WO2011129601A2 - 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 장치 및 방법 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 장치 및 방법 Download PDF

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WO2011129601A2
WO2011129601A2 PCT/KR2011/002600 KR2011002600W WO2011129601A2 WO 2011129601 A2 WO2011129601 A2 WO 2011129601A2 KR 2011002600 W KR2011002600 W KR 2011002600W WO 2011129601 A2 WO2011129601 A2 WO 2011129601A2
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정명철
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks

Definitions

  • An apparatus and method for establishing an uplink synchronization group in a wireless communication system and more particularly, an apparatus and method for transmitting and receiving information on a timing group to implement uplink timing for at least one component carrier.
  • 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.
  • the current wireless communication system uses a plurality of component carriers to satisfy user service requirements.
  • 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.
  • the present specification provides an apparatus and method for efficiently setting uplink synchronization in a wireless communication network environment operating a plurality of CCs.
  • the present disclosure is to provide an apparatus and method for setting a synchronization group for a plurality of component carriers in a wireless communication system.
  • the present disclosure is to provide a terminal device and method for setting uplink timing synchronization group for a plurality of component carriers in a wireless communication system.
  • the present disclosure is to provide an apparatus and method for generating uplink synchronization information required for establishing synchronization in a wireless communication system.
  • the present disclosure is to provide a terminal device and a method for requesting configuration of an uplink timing synchronization group for a plurality of CCs in a wireless communication system.
  • the present specification is to provide an apparatus and method for transmitting and receiving to the terminal device by configuring an uplink timing synchronization group for a plurality of component carriers in a wireless communication system.
  • the present disclosure is to provide an apparatus and method for generating a message requesting an uplink timing synchronization configuration in a wireless communication system.
  • the present disclosure is to provide an apparatus and method for generating a message including uplink timing synchronization configuration information in a wireless communication system.
  • a method for transmitting information about an uplink timing group the base station receiving a message requesting the configuration of the uplink timing group from the user terminal, a predetermined time Performing random access (RACH) with the user terminal to generate an uplink timing group, and transmitting a message to the user terminal including information on the generated uplink timing group configuration;
  • the uplink timing group is a set of one or more component carriers to which the same uplink timing correction is applied.
  • a method for receiving information on an uplink timing group wherein a user terminal transmits a message requesting configuration of an uplink timing group to a base station. ), Receiving information on the uplink timing group configuration from the base station, and performing uplink timing correction in response to the uplink timing group based on the received information on the uplink timing group configuration.
  • the uplink timing group is a set of one or more component carriers to which uplink timing correction is equally applied.
  • An apparatus for transmitting information on an uplink timing group includes a transceiver for receiving a message requesting configuration of an uplink timing group from a user terminal, and random access with the user terminal for a preset time.
  • An uplink timing group configuration unit for performing an uplink timing group (RACH) to generate an uplink timing group, and a control unit for controlling the transceiver to transmit a message including information on the generated uplink timing group configuration to the user terminal;
  • RACH uplink timing group
  • the uplink timing group is a set of one or more component carriers to which the same uplink timing correction is applied.
  • an apparatus for receiving information on an uplink timing group includes a transceiver for transmitting a message requesting configuration of an uplink timing group to a base station, and random access (RACH) with the base station for a preset time. And a control unit configured to receive information about an uplink timing group configuration from the base station, and the controller transmits information to a corresponding uplink timing group based on the received information about the uplink timing group configuration. Correspondingly performing uplink timing correction, wherein the uplink timing group is a set of one or more component carriers to which the uplink timing correction is equally applied.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example in which a plurality of component carriers are configured.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example related to timing correction (TA) in a synchronization process.
  • 3 is a diagram illustrating a random access procedure between a user terminal and a base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of configuring an uplink timing group according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 5 is a signal flowchart of a UE configuring an uplink timing group according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 6 is a signal flowchart of an eNB configuring an uplink timing group according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an uplink timing group configuration request message according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration method of a message including uplink timing group configuration information according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a transmitter according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a receiving apparatus according to an embodiment of the present specification.
  • a wireless communication system as an example, and the work performed in the wireless communication is characterized in that it includes all the operations performed in the system that manages the wireless communication network and the wireless communication device that transmits data with the system.
  • a wireless communication system provides various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system includes, for example, a user equipment (UE) and a base station (evolved Node-B, eNB).
  • the terminal is a comprehensive concept of a user terminal in wireless communication, and is a global system for GSM as well as a UE in wideband code division multiple access (WCDMA), long term evolution (LTE), high speed packet access (HSPA), and the like. It should be interpreted as a concept that includes a mobile station (MS), a mobile terminal (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • LTE long term evolution
  • HSPA high speed packet access
  • An eNB or a cell generally refers to a station communicating with a terminal, and may be referred to as other terms such as a Node-B, a Base Transceiver System (BTS), and an Access Point.
  • BSC base station controller
  • RNC radio network controller
  • the cell should be interpreted to encompass all of the coverage areas of various cells such as megacells, macrocells, microcells, picocells and femtocells.
  • the UE and the eNB are two transmitting and receiving entities used in implementing the technology or the technical idea described in the present specification and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the wireless communication system includes code division multiple access (CDMA), time division multiple access (TDMA), frequency division multiple access (FDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM- Various multiple access techniques such as CDMA can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • OFDM- TDMA OFDM-TDMA
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system using multiple CCs to which the present invention is applied.
  • a wireless communication system to which the present invention is applied is an LTE / LTE-A system as a next generation communication system.
  • the LTE / LTE-A system is a method for extending a bandwidth for satisfying system requirements, that is, a high data transmission rate, and is referred to as a component carrier (hereinafter, referred to as 'CC'), which is a plurality of unit carriers. ) Is defined.
  • one CC may have a bandwidth of up to 20 MHz, resource allocation is possible within 20 MHz according to the service, and may be set to have a bandwidth of 20 MHz or more according to the configuration of the system.
  • the next generation communication system may define the use of a carrier aggregation (hereinafter, referred to as 'CA') in which a plurality of CCs are bundled and used as one system band.
  • 'CA' carrier aggregation
  • each CC in order to distinguish each CC, CC0 and CC1 may be indicated.
  • the number included in the CC indicates the order of the CC or the location of the frequency band, each CC can be set or adjusted by the actual eNB and the UE to each other.
  • the CC may be defined as a concept including both a DL CC (downlink CC) or both a DL CC and an UL CC (uplink CC) and may be defined as a cell or a serving cell.
  • a cell may be defined by only DL frequency resources (CC) which can reach a radio signal that can be recognized by a UE in a certain area, and can receive a signal from an eNB through the DL frequency resources and the DL frequencies.
  • the UE may be defined as a pair of UL frequency resources transmittable to the eNB.
  • the eNB may configure a plurality of serving cells to the UE to transmit and receive data through the current wireless communication connection.
  • the first CC (CC1, 110), the second CC (CC2, 120), the third CC (CC3, 130), ..., the N-th CC (CCN, 140), If five CCs are used and each CC has a bandwidth of up to 20 MHz, the bandwidth can be extended up to 100 MHz to support quality of service.
  • the assignable frequency band by each CC may be contiguous or non-contiguous according to the scheduling of the actual CA.
  • each CC may be allocated differently to the uplink (Uplink, UL) or downlink (Downlink, DL) according to the scheduler, or the same uplink and downlink may be allocated and used together.
  • the uplink may be named uplink and the downlink may be called downlink.
  • more than one CC may belong to a group. That is, one or more CCs constitute one group, and a group including only one CC may exist.
  • synchronization between an eNB and a UE must be preempted in order to receive an information signal.
  • the acquisition procedure is a very important procedure in the communication system, which has a great impact on system stability and communication quality.
  • synchronization such as frame synchronization, information symbol synchronization, and sampling period synchronization.
  • the sampling period synchronization may be the most basically obtained synchronization to distinguish physical signals.
  • Downlink synchronization acquisition is made based on the eNB signal at the UE.
  • the eNB transmits a specific signal mutually promised to facilitate downlink synchronization acquisition of the UE, and the UE should be able to accurately discern the transmitted time of the signal transmitted from the eNB.
  • each UE may acquire synchronization independently.
  • the eNB since the eNB receives signals transmitted from multiple UEs, the eNB cannot acquire synchronization based on any one UE. Therefore, downlink and other acquisition procedures are needed. As the distance between each UE and eNB has a different transmission delay time, and when uplink information is transmitted based on downlink synchronization obtained from each UE, the information of each UE is received at the eNB at different times. Will be.
  • the eNB operates in such a manner as to receive uplink transmission information of all UEs and demodulate them all at once, so that the reception performance rapidly increases as a difference in the reception time of each UE signal in the eNB increases. Deteriorates. Accordingly, in a wireless communication system using OFDMA or SC-FDMA such as LTE, a timing alignment value is determined by using a random access method for each UE to obtain a transmission delay time of a DL and a transmission delay time of a UL. There is a need for a scheme for calculating and obtaining uplink synchronization through this.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example related to timing correction (hereinafter, referred to as “TA”) in a synchronization process to which the present invention is applied.
  • TA timing correction
  • the TA is configured to synchronize the eNB and the UE by transmitting the uplink radio frame i 220 slightly earlier than the downlink frame i 210 in consideration of the propagation delay 230.
  • the equation 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 the sampling period.
  • the UE may receive TA information provided by the eNB and adjust uplink timing based on the information.
  • synchronization is obtained for wireless communication with the eNB.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a random access procedure between a UE and an eNB to which the present invention is applied.
  • the UE 380 needs uplink synchronization to transmit / receive data with the eNB 390.
  • a random access procedure for transmitting and receiving information necessary for synchronization with the eNB 390 may be performed.
  • the random access procedure can be applied to the case where the UE newly joins the network through a handover or the like.
  • the random access process can be performed in various situations such as synchronization after changing the network or changing the state from the UE RRC (Radio Resource Control) _IDLE to the UE RRC_CONNECTED. Can be.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE 380 randomly selects a preamble signature to generate a random access preamble (RAP).
  • the selected preamble is transmitted to the eNB 390 (S310).
  • the preamble signature selection may proceed contention-based and contention-free.
  • the contention-free base is a technique in which the eNB informs the UE of the random access preamble reserved in advance, and the UE selects the preamble based on the received information and transmits the preamble to the eNB 390 (S310). Therefore, the procedure for transmitting and receiving a contention resolution (CR) message does not have to be performed.
  • CR contention resolution
  • the UE 380 may recognize a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) that is a temporary identifier in consideration of a frequency resource and a transmission time temporarily selected for preamble selection or random access channel (RACH) transmission.
  • RA-RNTI 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 the RAR message through a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the information transmitted through the RAR message includes identification information of the UE preamble received by the eNB, an identifier (ID) of the eNB, a temporary Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), and a time when the UE preamble is received.
  • ID identifier
  • C-RNTI temporary Cell Radio Network Temporary Identifier
  • the slot information and the TA information may be included.
  • the UE 380 may receive a TA which is timing information for uplink synchronization through the RAR message and perform uplink synchronization with the eNB 390.
  • the UE 380 performs scheduled transmission at a scheduled time point determined using the TA information received in step S320 (S330). It transmits synchronized data through a physical uplink shared channel (PUSCH), and may perform HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the message transmitted in step S330 may include, for example, an RRC connection request, a tracking area update, a scheduling request, and the like.
  • one of the messages may include a temporary C-RNTI, a C-RNTI (state included in the UE), or UE identifier information.
  • the eNB 390 transmits a CR message (S340). Accordingly, the UE 380 may check a-i) whether the message received by the UE 380 is its own and send an ACK, or a-ii) confirm that the received message is that of another UE, and may not send response data. Of course, even if it misses downlink assignment or fails to decode the CR message, the response data is not sent.
  • the CR message may include C-RNTI or UE identifier information.
  • the positions of the center frequencies are greatly separated from each other, or devices in a network supporting each CC are not the same.
  • the value of TA between each CC is likely to be different from each other. Therefore, when using the synchronization acquisition scheme used in the existing single carrier as it is, it is difficult to obtain uplink synchronization for all CCs of a plurality of CCs.
  • the UE transmits information through the same uplink synchronization criteria for CCs having different uplink synchronization criteria, there is a high probability that a transmission error occurs, which may cause time and resource waste to recover it. . In such a case, it may be difficult to satisfy an uplink quality of service (QoS) for an application program required by the system.
  • QoS uplink quality of service
  • the transmission delay time may be different for each DL CC, and therefore, when configuring each CC as a set or a set of CCs having the same TA value, each CC set Different uplink synchronization criteria may be different from each other, resulting in deterioration of uplink performance.
  • the uplink synchronization criteria are different for each CC or between CC groups composed of at least one CC, the type, center frequency location, and network service type of each CC in the UE.
  • it is intended to provide a method of obtaining uplink synchronization of a corresponding CC / CC group. That is, it is intended to provide a scheme for acquiring synchronization by setting uplink timing groups.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of configuring an uplink timing group according to an embodiment of the present specification.
  • an eNB configures an uplink timing group and describes a case in which the UE operates in an RRC connected mode.
  • the UE acquires a valid TA value for a primary component carrier (hereinafter, referred to as a PCC) among uplink component carriers.
  • PCC primary component carrier
  • the uplink timing group discloses grouping at least one CC among UL CCs into a predetermined group based on information required for uplink synchronization, such as a TA.
  • the present specification may be set as a delegate CC for a specific CC among the UL CC, CCs included in the same uplink timing group may include performing uplink synchronization through the representative CC.
  • synchronization information (TA value) obtained through the representative CC may be set in all CCs in the group.
  • the PCC may be divided into an uplink PCC and a downlink PCC.
  • Each of the UL PCC and the DL PCC may be configured to be UE specific.
  • a secondary component carrier SCC
  • the PCC always has an activated state, and the activated state refers to a state in which the UE 480 can receive data, that is, activating any CC means that the UE 480 can receive data through the CC. Includes the meaning of changing to a state where it can be.
  • the eNB 490 transmits CC set information to the UE 480 through the DL PCC (S410). If the state of the UE is RRC IDLE or needs to be reset, step S405 may be first performed and step S410 may be performed. In step S405, the eNB 490 selects at least one or more CCs for radio resource control (RRC) connection, configures CC set information, and performs RRC connection (S405).
  • RRC radio resource control
  • a method of selecting at least one CC for the RRC connection may be set using the following information.
  • the UE in IDLE mode selects one downlink CC based on the selection condition for RRC connection, and receives system information by using a broadcasting channel transmitted through the selected CC.
  • the selected DL CC and the UL CC connected to the selected DL CC become DL PCC and UL PCC, respectively, which are configured as a primary serving cell (PCell).
  • the PCell refers to one serving cell that provides security input and NAS mobility information in an RRC connection or re-establishment state.
  • at least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the PCell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell (SCell).
  • SCell secondary serving cell
  • the CC corresponding to the SCell is an SCC, and there is a UL SCC corresponding to the DL SCC and the DL SCC of the SCell.
  • the set of serving cells configured for one UE may consist of only one PCell or may consist of one PCell and at least one SCell. Adjacent cells in the frequency of the PCell and / or neighbor cells in the frequency of the SCell, each of which may belong to the same carrier frequency, and neighboring cells between the frequencies of the PCell and the SCell may belong to different carrier frequencies.
  • 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.
  • PCell and SCell has the following features.
  • the PCell is used for transmission of a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCell is always activated, while the SCell is a carrier that is activated / deactivated according to a specific condition.
  • the PCell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying the RACH procedure.
  • a 'PDCCH' downlink control channel indicating a CR
  • NAS non-access stratum
  • PCell always consists of a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be set as a PCell for each terminal.
  • RRC radio resource control
  • the CC set information to be transmitted in S410 may include information of at least one DL CC and uplink CC information set for each UE. That is, information about which CC is allocated to the corresponding UE.
  • the uplink CC set information may be defined to further include information about UL CCs that are connected to each DL based on the information on the DL CC.
  • the eNB 490 may transmit the CC set information to the UE 480 by including the CC set information in an RRC reconfiguration message, and other messages may be used.
  • the eNB 490 transmits system information (SI) for CCs in the CC set based on the set CC set information (415).
  • SI system information
  • the SI for each CC may be received through the broadcasting channel of each downlink CC.
  • the SI includes CC parameter information including the center frequency bandwidth of the specific CC, the number of antennas, and the like.
  • the SI for CCs other than the PCC, including the PCC may be transmitted through the RRC message of the PCC.
  • the SI for CCs other than the PCC may be transmitted through a broadcasting channel of the PCC.
  • the eNB 490 which has transmitted the CC aggregation information and the SI can then receive and confirm the RACH transmitted from any UE.
  • the eNB corresponds to the TA value obtained through the RACH process with the UE, such as the C-RNTI, Temporary C-RNTI (TC-RNTI), UE identification information (UE identity) of the UE that transmitted the RACH Save it.
  • the C-RNTI Temporary C-RNTI
  • TC-RNTI Temporary C-RNTI
  • UE identification information UE identity
  • the present disclosure will describe storing a TA value corresponding to the UE identifier in the RACH process.
  • the process of storing the TA value corresponding to the UE identifier may not be selectively performed by the system according to system operation.
  • the RACH procedure may transmit the RAP over one or more CCs simultaneously, randomly, or sequentially.
  • the RAP may be transmitted through an SCC, unlike the PCC to which the uplink timing group configuration request message is transmitted.
  • the UE 490 Upon receiving the CC set information and the SI, the UE 490 determines whether uplink timing group configuration is necessary, that is, whether triggering for configuration of the uplink timing group occurs (S420). More specifically, it is determined whether 1) the initial configuration of the uplink timing group or 2) the update of the uplink timing group information is necessary, and prepares to notify the eNB of the determined uplink timing group configuration triggering state (S420). .
  • the situation in which it is determined that the initial configuration of the uplink timing group is necessary includes a situation in which a TA value is required for the additionally configured CCs.
  • the UE immediately determines that a TA value acquisition procedure is required for the uplink CC that has been configured.
  • configuring the additional uplink CC is a case where the additional uplink CC is configured while the UE configures only the PCC.
  • the additional uplink CC is configured while configuring at least one SCC in addition to the PCC.
  • at least one SCC may be added in addition to the PCC.
  • the UE determines that it is not necessary to transmit the uplink data for the additionally configured uplink CC, it may be determined that acquisition of the TA value of the additionally configured uplink CC is unnecessary, but the data through the corresponding uplink CC If it is determined that there is a possibility of transmission, it is determined that the TA value acquisition is necessary.
  • the UE determines that the TA value of the additional uplink CC is required. do.
  • the UE 490 may determine that uplink synchronization acquisition is required for some handovered CCs while reconfiguring the existing uplink timing group. Thereafter, the UE 480 transmits an uplink timing group configuration request message including the identified triggering cause value to the eNB 490 (S425).
  • the uplink timing group configuration request message may include 1-bit indication information indicating whether an initial configuration of an uplink timing group or an update of uplink timing group information is required according to the triggering determination result.
  • the uplink timing group configuration request message including the indication information will be described in more detail below with reference to FIG. 7.
  • the UE may transmit an uplink timing group configuration request message to the eNB without the indication information.
  • the eNB can recognize in which situation the UE has transmitted the uplink timing group configuration request message without the indicator having the 1 bit.
  • the eNB may generate and transmit uplink timing group information using the obtained TA values. Can be. Therefore, in this case, the eNB does not need to receive the indicator information from the UE. Therefore, the UE may send an uplink timing group configuration request message to the eNB that does not include the indicator.
  • the uplink timing group configuration request message may be sent to the eNB via an uplink PCC.
  • the uplink timing group configuration request message may be an RRC message or MAC message signaling.
  • the eNB 490 After receiving the uplink timing group configuration request message from the UE, the eNB 490 operates timers provided therein (S430 and S435).
  • the timer is a timer for uplink timing group configuration according to one embodiment of the present specification.
  • the time value for driving the timer may be variably set in consideration of the number of CCs configurable in the UE. Or it may be set with a fixed value by the eNB.
  • the RACH procedure is performed between the UE 480 and the eNB 490 (S440, ..., S445), and through the RACH process, the eNB 490 may acquire a TA value. Looking at the RACH process in more detail as follows.
  • the eNB 490 starts obtaining valid TA values for each uplink CCs for the corresponding UE 480 starting with the received uplink timing group configuration request message (S440, ..., S445). That is, the eNB 490 receives a random access preamble selected from the corresponding UE 480 in response to the received uplink timing group configuration request message.
  • a valid TA value acquisition for each uplink CC is started through the received RAP.
  • the RACH transmission scheme Simultaneous, sequential, random, etc.
  • the UE may transmit RAPs simultaneously for all representative uplink CCs if it is determined that all uplink CCs currently configured to transmit data on the uplink are needed.
  • Transmitting RACHs simultaneously includes transmitting or receiving signals in parallel in multiple CCs.
  • the transmission and reception are not perfectly matched, but include a case where the units of time at which the transmission and reception proceed are matched.
  • 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 TA means a timing correction value for adjusting the uplink transmission time for the CC.
  • the UE may receive the priority information of the uplink CC to transmit the RAP from the eNB, and may sequentially transmit the RAP based on the received priority information.
  • the UE may receive reference information that sets the priority of the uplink CC to transmit the RAP through the PCC.
  • the UE may determine the priority of the representative uplink CC to transmit the RAP using the SI of each uplink CC according to the reference information.
  • the reference information for setting the priority may be received as MAC control information.
  • the MAC control information and reference information to set the priority 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), a RAP transmission possible time from a reference time point, or an RAP transmission available resource amount, 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 may determine the priority of the CC to transmit the RAP without special signaling from the eNB. For 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 to the representative uplink CC in the selected group. Perform.
  • the UE when the UE receives PDCCH order information indicating a random access procedure from the eNB through the PDCCH, the uplink CC and the RAP index information to check the downlink control information (DCI) information in the PDCCH to transmit the RAP Check the back.
  • the UE transmits a RAP corresponding to the allocated RAP index on the uplink CC indicated according to the RACH information.
  • the UE uses the RAP set by the eNB, ignores the existing set uplink timing group, and sets up one uplink CC to obtain a TA value through this. Proceed with the TA value acquisition procedure.
  • the selection of the uplink CC may be an uplink CC set in connection with the 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 transmitted from the eNB or information in an RRC reconfiguration message.
  • the UE 480 may proceed with the RACH procedure only for uplink CCs for which a valid TA value is not secured, or may perform the RACH procedure for all uplink CCs regardless of whether a valid TA value is secured. As described again, the TA value acquisition procedure is possible through the RACH procedure.
  • the eNB 490 When the eNB 490 obtains all valid TA values of the respective uplink CCs for the UE 480 that requested the uplink timing group configuration within a predetermined time, the eNB 490 based on the valid TA values of each obtained uplink CC.
  • the timing group configuration information is generated (S450).
  • the eNB 490 stores the UE identifiers such as C-RNTI, T-C-RNTI, UE identification information, and the obtained TA value of each UE identified during the RACH procedure for each CC. If the existing TA value exists, the existing TA value may be updated with the newly calculated TA value.
  • the eNB may generate uplink timing group information as follows.
  • the remaining uplink CCs may generate group information using parameters of each uplink CC.
  • the uplink CC and CC parameters having valid TA values but not valid TA values are the same, or the same characteristics for CC parameters related to propagation characteristics, although the valid TA values are not obtained. If there is an uplink CC having a, eNB may be configured in the same group on the basis of the valid TA value for the CC that has not obtained a valid TA value.
  • the eNB may incorporate a CC that does not have a valid TA value into a group configured using the valid TA value. This inclusion can be applied when the characteristic information of CC is the same or similar.
  • the eNB transmits the generated uplink timing group information to the UE through the downlink PCC of the UE (S455).
  • the generated uplink timing group information may be transmitted through PDCCH channel, RRC signaling, broadcast channel, or the like, or may be transmitted through MAC signaling (L2 message).
  • L2 message The message including the uplink timing group information will be described in detail with reference to FIG. 8.
  • the UE 480 sets the representative CC in the group based on the received uplink timing group information and the TA values of the respective CCs secured (S460).
  • the criterion for setting the representative CC may be set in consideration of the following conditions among CCs capable of obtaining a TA value for uplink synchronization acquisition.
  • the CC configured to monitor the downlink quality is characterized in that it includes a SCell in which Radio Link Monitoring (hereinafter, RLM) is defined.
  • RLM Radio Link Monitoring
  • the RLM includes the UE monitoring the quality of the downlink to detect the downlink quality of the serving cell set between eNBs based on a cell-specific reference (CRS) signal.
  • CRS cell-specific reference
  • the UE predicts the downlink quality by using predetermined parameters defined as the ratio of the measured CRS and the energy of the control channels.
  • the RLM may be set under the following conditions.
  • the Q out value which is a parameter for declaring out-of-sync among the predetermined parameters, is based on a virtual PDCCH (DCI format 1A based on an error of PCFICH together with a parameter set for transmitting PDCCH / PCFICH).
  • BER block error rate
  • 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 when the CRS is transmitted only for a single antenna port is based on 4 dB, and on the basis of 1 dB when the CRS is transmitted to two or more antenna ports.
  • the Q in value which is a parameter for declaring synchronization recovery or in-sync, among the predetermined parameters, is set based on a value having a sufficiently large reliability compared to the case of Q out . That is, the block error rate (BER) of the virtual PDCCH (DCI format 1C based) transmission considering the PCFICH error together with the parameter set for transmitting the PDCCH / PCFICH is set based on a value determined to be 2% or more.
  • BER block error rate
  • the value may have a different value depending on the number of antenna ports through which the CRS is transmitted. For example, when the CRS is transmitted only for a single antenna port, the ratio of energy between the PDCCH and the CRS to be set to the Q in value is 0 dB, and -3 dB when the CRS is transmitted to two or more antenna ports. . In the above example, the reason why 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 is 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 affected by whether the terminal has DRX (discountinous reception) for the cell.
  • the method of setting the representative CC for each uplink timing group may be set to the same criteria for all groups, or other criteria for satisfying only the conditions distinguished for each timing group may be set. That is, the selection of the representative CC may be selected in consideration of the network state of each group, characteristics of the CCs constituting the group, and the like. In addition, when the information on the representative CC is included in the uplink timing group, the UE may set the corresponding CC as the representative CC in the group.
  • the representative CC When the representative CC is configured, if it is necessary to obtain uplink synchronization information from a specific CC later, for example, if it is necessary to reset the TA value, the representative CC of the uplink timing group including the CC Through the synchronization information can be obtained.
  • the eNB 490 may always store a TA value for each CC of the UE 490 or may only store a TA during the operation of a timer. If it is always stored, if the TA value is not obtained while the timer is running, the uplink timing group may be configured using the previously stored TA value.
  • the UE 490 may also modify the received uplink timing group.
  • the modification of the uplink timing group is based on the generated uplink timing group information received from the eNB 480, and combines the information held by the UE 490 to modify the uplink timing group more accurately. It means to construct.
  • CCs in which the difference in the center frequency values of the CCs are in a threshold or higher range are allocated to different groups.
  • the center frequencies are significantly different, the delays occurring during the propagation of radio signals are different, and thus the TA values are different. This is because the possibility of getting bigger increases.
  • g-iii) CCs configured to be updated every time there is an uplink synchronous update request are also allocated to different groups.
  • CC which does not serve in macro cell or macro cell by femto cell, pico cell, micro cell, relay, repeater, etc. Since CCs serviced in the overlapped space and CCs serviced by the macro cell have different characteristics, they can be configured in different groups. That is, CCs used for non-identical wireless network devices may be allocated to different groups.
  • the CC having the uplink synchronization update request from the eNB 490 is a CC whose synchronization has changed, it may be allocated to another group.
  • the UE 480 modifies a group from the eNB 490 by distinguishing two methods, that is, CCs most likely to belong to different groups or CCs most likely to belong to the same group. You can change the received group information.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a process performed in a UE according to one embodiment of the present specification.
  • the UE checks the RRC mode (S505).
  • the UE may perform an RRC connection establishment process with the eNB. Accordingly, the UE selects a specific CC to establish an RRC connection (S515), transmits an RRC Conneciton Request message to the selected specific CC, and selects a specific CC that has selected an RRC Conneciton setup message from the eNB. After receiving through the terminal, the RRC connection setup is completed by transmitting an RRC Conneciton setup complete message to the eNB (S520).
  • the UE receives the CC set information through the DL PCC (S525), and receives the system information (SI) for the CC set through the DL PCC (S530).
  • the UE determines whether initial group setting is necessary for an uplink timing group for the CC configured for the UE or information update is required for the set uplink timing group.
  • the CC aggregation information may be received from an eNB through a PCell or a PCC.
  • the UE when the corresponding triggering condition of whether initial group setting is required or information update for the uplink timing group is satisfied (S540), the UE includes uplink including indication information indicating the triggering reason identified above.
  • the timing group configuration request message is transmitted through the UL PCC (S545). If the triggering condition is not satisfied (S540), it may be checked whether the triggering condition is satisfied after a predetermined time.
  • the UE which has transmitted the uplink timing group configuration request message, performs an RACH procedure on uplink CCs for which a valid TA value is not obtained (S545). If necessary, the RACH procedure may be additionally performed for all uplink CCs regardless of whether a valid TA value is obtained.
  • the UE receives uplink timing group information from the eNB (S555).
  • the eNB configures an uplink timing group through information obtained in the RACH process, for example, a TA value, and transmits the uplink timing group information to the UE by including the configured uplink timing group information in a random access response message.
  • the uplink timing group information is information on the configuration of an uplink timing group, and includes i) identification information on a timing group and identification information of a CC included in the timing group, or ii) a timing group and the information included therein. It may include information indicating the identification information of the CC. For example, to generate the uplink timing group for the UL CC F for which the valid timing correction value has not been obtained, the valid timing correction using the parameters of the UL CC F or having the same parameters as the UL CC F.
  • the UL CC F may be included in a group belonging to another UL CC having a value of.
  • the UE checks the uplink timing group information received through the downlink PCC and sets a representative CC in each uplink timing group (S560). On the other hand, after setting the representative CC, the following process can be selectively performed. The UE may select and transmit the preamble through the representative CC. This may be applied even when a situation occurs in which a TA is updated after the representative CC is set.
  • the UE receives a random access response message from the eNB.
  • the UE may receive uplink allocation information of the UE and TA information for each uplink group.
  • the UE may check the TA value in the form of a table corresponding to the group index for each uplink timing group or the TA difference value in the form of unit error for each timing group in response to the determined reference TA value.
  • an error for each uplink timing group determined by an integer multiple of the corresponding unit value may be confirmed.
  • the UE verifies whether the received TA is valid through the CR process, and if the confirmed TA is valid, the UE may update the TA value for each uplink timing group.
  • the UE may transmit a result of updating a TA for each uplink timing group to the eNB through the representative CC. That is, the TA value checking procedure may be further further performed for more accurate synchronization with the eNB.
  • the UE may modify the information related to the uplink timing group configuration received based on the information on the UL CC previously held in order to increase the accuracy of the configuration of the uplink timing group.
  • FIG. 6 is a view showing a process performed in an eNB according to an embodiment of the present specification.
  • the eNB checks the RRC mode of the UE (S605). If it is not RRC_CONNECTED, the eNB receives an RRC connection request from the UE in S615 (S615), and completes the RRC connection (S620). As described above, the CC constituting the PCell may be used as the CC for the radio resource control connection.
  • the eNB sets a CC set including at least one CC available for the UE which is RRC_CONNECTED, and transmits the set CC set information to the UE through the DL PCC constituting the PCell or PCC (S625).
  • the eNB transmits the SI for at least one specific CC in the set through the DL PCC based on the CC set information of the UE (S630).
  • the CC set information can be transmitted through an RRC message.
  • the SI of the set CC set can be transmitted through a broadcast channel.
  • the eNB receives the RAP from the UE.
  • the TA values of the CCs for which the RACH procedure is completed may be stored according to the unique identifier of the corresponding UE (S635).
  • the eNB stores and stores the TA value acquired through the RACH process with the UE to a UE identifier such as C-RNTI, T-C-RNTI, and UE identity information of the UE transmitting the RACH.
  • the process of storing the TA value corresponding to the UE identifier may not be selectively performed by the system according to system operation.
  • the eNB checks whether an uplink timing group configuration request message is transmitted from the UE (S640). This is to confirm whether triggering for uplink timing group configuration occurs from the UE.
  • the eNB Upon receiving the uplink timing group configuration request message, the eNB starts driving a timer for uplink timing group configuration (S645). During the timer driving, the RAP transmitted from the UE is received, and the RACH procedure is performed for the CC which received the RAP. Then, the TA values of the CCs for which the RACH procedure is completed are stored according to the unique identifier of the corresponding UE (S650). Alternatively, a plurality of UEs may be grouped and stored according to the same TA value, and if necessary, the TA values corresponding to a specific UE may be selectively extracted and ordered.
  • the RACH procedure is completed for all uplink CCs of the UE that sent the uplink timing group configuration request message, or the RACH procedure is completed for uplink CCs that have not obtained a valid TA value, or the uplink timing group. If the configuration timer has expired, the eNB terminates driving of the uplink timing group configuration timer (S655).
  • the eNB configures an uplink timing group based on the TA values of the uplink CCs secured (S660).
  • the uplink timing group may be set using the TA value stored in S635.
  • CCs having a TA value included in a predetermined range are configured to be included in one uplink timing group by using the obtained valid TA value for each uplink CC.
  • the eNB transmits information on the configured uplink timing group to the UE (S665).
  • the information on the configured uplink timing group may be transmitted in the form of an RRC message through the PCC.
  • the PDCCH channel can be transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of an uplink timing group configuration request message according to an embodiment of the present specification.
  • the message includes message indication information 710 indicating that the message is a request for uplink timing group configuration, and request setting indication information indicating a condition under which the uplink timing group configuration request message is triggered. 720 and UE identification information 730 for identifying the corresponding UE.
  • the message indication information 710 indicates whether the corresponding message is an uplink timing group configuration request message.
  • the message indication information 710 may be represented by a MAC header.
  • the request setting indication information 720 indicates whether the message is a request message or a realignment request message for an uplink timing group additional configuration uplink CC. For example, if it is determined that initial configuration is necessary, the UE sets the request configuration indication information to '1', and if it is determined that the group update is necessary, the UE sets the request configuration indication information to '0' to set the uplink timing group. A configuration request message can be sent. Alternatively, the request setting indication information may be reversely applied.
  • the UE unique identification information 730 may include C-RNTI, Temporary C-RNTI (T-C-RNTI), UE identity information, and the like.
  • T-C-RNTI Temporary C-RNTI
  • UE identity information e.g., UE identity information, and the like.
  • the UE unique identification information 730 may be included. In the case of an RRC / MAC message, the UE unique identification information 730 may not be included.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method of configuring an uplink timing group configuration message according to an embodiment of the present specification.
  • the uplink timing group configuration message includes message indication information 805 indicating that the transmitted message is an uplink timing group configuration message and a group indication identifying the corresponding uplink timing group.
  • the indication information about the group and the information on the CC included in the group is shown one-to-one alternately.
  • 802 illustrates a message including information on at least one CC in one uplink timing group.
  • the configured CC is a CC included in the same one group until an indicator for another group is presented. That is, information on at least one CC may be included through one group indication information.
  • the indication information (CC indicator) for the CC and the group indicator should be distinguishable from each other by the field value.
  • the message length is shorter than that of 801.
  • 803 illustrates a message format for confirming uplink timing group information using indication information of a table configured in advance according to the present invention.
  • the message format of step 803 includes message indication information 870 indicating that uplink timing group configuration indication information is included, and group configuration indication information 875 defining a matching relationship between identification (instruction) information of the corresponding group and each CC. It includes.
  • the group configuration indication information 875 represents a number of all cases of group configuration for UE uplink CCs configured between an eNB and a UE, and a table representing a case for uplink timing group configuration is shared between UEs / eNBs. It is.
  • Table 1 discloses a combination of configurable uplink timing groups when the maximum number of uplink CCs that can be configured by one UE is three.
  • the group configuration indication information may be transmitted through a MAC control element (MAC) message.
  • MAC MAC control element
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a transmitter according to an embodiment of the present specification.
  • the transmitter includes a transceiver 900, a controller 910, and an uplink timing group generator 930.
  • the connection mode checking unit 905 and the CC set determination unit 920 may be included.
  • the uplink timing group configuration unit 930 includes a TA acquisition unit 935, a timer 940, and an uplink timing group information storage unit 945.
  • the connection mode checker 905 checks the RRC connection with the UE. When it is determined that the mode of the UE is RRC_IDLE, the controller 910 determines whether an RRC connection request exists from the UE and completes the RRC connection. The controller 910 receives the RRC connection request message from the UE, transmits the RRC connection setup message, and finally, the RRC connection setup complete message from the UE through the PCell, which is the CC to control the transceiver 900 to proceed with the RRC connection. Receive the RRC connection.
  • the CC set determiner 920 includes information on which CCs are allocated to the UE, for example, uplink synchronization time differences between CCs, type information of each CC, center frequency location of each CC, and service support of each CC. In consideration of the type and the network service for each CC, at least one CC is selected to configure the CC aggregation information of the UE.
  • the CC set information may include at least one or more DL CC / UL CC information set for each UE, which is transmitted through the transceiver 900 under the control of the controller 910.
  • the CC set information may be transmitted through a PCell or DL PCC constituting the PCell through an RRC reconfiguration message.
  • the controller 910 may control the transceiver 900 to transmit the SI for a specific CC through a broadcast channel based on the CC set information.
  • uplink timing group configuration unit 930 will be described.
  • the uplink timing group configuration unit 930 When the uplink timing group configuration unit 930 receives the uplink timing group configuration request message from the UE through the transceiver 900, the uplink timing group configuration unit 930 configures an uplink timing group under the control of the controller 910. At this time, the uplink timing group configuration unit 930 drives the timer 940. More specifically, when the transceiver 900 receives the RAP from the UE, the controller 910 provides it to the uplink timing group configuration unit 930. The uplink timing group configuration unit 930 proceeds with the RACH procedure for the CC that has received the RAP, and the TA acquirer 935 stores TA values of CCs for which the RACH procedure is completed according to a unique identifier of the corresponding UE. Alternatively, a plurality of UEs may be grouped and stored according to the same TA value, and if necessary, the TA values corresponding to a specific UE may be selectively extracted and ordered.
  • the uplink timing group configuration unit 930 may complete the RACH procedure for all UL CCs of the UE, or complete the RACH procedure for UL CCs that have not obtained a valid TA value, or the uplink timing group configuration timer.
  • the timer 940 stops driving and configures an uplink timing group based on the TA values of the UL ULs.
  • the uplink timing group information storage unit 940 may store information related to an uplink timing group temporarily or for a predetermined period of time, and the uplink timing group information storage unit 930 may store the uplink timing group information storage unit 945. You can use the TA value stored in.
  • the uplink timing group information storage unit 945 may temporarily store the TA value acquired through the RACH process or delete the TA value transmitted to the UE during the operation period of the timer 940. Alternatively, the obtained TA value may be continuously accumulated and stored, and if there is information missing in a future RACH process, the uplink timing group may be set using the previously stored value.
  • the uplink timing group configuration unit 930 configures CCs having a TA value included in a predetermined range to be included in one uplink timing group by using the obtained valid TA value for each uplink CC.
  • the uplink timing group configuration unit 930 transmits uplink timing group information configured through the transceiver 900 to the UE under the control of the controller 910.
  • the uplink timing group information may include information on which CC is included in any uplink timing group, or a TA value of each CC. As shown in FIG. 8, this includes identification information of the uplink timing group and identification information of each CC included in the uplink timing group, or indicates a matching relationship between the identification information of the uplink timing group and the CC included therein. Information, that is, indication information about the table of Table 1 may be included.
  • the uplink timing group information may be transmitted in the form of an RRC message / PDCCH channel through a PCC.
  • the UE may set a representative CC for the uplink timing group, transmit a RAP through the representative CC, and adjust the TA for all CCs of the uplink timing group.
  • the receiving device may include a controller 1010, a transceiver 1030, a message generator 1020, and a connection mode checker 1005.
  • the connection mode checking unit 1005 checks a connection state with an eNB.
  • the connection mode checking unit 1005 may change the state to RRC_CONNECTED or establish an RRC connection with the eNB according to the control of the controller 1010 to perform uplink synchronization.
  • the controller 1010 selects a specific CC, controls the transceiver 1030 to transmit an RRC connection request message through the selected specific CC, receives an RRC connection setup message, and finally completes the RRC connection setup to the eNB. Send a message.
  • the CC for which the RRC connection is to be performed may use a CC configuring a PCell.
  • the controller 1010 receives the CC set information and the system information (SI) for the CC set through the DL PCC through the transceiver 1030.
  • the transceiver 1030 transmits and receives a radio signal with the eNB, the radio signal includes information to be transmitted and received with the eNB.
  • the control unit 1010 receives the CC set information and the SI, and determines whether the initial group setting is necessary for the uplink timing group for the configured CC or whether the information update is required for the set uplink timing group, that is, the uplink timing group configuration. Check or determine the triggering condition.
  • the controller 1010 controls the message generator 1020 to generate an uplink timing group configuration request message including the indication information indicating the identified triggering reason.
  • the generated message is transmitted by the transceiver 1030 through the UL PCC.
  • the message generator 1020 generates an uplink timing group setting request message for requesting the setup of an uplink timing group, and the message for requesting the setup of the uplink timing group is generated in the uplink timing group. It may include a determination result of the setting. For example, this may include whether initial setting is required or group update is required.
  • the triggering result is included in the uplink timing group configuration request message as an example.
  • the control unit 1010 may control to perform a RACH that does not include the triggering result.
  • the transceiver 1030 performs the RACH procedure on the uplink CCs that do not secure a valid TA value after transmitting the uplink timing group configuration request message under the control of the controller 1010. If necessary, it may be controlled to additionally perform an RACH procedure on all uplink CCs regardless of whether a valid TA value is obtained.
  • the transceiver 1030 may receive uplink timing group information from the eNB through a random access response message.
  • the uplink timing group information is information on the configuration of an uplink timing group, and includes i) identification information on a timing group and identification information of a CC included in the timing group, or ii) a timing group and the information included therein. It may include information indicating the identification information of the CC.
  • the information related to the configuration of the received uplink timing group may be modified based on the information on the UL CC previously held. For example, after receiving the information on the configuration of the uplink timing group from the eNB and the like as a result of the progress in the RACH process, the received information may be different from the situation confirmed in the UE. This may be due to factors such as some data lost in the RACH process, or delivered to the eNB after a predetermined period. Therefore, when the information is stored to receive information regarding the setting of the link timing group later, the information can be modified to be more suitable for the network situation of the UE with reference to this information.
  • the controller 1010 sets the representative CC in each uplink timing group by using the received uplink timing group information.
  • the controller 1010 may be configured by using the representative CC information for each group included in the uplink timing group information.
  • the representative CC can be set in consideration of the conditions for setting the representative CC.
  • the controller 1010 controls the transceiver 1030 to select and transmit a preamble through the representative CC. This may be applied even when a situation occurs in which a TA is updated after the representative CC is set.
  • This disclosure provides for enabling uplink synchronization acquisition between different CCs or CC groups for multiple CCs using uplink timing groups. Accordingly, when information is transmitted on the uplink using a plurality of CCs at the same time, there is an effect of reducing data transmission error due to synchronization acquisition error and reception delay at the eNB.
  • the present specification has an advantage in that when the uplink synchronization criteria are different for each CC of a plurality of CCs, uplink synchronization in consideration of the type, center frequency location, and service type of each CC in the UE.

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Abstract

본 명세서에서는 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공한다. 본 명세서의 일 실시 예에 따른 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법은 미리 설정된 시간동안 사용자 단말과 RACH 과정을 수행하여, 업링크 타이밍 그룹을 생성하고, 상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지를 상기 사용자 단말에 송신하며, 상기 업링크 타이밍 그룹은 동일한 업링크 타이밍 보정이 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 장치 및 방법
무선 통신 시스템에서 업링크 동기 그룹을 설정하는 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히, 적어도 하나 이상의 요소 반송파에 대한 업링크 타이밍을 구현할 수 있도록 타이밍 그룹에 대한 정보를 송수신하는 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.
한편, 하나의 요소 반송파 또는 하나의 서비스 대역을 지원하는 기존의 무선 통신 시스템과 달리, 현재 무선 통신 시스템은 다수의 요소 반송파들을 사용하여 사용자 서비스 요구를 만족시키고자 한다. 그러나, 상기 다수의 요소 반송파들에 대하여 어떻게 동기화를 수행할 것인지에 대한 구체적인 논의가 정해지지 않은 상태이다.
다시 설명하면, 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 명세서는 다수의 요소 반송파를 운용하는 무선 통신 네트워크 환경에서 효율적으로 업링크 동기를 설정하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 동기 그룹을 설정하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 업링크 타이밍 동기 그룹을 설정하는 단말 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 동기를 설정하기 위해 필요한 업링크 동기화 정보를 생성하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 업링크 타이밍 동기 그룹의 구성을 요청하는 단말 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 다수의 요소 반송파들에 대한 업링크 타이밍 동기 그룹을 구성하여 단말 장치로 송수신하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 동기 구성을 요청하는 메시지를 생성하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
또한, 본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 업링크 타이밍 동기 구성 정보를 포함하는 메시지를 생성하는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
전술한 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법은 기지국이 사용자 단말로부터 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신하는 단계, 미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하여 업링크 타이밍 그룹을 생성하는 단계, 및 상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지를 상기 사용자 단말로 송신하는 단계를 포함하며, 상기 업링크 타이밍 그룹은 동일한 업링크 타이밍 보정이 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법은 사용자 단말이 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 기지국으로 전송하는 단계, 미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하는 단계, 상기 기지국으로부터 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 수신하는 단계, 상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 기반으로 해당 업링크 타이밍 그룹에 대응하여 업링크 타이밍 보정을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 업링크 타이밍 그룹은 업링크 타이밍 보정이 동일하게 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또다른 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치는, 사용자 단말로부터 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신하는 송수신부, 미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하여 업링크 타이밍 그룹을 생성하는 업링크 타이밍 그룹 구성부, 및 상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지를 상기 송수신부가 상기 사용자 단말로 송신도록 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 업링크 타이밍 그룹은 동일한 업링크 타이밍 보정이 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또다른 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치는 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 기지국으로 전송하는 송수신부, 및 미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하는 제어부를 포함하며, 상기 송수신부는 상기 기지국으로부터 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 수신하며, 상기 제어부는 상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 기반으로 해당 업링크 타이밍 그룹에 대응하여 업링크 타이밍 보정을 수행하며, 상기 업링크 타이밍 그룹은 업링크 타이밍 보정이 동일하게 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 한다.
도 1은 다수의 요소 반송파가 구성되는 예를 보여주는 도면이다.
도 2는 동기화 과정에서의 타이밍 보정(Timing Advance, TA)과 관련된 예를 보여주는 도면이다.
도 3은 사용자 단말과 기지국 사이의 랜덤 액세스 과정을 보여주는 도면이다.
도 4는 본 명세서의 일 실시 예에 의한 업링크 타이밍 그룹을 구성하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹을 구성하는 UE의 신호 흐름도이다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹을 구성하는 eNB의 신호 흐름도이다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지의 구성을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹 구성 정보를 포함하는 메시지의 구성 방식을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 의한 송신장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 의한 수신장치의 구성을 보여주는 도면이다.
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.
또한 본 명세서는 무선 통신 시스템을 일 예로 설명하며, 무선 통신에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크을 관할하는 시스템과 상기 시스템과 데이터를 송신하는 무선 통신 기기에서 수행되는 모든 작업등을 포함함을 특징으로 한다. 본 명세서에서 무선통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공한다.
본 명세서에서 무선 통신 시스템은 일 예로 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(evolved Node-B, eNB)을 포함한다. 상기 단말은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 및 LTE(Long Term Evolution), HSPA(High Speed Packet Access) 등에서의 UE는 물론, GSM(Global System for Mobile Communications),에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
eNB 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 본 명세서에서 eNB은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 무선 네트워크 제어기(Radio Network Controller, RNC)등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 한다. 그리고, 셀은, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 셀의 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미로 해석되어져야 할 것이다.
본 명세서에서 UE와 eNB는 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
또한, 무선통신 시스템은, CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 여기서, 업링크 전송 및 다운링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 송신되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 송신되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 다수의 CC들을 사용하는 무선 통신 시스템의 예를 보여주는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템은, 차세대 통신 시스템으로써, LTE/LTE-A시스템을 일 예로 든다. 상기 LTE/LTE-A시스템은, 시스템 요구 사항 즉, 높은 데이터 송신률을 만족시키기 위한 대역폭(Bandwidth)를 확장하기 위한 방안으로써, 다수 개의 단위 반송파인 요소 반송파(component carrier, 이하 'CC'라 한다)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 가지도록 설정할 수도 있다. 또한, 차세대 통신 시스템은 다수 개의 CC들을 묶어서 하나의 시스템 대역으로 사용하는 캐리어 집합체(carrier aggregation, 이하 'CA'라 함)의 사용을 정의할 수 있다.
본 명세서에서 각 CC를 구별하기 위하여 CC0, CC1과 같이 지시할 수 있다. 상기 CC에 포함되는 숫자는 해당 CC의 순서 또는 주파수 대역의 위치를 지시하는 것은 각 CC는 실제 eNB와 UE가 서로 약속하여 설정하거나 조정될 수 있다. 또한 CC는 DL CC(다운링크 CC) 또는 DL CC와 UL CC(업링크 CC)가 모두 포함된 개념으로 정의될 수 있으며 셀(Cell, 또는 Serving Cell)이라 정의할 수 있다.
다시 말하면 셀은 일정 지역에 UE가 인지할 수 있는 무선신호가 도달할 수 있는 DL 주파수 자원(CC)만으로도 정의될 수 있으며, 상기 DL 주파수 자원과 상기 DL 주파수를 통해 eNB로부터 신호를 수신할 수 있는 UE가 eNB로 전송가능한 UL 주파수 자원의 쌍(pair)로 정의될 수 있다. eNB는 현재 무선통신연결을 통해 데이터를 송수신하기 위해 UE에게 다수의 서빙셀들을 구성할 수 있다.
도 1를 참조하면, 일 예로 제 1 CC(CC1, 110), 제 2 CC (CC2, 120), 제 3 CC(CC3, 130), ..., 제 N CC(CCN, 140)와 같이, 5개의 CC를 사용하고, 각 CC가 최대 20MHz의 대역폭을 가지는 경우, 최대 100MHz까지 대역폭을 확장하여 서비스 품질을 지원할 수 있다.
각 CC들에 의한 할당 가능한 주파수 대역은 실제 CA의 스케줄링에 따라 연속적(contiguous)일 수도 있고, 불연속적(non-contiguous)일 수도 있다. 또한, 각 CC는 스케줄러에 따라 업링크(Uplink, UL) 또는 다운링크(Downlink, DL)가 상이하게 할당될 수도 있고, 또는 동일한 업링크와 다운링크가 함께 할당되어 사용될 수도 있다. 상기 업링크는 상향링크, 다운링크는 하향링크로 명명될 수 있다. 또한, 본 발명에서는 하나의 그룹 내에 하나 이상의 CC가 속할 수 있다. 즉, 하나 또는 그 이상의 CC가 하나의 그룹을 구성하는 것을 의미하며, 하나의 CC만을 포함하는 그룹도 존재할 수 있다.
무선 통신 환경에서 송신기로부터 전송된 전파가 수신기에 도달되기까지 전파지연(propagation delay)을 겪게 된다. 송수신기가 송신기로부터 전송되는 전파 시간을 정확히 알고 있다 하더라도 수신기에서의 신호 도착 시간은 송수신기간 거리, 주변의 전파 환경 등에 의해 영향을 받게 되고 수신기의 이동에 따라 또한 전파 지연은 가변하게 된다. 수신기에서 신호 수신 시점을 정확히 알 수 없는 경우, 신호 수신 실패가 발생하며, 또는 신호를 수신하더라도 왜곡된 신호를 수신하게 되어 실제 통신이 불가능하게 된다.
따라서, 무선 통신 시스템에서는 정보 신호를 수신하기 위해 eNB와 UE간 동기(synchronization)가 반드시 선결되어야 한다. 동기획득 절차는 통신 시스템에서 매우 중요한 절차이며 이는 시스템 안정성 및 통신 품질에 큰 영향을 주게 된다. 동기의 종류는 프레임 동기, 정보심벌 동기, 샘플링 주기 동기 등 으로 다양하며, 이 중에서 샘플링 주기 동기의 경우 물리적 신호를 구분하기 위해 가장 기본적으로 획득하여야 하는 동기라 할 수 있다.
다운링크 동기 획득은, UE에서 eNB 신호를 기반으로 이루어진다. eNB는 UE의 다운링크 동기 획득이 용이하도록 상호 약속된 특정 신호를 송신하며, UE는 eNB에서 송신된 신호의 송신된 시간을 정확히 분별할 수 있어야 한다. 다운링크의 경우 하나의 eNB가 다수의 UE들에게 동시에 동기 신호를 송신하므로 UE각각이 독립적으로 동기를 획득할 수 있다.
그러나 업링크의 경우 eNB는 다수의 UE들로부터 송신된 신호를 수신하게 되므로 어느 하나의 UE를 기준으로 동기를 획득할 수가 없다. 따라서 다운링크와 다른 동기획득 절차가 필요하다. 각 UE와 eNB간 거리가 상이함에 따라 서로 다른 송신지연 시간을 갖게 되고, 각 UE에서 획득한 다운링크 동기를 기준으로 업링크 정보를 송신하는 경우, 각 UE의 정보는 서로 다른 시간에 eNB에서 수신되게 된다.
또한, OFDMA 또는 FDMA를 기반으로 하는 무선 통신 시스템에서 eNB는 모든 UE의 업링크 송신정보를 수신하여 한꺼번에 복조하는 방식으로 운영되므로, eNB에서 각 UE 신호의 수신시간의 차이가 커질수록 수신성능은 급격히 열화된다. 따라서, LTE와 같이 OFDMA 또는 SC-FDMA을 사용하는 무선 통신 시스템에서는 DL의 송신지연시간과 UL의 송신지연시간을 획득하기 위해 각 UE마다 랜덤 접속방식 등을 이용하여 타이밍 얼라인먼트(Timing Alignment) 값을 계산하고, 이를 통해 업링크 동기를 획득하는 방안이 필요하다.
도 2는 본 발명이 적용되는 동기화 과정에서의 타이밍 보정(Timing Advance, 이하 ‘TA’라 칭함)와 관련된 예를 보여주는 도면이다.
도 2를 참조하면, TA은, 전파 지연을 고려하여 다운링크 프레임 i(210)보다 조금 일찍(230), UE로 하여금 업링크 라디오 프레임i(220)을 송신하여 eNB와 UE 간의 동기를 맞추는 방안으로써, 수식은 다음과 같다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2011002600-appb-I000001
여기서, NTA는 eNB으로부터 TA 명령 정보에 따라 제어되는 가변적인 값이며, NTAoffset은 프레임 구조에 따라 고정되어 설정되는 값이다. 한편 Ts는 샘플링 주기를 의미한다.
도 2에서 알 수 있듯이, 업링크 동기화를 이루기 위하여 UE은 eNB에서 제공하는 TA 정보를 수신하여 이를 기반으로 업링크 타이밍을 조정할 수 있다. 따라서, eNB과의 무선 통신을 위한 동기를 획득한다.
도 3은 본 발명이 적용되는 UE와 eNB 사이의 랜덤 액세스 과정을 보여주는 도면이다.
도 3을 참조하면, UE(380)는 eNB(390)와 데이터를 송수신하기 위하여 업링크 동기를 필요로 한다. 이를 위해 eNB(390)와 동기에 필요한 정보를 송수신하는 랜덤 액세스(Random Access) 과정을 진행할 수 있다. 랜덤 액세스 과정은 UE가 네트워크에 핸드오버 등을 통해 새로이 결합하는 경우에도 적용할 수 있고, 네트워크에 결합한 후 동기화 또는 UE RRC(Radio Resource Control)_IDLE에서 UE RRC_CONNECTED로 상태 변경하는 등의 다양한 상황에서 진행할 수 있다.
UE(380)는 프리엠블 시그니처(preamble signature)를 무작위(random, 랜덤)로 선택하여 랜덤 액세스 프리엠블(Random access preamble, RAP)을 생성한다. 그리고 선택한 프리엠블을 eNB(390)에 송신한다(S310). 상기 프리엠블 시그니처 선택은 경쟁 기반(contention-based)으로 진행할 수 있고, 무 경쟁 기반(contention-free)로 진행할 수 있다. 상기 무 경쟁 기반은, eNB가 미리 예약한 랜덤 액세스 프리엠블을 UE에게 알려주며 해당 UE은 수신된 정보를 기반으로 프리엠블을 선택하여 eNB(390)에게 송신하는 기법이다(S310). 이에 충동 해결(Contention resolution, CR) 메시지의 송수신 절차를 수행하지 않아도 된다.
상기 UE(380)는 프리엠블 선택 또는 RACH(Random Access Channel) 송신을 위해 임시 선택한 주파수 자원과 송신 시점을 고려하여 임시 식별자인 RA-RNTI(Random Access-Radio 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 상기 RAR 메시지를 송신한다. 상기 RAR메시지를 통해 송신하는 정보는, 상기 eNB에 의해 수신된 UE 프리엠블의 식별정보, eNB의 식별자(ID), 임시 C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier), 상기 UE 프리엠블을 수신한 타임 슬롯에 대한 정보, 그리고 TA 정보 등이 포함될 수 있다.
UE(380)는 상기 RAR메시지를 통해 업링크 동기화를 위한 타이밍 정보인 TA를 수신하여, eNB(390)와의 업링크 동기화를 수행할 수 있다. UE(380)는 S320 단계에서 수신한 TA 정보를 이용하여 결정된 스케쥴 시점에서 데이터 송신(Scheduled transmission)을 수행한다(S330). 물리 업링크 데이터 채널(Physical uplink shared channel, PUSCH)를 통해 동기화시킨 데이터를 송신하며, HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)을 수행할 수도 있다.
상기 S330 단계에서 송신되는 메시지는 일 예로, RRC 연결 요청(RRC Connection Request), 트래킹 영역 변경(Tracking Area update), 스케줄링 요청(Scheduling request) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 메시지 중 하나는, 임시 C-RNTI, C-RNTI (UE가 포함하고 있는 상태), 또는 UE 식별자 정보 등을 포함할 수 있다.
한편 S310~330 과정에서 충돌(collision)이 발생할 수 있으므로, eNB(390)는 CR 메시지(message)를 송신한다(S340). 이에 UE(380)는 a-i) UE(380)이 수신한 메시지가 자신의 것인지 확인하고 ACK를 보내거나, a-ii) 수신한 메시지가 다른 UE의 것으로 확인하고 응답 데이터를 보내지 않을 수 있다. 물론 다운링크 할당을 놓치거나 상기 CR메시지를 디코딩 하지 못하는 경우에도 응답 데이터를 보내지 않게 된다. 상기 CR메시지는 C-RNTI 또는 UE 식별자 정보 등을 포함할 수 있다.
상기 서술한 바와 같이, 본 발명이 적용되는 다수의 CC를 운영하는 무선 시스템에서는 도 1과 같이 각 CC 간 중심 주파수의 위치가 크게 이격되어 있거나, 각 CC를 지원하는 네트워크 내 장치가 동일하지 않는 등의 경우, 각 CC간에 TA의 값은 서로 상이할 가능성이 높아진다. 따라서, 기존의 단일 반송파에서 사용하던 동기 획득 방안을 그대로 이용하는 경우, 다수의 CC의 모든 CC에 대한 업링크 동기를 획득하기 어렵게 된다. 또한, 만일 UE가, 업링크 동기 기준이 서로 상이한 CC에 대하여 동일한 업링크 동기 기준을 통해 정보를 송신할 경우, 송신 오류가 발생할 확률이 매우 높고, 이를 복구하기 위한 시간 및 자원낭비를 초래할 수 있다. 이러한 경우, 시스템에서 요구되는 응용프로그램에 대한 업링크 서비스 품질(Quality of Service, QoS)를 만족시키기 어려울 수 있다.
한편, 다수의 CC를 운용하는 무선 통신 시스템은, DL CC마다 송신지연시간이 서로 상이할 수 있으며, 이로 인해 각 CC를 집합으로 또는 동일한 TA값을 갖는 CC를 집합으로 구성하는 경우, 각 CC 집합별 업링크 동기기준이 서로 상이하게 되어 이로 인한 업링크 성능열화가 발생할 수 있다.
따라서, 본 명세서는 다수의 CC들을 사용하는 무선 통신 시스템에서 각 CC마다 또는 적어도 하나 이상의 CC로 구성된 CC 그룹간의 업링크 동기 기준이 상이한 경우, UE에서 각 CC의 타입, 중심 주파수 위치 및 네트워크 서비스 형태 등을 고려하여 해당 CC/CC 그룹의 업링크 동기를 획득하는 방안을 제공하고자 한다. 즉, 업링크 타이밍 그룹을 설정하여 동기를 획득하는 방안을 제공하고자 한다.
도 4는 본 명세서의 일 실시 예에 의한 업링크 타이밍 그룹을 구성하는 과정을 보여주는 도면이다. 본 명세서는, eNB가 업링크 타이밍 그룹을 구성(configuration)하며, UE가 RRC 연결(connected) 모드로 동작하는 경우를 일 예로 설명한다. 또한, UE는 업링크 요소 반송파 중에서 주 요소 반송파(Primary Component Carrier, 이하 PCC)에 대한 유효한 TA값을 획득하는 것을 설명한다.
본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹은 TA와 같이 업링크 동기화에 필요한 정보를 기준으로 UL CC들 중 적어도 하나의 CC를 소정의 그룹으로 그룹핑 하는 것을 개시한다. 또한, 본 명세서는 UL CC들 중에서 특정 CC에 대하여 대표(delegate) CC로 설정될 수 있으며, 동일한 업링크 타이밍 그룹에 포함되는 CC들은 대표 CC를 통해 업링크 동기화를 진행하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 대표 CC를 통해 획득한 동기화 정보(TA 값)를 해당 그룹 내의 모든 CC에 설정할 수 있다.
상기 PCC는 업링크 PCC와, 다운링크 PCC로 구분되어 존재할 수 있다. 상기 UL PCC 및 DL PCC 각각은, UE 전용(specific)으로 설정 가능하다. PCC 이외에 부 요소 반송파(Secondary Component Carrier, SCC)도 존재할 수 있다. 상기 PCC는 항상 활성화 상태를 가지며, 활성화 상태란 UE(480)가 데이터를 수신할 수 있는 상태를 말하는 것으로, 즉, 임의의 CC를 활성화한다는 것은 UE(480)가 해당 CC를 통해 데이터를 수신할 수 있는 상태로 변경한다는 의미를 포함한다.
이하, 업링크 타이밍 그룹을 구성하는 과정을 살펴본다.
eNB(490)는 DL PCC를 통해 UE(480)에게 CC 집합 정보(CC Set Info)를 송신한다(S410). 만약 UE의 상태가 RRC IDLE이거나 또는 재설정이 필요한 경우에는 S405 단계를 먼저 진행하고 S410 단계를 진행할 수 있다. S405 단계에서 eNB(490)는 무선자원제어(Radio Resource Control, RRC) 연결을 진행할 적어도 하나 이상의 CC를 선택하고 CC 집합 정보를 구성하여 RRC 연결(connection)을 진행한다(S405).
상기 RRC연결을 진행할 적어도 하나 이상의 CC를 선택하는 방법은 아래의 정보들을 이용하여 설정할 할 수 있다.
b-i) UE(480)의 측정(measurement) 정보
b-ii) UE(480) 내부 메모리에 저장되어 있는 시스템에 의해 고정적으로 설정된 정보
b-iii) eNB(490)에서 시스템 정보를 통해 UE(480)로 송신된 정보
b-iv) UE(480) 내부 메모리에 저장되어 있는 유효한 CC들의 시스템 정보
일 예로 IDLE 모드인 UE는 RRC연결을 위하여 상기 선택 조건을 기준으로 하나의 다운링크 CC를 선택하고, 상기 선택한 CC를 통해 전송되는 방송채널 (broadcasting channel)을 이용하여 시스템 정보를 수신한다.
상기 수신한 시스템 정보를 기반으로, 상기 선택한 DL CC와 상기 선택된 DL CC와 연결설정되어 있는 UL CC가 각각 DL PCC 및 UL PCC가 되며, 이들은 주서빙셀(primary serving cell: 이하 PCell)로 구성된다. 여기서, PCell은 RRC 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS 이동 정보(mobility information)를 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. 또한, UE의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 PCell과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀(Secondary Serving Cell: 이하 SCell)이라 한다. 한편, 상기 SCell에 대응하는 CC는 SCC로, DL SCC 및 SCell의 DL SCC에 대응하는 UL SCC가 존재한다.
따라서, 하나의 UE에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 PCell만으로 구성되거나, 또는 하나의 PCell과 적어도 하나의 SCell로 구성될 수 있다. PCell의 주파수내 인접셀 및/또는 SCell의 주파수내 인접셀, 각각은 동일한 반송파 주파수에 속할 수 있고, PCell와 SCell의 주파수간 인접셀은 상이한 반송파 주파수에 속할 수 있다.
상기 구성된 PCell을 통해 UE는 eNB에게 무선자원제어연결 요구 메시지를 전송한다. 이 때 UE는 상기 RACH 절차를 이용하여 상기 무선자원제어연결 요구 메시지를 eNB로 전달할 수 있다.
한편, PCell과 SCell은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, PCell은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)의 전송을 위해 사용된다.
둘째, PCell은 항상 활성화되어 있는 반면, SCell은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다.
셋째, PCell이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)되나, SCell이 RLF를 경험할 때는 RRC 재연결이 트리거링되지 않는다.
넷째, PCell은 보안키(security key) 변경이나 RACH 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 단, CR 메시지의 경우, CR을 지시하는 하향 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, 이하 'PDCCH'라 칭함)만 PCell을 통해 전송되어야 하고 CR 정보는 PCell 또는 Scell을 통해 전송될 수 있다.
다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 PCell을 통해서 수신한다.
여섯째, 언제나 PCell은 DL PCC와 UL PCC가 짝(pair)으로 구성된다.
일곱째, 각 단말마다 다른 CC를 PCell로 설정할 수 있다.
여덟째, SCell의 재설정(reconfiguration), 추가(adding) 및 제거(removal)와 같은 절차는 무선 리소스 제어(RRC) 계층에 의해 수행될 수 있다. 신규 SCell의 추가에 있어서, 전용(dedicated) SCell의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
PCell과 SCell의 특징에 관한 본 발명의 기술적 사상은 반드시 상기의 설명에 한정되는 것은 아니며, 이는 예시일 뿐이고 더 많은 예를 포함할 수 있다.
상기 언급된 방법들 중 하나를 통해 RRC연결 진행이 완료되면 eNB(490)와 UE(480)는, S410의 절차를 진행한다. 상기 S410에서 송신하게 되는 CC 집합(Set) 정보는, 각 UE마다 설정되어 있는 적어도 하나 이상의 DL CC의 정보 및 업링크 CC 정보를 포함할 수 있다. 즉, 해당 UE에 어떤 CC가 할당되어 있는지에 대한 정보이다. 상기 업링크 CC 집합 정보는, 일 예로, DL CC에 대한 정보를 기반으로 각 DL와 연결 설정되어 있는 UL CC들에 대한 정보를 더 포함하는 것으로 정의할 수도 있다.
상기 CC 집합 정보의 송수신 방식은, 일 실시 예로 eNB(490)가 RRC 재구성 메시지 내에 상기 CC 집합 정보를 포함하여 UE(480)에게 송신할 수도 있으며, 그 이외의 메시지가 사용될 수도 있다.
eNB(490)는 상기 설정한 CC 집합 정보를 기반으로 CC 집합 내의 CC들에 대한 시스템 정보(System Information, SI)를 송신한다(415). 이 경우, 각 CC들에 대한 SI는 각 다운링크 CC의 브로드캐스팅 채널을 통해 수신할 수 있다. 상기 SI는, 특정 CC의 중심주파수 대역폭, 안테나 개수 등을 포함하는 CC 파라미터 정보를 포함한다. 또는 PCC를 포함하여, PCC 이외의 다른 CC들에 대한 SI는 PCC의 RRC메시지를 통해 송신될 수 있다. 또는 상기 PCC 이외의 다른 CC들에 대한 SI는 PCC의 브로드캐스팅 채널을 통해 송신될 수도 있다.
상기 CC 집합 정보와 SI를 송신한 eNB(490)는, 이 후 임의의 UE로부터 송신되는 RACH를 수신하고, 확인할 수 있다. 이때, eNB는 UE와의 RACH 과정을 통해 획득한 TA값을, 해당 RACH를 송신한 UE의 C-RNTI, T-C-RNTI(Temporary C-RNTI), UE 식별(UE identity) 정보와 같은 UE 식별자에 대응하여 저장한다.
본 명세서는 일 예로, RACH 과정에서 상기 UE 식별자에 대응하여 TA 값을 저장하는 것을 설명하고자 한다. 그러나, 상기 UE 식별자에 대응하여 TA 값을 저장하는 과정은, 시스템 운용에 따라 시스템에 의해 선택적으로, 수행되지 않을 수도 있다. 상기 RACH 절차는 동시, 랜덤, 또는 순차적으로 하나 이상의 CC들을 통해 RAP를 송신할 수 있다. 상기 RAP는 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지가 송신된 PCC와 달리 SCC를 통해 송신될 수 있다.
상기 CC 집합 정보와 SI를 수신한 UE(490)는, 업링크 타이밍 그룹 구성이 필요한지 여부, 즉 업링크 타이밍 그룹의 구성을 위한 트리거링(triggering)이 발생하는지 여부를 판단한다(S420). 보다 상세하게, 1)업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 2) 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 판단하여, 판단한 업링크 타이밍 그룹 구성 트리거링 상태를 eNB에 통지할 준비를 한다(S420).
상기 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요하다고 판단되는 상황은, 추가로 구성된 CC들에 대하여 TA값이 필요한 상황을 포함한다. 일 실시예로, 추가 업링크 CC들에 대한 구성이 완료되면, UE는 즉시 구성이 완료된 업링크 CC에 대하여 TA값 획득 절차가 필요하다고 판단한다. 여기서, 추가 업링크 CC를 구성한다는 것은, UE가 PCC만을 구성하고 있는 상태에서 추가 업링크 CC를 구성하는 경우이다. 그리고 PCC 외에 적어도 하나의 SCC를 구성하고 있는 상태에서 추가 업링크 CC를 구성하는 경우이다. 또는 PCC 외에 적어도 하나의 SCC가 추가되는 경우를 더 포함할 수 있다.
한편, UE는 추가 구성된 업링크 CC에 대하여 업링크 데이터를 송신할 필요가 없다고 판단하는 경우, 상기 추가 구성된 업링크 CC의 TA값 획득이 불필요하다고 판단할 수 있으나, 해당 업링크 CC를 통해 데이터를 송신할 가능성이 있다고 판단하는 경우, 상기 TA값 획득이 필요하다고 판단한다.
다음은 본 발명의 예로, 새로이 TA 값 획득이 필요하다고 판단한 경우들이다.
c-i) 웹서핑, 파일송신 등과 같이, 현재 업링크를 통해 송신률 변경 가능성이 높은 트래픽인 경우,
c-ii) 새로운 응용프로그램 등을 통해 트래픽을 발생시켜 추가적인 업링크 CC를 통한 데이터 송신이 필요한 경우,
c-iii) 송신률 변경 가능성이 작으나, 무선환경 등의 변화로 인해 네트워크가 추가적인 업링크 CC를 통해 데이터를 송신하길 원하는 경우,
예를 들어, 스케줄러에 의해 업링크 CC에 대한 자원분배방식이 변경되어 업링크로 데이터를 송신하는 CC의 개수가 증가되는 상황에, UE는 상기 추가 구성된 업링크 CC의 TA값 획득이 필요하다고 판단한다.
한편, 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요하다고 판단되는 상황은, 다음과 같다.
d-i) UE의 그룹 내 CC들 중 일부 업링크 CC들에 대하여 업링크 송신 데이터에 대한 응답이 없을 경우,
d-ii) eNB가 다운링크 동기에 대한 그룹 내 일부 CC들에 대하여 재설정을 요구하는 경우,
d-iii) 각 CC마다 설정한 CC 타임 얼라인먼트 타이머(Time Alignment timer)가 만료되었을 경우 또는 UE마다 설정한 타임 얼라인먼트 타이머가 만료되었을 경우,
d-iv) eNB 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우,
d-v) 업링크 타이밍 그룹 변경 및 그룹 내 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우,
d-vi) UE가 물리적으로 다른 eNB 또는 RRH(Remote Radio Head) 또는 Relay 등으로 일부 CC들이 핸드오버 하는 경우,
이에, UE(490)는 기존의 업링크 타이밍 그룹을 재구성하면서 핸드오버된 일부 CC들에 대한 업링크 동기 획득이 필요한 상황으로 판단할 수 있다. 이후, UE(480)는 확인한 트리거링 발생 이유(triggering cause value)를 포함하는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 eNB(490)에게 송신한다(S425).
또한, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지는 상기 트리거링 판단 결과에 따른 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 나타내는, 1비트의 지시 정보를 포함할 수 있다. 상기 지시 정보를 포함하는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지는 이하 도 7에서 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
한편, UE는 상기 지시 정보없이 eNB에게 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신할 수도 있다. 이러한 경우는, eNB가 상기 1비트를 가지는 지시자 없이도 해당 UE가 어떤 상황에서 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신한지를 인지할 수 있는 경우이다. 또는, 시스템적으로 eNB가 UE의 상황과 상관없이 업링크 타이밍 그룹과 그룹과 관련된 TA 값들을 UE별로 저장하고 있는 상태인 경우, eNB는 확보된 TA 값으로 업링크 타이밍 그룹 정보를 생성하여 송신할 수 있다. 따라서, 이러한 경우, eNB는 UE로부터 상기 지시자 정보를 수신할 필요가 없다. 그러므로, UE는 상기 지시자를 포함하지 않는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 eNB에게 송신할 수 있다. 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지는, 업링크 PCC를 통해 eNB에게 송신될 수 있다. 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지는 RRC 메시지 일 수도 있으며, 또는 MAC 메시지 시그널링 일 수도 있다.
eNB(490)는 UE로부터 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 수신한 후, 내부에 구비된 타이머를 동작시킨다(S430, S435). 상기 타이머는 본 명세서의 일 실시예에 따라 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 타이머이다. 상기 타이머 구동을 위한 시간 값은, 상기 UE에 구성 가능한 CC들의 개수를 고려하여 가변적으로 설정될 수 있다. 또는 eNB에 의해 고정적인 값을 가지고 설정될 수 있다.
상기 타이머가 동작하는 기간동안 UE(480)와 eNB(490)간에 RACH 절차가 진행되며(S440, ..., S445), 상기 RACH 과정을 통해 eNB(490)는 TA 값을 획득할 수 있다. 상기 RACH 과정에 대해 좀더 자세히 살펴보면 다음과 같다.
eNB(490)는 수신된 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 시작으로 해당 UE(480)를 위한 각 업링크 CC들에 대한 유효한 TA값 획득을 시작한다(S440, ..., S445). 즉, eNB(490)는 수신된 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지에 대응하여 해당 UE(480)로부터 선택된 랜덤 액세스 프리엠블을 수신한다. 그리고, 수신한 RAP를 통해 각 업링크 CC들에 대한 유효한 TA값 획득을 시작한다. 이때, 상기 TA값 획득 절차를 위한 RACH 송신 방식(동시, 순차, 랜덤 등)은 UE에 의해 결정된다. 랜덤은 무작위로 CC를 선택하여 RACH를 진행하는 것을 의미하며, 순차는 미리 설정된 순서 혹은 CC의 특성에 따라 정렬된 순서 등에 따라 순차적으로 RACH를 진행하는 것을 의미한다. 동시는 CC들에 대하여 동시에 RACH를 진행하는 것을 의미한다.
RACH 송신 방식에 대해 보다 상세히 살펴보면 다음과 같다.
먼저 동시에 진행하는 경우를 살펴본다. UE는 현재 업링크로 데이터를 송신하기 위하여 구성된 모든 업링크 CC들이 필요하다고 판단되는 경우, 모든 대표 업링크 CC에 대하여 동시에 RAP를 송신할 수 있다. RACH를 동시에 송신한다는 것은 다수의 CC에서 병렬적으로 신호를 송신 또는 수신하는 경우를 포함한다. 또한, 송수신이 완벽하게 일치하는 것이 아니라, 송수신이 진행되는 시간의 단위가 일치하는 경우를 포함한다.
반면에, 일부 업링크 CC들이 필요하다고 판단하는 경우, 일부 업링크 CC들이 포함된 그룹들에 한하여 대표 업링크CC들을 통해 RAP를 동시에 송신하고, 나머지 그룹들에 대한 대표 업링크 CC들의 RAP는 순차적 또는 랜덤하게 송신하여 TA값 획득절차를 진행할 수 있다. 상기 TA는 CC에 대한 업링크 전송 시간을 조절하는 타이밍 보정 값을 의미한다.
보다 구체적으로, UE가 eNB로부터 RAP를 송신할 업링크 CC의 우선순위 정보를 수신하고, 상기 수신된 우선 순위 정보를 바탕으로 순차적으로 RAP를 송신할 수 있다. 또는, UE가 PCC를 통해 RAP를 송신할 업링크 CC의 우선순위를 설정한 기준 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, UE는 상기 기준정보에 따라 각 업링크CC의 SI를 이용하여 RAP를 송신할 대표 업링크 CC의 우선순위를 결정할 수 있다.
상기 우선순위를 설정할 기준 정보는, MAC 제어 정보로 수신할 수도 있다. 이때, 상기 MAC 제어 정보 및 상기 우선순위를 설정할 기준 정보는 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), 기준 시점에서부터 RAP 전송 가능 시간, RAP전송 가능 자원량일 수 있으나 그에 한정되는 것은 아니다. 따라서, UE는 SCC에 대하여 상기 대역폭을 적용하여 우선순위를 설정하여 RAP를 송신할 수 있다. 이때, UE는 상기 기준정보와 상관없이 PCC에 대하여 우선순위를 가장 높게 설정하여 PCC가 포함된 그룹 내 대표 CC를 통해 RAP를 송신할 수 있다.
한편, 만일 상기 기준 정보가 UE와 eNB간에 미리 약속되어 있으면, UE는 eNB로부터 특별한 시그널링 없이 RAP를 송신할 CC의 우선순위를 결정할 수 있다. 일 예로, UE가 RAP를 송신할 SCC가 두 개 이상인 경우, 대역폭이 넓은 CC에 우선순위를 두어 RAP를 송신할 수 있다.
반면에, UE는 eNB로부터 각 CC의 SI를 수신한 후, 랜덤하게 그룹 내 대표 업링크CC를 선택하여 RAP를 송신할 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 업링크CC로 RACH를 수행한다.
또는 UE가 eNB로부터 랜덤 액세스 절차를 지시하는 PDCCH 순서(order) 정보를 PDCCH를 통해 수신한 경우, 상기 PDCCH 내의 DCI (Down link Control Information) 정보를 확인하여 RAP를 송신할 업링크 CC와 RAP 인덱스 정보 등을 확인한다. 이 경우, UE는 상기 RACH 정보에 따라 지시된 업링크 CC를 통해 할당된 RAP 인덱스에 상응하는 RAP를 전송한다.
한편, 만일 UE가 핸드오버를 진행하고 있는 경우, UE는 eNB에 의해 설정된 RAP를 사용하고, 기존의 설정된 업링크 타이밍 그룹을 무시하고 TA값을 획득할 하나의 업링크CC를 설정하여 이를 통해 최초 TA값 획득절차를 진행한다. 여기서, 상기 업링크 CC의 선택은, UE에서 측정된 eNB간 다운링크 CC들의 채널품질 또는 신호세기 등을 고려하여 이와 연결 설정된 업링크 CC가 될 수 있다. 또는 UE가 eNB로부터 송신된 이동 제어 정보(Mobility control information) 또는 RRC 재구성 메시지 내 정보를 통해 상기 업링크 CC를 선택할 수 있다.
한편, UE(480)는 유효한 TA값이 확보되지 않은 업링크 CC들에 대해서만 RACH 절차를 진행하거나, 유효한 TA값 확보여부와 관계없이 모든 업링크 CC들에 대해서 RACH 절차를 진행할 수 있다. 다시 설명한 바와 같이, 상기 TA값 획득 절차는 RACH 절차를 통해 가능하다.
eNB(490)는 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청한 UE(480)에 대한 각 업링크 CC들의 유효한 TA값이 정해진 시간 이내에 모두 확보된 경우, 확보된 각 업링크 CC의 유효한 TA값들을 기반으로 업링크 타이밍 그룹 구성 정보를 생성한다(S450). 이때, eNB(490)는 각 CC마다 RACH 절차를 진행하면서 확인한 각 UE의 C-RNTI, T-C-RNTI, UE 식별(identity) 정보와 같은 UE 식별자와 획득한 TA값을 저장한다. 만일 기존 TA값이 존재하는 경우, 새로 계산된 TA값으로 기존 TA값을 갱신할 수도 있다.
한편, 정해진 시간 이내에 모든 구성된 업링크 CC들의 유효한 TA값이 확보되지 못한 경우에, eNB는 다음과 같이 업링크 타이밍 그룹 정보를 생성할 수 있다.
e-i) 유효한 TA값을 확보한 CC들과 별개로, 나머지 업링크 CC들은 각 업링크 CC의 파라미터들을 이용하여 그룹 정보를 생성할 수 있다.
e-ii) 한편, 유효한 TA값을 확보하지는 못하였으나 유효한 TA값을 확보한 업링크 CC과 CC파라미터가 동일하거나, 또는 유효한 TA값을 확보하지는 못하였으나 전파특성과 관련된 CC파라미터들에 대하여 동일한 특성을 갖는 업링크 CC가 존재하는 경우, eNB는 유효한 TA값을 확보하지 못한 CC에 대하여 유효한 TA값을 기준으로 동일 그룹으로 구성할 수도 있다.
즉, eNB는 유효한 TA값을 확보하지 못한 CC을, 유효한 TA값을 이용하여 구성된 그룹으로 편입시킬 수 있다. 이러한 편입은 CC의 특성정보가 동일 또는 유사한 경우에 적용할 수 있다.
eNB는 상기 생성한 업링크 타이밍 그룹 정보를 해당 UE의 다운링크 PCC를 통해 UE에게 송신한다(S455). 상기 생성한 업링크 타이밍 그룹 정보는 PDCCH 채널, RRC시그널링, 브로드캐스트 채널 등을 통해 송신될 수도 있으며, 또는 MAC 시그널링(L2 메시지)을 통해 송신될 수도 있다. 상기 업링크 타이밍 그룹 정보를 포함하는 메시지는 도 8에서 자세히 설명하도록 한다.
이에, UE(480)는 수신된 업링크 타이밍 그룹 정보와 기존에 확보된 각 CC들의 TA값을 기반으로 그룹 내 대표 CC를 설정한다(S460).
상기 대표 CC를 설정하는 기준은, 업링크 동기 획득을 위한 TA값을 획득이 가능한 CC 중에서 다음을 조건을 고려하여 설정할 수 있다.
f-i) 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖는 CC,
f-ii) 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖는 CC,
f-iii) 가장 높은 중심 주파수 값을 갖는 CC,
f-iv) 주파수 대역이 가장 넓은 CC,
f-v) 다운링크 품질을 모니터링하기 위해 설정된 CC 중에서
하나를 대표 CC로 설정할 수 있다. 여기서, 상기 다운링크 품질을 모니터링하기 위해 설정된 CC 는, 무선 링크 모니터링 (Radio Link Monitoring, 이하 RLM)이 정의된 SCell을 포함함을 특징으로 한다. 특히, RLM이란, UE가 cell-specific reference(CRS) 신호를 기반으로 eNB간 설정된 서빙셀의 다운링크 품질을 탐지하기 위해 다운링크의 품질을 모니터링하는 것을 포함한다. 이때, UE는 측정된 CRS과 제어채널들의 에너지의 비로 정의되는 미리 정해진 파라미터들을 이용하여 상기 다운링크 품질을 예측한다. 상기 RLM은 다음과 같은 조건으로 설정될 수 있다.
한편, 상기 RLM을 통해 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(out-of-sync)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(in-sync)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 포멧, 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(discountinous reception) 동작 여부에 의해 영향을 받는다.
이때, 각각의 업링크 타이밍 그룹별 대표 CC를 설정하는 방법은, 모든 그룹에 대하여 동일한 기준으로 설정할 수 있고, 또는 각 타이밍 그룹별로 구별되는 조건만 만족하는 다른 기준을 설정할 수 있다. 즉, 대표 CC의 선택은, 각 그룹의 네트워크 상태, 그룹을 구성하는 CC들의 특징 등을 고려하여 선택할 수 있다. 또한, UE는 업링크 타이밍 그룹 내에 대표 CC에 대한 정보가 포함되어 있는 경우, 해당 CC를 그룹 내 대표 CC로 설정할 수 있다.
상기 대표 CC가 설정되면, 이후 특정 CC에서 업링크 동기 정보를 획득해야 할 필요가 있는 경우, 예를 들어 TA 값을 재설정할 필요가 있을 경우, 해당 CC가 포함된 업링크 타이밍 그룹의 대표 CC를 통해 동기 정보를 획득할 수 있다.
도 4에서 eNB(490)는 UE(490)의 각각의 CC에 대한 TA 값을 항상 저장할 수도 있고, 타이머가 동작하는 과정 중에서만 저장할 수 있다. 항상 저장할 경우, 타이머가 동작하는 과정에서 TA 값을 확보하지 못할 경우, 이전에 저장되었던 TA 값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹을 구성할 수 있다.
한편, 도 4에는 도시되지 않았으나, UE(490) 역시 수신한 업링크 타이밍 그룹을 수정할 수 있다. 여기서, 업링크 타이밍 그룹의 수정이란, eNB(480)로부터 수신한 상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 정보를 기반으로 UE(490)가 보유하고 있는 정보를 결합하여 보다 정확하게 업링크 타이밍 그룹을 일부 수정하여 구성하는 것을 의미한다.
g-i) CC들의 중심 주파수 값의 차이가 임계치 이상 범위인 CC 들은 서로 다른 그룹으로 할당한다 이는 중심 주파수가 크게 차이날 경우, 무선 신호의 전파 과정에서 발생하는 지연이 달라지며 이에 따른 TA 값도 차이가 커질 가능성이 높아지기 때문이다.
g-ii) 서로 다른 빔포밍(beamforming)이 되는 CC들 간에도 서로 다른 그룹으로 할당한다. 이는 빔포밍이 다르면 TA 값이 달라질 가능성이 높아지기 때문이다.
g-iii) 업링크 동기 갱신 요청이 있을 때마다 갱신하도록 설정된 CC들도 서로 다른 그룹으로 할당한다.
g-iv) 매크로 셀(Macro cell)에서 서비스 하지 않는 CC이거나 펨토셀(femto cell), 피코셀(pico cell), 마이크로 셀(micro cell), 릴레이(relay), 리피터(repeater) 등에 의해 매크로 셀과 중첩된 공간에서 서비스 되는 CC들과 매크로 셀 에 의해 서비스 되는 CC 간에도 그 특성이 상이하므로 서로 다른 그룹으로 구성할 수 있다. 즉, 동일하지 않은 무선 망 장치에 사용되는 CC들 간에는 서로 다른 그룹으로 할당될 수 있다.
g-v) eNB(490)으로부터 업링크 동기 갱신 요청이 있는 CC는 동기가 변화된 CC이므로 다른 그룹으로 할당할 수 있다.
상기 전술한 바와 같이, UE(480)에서 그룹을 수정하는 방식으로는 두 가지 방식, 즉 상이한 그룹에 속할 가능성이 높은 CC를 구별하거나 동일한 그룹에 속할 가능성이 높은 CC를 구별하여 eNB(490)로부터 수신한 그룹 정보를 변경할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 일 실시예에 의한 UE에서 진행되는 과정을 보여주는 도면이다.
도 5를 참조하면, UE는 RRC 모드를 확인한다(S505). IDLE 모드(S515)인 경우, UE는 eNB 와 RRC 연결 설정 과정을 수행할 수 있다. 이에, UE는 RRC 연결을 설정할 특정 CC를 선택하고(S515), 선택한 특정 CC로 RRC 연결 요청(RRC Conneciton Request) 메시지를 송신하고, eNB로부터 RRC 연결 설정(RRC Conneciton setup) 메시지를 선택한 특정 CC를 통해 수신한 후, 최종적으로 eNB로RRC 연결 설정 완료(RRC Conneciton setup complete) 메시지를 송신하여 RRC 연결 설정을 완료한다(S520).
반면, RRC_CONNECTED(S510)인 경우, UE는 CC 집합 정보를 DL PCC를 통해 수신하고(S525), 상기 CC 집합에 대한 시스템 정보(SI)를 DL PCC를 통해 수신한다(S530). 상기 CC 집합 정보와 SI를 수신한 UE는, 자신에게 구성된 CC에 대하여 업링크 타이밍 그룹과 관련하여 최초 그룹 설정이 필요한지 또는 설정된 업링크 타이밍 그룹에 대하여 정보 갱신이 필요한지, 즉 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 트리거링 조건을 확인한다(S535). 상기 CC 집합 정보는 PCell 또는 PCC를 통해 eNB로부터 수신할 수 있다.
상기 확인 결과로, 최초 그룹 설정이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보 갱신이 필요한지의 해당 트리거링 조건을 만족하는 경우(S540), UE는 상기 확인한 트리거링 발생 이유를 지시하는 지시 정보를 포함하는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 UL PCC를 통해 송신한다(S545). 만약 트리거링 조건을 만족하지 않을 경우(S540), 일정 시간 이후 트리거링 조건을 만족하는지 확인할 수 있다.
상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신한 UE는, 유효 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들에 대하여 RACH 절차를 수행한다(S545). 필요 시, 유효 TA값 확보 여부와 별개로 모든 업링크 CC들에 대하여 추가적으로 RACH 절차를 수행할 수도 있다.
UE는 eNB로부터 업링크 타이밍 그룹 정보를 수신한다(S555). 여기서, eNB는 RACH과정에서 획득한 정보, 예를 들어 TA 값 등을 통해 업링크 타이밍 그룹을 구성하고, 구성한 업링크 타이밍 그룹 정보를 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함하여 UE에게 송신한다.
상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 업링크 타이밍 그룹의 구성에 대한 정보로, i) 타이밍 그룹에 대한 식별 정보 및 상기 타이밍 그룹에 포함되는 CC의 식별 정보를 포함하거나, 또는 ii) 타이밍 그룹 및 이에 포함되는 CC의 식별 정보를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 상기 유효한 타이밍 보정의 값을 획득하지 못한 UL CC F에 대해 상기 업링크 타이밍 그룹을 생성하기 위하여, 상기 UL CC F의 파라미터를 이용하거나, 또는 UL CC F와 동일한 파라미터를 가지는 유효한 타이밍 보정의 값을 확보한 다른 UL CC 의 속한 그룹에 상기 UL CC F를 포함시키도록 할 수 있다.
UE는 다운링크 PCC를 통해 수신된 업링크 타이밍 그룹 정보를 확인하여 각 업링크 타이밍 그룹 내 대표 CC를 설정한다(S560). 한편, 대표 CC를 설정한 이후, 다음의 과정을 선택적으로 진행할 수 있다. UE는 대표 CC를 통해 프리엠블을 선택하여 송신할 수 있다. 이는 대표 CC가 설정된 후, TA를 업데이트할 상황이 발생한 경우에도 적용될 수 있다.
그리고 UE는 eNB로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하는데, 보다 상세하게는, UE의 업링크 할당 정보와 각 업링크 그룹 별 TA 정보를 수신할 수 있다. 그리고, UE는 상기 업링크 타이밍 그룹 별 그룹 인덱스에 대응하는 테이블 형태의 TA 값을 확인하거나, 정해진 기준 TA값에 대응하여 각 타이밍 그룹 별 단위 오차를 포함하는 형태의 TA차이 값을 확인할 수 있다. 또한, 정해진 단위 값에 대응하여 정수배의 크기로 정해지는 업링크 타이밍 그룹 별 오차를 확인할 수도 있다. 또한 구체적으로 명시된 각 업링크 타이밍 그룹 별 오차를 확인할 수도 있다. 또한 정해진 규칙에 따라 지시자 형태로 정해진 TA 지시자를 확인할 수도 있다.
그 후, UE는 CR 과정을 통해 수신한 TA가 유효한지 검증하고, 확인한 TA가 유효함을 확인한 경우, UE는 업링크 타이밍 그룹별 TA값을 업데이트 할 수 있다.
본 명세서의 일 예에 따라UE는 업링크 타이밍 그룹 별 TA를 업데이트 한 결과를 대표 CC를 통해 eNB에 송신할 수도 있다. 즉, eNB와의 보다 정확한 동기 획득을 위하여 TA 값 확인 절차를 추가로 더 진행할 수도 있다.
본 명세서의 일 예에 따라 UE는 업링크 타이밍 그룹의 구성의 정확도를 높이기 위하여 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성과 관련된 정보를 이전에 보유한 UL CC에 대한 정보에 기반하여 수정할 수 있다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 의한 eNB에서 진행되는 과정을 보여주는 도면이다.
도 6을 참조하면, eNB는 UE의 RRC 모드를 확인한다(S605). RRC_CONNECTED가 아닌 경우, S615에서 eNB는 UE로부터 RRC 연결 요청을 수신하고(S615), RRC 연결을 완료한다(S620). 상기 무선 자원 제어 연결을 진행할 CC로 앞서 살펴본 바와 같이 PCell을 구성하는 CC를 이용할 수 있다.
eNB는 RRC_CONNECTED인 UE에 대하여 사용 가능한 적어도 하나의 CC를 포함하는 CC 집합을 설정하고, 상기 설정된 CC 집합 정보를 PCell 또는 PCC를 구성하는 DL PCC를 통해 UE로 송신한다(S625).
그리고 eNB는 상기 UE의 CC집합 정보를 기반으로 집합 내의 적어도 하나의 특정 CC에 대한 SI를 DL PCC를 통해 송신한다(S630). 여기서, 상기 CC 집합 정보는 RRC 메시지를 통해 송신 가능하다. 또한, 상기 설정된 CC 집합의 SI는 브로드캐스트 채널을 통해 송신 가능하다.
이후, eNB는 UE로부터 RAP를 수신한다. 그리고, 필요 시 RACH 절차가 완료된 CC들의 TA값을 해당 UE의 고유식별자에 따라 저장할 수 있다(S635). eNB는 UE와의 RACH 과정을 통해 획득한 TA값을, 해당 RACH를 송신한 UE의 C-RNTI, T-C-RNTI, UE 식별(UE identity)정보와 같은 UE 식별자에 매칭하여 저장한다. 상기 UE 식별자에 대응하여 TA 값을 저장하는 과정은, 시스템 운용에 따라 시스템에 의해 선택적으로, 수행되지 않을 수도 있다.
eNB는 UE로부터 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지가 송신되는지 여부를 확인한다(S640). 이는 UE로부터 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 트리거링이 발생하는지를 확인하기 위함이다.
상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 수신한 eNB는, 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 타이머의 구동을 시작한다(S645). 상기 타이머 구동 중, UE로부터 송신되는 RAP를 수신하고, RAP를 수신한 CC에 대하여 RACH 절차를 진행한다. 그리고, RACH 절차가 완료된 CC들의 TA값을 해당 UE의 고유 식별자에 따라 저장한다(S650). 또는 동일 TA 값에 대응하여 다수의 UE들을 그룹핑하여 저장하고, 필요시 특정 UE에 대응하는 TA 값들을 선택적으로 추출하여 오더링할 수도 있다.
업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신한 UE의 모든 업링크 CC들에 대한 RACH 절차가 완료되었거나, 또는 유효한 TA값을 획득하지 못한 업링크 CC들에 대한 RACH 절차가 완료되었거나, 또는 업링크 타이밍 그룹 구성 타이머가 만료되었을 경우, eNB는 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 타이머의 구동을 종료시킨다(S655).
그리고, eNB는 확보된 업링크 CC들의 TA값들을 기반으로 업링크 타이밍 그룹을 구성한다(S660). 또는, 상기 S635에서 저장한 TA 값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹을 설정할 수도 있다. 업링크 타이밍 그룹의 설정의 일 예로, 각 업링크 CC들에 대한 획득한 유효한 TA 값을 이용하여 일정 범위 내에 포함되는TA 값을 가진 CC들을 하나의 업링크 타이밍 그룹에 포함되도록 구성한다.
상기 업링크 타이밍 그룹의 구성이 완료되면, eNB는 구성한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 UE로 송신한다(S665). 상기 구성한 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보는, PCC를 통해 RRC 메시지 형태로 송신될 수 있다. 또는 PDCCH 채널 형태로 송신 가능하다.
이하 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지의 포맷과 관련된 실시예를 살펴보고자 한다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지의 구성을 보여주는 도면이다.
도 7을 참조하면, 상기 메시지는, 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지임을 지시하는 메시지 지시 정보(710)와, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지가 트리거링된 조건을 지시하는 요청 설정 지시 정보(720)와, 해당 UE를 식별하기 위한 UE 식별 정보(730)를 포함한다.
상기 메시지 지시 정보(710)는 해당 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지인지를 표시하는 것으로, 일 실시예로, MAC 헤더로 표현될 수 있다.
상기 요청 설정 지시 정보(720)는 해당 메시지가 업링크 타이밍 그룹 추가 구성 업링크 CC에 대한 요청 메시지인지, 재편성 요청 메시지인지 표시한다. 일 예로 최초 구성이 필요하다고 판단한 경우, UE는 상기 요청 설정 지시 정보를 '1'으로 설정하고, 그룹 갱신이 필요하다고 판단한 경우는 상기 요청 설정 지시 정보를 '0'으로 설정하여 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신할 수 있다. 또는 상기 요청 설정 지시 정보는 역으로 설정되어 적용 가능하다.
상기 UE 고유 식별 정보(730)은, C-RNTI, T-C-RNTI(Temporary C-RNTI), UE 전용 식별(UE identity) 정보 등이 포함될 수 있다. RACH의 경우 프리엠블을 송신하면서, 업링크 타이밍 그룹 구성 요청을 하는 경우는, 상기 UE 고유 식별 정보(730)을 포함할 수 있다. 한편, RRC/MAC메시지의 경우는 상기 UE 고유 식별 정보(730)를 포함하지 않을 수도 있다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 의한 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지 구성 방식을 보여주는 도면이다.
도 8을 참조하면, 801과 같이, 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지는, 송신되는 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지임을 지시하는, 메시지 지시 정보(805)와, 해당 업링크 타이밍 그룹을 식별하는 그룹 지시 정보들(810, 820, 830)과, 각 그룹 지시 정보내에 해당되는 각 CC의 식별 정보들(815, 825, 835)를 포함한다. 801의 경우, 해당 그룹에 대한 지시 정보와 해당 그룹에 포함되는 CC에 대한 정보가 일대일로 번갈아 나타나는 예를 보여주고 있다.
한편, 802는 하나의 업링크 타이밍 그룹에 적어도 하나 이상의 CC들에 대한 정보를 포함하는 메시지를 도시한 도면이다. 상기 802의 메시지 포맷을 이용하는 경우, 다른 그룹에 대한 지시자가 제시되기 전까지, 구성되는 CC는 동일한 하나의 그룹에 포함되는 CC임을 알 수 있다. 즉, 하나의 그룹 지시 정보를 통해 적어도 하나 이상의 CC에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, CC에 대한 지시 정보(CC 지시자)와 그룹 지시자는 필드 값으로 서로 구별이 가능해야 한다. 반면, 802의 경우 801보다 메시지의 길이가 짧다는 장점이 있다.
한편, 803은 본 발명에 따라 미리 정해져 구성된 테이블의 지시 정보를 이용하여 업링크 타이밍 그룹 정보를 확인하는 메시지 포맷을 도시한 도면이다. 상기 803의 메시지 포맷은 업링크 타이밍 그룹 구성 지시 정보를 포함하고 있음을 나타내는 메시지 지시 정보(870)와, 해당 그룹의 식별(지시) 정보와 각 CC간의 매칭 관계를 정의한 그룹 구성 지시 정보(875)를 포함한다. 상기 그룹 구성 지시 정보(875)는, eNB와 UE간에 구성된 UE 업링크 CC들에 대한 그룹 구성의 모든 경우의 수를 표현한 것으로, 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 경우를 표현한 테이블은 UE/eNB간에 공유되어 있다.
일 예로, 다음의 <표 1>은 하나의 UE가 구성할 수 있는 최대 업링크 CC의 개수가 3인 경우에, 구성 가능한 업링크 타이밍 그룹의 조합을 개시한 것이다.
[표 1]
Figure PCTKR2011002600-appb-I000002
상기 3개의 업링크 CC들에 대한 업링크 타이밍 그룹에 대한 경우의 수를 나타내기 위해 3비트가 필요하다. 일 예로, 그룹 설정 지시 정보(875)의 설정된 값이 010인 경우, 그룹A 에는 CC1, 그룹 B에는 CC2인 업링크 타이밍 그룹이 설정되었음을 알 수 있다. 상기 그룹 구성 지시 정보는 MAC(MAC control element) 메시지를 통해 송신될 수 있다. 이는 상기 MAC 메시지의 최소 페이로드 길이가 8 비트이고, reserved 비트가 3인 경우, 상기 3비트에 상기 업링크 타이밍 그룹 구성과 관련된 지시 정보를 포함하여 송신할 수 있다.
도 9는 본 명세서의 일 실시 예에 의한 송신장치의 구성을 보여주는 도면이다.
상기 송신 장치는, 송수신부(900), 제어부(910), 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)가 있다. 또한, 부가적으로, 연결 모드 확인부(905)와, CC 집합 결정부(920)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 TA 획득부(935), 타이머(940) 및 업링크 타이밍 그룹 정보 저장부(945)를 포함한다.
연결모드 확인부(905)는 UE와의 RRC 연결을 확인한다. UE의 모드가 RRC_IDLE임을 확인된 경우, 제어부(910)의 제어에 따라 UE로부터 RRC 연결 요청이 존재하는지를 확인하고, RRC 연결을 완료한다. 제어부(910)는 송수신부(900)을 제어하여 RRC 연결을 진행할 CC인 PCell을 통해, UE로부터 RRC 연결 요청 메시지를 수신하고, RRC 연결 설정 메시지를 송신하며, 최종적으로 UE로부터 RRC 연결 설정 완료 메시지를 수신하여 RRC 연결을 수행한다.
CC 집합 결정부(920)는 해당 UE에 어떤 CC가 할당되어 있는지에 대한 정보, 일 예로 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 적어도 하나 이상의 CC를 선택하여 UE의 CC 집합 정보를 구성한다. 상기 CC 집합 정보는 각 UE마다 설정되어 있는 적어도 하나 이상의 DL CC/UL CC정보를 포함할 수 있으며, 이는 제어부(910)의 제어에 따라 송수신부(900)를 통해 송신된다. 상기 CC 집합 정보는, RRC 재구성 메시지를 통해 PCell 또는 상기 PCell를 구성하는 DL PCC를 통해 송신될 수 있다. 또한, 상기 제어부(910)는 상기 CC 집합 정보를 기반으로 특정 CC에 대한 SI를 DL PCC를 통해 브로드캐스트 채널을 통해 송신되도록 상기 송수신부(900)를 제어할 수 있다.
이하, 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)에 대하여 설명하고자 한다.
업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 송수신부(900)를 통해 UE로부터 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 수신하면, 제어부(910)의 제어에 따라 업링크 타이밍 그룹 구성한다. 이때, 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 타이머(940)를 구동시킨다. 보다 구체적으로, 송수신부(900)가 UE로부터 RAP을 수신하면, 제어부(910)는 이를 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)에 제공한다. 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 RAP를 수신한 CC에 대하여 RACH 절차를 진행하고, TA 획득부(935)는 RACH 절차가 완료된 CC들의 TA 값을 해당 UE의 고유 식별자에 따라 저장한다. 또는 동일 TA 값에 대응하여 다수의 UE들을 그룹핑하여 저장하고, 필요시 특정 UE에 대응하는 TA 값들을 선택적으로 추출하여 오더링할 수도 있다.
업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 UE의 모든 UL CC들에 대한 RACH 절차가 완료되었거나, 또는 유효한 TA값을 획득하지 못한 UL CC들에 대한 RACH 절차가 완료되었거나, 또는 업링크 타이밍 그룹 구성 타이머(940)가 만료되었을 경우, 타이머(940)의 구동을 종료시키고, 확보된 UL CC들의 TA값들을 기반으로 업링크 타이밍 그룹을 구성한다.
업링크 타이밍 그룹 정보 저장부(940)는 업링크 타이밍 그룹과 관련된 정보를 일시적으로 혹은 일정기간 동안 저장할 수 있으며, 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 상기 업링크 타이밍 그룹 정보 저장부(945)에 저장되어 있는 TA 값을 사용할 수 있다. 업링크 타이밍 그룹 정보 저장부(945)는 타이머(940)의 동작 기간동안 RACH과정을 통해 획득한 TA 값을 일시로 저장하거나, UE에게 전송된 TA 값을 삭제할 수 있다. 또는, 획득되는 TA 값을 지속적으로 누적하여 저장하여, 향후 RACH 과정에서 누락된 정보가 있을 경우, 기 저장된 값을 이용하여 업링크 타이밍 그룹을 설정하도록 제공할 수 있다.
업링크 타이밍 그룹 구성부(930)은 각 업링크 CC들에 대한 획득한 유효한 TA 값을 이용하여 일정 범위 내에 포함되는TA 값을 가진 CC들을 하나의 업링크 타이밍 그룹에 포함되도록 구성한다. 업링크 타이밍 그룹 구성부(930)는 제어부(910)의 제어에 따라 송수신부(900)를 통해 구성된 업링크 타이밍 그룹 정보를 UE로 송신한다. 상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 임의의 업링크 타이밍 그룹에 어떤 CC가 포함되는지에 대한 정보, 또는 각 CC의 TA 값 등이 포함될 수 있다. 이는 도 8에서 살펴본 바와 같이 업링크 타이밍 그룹에 대한 식별 정보 및 해당 업링크 타이밍 그룹에 포함되는 각 CC의 식별 정보를 포함하거나, 업링크 타이밍 그룹 및 이에 포함되는 CC의 식별 정보의 매칭 관계를 지시하는 정보, 즉 표 1의 테이블에 대한 지시 정보를 포함할 수 있다. 도 상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 PCC를 통해 RRC 메시지/ PDCCH 채널 형태로 송신될 수 있다.
따라서, UE는 업링크 타이밍 그룹에 대해 대표 CC를 설정하고, 상기 대표 CC를 통해 RAP를 송신하여 해당 업링크 타이밍 그룹의 모든 CC에 대해 TA를 조절할 수 있다.
도 10은 본 명세서의 일 실시 예에 의한 수신장치의 구성을 보여주는 도면이다. 상기 수신장치는 제어부(1010), 송수신부(1030), 메시지 생성부(1020) 및, 연결 모드 확인부(1005)를 포함할 수 있다.
도 10을 참조하면, 연결 모드 확인부(1005)는 eNB와의 연결 상태를 확인한다. 연결 모드 확인부(1005)는, RRC_IDLE이거나 eNB와 업링크 동기화가 이루어지지 않은 경우, RRC_CONNECTED로 상태를 변경하거나 업링크 동기화가 이루어지도록 제어부(1010)의 제어에 따라 eNB 와 RRC 연결 설정할 수 있다.
제어부(1010)는 특정 CC를 선택하고, 송수신부(1030)를 제어하여 상기 선택한 특정 CC를 통해 RRC 연결 요청 메시지를 송신하고, RRC 연결 설정 메시지를 수신한 후, 최종적으로 eNB로RRC 연결 설정 완료 메시지를 송신하도록 한다. 상기 RRC 연결을 진행할 CC는, PCell을 구성하는 CC를 이용할 수 있다. 또한, 제어부(1010)는 송수신부(1030)를 통해 CC 집합 정보 및 상기 CC 집합에 대한 시스템 정보(SI)를 DL PCC를 통해 수신한다. 상기 송수신부(1030)는 eNB와 무선 신호를 송수신하며, 해당 무선 신호에는 eNB와 송수신하게 되는 정보가 포함된다.
제어부(1010)는 CC 집합 정보와 SI를 수신하고, 구성된 CC에 대하여 업링크 타이밍 그룹과 관련하여 최초 그룹 설정이 필요한지 또는 설정된 업링크 타이밍 그룹에 대하여 정보 갱신이 필요한지, 즉 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 트리거링 조건을 확인 또는 판단한다.
제어부(1010)는 해당 트리거링 조건을 만족하는 경우, 메시지 생성부(1020)를 제어하여 상기 확인한 트리거링 발생 이유을 지시하는 지시 정보를 포함하는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 생성한다. 상기 생성된 메시지는 송수신부(1030)에서 UL PCC를 통해 송신하게 된다.
보다 상세하게 살펴보면, 메시지 생성부(1020)는 업링크 타이밍 그룹의 설정을 요청하는 업링크 타이밍 그룹 설정 요청 메시지를 생성하는데, 상기 업링크 타이밍 그룹의 설정을 요청하는 메시지는 상기 업링크 타이밍 그룹의 설정 여부의 판단 결과를 포함할 수 있다. 예를 들어, 최초 설정이 필요한 경우인지, 혹은 그룹 갱신이 필요한 경우인지를 포함한다.
본 발명에서는 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지에 상기 트리거링 결과를 포함시키는 것을 일예로 설명하나, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지의 송신이 불필요한 경우, 즉, 이러한 결과를 eNB가 예측할 수 있는 경우, 제어부(1010)는 상기 트리거링 결과를 포함시키지 않는 RACH를 수행하도록 제어할 수도 있다.
송수신부(1030)는 제어부(1010)의 제어에 따라 상기 업링크 타이밍 그룹 구성 요청 메시지를 송신한 후 유효 TA값을 확보하지 못한 업링크 CC들에 대하여 RACH 절차를 수행한다. 필요 시 유효 TA값 확보 여부와 별개로 모든 업링크 CC들에 대하여 추가적으로 RACH 절차를 수행하도록 제어할 수도 있다.
상기 RACH 절차를 수행한 후 송수신부(1030)는 eNB로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 통해 업링크 타이밍 그룹 정보를 수신할 수 있다. 상기 업링크 타이밍 그룹 정보는 업링크 타이밍 그룹의 구성에 대한 정보로, i) 타이밍 그룹에 대한 식별 정보 및 상기 타이밍 그룹에 포함되는 CC의 식별 정보를 포함하거나, 또는 ii) 타이밍 그룹 및 이에 포함되는 CC의 식별 정보를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
업링크 타이밍 그룹의 구성의 정확도를 높이기 위하여 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성과 관련된 정보를 이전에 보유한 UL CC에 대한 정보에 기반하여 수정할 수 있다. 예를 들어 RACH 과정에서 진행한 결과 eNB 등으로부터 업링크 타이밍 그룹의 구성에 관한 정보를 수신한 후, 이 수신한 정보가 UE에서 확인되고 있는 상황과 상이할 수 있다. 이는 RACH 과정에서 일부 데이터가 유실되거나, 소정 기간을 지나 eNB로 전달되는 등의 요인에 의할 수 있다. 따라서, 정보를 저장하여 차후 링크 타이밍 그룹의 설정에 관한 정보를 수신할 경우, 이 정보를 참조하여 보다 UE의 네트워크 상황에 적합하도록 수정할 수 있다.
제어부(1010)는 수신한 업링크 타이밍 그룹 정보를 이용하여 각 업링크 타이밍 그룹 내 대표 CC를 설정한다. 보다 상세하게, 제어부(1010)는 상기 업링크 타이밍 그룹 정보에 포함되어 있는 각 그룹별 대표 CC정보를 이용하여 설정할 수 있다. 반면에, 업링크 타이밍 그룹 정보에 각 그룹별 대표 CC정보가 포함되어 있지 않다면, 대표 CC를 설정을 위한 조건을 고려하여 대표 CC를 설정할 수 있다. 제어부(1010)는 상기 대표 CC를 설정한 이후, 송수신부(1030)를 제어하여 상기 대표 CC를 통해 프리엠블을 선택하여 송신한다. 이는 대표 CC가 설정된 후, TA를 업데이트할 상황이 발생한 경우에도 적용될 수 있다.
본 명세서는, 업링크 타이밍 그룹을 이용하여, 다수의 CC들을 위한 각 CC 또는 CC 그룹간의 서로 다른 업링크 동기 획득을 가능하도록 제공한다. 이에 UE에서 다수의 CC들을 동시에 사용하여 업링크로 정보를 송신하는 경우, 동기 획득 오류로 인한 데이터 송신 오류 및 eNB에서의 수신 지연을 줄이는 효과가 있다. 또한, 본 명세서는 다수의 CC들의 각 CC마다 업링크 동기 기준이 서로 상이한 경우, UE에서 각 CC의 타입, 중심 주파수 위치 및 서비스 형태를 고려한 업링크 동기를 획득할 수 있는 장점을 가진다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2010년 4월 12일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2010-0033219 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 (26)

  1. 기지국이 사용자 단말로부터 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신하는 단계;
    미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하여 업링크 타이밍 그룹을 생성하는 단계; 및
    상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지를 상기 사용자 단말로 송신하는 단계를 포함하며,
    상기 업링크 타이밍 그룹은 동일한 업링크 타이밍 보정이 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지는,
    상기 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 나타내는, 1비트의 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지임을 지시하는 정보와, 각 업링크 타이밍 그룹을 식별하는 그룹 지시 정보와, 해당 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 사용자 단말의 구성된 업링크 요소 반송파의 개수에 의해 결정되는 업링크 타이밍 그룹의 조합들 중에서 해당 업링크 타이밍 그룹과 각 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보로 결정되는 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신한 후, 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 타이머의 구동을 시작하여, 상기 미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)을 수행함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 방법.
  6. 사용자 단말이 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 기지국으로 전송하는 단계;
    미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하는 단계;
    상기 기지국으로부터 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 기반으로 해당 업링크 타이밍 그룹에 대응하여 업링크 타이밍 보정을 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 업링크 타이밍 그룹은 업링크 타이밍 보정이 동일하게 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지는,
    상기 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 나타내는, 1비트의 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지임을 지시하는 정보와, 각 업링크 타이밍 그룹을 식별하는 그룹 지시 정보와, 해당 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  9. 제 6 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 사용자 단말의 구성된 업링크 요소 반송파의 개수에 의해 결정되는 업링크 타이밍 그룹의 조합들 중에서 해당 업링크 타이밍 그룹과 각 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보로 결정되는 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하는 단계는,
    상기 업링크 타이밍 그룹에 속하는, 임의의 요소 반송파를 통해 무작위(random)로 RACH를 수행하거나, 또는 미리 설정된 순서에 따라 순차적으로 RACH를 수행하거나, 또는 동시에 RACH를 수행함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  11. 제 6 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 보정을 수행하는 수행하는 단계는,
    상기 업링크 타이밍 그룹에 대한 대표 요소 반송파를 설정하는 단계를 포함하며, 상기 대표 요소 반송파의 설정은, 상기 업링크 타이밍 그룹에 속하는 요소 반송파들 중에서 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖거나, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖거나, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖거나, 주파수 대역이 가장 넓거나, 다운링크 품질을 모니터링하기 위해 설정된 요소 반송파 중 하나를 선택하는 것임을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 보정을 수행하는 수행하는 단계는,
    상기 설정된 대표 요소 반송파를 통해 상기 업링크 타이밍 그룹에 대한 업링크 타이밍 보정의 값을 수신하는 단계; 및
    상기 수신된 업링크 타이밍 보정의 값을 이용하여 상기 업링크 타이밍 그룹을 갱신하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  13. 제 6 항에 있어서 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 기지국으로 전송하는 단계는,
    상기 사용자 단말이, 상기 업링크 타이밍 그룹의 일부 업링크 요소 반송파들을 통해 업링크 송신 데이터에 대한 응답이 없는 경우와, 상기 기지국에 의해 다운링크 동기에 대한 재설정이 요구되는 경우와, 각 요소 반송파마다 설정한 얼라인먼트 타이머가 만료되는 경우와, 상기 사용자 단말에 의해 설정한 얼라인먼트 타이머가 만료되는 경우와, 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우와, 상기 사용자 단말이 핸드오버를 수행하는 경우 중 하나에 속하는지를 확인하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 방법.
  14. 사용자 단말로부터 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신하는 송수신부;
    미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하여 업링크 타이밍 그룹을 생성하는 업링크 타이밍 그룹 구성부; 및
    상기 생성된 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지를 상기 송수신부가 상기 사용자 단말로 송신도록 제어하는 제어부를 포함하며,
    상기 업링크 타이밍 그룹은 동일한 업링크 타이밍 보정이 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치.
  15. 제 14항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지는,
    상기 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 나타내는, 1비트의 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지임을 지시하는 정보와, 각 업링크 타이밍 그룹을 식별하는 그룹 지시 정보와, 해당 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치.
  17. 제 14 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 사용자 단말의 구성된 업링크 요소 반송파의 개수에 의해 결정되는 업링크 타이밍 그룹의 조합들 중에서 해당 업링크 타이밍 그룹과 각 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보로 결정되는 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 수신한 후, 업링크 타이밍 그룹 구성을 위한 타이머의 구동을 시작하여, 상기 미리 설정된 시간동안 상기 사용자 단말과 랜덤 액세스(RACH)을 수행함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 송신하는 장치.
  19. 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 사용자 단말에 있어서,
    업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 기지국으로 전송하는 송수신부; 및
    미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행하는 제어부를 포함하며,
    상기 송수신부는 상기 기지국으로부터 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 수신하며,
    상기 제어부는 상기 수신한 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 기반으로 해당 업링크 타이밍 그룹에 대응하여 업링크 타이밍 보정을 수행하며,
    상기 업링크 타이밍 그룹은 업링크 타이밍 보정이 동일하게 적용되는 하나 이상의 요소 반송파의 집합인 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  20. 제 19항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지는,
    상기 업링크 타이밍 그룹의 최초 구성이 필요한지 또는 업링크 타이밍 그룹 정보의 갱신이 필요한지를 나타내는, 1비트의 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  21. 제 19 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 메시지가 업링크 타이밍 그룹 구성 메시지임을 지시하는 정보와, 각 업링크 타이밍 그룹을 식별하는 그룹 지시 정보와, 해당 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  22. 제 19 항에 있어서, 상기 업링크 타이밍 그룹 구성에 대한 정보를 포함하는 메시지는,
    상기 사용자 단말의 구성된 업링크 요소 반송파의 개수에 의해 결정되는 업링크 타이밍 그룹의 조합들 중에서 해당 업링크 타이밍 그룹과 각 업링크 타이밍 그룹에 속하는 하나 이상의 요소 반송파에 대한 식별 정보로 결정되는 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  23. 제 19 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 미리 설정된 시간동안 상기 기지국과 랜덤 액세스(RACH)를 수행함에 있어, 상기 업링크 타이밍 그룹에 속하는, 임의의 요소 반송파를 통해 무작위(random)로 RACH를 수행하거나, 또는 미리 설정된 순서에 따라 순차적으로 RACH를 수행하거나, 또는 동시에 RACH를 수행함을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  24. 제 19 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 업링크 타이밍 보정을 수행하는 수행함에 있어, 상기 업링크 타이밍 그룹에 대한 대표 요소 반송파를 설정하는 단계를 포함하며, 상기 대표 요소 반송파의 설정은, 상기 업링크 타이밍 그룹에 속하는 요소 반송파들 중에서 가장 낮은 중심 주파수 값을 갖거나, 가장 평균에 가까운 중심 주파수 값을 갖거나, 가장 높은 중심 주파수 값을 갖거나, 주파수 대역이 가장 넓거나, 다운링크 품질을 모니터링하기 위해 설정된 요소 반송파 중 하나를 선택하는 것임을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 송수신부가 상기 설정된 대표 요소 반송파를 통해 상기 업링크 타이밍 그룹에 대한 업링크 타이밍 보정의 값을 수신하도록 제어하며,
    상기 수신된 업링크 타이밍 보정의 값을 이용하여 상기 업링크 타이밍 그룹을 갱신하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
  26. 제 19 항에 있어서
    상기 송수신부가 상기 업링크 타이밍 그룹 구성을 요청하는 메시지를 상기 기지국으로 전송함에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 사용자 단말이 상기 업링크 타이밍 그룹의 일부 업링크 요소 반송파들을 통해 업링크 송신 데이터에 대한 응답이 없는 경우와, 상기 기지국에 의해 다운링크 동기에 대한 재설정이 요구되는 경우와, 각 요소 반송파마다 설정한 얼라인먼트 타이머가 만료되는 경우와, 상기 사용자 단말에 의해 설정한 얼라인먼트 타이머가 만료되는 경우와, 다운링크/업링크 연결 설정이 변경되는 경우와, 상기 사용자 단말이 핸드오버를 수행하는 경우 중 하나에 속하는지를 확인하는 것을 특징으로 하는, 업링크 타이밍 그룹에 대한 정보를 수신하는 장치.
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