WO2013051855A1 - 파워 헤드룸 리포팅 전송 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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WO2013051855A1
WO2013051855A1 PCT/KR2012/008035 KR2012008035W WO2013051855A1 WO 2013051855 A1 WO2013051855 A1 WO 2013051855A1 KR 2012008035 W KR2012008035 W KR 2012008035W WO 2013051855 A1 WO2013051855 A1 WO 2013051855A1
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WO
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srs
phr
base station
transmission
terminal
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PCT/KR2012/008035
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English (en)
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김동철
조한규
이욱봉
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엘지전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2612Arrangements for wireless medium access control, e.g. by allocating physical layer transmission capacity
    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
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    • H04B7/2609Arrangements for range control, e.g. by using remote antennas
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    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
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    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
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    • HELECTRICITY
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    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a power headroom reporting transmission method and apparatus for the same.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, hereinafter referred to as 'LTE'
  • 'LTE-A' LTE-Advanced
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system.
  • E-UMTS The Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is a user equipment (UE), an access gateway (AG) located at an end of a base station (eNode B, eNB) and a network (E-UTRAN) and connected to an external network. It includes.
  • the base station may provide broadcast services, multicast services, and / or unicast services. Multiple data streams can be sent simultaneously.
  • the shell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different shells can be set to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information and relates to time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic repeat and reQuest (HARQ) request for data to be transmitted to the corresponding UE. Give information and more.
  • DL downlink
  • HARQ hybrid automatic repeat and reQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data, and informs the user equipment of the time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic retransmission request related information.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (Core Network, CN) may be composed of a network node for the user registration of the AG and the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), but the demands and expectations of users and operators continue to increase.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and proper power consumption of the terminal are required.
  • LTE-A LTE-A
  • carrier aggregation or bandwidth aggregation carrier aggregation or bandwidth aggregation
  • Carrier aggregation allows multiple frequency blocks to be used as one large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • the bandwidth of each frequency block may be defined based on the bandwidth of the system block used in the LTE system.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier.
  • the terminal is able to perform communication with the base station and the cooperative nodes communicating with the base station in coordination with the new terminal in the network of such an environment to determine the SRS transmission power.
  • the method of determining the SRS transmission power in the network situation, the PHR reporting method for the SRS, and the like have not been provided in detail, and this causes an ineffective problem in controlling the transmission power of the terminal.
  • the present invention provides a method for transmitting power headroom reporting (PHR) by a terminal in a network in which a base station providing and at least one cooperative node performing cooperative communication with the base station exist. There is.
  • PLR power headroom reporting
  • Another object of the present invention is to provide a terminal for transmitting power headroom reporting (PHR) in a network in which a base station and at least one cooperative node performing cooperative communication with the base station exist.
  • PHR power headroom reporting
  • a terminal transmits power headroom reporting (PHR) in a network in which a base station according to the present invention and at least one cooperative node performing cooperative communication with the base station exist.
  • the method includes determining an SRS transmission power for transmitting a sounding reference symbol (SRS) in a particular serving shell, wherein the determined SS transmission power is determined by a first node corresponding to the base station; A value determined for transmission to a plurality of nodes of the at least one cooperation node.
  • the determined SRS transmission power is determined based on the offset value according to the trigger type of the SRS and the transmission bandwidth of the SRS exclusively for the SRS for the specific serving cell.
  • the determined SRS transmission power is determined by the SRS dedicated path loss compensation factor, the SRS dedicated path loss estimate, the value indicating the SRS power adjustment state, and the cell-specific nominal component for the specific serving shell. Determine further based on at least one of the values expressed as the sum of the particular nominal component.
  • the method comprises: configuring PHR information for PHR transmission of the SRS based on the determined SRS transmission power; And transmitting the configured PHR information including the PHR value for the SRS to at least one node of the plurality of nodes, wherein the plurality of nodes are a cooperative node or an activated cooperative node configured in the terminal. Or a transmission point set or a reception point set configured in the terminal, wherein the PHR information is configured for each of the plurality of nodes. It may be.
  • the configured PHR information may be transmitted to all of the plurality of nodes or to all of the cooperation nodes.
  • the cooperation node may correspond to an antenna, a remote radio head (RRH), a pico cell base station, a micro cell base station, a transmission point, a reception point, a transmission point set, or a reception point set.
  • the PHR value for the SRS may be a value determined by subtracting the determined SRS transmission power from the transmission power band value configured in the terminal for the specific serving cell.
  • the configured PHR information may include PHR information configured according to a predetermined cooperation node order, or may include PHR information corresponding to the cooperation node index and the cooperation node index.
  • a processor configured to determine an SRS transmission power for transmitting a sounding reference symbol (SRS) in a particular serving shell, wherein the determined SRS transmission power is a first node corresponding to the base station; A value determined for transmission to a plurality of nodes of the at least one cooperation node.
  • the processor may determine the SRS transmission power based on an offset value according to the trigger type of the SRS and the transmission bandwidth of the SRS exclusively for the SRS for the specific serving cell.
  • the processor indicates a SRS dedicated path loss compensation factor, an SRS dedicated path loss estimate, a value indicating an SRS power adjustment state, and a cell-specific nominal component for the SRS.
  • the SRS transmission power may be further determined based on at least one of the values expressed as the sum of the nominal compound dates.
  • the processor configures PHR information for PHR transmission of the SRS based on the determined SRS transmission power, and transmits the configured PHR information including the PHR value for the SRS to at least one node of the plurality of nodes.
  • the plurality of nodes may include a cooperation node or an activated cooperative node configured in the terminal, or may include a transmission point set or a reception point set configured in the terminal.
  • the configured PHR information may be transmitted to all of the plurality of nodes or to all of the cooperative nodes.
  • the processor may determine a PHR value for the SRS as a value obtained by subtracting the determined SRS transmission power from a transmission power bandwidth value configured in the terminal for the specific serving cell.
  • black between macro shells defines a PHR for SRS in a system that supports up / down communication between a plurality of nodes in a macro shell, a new PHR triggering scheme, a MAC for PHR transmission.
  • the PHR report is performed according to the CE configuration method, communication performance is significantly improved.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the base station 205 and the terminal 210 in the wireless communication system 200.
  • 3 illustrates a structure of a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system which is one of the wireless communication systems.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource grid of a downlink slot of a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a downlink subframe of a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • CA 7 is a diagram illustrating a carrier aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of multiple points communication scenarios.
  • the terminal is a UE (User Equipment), a MS (Mobile Station), AMS (Advanced) Assume that the user penetrates a mobile or fixed user end device such as a mobile station.
  • the base station is any network end that communicates with the terminal, such as a Node B, an eNode B, a base station, and an access point (AP). Assume that we listen for nodes.
  • a user equipment can receive information from a base station through downlink, and the terminal can also transmit information through uplink.
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and there are various physical boards according to the type and purpose of the information transmitted or received by the terminal.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the base station 205 and the terminal 210 in the wireless communication system 200. Although one base station 205 and one terminal 210 are shown to simplify the wireless communication system 200, the wireless communication system 200 may include one or more base stations and / or one or more terminals. .
  • the base station 205 includes a transmit (Tx) data processor 21S, a simble modulator 220, a transmitter 225, a transmit / receive antenna 230, a processor 280, a memory 285, a receiver ( 290, symbol demodulator 295, and receive data processor 297.
  • the terminal 210 includes a transmit (Tx) data processor 265, a symbol modulator 270, a transmitter 275, a transmit / receive antenna 235, a processor 255, a memory 260, a receiver 240, and a symbol Demodulator 255, receive data processor 250.
  • the base station 205 and the terminal 210 are provided with a plurality of antennas. Accordingly, the base station 205 and the terminal 210 according to the present invention support a multiple input multiple output (MIMO) system. In addition, the base station 205 according to the present invention may support both a single user-MIMO (SU-MIMO) and a multi-user-MIMO (MU-MIMO) scheme.
  • the transmit data processor 215 receives the traffic data, formats the received traffic data, codes it, interleaves and modulates (or symbol maps) the coded traffic data, and modulates the symbols ( "Data symbols").
  • the symbol modulator 220 receives and processes these data symbols and pilot symbols to provide a stream of symbols.
  • the symbol modulator 220 multiplexes the data and pilot symbols and sends it to the transmitter 225.
  • each transmission symbol may be a data symbol, a pilot symbol, or a signal value of zero.
  • pilot symbols may be sent continuously.
  • the pilot symbols may be frequency division multiplexing (FDM), orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), time division multiplexing (TDM), or code division multiplexing KCDM) deep fire.
  • Transmitter 225 receives the stream of symbols and converts it into one or more analog signals, and further adjusts (eg, amplifies, filters, and frequency up-converts) these analog signals.
  • the antenna 230 generates a downlink signal suitable for transmission through the wireless channel, and then the antenna 230 transmits the generated downlink signal to the terminal.
  • the antenna 235 receives the downlink signal from the base station and provides the received signal to the receiver 240.
  • Receiver 240 adjusts the received signal (eg, filtering, amplifying, and frequency downcorwerting), and digitizes the adjusted signal to obtain samples.
  • the symbol demodulator 245 demodulates the received pilot symbols and provides them to the processor 255 for channel estimation.
  • the symbol demodulator 245 also receives a frequency response estimate for the downlink from the processor 255 and performs data demodulation on the received data symbols to estimate the data symbols (which are estimates of the transmitted data symbols). And provide the data symbol estimates to the receive (Rx) data processor 250.
  • Receive data processor 250 demodulates the data symbol estimates (ie, symbol De-mapping, deinterleaving, and decoding to recover the transmitted traffic data.
  • the processing by the symbol demodulator 245 and the receiving data processor 250 are complementary to the processing by the symbol modulator 220 and the transmitting data processor 21S at the base station 205, respectively.
  • Terminal 210 is on the uplink, and transmit data processor 265 processes the traffic data to provide data symbols.
  • the symbol modulator 270 can receive and multiplex the data symbols and perform modulation to provide a stream of symbols to the transmitter 275.
  • Transmitter 275 receives and processes the stream of symbols to generate an uplink signal.
  • the antenna 235 transmits the generated uplink signal to the base station 205.
  • an uplink signal is received from the terminal 210 through the antenna 230, and the receiver 290 processes the received uplink signal to obtain saules.
  • the symbol demodulator 295 then takes care of these symbols to provide received pilot symbols and data symbol estimates for the uplink.
  • the received data processor 297 stores the data symbol estimates to recover the traffic data sent from the terminal 210.
  • Processors 255 and 280 of each of terminal 210 and base station 205 direct (eg, control, coordinate, manage, etc.) operation at terminal 210 and base station 205, respectively. Respective processors 255 and 280 may be connected to memory units 260 and 285 that store program codes and data. Memory 260, 285 is coupled to processor 280 to store operating systems, applications, and general files.
  • the processors 255 and 280 may also be called as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like. Meanwhile, Processors 255 and 280 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof. When implementing an embodiment of the present invention using hardware, the present invention can be adapted to 6 (application specific integrated circuits (ASICs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and programmable (PLDs). logic devices, FPGAs (fie! d programmable gate arrays), and the like may be included in the processors 255 and 280.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs fie! d programmable gate arrays
  • the pump JI or software may be configured to include the modules, procedures or functions to perform the functions or operations of the present invention, and to carry out the present invention.
  • Firmware or software configured to be capable of doing so may be included in the processors 255 and 280 or stored in the memory 260 and 285 to be driven by the processors 255 and 280.
  • the layers of the air interface protocol between the terminal and the base station between the wireless communication system (network) are based on the lower three layers of the open system interconnection (OSI) model, which is well known in the communication system. ), And the third layer (L3).
  • the sound layer belongs to the first layer and provides an information transmission service through a physical channel.
  • a Radio Resource Control (RRC) layer belongs to the third layer and provides control radio resources between the UE and the network.
  • the terminal and the base station may exchange RRC messages through the wireless communication network and the RRC layer.
  • FIG 3 illustrates a structure of a radio frame used in a 3GPP LTE / LTE-A system which is one of the wireless communication systems.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • Type 1 applicable to frequency division duplex (FDD) in the 3GPP LTE standard
  • a type 2 radio frame structure applicable to a radio frame structure and a time division duplex (TDD) is supported. '
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of I consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP).
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by the extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one pilot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one pilot When a standard CP is used, one pilot includes 7 OFDM symbols, and one subframe includes 14 OFDM symbols. In this case, the first three bands of each subframe OFDM The symbol may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for I initial shell discovery, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Each half frame includes five subframes, a subframe labeled "D” is a subframe for downlink transmission, a subframe labeled "uplink” is a subframe for uplink transmission, and a subframe labeled "S”.
  • Is a special subframe consisting of a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an Uplink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial shell discovery, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used by the base station to match the uplink transmission of the I channel estimate and the f terminal.
  • the guard period is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the special subframe S exists every half-frame, and in the case of 5ms downlink-uplink switch-point period, it exists only in the first half-frame.
  • Subframe 0 and 5 3 ⁇ 4 DwPTS is a section for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the special subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the UE may assume that the same uplink-downlink configuration across all cells, the guard period of the special subframe overlaps at least 1456 TS in different shells ⁇ structure of the radio frame For example, the number of subframes included in the radio frame or the number of symbols included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • Table 1 shows the composition of special frames (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • Table 2 below shows an uplink-downlink configuration.
  • uplink-downlink configurations in the type 2 frame structure. Downlink subframe, special frame, uplink for each configuration The location or number of subframes may be different.
  • various embodiments of the present invention will be described based on uplink-downlink configurations of the type 2 frame structure shown in Table 2.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of pilots included in the subframe and the number of symbols included in the pilot may be variously changed.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a resource grid of a downlink slot of a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • the downlink pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • One downlink slot includes 7 (6 black) I OFDM symbols, and a resource block may include 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 (6) REs.
  • the number of RBs included in the downlink slot NRB depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot is the same as that of the downlink slot, but the OFDM symbol is replaced by the SC-FDMA symbol.
  • FIG. 5 illustrates a structure of a downlink subframe of a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • three (4) band I OFDM symbols located in the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and relates to the number of OFDM symbols that correspond to the transmission of the control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NAC (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • HARQ ACK / NAC Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment
  • DCI downlink control information
  • the DCI format is defined as a format 0, a format 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A, etc. for uplink.
  • the DCI format can be used for hopping flags, RB assignments, modulation coding schemes (CSs), redundancy versions (RVs), new data indicators (NDIs), transmit power control (TPC), and "click" D. It optionally includes information such as a modulation reference signal (RS), a channel quality information (CQI) request, a HARQ process number, a transmitted precoding matrix indicator (TPMI), and a precoding matrix indicator (PMI) confirmation.
  • RS modulation reference signal
  • CQI channel quality information
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • the PDCCH is a transport format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH) and an uplink shared channel (UL-SCH). Resource allocation information of higher-layer control messages such as transmission format and resource allocation information, paging information on paging channel (PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, and individual terminals in a terminal group Tx power control command set, ⁇ power control command, voice over IP (Voice over IP) activation indication information.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is composed of one or more contiguous control channel elements (CCEs). It is sent on aggregation.
  • CCEs contiguous control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on the radio channel state to the PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal and performs a cyclic redundancy check (CRC) on the control information. Add.
  • the CRC is masked as an identifier (eg, radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in a 3GPP LTE / LTE-A system as an example of a wireless communication system.
  • an uplink subframe includes a plurality of (eg, two) slots.
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • PUCCh (FIB) includes RB pairs (FIB pairs) located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.
  • PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • SR Service Request: Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. It is transmitted using OO (On-Off Keying) method.
  • HARQ ACK / NACK This is a response signal for a downlink data packet on a PDSCH. Indicates whether the downlink data packet was successfully received.
  • a single downlink codeword (Codeword, CW)
  • One bit of ACK / NACK is transmitted in response to the response, and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to the two downlink codewords.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • Feedback information related to ultiple input multiple output (MIMO) includes a rank indicator (RI), a precoding matrix indicator (PMI), a precoding type indicator (PTI), and the like. 20 bits are used per subframe.
  • the amount of control information (UCI) that the UE can transmit in a subframe depends on the number of SC-FDMA available for control information transmission.
  • SC-FDMA available for transmission of control information refers to the remaining SC-FDMA symbol, except for the SC-FDMA symbol to transmit the reference signal in the subframe, and in the case of the subframe in which the Sounding Reference Signal (SRS) is set, the last of the subframe SC-FDMA symbols are also excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • PUCCH supports seven formats according to the transmitted information. Table 3 shows the I mapping relationship between PUCCH format and UCI in LTE.
  • CA 7 is a diagram illustrating a carrier aggregation (CA) communication system.
  • the LTE-A system aggregates multiple uplink / downlink frequency bandwidths for a wider frequency bandwidth and uses a larger uplink / downlink bandwidth for carrier aggregation or bandwidth aggregation. Use technology.
  • Each small frequency bandwidth is transmitted using a Component Carrier (CC).
  • CC Component Carrier
  • the component carrier may be understood as the carrier frequency (or center carrier, center frequency) for the corresponding frequency block.
  • Each CC may be adjacent to each other or non-adjacent in the frequency domain.
  • the bandwidth of the CC may be limited to the bandwidth of the existing system for backward compatibility with the existing system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • LTE_A can support a bandwidth greater than 20MHz using only the bandwidths supported by LTE.
  • the bandwidth of each CC can be determined independently. It is also possible to merge non-carrier carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed to the system or configured semi-statically. For example, as shown in FIG.
  • the frequency band that a specific UE can monitor / receive may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a shell-specific, UE group-specific, or UE-spedfic manner.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • a specific CC may be referred to as a primary CC (PCQ) and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • PCQ primary CC
  • SCC secondary CC
  • LTE-A uses a shell I concept to manage radio resources.
  • a cell is defined as a combination of downlink resources and uplink resources, and uplink resources are not required. Thus, the cell is downlink A resource alone or a downlink resource may be configured as an uplink resource. If carrier aggregation is supported, the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by system information.
  • Cells operating on the primary frequency (or PCC) can be directed to the primary cell (PCell), and shells operating on the secondary frequency (or SCC) can be directed to the secondary cell (SCell). have.
  • the PCell is used by the terminal to perform an initial connection establishment process or to perform connection re-establishment fixing.
  • the PCell may listen for the indicated cell in the handover process.
  • SCell can be used to provide configurable and additional radio resources after a Radio Resource Control (RRC) connection is established.
  • RRC Radio Resource Control
  • PCell and SCell can be admitted to serving cell. Therefore, in the case of the UE which is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not set or does not support the carrier aggregation, there is only one serving shell configured only with the PCell.
  • the network may configure one or more SCells for terminals supporting carrier aggregation in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process. Can be.
  • a carrier aggregation using a plurality of component carriers requires a method of effectively managing component carriers.
  • component carriers can be classified according to their role and characteristics.
  • PCCs Primary Component Carriers
  • SCCs Secondary Component Carriers
  • the main component carrier is a component carrier which is the center of the management of the component carrier when several component carriers are used, one for each terminal.
  • the primary component carrier may serve as a core carrier for managing the aggregated whole component carriers, and the remaining secondary component carriers may serve as providing additional frequency resources to provide high transmission.
  • the base station may be connected through the primary component carrier (RRC) for signaling with the terminal. Provision of information for security and higher layers may also be made through the main component carrier.
  • RRC primary component carrier
  • Provision of information for security and higher layers may also be made through the main component carrier.
  • the corresponding component carrier will be the main component carrier, and in this case, it can play the same role as the carrier of the existing LTE system.
  • the base station is an activated component carrier for the terminal among the plurality of component carriers (Activated
  • Component Carrier may be allocated.
  • the terminal knows the active component carrier (ACC) assigned to the terminal through signaling in advance.
  • the UE may collect responses to the plurality of PDCCHs received from the downlink PCell and the downlink SCells and transmit the responses to the PUCCH through the uplink Pcell.
  • PHR power headroom reporting
  • Equation 1 is a formula for determining a transmission power of a UE when only PUSCH is transmitted without simultaneously transmitting a PUCCH in a subframe index i of a serving shell c in a system supporting CA.
  • Equation 2 is a formula for determining PUSCH transmission power when a PUCCH and a PUSCH are simultaneously transmitted in a subframe index i of a serving cell c in a CA-supported system.
  • Equation 1 and Equation 2 Parameters required for determining the uplink transmission power of the terminal described above are for the serving shell c.
  • the UE can transmit in the subframe index i of Equation 1 Ultra-high power; Represents the linear 3 ⁇ 4 (
  • ⁇ uSCH.c (0 is a parameter indicating a bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of effective resource blocks for the subframe index ⁇ , which is a value allocated by the base station.
  • PUSCH ' CJ is a cell_specific nominal component (nomina
  • Pathloss ( ⁇ is the downlink path calculated by the terminal in dB unit.
  • PLc referenceSignalPower-higher layer filteredRSRP, where referenceSignalPower may inform the UE to the UE by a higher layer.
  • a value representing the current PUSCH power control adjustment state with respect to the index i and may be expressed as a current absolute value or an accumulated value.
  • Accumulation is based on the parameter Accumulation-cn blcd, from which
  • K PUSCH value I for TDD UL / DL configuration 1-6 is shown in Table 4 below.
  • the values of K PUSCH are shown in Table 4 below. Table 4
  • the UE has the C-RNTI of the UE and uses the PDCCH of DCI FORMAT 0/4 or the UE.
  • Try to decode DCI format for PDCCH and SPS C-RNTI. If DCI format 0/4 and DCI format 3 / 3A for the serving cell c are detected in the same subframe, the UE should use PUSCH.c provided in DCI format 0/4. There is no TPC command decoded for serving cell c, DRX is generated, or i is a PUSCH.c 0 d B for a subframe that is not an uplink subframe in TDD.
  • the PUSCH.C accumulated values signaled on the PDCCH with DCI format 0/4 are shown in Table 5 below.
  • the PUSCH.C accumulated value signaled on the PDCCH with DCI format 3 / 3A is shown in SET1 of Table 5 below.
  • the UE Resets accumulation in the following cases:
  • the PUSCH_C accumulation values signaled on the PDCCH with DCI format 0/4 are shown in Table 5 above.
  • Fc (0 f U-D o for subframes where there is no PDCCH with a DCI format decoded by serving cell c, DRX (Discontinued Reception) occurs, or i is not an uplink subframe in TDD L
  • the first value is '
  • Equation 3 shows the uplink power for transmitting the uplink control channel of the user equipment in dBm in LTE Release-8.
  • ⁇ PUCCH ⁇ CMA, ⁇ 0_PUCCH + + ⁇ CQI, HARQ) "*" ⁇ F_PUCCH ( ⁇ ) + 8 ⁇ )
  • i the sub-frame index
  • P CMAX is transmittable around the terminal joedae
  • P 0 _ PUCCH is a parameter consisting of the sum of shell-specific parameters.
  • h (n) is a value that depends on the PUCCH format
  • n CQr is the number of information bits for channel quality information (CQI), and is the number of HARQ bits.
  • a F_PUCCH ( F ) value is a value corresponding to the puccH format i a and corresponds to the PUCCH format (F), which is informed by the base station through higher layer signaling.
  • g (i) represents the current PUCCH power control adjustment state of the index i subframe.
  • h (n CQI , n HARQ ) is PUCCH format 1, la and In the case of lb, 0 and a normal CP (Cyclic Prefix) in PUCCH formats 2, 2a, and 2bO
  • Table 7 shows the values of ⁇ 11 11 mapped to the TPC command field in DCI format 1A / 1B / 1D / 1/2 A / 2/3
  • Table 8 maps to the TPC command field in DCI format 3A.
  • Table shows the PUCCH values.
  • 0 PUCCH represents a specific correction value (or power correction value correc ti on va
  • the base station may be assigned an activated component carrier (ACC) for the terminal among a plurality of component carriers.
  • the terminal knows an active component carrier (ACC) assigned to it.
  • the terminal should report the PH to the base station for each carrier in the active component carrier (ACC) assigned to it.
  • the UE may transmit a virtual power headroom report (virtual PHR) for an unscheduled carrier among one or more active component carriers assigned to the UE.
  • VHR virtual power headroom report
  • a media access control (MAC) control element transmitted by the terminal includes a buffer status report (BSR) control element and a power accord report (Power).
  • BSR buffer status report
  • PHR Headroom Report
  • the buffer status report control element is generated by a buffer status report process, and reports the amount of data in the uplink buffer of the terminal to the base station providing the service.
  • the PHR control element is generated by the power headroom report process, and the terminal reports the current power state (power remaining amount) to the base station.
  • the base station can effectively distribute radio resources and make scheduling decisions according to information such as the uplink buffer status and power header reported by the terminal.
  • the terminal may trigger a power acknowledgment report (PHR) (black is generated) when the following event occurs:
  • PHR power acknowledgment report
  • Periodic Report Timer Periodic PHR-Timer expires when this situation occurs. This is called the iodine report (Periodic PHR).
  • the iodine report (Periodic PHR).
  • the UE After generating a power acknowledgment report, if the UE has a new transmitted uplink transmission resource allocated by the base station in the current transmission time interval, the corresponding power headroom report is controlled from the power headroom value obtained in the physical negotiation. Create an element and restart the timer prohibitPHR-Timer.
  • the periodic report timer if the generated one is a periodic power boundary headroom report, the periodic report timer
  • the component carrier (CC) referred to herein may be a CC of 1 group, or may be a bundle (eg, a band) of several consecutive or non-continuous CCs.
  • the UE in order to satisfy the characteristics of a single carrier, the UE is in uplink
  • PUCCH and PUSCH were not transmitted simultaneously.
  • the terminal can transmit the PUCCH and PUSCH at the same time. Therefore, since the UE may simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH, an additional PH information is required, which is defined as a PHR type.
  • PH definition I is required for each component carrier (CC) for multiple uplink component carriers (CC).
  • CC component carrier
  • CC uplink component carriers
  • a power headroom (PH) for PUSCH and a power headroom for PUCCH may be defined.
  • PHR type 1 which defines a power headroom (PH) of a UE for transmitting a PUSCH without a PUCCH in a subframe of an index i for a serving shell c.
  • Equation 5 ⁇ 101og 10 ( PUSCHp () + ⁇ — PUSC C0 + « c O ' ) PL C + A TFfi (l) + f c (i) [dB]
  • C in Equation 5 represents an index of the serving shell, and each parameter represented by Equation 5 is for a specific serving shell c.
  • C represents the sinusoidal power transmission power that a UE configured in a specific serving cell c can transmit
  • M PUSCH , C (i), is a PUSCH expressed as the number of effective resource blocks for the I subframe index ⁇ in a specific serving shell c.
  • P 0 _ PUSCH, C (j ) is the cell given from the upper layer for a given document ice shell c eu specific nominal component nyeonteu (nominal component) P 0 - provided N0 ⁇ AU> USCH, c ( j) and in the upper layers terminal - a parameter composed of the sum of the specific component fV UE _ PUSC H, c ( j), the value is a base station indicating to the mobile station.
  • a c (j) is a shell-specific parameter provided from the upper layer and transmitted by the base station in 3 bits.
  • a c (j) is a value that the base station informs the terminal.
  • fc (i) is a value indicating a current PUSCH power control adjustment state and may be expressed as a current absolute value or an accumulated value.
  • Power headroom (PH) consists of 64 levels of ldB steps between -23 decibels (dB) and 40dB, and is passed from the physical layer to the upper layer.
  • the PH MAC control element is identified by the MAC PDU subheader.
  • Table 9 shows an example of power halide (PH) reported by the UE from a base station. [Table 9]
  • Equation 4 is PHR type 1 and PUCCH in a subframe of index i for serving shell c.
  • Equation 6 MAX and C «are calculated assuming that only PUSCH is transmitted in an index i subframe, and in this case, Z MAX , c (3 ⁇ 4MAX , c (0 instead of 0) in the echo layer. Pass to the higher layer.
  • the power headroom for Type 1 may be calculated using Equation 7.
  • Equation 8 shows a type 2 power head report.
  • the power headroom for the type 2 report when the PUSCH and the PUSCH are simultaneously transmitted in the subframe i may be calculated using Equation 8. [Equation 8]
  • Equation 1 is described in that each parameter described in Equation 8 is for the primary cell. There are one parameter and a gy, but the other meanings are the same as those described in Equation 3 above.
  • Equation 9 is a formula for calculating a power headroom for a type report when a PUSCH is transmitted without a PUCCH in an index i subframe for a prearmy shell.
  • Equation 10 is a formula for calculating a power head for a type report when a PUCCH is transmitted without a PUSCH in an index i subframe with respect to a preliminary cell.
  • Equation 12 shows a UE for a Sounding Reference Symbol (SRS) transmitted in an index i subframe for a serving cell C
  • This expression represents the transmit power 3 ⁇ 4 RS .
  • M SRSc is a bandwidth of SRS transmission in a subframe of the index ⁇ for the serving cell c indicated by the number of resource blocks.
  • / c (0 represents the current PUSCH power control coordination state for serving cell c.
  • j USCH
  • the terminal may scale RS, C (0) for the serving cell c in the subframe of the index i under the condition of Equation (13). [Equation 131
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of multiple points communication scenarios.
  • scenario 1 corresponds to a case where a terminal communicates 1: 1 with a macro base station (black is a macro shell base station) in a macro shell.
  • the terminal communicates with the macro base station and four other cooperative nodes.
  • scenario 3 the terminal communicates with three other cooperative nodes except the macro base station.
  • the case of communicating with: 1 is shown.
  • the scenario shown in FIG. 8 is an exemplary cooperative communication scenario between the terminal, the macro base station, and the cooperative node, and the present invention is not limited to this scenario alone, and the number of cooperative nodes is not limited to the number of FIG. 8.
  • the cooperative node illustrated in FIG. 8 is a node cooperatively operating with the macro base station, and may transmit a signal to or receive a signal from the terminal.
  • Such cooperating nodes are, for example, distributed antennas in a distributed antenna system (DAS), remote radio head with low-power, pico / femto shell cooperative system (HetNet), combinations thereof And the like.
  • DAS distributed antenna system
  • HetNet pico / femto shell cooperative system
  • Such a cooperative node may be variously called, such as a point, a reception point, and a transmission point.
  • Cooperating node Brief descriptions will be made on the DAS, RRH, and the like.
  • the DAS manages a plurality of antennas located at predetermined intervals within an arbitrary geographic area (also called a shell).
  • a base station lock uses a plurality of distributed antennas connected through one base station controller or a cable or a dedicated line for communication.
  • each antenna or each antenna group may be a cooperative node of the present invention, and each antenna of the DAS may operate as a subset of antennas provided in one base station or one base station controller. That is, DAS is a kind of multi-node system, and distributed antenna black or antenna group is a kind of node in multi-antenna system.
  • the DAS is distinguished from a centralized antenna system (CAS) in which a plurality of antennas are centrally located in a cell in that a plurality of antennas provided in the DAS are located at regular intervals in a cell.
  • DAS differs from a femto / pico shell cooperative system in that distributed antenna black is not managed by a distributed antenna group, but all antennas located within a shell are managed by one base station black or one base station controller at the center of the cell.
  • the DAS is a relay system black ad-hoc network using a base station that is wirelessly connected to a relay station (RS) in that distributed antennas are connected to each other through a cable black dedicated line.
  • RS relay station
  • the DAS may transmit a signal different from that of another distributed antenna or distributed antenna group to a terminal located near the antenna or antenna group according to a command of the base station or the base station controller. Is distinguished from a repeater that simply amplifies and transmits a signal.
  • Multiple Base Station Cooperative System Each node of the femto / pico shell cooperative system acts as an independent base station and cooperates with each other. Accordingly, the multi-base station cooperative system black or the base station of the femto / pico shell cooperation system may be a cooperative node of the present invention.
  • Multi-base station cooperative system Black or femto / pico shell cooperative system I Multiple nodes are connected to each other via a backbone network, etc. Cooperative transmission / reception is performed by performing handover together. As such, a system in which a plurality of base stations participate in cooperative transmission is also referred to as a Coordinated Multi-Point (Co P) system.
  • Co P Coordinated Multi-Point
  • the RRH separates the RF transceiver and the power amplifier from the base station and installs the antenna close to the antenna so that the antennas operate like the base station.
  • the distance between the terminal and the base station antenna can be shortened to increase the radio capacity while reducing the resources required for the expansion of the base station.
  • the RRH has an independent form from the base station, and separates the radio part of the base station, and can serve as a relay for transmitting and receiving voice announcement data.
  • the plurality of nodes may be variously called as a coordinated RRH set, a measurement RRH set, a transmission point set, a reception point set, or the like. Their function is the same as that of the RRH described here.
  • the terminal transmits the SRS to the base station, but did not report a power head report (PHR) for the SRS.
  • PHR power head report
  • the terminal performs a cooperative operation with the macro base station and the cooperative nodes, and the terminal needs to transmit an SRS to several cooperative nodes, and in the cooperative operation, a reception point (receive cooperative node) or
  • the UE needs to transmit a PHR for the SRS.
  • the PHR for such an SRS is not due to the introduction of a carrier aggregation system, but the description related to FIG. 8 is a concept that includes a single carrier.
  • Equations 14 and 15 are equations representing PHR for PUSCH and PUCCH for serving shell c, respectively. [Equation 14]
  • Equation 16 shows PHR for SRS for the serving cell c proposed by the present invention.
  • P SRS . C may be represented by Equation 1 or Equation 18 below.
  • ⁇ SRS, c (0 min ⁇ C MAX, c (> ⁇ SRS_OFFSET, c () + 10 log 10 (SRS c) + / _PUSCH, c CO + a c O ⁇ PL c + fc (0 ⁇ Equation (17)
  • M SRS, C is the number of resource blocks
  • the index i for serving cell c is the bandwidth of the SRS transmission in subframe I, denoted by / c (denotes the current PUSCH power control coordination state for serving shell c. / B_ PUSCH , c (/>)
  • j l, as described earlier, go to 36.213 I Section 5. As defined in 1.1.1.
  • Equation 18 MAX CMAX , c (0, ⁇ RS.OFFSET.M + IO log, 0 ( SRS c ) + P Q SRSc (j) + a SRSc (j) -PL C + f SRStC (i) ⁇ , / 3 ⁇ 4 RS — 0FFSET , c (/ «) is the same as Equation 17, and P 0 _ PUSCH, C is reused in Equation 17, but 0 SRS, c () is used for SRS only in Equation IS. By overriding, the base station can signal to the terminal.
  • a c () may be configured by differently setting the PUSCH and the SRS like (x SRSc (J).
  • the PL C setting may be differently set as black ⁇ in the same way as the PUSCH.
  • F c (i) can also be set differently by f SRS, c (i).
  • the base station may signal a SRS c (J), f SRSc (i), PL SRS cl P 0 SRS , and C ( 7 ′ ) to the UE at higher layer.
  • C (0 is a value indicating the current SRS power control adjustment state for the subframe index i, and can be expressed as a current absolute value or an accumulated value.
  • F SRS ) is an accumulated value S If present , it is necessary to define the saw blade f SRS, c i).
  • the terminal can transmit the SRS in all the configured CC or the configured shell, the terminal can perform the PHR report of the SRS using the equations (17) and (18) for all the configured CC black shell. Even when transmitting to multiple cells (lock is a cooperating node), I can be applied to the proposed PHR reporting method.
  • PHR power headroom reporting
  • the terminal configures power headroom reporting (PHR) information according to the equations (16) and (17), or black (16) and (18).
  • PHR power headroom reporting
  • the transmission power of the SRS may be determined using Equation 17. If the PUSCH reception point set or the SRS reception point set is different, Equation 18 is used. SRS transmission power can be determined using the.
  • the terminal configures the PHR of the SRS by using Equation 17 or Equation 18 and Equation 16, and the PHR SRS to each of the cooperative nodes (black is configured receiving point set) configured the PHR SRS. Can be transmitted. If the base station is also included in the reception point set, the base station may also transmit the PHR SRS .
  • one or more of the following four parameters are all black ( ⁇ o_puscH , c (; ' ) .c c (j), PL C , f c (i)).
  • the black may be included in the PHR report when the terminal-specific setting is made.
  • these four parameter values can be transmitted to the base station.
  • only parameter values not used in the same way as the PUSCH may be included in the reporting information for reporting.
  • gy values, black are estimated values, and black are actual values of PL information.
  • c (j) may or may not apply. You can include the gy of the / c (/) values or the actual values used in the reporting. When reporting the estimated value or the value actually used, PL transmits the sum with P 0 _ PUSCH .
  • Timing Advance The CA consists of a combination of component carriers of black inter bands only within the intra band.
  • the UL timing advance (TA) is set to one regardless of the CA configuration.
  • the multiple TA group form is supported by reflecting this, multiple primary cells may be possible.
  • the PHR transmission and configuration method for SRS described above can be extended even when multiple timing advances are applied. Black is also applicable to all cases where PUCCH / PUSCH / SRS is transmitted simultaneously.
  • the present invention newly proposes a PHR triggering condition for the PHR transmission by the UE in the situation as scenarios 2 and 3 of FIG. 8 as an example.
  • the PHR triggering condition has been described above, the following three cases are proposed as the PHR triggering condition.
  • Basic definitions of PHR can be reused or overridden in the relevant technology.
  • the present invention proposes a method for operating it separately from the definition of PHR.
  • the proposed PHR triggering condition can be triggered by three separate conditions, and black can be configured by satisfying all three blacks for two different sets by a combination of 1, 2, and 3, respectively. . If this PHR triggering condition is satisfied, the terminal transmits the PHR to the base station.
  • the proposed PHR triggering condition is applicable not only to the PHR report of the SRS described above, but also to the PHR report of PUCCH and PUCSCH.
  • prohibitPHR-Timer periodicPHR-Timer
  • dl_PathlossChange dB are used for each shell in the uplink CoMP scenario. It can also be operated.
  • the MAC CE (control element) configuration for reporting the PHR is examined.
  • the terminal may configure PHR information for all configured black or active cooperative nodes (eg, RRHs) existing in the macro cell and transmit them to the base station.
  • the PHR information for the cooperative nodes may be sequentially configured or index index corresponding PHR information of the cooperative nodes may be sequentially configured in the order of a predetermined cooperative node.
  • the UE may configure PHR information by including PHR for at least one of PUCCH, PUSCH, and SRS for each cooperation node index.
  • Uplink transmission of the terminal can configure the PHR information for the set of target shell / reception point and transmit to the base station.
  • the PHR information for the cooperating nodes is sequentially configured or cooperating in the order of the cooperating nodes configured in the predetermined set of uplink transmission target shell / receiving points.
  • the index of the output node and the corresponding PHR information may be configured.
  • the UE may configure PHR information including PHR for at least one of PUCCH, PUSCH, and SRS for each cooperative node index.
  • the UE may configure PHR information on a set of I downlink transmission target shells / transmission points and transmit the same to the base station.
  • PHR information for the cooperating node is sequentially configured or cooperated with the cooperating node in the order of the cooperating node configured in the set of uplink transmission target cell / receiving point.
  • Index index of a node may configure corresponding PHR information.
  • the terminal may include at least one of PUCCH, PUSCH, and SRS for each cooperative node index.
  • PHR information may be configured including the PHR for the above.
  • one MAC CE is configured.
  • the terminal configures and transmits one MAC CE per shell or all PHR information for the shell is transmitted through one MAC CE.
  • an index of a shell may be added at the time of MAC CE configuration to identify a cell-specific PHR.
  • the information on the cooperative node index when configuring the MAC CE for the PHR may also be included additionally.
  • the PHR for SRS is defined in a system supporting up / down communication between a plurality of nodes in a macro cell, and a new PHR triggering scheme and PHR transmission.
  • the communications performance is significantly improved as a MAC CE to configure how [[ara perform the PHR for reporting.
  • Embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless otherwise stated. Each component or feature may be implemented in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be associated with corresponding configurations or features of other embodiments. Embodiments are made or applied by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims It is obvious that the present invention can be incorporated into new claims by later correction.
  • the power icicle reporting transmission method and apparatus therefor may be industrially applied to various mobile communication systems such as 3GPP LTE and LTE-A systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

PHR 전송 방법 및 이를 위한 단말 장치가 개시된다. 본 발명에 따른 기지국 및 상기 기지국과 협력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협력 노드가 존재하는 네트워크에서 단말이 파워 헤드룸 리포팅(power headroom reporting, PHR)을 전송하는 방법은, 특정 서빙 셀에서 사운딩 참조 심볼(sounding reference symbol, SRS)을 전송하기 위한 SRS 전송 전력을 결정하는 단계는 포함하되, 상기 결정된 SRS 전송 전력은 상기 기지국에 해당하는 제 1 노드 및 상기 적어도 하나의 협력 노드 중 복수의 노드로 전송하기 위해 결정된 값이다.

Description

【명세서】
【발명의 명청】
파워 헤드름 리포팅 전송 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 파워 해드룸 리포팅 전송 방법 및 이를 위한 장지에 관한 것이다.
【배경기술 1
본 발명이 적용될 수 있는 이동통신 시스템으 I 일례로서 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 'LTE'라 함), LTE-Advanced (이하, 'LTE-A'라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설 명한다.
도 1은 이동통신 시스템으 I 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS으 I 기술 규격 (technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network' '으 | Release 8고 [ Release 9을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment, UE)고 기지국 (eNode B, eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이 터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상으ᅵ 셸이 존재한다. 셸은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20MHz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여 러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셸은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크 (Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요청 (Hybrid Automatic Repeat and reQuest, HARQ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크 (Uplink, UL) 데이 터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요청 관련 정보 등을 알려준다. 기지국 간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 광대역 코드분할 다중 접속 (Wideband Code division Multiple Access, WCDMA)를 기 반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진호ᅡ가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터패이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
최근 3GPP는 LTE에 대한 후속 기술에 대한 표준화 작업을 진행하고 있다. 본 명세서에서는 상기 기술을 'LTE-A'라고 지청한다. LTE 시스템과 LTE-A 시스템의 주요 자이점 중 하나는 시스템 대역폭의 차이와 중계기 도입이다. LTE-A 시스템은 최대 100MHz의 광대역을 지원할 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 복수의 주파수 블록을 사용하여 광대역을 달성하는 캐리어 어그리게이션 또는 대역폭 어그리게이션 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용하도록 하고 있다.
캐리어 어그리게이션 (혹은 반송파 집적)은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 주파수 블록을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하도록 한다. 각 주파수 블록의 대역폭은 LTE 시스템에서 사용되는 시스템 블록의 대역폭에 기초하여 정의될 수 있다. 각각의 주파수 불록은 콤포넌트 캐리어를 이용하여 전송된다.
또한, LTE-A 시스템에서 단말은 기지국 및 기지국과 협력적으로 통신을 수행하는 협 력 노드들과 함께 통신을 수행하게 될 수 있게 됨에 따라 이러한 환경의 네트워크에서 단말이 SRS 전송 전 력을 결정하는 새로운 방법이 필요하게 되었다. 아직까지는 이러한 네트워크 상황에서의 SRS 전송 전력 결정 방법, SRS를 위한 PHR 보고 방법 등이 구제적으로 제시된 적이 없었고, 이로 인해 단말의 전송 전력을 제어함에 있어서 효을적이지 못한 문제가 발생하게 되었다.
【발명의 상세한 설명 1
【기술적 과제】
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제는 제공하는 기지국 및 상기 기지국과 협 력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협력 노드가 존재하는 네트워크에서 단말이 파워 헤드륨 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 기지국 및 상기 기지국과 협력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협 력 노드가 존재하는 네트워크에서 파워 해드룸 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 단말을 제공하는 데 있다. 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다 ·
【기술적 해결방법】
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 기지국 및 상기 기지국과 협 력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협력 노드가 존재하는 네트워크에서 단말이 파워 해드룸 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 방법은, 특정 서빙 셸에서 사운딩 참조 심볼 (sounding reference symbol, SRS)을 전송하기 위한 SRS 전송 전 력을 결정하는 단계는 포함하되, 상기 결정된 S S 전송 전 력은 상기 기지국에 해당하는 제 1 노드 및 상기 적어도 하나의 협 력 노드 중 복수의 노드로 전송하기 위해 결정된 값이다. 상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 특정 서 빙 셀에 대해 SRS 전용으로 상기 SRS의 트리거 타입에 따른 옵셋값 및 상기 SRS의 전송 대역폭에 기초하여 결정된 것이다. 상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 특정 서 빙 셸에 대해 SRS 전용 경로 손실 보상 인자, SRS 전용 경로 손실 추정지, SRS 파워 조정 상태를 나타내는 값 및 SRS에 대해 셀 -특정 노미 널 콤포넌트 (nominal component) 오 단말ᅳ특정 노미 널 콤퍼 넌트의 합으로 표현되는 값 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정된다.
상기 방법은, 상기 결정된 SRS 전송 전 력에 기초하여 상기 SRS의 PHR 전송을 위한 PHR 정보를 구성하는 단계; 및 상기 SRS에 대한 PHR 값을 포함하는 상기 구성된 PHR 정보를 상기 복수의 노드 중 적어도 하나의 노드로 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 복수의 노드는 상기 단말에 구성된 협 력 노드 또는 활성화된 협력 노드를 포함하거나, 상기 단말에 구성된 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트를 포함하며, 상기 PHR 정보는 상기 복수의 노드 각각에 대해 구성된 것일 수 있다. 여기서, 상기 구성된 PHR 정보는 상기 복수의 노드 전부로 또는 상기 협 력 노드 전부에 전송될 수 있다. 상기 협 력 노드는 안테나, RRH(Remote Radio Head), 피코 셀 기지국, 마이크로 셀 기지국, 전송 포인트, 수신 포인트, 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트에 해당할 수 있다. 상기 SRS에 대한 PHR 값은 상기 특정 서빙 셀에 대해 단말에 구성된 전송 전 력 죄대 값에서 상기 결정된 SRS 전송 전 력을 차감하여 결정된 값일 수 있다. 상기 구성된 PHR 정보는 사전에 정해진 협 력 노드 순서에 따라 구성된 PHR 정보를 포함하거나, 상기 협 력 노드 인덱스와 상기 협 력 노드 인덱스에 대응하는 PHR 정보를 포함할 수 있다.
상기의 다른 기술적 과제를 달성하기 위한, 본 발명에 따른 기지국 및 상기 기지국과 협력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협 력 노드가 존재하는 네트워크에서 파워 해드름 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 단말은, 특정 서빙 셸에서 사운딩 참조 심볼 (sounding reference symbol, SRS)을 전송하기 위한 SRS 전송 전 력을 결정하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 기지국에 해당하는 제 1 노드 및 상기 적어도 하나의 협 력 노드 중 복수의 노드로 전송하기 위해 결정된 값이다. 상기 프로세서는 상기 특정 서빙 셀에 대해 SRS 전용으로 상기 SRS의 트리거 타입에 따른 옵셋값 및 상기 SRS의 전송 대역폭에 기초하여 상기 SRS 전송 전 력을 결정할 수 있다. 상기 프로세서 상기 특정 서 빙 셸에 대해 SRS 전용 경로 손실 보상 인자, SRS 전용 경로 손실 추정지, SRS 파워 조정 상태를 나타내는 값 및 SRS에 대해 셀 -특정 노미 널 콤포년트 (nominal component) 오 [· 단말 -특정 노미 널 콤퍼 년트의 합으로 표현되는 값 중 적어도 하나에 더 기초하여 상기 SRS 전송 전 력을 결정할 수 있다. 상기 프로세서는 상기 결정된 SRS 전송 전 력에 기초하여 상기 SRS의 PHR 전송을 위한 PHR 정보를 구성하며, 상기 SRS에 대한 PHR 값을 포항하는 상기 구성된 PHR 정보를 상기 복수의 노드 중 적어도 하나의 노드로 전송하는 송신기를 더 포함하되, 상기 복수의 노드는 상기 단말에 구성된 협 력 노드 또는 활성화된 협력 노드를 포함하거나, 상기 단말에 구성된 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트를 포함할 수 있다. 여기서 상기 구성된 PHR 정보는 상기 복수의 노드 전부로 또는 상기 협력 노드 전부로 전송될 수 있다. 상기 프로세서는 상기 SRS에 대한 PHR 값을 상기 특정 서빙 셀에 대해 단말에 구성된 전송 전 력 죄대 값에서 상기 결정된 SRS 전송 전 력을 차감한 값으로 결정할 수 있다.
【유리한 효과】
본 발명의 다양한 양태들에 따라, 매크로 셸 들간 흑은 매크로 셸 내에 복수개의 노드들 간 상 /하향 통신을 지원하는 시스템에서 SRS에 대한 PHR를 정의하고, 새로운 PHR 트리거 링 방식, PHR 전송을 위한 MAC CE 구성 방법에 따라 PHR 보고를 수행하게 됨에 따라 통신 성능이 현저히 향상하게 된다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언¾한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설 명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설 명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템으 I 일례로서 E-UMTS 망구조를 개락적으로 도시한 도면이다.
도 2는 무선 통신 시스템 (200)에서의 기지국 (205) 및 단말 (210)의 구성을 도시한 블록도이다. 도 3은 무선통신 시스템의 일 에인 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다. 도 4는 무선통신 시스템의 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 술롯의 자원 그리드를 예시한 도면이다.
도 5는 무선통신 시스템으 I 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 무선통신 시스템의 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 도면이다.
도 8은 다수의 포인트 (multiple points) 통신 시나리오들의 예를 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 죄선의 형태】
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설 명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적 인 실시형태를 설 명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설 명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구제적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이 러한 구제적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명은 이동통신 시스템이 3GPP LTE, LTE-A 시스템인 경우를 가정하여 구제적으로 설 명하나, 3GPP LTE, LTE-A 의 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장지의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전제에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설 명한다.
아울러, 이하의 설명에 있어서 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), AMS(Advanced Mobile Station) 등 이동 또는 고정형의 사용자단 기기를 통침하는 것을 가정한다. 또한, 기지국은 Node B, eNode B, Base Station, AP(Access Point) 등 단말과 통신하는 네트워크 단의 임의으 | 노드를 통청하는 것을 가정한다.
이동 통신 시스템에서 단말 (User Equipment)은 기지국으로부터 하향링크 (Downlink)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 또한 상향링크 (Uplink)를 통해 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보로는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며, 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 용도에 따라 다양한 물리 지 I널이 존재한다.
도 2는 무선 통신 시스렘 (200)에서의 기지국 (205) 및 단말 (210)의 구성을 도시한 블록도이다. 무선 통신 시스템 (200)을 간략화하여 나타내기 위해 하나의 기지국 (205)과 하나의 단말 (210)을 도시하였지만, 무선 통신 시스템 (200)은 하나 이상의 기지국 및 /또는 하나 이상의 단말을 포함할 수 있다.
도 2를 참조하면, 기지국 (205)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (21S), 심블 변조기 (220), 송신기 (225), 송수신 안테나 (230), 프로세서 (280), 메모리 (285), 수신기 (290), 심볼 복조기 (295), 수신 데이터 프로세서 (297)를 포함할 수 있다. 그리고, 단말 (210)은 송신 (Tx) 데이터 프로세서 (265), 심볼 변조기 (270), 송신기 (275), 송수신 안테나 (235), 프로세서 (255), 메모리 (260), 수신기 (240), 심블 복조기 (255), 수신 데이터 프로세서 (250)를 포함할 수 있다. 안테나 (230, 235)가 각각 기지국 (205) ¾ 단말 (210)에서 하나로 도시되어 있지만, 기지국 (20S) 및 단말 (210)은 복수 개의 안테나를 구비하고 있다. 따라서, 본 발명에 따른 기지국 (205) 및 단말 (210)은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템을 지원한다. 또한, 본 발명에 따른 기지국 (205)은 SU-MIMO(Single User-MIMO) MU-MIMO(Multi User-MIMO) 방식 모두를 지원할 수 있다. 하향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (215)는 트래픽 데이터를 수신하고, 수신한 트래픽 데이터를 포맷하여, 코딩하고, 코딩된 트래픽 데이터를 인터 리 빙하고 변조하여 (또는 심볼 매핑하여), 변조 심볼들 ("데이터 심블들")을 제공한다. 심볼 변조기 (220)는 이 데이터 심볼들과 파일럿 심볼들을 수신 및 처리하여, 심블들의 스트림을 제공한다.
심볼 변조기 (220)는, 데이 터 및 파일럿 심볼들을 다중화하여 이를 송신기 (225)로 전송한다. 이때, 각각의 송신 심볼은 데이터 심불, 파일 럿 심볼, 또는 제로의 신호 값일 수도 있다. 각각의 심볼 주기에서, 파일럿 심볼들이 연속적으로 송신될 수도 있다. 파일 럿 심볼들은 주파수 분할 다중화 (FDM), 직교 주파수 분할 다중화 (OFDM), 시분할 다중화 (TDM), 또는 코드 분할 다중호 KCDM) 심불일 수 있다. 송신기 (225)는 심볼들의 스트림을 수신하여 이를 하나 이상의 아날로그 신호들로 변환하고, 또한, 이 아날로그 신호들을 추가적으로 조절하여 (예를 들어, 증폭, 필 터 링, 및 주파수 업 컨버 팅 (upcorwerting) 하여, 무선 재 널을 통한 송신에 적합한 하향링크 신호를 발생시킨다. 그러면, 안테나 (230)는 발생된 하향링크 신호를 단말로 전송한다.
단말 (210)의 구성에서, 안테나 (235)는 기지국으로부터의 하향링크 신호를 수신하여 수신된 신호를 수신기 (240)로 제공한다. 수신기 (240)는 수신된 신호를 조정하고 (예를 들어, 필터 링, 증폭, 및 주파수 다운컨버 팅 (downcorwerting)), 조정된 신호를 디지 털화하여 샘플들을 획득한다. 심볼 복조기 (245)는 수신된 파일 럿 심볼들을 복조하여 채널 추정을 위해 이를 프로세서 (255)로 제공한다. 또한, 심볼 복조기 (245)는 프로세서 (255)로부터 하향링크에 대한 주파수 응답 추정치를 수신하고, 수신된 데이터 심볼들에 대해 데이터 복조를 수행하여, (송신된 데이터 심볼들의 추정지들인) 데이터 심볼 추정지를 획득하고, 데이터 심볼 추정지들을 수신 (Rx) 데이터 프로세서 (250)로 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (250)는 데이터 심볼 추정치들을 복조 (즉, 심볼 디 -매핑 (demapping))하고, 디인터리빙 (deinterleaving)하고, 디코당하여, 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
심볼 복조기 (245) 및 수신 데이터 프로세서 (250)에 의한 처리는 각각 기지국 (205)에서의 심볼 변조기 (220) 및 송신 데이터 프로세서 (21S)에 의한 처리에 대해 상보적이다.
단말 (210)은 상향링크 상에서, 송신 데이터 프로세서 (265)는 트래픽 데이터를 처리하여, 데이터 심불들을 제공한다. 심볼 변조기 (270)는 데이 터 심불들을 수신하여 다중화하고, 변조를 수행하여, 심볼들의 스트림을 송신기 (275)로 제공할 수 있다. 송신기 (275)는 심볼들의 스트림을 수신 및 처리하여, 상향링크 신호를 발생시킨다. 그리고 안테나 (235)는 발생된 상향링크 신호를 기지국 (205)으로 전송한다.
기지국 (205)에서, 단말 (210)로부터 상향링크 신호가 안테나 (230)를 통해 수신되고, 수신기 (290)는 수신한 상향링크 신호를 처리되어 생플들을 획득한다. 이어서, 심볼 복조기 (295)는 이 생플들을 저리하여, 상향링크에 대해 수신된 파일 럿 심볼들 및 데이터 심볼 추정지를 제공한다. 수신 데이터 프로세서 (297)는 데이터 심볼 추정지를 저리하여, 단말 (210)로부터 전송된 트래픽 데이터를 복구한다.
단말 (210) 및 기지국 (205) 각각의 프로세서 (255, 280)는 각각 단말 (210) 및 기지국 (205)에서의 동작을 지시 (예를 들어, 제어, 조정, 관리 등)한다. 각각의 프로세서들 (255, 280)은 프로그램 코드들 및 데이터를 저장하는 메모리 유 ¾(260, 285)들과 연결될 수 있다. 메모리 (260, 285)는 프로세서 (280)에 연결되어 오퍼레이 팅 시스템, 어플리케이션, 및 일반 파일 (general files)들을 저장한다.
프로세서 (255, 280)는 컨트를러 (controller), 마이크로 컨트를러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor), 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 호청될 수 있다. 한편, 프로세서 (255, 280)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명의 실시예를 구현하는 경우에는, 본 발명을 수헹 6(·도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(fie!d programmable gate arrays) 등이 프로세서 (255, 280)에 구비될 수 있다.
한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명의 실시예들을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절자 또는 함수 등을 포함하도록 펌우 JI어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (255, 280) 내에 구비되거나 메모리 (260, 285)에 저장되어 프로세서 (255, 280)에 의해 구동될 수 있다.
단말과 기지국이 무선 통신 시스템 (네트워크) 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 레이어들은 통신 시스템에서 잘 알려진 OSI(open system interconnection) 모델의 하위 3개 레이어를 기초로 제 1 레이어 (L1), 제 2 레이어 (L2), 및 제 3 레이어 (L3)로 분류될 수 있다. 울리 레이어는 상기 제 1 레이어에 속하며, 물리 재 널을 통해 정보 전송 서비스를 제공한다. RRC(Radio Resource Control) 레이어는 상기 제 3 레이어에 속하며 UE와 네트워크 사이의 제어 무선 자원들을 제공한다. 단말, 기지국은 무선 통신 네트워크와 RRC 레이어를 통해 RRC 메시지들을 교환할 수 있다.
도 3은 무선통신 시스템의 일 에인 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다. '
도 3(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영 역 (time domain)에서 2개의 술롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 술롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심불을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심불이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심불은 또한 SC-FDMA 심불 또는 심불 구간으로 청하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개으 I 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 술롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)오 |· 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표쭌 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 술롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 으 I해 구성된 경우, 한 OFDM 심불의 길이가 늘어나므로, 한 술롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 술롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 재널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 술롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하으로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심불을 포항한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 죄대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 3(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 술롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서으 I 초기 셸 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 재널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지 연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포항하고 있고, "D"라고 표시된 서브프레임은 하향링크 전송을 위한 서브프레임, 라고 표시된 서브프레임은 상향링크 전송을 위한 서브프레임이며, "S"라고 표시된 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)로 구성되는 특별 서브프레임이다. DwPTS는 단말에서의 초기 셸 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서으 I 채널 추정고 f 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지 연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
5ms 하향링크-상향링크 스위지-포인트 주기인 경우에 특별 서브프레임 (S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 스위지 -포인트 주기인 경우에는 첫 번째 하프 -프레임에만 존재한다. 서브프레임 인펙스 0 및 5(subframe 0 and 5) ¾ DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 특별 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다. 멀티-셸 들이 병합된 (aggregated) 경우, 단말은 모든 셀들에 거쳐 동일한 상향링크-하향링크 구성임을 가정할 수 있고, 서로 다른 셸들에서으ᅵ 특별 서브프레임의 보호 구간은 적어도 1456TS 오버랩된다ᅳ 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 술롯의 수, 술롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
다음 표 1은 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸 표이다
【표 1]
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다음 표 2는 상향링크-하향링크 구성을 나타낸 표이다.
【표 2】
Figure imgf000016_0002
표 2를 참조하면, 3GPP LTE 시스템에서는 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성 (configuration)에는 7가지가 있다. 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 특별 프레임, 상향링크 서브프레임의 위지 또는 개수가 다를 수 있다. 이하에서는 표 2에 나타낸 타입 2 프레임 구조의 상향링크-하향링크 구성 (configuration)들에 기초하여 본 발명의 다양한 실시예들을 기술할 것이다. 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 술롯의 수, 술롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 4는 무선통신 시스템으 1 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 하향링크 술롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 하나의 하향링크 술롯은 7(흑은 6)개으 I OFDM 심볼을 포항하고 자원 블록은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)는 자원 요소 (Resource Element, RE)로 지청된다. 하나의 RB는 12x7(6)개의 RE를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 RB의 개수 NRB는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 술롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일하되, OFDM 심불이 SC-FDMA 심블로 대제된다.
도 5는 무선통신 시스템의 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위지한 죄대 3(4)개으 I OFDM 심볼은 제어 제 널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사응되는 OFDM 심불의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NAC (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷은 상향링크응으로 포맷 0, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그 (hopping flag), RB 할당, CS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), 人 |"이클릭 쉬프트 D RS(demodulation reference signal), CQI (channel quality information) 요청, HARQ 프로세스 번호, TPMI(transmitted precoding matrix indicator), PMI(precoding matrix indicator) 확인 (confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 재 널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)으 | 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명 령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터 링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 제널 요소 (control channel element, CCE)들으 | 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채 널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다ᅳ CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH으 I 소유자 또는 사용 목적에 따라 식 별자 (예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말으ᅵ 식 별자 (예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이정 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식 별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구제적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 탠덤 접속 응답을 우 |한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 6은 무선통신 시스템의 일 예인 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이 터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영 역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCh (는 주파수 축에서 데이 터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (FIB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OO (On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK: PDSCH 상의 하향링크 데이 터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드 (Codeword, CW)에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CQI(Channel Quality Indicator): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO( ultiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoding Type Indicator) 등을 포함한다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
단말이 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보 (UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심불을 제외하고 남은 SC-FDMA 심불을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어 런트 검출에 사용된다. PUCCH는 전송되는 정보에 따라 7개의 포맷을 지원한다. 표 3은 LTE에서 PUCCH 포맷과 UCI으 I 맵핑 관계를 나타낸다.
【표 3]
Figure imgf000020_0001
도 7은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한 도면이다.
LTE-A 시스템은 보다 넓은 주파수 대역폭을 위해 복수의 상 /하향링크 주파수 대역폭을 모아 더 큰 상 /하향링크 대역폭을 사용하는 캐리어 병합 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용한다. 각각의 작은 주파수 대역폭은 콤포년트 캐리어 (Component Carrier, CC)를 이용해 전송된다. 콤포넌트 캐리 어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다.
각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거 나 비 -인접할 수 있다. CC의 대역폭은 기존 시스템과의 역호환 (backward compatibility)을 위해 기존 시스템의 대역폭으로 제한될 수 있다. 예를 들어, 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, LTE_A에서는 LTE에서 지원하는 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원할 수 있다. 각 CC 의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대청 캐리어 병합도 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스렘에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 6(a)오 I· 같이 DL CC 4개 UL CC 2개인 경우 DL CCUL CC=2:1로 대옹되도록 DL-UL 링키지 구성이 가능하다. 유사하게, 도 6(b)오 같이 DL CC 2개 UL CC 4개인 경우 DL CCUL CC=1:2로 대응되도록 DL-UL 링키지 구성이 가능하다. 도시한 바와 달리, DL CC의 개수와 UL CC의 개수가 동일한 대청 캐리어 병합도 가능하고, 이 경우 DL CCUL CO 1:1으 1 DL-UL 링키지 구성도 가능하다.
또한, 시스템 전제 대역폭이 N개의 CC로 구성되더 라도 특정 단말이 모니 터 링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미 터는 셸 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE-spedfic) 방식으로 설정될 수 있다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCQ로 지청하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)로 지청할 수 있다.
LTE-A는 무선 자원을 관리하기 위해 셸 (cell)으 I 개념을 사용한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 정의되며, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원고ᅡ 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 캐리어 병합이 지원되는 경우, 하향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, DL CC)와 상향링크 자원의 캐리어 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 프라이머리 주파수 (또는 PCC) 상에서 동작하는 셀을 프라이머리 셀 (Primary Cell, PCell)로 지청하고, 세컨더 리 주파수 (또는 SCC) 상에서 동작하는 셸을 세컨더리 셀 (Secondary Cell, SCell)로 지청할 수 있다.
PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재 -설정 고ᅡ정을 수행하는데 사용된다. PCell은 헨드오버 과정에서 지시된 셀을 지청할 수도 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적 인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. PCell과 SCell은 서 빙 셀로 통청될 수 있다. 따라서, RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서 빙 셸이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서 빙 셀이 존재하고, 전제 서 빙 셸에는 PCell과 전제 SCell이 포함된다. 캐리어 병합을 우ᅵ해, 네트워크는 초기 보안 활성호ᅡ (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 캐리어 병합을 지원하는 단말을 위해 구성할 수 있다.
하나의 캐리어를 사용하는 기존의 LTE 시스템과는 다르게 다수 개의 콤포넌트 캐리어 (CC)를 사용하는 캐리어 어그리게이션에서는 콤포넌트 캐리어를 효과적으로 관리하는 방법이 필요하게 되었다. 콤포년트 캐리어를 효을적으로 관리하기 우 I해, 콤포넌트 캐리어를 역할과 특징에 따라 분류할 수 있다. 캐리어 어그리게이션에서는 멀티 캐리어가 주 콤포년트 캐리어 (Primary Component Carrier, PCC)와 부 콤포년트 캐리어 (Secondary Component Carrier, SCC)로 나누어질 수 있으며, 이는 단말 -특정 (UE-specific)한 파라미터 일 수 있다.
주 콤포넌트 캐리 어 (PCC)는 여러 개의 콤포년트 캐리어 사용 시에 콤포넌트 캐리어의 관리의 중심이 되는 콤포년트 캐리어로서 각 단말에 대하여 하나씩 정의되어 있다. 주 콤포넌트 캐리어는 집적되어 있는 전제 콤포넌트 캐리어들을 관리하는 핵심 캐리어의 역할을 담당할 수 있고, 나머지 부 콤포년트 캐리어는 높은 전송를을 제공하기 위한 추가적인 주파수 자원 제공의 역할을 담당할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말과의 시그널 링을 위한 접속 (RRC)은 주 콤포넌트 캐리어를 통하여 이루어질 수 있다. 보안과 상위 계층을 위한 정보 제공 역시, 주 콤포년트 캐리어를 통하여 이루어질 수 있다. 실제로, 하나의 콤포1 d트 캐리어만 존재하는 경우에는 해당 콤포년트 캐리어가 주 콤포넌트 캐리어가 될 것이며, 이때는 기존 LTE 시스템의 캐리어오ᅡ 동일한 역할을 담당할 수 있다.
기지국은 다수의 콤포넌트 캐리어들 중에서 단말에 대해 활성화된 콤포넌트 캐리어 (Activated
Component Carrier, ACC)가 할당될 수 있다. 단말은 자신에게 할당된 활성 콤포년트 캐리 어 (ACC)를 사전에 시그널링 등을 통하여 알고 있다. 단말은 하향링크 PCell과 하향링크 SCell들로부터 수신된 다수의 PDCCH들에 대한 응답을 모아서 상향링크 Pcell을 통해서 PUCCH로 전송할 수 있다.
이하에서 3GPP LTE, LTE-A 시스템에서는 매크로 셀 (macro cell)들 간 흑은 매크로 셀 내에 복수 개의 매크로 셸 내에 복수 개의 노드 흑은 포인트 (node or point) 들 간의 상 /하향링크 통신을 지원할 수 있는데, 이 경우에서으 I 단말의 전력 상태 (power status)롤 기지국에 보고할 필요가 있으며, 이를 위한 power headroom reporting (PHR)에 대한 지원이 필요하다. 매크로 셀 들 간의 흑은 매크로 셸 내의 복수 개의 노드들 간의 상하향링크 통신을 지원하는 경우를 고려한 전 력상태보고 (power status reporting) 흑은 power headroom reporting(PHR, 이하 PHR로 설 명)이 필요하게 됨에 따라 이를 지원하기 위해 PHR에 대한 기본 정의와 트리거 링 조건 (triggering condition), 메시지 포맷 (메시지 정보 타입 혹은 크기)에 대한 추가적인 설계가 필요하다.
본 발명에 따른 PHR 구성을 설명하기에 앞서 3GPP LTE, LTE-A 시스템에서의 상향링크 전력 제어 방법과 PHR 정의 등에 대해 간략히 설 명한다.
먼저, 이하에서 3GPP LTE, LTE-A 시스템에서 PUSCH 전송을 위한 단말의 전송 전력 결정에 대해 살펴본다. 다음 수학식 1은 CA 지원하는 시스템에 있어서 서 빙 셸 c의 서브프레임 인 덱스 i에서 PUCCH를 동시에 전송하지 않고 PUSCH만 전송하는 경우의 단말의 전송 전력을 결정하기 위한 식이다
【수학식 1]
Figure imgf000024_0001
【수학식 2]
Figure imgf000024_0002
다음 수학식 2는 CA 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c의 서브프레임 인덱스 i에서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우에, PUSCH 전송 전력을 결정하기 위한 식이다.
상기 수학식 1 및 수학식 2에서: 기술된 단말의 상향링크 전송 전력을 결정하는데 필요한 파라미 터들은 서 빙 셸 c에 대한 것이다. 여기서, 상기 수학식 1의 서브프레임 인 덱스 i에서의 단말의 전송 가능한
Figure imgf000024_0003
초ᅵ대 전력을 나타내고, 상기
Figure imgf000025_0001
^ΙΑΛ \ 의 선형 ¾(|inear value)을 나타낸다. 상기 수학식 2의 尸 PUCCH(Z)는 ^PUCCH )의 선형 값 (|inear va|ue)을 나타낸다 (여기서, PpuCCH^)는 서브프레임 인덱스 j에서의 PUCCH 전송 전력을 나타낸다. 다시 수학식 1에서, ^ uSCH.c(0는 서브프레임 인덱스 뗴 대해 유효한 자원 블록 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다.
P .、 ( /)
PUSCH'C J 는 상위 레이어로부터 제공된 셀_특정 노미널 콤포넌트 (nomina| 十、 P0 NOMINAL PUSCH.cO) 0, 人 μο| j n)l Ή|,디 [μπμ Ε저 component) ― ― 오 |· 상우ᅵ 레이어에서 제공된 단말 -특정 콤포넌트 Ρθ ^ᅳ U^E一 P iUSCH 11.c (./) 의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 a (j)
알려주는 값이다. 는 경로손실 보상 인자 (pathloss compensation factor)로서, 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 셀 -특정 파라미터로서 j=0또는 1일 때, aG{0, 0.4, a (j)
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, j=2일 때, ' " =1이다. 는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. pathloss ( Π는 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정지로서, PLc=referenceSignalPower- higher layer filteredRSRP 로 표현도 |며 여기서 referenceSignalPower는 기지국이 상위 레이어로 단말에게 알려줄 수 있다.
Figure imgf000026_0001
인덱스 i에 대해 현재 PUSCH 파워 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 축적된 값으로 표현될 수 있다. 축적 (accumulation)이 상위 계충으로부터 제공되는 파라미 터 Accumulation-cn blcd 에 기초하여
인에이블 (enable)되거나 또는 TPC command PUSCH.C 가 CRC가 Temporary C-RNTI로 스크램블링된 서빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0와 함께 PDCCH에 r( 二 fc - + ^PUSCH ^ ᅳ ^PUSCH )
포함되면
^Ρ PΠU^SΓCΗH Γ c U' - Κ iY ρ PτU τSςρCιHτ )
만족한다. ' '' 는 서브프레임 i-KPUSCH에서 DCI 포맷 0/4 또는 3/3A와 함께 PDCCH로 시그널링되며, 여기서 , fc(0)는 축적값의 리셋 (reset) 후의 첫 번째 값이다. PUSCH 의 값은 LTE 표준에서 다음과 같이 정의되어 있다.
FDD(Frequency Division Duplex)에 대해서는, KPUSCH의' 값은 4이다. TDD UL/DL configuration 1-6에 대해서는 KPUSCH으 I 값은 다음 표 4와 같다. TDD UL/DL configuration 0에 대해서는, UL 인덱스의 LSB(Least Significant Bit)가 1로 설정되며 서브프레임 2 또는 7에서 PUSCH 전송이 DCI 포맷 0/4의 PDCCH와 함께 스케줄링되 면 KPUSCH =7이다. 다른 PUSCH 전송에 대해서는 KPUSCH의 값은 다음 표 4와 같다. 【표 4】
Figure imgf000027_0001
DRX에서 일때를 제외하고 매 서브프레임에서 단말은 단말의 C-RNTI를 가지고 DCI 포랫 0/4의 PDCCH를 또는 단말으 | TPC-PUSCH— RNTI를 가지고 DCI 포맷 3/3A으 | PDCCH 및 SPS C-RNTI에 대한 DCI 포맷을 디코딩하려고 시도한다. 서 빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0/4 및 DCI 포맷 3/3A는 동일 서브프레임에서 검출되 면, 단말은 DCI 포맷 0/4에서 제공되는 PUSCH.c 를 이용하여야 한다. 서 빙 셀 c를 위해 디코딩되는 TPC command가 없거나 DRX가 생기거나 또는 i가 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아닌 서브프레임에 대해 PUSCH.c =0 dB 이다.
DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널 링되는 PUSCH.C 축적값은 다음 표 5와 같다. DCI 포맷 0과 함께하는 PDCCH는 SPS activation으로 인증 (validation)되거나 PDCCH를 릴리즈 (release)하면, PUSCH =odB 이다 DCI 포맷 3/3A와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는 PUSCH.C 축적값은 다음 표 5의 SET1의 하나이거나 상위 계층에서 제공되는 TPC-index 파라미터에 의해 결정되는 다음표 6의 SET2의 하나이다.
【표 5]
Figure imgf000028_0001
【표 6]
Figure imgf000028_0002
단말이 서빙 셀 c에 대해 PCMAX, 도달하면, 서빙 셀 c에 대해 양 (positive)의 TPC command가 축적되지 않는다. 단말이 죄저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC command가 축적되지 않는다. CH C (,/)
서빙 셀 c에 대해, PQ ^ ᅳ U^Eᅳ P^US시1 값이 상위 계층에서 변경될 때, 그리고, 프라이머리 셸 (primary cell)에서, 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신할 때, 단말은 다음의 경우에 축적을 리셋한다.
축적 (accumulation)이 상위 계층으로부터 제공되는 파라미터
Accumulation-enabled ^ ,, * 「
에 기초하여 인에이블 (enable)되지 않으면 fc ( = ^PUSCH.c ( 1' ᅳ ^PUSCH ) 을 만족한다
^PUSCH <Λ卜 ^PUSCH )
여기서, ' 는 서브프레임 i-KPUSCH에서 DCI 포맷 0/4와 함께
PDCCH로 시그널 링된다.
KPUSCH의 값은 다음과 같다. FDD(Frequency Division Duplex)에 대해서는, KPUSCH의 값은 4이 다. TDD UL/DL configuration 1-6에 대해서는 KPUSCH의 값은 상기 표 4와 같다. TDD UL/DL configuration 0에 대해서는, UL 인덱스의 LSB(Least Significant Bit)가 1로 설정되며 서브프레임 2 또는 7에서 PUSCH 전송이 DCI 포맷 0/4의 PDCCH와 함께 스케줄링되면 KPUSCH =7이 다. 다른 PUSCH 전송에 대해서는 KPUSCH의 값은 상기 표 4와 같다. c
DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널 링되는 PUSCHᅳ C 축적값은 상기 표 5와 같다. DCI 포맷 0과 함께하는 PDCCH는 SPS activation으로 인증 (validation)되거 나 PDCCH를 릴리즈 (release)하면, PUSCH.C =0 dB 이다. 서 빙 셀 c를 우 I해 디코딩되는 DCI 포맷과 함께하는 PDCCH가 없거나 DRX(Discontinued Reception)가 발생하거나 또는 i가 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아아닌 서브프레임에 대해 fc (0 = f U - Do L
(축적 또는 현재 절대값)이라는 두 가지 타입에 대해, 첫 번째 값은 다음과 같이
Figure imgf000029_0001
' )
서빙 셸 c에 대해, Pr、 _ τ τρ
^ _ P^U^ 이SCH C ( /
^ ' 값이 상위 계충에서 변경될 때, 또는 Ρθ UE P LSCH c ( ./ )
ᅳ ᅳ 값이 상위 계충에 의해 수신되고 서빙 셀 c는 세컨더리 셀이면,
Figure imgf000030_0001
, , 이 다.
Figure imgf000030_0002
는 첫 번째부터 마지막 프리앰블까지 총 파워 램프-업 (ramp-up)에 해당하며 상위 계층에서 제공된다.
다음 수학식 3은 LTE Release-8에서 단말의 상향링크 제어 채 널 전송을 위한 상향링크 전 력을 dBm 단위로 나타낸 식이다.
【수학식 3)
尸 PUCCH (0 = ^^^CMA , ^0_PUCCH + + ^^CQI, HARQ ) "*" ^F_PUCCH (^) + 8^) 여기서, i는 서브프레임 인 덱스, PCMAX는 단말의 전송가능한 죄대 전 력을 나타내고, P0_PUCCH는 셸 -특정 (cell-specific) 파라미터의 합으로 구성된 파라미 터로서 기지국이 상위 계층 시그널 링을 통해 알려주며, PL은 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정지로서, PL=referenceSigna!Power-higher layer filteredRSRP 로 표현된다. h(n)은 PUCCH 포맷에 따라 달라지는 값이고, nCQr는 재 널 품질 정보 (CQI)에 대한 정보 비트의 수이고, 는 HARQ 비트의 수를 나타낸다. AF_PUCCH(F) 값은 puccH 포맷 ia에 대해 상대적인 값으로 PUCCH 포맷 (F)에 대응하는 값으로 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주는 값이다. g(i)는 인덱스 i 서브프레임의 현재 PUCCH 전 력 제어 조정 스테이트 (adjustment state)를 나타낸다. h(nCQI,nHARQ)는 PUCCH 포맷 1, la 및 lb에서는 0이고, PUCCH 포맷 2, 2a, 2bO||서 normal CP(Cyclic Prefix)인 경우에는 다음 수학식 4와 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 4】
Figure imgf000031_0001
다음 표 7은 DCI 포맷 1A/1B/1D/1/2 A/2/3에서 TPC 명 령 필드에 매핑된 ^11 11 값들을 나타낸 표이고, 표 8은 DCI 포¾ 3A에서 TPC 명령 필드에 매핑된 PUCCH 값들을 나타낸 표이다. 여기서 0PUCCH 는 단말 별로 특정한 보정 값 (혹은 전 력 보정 값 (correction va|ue))을 나타낸다.
【표 7】
Figure imgf000031_0002
캐라어 어그리게이션 기술을 지)용한 LTE-A 시스템에서는, 기지국은 다수의 컴포년트 캐리어들 중에서 단말에 대해 활성화된 컴포년트 캐리어 (Activated Component Carrier, ACC)가 할당될 수 있다. 단말은 자신에게 할당된 활성 컴포넌트 캐리어 (ACC)를 알고 있다. 그리고, 본 발명에서는, 단말은 자신에게 할당된 활성 컴포년트 캐리어 (ACC)에서는 캐리어 별로 기지국으로 PH를 보고해야한다. 그러나, 단말에게 할당된 하나 이상의 활성 컴포년트 캐리어 중에서 스케줄링되지 않은 캐리어에 대해서는 단말은 가상 파워 해드룸 리포트 (virtual PHR)를 전송할 수 있다.
이하에서 LTE-A 시스템에서 채용된 캐리어 어그리게이션 기술에 따라 단말이 파워 해드름을 보고할 수 있기 위해 기지국이 파워 제어 메시지를 단말에게 시그널 링 해 주는 방법에 대해 살펴본다.
LTE 표준 (3GPP TS 36.321, 36.213, 36.133)에 따르면, 단말이 전송하는 매제접속제어 (Media Access Control, MAC) 제어 요소에는 버퍼 상태 리포트 (Buffer Status Report, BSR) 제어요소 및 파워 해드름 리포트 (Power Headroom Report, PHR) 제어요소가 있다. 버퍼 상태 리포트 제어요소는 버퍼 상태 리포트 공정으로 생성되어, 단말의 상향링크 버퍼 중의 데이터량을 서비스를 제공하는 기지국으로 보고한다. 파워 헤드름 리포트 (PHR) 제어요소는 파워 해드룸 리포트 공정으로 생성되며, 단말은 현재의 파워 상태 (파워 잔여량)를 기지국으로 보고한다. 기지국은 단말이 보고한 상향링크 버퍼 상태 및 파워 해드름 등의 정보에 따라, 유효하게 무선자원을 분배하고 스케줄링 결정을 실행할 수 있다.
일반적으로, 단말은 다음과 같은 이벤트 발생 시에 파워 해드름 리포트 (PHR)를 트리거 링 (흑은 발생)할 수 있다:
(1) 파워 해드룸 리포트 (PHR)를 금지시키는 타이머 prohibitPHR-Timer를 정지시키고, 단말을 이용한 전송 경로손실 (pathloss)의 변화가 미 리 설정된 값 DLPathlossChange보다 클 때.
(2) 주기적 리포트 타이머 PeriodkPHR-Timer가 만료되었을 때, 이러한 상황을 주기적 파워 해드름 리포트 (Periodic PHR)라 한다. 파워 해드름 리포트를 발생시킨 후, 만약 단말이 현재 전송시간 구간에서 기지국이 분배한 새 έ 전송된 상향링크 전송 자원을 구비한다면, 물리 계충에서 획득한 파워 헤드룸 값으로부터 대응하는 파워 해드룸 리포트 제어요소를 생성하고, 타이머 prohibitPHR-Timer를 재구동한다.
이외에도, 만약 발생시킨 것이 주기적 파워 경계 헤드룸 리포트라면, 주기적 리포트 타이머
PeriodicPHR-Timer를 재구동한다. 파워 해드름 리포트 공정의 상세동작에 관해서는, 관련 기술표준
(3GPP TS 36.321, 36.213, 36.133)를 참고할 수 있다.
차세대 통신 시스템인 LTE-A 시스템에서 캐리어 어그리게이션 (Carrier Aggregation, CA) 기술을 도입함에 따라, 멀티캐리어 시스템에서 파워 헤드룸을 보고하기 위한 방법이 필요해지게 되었다. 본 명세서에서 언급하는 컴포넌트 캐리어 (CC)는 1기]의 CC일 수도 있고, 여러 개의 연속적인 또는 비 연속적인 CC의 묶음 (예를 들면, band)일 수도 있다.
LTE 시스템에서는 싱글 캐리어 (single carrier) 특성을 만족시키기 위해, 단말이 상향링크에서
PUCCH 및 PUSCH를 동시에 전송하지 않았다. 그러나, LTE-A 시스템에서 멀 티캐리어를 도입함으로써, 단말이 PUCCH 및 PUSCH를 동시에 전송할 수 있게 되었다. 따라서, 단말이 PUCCH 및 PUSCH를 동시에 전송할 수도 있기 때문에 추가적 인 PH정으 I가 필요하며 이를 PHR 타입라고 정의한다. 또한, 다중 상향링크 컴포년트 캐리어 (CC)에 대한 각 컴포년트 캐리어 (CC)별로 PH 정으 I가 필요하다. 또한, 멀 티 캐리어 도입에 따라 PH를 구성함에 있어 상향링크 시그널링 오버해드를 줄이는 방법도 필요하다.
또한, LTE-A 시스템에서는 PUSCH에 대한 파워 해드룸 (PH)과 PUCCH에 대한 파워 해드룸을 정의할 수 있다. LTE-A 시스템에서는 단말의 PHR으 I 타입에게 두 가지가 있다 (타입 1 및 타입 2). 다음 수학식 5는 PHR 타입 1로서 서 빙 셸 c에 대한 인 택스 i의 서브프레임에서의 PUCCH 없이 PUSCH를 전송하는 경우에 대한 단말의 파워 해드룸 (PH)를 정의한 식이다. 【수학식 5]
Figure imgf000034_0001
{ 101og10( PUSCHp( ) + · — PUSC C0 + «cO') · PLC + ATFfi(l) + fc(i) [dB]
상기 수학식 5에서 c는 서 빙 셸의 인 덱스를 나타내는 것으로, 상기 수학식 5에 나타낸 각 파라미 터는 특정 서 빙 셸 c에 대한 것이다. PCMAX.C 는 특정 서 빙 셀 c에 구성된 단말이 전송가능한 죄대 전 력 전송 파워를 나타내고, MPUSCH,C (i)는 특정 서 빙 셸 c에서으 I 서브프레임 인덱스 ί에 대해 유효한 자원 블록 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다. P0_PUSCH,C (j)는 특정 서 빙 셸 c에 대해 상위 레이어로부터 제공된 셀ᅳ특정 노미 널 컴포년트 (nominal component) P0N0AU>USCH, c(j)와 상위 레이어에서 제공된 단말 -특정 컴포넌트 fVUE_PUSCH,c(j)의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. ac(j)는 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 셸 -특정 파라미 터로서 j=0 또는 1일 때, ace{0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, j=2일 때, ac(j)는 =1이다. ac(j)는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
PLc은 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정지로서, PLc=referenceSignalPower- higher layer filteredRSRP 로 표현된다. fc(i)는 현재 PUSCH 파워 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 축적된 값으로 표현될 수 있다. 파워 해드룸 (PH)은 -23 데시벨 (dB)에서 40dB 사이에서 ldB간격의 64레벨 값으로 구성되며, 물리 레이어에서 상위 레이어로 전달된다. PH MAC 제어 요소는 MAC PDU 서브해더에 의해 식 별된다. 단말이 기지국으로부터 보고하는 파워 해드륨 (PH)의 일 예를 아래 표 9에 나타내었다. 【표 9]
Figure imgf000035_0001
다음 수학식 4는 PHR 타입 1로서 서빙 셸 c에 대한 인덱스 i의 서브프레임에서의 PUCCH 와
PUSCH를 전송하는 경우에 대한 단말의 파워 해드름 (PH)를 정의한 식이다.
【수학식 6】
^Htypel,c( = -PCMAX,C( - { 10 logj 0 ( PUSCH;C ( )) + 0_PUSCH,c U) + «c 0) - PLc +ᅀ TF,c (0 + Λ (0 } [dB] 상기 수학식 6에서 MAX,C« 는 인덱스 i 서브프레임에서 PUSCH만을 전송하는 것을 가정하여 산출된 값이며, 이 경우 울리 계층에서 Z MAX,c(0 대신에 ¾MAX,c(0를 상위 계층 (higher layer)로 전달해 준다.
단말이 인덱스 i 서브프레임에서 PUSCH를 전송하지 않는다면, 타입 1에 대한 파워 해드룸은 다음 수학식 7을 이용하여 계산될 수 있다.
【수학식 7】
W^ypel, C(0 = MAX ,C (으 {-P0_PUSCH; c ) + C c(\) PL c + fc(i) } [dB] 이 경우' · ΜΑΧ,(:(0는 MPR=0dB, A-MPR=0dB, P-MPR=0dB 및 Tc =0 dB 임을 가정하여 계산된 값이다.
다음 수학식 8은 타입 2 파워 해드름 리포트를 나타낸다. 단말이 프라이머리 셸에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH와 함께 PUSCH를 동시에 전송하는 경우의 타입 2 리포트를 위한 파워 해드룸은 수학식 8을 이용하여 계산될 수 있다. 【수학식 8】
10^101og1o(MpUSCH,c( )+/>o (y +ATF,c( ( j/10
PH type2 (0 =ᅳ PCMAX,c(0-101og10
+ 10^°-PUCCH (F)+ATxD(F') + g(i))/lO [dB] 상기 수학식 8에서 기술한 각 파라미터들은 프라이머리 셀에 대한 것이라는 점에서 수학식 1에서 기술한 파라미터들과 자이가 있지만 그 이외의 의미는 상기 수학식 3에서 설명한 내용과 같다. 다음 수학식 9는 프리어머리 셸에 대해 인덱스 i 서브프레임에서 PUCCH 없이 PUSCH를 전송하는 경우에서의 타입 리포트를 위한 파워 해드룸을 계산하는 식이다. 【수학식 9】 (j)+ac (j)PLcτΐρ (0+/c(0)/H)
Figure imgf000036_0001
다음 수학식 10은 프리어머리 셀에 대해 인덱스 i 서브프레임에서 PUSCH 없이 PUCCH를 전송하는 경우에서의 타입 리포트를 위한 파워 해드름을 계산하는 식이다. 【수학식 10】
10(尸
P H type2 (0 = PC A ,c ( - 101oglO lDA (j\ . ,c,,, ι
+ 10l +h\n j (F)+^TxD (F )+ g (; 여기서, 각 파라미터는 36.213의 섹션 5.1.2.1으 I정의에 따른다. 다음 수학식 11은 프리어머리 셸에 대해 인덱스 i 서브프레임에서 PUCCH 또는 PUSCH를 전송하지 않는 경우에서의 타입 리포트를 위한 파워 해드룸을 계산하는 식 0|다. 【수학식 11]
PH type2 (0 = ^CMAX ,c( ᅳ 10 log 10
Figure imgf000037_0001
여기서, 각 파라미터는 36.213의 섹션 5.1.1.1 및 5.1.2.1의 정의에 따른다. 다음 수학식 12는 서빙 셀 C에 대한 인덱스 i 서브프레임에서 전송되는 참조심불 (Sounding Reference Symbol, SRS)에 대한 단말으 | 전송 전력 ¾RS을 나타낸 식이다.
【수학식 12】:
Figure imgf000037_0002
[dBm] 여기서, PCMAX,c« 는 서빙 셀 coil 대해 인덱스 i의 서브프레임에서의 단말 전송 전력으로 구성된 값이며:, ARS-OFFSET^M)은 서빙 셀 c에 대해 m=0 및 m=l에 대한 상위 계층에 의해 반-고정적 (semi-statically)으로 구성된 4-비트 파라미터이다. SRS 전송에 대해, 트리거 타입 0(trigger type 0)에 대해서는 m=0 이고 SRS 전 트리거 타입 1에 대해서는 m=l이다. Ks =1.250\\ 대해, 尸 SRSᅳ OFFSET,C(«)은 卜3, 12] dB 범위에서 ldB 단위 (step)로 값을 가진다. =0에 대해서는 RS_OFFSET,C(«) [-10.5, 12] dB 범위에서 1.5 dB 단위로 값을 가진다. MSRSc 는 자원블록의 번호로 표시된 서빙 셀 c에 대한 인덱스 ί의 서브프레임에서의 SRS 전송의 대역폭이다. /c(0는 서빙 셀 c에 대한 현재 PUSCH 전력 제어 조정 스테이트 (state)를 나타낸다. j>USCH,c( ) 및 «c(/l는 j=l인 경우 앞서 설명한 바와 같이 36.213의 섹션 5.1.1.1에 정의된 것과 같다.
SRS에 대한 단말의 총 전송 전력이 c x i)을 초과하면, 단말은 다음 수학식 13과 같은 조건으로 인덱스 i의 서브프레임에서 서빙 셀 c에 대한 RS,C(0를 스케일링할 수 있다. 【수학식 131
∑W(O- RS,c(≤ ( 상기 수학식 13은 ι (0가 户또(0의 선형 값이고 , Ο는 서빙 셸 c에 대해 똬0의 스케일링 인자 (scaling factor)이며 0<w(/)≤l이다. 그리고, w(i) 값들은 서빙 셸들에 거쳐 동일하다. 이하 첨부된 도 8을 참조하여 도 8과 같이 환경에서의 적용될 수 있는 SRS의 PHR 전송 방법, 새로운 PHR트리거링 조건, PHR 전송을 위한 MAC CE구성 방법에 대해 설명할 것이다.
도 8은 다수의 포인트 (multiple points) 통신 시나리오들의 예를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 시나리오 1은 단말이 매크로 셸 내 매크로 기지국 (흑은 매크로 셸 기지국)과 1:1로 통신하는 경우에 해당한다. 시나리오 2는 단말은 매크로 기지국 및 4개의 다른 협력 노드들과 통신하는 경우를, 시나리오 3은 단말이 매크로 기지국을 제외하고 다른 협력 노드 3개와 통신하는 경우를, 시나리오 4는 단말이 협력 노드와만 1:1로 통신하는 경우를 나타낸다. 도 8에서 나타낸 시나리오는 단말, 매크로 기지국 및 협력 노드 간의 예시적 협력 통신 시나리오이며 본 발명이 이러한 시나리오만으로 제한도 I는 것은 아니며, 협력 노드의 수도 상기 도 8의 개수에 한정되지 않는다.
도 8에 도시한 협력 노드는 매크로 기지국과 함께 협력적으로 동작하는 노드로서, 단말로 신호를 전송하거나 단말로부터 신호를 수신할 수 있다. 이러한 협력 노드는 에를 들어 분산 안테나 시스템 (distributed antenna system, DAS)에서의 분산된 안테나, 저전력 (low-power)을 갖는 RRH(Remote Radio Head), 피코 /펨토 셸 협력 시스템 (HetNet), 이들의 조합 등에 적용될 수 있다. 이러한 협력 노드는 포인트, 수신 포인트, 전송 포인트 등 다양하게 호청될 수 있다. 협력 노드가 동작 가능한 상황인 DAS, RRH 등에 간략히 설명한다.
DAS는 임의의 지리적 영역 (셸이라고도 함) 내에 소정 간격으로 위지한 복수의 안테나를 관리하는 일 기지국 록은 일 기지국 제어기오ᅡ 케이블 흑은 전용회선을 통해 연결된 복수의 분산 안테나를 통신에 사용한다. DAS에서 각 안테나 혹은 각 안테나 그룹은 본 발명으 I 협 력 노드 일 수 있으며, DAS의 각 안테나는 일 기지국 흑은 일 기지국 제어기에 구비된 안테나의 서브셋으로서 동작할 수 있다. 즉, DAS는 다중 노드 시스템의 일종이며, 분산 안테나 흑은 안테나 그룹은 다중 안테나 시스템에서 노드의 일종이다. DAS는 상기 DAS에 구비된 복수의 안테나들이 셀 내에 일정 간격으로 위치한다는 점에서 셀의 중앙에 복수의 안테나들이 집중되어 있는 중앙 집중형 안테나 시스템 (centralized antenna system, CAS)와 구별된다. DAS는, 분산 안테나 흑은 분산 안테나 그룹에 의해 관리되는 것이 아니라, 셸 내에 위치한 모든 안테나들이 상기 셀의 중심에서 일 기지국 흑은 일 기지국 제어기에 의해 관리된다는 점에서 펨토 /피코 셸 협력 시스템과는 다르다. 또한, DAS는 분산 안테나들이 케이블 흑은 전용회선을 통해 서로 연결된다는 점에서, 중계국 (relay station, RS)과 무선으로 연결되는 기지국을 사용하는 럴레이 시스템 흑은 애드-혹 (ad-hoc) 네트워크와 다르다. 또한, DAS는, 분산 안테나 혹은 분산 안테나 그룹이 기지국 흑은 기지국 제어기의 명 령에 따라 해당 안테나 혹은 안테나 그룹 근처에 위지한 단말에 다른 분산 안테나 흑은 분산 안테나 그룹과는 다른 신호를 전송할 수 있다는 점에서, 단순히 신호를 중폭하여 전송하는 리피터 (repeater)와 구별된다. 다중 기지국 협 력 시스템 흑은 펨토 /피코 셸 협력 시스템의 각 노드는 독립된 기지국으로서 동작하며, 상호 협 력한다. 따라서, 상기 다중 기지국 협력 시스템 흑은 상기 펨토 /피코 셸 협 력 시스템의 각 기지국은 본 발명의 협 력 노드일 수 있다. 다중 기지국 협력 시스템 흑은 펨토 /피코 셸 협력 시스템으 I 다중 노드들은 백본망 (backbone network) 등을 통해 서로 연결되며, 스케줄링 및 /또는 핸드오버를 함께 수행함으로써 협력 전송 /수신을 수행한다. 이와 같이, 다수의 기지국이 협력 전송에 참여하는 시스템을 Co P(Coordinated Multi-Point) 시스템이라고도 한다.
RRH는 RF트랜시버 (RF Transceiver)와 파워앰프를 기지국으로부터 분리하여 안테나와 가까운 곳에 설지하여 안테나들이 기지국과 같이 동작하도록 하는 것이다. 이오ᅡ 같은 구성을 통해 단말기와 기지국 안테나 사이의 거리를 단축시켜 무선 용량을 늘리 면서도 기지국 증설에 필요한 재원을 죄소화 할 수 있다. 이처 럼 RRH가 기지국으로부터 독립된 형태를 가지며 기지국의 무선부를 별도로 분리, 음성고ᅡ 데이터를 송수신하는 중계기 역할을 수행할 수 있다.
예를 들어, 매크로 셀 내에 복수 개의 노드 (흑은 포인트)들이 있는 경우를 가정하자. 여기서 이들 복수의 노드들은 협 력 RRH(coordinated RRH) 세트, 측정 RRG 세트 (measurement RRH set), 전송 포인트 세트 (transmission point set), 수신 포인트 세트 (reception point set) 등으로 다양하게 다르게 호청될 수 있지만 이들의 기능은 여기서 설 명한 RRH의 기능과 동일하다.
기존에는 단말이 기지국으로 SRS를 전송하지만 SRS에 대한 파워 해드름 리포트 (PHR)를 보고하지는 않았다. 그러 나, 도 8과 같이 단말이 매크로 기지국 및 협력 노드들과 함께 협 력 동작을 수행하고, 단말이 여러 협 력 노드로 SRS를 전송할 필요가 있고, 협력 동작에 있어서 수신 포인트 (수신 협력 노드) 또는 수신 포인트 세트가 동적으로 또는 반 -고정적으로 (semi-statically) 변경되는 경우와 같은 상황에서는 단말이 SRS에 대한 PHR을 전송할 필요가 있게 되었다. 이러한 SRS에 대한 PHR은 캐리어 어그리게이션 시스템의 도입으로 인한 것은 아니머, 도 8과 관련된 설명은 캐리어가 하나인 상황도 모두 포함하는 개 념이다.
다음 수학식 14 및 수학식 15는 각각 서 빙 셸 c에 대한 PUSCH 및 PUCCH에 대한 PHR 을 나타낸 식이다. 【수학식 14】
PHRpusCH,c = PcMAX,c" PpuSCH,c
【수학식 15】
PHRpucCH.c = Pc AX,c" PpUCCH.c
그리고, 다음 수학식 16은 본 발명에서 제안하는 서빙 셀 c에 대한 SRS에 대한 PHR을 나타낸다.
【수학식 16】
PHRS S,C = PcMAX'cᅳ Ps S,c
여기서, PSRS.C는 다음 수학식 1 또는 수학식 18과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 17】
^SRS,c (0 = min { CMAX,c( > ^SRS_OFFSET,c ( ) + 10 log10( SRS c) + / _PUSCH, c CO + ac O · PLc + fc (0 } 수학식 17에서, ¾RSOFFSET,c(w)는 서빙 셸 c에 대해 m=0 및 m=l에 대한 상위 계층에 의해 반-고정적 (semi-statically)으로 구성된 4-비트 파라미터이다. SRS 전송에 대해, 트리거 타입 0(trigger type 0)에 대해서는 m=0 이고 SRS 전 트리거 타입 1에 대해서는 m=l이다. Ks=1.25에 대해, 一 OFFSET,C(«)은 [ᅳ3, 12] dB 범위에서 ldB 단위 (step)로 값을 가진다. =0 에 대해서는 尸 SRS— OFFSET,C(M) ["10.5, 12] dB 범위에서 1.5 dB 단위로 값을 가진다. MSRS,C 는 자원블록의 번호로 표시된 서빙 셀 c에 대한 인덱스 i으 I 서브프레임에서의 SRS 전송의 대역폭이다. /c( 는 서빙 셸 c에 대한 현재 PUSCH 전력 제어 조정 스테이트 (state)를 나타낸다. /b_PUSCH,c(/> 및 는 j=l인 경우 앞서 설명한 바와 같이 36.213으 I 섹션 5.1.1.1에 정의된 것과 같다. 【수학식 18】
Figure imgf000042_0001
尸 CMAX,c(0, ^RS.OFFSET. M + IO log, 0 ( SRS c ) + PQ SRSc (j) + aSRSc (j) - PLC +fSRStC{i) } 상기 수학식 18에서, /¾RS0FFSET,c(/«)는 상기 수학식 17과 동일하며, 상기 수학식 17에서는 P0_PUSCH,C )를 재사용하고 있으나 수학식 IS에서는 SRS 전용으로 0 SRS,c( )로 재정의 해서 기지국이 단말로 시그널링해 줄 수 있다. 상기 수학식 18에서 ac( ) 는 (xSRSc(J) 처럼 PUSCH와 SRS가 서로 다르게 설정하여 구성하여 이를 사용하도록 할 수 있다. 또한, PLC설정도 PUSCH와 동일하게 흑은 ^ 처럼 다르게 설정 될 수도 있다. fc{i) 도 fSRS,c{i) 로 다르게 설정하여 人 t용할 수 있다. 이 경우 기지국은 단말에게 aSRS c(J) , fSRSc(i), PLSRS cl P0 SRS,C(7 ')를 상위 계층 에서 시그널링해 줄 수 있다. /OTS,C(0는 서브프레임 인덱스 i에 대해 현재 SRS 파워 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 축적된 값으로 표현될 수 있다. fSRS ) 가 축적 (accumulation) 된 값으로 S현되는 경우 새톱게 fSRS,c i)를 정의할 필요가 있다.
단말은 구성된 모든 CC 또는 구성된 셸 모두에서 SRS를 전송할 수 있기 때문에, 단말은 상기 수학식 17 및 18를 이용한 SRS의 PHR보고를 모든 CC흑은 구성된 셸에 대해 수행할 수 있다.또한, 단말이 동시에 여러 셀 (록은 협력 노드)로 전송하는 경우에도 상기 제안한 PHR 보고 방식으 I 적용이 가능하다. PHR트리거링이 발생하면, 단말은 PHR 정보에 상기 수학식 16 및 17, 흑은 상기 수학식 16 및 18에 정의에 따라 Power headroom reporting (PHR) 정보를 구성하도록 한다. PHR 보고의 경우 PUSCH 수산 포인트 세트오 SRS 수신 포인트 세트가 같다면 상기 수학식 17을 이용하여 SRS의 전송 전력을 결정할 수 있고, 만약 PUSCH 수신 포인트 세트나 SRS 수신 포인트 세트가 다르다면 상기 수학식 18을 이용하여 SRS 전송 전력을 결정할 수 있다. 또한, 단말은 상기 수학식 17 또는 상기 수학식 18과 상기 수학식 16을 이용하여 SRS의 PHR을 구성하고, 이렇게 구성된 PHRSRS를 구성된 협 력 노드들 (흑은 구성된 수신 포인트 세트) 각각에게 PHRSRS 을 전송할 수 있다. 만약 수신 포인트 세트에 기지국도 포함되어 있다면 기지국으로도 PHRSRS 을 전송할 수도 있다.
단말이 SRS와 PUCCH/PUSCH를 동시에 전송하는 경우 기지국 관점에서 스케줄링 유연성 (scheduling flexibility)를 높일 수 있다. 상기 수학식 18처 럼 재정으 | 되는 경우, 즉 PUSCH으 | 전 력 제어 수식과 달리 다음 4개의 파라미 터들이 모두 흑은 그 중 하나 이상의 파라미 터들 ( ^o_puscH,c(;') . c c {j) , PLC , fc {i) ) 이 SRS 특정하게 흑은 단말-특정하게 설정되는 경우 PHR 보고시에 포함되도록 할 수 있다. 또한, PUSCH와 같은 값을 사용하더라도 이들 4개의 파라미 터 값을 기지국으로 전송하도록 할 수 있다. 또는, PUSCH와 동일하게 사용하지 않은 파라미 터 값만 리포팅 정보에 포함하여 리포팅 하도록 할 수도 있다. 예를 들어 PL 정보의 자이값, 흑은 추정된 값, 흑은 실제 사용하는 값을 리포팅 하도록 한다. c(j) 는 적용할 수도 있고 적용 안 할 수도 있다. /c (/) 값의 자이 값 혹은 실제 사용되는 값을 리포팅에 포함 할 수 있다. 실제 추정한 값 혹은 사용하는 값을 리포팅 하는 경우 PL은 P0_PUSCH와의 합으로 전송하도록 한다.
여기서, 타이 밍 어드밴스 (Timing Advance, TA)에 대해 간략히 살펴본다. CA는 인트라 뺀드 (Intra band) 내에서만 흑은 인터 밴드 (Inter band)들의 컴포넌트 캐리어 (component carrier)들의 조합으로 구성된다. 종래 기술에서는 CA 구성에 상관없이 UL 타이 밍 어드벤스 (timing advance, TA)는 하나로 설정 되어 있다. 하지만, 인터 벤드 (inter band)간 주파수 특성 차이에 의해 하나로 설정하여 사용하기 어려울 수 있다. 또한, 이를 반영하여 다중 (multiple) TA 그룹 (group) 형태가 지원 되는 경우에는 다중 프라이머리 셀 (multiple Primary cell)이 가능할 수도 있다. 앞서 살펴본 SRS에 대한 PHR 전송 및 구성 방법은 다수의 타이 밍 어드벤스 (Multiple Timing Advance)가 적용된 경우에도 확장하여 적용할 수 있다. 흑은 PUCCH/PUSCH/SRS가 동시에 전송되는 모든 경우에도 적용할 수 있다.
또한, 본 발명에서는 일 예로서 도 8의 시나리오 2 및 3과 같은 상황에서 단말이 PHR 전송을 위한 PHR 트리거 링 조건을 새롭게 제안한다. 앞서 PHR 트리거 링 조건을 설 명한 바 있지만, 추가적으로 PHR 트러거 링 조건으로 다음 세 가지 경우를 제안한다. PHR에 대한 기본 정의는 관련 기술에서 정의를 재사용할 수도 있고 재정의 해서 사용할 수 있다. 본 발명에서는 PHR의 정의와 별개로 이를 운영하는 방법에 대해 제안한다.
새로운 PHR 트리거 링' 조건 (PHR triqqerinq condition):
1. 단말의 상향링크 전송 타겟 (target) 셸 /수신 포인트 (reception point)의 구성이 달라질 때
2. 단말의 하향링크 전송 타겟 (target) 셸 /전송 포인트 (transmission point)의 구성이 달라 질 때
3. 측정 세트 (Measurement set) (하향링크 경로손실 측정 및 /또는 하향링크 재 널 상태 측정)이 변경 될 때
상기 제안한 PHR 트리거 링 조건은 3가지 각각의 개별 조건에 의해서 트리거 링 될 수 있고 흑은 1, 2, 3의 조합으로 두 개의 서로 다른 셋 별로 흑은 3개를 모두 만족할 경우 등으로 구성할 수도 있다. 이 러한 PHR 트리거 링 조건이 만족되 면, 단말은 기지국으로 PHR을 전송하게 된다.
여기서 새톱게 제안한 PHR 트리거 링 조건은 앞서 설 명한 SRS의 PHR 보고에도 적용됨은 물론이고, PUCCH, PUCSCH으ᅵ PHR 보고에도 모두 다 적용 가능하다.
또한, 이 러한 트리거 링 조건은 셸 별로 각각 두도록 한다. 예를 들어, prohibitPHR-Timer, periodicPHR-Timer, dl_PathlossChange dB 를 상향링크 CoMP 시나리오에서는 셸 별로 각각 운영하도록 할 수도 있다.
다음으로, 본 발명의 또 다른 제안으로서, PHR을 보고하기 위한 MAC CE(control element) 구성에 대해 살퍼본다.
MAC CE(control element) 구성 방법 .
1. 단말은 매크로 셀 내에 존재하는 모든 구성된 흑은 활성화된 협 력 노드 (예를 들어, RRH)에 대한 PHR 정보를 구성하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 미리 정해진 협력 노드의 순서에 따라 순차적으로 협 력 노드에 대한 PHR 정보를 구성하거나 또는 협 력 노드의 인 덱스오ᅡ 해당 PHR 정보를 구성할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 협 력 노드 인덱스 별로 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나 이상에 대한 PHR를 포항하여 PHR 정보를 구성할 수 있다.
2. 단말의 상향링크 전송 타겟 셸 /수신 포인트의 세트에 대한 PHR 정보를 구성하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 앞서 MAC CE 구성 방법 1에서 설 명한 것과 같이 미 리 정해진 상향링크 전송 타겟 셸 /수신 포인트의 세트에 구성된 협 력 노드의 순서에 따라 순자적으로 협 력 노드에 대한 PHR 정보를 구성하거나 또는 협 력 노드의 인덱스와 해당 PHR 정보를 구성할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 협력 노드 인덱스 별로 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나 이상에 대한 PHR를 포함하여 PHR 정보를 구성할 수 있다.
3. 단말으 I 하향링크 전송 타겟 셸 /전송 포인트의 세트에 대한 PHR 정보를 구성하여 기지국으로 전송할 수 있다. 이때, 앞서 MAC CE 구성 방법 1에서 설명한 것과 같이 상향링크 전송 타겟 셀 /수신 포인트의 세트에 구성된 협력 노드에 대해 미리 정해진 협력 노드의 순서에 따라 순차적으로 협력 노드에 대한 PHR 정보를 구성하거나 또는 협 력 노드의 인 덱스오ᅡ 해당 PHR 정보를 구성할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 협 력 노드 인 덱스 별로 PUCCH, PUSCH, SRS 중 적어도 하나 이상에 대한 PHR를 포함하여 PHR 정보를 구성할 수 있다.
MAC CE를 구성하는 방법으로, 하나의 MAC CE를 구성하도록 한다. 시스템이 복수개의 DL/UL CC/cell 로 구성된 경우, 각 셸 별로 멀티 -포인트 전송 /수신 (multi-point transmission/reception)이 가능한 경우에는 단말은 셸 별로 하나의 MAC CE를 구성하여 전송하거나 혹은 모든 셸에 대한 PHR 정보를 하나의 MAC CE를 통해서 전송하도록 한다. 이 경우, MAC CE 구성 시에 셸의 인덱스가 추가하여 셀 별 PHR을 식 별시길 수 있다. 또한, 단말과 협 력 노드 간의 거리 차이로 인하여 경로손실 성분 값이 달라지는 경우 등을 이유로 협 력 노드 별로 PHR을 구별 시키는 것이 필요할 수 있기 때문에 PHR을 위한 MAC CE 구성 시에 협 력 노드 인덱스에 대한 정보도 추가적으로 포함될 수도 있다.
이오ᅡ 같이 살펴본 본 발명의 다양한 양태들에 따라, 매크로 셀 들간 흑은 매크로 셀 내에 복수개의 노드들 간 상 /하향 통신을 지원하는 시스템에서 SRS에 대한 PHR를 정의하고, 새로운 PHR 트리거링 방식, PHR 전송을 위한 MAC CE 구성 방법에 [[ᅡ라 PHR 보고를 수행하게 됨에 따라 통신 성능이 현저히 향상하게 된다.
이상에서 설 명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특장들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도으 I 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징고ᅣ 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설 명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특정과 교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특정을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구제화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설 명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
파워 해드름 리포팅 전송 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE, LTE-A 시스템 등 다양한 이동통신 시스템에 산업적으로 적용이 가능하다.

Claims

【청구의 범우 II
【청구항 1】
기지국 및 상기 기지국과 협 력 통신을 수행하는 적어도 하나의 협력 노드가 존재하는 네트워크에서 단말이 파워 해드름 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 방법에 있어서,
특정 서 빙 셀에서 사운딩 참조 심불 (sounding reference symbol, SRS)을 전송하기 위한 SRS 전송 전 력을 결정하는 단계는 포함하되,
상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 기지국에 해당하는 제 1 노드 및 상기 적어도 하나의 협력 노드 중 복수의 노드로 전송하기 위해 결정된 값인, PHR 전송 방법.
【청구항 21
제 1항에 있어서,
상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 특정 서빙 셀에 대해 SRS 전용으로 상기 SRS의 트리거 타입에 따른 옵셋값 및 상기 SRS의 전송 대역폭에 기초하여 결정된 것인, PHR 전송 방법.
【청구항 3]
제 2항에 있어서,
상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 특정 서빙 셸에 대해 SRS 전용 경로 손실 보상 인자, SRS 전용 경로 손실 추정지, SRS 파워 조정 상태를 나타내는 값 및 SRS에 대해 셀 -특정 노미 널 콤포넌트 (nominal component) 오 f 단말 -특정 노미 널 콤퍼 넌트의 합으로 표현되는 값 중 적어도 하나에 더 기초하여 결정되는, PHR 전송 방법.
【청구항 4】 제 1항에 있어서,
상기 결정된 SRS 전송 전 력에 기초하여 상기 SRS의 PHR 전송을 위한 PHR 정보를 구성하는 단계; 및
상기 SRS에 대한 PHR 값을 포함하는 상기 구성된 PH 정보를 상기 복수의 노드 중 적어도 한 노드로 전송하는 단계를 더 포함하되,
상기 복수의 노드는 상기 단말에 구성된 협 력 노드 또는 활성화된 협 력 노드를 포함하거나, 상기 단말에 구성된 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트를 포함하며,
상기 PHR 정보는 상기 복수의 노드 각각에 대해 구성된 것인, PHR 전송 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 협력 노드는 안테나, RRH(Remote Radio Head), 피코 셀 기지국, 마이크로 셀 기지국, 전송 S인트, 수신 포인트, 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트에 해당하는, PHR 전송 방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 SRS에 대한 PHR 값은 상기 특정 서빙 셀에 대해 단말에 구성된 전송 전 력 죄대 값에서 상기 결정된 SRS 전송 전 력을 차감하여 결정된 값인, PHR 전송 방법.
【청구항 7】
제 4항에 있어서,
상기 구성된 PHR 정보는 사전에 정해진 협력 노드 순서에 따라 구성된 PHR 정보를 포함하거나, 상기 협력 노드 인덱스오 t 상기 협 력 노드 인 Sj스에 대응하는 PHR 정보툴 포함하는, PHR 전송 방법.
【청구항 8】
제 4항에 있어서,
상기 구성된 PHR 정보는 상기 복수의 노드 전부로 또는 상기 협력 노드 전부로 전송되는, PHR 전송 방법.
【청구항 9】
기지국 및 상기 기지국과 협 력 통산을 수행하는 적어도 하나의 협 력 노드가 존재하는 네트워크에서 파워 해드름 리포팅 (power headroom reporting, PHR)을 전송하는 단말에 있어서,
특정 서빙 셀에서 사운딩 참조 심볼 (sounding reference symbol, SRS)을 전송하기 위한 SRS 전송 전 력을 결정하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 결정된 SRS 전송 전 력은 상기 기지국에 해당하는 제 1 노드 및 상기 적어도 하나의 협 력 노드 중 복수의 노드로 전송하기 위해 결정된 값인, 단말.
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 특정 서 빙 셸에 대해 SRS 전용으로 상기 SRS의 트리거 타입에 따른 옵셋값 및 상기 SRS의 전송 대역폭에 기초하여 상기 SRS 전송 전력을 결정하는, 단말.
【청구항 111
제 10항에 있어서,
상기 프로세서 상기 특정 서빙 셸에 대해 SRS 전용 경로 손실 보상 인자, SRS 전용 경로 손실 추정지, SRS 파워 조정 상태를 나타내는 값 및 SRS에 대해 셀 -특정 노미 널 콤포넌트 (nominal component) 오 단말 -특정 노口 | 널 콩퍼넌트의 합으로 S현되는 값 중 적어도 하나에 더 기초하여 상기 SRS 전송 전력을 결정하는, 단말.
【청구항 12]
제 9항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 결정된 SRS 전송 전 력에 기초하여 상기 SRS의 PHR 전송을 위한 PHR 정보를 구성하며,
상기 SRS에 대한 PHR 값을 포함하는 상기 구성된 PHR 정보를 상기 복수의 노드 중 적어도 하나의 노드로 전송하는 송신기를 더 포함하되,
상기 복수의 노드는 상기 단말에 구성된 협 력 노드 또는 활성화된 협 력 노드를 포함하거나, 상기 단말에 구성된 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트를 포함하며,
상기 PHR 정보는 상기 복수의 노드 각각에 대해 구성된 것인, 단말.
【청구항 13]
제 9항에 있어서,
상기 협력 노드는 안테나, RH(Remote Radio Head), 피코 셀 기지국, 마이크로 셀 기지국, 전송 포인트, 수신 포인트, 전송 포인트 세트 또는 수신 포인트 세트에 해당하는, 단말.
【청구항 14】
제 9항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 SRS에 대한 PHR 값을 상기 특정 서 빙 셀에 대해 단말에 구성된 전송 전 력 죄대 값에서 상기 결정된 SRS 전송 전력을 차감한 값으로 결정하는, 단말.
【청구항 15】 제 12항에 있어서,
상기 구성된 PHR 정보는 사전에 정해진 협 력 노드 순서에 따라 구성된 PHR 정보를 포함하거나, 상기 협 력 노드 인 덱스와 상기 협력 노드 인덱스에 대응하는 PHR 정보를 포함하는, 단말. 【청구항 16】
제 12항에 있어서,
상기 송신기는 상기 구성된 PHR 정보를 상기 복수의 노드 전부로 또는 상기 협 력 노드 전부로 전송하는, 단말.
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