한 바와 동일 또는 유사한 구성을 이용할 수 있으며, 중복을 피하기 위하여 그 설명을 생략한다.
그 다음, UE는 상기 각 그룹 내 대표 업링크 CC를 통한 RAP 신호의 전송 방식을 결정한다(708). 여기서, UE의 상기 RAP 신호의 전송방식의 결정은 eNB에 의해 또는 UE에 의해 수행될 수 있다.
상기 RAP 신호 전송 방식은, 전송이 필요한 모든 대표 CC 에 대한 RAP를 동시에(Parallel) 전송하는 방식(710)과, 전송이 필요한 모든 대표 CC 중 일부의 RAP는 동시에 전송하고 나머지 일부에 대해서는 랜덤하게 또는 순차적으로 전송하는 방식(720)과, 전송이 필요한 모든 대표 CC에 대한 RAP를 각각 개별적으로 전송하는 방식(730) 등이 포함될 수 있다.
상기 RAP 전송방식을 결정하는 방법의 일 예로는, eNB로부터의 시그널링 정보(우선순위 정보 또는 기준 정보)를 이용하거나, UE가 수신한 SI를 이용하여 결정하거나, eNB와 UE 사이에 미리 정해진 약속에 따르는 방식 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
즉, eNB에 의해 RAP를 전송할 대표 업링크 CC가 선택되면 UE가 이를 수신하여 확인하고, 상기 수신된 선택 정보에 따라 UE가 랜덤하게 또는 순차적으로 RAP를 전송할 수 있다. 또는 UE가 RAP를 전송할 대표 업링크 CC를 선택하고, 랜덤하게 또는 순차적으로 RAP를 전송할 수 있다. 또는 UE는 모든 대표 업링크 CC를 동시에 RAP를 전송하거나, 또는 일부는 순차적이고 일부는 동시에 랜덤하게 RAP를 전송할 수 있다.
여기서, eNB는 RAP의 종류, RAP를 전송하는 시간/주파수 자원을 결정할 수 있다. 이에, UE는 eNB로부터 수신한 정보에 의해 RAP를 설정 및 RAP 전송 시간/주파수 자원을 각 대표 업링크 CC마다 설정한다.
한편, eNB로부터 RAP를 위한 특별한 시그널링이 없는 경우, 또는 eNB 제어모드가 오프(off)인 시그널링이 수신된 경우, UE는 랜덤 접속을 위해 각 대표 업링크 CC와 연결 설정되어 있는 다운링크 CC를 통하여 수신한 SI에 설정되어 있는 각 대표 업링크 CC의 파라미터를 이용하여 UE에 의해 결정한다.
상기 RAP전송 설정은, eNB가 특정 UE 또는 다수의 UE 에게 각 대표 업링크 CC마다 RAP 설정 범위 또는 RAP 전송 시간/주파수 자원의 선택범위에 추가적인 제한을 두는 형태일 수도 있으며, 직접 각 대표 업링크 CC마다 전송할 RAP를 설정할 수도 있다.
UE는 각 대표 업링크 CC의 RAP 신호를 전송하는 시간/주파수 자원을 선택하기 위하여 업링크로 데이터를 전송할 CC를 선택하고, 해당 CC들이 포함된 그룹들에 한하여 대표 업링크 CC를 통하여 RAP를 전송할 수 있다.
한편, UE는 현재 업링크로 데이터를 전송하기 위하여 구성된 모든 업링크 CC들이 필요하다고 판단되는 경우, 모든 대표 업링크 CC에 대하여 동시에 RAP를 전송할 수 있다. 반면에, 일부 업링크 CC들이 필요하다고 판단하는 경우, 일부 업링크 CC들이 포함된 그룹들에 한하여 대표 업링크 CC들을 통하여 RAP를 동시에 전송하고, 나머지 그룹들에 대한 대표 업링크 CC들은 순차적 또는 랜덤하게 RAP를 전송하는 방식을 선택할 수 있다.
보다 구체적으로, UE가 eNB로부터 RAP를 전송할 업링크 CC의 우선순위 정보를 수신하고, 상기 수신된 정보를 바탕으로 순차적으로 RAP를 전송하는 방식을 선택할 수 있다.
또는, UE가 PCC를 통해 RAP를 전송할 업링크 CC의 우선순위를 설정한 기준 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, UE는 상기 기준정보에 따라 704에서 수신한 각 업링크 CC의 SI를 이용하여 RAP를 전송할 대표 업링크 CC의 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 우선순위를 설정할 기준 정보는, MAC 제어 정보로 수신할 수 있다. 이때, 상기 MAC 제어 정보는 PDSCH를 통해 수신 가능하며, 또는 PDCCH를 통해 수신 가능하다. 또한, 상기 우선순위를 설정할 기준 정보는, RRC 메시지를 통해 수신할 수 있다. 상기 RRC 메시지는 PDSCH를 통해 수신됨을 포함한다. 여기서, 상기 기준 정보는, 일 예로, 대역폭(BW)일 수 있다. 따라서, UE는 SCC에 대하여 상기 대역폭을 적용하여 우선순위를 설정하는 방식을 선택할 수 있다.
한편, 만일 상기 기준 정보가 UE와 eNB간에 미리 약속되어 있으면, UE는 eNB로부터 특별한 시그널링 없이 RAP를 전송할 CC의 우선순위를 결정할 수 있다. 일 예로, UE가 RAP를 전송할 SCC가 두 개 이상인 경우, 대역폭이 넓은 CC에 우선순위를 두어 RAP를 전송하는 방식을 선택할 수 있다. 또한, UE는 상기 기준정보와 상관없이 PCC에 대하여 우선순위를 가장 높게 설정하여 PCC가 포함된 그룹 내 대표 CC를 통하여 RAP를 가장 먼저 전송할 수 있다.
반면에, UE는 eNB로부터 각 CC의 SI를 수신한 후, 랜덤하게 그룹 내 대표 업링크 CC를 선택하여 RAP를 전송하는 방식을 선택할 수 있다. 왜냐하면, 상기 각 CC의 SI에는 RACH를 위한 프리엠블 정보와, 시간 주파수 자원에 대한 정보가 포함되어 있기 때문이다. 따라서, UE는 각 그룹 내 대표 업링크 CC에 대한 프리엠블과 시간 주파수 자원에 대한 정보를 확인하여 임의로 특정 프리엠블과 시간 주파수 자원을 선택한 후, 선택한 그룹 내 대표 업링크 CC로 RACH를 수행할 수 있다.
708 단계에서 모든 대표 CC의 RAP를 동시에 전송하는 방식(710)으로 결정된 경우, UE는 전송이 필요한 대표 CC의 RAP를 생성한 후 동시에 eNB로 전송(712)하고, eNB로부터 동시 또는 순차적으로 RAR를 수신 한 후 CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(714).
상기 TA의 유효성이 검증됨을 확인하면 UE는 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트하고(716), 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행한다(718).
한편, 708 단계에서 일부 대표 CC의 RAP를 동시에 전송하는 방식(720)으로 결정된 경우, UE는 대표 CC의 RAP를 생성한 후 우선순위 등 전술한 기준에 의하여 동시 전송할 대표 CC의 RAP를 결정한 후, 결정한 RAP를 동시에 eNB로 전송하고, 나머지 대표 CC의 RAP는 순차적 또는 랜덤한 순서로 개별적으로 eNB로 전송한다(722). 그 다음 UE는 eNB로부터 동시 또는 개별적으로 RAR를 수신 한 후, CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(724). TA의 유효성이 검증되면 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트한다(726).
그 후, UE는 필요 업링크 CC의 TA가 확보되었는지 여부를 확인(728)한 후, 필요 업링크 CC의 TA가 확보된 경우에는 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행하며(718), 필요 업링크 CC가 확보되지 않은 경우에는 다시 722 단계로 진행한다. 여기서, 필요 업링크 CC를 확보하였다는 것은 업링크 데이터를 전송하기에 충분한 개수 또는 대역의 CC를 확보하였다는 의미이다.
한편, 708 단계에서 모든 대표 CC의 RAP를 개별적으로 전송하는 방식(730)으로 결정된 경우, UE는 모든 대표 CC의 RAP를 생성한 후 순차적 또는 랜덤하게 개별적으로 eNB에 전송하고(732), UE는 eNB로부터 동시 또는 개별적으로 RAR를 수신 한 후 CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(734). TA의 유효성이 검증되면 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트한다(736). 필요 업링크 CC의 TA가 확보되었는지 여부를 확인(738)한 후, 필요 업링크 CC의 TA가 확보된 경우에는 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행한다(718). 한편, 필요 업링크 CC가 확보되지 않은 경우에는 다시 732 단계로 진행한다.
상기 필요 업링크 CC들은 구성된 모든 업링크 CC들일 수도 있으며, 업링크로 데이터를 전송하기 위해 필요한 업링크 CC들일 수도 있다. 만일, 필요 업링크 CC들에 대하여 TA값을 확보하지 못한 경우, TA값을 확보하지 못한 그룹들의 대표 업링크 CC들을 통하여 RAP를 전송한다. 상기 대표 업링크 CC들의 RAP 전송 시 사용하는 방식 이전 대표 업링크 CC들의 RAP 전송 시 적용하였던 규칙을 동일하게 적용한다.
UE는 필요 업링크 CC들에 대하여 유효한 TA값 획득이 완료됨을 확인하면, eNB의 스케줄러에 의해 자원을 할당받은 업링크 CC들을 통하여 eNB로 데이터를 전송한다(718).
만일, 경쟁 기반의 업링크 전송이 가능할 경우, UE는 eNB로부터 SI를 통하여 또는 RRC 메시지를 통하여 전달받은 경쟁 기반 전송이 가능한 시간/주파수 자원관련 정보를 고려하여 eNB로 전송할 CC들과 자원을 선택하여 eNB로 데이터를 전송한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따라 TA값을 업데이트 하는 경우에 대한 UE의 신호 흐름도이다.
도 11에 의한 RAP 전송방법은 크게 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 하나 이상의 CC또는 그룹에 대한 TA 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송할 RAP 전송 방식을 결정하는 단계와, 결정된 방식에 따라 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송하는 단계를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
도 11을 참조하면, UE는 구성된 업링크 CC들 중 전체 또는 일부의 CC들에 대하여 TA값에 대한 유효성이 상실되는 경우, UE의 업링크 CC들에 대한 TA의 유효성 획득을 위한 절차 시작을 트리거링 한다(802).
이때, UE는 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황이 발생함을 감지하거나 새로운 업링크 CC가 추가됨을 감지하는 경우, 기존의 업링크 타이밍 그룹을 유지하면서 전체 또는 일부 그룹에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황임을 확인한다(804). 즉, 804단계에서 UE는 업링크 타이밍 그룹의 재설정 없이 특정 CC 또는 특정 대표 CC의 TA만을 업데이트 해야 하는 'TA 업데이트 조건'을 확인한다.
상기 802 또는 804의 상황, 즉 TA 업데이트 조건의 일 예로는, eNB가 모든 다운링크 CC들에 대하여 동기 재설정을 요구하는 경우, 또는 모든 업링크 데이터의 전송을 초기화하고 재시도하는 경우, 또는 UE 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, 또는 그룹마다 설정한 그룹 시간 조정 타이머 타이머가 만료되었을 경우, 또는 새로운 업링크 CC가 추가 구성되는 경우를 포함할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
상기 상황에 의하여 전체 또는 일부 업링크 타이밍 그룹들에 대하여 유효한 TA값을 확보하지 못한 UE은, 설정되어 있는 각 그룹 내 대표 CC의 RACH 파라미터를 통해서 임의의 RAP를 선택하고, 각 CC의 SI에 정의된 자원 중 하나를 선택하여 RAP를 전송하기 위한 RAP 전송 방식을 결정한다(806).
상기 806 단계에서의 RAP 신호 전송 방식으로는, 전송이 필요한 모든 대표 CC 에 대한 RAP를 동시에 전송하는 방식(810)과, 전송이 필요한 모든 대표 CC 중 일부의 RAP는 동시에 전송하고 나머지 일부에 대해서는 랜덤하게 또는 순차적으로 개별 전송하는 방식(820)과, 전송이 필요한 모든 대표 CC에 대한 RAP를 각각 개별적으로 전송하는 방식(830) 등이 포함될 수 있다.
상기 RAP 전송방식을 결정하는 방법의 일 예로는 eNB로부터의 시그널링 정보(우선순위 정보 또는 기준 정보)를 이용하거나, UE가 수신한 SI를 이용하여 결정하거나, eNB와 UE 사이에 미리 정해진 약속에 따르는 방식 등이 포함될 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
상기 RAP신호의 전송방식 결정은 eNB에 의해 설정된 각 CC의 시간/주파수 자원에서 UE에 의해 랜덤하게 또는 순차적으로 전송되는 방식을 포함한다. 또는 동시에 전송하는 방식을 포함한다. 또는 일부는 랜덤이나 순차적으로 일부는 동시에 전송하는 방식을 포함한다.
보다 구체적으로, 동시에 RAP를 전송하는 방식은, 업링크 CC들을 통해 데이터를 전송하는 중에 모든 기존의 TA값들이 유효하지 않게 된 경우, 구성된 모든 그룹의 대표 CC를 통해 RAP를 전송하는 방식이다. 즉, UE는 동시에 모든 그룹의 대표 CC들을 통하여 RAP를 전송한다. 이때, 새롭게 추가된 CC가 새로운 그룹으로 존재할 수 있으며, 이에 상기 추가된 CC가 새롭게 정의된 그룹의 대표 CC로 동작할 수 있다.
또한, 일부는 랜덤이나 일부는 순차적으로 전송하는 방식은, 일부 업링크 CC들을 통해 데이터를 전송하는 중에 모든 기존의 TA값들이 유효하지 않게 된 경우에 필요시 데이터를 전송하고 있던 업링크 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송하고 그 이외의 업링크 CC들은 eNB 또는 UE에 의해, RAP를 전송할 시간/주파수 자원을 선택하여 전송하는 경우이다.
한편, 업링크로 전송하고자 하는 데이터가 없거나 또는 지연시간에 대하여 문제되지 않는 데이터인 경우, eNB 또는 UE에 의해, RAP를 전송할 시간/주파수 자원을 선택하여 UE가 RAP를 전송할 수 있다.
여기서, UE가 순차적으로 RAP를 전송하는 경우, 우선순위는 각 그룹 내 CC의 개수에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어 그룹 내 CC의 개수가 많은 순으로 순위를 결정할 수도 있으며, 또는 CC의 개수가 적은 순으로 순위를 결정할 수도 있다. 또한, 그룹 내 CC들의 대표 CC의 중심 주파수, 또는 주파수 대역폭 크기 등을 고려하여 순위를 결정할 수도 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
806 단계에서 모든 대표 CC의 RAP를 동시에 전송하는 방식(810)으로 결정된 경우, UE는 전송이 필요한 대표 CC의 RAP를 생성한 후 동시에 eNB로 전송(812)하고, eNB로부터 동시 또는 순차적으로 RAR를 수신 한 후 CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(814). TA의 유효성이 검증되면 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트하며(816), 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행한다(818).
한편, 806 단계에서 일부 대표 CC의 RAP를 동시에 전송하는 방식(820)으로 결정된 경우, UE는 대표 CC의 RAP를 생성한 후 우선순위 등 전술한 기준에 의하여 동시 전송할 대표 CC의 RAP를 결정한 후, 그 RAP를 동시에 eNB로 전송하고, 나머지 대표 CC의 RAP는 순차적 또는 랜덤한 순서로 개별적으로 eNB로 전송한다(822). 그 다음 UE는 eNB로부터 동시 또는 개별적으로 RAR를 수신 한 후 CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(824).
TA의 유효성이 검증되면 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트한다(826). 필요 업링크 CC의 TA가 확보되었는지 여부를 확인(828)한 후, 필요 업링크 CC의 TA가 확보된 경우에는 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행하며(818), 필요 업링크 CC가 확보되지 않은 경우에는 다시 822 단계로 진행한다.
여기서 필요 업링크 CC를 확보하였다는 것은 업링크 데이터를 전송하기에 충분한 개수 또는 대역의 CC를 확보하였다는 의미이다.
한편, 806 단계에서 모든 대표 CC의 RAP를 개별적으로 전송하는 방식(830)으로 결정된 경우, UE는 모든 대표 CC의 RAP를 생성한 후 순차적 또는 랜덤하게 개별적으로 eNB에 전송하고, UE는 eNB로부터 동시 또는 개별적으로 RAR를 수신 한 후 CR 등을 이용한 TA 유효성 검증을 수행한다(832).
TA의 유효성이 검증되면 해당 TA를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹별 TA 값을 업데이트한다(834). 필요 업링크 CC의 TA가 확보되었는지 여부를 확인(836)한 후, 필요 업링크 CC의 TA가 확보된 경우에는 해당 TA값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹에 포함된 하나 이상의 CC를 통하여 업링크 데이터 전송을 수행하며(818), 필요 업링크 CC가 확보되지 않은 경우에는 다시 832 단계로 진행한다.
여기서, 필요 업링크 CC들은 구성된 모든 업링크 CC들일 수도 있으며, 업링크로 데이터를 전송하기 위해 필요한 업링크 CC들일 수도 있다. 만일, 필요 업링크 CC들에 대하여 TA값을 확보하지 못한 경우, TA값을 확보하지 못한 그룹들의 대표 업링크 CC들을 통하여 RAP를 전송한다. 상기 대표 업링크 CC들의 RAP 전송 시 사용하는 방식 이전 대표 업링크 CC들의 RAP 전송 시 적용하였던 규칙을 동일하게 적용한다.
UE는 필요 업링크 CC들에 대하여 유효한 TA값 획득이 완료되면 eNB의 스케줄러에 의해 자원을 할당받은 업링크 CC들을 통하여 eNB로 데이터를 전송한다(818). 만일, 경쟁 기반의 업링크 전송이 가능할 경우, UE는 eNB로부터 SI를 통하여 또는 RRC 메시지를 통하여 전달받은 경쟁 기반 전송이 가능한 시간/주파수 자원관련 정보를 고려하여 eNB로 전송할 CC들과 자원을 선택하여 eNB로 데이터를 전송한다.
도 12는 본 발명에 따른 업링크 타이밍 그룹을 재편성하는 UE의 동작에 관한 것이다.
도 12를 참조하면, RAP 전송방법은 크게, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 경우, 하나 이상의 CC에 대한 TA 획득 방안을 결정하는 단계와, 상기 TA 획득방안에 따라 상기 하나 이상의 CC에 대한 RAP를 전송하는 단계를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
UE는 구성된 업링크 CC들 중 전체 또는 일부의 CC들에 대하여 TA값에 대한 유효성이 상실되는 경우 UE의 업링크 CC들에 대한 TA의 유효성 획득을 위한 절차 시작을 트리거링한다(902).
UE는 상기 902의 상황이 업링크 타이밍 그룹 내의 CC들 중 일부의 CC들에 대하여 기존의 TA값이 유효하지 않게 되는 상황인 경우 또는 새로운 CC가 추가된 경우 등과 같이, UE가 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하면서 전체 또는 일부 그룹의CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황인 경우 그룹 재편성이 필요한 '그룹 재편성 조건'임을 확인한다(904).
상기 904의 상황, 즉 '그룹 재편성 조건'은, 예를 들면, UE가 새로운 업링크 CC를 추가 구성한 경우, UE의 그룹 내 CC들 중 일부 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우, 또는 eNB가 다운링크 동기에 대한 그룹 내 일부 CC들에 대하여 재설정을 요구하는 경우, 또는 각 CC마다 설정한 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, eNB 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, 또는 업링크 타이밍 그룹 변경 및 그룹 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, UE가 새로운 추가 업링크 CC를 추가 구성한 경우 등을 포함할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
한편, 만일 UE가 물리적으로 다른 eNB로 일부 CC들이 핸드오버 하는 경우, UE는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재설정하여, 상기 핸드오버된 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요함을 감지한다.
UE는 새로운 추가 업링크 CC를 추가 구성한 경우인지를 판단한다(906). 이에 UE는 추가 업링크 CC를 통해서만 RAP를 전송한다(908). 이 때, RAP의 선택과 시간/주파수 자원 선택은 해당 추가 업링크 CC의 SI 내 정보에 따른다.
UE는 RAP에 대한 응답으로 eNB로부터 추가 업링크 CC와 연결 설정된 다운링크 CC를 통하여 RAR를 수신하고 TA값의 유효성을 검증한다(910).
UE는 추가 업링크 CC의 유효한 TA값을 기반으로 상기 추가 업링크 CC의 TA값을 기존 업링크 타이밍 그룹들의 TA값과 비교하여 임계치 이하로 판단되는 그룹이 존재하는 경우, UE는 그룹을 재설정하고 상기 추가 업링크 CC의 TA값은 그룹 내 대표 CC의 TA값으로 업데이트 한다. 즉, 획득한 TA 값과 해당 추가 업링크 CC의 TA값의 차이가 정해진 임계치 내에 존재하는 경우, 이를 해당 그룹으로 설정하고 그렇지 않은 경우 새로운 그룹으로 설정한다(912).
만일, 추가 업링크 CC로 인하여 그룹 내 대표 CC 설정 기준에 따라 그룹 내 대표 CC를 재설정 해야하는 경우, 각 그룹 내 대표 CC를 재설정 할 수 있다. 만일, 그룹핑을 eNB에서 결정하는 경우에는, 필요에 따라 UE가 eNB에게 변경된 그룹정보를 MAC 시그널링 또는 RRC 메시지 등을 통하여 알려줄 수도 있다.
반면에, UE가 새로운 업링크 CC를 추가 구성한 경우가 아니라면, UE는 그룹 재편성을 위한 TA값 획득 방안을 결정한다(920). 상기 그룹 재편성을 위한 TA값 획득 방안은, 상기 804 절차의 상황에 의하여 UE는 일부 CC들에 대한 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 타이밍 그룹들에 대하여, 각 그룹 내 모든 업링크 CC들에 대한 그룹 설정을 해제하고 상기 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송하는 제1방안(922, 924)과, UE는 유효한 TA값을 확보한 업링크 타이밍 그룹 내 CC들은 그룹설정을 유지하고 상기 각 그룹 내에서 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들만 그룹 설정을 해제하고 상기 업링크 CC들에 한하여 동시에 RAP를 전송하는 제2방안을 포함할 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다.
상기 제2방안에서는 다시, 그룹 설정이 해제된 특정 업링크 타이밍 그룹 내의 모든 CC에 대한 RAP를 동시 전송하는 제21방식(926,928)과, 특정 업링크 타이밍 그룹 내에서 유효한 TA를 확보하지 못한 업링크 CC에 대해서만 그룹 설정을 해제하고 그 업링크 CC에 대해서만 RAP를 전송하는 제22방식(930)을 포함할 수 있다.
UE는 상기 결정된 그룹 재편성을 위한 TA값 획득 방안에 따라 제1방안인 경우에는 모든 업링크CC에 대한 RAP를 모든 업링크 CC를 통하여 동시에 전송하고(924), 제21방안인 경우에는 일부 그룹 내 모든 CC 업링크 CC들에 대하여 동시에 RAP를 전송하며(928), 제22방안인 경우에는 각 그룹 내에서 유효한 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들만 그룹 설정을 해제하고 상기 업링크 CC들에 한하여 동시에 RAP를 전송한다(930) 선택하여 RAP를 전송한다.
그 다음으로 UE는 업링크 타이밍 그룹핑이 eNB에 의해 수행되는지 여부를 확인(932)한다.
업링크 타이밍 그룹핑이 eNB에 의해 수행되는 경우에는 전송된 RAP를 이용하여, eNB가 생성해 전송한 업링크 타이밍 그룹 정보를 수신하고(934), RAR을 동시 또는 개별적으로 전송 받은 후 TA를 검증한다(936). 그 후, UE는 수신한 업링크 타이밍 그룹정보 및 RAR를 이용하여, RAR가 수신된 CC를 해당 그룹내 대표 CC로 설정하고(938), 업링크 타이밍 그룹별로 TA 값을 갱신한다(940).
반면에, UE는 확인(932)한 결과, UE 자신이 그룹핑을 수행해야 하는 경우에 RAP를 전송한 모든 CC에 대한 RAR를 수신한 후 TA값을 획득하고 CR 등을 이용하여 TA값의 유효성을 검증한다(942). 그 다음 UE는 전술한 그룹핑 방식을 이용하여, 업링크 타이밍 그룹을 재설정 또는 재편성하고, 그룹 내 대표 CC를 설정한 후, 대표 CC에 대한 TA 값을 업데이트한다(944).
도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 eNB의 신호 흐름도이다.
도 13를 참조하면 TA 전송방법은 크게, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성 또는 TA 업데이트 조건을 감지한 UE로부터 하나 이상의 CC 또는 그룹 대표 CC에 대한 RAP를 수신하는 단계와, RAP를 수신한 CC에 대한 TA 값을 생성하여 UE로 전송하는 단계를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
eNB는 eNB의 가용 주파수 자원, UE의 장치정보, 지원가능 통신방식 등을 고려하여 해당 UE의 CC 세트를 설정하고 이를 UE에게 전송한다(1005).
eNB는 상기 1005절차에서 설정한 CC 세트 내 CC들을 구성하기 위하여 UE에게 해당 CC에 대한 SI를 전송한다(1010). 이 때, SI는 브로드캐스팅 채널을 통하여 UE에게 전송될 수 있으며, 또는 RRC 메시지 등을 이용하여 UE에게 전송될 수도 있다. 또한, RRC 메시지의 경우, 다운링크 PCC를 통하여 전송될 수 있으며 그 이외의 활성화된 다운링크 CC를 통하여 전송 될 수도 있다.
만일, eNB가 UE로부터 RAP를 수신한 경우(1015), 수신된 RAP의 종류와 시간/주파수 자원을 고려하여 특정 UE가 업링크 타이밍 그룹 설정을 요청하는 상황인지 판단한다(1020).
상기 1020 절차의 상황은 eNB가 각 UE에게 서로 다르게 설정한 업링크 타이밍 그룹 설정 요청 필요 시 사용할 RAP의 종류와 시간/주파수 자원을 확인하여 판단할 수 있다.
예를 들면, eNB는 특정 UE에게 구성된 업링크 CC들에 대하여 최초 업링크 타이밍 그룹 설정 시 사용할 RAP 종류 및 시간/주파수 자원을 배정하고 이를 UE에게 알려준다. 만일, UE가 최초 업링크 타이밍 그룹 설정이 필요할 경우, eNB로부터 수신한 상기 RAP 종류 및 시간/주파수 자원 정보를 이용하여 eNB에게 RAP를 전송한다. eNB가 수신한 RAP중에서 상기 시간 주파수 자원에 상기 RAP들을 수신한 경우, eNB는 특정 UE가 최초 업링크 타이밍 그룹 설정을 요청한 것을 인지하게 된다.
1020단계에서 업링크 타이밍 그룹의 설정 요청으로 확인되면, 업링크 타이밍 그룹핑을 eNB 자신이 수행하는지 여부를 확인한다(1025).
업링크 타이밍 그룹핑을 eNB 자신이 수행하는 경우에는, RAP가 수신된 모든 CC의 TA값을 생성(1040)한 후, 전술한 그룹핑 방식을 이용하여 업링크 타이밍 그룹을 설정하고, 각 그룹내 대표 CC를 결정(1045)하고, 결정된 각 그룹내 대표 CC에 대한 TA값을 포함하는 RAR 또는 업링크 타이밍 그룹 정보를 생성하여 UE로 전송한다(1050).
한편, 1025 단계의 확인결과, 업링크 타이밍 그룹핑이 UE에 의해 수행되는 경우에는, eNB가 RAP 수신된 모든 CC의 TA값을 생성하고(1030), RAR을 통하여 생성된 TA값을 UE로 전송한다(1055).
한편, 1020 단계에서 eNB는 업링크 타이밍 그룹 설정 요청이 아닌 것으로 확인되면, RAP 수신된 CC 들에 대한 TA값을 생성(1035)한 후, 각 그룹내 대표 CC의 TA값을 UE로 전송한다(1050).
도 14는 본 발명에 따른 TA 송신장치의 구성도이다.
본 실시예에 의한 TA 송신장치는, 크게 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성 또는 TA 업데이트 조건을 감지한 UE로부터 하나 이상의 CC 또는 그룹 대표 CC에 대한 RAP를 수신하는 RAP 수신부와, 상기 RAP를 수신한 CC에 대한 TA 값을 생성하는 TA값 생성부와, 상기 생성된 TA값을 UE로 전송하는 송수신부를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
본 실시예에 의한 TA 송신장치(1100)는 CC 세트 설정부(1110), RAP 수신부(1120), TA값 생성부(1130), 송수신부(1140)를 포함하여 구성되며, 업링크 타이밍 그룹 설정부(1150)를 추가로 포함할 수 있다. 또한, UE와 eNB의 연결상태를 확인하여, 연결이 되지 않은 상태, 즉, UE RRC_IDLE이거나, 또는 업링크 동기화가 이루어지지 않은 경우, UE의 연결 상태를 RRC_CONNECTED로 상태를 변경하거나 업링크 동기화가 이루어지도록 하는 연결 모드 확인부와, 사용되는 CC의 SI를 생성하여 전송하는 SI 전송부를 추가로 더 구비할 수 있다.
CC 세트 설정부(1110)는 UE가 사용할 수 있는 적어도 하나 이상의 CC들을 확인하여 UE의 CC 세트를 설정한다. 이때, UE를 위한 CC 세트는 사용(구성)될 수 있는 CC들간의 업링크 동기 시간 차이, 각 CC의 타입 정보, 각 CC의 중심 주파수 위치, 각 CC의 서비스 지원 형태, 및 각 CC를 위한 네트워크 서비스 등을 고려하여 설정될 수 있다.
RAP 수신부(1120)는 그룹 재편성 없는 TA 업데이트 조건 또는 그룹 재편성 조건이 만족하는 경우, UE가 생성하여 전송하는 RAP를 수신하는 기능을 수행한다.
더 구체적으로 살펴보면, TA 업데이트 조건에 해당되어 UE가 RAP 전송방식을 결정한 후, 그에 따라 TA 업데이트가 필요한 모든 대표 CC의 RAP를 동시에 전송하는 방식에서는 그 모든 대표 CC의 RAP를 동시에 수신하며, 일부 대표 CC의 RAP는 동시에 전송하고 나머지 대표 CC의 RAP는 개별적으로 전송하는 방식에서는 각 대표 CC의 RAP를 동시 또는 개별적으로 수신하며, TA 업데이트가 필요한 대표 CC의 RAP를 따로 랜덤하게 또는 순차적으로 전송하는 경우 그를 개별적으로 수신하게 된다.
한편, RAP 수신부(1120)는 그룹 재편성 조건에 대응하여 UE에 의해 TA 획득 방안이 결정되고, 전송되는 RAP를 수신한다. UE가 모든 CC에 대한 RAP를 동시에 전송하는 경우 그를 동시에 수신(제1방안)하며, 그룹핑이 해제된 특정 그룹 내에 포함되는 모든 CC의 RAP를 동시에 전송하는 경우에는 동시에 수신하며(제21방안), 특정 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC에 대한 RAP만을 전송하는 경우(제22방안)에는 그에 해당하는 RAP를 수신하는 기능을 수행한다.
TA값 생성부(1130)는 TA 업데이트 조건 또는 그룹 재편성 조건에 해당되어 UE가 다수의 CC에 대한 RAP를 전송한 경우, 새로운 TA값을 생성하는 기능을 수행한다.
한편, 업링크 타이밍 그룹 설정부(1150)는 그룹 재편성 조건에 해당되어 UE가 전송한 다수의 CC에 대한 RAP에 대한 TA값을 이용하여 그룹을 재설정하고 각 그룹의 대표 CC를 결정하는 등의 기능을 수행하는 것으로서, 업링크 타이밍 그룹핑을 eNB가 수행하는 경우에 한하여 필요한 구성요소이다.
송수신부(1140)는 본 실시예에서 UE와 주고 받는 모든 정보 또는 신호를 송신 또는 수신하는 것으로서, 구체적으로는 TA 업데이트 조건 또는 그룹 재편성 조건에 해당되어 UE가 동시 또는 개별적으로 전송하는 다수의 CC에 대한 RAP를 수신하는 기능과, TA 설정부에서 생성한 각 CC별 TA값을 UE로 전송하는 기능 및 그룹재편성 조건에서 eNB가 재편성한 업링크 타이밍 그룹 정보 등을 UE로 전송하는 기능 등을 포함한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 RAP 송신장치의 구성도이다.
본 실시예에 의한 RAP 송신장치는 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 하나 이상의 CC또는 그룹에 대한 TA 업데이트가 필요한 경우, 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP를 전송할 RAP 전송 방식을 결정하는 RAP 전송방식 결정부와, 결정된 RAP 전송방식에 따라 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP의 전부 또는 일부를 동시에 전송하거나, 상기 업데이트가 필요한 모든 CC 또는 대표 업링크 CC의 RAP의 전부를 개별적으로 전송하는 RAP 전송부를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
RAP 송신장치(1200)는 TA 업데이트 조건 확인부(1210), RAP 전송방식 결정부(1220), RAP 전송부(1230), RAR 수신부(1240), TA 유효성 검증부(1250) 및 TA 업데이트부(1260) 등을 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 초기 업링크 타이밍 그룹핑을 UE 자신이 수행하는 경우에는 업링크 타이밍 그룹 설정부(1270)를 추가로 포함할 수 있다.
TA 업데이트 조건 확인부(1210)는 eNB가 모든 다운링크 CC들에 대하여 동기 재설정을 요구하는 경우, 또는 모든 업링크 데이터의 전송을 초기화하고 재시도하는 경우, 또는 UE 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, 또는 그룹마다 설정한 그룹 시간 조정 타이머가 만료되었을 경우 등과 같은 'TA 업데이트 조건'이 발행하는지 확인하는 기능을 수행한다.
RAP 전송방식 결정부(1220)는 eNB로부터의 시그널링 정보(우선순위 정보 또는 기준 정보)를 이용하거나, UE가 수신한 SI를 이용하여 결정하거나, eNB와 UE 사이에 미리 정해진 약속에 따르는 방식 등을 이용하여, 업데이트가 필요한 모든 대표 CC 에 대한 RAP를 동시에 전송하는 방식과, 전송이 필요한 모든 대표 CC 중 일부의 RAP는 동시에 전송하고 나머지 일부에 대해서는 랜덤하게 또는 순차적으로 전송하는 방식과, 전송이 필요한 모든 대표 CC 에 대한 RAP를 각각 개별적으로 전송하는 방식 중 하나를 결정하는 기능을 수행한다.
RAP 전송부(1230)는 결정된 RAP 전송방식에 따라서, 업데이트가 필요한 모든 대표 CC 에 대한 RAP를 동시에 eNB로 전송하거나, 전송이 필요한 모든 대표 CC 중 일부의 RAP는 동시에 전송하고 나머지 일부에 대해서는 랜덤하게 또는 순차적으로 eNB로 전송하거나, 전송이 필요한 모든 대표 CC에 대한 RAP를 각각 개별적으로 eNB로 전송하는 기능을 수행한다.
RAR 수신부(1240) 및 TA 유효성 검증부(1250)는 eNB로부터 전송된 대표 CC에 대한 RAR을 수신한 후 업데이트가 필요한 대표 CC의 새로운 TA값을 산출하고, 그의 유효성을 검증하는 기능을 수행한다.
TA 업데이트부(1260)는 업데이트가 필요한 대표 CC의 예전 TA값을 새로운 TA값으로 갱신하는 기능을 수행한다.
한편, 업링크 타이밍 그룹 설정부(1270)는 초기 업링크 타이밍 그룹핑을 UE 자신이 수행하는 경우에 필요한 구성으로서, 초기에 모든 CC에 대한 RAP를 eNB로 전송한 후 RAR를 수신하여 TA값을 연산한 후, 그룹핑 조건에 따라 모든 CC를 1 이상의 업링크 타이밍 그룹으로 그룹핑하는 기능을 수행한다.
본 명세서에 따른 상기 RAP 송신장치는 UE 내부 또는 그와 연동하여 구현되는 것이 바람직하지만 그에 한정되는 것은 아니다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 RAP 송신장치의 구성도이다.
도 16에 따른 RAP 송신장치 또는 장치는 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 상기 업링크 타이밍 그룹의 재편성이 필요한 경우, 하나 이상의 CC에 대한 TA 획득 방안을 결정하는 TA 획득 방안 결정부와, 결정된 TA 획득 방안에 따라 상기 하나 이상의 CC에 대한 RAP를 전송하는 RAP 전송부를 포함할 수 있으며, 세부적인 구성은 아래와 같다.
RAP 송신장치(1300)는 그룹 재편성 조건 확인부(1310), TA 획득 방안 결정부(1320), RAP 전송부(1330), RAR 수신부(1340), TA 유효성 검증부(1350) 및 TA 업데이트부(1360) 등을 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 그룹 재설정을 UE가 수행하는 경우에는 업링크 타이밍 그룹 재설정부(1370)을 포함하며, 그룹 재설정을 eNB가 수행하는 경우에는 업링크 타이밍 그룹 정보 수신부(1380)를 포함할 수 있다.
즉, 그룹 재설정의 주체에 따라 본 실시예에 의한 수신장치는 업링크 타이밍 그룹 재설정부(1370) 또는 타이밍 그룹 정보 수신부(1380)를 선택적으로 포함하게 되는 것이다.
그룹 재편성 조건 확인부(1310)는 UE의 그룹 내 CC들 중 일부 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우, 또는 eNB가 다운링크 동기에 대한 그룹 내 일부 CC들에 대하여 재설정을 요구하는 경우, 또는 각 CC마다 설정한 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우, eNB 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, 또는 업링크 타이밍 그룹 변경 및 그룹 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우, UE가 새로운 추가 업링크 CC를 추가 구성한 경우 등과 같은 업링크 타이밍 그룹 재편성 조건이 발생하는지 여부를 확인하는 기능을 수행한다.
특히, 그룹 재편성 조건 확인부(1310)는 발생한 그룹 재편성 조건이 UE가 새로운 추가 업링크 CC를 추가 구성한 경우인지, 아니면 다른 그룹 재편성 조건인지 여부를 확인하는 기능을 수행한다. 이는 그룹 재편성 조건이 추가 업링크 CC 추가인지 여부에 따라 RAP 전송 과정이 달라지기 때문이다.
TA 획득 방안 결정부(1320)는 그룹 해제 등의 조건에 따라 그룹 해제된 모든 CC에 대한 RAP를 동시에 전송하여 TA를 획득할지(제1방안), 그룹핑이 해제된 특정 그룹 내에 포함되는 모든 CC의 RAP를 동시에 전송하여 TA를 획득할지(제21방안), 특정 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC에 대한 RAP만을 전송하여 TA를 획득할지(제22방안) 여부를 결정한다.
RAP 전송부(1330)는 TA 획득 방안 결정부(1320)가 결정한 TA 획득 방안에 따라서 그룹 해제된 모든 CC에 대한 RAP를 동시에 전송하거나, 그룹핑이 해제된 특정 그룹 내에 포함되는 모든 CC의 RAP를 동시에 전송하거나, 특정 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC에 대한 RAP만을 전송하는 기능을 수행한다.
한편, 발생된 그룹 재편성 조건이 추가 업링크 CC의 추가 구성인 경우, 상기 RAP 전송부(1330)는 추가 업링크 CC에 대한 RAP를 해당 추가 업링크 CC를 통하여 eNB로 전송할 수 있다.
RAR 수신부(1340) 및 TA 유효성 검증부(1350)는 RAP를 전송한 CC의 RAR을 수신한 후 해당 CC의 TA값을 TA값을 산출하고, 그의 유효성을 검증하는 기능을 수행한다.
한편, 그룹 재설정을 UE가 수행하는 경우, 업링크 타이밍 그룹 재설정부(1370)는 RAP를 전송한 모든 CC의 RAR로부터 산출된 CC의 TA값을 이용하여, 전술한 그룹핑 방식 등에 따라서 업링크 타이밍 그룹을 재설정 또는 재편성하는 기능을 수행한다.
반대로, 그룹 재설정을 eNB가 수행하는 경우, 업링크 타이밍 그룹 정보 수신부(1380)가 eNB로부터 재설정되어 전송된 업링크 타이밍 그룹 정보를 수신하고, RAR를 수신한 CC 들의 TA값을 그룹 내 대표 CC의 TA값으로 적용하는 기능을 수행한다.
TA 업데이트부(1360)는 UE 또는 eNB가 재설정한 그룹에 따라서, 각 그룹별로 새로 생성된 TA값을 해당 그룹의 TA값으로 설정하는 기능을 수행한다.
본 실시예들을 이용하면, 초기 업링크 타이밍 그룹이 설정된 상태에서, 그룹의 재편성 없이도 특정 CC를 통해 TA값을 업데이트 할 수 있다는 효과가 있다. 또한, 그룹 재편성 조건을 고려하여 업링크 타이밍 그룹을 효율적으로 재편성할 수 있다는 효과가 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나 지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2010년 3월 29일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2010-0027782 호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 방법에 있어서,
    다수의 요소 반송파(CC)들 중에서, CC의 중심 주파수의 차이가 임계치 범위내에 존재하거나, 동일한 빔포밍을 가지거나, 동일한 시간 조정(TA)의 값을 가지거나, 상기 시간 조정(TA)의 값을 획득하기 위한 기준 다운링크 요소 반송파가 동일한 경우, 하나의 업링크 타이밍 그룹으로 설정하는 단계와,
    상기 설정한 업링크 타이밍 그룹내의 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 넓은 주파수 대역을 가지는 CC와, 라디오 링크 모니터링(RLM)이 정의된 CC 중에서, 적어도 하나를 만족하는 CC를 대표 CC로 설정하는 단계와,
    상기 설정된 대표 CC를 통해 업링크 타이밍을 획득하기 위한 시간 조정의 값을 획득하는 단계와,
    상기 획득한 시간 조정의 값을 이용하여 해당 업링크 타이밍 그룹의 시간 조정의 값을 업데이트하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    추가 또는 삭제되는 CC가 존재하는지 확인하는 단계와,
    상기 확인된 CC를 고려하여 상기 업링크 타이밍 그룹을 재설정하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 시간 조정 타이머의 값을 획득하는 단계는,
    기지국(eNB)로부터 전송되는, 상기 업링크 타이밍을 획득하기 위한 시간 조정의 값을 포함하는 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하여 획득함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    TA의 값을 업데이트하기 위한 조건이 발생함을 감지하는 단계를 더 포함하며,
    상기 TA의 값을 업데이트하기 위한 조건은,
    다운링크 CC들에 대하여 동기 재설정을 요구하는 경우와, 업링크 데이터의 전송을 초기화하는 경우와, UE 전용 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되는 경우와, 각 업링크 타이밍 그룹마다 설정된 시간 조정 타이머가 만료되는 경우 중에서 적어도 하나에 해당하는 것임을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 시간 조정 타이머의 값을 획득하는 단계는,
    단말(UE)에 의해 업링크 타이밍 그룹이 해제된 CC들을 통해 랜덤 액세스 프리엠블(RAP)을 전송하거나, 또는 특정 업링크 타이밍 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC를 통해 RAP를 전송하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 업링크 타이밍 그룹을 재설정하는 단계는,
    임의의 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우와, 일부 CC들에 대하여 다운링크 동기 재설정이 요구되는 경우와, 각 CC에 대하여 설정된 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되거나, 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우를 더 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 대표 CC를 설정하는 단계는,
    업링크 타이밍 그룹내의 주서빙셀(Pcell)에 대응하는 요소 반송파를 대표 CC로 설정하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치에 있어서,
    다수의 요소 반송파(CC)들 중에서, CC의 중심 주파수의 차이가 임계치 범위내에 존재하거나, 동일한 빔포밍을 가지거나, 동일한 시간 조정(TA)의 값을 가지거나, 상기 시간 조정(TA)의 값을 획득하기 위한 기준 다운링크 요소 반송파가 동일한 경우, 하나의 업링크 타이밍 그룹으로 설정하는 업링크 타이밍 그룹 설정부와,
    상기 설정한 업링크 타이밍 그룹내의 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 넓은 주파수 대역을 가지는 CC와, 라디오 링크 모니터링(RLM)이 정의된 CC 중에서, 적어도 하나를 만족하는 CC를 대표 CC로 설정하는 대표 CC 설정부와,
    상기 설정된 대표 CC를 통해 업링크 타이밍을 획득하기 위한 시간 조정의 값을 획득하는 시간 조정값 획득부와,
    상기 획득한 시간 조정의 값을 이용하여 해당 업링크 타이밍 그룹의 시간 조정의 값을 업데이트하는 시간 조정값 업데이트부를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    추가 또는 삭제되는 CC가 존재하는지 확인하는 확인부와,
    상기 확인된 CC를 고려하여 상기 업링크 타이밍 그룹을 재설정하는 타이밍 그룹 재설정부를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  10. 제8항에 있어서, 상기 시간 조정값 획득부는,
    기지국(eNB)로부터 전송되는, 상기 업링크 타이밍을 획득하기 위한 시간 조정의 값을 포함하는 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하여 획득함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    TA의 값을 업데이트하기 위한 조건이 발생함을 감지하는 조건 감지부를 더 포함하며,
    상기 TA의 값을 업데이트하기 위한 조건은,
    다운링크 CC들에 대하여 동기 재설정을 요구하는 경우와, 업링크 데이터의 전송을 초기화하는 경우와, UE 전용 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되는 경우와, 각 업링크 타이밍 그룹마다 설정된 시간 조정 타이머가 만료되는 경우 중에서 적어도 하나에 해당하는 것임을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  12. 제8항에 있어서, 상기 시간 조정값 획득부는,
    단말(UE)에 의해 업링크 타이밍 그룹이 해제된 CC들을 통해 랜덤 액세스 프리엠블(RAP)을 전송하거나, 또는 특정 업링크 타이밍 그룹내에서 유효성을 확보하지 못한 특정 CC를 통해 RAP를 전송하는 것을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 타이밍 그룹 재설정부는,
    임의의 업링크 CC들에 대하여 업링크 전송 데이터에 대한 응답이 없을 경우와, 일부 CC들에 대하여 다운링크 동기 재설정이 요구되는 경우와, 각 CC에 대하여 설정된 CC 시간 조정 타이머(Time Alignment timer)가 만료되거나, 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 기능을 더 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 대표 CC 설정부는,
    업링크 타이밍 그룹내의 주서빙셀(Pcell)에 대응하는 요소 반송파를 대표 CC로 설정하는 것을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
  15. 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 방법에 있어서,
    다수의 요소 반송파(CC)들 중에서, CC의 중심 주파수의 차이가 임계치 범위내에 존재하거나, 동일한 빔포밍을 가지거나, 동일한 시간 조정(TA)의 값을 가지거나, 상기 시간 조정(TA)의 값을 획득하기 위한 기준 다운링크 요소 반송파가 동일한 경우, 하나의 업링크 타이밍 그룹으로 설정된 업링크 타이밍 그룹 설정정보를 수신하는 단계와,
    상기 설정한 업링크 타이밍 그룹내의 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 넓은 주파수 대역을 가지는 CC와, 라디오 링크 모니터링(RLM)이 정의된 CC 중에서, 적어도 하나를 만족하는 CC를 대표 CC로 설정하여 생성된 대표 CC 설정정보를 수신하는 단계와,
    상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 설정정보 및 대표 CC 설정정보에 따라서 시간 조정(TA)의 값을 산출하여 전송하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 장치에 있어서,
    다수의 요소 반송파(CC)들 중에서, CC의 중심 주파수의 차이가 임계치 범위내에 존재하거나, 동일한 빔포밍을 가지거나, 동일한 시간 조정(TA)의 값을 가지거나, 상기 시간 조정(TA)의 값을 획득하기 위한 기준 다운링크 요소 반송파가 동일한 경우, 하나의 업링크 타이밍 그룹으로 설정되어 전송된 업링크 타이밍 그룹 설정정보와, 상기 설정한 업링크 타이밍 그룹내의 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC와, 가장 넓은 주파수 대역을 가지는 CC와, 라디오 링크 모니터링(RLM)이 정의된 CC 중에서, 적어도 하나를 만족하는 CC를 대표 CC로 설정하여 생성된 대표 CC 설정정보를 수신하는 수신부와,
    상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 설정정보 및 대표 CC 설정정보에 따라서 시간 조정(TA)의 값을 산출하는 TA 값 생성부와,
    상기 생성된 TA값을 전송하는 송수신부를 포함함을 특징으로 하는 랜덤 액세스 수행 장치.
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