WO2013070040A1 - 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013070040A1
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WO
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base station
transmission power
information
determining
path loss
Prior art date
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PCT/KR2012/009503
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English (en)
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이승민
김기준
서한별
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more specifically, to a method for determining the uplink transmission power by the terminal in a wireless communication system, and a device for the same.
  • 3GPP LTE 3rd
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP is working on basic standardization.
  • the E-UMTS may be referred to as a Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is a user equipment (UE) and a base station (eNode B; eNB) and an Access Gateway (AG) located at an end of a network (E-UTRAN) and connected to an external network.
  • the base station transmits multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service, and / or unicast service. Can be.
  • the shell is set to one of the bandwidths of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information on downlink (DL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. that the terminal can use.
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of shells.
  • An object of the present invention is to provide a method for controlling uplink transmission power of a terminal in a wireless communication system and a device for the same.
  • a method for determining an uplink transmission power of a terminal in a wireless communication system includes: receiving information for determining an uplink transmission power from an upper layer; Based on the information for determining the transmission power, calculating a path loss value for base stations participating in cooperative communication; And determining a base station serving as a reference point based on the received information for determining transmission power and the measured path loss value, wherein the information for determining transmission power participates in the cooperative communication. It includes information for channel estimation of at least one base station.
  • the information for determining the uplink transmission power may include a pathloss offset of at least one base station participating in the cooperative communication.
  • the path loss offset is at least participating in the cooperative communication. It may be determined based on IoTdnterference over thermal) information of one base station or channel state information of the base station.
  • the base station serving as the reference point may have a sum of the path loss offset and the path loss value.
  • the information for determining the uplink transmission power includes a parameter associated with at least one base station participating in the cooperative communication, and the parameter is calculated from at least one base station participating in the cooperative communication, or is specified. It may have a fixed value based on the base station.
  • the information for determining the transmission power includes a parameter associated with a Sounding Reference Signal (SRS), furthermore, with a parameter associated with at least one base station participating in the cooperative communication.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Parameters associated with the sounding reference signal (SRS) may be independently set.
  • a terminal for determining uplink transmission power in a wireless communication system includes: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor receives, from an upper layer, a decision for uplink transmission power determination and based on the information for the transmission power determination, calculates a path loss value for base stations participating in cooperative communication. And determine a base station serving as a reference point based on the information for determining the received transmission power and the estimated path loss value, wherein the information for determining the transmission power is included in the cooperative communication. It includes information for channel estimation of at least one base station participating.
  • RF radio frequency
  • the terminal can effectively control the uplink transmission power in the wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates a sound channel and a general signal transmission method using the 3GPP LTE system which is an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system. Drawing.
  • FIG. 7 illustrates a general CRS pattern when four transmit antenna ports are used in an LTE system.
  • FIG 8 is a diagram illustrating a CRS pattern for the transmit antenna port 0 in the LTE system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a heterogeneous network to which a CoMP technique can be applied.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a process of controlling I uplink transmission power in a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • I techniques include code division multiple access (CDMA), frequency division multiple access (FDMA), time division multiple access (TDMA), orthogonal frequency division multiple access (OFDMA), single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA), and the like.
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GS) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GS Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UT A (Evolved UTRA), and the like.
  • UTRA is Universal Mobile Telecommunications System).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A will be described as a dominant category, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • the specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, the use of these specific terms may be modified in other forms without departing from the spirit of the present invention. .
  • a user equipment uses a downlink
  • the information transmitted and received between the base station and the user equipment includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or internet packet data, is transmitted.
  • the first layer which is a first layer, provides an information transfer service to a higher layer by using a physical channel.
  • the Eolli layer is connected to the upper Media Access Control layer through a trans-antenna port channel. Data is moved between the embedded access control layer and the Euli layer through the transport channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the UL channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the LC tradeoff may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Layer 2 Packet Data Convergence Protocol (PDCP) negotiation performs a header compression function to reduce unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in relation to the configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs). Not network It refers to a service provided by the second layer for data transmission between them.
  • RBs radio bearers
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode (Idle Mode).
  • RRC connection RRC Connected
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth of 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 hz, etc. to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different shells can be set to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or chair messages.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • the downlink multicast black may be transmitted through a downlink SCH in the case of a traffic black control message of a broadcast service, or the black may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • Logical channels mapped to transport channels include: Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Multicast Control Channel (UL), ulticast traffic channel (TCH), and the
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the user equipment that is powered on again or enters a new shell while the power is turned off performs an initial shell search operation such as synchronizing with the base station in step S3 () l.
  • the user equipment receives the Primary Synchronization Channel (P-SCH) and the Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as shell ID. Acquire.
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment After the initial shell discovery, the user equipment establishes a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel (PDCCH) and the physical downlink control channel information in step S302. Receive more detailed system information can be obtained.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the access to the base station.
  • the user equipment may be connected to the Physical Random Access Channel
  • a preamble may be transmitted through a PRACH (S303)
  • a response message for the preamble may be received through a downlink downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S304).
  • contention resolution procedures such as additional physical random access channel transmission (S305) and physical downlink control channel and corresponding downlink shared channel reception (S306) may be performed. Can be. .
  • the user equipment which has performed the above-described procedure is then subjected to a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) transmission (S308) can be performed.
  • the user equipment listens to the control information transmitted to the base station and instructs it as uplink control information (UCI).
  • UCI1 ⁇ 2 HARQ AC / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-AC
  • SR Service Request
  • Channel State Information CSI
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • UCI aperiodically over PUSCH by network request / instruction Can transmit
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ T s ) and consists of 10 equally sized subframes. Each subframe has a length of lms and consists of two slots. Each slot has a length of 0.5 ms (15360xT s ).
  • the pilot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers ⁇ 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval (TTI) which is a unit time for transmitting data, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the above-described radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • 1 to R4 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • RS is in a subframe regardless of the control region and data region. It is fixed in a regular pattern.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Can include a control channel assigned to the control region is a PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel) , PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (P ysical Downlink Control CHannel) [
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a Shell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four I REs (Resource Elements).
  • RE denotes a physical physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 black or 2 to 4 according to the bandwidth, and is modulated by quadrature phase shift keying (QPSK).
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • PHICH is a Woolly Automatic Repeat and Request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel through which DL ACK / NAC information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group. The number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the black time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • pi is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH), uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • HARQ information Paging channel
  • PCH downlink-shared channel
  • the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to a certain terminal (one or more terminals), and information on how the terminals should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted 3 ⁇ 4.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (NTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a DCI format of "C", that is, transmission format information.
  • NTI Radio Network Temporary Identity
  • a radio resource eg, frequency location
  • C that is, transmission format information.
  • information about data transmitted using eg, a transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • a terminal in a shell uses a RNTI information of its own to provide a PDCCH. If there is at least one terminal having an "A" RNTI, and the terminal receives the PDCCH, by the "B" and "C'0
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • the uplink subframe may be divided into an area to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated, and an area to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data sideband in the frequency domain are allocated to the PUCCH.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQOil, a Chanel Quality Indicator (CQI) indicating a downlink channel state, an ank indicator (MI) for MIMO, and a scheduling request (SR) that is an uplink resource allocation request. There is this.
  • the reference signal will be described below.
  • the correct signal can be received by finding out the channel information and correcting the distortion of the transmission signal by the channel information in the received signal.
  • channel information it is mainly used to find out the information of the channel with the degree of distortion of the signal when the signal is transmitted through the channel.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for the purpose of channel information acquisition and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE has a purpose for acquiring downlink channel information, it should be transmitted over a wide band, and even a UE that does not receive downlink data in a specific subframe may receive the reference signal and perform channel estimation. It should be possible. It is also used for establishment of mobility management such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted simultaneously when the base station transmits downlink data, and the UE can perform channel estimation by receiving the reference signal, thereby demodulating the data.
  • This reference signal is transmitted to the area where data is transmitted. Should be sent.
  • the LTE system two types of downlink reference signals are defined for unicast services. Specifically, it may be divided into a common RS (CRS) for data acquisition and handover, and a dedicated RS (DRS) used for data demodulation.
  • CRS may be a shell-specific reference signal (CeU-specific RS), and the dedicated reference signal may be received as a UE-specific RS.
  • CRS common RS
  • DRS dedicated RS
  • DRS is used only for data demodulation
  • CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • This CRS is a cell specific reference signal and is transmitted every subframe over a wide band.
  • the CRS is transmitted based on up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 7 illustrates a typical CRS pattern when four transmit antenna ports are used in an LTE system.
  • a reference signal for one antenna port in a frequency axis is mapped and transmitted to one RE per 6 REs. Since one RB consists of 12 REs in frequency, two REs per RB are used for one antenna port.
  • FIG 8 is a diagram illustrating a CRS pattern for the transmit antenna port 0 in the LTE system.
  • the base station should be designed to support 8 transmitting antennas in downlink in the LTE-A human I thread of the evolution of the LTE system. Therefore, reference signal transmission for up to eight transmit antennas should also be supported.
  • the downlink reference signals are defined only with reference signals for one to four antenna ports. In the LTE-A system, when the base station has four or more up to eight downlink transmission antennas, these antennas are used. The reference signal for the port must be further defined.
  • reference signals for up to eight transmit antenna ports need to be defined in terms of both the channel measurement described above and the use for data demodulation.
  • the LTE terminal must work well in the LTE-A system, and the system must support it.
  • RS for additional eight transmit antenna ports should be additionally defined.
  • the overhead is excessively large.
  • CSI-RS Reference signals
  • DM-RS reference signal
  • CSI-RS which is a reference signal for channel establishment
  • CSI-RS is intended for channel estimation, unlike the conventional CRS used for data demodulation while performing the purpose of channel estimation, handover, etc.
  • CSI—RS is transmitted only for the purpose of obtaining channel state information. Unlike CRS, RS does not need to be transmitted every subframe.
  • the CSI-RS may be allocated up to antenna ports 15 to 22, and the CSI-RS configuration information is defined as being calculated by higher layer signaling.
  • the DM-RS is transmitted as a dedicated reference signal to the UE scheduled in the inter-frequency domain. That is, the D-RS transmitted to a specific UE is transmitted only in a region where the UE is scheduled, that is, an inter-frequency region in which data is received.
  • a terminal periodically accumulates a signal strength and a signal quality of a serving cell.
  • the information about the signal strength and the black / white signal quality calculated is used for various purposes, and in particular, may be used to determine the power output for the uplink (hereinafter, referred to as an uplink transmission power).
  • Controlling uplink transmission power is a basic element of a wireless communication system.
  • the purpose of controlling the uplink transmission power is to adjust the size of the received signal at the base station to an appropriate level. By keeping the size of the received signal at an appropriate level, the terminal can not only prevent unnecessary power consumption. It is useful to improve transmission efficiency by adaptively determining data transmission and the like.
  • controlling uplink transmission power consists of two main components: open loop power control and closed loop power control.
  • the former first estimates the path loss of the downlink, estimates the path loss of the uplink, compensates for the uplink transmission power, and considers the amount of radio resources allocated to the terminal or the attributes of the data to be transmitted. It includes a part for determining uplink transmission power.
  • the latter is a part for adjusting uplink transmission power using information included in a closed loop power control message received from a base station.
  • Equation 1 shows a method of determining uplink transmission power according to this scheme.
  • P (i) represents the Xianglink link transmission power of the i-th time point
  • P MAX represents the maximum transmission power of the terminal.
  • PL denotes a pathloss estimate of the downlink signal
  • ⁇ O A (i) denotes a parameter given by the higher layer signal at the i-th time point, attributes of data to be transmitted, and the amount of allocated resources. This parameter corresponds to open loop power control.
  • f (i) represents the power control value of the i-th time point determined by the information included in the closed loop power control message from the base station, and corresponds to the parameter for closed loop power control.
  • the biggest purpose of the open loop power control is to estimate the size of the transmission signal I in the terminal by reflecting the estimated or calculated downlink path loss degree on the assumption that the uplink path loss degree corresponds to the downlink path loss degree. That is, to adjust the uplink transmission power to an appropriate level.
  • the size of the appropriate transmission signal is determined by parameter A (i).
  • the closed loop power control corresponding to the parameter f (i) of Equation 1 compensates for channel fading that changes on a time scale faster than the average path loss of the path loss in the uplink and the downlink. Its purpose is to.
  • the open loop power control parameter is a factor for power control in the form of estimating and compensating for the downlink path loss from the base station of the shell to which the terminal belongs, for example, the distance from the terminal to the base station to which the terminal is connected is more. If the path loss in the downlink is far away and the uplink transmission power is further increased, the uplink transmission power is controlled.
  • the closed loop power control parameter controls the uplink transmission power by directly transmitting information (control signal) necessary for adjusting the uplink transmission power at the base station.
  • the LTE-A system which is an I standard for posture mobile communication systems, is expected to support CoMP (Coordinated Multi Point) transmission method, which is not supported in the existing standard.
  • the CoMP transmission scheme refers to a transmission scheme in which two or more base station black shells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to improve communication performance between a terminal in a shadowed area and a base station (shell black sector).
  • CoMP transmission method is based on collaborative MIMO type joint processing (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) and Cooperative Scheduling / beamforming (CoMP-CS / CB) through data sharing. Can be distinguished.
  • the CoMP technique can be applied to heterogeneous networks as well as homogeneous networks composed only of macro eNBs.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a heterogeneous network to which a CoMP technique can be applied.
  • a network including a radio remote head (RRH) and the like 902 for transmitting and receiving a signal with a relatively low transmission power with the macro eNB 901 is shown.
  • the pico eNB black located within the coverage of the macro eNB is the RRH is a macro eNB ( ⁇ can be connected by an optical cable, etc.
  • the RRH can also be directed to the micro eNB.
  • the goal of this CoMP scenario is to cover the coverage hole of a specific area through the added RRHs compared to a system where only existing eNBs exist, or to send multiple transmissions including RRHo macro eNBs.
  • Points (TPs) can be expected to benefit from increased cooperative system throughput through cooperative transmissions between each other.
  • RRHs can be classified into two types, one of which is a case where each of the RRHs is given a cell-ID different from the macro eNB, and each of the RRHs can be regarded as another small shell. And another is that each RRH operates with the same cell identifier as the macro eNB.
  • each RRH! The macro eNB is recognized by the UE as one cell.
  • UE Data is received from each RRH and macro eNB, and in case of data channel, the precoding used for data transmission of each UE is simultaneously applied to the reference signal, so that each UE receives its own real data to which data is transmitted. You can estimate null.
  • the reference signal to which precoding is applied is the above-described DM-RS.
  • each terminal belongs to itself in open loop power control. It is assumed that only the path loss from the shell base station (S-eNB) is received and the control signal is received only from the base station of the cell to which the closed loop power control is concerned. Therefore, in an environment in which uplink signals are received and decoded through cooperation of various base stations, it is not effective to apply the conventional uplink power control method as it is.
  • S-eNB shell base station
  • the uplink signal of a terminal may be assumed that several base stations receive and decode an uplink signal of a terminal through a joint reception (JR), which is an example of a cooperative communication method.
  • JR joint reception
  • the path loss is large because the distance is far from the base station (S-eNB) of the cell to which the terminal belongs, the uplink of sufficient quality when passing through neighboring eNBs (N-eNBs) participating in cooperative communication.
  • N-eNBs neighboring eNBs
  • the uplink power may be increased to exceed the power for the uplink signal of sufficient air quality. Therefore, the energy consumption of the terminal increases as well as the signal transmitted at a high power is different from the other terminal There is a risk of adversely affecting the uplink signal transmission.
  • the present invention describes a method of effectively controlling the uplink transmission power of the terminal when cooperative communication between base stations is performed.
  • the base station is defined to include a device including a remote radio head (RRH), a transmission point (TP), a reception point (RP), an eNB, a relay, and the like.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • eNB eNode B
  • RSRP reference signal received power
  • the N I base station performs the cooperative communication for receiving the uplink signal of the terminal. That is, under the cooperative communication situation, the terminal first calculates or accumulates a downlink path loss estimate from N base stations participating in the cooperative communication for setting uplink transmission power.
  • the S-eNB may transmit a list for the base stations participating in the cooperative communication and information for black channel estimation from the S-eNB to the terminal.
  • the information delivered to the UE by the S-eNB is a physical identifier (Cell ID) of the base station or a virtual identifier (Cell) configured to distinguish base stations participating in cooperative communication in advance. ) ID).
  • the virtual identifier may be a reference signal for channel estimation (e.g., CRS, CSI-S, DM-RS) or an antenna port number or a reception point (RP) ID (or transmission). point (TP) ID).
  • RP reception point
  • TP transmission).
  • such an identifier may only have one base station.
  • it may be defined to identify a group consisting of multiple base stations.
  • the N base stations participating in the uplink cooperative communication may include an S-eNB and include N
  • the path loss estimate is a value corresponding to PL in Equation 1 for controlling the uplink transmission power of the terminal.
  • the path loss estimate is a path loss value for the downlink signal from the nth base station participating in the cooperative communication. It is defined as PL (n). 10 is a flowchart illustrating a method for controlling uplink transmission power of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives information (eg, path loss offset) for uplink transmission power determination through an upper layer signal (S1001). That is, under the cooperative communication situation, the S-eNB may transmit pathloss offset values for N base stations participating in the cooperative communication through the higher layer signal to the UE.
  • the path loss offset value corresponding to the nth base station may be defined as APL (n).
  • the terminal determines a path loss value for the downlink signal from the individual base station.
  • Calculation or measurement of the path loss value of the terminal may be made before receiving information for determining the uplink transmission power through a higher layer signal.
  • the UE determines the uplink transmission power (in the cooperative communication situation) by considering the estimated PL (n) and ⁇ _ ( ⁇ ) received from the S-eNB together.
  • Black may be set so that one path loss offset value listens to path loss offset values for a plurality of base stations instead of one base station (S1005).
  • the terminal is a base station having a relatively small value of path loss factors (e.g., (PL (n) + APL (n)) sinus value) of the base station as a reference point for determining uplink transmission power). Can be selected.
  • path loss factors e.g., (PL (n) + APL (n)
  • the S-eNB may be implemented to set a higher path loss offset value of a reporter station having a relatively high IoT value by reflecting the path loss offset value of a specific base station to the interference over thermal (IoT) value of the corresponding base station.
  • the S-eNB may receive IoT information for a specific base station through a 100-day link (for example, an X2 interface), and may transmit such IoT information to the terminal. Therefore, the S-eNB can prevent the UE from setting the uplink power to a base point with a relatively high level of IoT value higher than necessary.
  • the uplink transmission power control scheme of the present invention can be extended even when the S-eNB informs the UE of channel state information. That is, the base stations participating in the cooperative communication can know the channel state with the corresponding UE through the reception of a signal such as SRS, and the N-eNBs can obtain the channel state information (for example, CQI or SINR).
  • S— The eNB may inform the eNB through a 100-day link such as an X2 interface. In this case, the S-eNB may set a higher path loss offset value of the base station having a relatively poor channel state.
  • S-eNB is a terminal that has a relatively low value path loss factors (eg, If the base station having a minimum value of (PL (n) + APL (n)) is set to the uplink transmission power as a reference point, by performing a process of setting a high path loss offset value of the base station having poor channel state information. Setting uplink transmit power higher than necessary can be avoided.
  • path loss factors eg, If the base station having a minimum value of (PL (n) + APL (n)
  • the S-eNB may give priority to the selection of the reference point based on the uplink transmission power of the UE through setting the path loss offset value described above.
  • the uplink transmission power control scheme of the present invention may be applied to a case where the terminal selects a base station serving as a reference point for determining uplink transmission power as a reporter station having a relatively high path loss factor.
  • the S-eNB assigns a relatively high path loss offset value to a base station having a high IoT value and a base station having a poor channel state, so that all base stations participating in the cooperative communication can transmit the uplink signal of the terminal to a certain level or more. (Black is the reception performance.)
  • a method of determining uplink transmission power according to the present invention can be expressed as Equation 2 based on Equation 1 described above.
  • PL C represents a pathloss estimate of the downlink signal, and corresponds to such parameter-on open loop power control.
  • f c (i) represents the I power control value at the i-th time point determined by the information included in the closed loop power control message from the base station, and corresponds to a parameter for closed loop power control.
  • the S-eNB transmits (Po (n) value (black is ⁇ 0 _ ⁇ ( ⁇ )) for N base stations participating in cooperative communication through a higher layer signal to the UE.
  • P denotes parameters defined as PUSCH (n) and Po_ PUC c H (n), and hereinafter, subscripts of PUSCH, PUCCH, and SRS are indicated on various parameters so that the present invention can be extended. omit index).
  • the method of selecting a (most suitable) base station e.g., RP OPT ) is described in detail.
  • Set C represents a set of (N) base stations participating in (uplink) cooperative communication for receiving an uplink signal of a corresponding UE.
  • the set C may include an S-eNB, but is not limited thereto. Depending on the type of cooperative communication technique or the uplink channel state, the S-eNB may be included. The eNB may not be included.
  • the terminal may set uplink power using PL (n) and A PL (n) information of base stations participating in (uplink) cooperative communication.
  • the terminal calculates a path loss value PL (n) for the downlink signal from the base station participating in cooperative communication from the S-eNB, and sets the path loss offset value ⁇ _ ( ⁇ ) corresponding to the base station as a higher-order tradeoff signal. Can be received via
  • Equation 3 is an equation for determining RPOPT by summing a path loss value and a path loss offset value according to an embodiment of the present invention.
  • RP 0PT ⁇ VALUE is defined as a reference value for determining uplink transmission power. That is, the terminal determines the RPOPT based on the RPOP / ALUE.
  • the UE determines a value of "PL (n) + ⁇ PL (n)" (that is, RP 0PT _ VALUE ) for ⁇ I base stations participating in cooperative communication.
  • the smallest base station among the plurality of base stations may be determined as RP opt . That is, the uplink transmission power of the terminal may be set based on the path loss of the RP opt .
  • the S—eNB may reflect IoT information about a specific base station or set a higher path loss off value of a base station having a poor channel state.
  • the S-eNB is higher than some of the (n), Po (n), f (n) parameters for the N base stations participating in the cooperative communication to the UE ( ⁇ PL (n)) It may be assumed that the information is informed via a higher layer signal. In this case, The terminal may select a base station based on at least one parameter received together with the above-described PL (n) and APL (n) information.
  • Equations 4 to 16 are equations for determining the aforementioned RP 0PT _v ALUE using some of PL (n), ⁇ PL (n), ⁇ ( ⁇ ), ⁇ 0 ( ⁇ ), and f (n). Indicates.
  • Equation 4 shows an embodiment in which an operation is performed on a path loss value and a path loss offset, and then an operation based on a higher layer signal and a parameter of a transmitted data attribute is performed on the result value.
  • Equation 5 performs an operation based on the parameters of the upper layer signal and the data attribute to transmit only on the path loss value. This is an expression for describing an embodiment of calculating a result value with a path loss offset.
  • Equation 6 performs the operation based on the parameters of the upper layer signal and the data attribute to transmit only on the path loss value. This equation is for representing an embodiment of calculating the path loss offset and parameter offset for a specific base station.
  • RPOPT VA LUE min ⁇ P 0 (n) + a (n) -PL (n) + APL (n) ⁇ Equation 7 shows the higher layer signal and the path loss value and the path loss offset.
  • RPOPT VALUE min ⁇ 0 ( «) + a (n) PL (n) + APL (n) + / ( «) ⁇
  • Equation 9 performs an operation based on a path loss value and a path loss offset based on a parameter of a higher layer signal and a transmitted data attribute, and calculates a result value with a parameter for a specific base station and a parameter for closed loop power control.
  • Equation 10 illustrates an embodiment of performing an operation based on a higher layer signal and a parameter of a transmitted data attribute on a path loss value, and calculating the parameter value for a specific base station.
  • Equation 10 RPoPT VALUE ⁇ m 'J? ⁇ P 0 (n) + a (n) -PL (n) ⁇ Equation 11 performs an operation based on a higher layer signal and a parameter of a transmitted data attribute on a path loss value, and transmits the result value to a specific base station.
  • Equation 12 illustrates an embodiment of performing an operation based on a higher layer signal and a parameter of a transmitted data attribute on a path loss value, and calculating the result with a parameter for path loss offset and closed loop power control. It is an expression for.
  • Equation 13 performs an operation based on the parameters of the upper layer signal and the data attribute to transmit for the path loss value and the path loss offset.
  • Equation 15 is an equation for representing an embodiment of calculating a parameter, a path loss offset, and a parameter for closed loop power control for a specific base station.
  • Equation 16 is an equation for representing an embodiment of calculating a parameter for path loss offset and closed loop power control. to be.
  • OPT _ VALVE m [n (W) + / ( «) ⁇
  • some of the PL (n), APL (n), ( ⁇ ), ⁇ ( ⁇ ), and f (n) parameters may be used in advance for a specific base station (eg, A fixed value based on S-eNB) or black may be set based on parameters assigned to a base station selected as RPOPT (black is an axis value for RPOPT).
  • the terminal may sinusally set uplink transmission power of the terminal based on a specific base station based on one of Equations 3 to 16 among the base stations participating in the (uplink) cooperative communication.
  • the information for the uplink configuration of the terminal has been described on the assumption that it is received from the S-eNB, but f (n) (black is APL (n), ⁇ ( ⁇ ), ⁇ 0 ( ⁇ ))
  • f (n) black is APL (n), ⁇ ( ⁇ ), ⁇ 0 ( ⁇ )
  • the invention may also be applied when information is received directly from the base station (ie, the nth base station).
  • the parameters used to determine RP 0PT using Equations 3 to 15 may be fixed to a value based on a specific base station.
  • the specific base station may be an S-eNB, and the S—eNB may be included in the current (uplink) cooperative communication base station set according to the type of cooperative communication scheme or uplink channel state applied.
  • Equations 8 and 11 are represented by Equations 17 to 17 below. It can be expressed as 19.
  • Equation 17 performs an operation based on the upper layer signal and the parameters of the data attribute to transmit only on the path loss value, and the result is fixed to the path loss offset, the parameter for a specific base station, and the S-eNB based value. This is an equation for describing an embodiment of performing a parameter operation for closed loop power control.
  • Equation 18 is higher layer for path loss value and path loss offset.
  • Equation 19 performs an operation based on a path loss value based on a parameter of a higher layer signal and a data attribute to transmit, and performs closed loop power control fixed to a parameter for a specific base station and an S-eNB based value.
  • the above-described uplink power control method of the present invention includes (n), PL (n), Even if the combinations to APL (n), P 0 (n) and f (n) are fixed to a specific base station (eg, S—eNB) based value, all would be applicable.
  • a specific base station eg, S—eNB
  • the embodiment of the present invention may be extended and applied even when ⁇ 0 _ ⁇ ( ⁇ ) is transmitted from the S-eNB to the UE through a higher layer signal on the same principle as APL (n). That is, in Equation 3 to 18, P 0 (n) may be extended and applied in the form of “P 0 N ⁇ NAL (n) + PO_UE ( ⁇ ) + ⁇ 0 _ ⁇ ( ⁇ )”.
  • the embodiment of the present invention can be extended and applied not only to the situation where N base stations participate in (uplink) cooperative communication, but also when a single base station and a terminal perform uplink communication.
  • a reference signal power (referenceSignalPower) value used when calculating PL (n) is set differently for each base station, and the corresponding information is transmitted from the S-eNB to the terminal through a higher layer signal. felled Even if the extension will be applicable.
  • an embodiment of the present invention may be applied for uplink transmission power control not only when the UE transmits a PUSCH but also when transmitting a physical uplink control channel (PUCCH). That is, the Po (n), f (n) and oc (n) of Equations 3 to 16 are represented by Po_Pucc H (n), g (n) (for example, a closed loop power control factor used for PUCCH). ), 1 (black is applicable to ⁇ ( ⁇ )).
  • the embodiment of the present invention may be extended and applied to control the transmission power of the SRS even when the terminal transmits the SRS.
  • Po (n), f (n), ⁇ ( ⁇ ) The parameters of PL (n) and ⁇ _ ( ⁇ ) can be applied in the same manner as in the case of an uplink signal (for example, PUSCH), and can be extended by additionally considering only the parameters of PSRS_OFFSET. That is, the S-eNB may inform the UE of PsRS_oFFSET (n) for N base stations participating in cooperative communication through a higher layer signal. In this case, the UE may inform P SRS _ 0FFSET (n) parameter. Reflecting (including) it will be possible to control the uplink transmission power.
  • the base station may use the SRS for channel state estimation of downlink (cooperative) communication based on the characteristics of channel reciprocity. Therefore, the set of base stations to which the SRS is transmitted (for example, downlink cooperative communication set or uplink cooperative communication set) and the set of base stations to which the PUSCH is transmitted (for example, uplink cooperative communication set) do not match. It may not. That is, when the set of the base station to which the SRS is transmitted and the set of the base station to which the PUSCH is transmitted are inconsistent (for example, when the SRS is transmitted in the downlink cooperative communication set), the SRS and the PUSCH are assigned.
  • the set of the base station to which the SRS is transmitted and the set of the base station to which the PUSCH is transmitted are inconsistent (for example, when the SRS is transmitted in the downlink cooperative communication set), the SRS and the PUSCH are assigned.
  • All or part of Po_puscH (n), f (n), ⁇ ( ⁇ ), PL (n), APL (n) and P SRS — 0FFSET (n) parameters can be set independently.
  • the aforementioned PUSCH may be fixed only to the "as PUCCH and SRS coming from I to RP some of the parameters and consequently, which is used to determine the 0PT particular base station when (e.g., S-eNB) of the base value.
  • the reference point of the sin when the terminal selects a base station that is a reference point for determining the uplink transmission power, the reference point of the sin may be set based on a sinusity value rather than a sinusity value for the sum of various factors.
  • Equation 3 may be expressed as Equation 20 below.
  • the terminal is based on a maximum value based on a (n), PL (n), APL (n), P 0 (n) or f (n) in Equations 3 to 16 (ie, min ⁇ . ⁇ ). Relative to max ⁇ . ⁇
  • embodiments of the present invention may be extended even when different base stations perform (uplink) cooperative communication between component carriers (CC) under a system in which carrier aggregation is applied.
  • CC component carriers
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected with the processor 112 and stores various information related to the I operations with the processor 112.
  • RF unit 116 is coupled to processor 112 and transmits and / or receives black signals.
  • User device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • Processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • RF unit 126 is coupled to processor 122 and transmits and / or receives black signals.
  • Base station 110 and / black user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • each component black shall be considered optional unless otherwise stated.
  • Each component black may be embodied in a form that is not specifically combined with other components or features.
  • 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 other embodiments, and blacks of other embodiments may be associated with specific configurations. Claims may be constructed by combining claims that do not have an explicit citation in the claims, or by amendments after filing. It is obvious that the claims can be included.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software or combination thereof.
  • one embodiment of the present invention includes one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, or the like that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in the emory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method for setting uplink transmission power by a terminal and an apparatus therefor are mainly focused on an example applied to a 3GPP LTE system. Although described, it is possible to apply to various wireless communication systems in addition to 3GPP LTE bandwidth.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 결정 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 무선 통신시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력 결정 방법으로서, 상위 계층으로부터, 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보를 수신하는 단계, 송신 전력 결정을 위한 정보에 기반하여, 협력 통신에 참여하는 기지국들에 대한 경로 손실 값을 측정하는 단계 및 수신한 송신 전력 결정을 위한 정보 및 측정된 경로 손실 값에 기반하여 기준점(reference point)이 되는 기지국을 결정하는 단계를 포함하며, 송신 전력 결정을 위한 정보는 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 채널 추정을 위한 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세세
【발명의 명청】
무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장지
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구제적으로, 무선 통산 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전 력을 결정하는 방법 및 이를 위한 장지에 관한 것이다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd
Generation Partnership Project Long Term Evolution; 0| of- "LTE"S|- 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설 명한다.
도 1은 무선 통신 사스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개락적으로 도시한 도면이 E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적 인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스렘이라고 할 수도 있다.
UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical specification)의 상세한 내용은 각각
"3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"으 I Release 7과 Release 8을 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 /흑은 유니캐스트 세비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할. 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셸은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여 러 단말에게 하향 흑은 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이 터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 흑은 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 셸들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으으로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진호 가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말으 I 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명 1
【기술적 과제 1
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법 및 이를 위한 장지를 제공하는데 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】
본 발명의 일 양상인, 무선 통신시스템에서 단말의 상향링크 송신 전 력 결정 방법은, 상위 계층으로부터, 상향링크 송신 전 력 결정을 위한 정보를 수신하는 단계; 상기 송신 전 력 결정을 위한 정보에 기반하여, 협력 통신에 참여하는 기지국들에 대한 경로 손실 값을 축정하는 단계; 및 상기 수신한 송신 전력 결정을 위한 정보 및 상기 측정된 경로 손실 값에 기반하여 기준점 (reference point)이 되는 기지국을 결정하는 단계를 포함하며, 상기 송신 전 력 결정을 위한 정보는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 채 널 추정을 위한 정보를 포함한다.
나아가, 상기 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 경로 손실 오프셋 (pathloss offset)을 포함할 수 있다. 더 나아가, 상기 경로 손실 오프셋은 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 IoTdnterference over thermal) 정보 또는 기지국의 채널 상태 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 또는, 상기 기준점이 되는 기지국은 상기 경로 손실 오프셋과 상기 경로 손실 값의 합이 죄저 값을 가질 수 었다.
나아가, 상기 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국에 연관된 파라미 터를 포함하며, 상기 파라미터는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국으로부터 수산되거나, 특정 기지국 기반으로 고정된 값을 가질 수 있다.
나아가, 상기 송신 전 력 결정을 위한 정보는 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal, SRS)에 연관된 파라미 터를 포함하며, 더 나아가 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국에 연관된 파라미 터와 상기 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal,SRS)에 연관된 파라미터는 독립적으로 설정될 수 있다.
본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 결정하는 단말은, 무선 주파수 (Radio Frequency: RF) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상위 계층으로부터, 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정 를 수신하고, 상기 송신 전력 결정을 위한 정보에 기반하여, 협 력 통신에 참여하는 기지국들에 대한 경로 손실 값을 축정하며, 상기 수신한 송신 전력 결정을 위한 정보 및 상기 축정된 경로 손실 값에 기반하여 기준점 (reference point)이 되는 기지국을 결정하도록 구성되며, 상기 송신 전 력 결정을 위한 정보는 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 채 널 추정을 위한 정보를 포함한다. 【유리한 효과】
본 발명의 실시여 f 에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전 력을 효을적으로 제어할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상으 I 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도 ¾의 간단한 설 명】
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설 명으 I 알부로 포함되는, 첨부 도면온 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE 시스템에 이용되는 울리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평 면 (Control Plane) 및 사용자평 면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 재 널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설 명하기 위한 도면이다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 5는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 7은 LTE 시스템에서 송신 안테나 포트가 4개언 경우 일반적인 CRS 패턴을 예시하는 도면이다.
도 8은 LTE 시스템에서 송신 안테나 포트 0에 대한 CRS 패 턴을 예시하는 도면이다.
도 9는 CoMP 기법이 적용될 수 있는 이종 네트워크의 구성을 예시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따라 단말으 I 상향링크 송신 전력 제어 과정을 나타내기 위한 순서도이다.
도 11은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
【발명을 실시를 위한 형태】
이하으 I 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GS (Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UT A(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE- A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 우 I해, 3GPP LTE/LTE-A를 우 |주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설 명에서 人ᅡ용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명으 I 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
무선 통신 시스렘에서 사용자 기기는 기지국으로부터 하향링크 (Downlink,
Di 통해 정보를 수신하고, 사용자 기기는 기지국으로 상향링크 (Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 사용자 기기가 송수신하는 정보는 데이 터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평 면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)고ᅡ 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 흑은 인터 넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다. 제 1 계층인 울리계층은 을리채 널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 을리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매제접속제어 계층과 울리계층 사이에 데이 터가 이동한다. 송신축과 수신축의 울리계층 사이는 울리채 널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구제적으로, 울리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선 링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. LC 계충의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계충은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효을적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 해더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. 제 3 계층의 최하부에 위지한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선뻬어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re— configuration) 및 해제 (Release)외" 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말고ᅣ 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 으ᅵ해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 머 μ|지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 도 |고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)오 f 이동성 관리 (Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 hz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 흑은 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셸은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 체어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 흑은 방송 서비스의 트래픽 흑은 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 흑은 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다ᅳ 전송채 널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채 널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), TCH( ulticast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP LTE 사스템에 이용되는 물리 재 널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셸에 진입한 사용자 기기는 단계 S3()l에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셸 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동기 지!널 (Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채 널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셸 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채 널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셸 탐색을 마진 사용자 기기는 단계 S302에서 울리 하향링크제어재 널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채 널 정보에 따른 물리하향링크공유 채 널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 종더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내지 단계 S306과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속재 널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 울리하향링크제어제널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리 블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적 인 물리 임의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채 널 및 이에 대응하는 울리하향링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다. .
상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채 널 수신 (S307) 및 울리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/울리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통청하여 상향링크 제어 정보 (Uplink Control Information, UCI)라고 지청한다. UCI½ HARQ AC /NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-AC ), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ- ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지청된다. HARQ-ACK은 포지 티브 ACK (간단히, ACK), 네거 티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이 터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms(327200xTs)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 lms의 길이를 가지며 2개의 술롯 (slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 O.5ms(15360xTs)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 생플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2S52xl으 8(약 33ns)로 표시된다. 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 χ7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 았다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 흑은 서브프레임에 포함되는 술롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 참조 신호 (Reference Signal(RS) 흑은 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래퍅 재 널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(P ysical Downlink Control CHannel) 등이 있 [|·.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 재 널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셸 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개으 I RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 죄소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 흑은 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 울리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NAC 정보가 전송되는 채 널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor; SF) = 2 흑은 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /흑은 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, π은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 흑은 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 흑은 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 흑은 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떨게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 ¾송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 NTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위지) 및 "C라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셸 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터 링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH으ᅵ 정보를 통해 "B"와 "C'0|1 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역고 |· 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 옆역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQOil 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채 널 상태를 나타내는 CQI(Channef Quality Indicator), MIMO를 위한 RI( ank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청 인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 술롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
이하, 참조 신호에 대하여 설명한다.
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채 널을 통해서 전송되기 때문에 전송 과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 이렇게 왜곡된 신호를 수신 축에서 올바로 수신하기 위해서는, 채널의 정보를 알아내어 수신 신호에서 그 차)널 정보만큼 전송 신호의 왜곡을 보정함으로써 올바른 신호를 수신할 수 있다. 이 렇게 채널의 정보를 알아내기 위해서는 송신 축과 수신 축에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여 그 신호가 채널을 통해 수신될 때 그 신호의 왜곡 정도를 가지고 채널의 정보를 알아내는 방법을 주로 사용하는데, 이때 전송되는 송신 측과 수신 즉이 모두 알고 있는 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 흑은 참조 신호 (Reference Signal) 라고 한다.
또한 초 I근 대부분의 이동통신 시스템에서 패킷을 전송할 [[H, 지금까지 한 개으 I 송산 안테나와 한 개의 수산 안테나를 사용했던 것에서 랄피하여, 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 채택해 송수신 효을을 향상시키고자 한다. 송신 축 흑은 수신 축에서 다중 안테나를 사용하여 용량 증대 흑은 성능 개선을 꾀하는 경우, 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있으므로, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
무선 통신 시스템에서 참조 신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조 신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조 신호가 있다. 전자는 UE가 하향링크로의 채 널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 UE라도 그 참조 신호를 수신하고 채 널 축정을 수행할 수 있어야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 이동성 관리를 위한 축정을 위해서도 사용된다.
후자는 기지국이 하향링크 데이터를 송신하는 경우 함깨 송신하는 참조 신호로서, UE는 해당 참조 신호를 수신함으로써 채 널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조 신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
LTE 시스템에서는 유니캐스트 (unicast) 서비스를 위해서 두 가지 종류의 하향링크 참조 신호가 정의되어 있다. : 구제적으로, 채 널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등과 연관된 축정을 위한 공통 참 i 산호 (Common RS; CRS)와 데이터 복조를 위해 사용되는 전용 참조 신호 (Dedicated RS; DRS)로 구분될 수 있다. 여기서 CRS는 셸 특정 참조 신호 (CeU-specific RS)이고, 전용 참조 신호는 단말 특정 참조 신호 (UE— specific RS)로 지청될 수 있다.
LTE 시스템에서 DRS는 데이터 복조용으로만 사용되며, CRS는 채 널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용된다. 이 CRS는 셀 특정 참조 신호로서 광대역에 걸쳐 매 서브프레임마다 전송된다. 또한, CRS는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 기반하여 전송된다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번고ᅡ 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다. 도 7은 LTE 시스템에서 송신 안테나 포트가 4개인 경우 일반적인 CRS 패 턴을 예시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, LTE 시스템에서 CRS가 시간-주파수 자원에 맵핑되는 경우, 주파수 축에서 한 안테나 포트에 대한 참조 신호는 6 RE 당 1개의 RE에 맵핑되어 전송된다. 한 RB가 주파수 상에서 12개의 RE로 구성되어 있으므로 한 안테나 포트에 대한 RE는 한 RB당 2개의 RE가 사용된다.
도 8은 LTE 시스템에서 송신 안테나 포트 0에 대한 CRS 패 턴을 예시하는 도면이다. 한편, LTE 시스렘의 진화 발전된 형태의 LTE-A 人 I스렘에서 기지국은 하향링크로 죄대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있도록 디자인되어야 한다. 따라서 최대 8개 송신 안테나에 대한 참조 신호 전송 역시 지원되어야 한다. 구체적으로, LTE 시스템에서 하향링크 참조 신호는 초 1대 4개의 안테나 포트에 대한 참조 신호만 정의되어 있으으로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트에 대한 참조 신호가 추가적으로 정의되어야 한다. 또한, 최대 8개의 송산 안테나 포트에 대한 참조 신호는 위에서 설 명한 채널 측정을 위한 용도 및 데이터 복조를 위한 용도 모두에 관하여 정의될 필요가 있다.
LTE-A 시스템을 디자인 함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 하향 호환성 (backward compatibility), 즉 LTE 단말이 LTE-A 시스템에서도 아무 무리 없이 잘 동작해야 하고, 시스템 또한 이를 지원해야 한다는 것이다. 참조 신호 전송 관점에서 보았을 때, LTE 시스템에서 정의되어 있는 CRS가 전송되는 시간- 주파수 영역에서, 죄대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. 그러나, LTE-A 시스템에서 기존 LTE 시스템의 CRS와 같은 방식으로 죄대 8개의 송신 안테나에 대한 참조 신호 패턴을 매 서브 프레임마다 전 대역에 추가하게 되면 오버해드가 지나지게 커지게 된다.
따라서 LTE-A 시스템에서 새로이 디자인되는 참조 신호는 크게 두 가지 분류로 나누게 되는데, MCS, PMI 등의 선택을 위한 채널 축정 목적의 참조 신호 (CSI-RS; Channel State Information— RS)와 8개의 전송 안테나로 전송되는 데이 터 복조를 위한 참조 신호 (DM-RS; Demodulation-RS)이다. 채널 축정 목적의 참조 신호인 CSI-RS는, 기존의 CRS가 채널 추정을 위한 축정, 핸드 오버 등의 축정 등의 목적을 수행함과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 추정을 위한 축정 위주의 목적을 위해서 디자인되는 특정이 있다. CSI— RS는 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목적으로만 전송되으로, CRS와 달리 매 서브 프레임마다 전송되지 않아도 된다. 현재 LTE-A 표준에서 CSI-RS는 안테나 포트 15 내지 22까지 할당될 수 있으며, CSI-RS 설정 정보는 상위 계층 시그널 링에 의하여 수산되는 것으로 정의되어 있다.
또한, 데이터 복조를 위해서는 해당 사간-주파수 영역에서 스케줄링 된 UE에게 전용 참조 신호로서, DM-RS가 전송된다. 즉, 특정 UE에게 송신되는 D - RS는 해당 UE가 스케줄링 된 영역, 즉 데이터를 수신 받는 사간-주파수 영역에만 전송되는 것이다.
이하, 상향링크 송신 전력 제어에 관하여 설명한다.
무선 통신 시스템에서, 단말은 자신이 속한 셀 (Serving Cell)의 신호 세기 (Rx Signal Level)와 신호 품질 (Signal quality)을 주기적으로 축정한다. 축정된 신호 세기 및 /흑은 신호 품질에 관한 정보는 다양한 용도로 이용되며, 특히 단말에서 상향링크를 위해 출력되는 전력 (이하 '상향링크 송신 전력ᅳ이 라 함)을 결정하는데 이용될 수 있다.
상향링크 송신 전력을 제어하는 것은 무선통신 시스템의 기본적 인 요소이다. 상향링크 송신 전력을 제어하는 목적은 기지국에서의 수신 신호의 크기를 적절한 수준으로 조절하는데 있다. 수신 신호의 크기를 적정한 수준으로 유지함으로써, 단말에서으 I 불필요한 전력 소모를 방지할 수 있을 뿐만 아니라 데이터 전송를 등을 적응적으로 결정함으로써 전송 효올을 향상시키는데 유용하다.
일반적으로 상향링크 송신 전 력을 제어하는 것은 크게 두 가지 요소로 구성되는데, 개방 루프 전력 제어 (Open Loop Power Control)와 폐쇄 루프 전 력 제어 (Closed Loop Power Control)가 그것이다. 전자는 먼저 하향링크의 경로 손실을 측정 흑은 추정하여 상향링크의 경로 손실을 예측하여 상향링크 송신 전력을 보상하는 부분과 함께 해당 단말에게 할당된 무선 자원의 양이나 전송하는 데이터의 속성을 고려하여 상향링크 송신 전 력을 결정하는 부분을 포함한다. 그리고 후자는 기지국으로부터 전달받은 페쇄 루프 전력 제어 메시지 등에 포함된 정보를 이용하여 상향링크 송신 전 력을 조절하는 부분이다.
【수학식 1】
11 = mi ¾i ¾ ί 十 顏} [ mj 수학식 1은 이 러한 방식에 따라서 상향링크의 송신 전 력을 결정하는 방법을 나타낸다. 여기서, P(i)는 i번째 시점의 샹향링크 송신 전력, PMAX는 단말의 최대 송신 전력을 나타낸다. 그리고 PL 은 하향링크 신호의 경로 손실 (pathloss) 추정치를 나타내고, α 오ᅡ A(i)는 i번째 시점에서의 상위 계층 신호 및 전송하는 데이 터의 속성, 할당된 자원의 양 등에 의해 주어자는 파라미 터를 나타내는데, 이러한 파라미터들은 개방 루프 전력 제어에 해당된다.
또한, f(i)는 기지국으로부터의 폐쇄 루프 전력 제어 메시지에 포함된 정보에 의해 결정된 i번째 시점의 전 력 제어값을 나타내며, 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미 터에 해당된다. 개방 루프 전력 제어의 가장 큰 목적은 상향링크의 경로 손실 정도가 하향링크의 경로 손실 정도와 일치한다는 가정하에서, 추정되거나 계산된 하향링크의 경로 손실 정도를 반영하여 단말에서의 전송 신호으 I 크기, 즉 상향링크 송신 전력을 적절한 수준으로 맞추기 위한 것이다. 여기서, 적절한 전송 신호의 크기는 파라미터 A(i)에 으 I해 결정된다.
그리고 수학식 1의 파라미 터 f(i)에 해당하는 폐쇄 루프 전력 제어는 상향링크와 하향링크에서의 경로 손실의 비 일지성고ᅡ 평균적인 경로 손실보다 빠른 시간 스케일로 변화하는 채널 패이 딩을 보상하는데 그 목적이 있다.
즉, 개방 루프 전 력 제어 파라미터는 단말이 속하는 셸의 기지국으로부터의 하향링크 경로 손실을 추정하고 이를 보상하는 형태로 전력 제어를 하기 위한 인자로서, 예컨대 단말에서부터 그 단말이 연결된 기지국까지의 거리가 더 멀어져서 하향링크의 경로 손실이 크면 상향링크의 송신 전 력을 더 높이는 방식으로 상향링크 송신 전 력을 제어한다. 그리고 폐쇄 루프 전 력 제어 파라미 터는 기지국에서 상향링크 송신 전력을 조절하는데 필요한 정보 (제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 송신 전력을 제어한다.
한편, 자세대 이동통신 시스템으 I 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송를 향상을 우 I해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP(Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, CoMP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (셸 흑은 섹 터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2개 이상의 기지국 흑은 셸이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다. CoMP 전송 방식은 데 0|터 공유를 통한 협 력적 MIMO 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /¾포밍 (CoMP- Coordinated Scheduling/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 다. 하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서, 단말은 CoMP전송 방식을 수행하는 각 기지국으로부터 데이 터를 순간적으로 동시에 수신할 수 있으며, 각 기지국으로부터의 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다 (Joint Transmission; JT). 또한, CoMP전송 방식을 수행하는 기지국들 중 하나가 특정 시점에 상기 단말로 데이 터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (DPS; Dynamic Point Selection). 이와 달리, 협력 스케줄링 /¾포밍 방식 (CoMP- CS/CB)에서, 단말은 빔포밍을 통해 데이 터를 순간적으로 하나의 기지국, 즉 서빙 기지국을 통해서 수신할 수 있다.
상향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서, 각 기지국은 단말로부터 PUSCH 신호를 동시에 수신할 수 있다 (Joint Reception; JR). 이와 달리, 협력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서, 하나의 기지국만이 PUSCH를 수신하는데 이때 협력 스케줄링 /빔포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협 력 셀 (흑은 기지국)들에 으 I해 결정된다.
한편, CoMP 기법은 마크로 eNB로만 구성된 동종 네트워크뿐만 아니라, 이종 네트워크 간에도 적용될 수 있다.
도 9는 CoMP 기 법이 적용될 수 있는 이종 네트워크의 구성을 예시하는 도면이다. 특히, 도 9에서 마크로 eNB(901)과 상대적으로 적은 전송 전력으로 신호를 송수신하는 RRH(radio remote head) 등 (902)으로 구성된 네트워크를 도시하고 있다. 여기서 마크로 eNB의 커버리지 내에 위지한 피코 eNB 흑은 RRH는 마크로 eNB고 ( 광 케이블 등으로 연결될 수 있다. 또한, RRH는 마이크로 eNB로도 지청할 수 있다.
도 9를 참조하면, RRH와 같은 마이크로 eNB의 송신 전력은 마크로 eNB의 송신 전력에 비해 상대적으로 낮기 때문에, 각 RRH의 커버리지는 마크로 eNB의 커버리지에 비하여 상대적으로 작다는 것을 알 수 있다.
이와 같은 CoMP 시나리오에서 추구하고자 하는 바는 기존의 마크로 eNB만 존재하는 시스템에 대비 추가된 RRH들을 통해 특정 지역의 커버리지 흘 (coverage hole)을 커버하거나, RRH오 |· 마크로 eNB를 포함하는 다수의 전송 포인트 (TP)들을 활용하여 서로 간의 협조적인 전송을 통해 전제적 인 시스템 쓰루풋 (throughput)이 증대되는 이득을 기대할 수 있다.
한편, 도 9에서 RRH들은 두 가지로 분류될 수 있으며, 하나는 각 RRH들이 모두 마크로 eNB과 다른 셀 식 별자 (cell-ID)를 부여받은 경우로서 각 RRH들을 또 다른 소형 셸로 간주할 수 있는 경우이고, 또 하나는 각 RRH들이 모두 마크로 eNB과 동일한 셀 식 별자를 가지고 동작하는 경우이다.
각 RRH와 마크로 eNB가 다른 셸 식 별자를 부여받은 경우, 이들은 UE에게 독립적 인 셀로 인식된다. 이때 각 셸의 경계에 위지한 UE는 인접 셸로부터 심한 간섭을 받게 되는 데, 이러한 간섭 효과를 줄이고 전송률을 높이고자 다양한 CoMP 기 법이 제안되고 있다.
다음으로, 각 RRH오ᅡ 마크로 eNB이 같은 셸 식 별자를 부여받은 경우, 상술한 바와 같이 각 RRH오 ! 마크로 eNB은 UE에게 하나의 셀로 인식된다. UE는 각 RRH와 마크로 eNB로부터 데이 터를 수신하게 되며, 데이터 제 널의 경우 각 UE의 데이 터 전송을 위해 사용된 프리코딩을 참조 신호에도 동시어 I 적용하여 각 UE는 데이터가 전송되는 자신의 실제 재 널을 추정할 수 있다. 여기서, 프리코딩이 적용되는 참조 신호가 상술한 DM-RS이다.
하지만, 이러한 CoMP 홧경에서 종래의 상향링크 전력을 제어하는 방법을 그대로 적용하는 것은 효을적이지 아니하다ᅳ 기존의 상향링크 전 력을 제어하는 방법에 의하면 각 단말은 개방 루프 전 력 제어에서 자신이 속한 셸의 기지국 (S- eNB)으로부터의 경로 손실만을 고려하여 제어 신호를 수신하며, 폐쇄 루프 전 력 제어에서도 자신이 속한 셀의 기지국으로부터만 제어 신호를 수신하는 것을 가정하고 있다. 따라서, 여러 기지국들의 협력을 통하여 상향링크 신호를 수신 및 디코딩 (decoding)하는 환경에서, 종래 상향링크 전력의 제어 방법을 그대로 적용하는 것은 효을적이지 않다.
예를 들어, 여 러 기지국들이 협 력 통신 방법의 일례인 조인트 수신 (joint reception; JR)을 통해서 단말의 상향링크 신호를 수신 및 디코딩 (decoding)할 경우를 가정할 수 있다. 이 경우에, 단말이 속한 셀의 기지국 (S-eNB)으로부터는 거리가 멀어서 경로 손실이 크지만, 협 력 통신에 참여하는 이웃 기지국 (neighbor eNB, N-eNB)들을 통하는 경우 충분한 품질의 상향링크 신호가 생성될 수 있다. 그러나, 기지국들 사이의 협력 통신을 고려하지 않고 종래의 상향링크 전력 제어 방법을 그대로 적용할 경우에는 충분한 풍질의 상향링크 신호를 위한 전 력을 초과하도록 상향링크 전력이 높아질 수 있다. 따라서, 단말의 에너지 소비가 증가하는 것은 물론 높은 전 력으로 전송되는 신호는 다른 단말의 상향링크 신호 전송에 악영향을 미질 우려가 있다.
이를 해결하고자 본 발명에서는, 기지국 간의 협력 통신이 수행될 경우, 단말의 상향링크 전송 전 력을 효을적으로 제어하는 방안을 설 명한다.
이하, 본 발명에서는 설명으ᅵ 편의를 위하여 기지국이란 RRH(remote radio head), TP(transmission point), RP(reception point), eNB, 중계기 (relay)등을 포함하는 장치를 포함하도록 정의한다. 또한, 특정 단말의 S-eNB는 가장 높은 참조 신호 수신 전 력 (reference signal received power, RSRP)를 기준으로 설정된다고 가정한다. 그러나, 특정 단말의 S-eNB 선정 기준이 다른 방법으로 정의되는 경우에도 본 발명은 확장 적용 가능할 것이다.
또한, 이하에서는 단말의 상향링크 신호 수신을 위해 N개으 I 기지국들이 협력 통신을 수행하는 상황을 가정한다. 즉, 협력 통신 상황 하에서 단말은 우선 상향링크 전송 전 력의 설정을 위해 협 력 통신에 참여하는 N개의 기지국들로부터의 하향링크 경로 손실 추정지를 계산하거나 축정한다. 이러한 경우, S-eNB는 협 력 통신에 참여하는 기지국들에 대한 목록 및 /흑은 채 널 추정을 위한 정보가 S-eNB에서 단말로 전달할 수 있다.
구제적으로 S-eNB가 단말에 전달하는 정보는 기지국의 물리적 식 별 자 (physical (Cell) ID) 흑은 사전에 협력 통신에 참여하는 기지국들을 구분하기 위한 용도로 설정된 가상 식 별자 (virtual (Cell) ID)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 가상 식 별자는 채널 추정을 위한 참조 신호 (예를 들어, CRS, CSI- S, DM-RS)으 I 안테나 포트 번호 (antenna port number) 흑은 reception point (RP) ID (or transmission point (TP) ID)를 포함할 수 있다. 또한, 이와 같은 식 별자는 하나의 기지국만을 식 별하는데 사용될 뿐만 아니라, 다수의 기지국으로 구성된 그룹을 식 별하도록 정의될 수 있다. 더불어, 상향 링크 협 력 통신에 참여하는 N개의 기지국에는 S- eNB가 포함될 수 있고, S-eNB가 아닌 N개으 | N-eNB들로만 구성될 수 도 있다. 경로 손실 추정지는 상술한 단말의 상향링크 전송 전 력을 제어하기 위한 수학식 1 에서 PL에 해당하는 값으로, 이하에서는 협 력 통신에 참여하는 n번째 기지국으로부터의 하향링크 신호에 대한 경로 손실 값을 PL(n)이라고 정의한다. 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 단말의 상향링크 송신 전력 제어 방법을 나타내기 위한 순서도이다.
본 발명에서, 단말은 상위 계층 신호를 통하여 상향링크 송신 전 력 결정을 위한 정보 (예를 들어, 경로 손실 오프셋)를 수신한다 (S1001). 즉, 협 력 통신 상황 하에서 S-eNB가 단말에게 협력 통신에 참여하는 N개의 기지국들에 대한 경로 손실 오프셋 (pathloss (PL) offset) 값들을 상위 계층 신호 (higher layer signal)를 통해서 전달할 수 있다. 예를 들어, n번째 기지국에 해당하는 경로 손실 오프셋 값은 APL(n)으로 정의될 수 있다.
단말은 개 별 기지국으로부터의 하향링크 신호에 대한 경로 손실값을
(계산하거나) 측정한다 (S1003). 단말의 경로 손실값에 대한 계산 흑은 측정은 상위 계층 신호를 통하여 상향링크 송신 전 력 결정을 위한 정보를 수신하기 전에 이루어질 수 도 있다.
단말은 실제로 추정된 PL(n)과 S-eNB로부터 수신한 ΔΡΙ_(η)를 함께 고려하여 (협력 통신 상황에서) 상향링크 전송 전력을 결정하는데 기준점
(reference point 또는 target point)이 되는 기지국 (예를 들어, RPOPT)을 결정할 수 있다. 흑은, 하나의 경로 손실 오프셋 값이 하나의 기지국이 아닌 다수의 기지국에 대한 경로 손실 오프셋 값을 지청하도록 설정될 수 있다 (S1005).
즉, 본 발명에서 단말은 상향링크 전송 전력을 결정하는데 기준점 이 되는 기지국을 상대적으로 적은 값의 경로 손실 인자들 (예를 들어, (PL(n)+APL(n)) 죄소 값)을 가지는 기지국으로 선택할 수 있다.
또한, S-eNB는 특정 기지국에 대한 경로 손실 오프셋 값을 해당 기지국의 IoT(interference over thermal) 값을 반영하여 상대적으로 높은 IoT 값을 가지는 기자국의 경로 손실 오프셋 값을 더 높게 설정하도록 구현될 수 있다ᅳ 예를 들어, S-eNB는 특정 기지국에 대한 IoT 정보를 백흘 링크 (예를 들어, X2 인터페이스)를 통해서 수신할 수 있으며, 이러한 IoT 정보를 단말에게 전달할 수 있다. 따라서, S-eNB는 단말이 상대적으로 IoT 값의 레벨이 높은 기지국을 기준점으로 상향링크 전^ 전 력을 필요 이상으로 높게 설정하는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 상향링크 송신 전 력 제어 방식은, S-eNB가 채널 상태 정보를 단말에게 알려주는 경우에도 확장 적용할 수 있다. 즉, 협력 통신에 참여하는 기지국들이 해당 단말과의 재 널 상태를 SRS와 같은 신호의 수신을 통해서 알 수 있고, N-eNB들이 이러한 재 널 상태 정보 (예를 들어, CQI 혹은 SINR)를 해당 단말의 S— eNB에게 X2 인터페이스 등과 같은 백흘 링크를 통해서 알려줄 수 있다. 이러한 경우, S-eNB는 상대적으로 열악한 채널 상태를 가지고 있는 기지국의 경로 손실 오프셋 값을 더 높게 설정할 수 있다. 보다 구제적으로, S- eNB는 단말이 상대적으로 적은 값의 경로 손실 인자들 (예를 들어, (PL(n)+APL(n)) 최소 값)을 가지는 기지국을 기준점으로 상향링크 전송 전력을 설정하도록 하는 경우, 채널 상태 정보가 좋지 않은 기지국의 경로 손실 오프셋 값을 높게 설정하는 과정을 수행함으로써 필요 이상으로 상향 링크 전송 전력을 높게 설정하는 것을 피할 수 있다.
다시 말하면, S-eNB는 상기 설명한 경로 손실 오프셋 값의 설정을 통해서 단말의 상향링크 전송 전력에 기반이 되는 기준점의 선택에 우선 순위를 부여할 수 있다.
또는, 본 발명의 상향링브 송신 전력 제어 방식은 단말이 상향링크 전송 전력을 결정하는데 기준점이 되는 기지국을 상대적으로 높은 값의 경로 손 인자를 가지는 기자국으로 선택하는 경우에도 적용될 수 있다. 이러한 경우, S- eNB는 높은 IoT 값을 가지는 기지국과 채널 상태가 좋지 않은 기지국에게 상대적으로 높은 경로 손실 오프셋 값을 할당함으로써, 협력 통신에 참여하는 모든 기지국이 단말의 상향링크 신호를 일정 수준 이상의 품질 (흑은 수신 성능)로 수신하게 된다.
본 발명에 따른 상향링크 송신 전력을 결정하는 방법을 상술한 수학식 1에 기반하여 구제화하면 수학식 2와 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
Figure imgf000030_0001
()) + Po mc U) + ac U) - PL, + Δ„,£ () + fc ( )J 여기서, PPUSCH,c(i)는 단말의 i 번째 시점의 상향링크 송신 전력으로서, 단위는 [dBM]이며, PCMAX,c(i)는 단말의 i 번째 시점의 최대 송신 전력을 나타낸다. MPUSCH,c(i)는 단말의 ί 번째 시점의 할당된 자원의 양을 표시하는 상향링크 대역 (bandwidth), Po_PUSCH,c(j), ac(j) 및 ATF,c(i)는 상위 계층 산호 및 전송하는 데이터의 속성, 할당된 자원의 양등에 의하여 제공되는 파라미터들이며, PLC는 하향링크 신호의 경로 손실 (pathloss) 추정지를 나타내고, 이러한 파라미 터들온 개방 루프 전력 제어에 해당된다. 또한, fc(i)는 기지국으로부터의 폐쇄 루프 전력 제어 메시지에 포함된 정보에 의해 결정된 i번째 시점으 I 전력 제어값올 나타내며, 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터에 해당된다.
본 발명에 따르면, S-eNB는 협력 통신에 참여하는 N개의 기지국들에 대한 (Po(n) 값 (흑은 ΔΡ0_υΕ(π))을 단말에게 상위 계층 신호 (higher layer signal)를 통해서 알려줌으로써, APL(n)오ᅡ 동일한 역할을 수행하도록 할 수 도 있다. (여기서, Po(n) (예컨대, P0(n) = Po_uE(n) + P으 N0AL(n))는 P으 PUSCH(n)오 Po_PUCcH(n)로 정의되는 파라미 터를 나타내며, 이하에서는 본 발명의 확장 적용을 알 수 있도록 각종 파라미 터에 PUSCH, PUCCH, SRS의 아래 첨자 표시 (index)를 생략한다.)
이하에서는, 단말이 협력 통신에 참여하는 N개의 기지국들에 대한
ΔΡΙ_(η)과 PL(n) 정보를 기반으로 상향링크 전송 전력을 결정하는데 기준점 (reference point)0| 되는 (가장 적합한) 기지국 (예를 들어, RPOPT)을 선정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명한다. 집합 C는 해당 단말의 상향링크 신호의 수신을 위하여 (상향 링크) 협 력 통신에 참여하는 (N개의) 기지국들의 집합을 나타낸다. 상기 집합 C에는 S-eNB가 포함될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 적용되는 협력 통신 기 법의 종류나 상향링크 재 널 상태에 따라서, S- eNB가 포함되지 않을 수 도 있다.
단말은 (상향링크) 협 력 통신에 참여하는 기지국들의 PL(n), A PL(n) 정보를 이용하여 상향링크 전 력을 설정할 수 있다. 죽, 단말은 S-eNB로부터 협력 통신에 참여하는 기지국으로부터의 하향링크 신호에 대한 경로 손실 값 PL(n) 을 축정하고, 기지국에 해당하는 경로 손실 오프셋 값 (ΔΡΙ_(η))을 상위 계충 신호를 통해서 수신할 수 있다.
이하 수학식 3은 본 발명의 일 실시예에 따라, 경로 손실 값과 경로 손실 오프셋 값을 합산하여 RPOPT를 결정하기 위한 식이다. 여기서, RP0PTVALUE는 상향링크 전송 전력을 결정하기 위한 기준값으로 정의된다. 즉, 단말은 RPOP /ALUE을 기준으로 RPOPT를 결정한다.
【수학식 3】
RPOPT VALUE = mm {PL(n)+ APL(n)}
- neC 따라서, 단말은 수학식 3 에서 도시된 바와 같이, 협력 통신에 참여하는 ^수으 I 기지국들에 대한 "PL(n) + ᅀ PL(n)"의 값 (즉, RP0PT_VALUE)을 산출하고, 상기 다수의 기지국 가운데 가장 작은 기지국을 RPopt로 결정할 수 있다. 즉, RPopt의 경로 손실을 기반으로 단말의 상향링크 전송 전 력을 설정할 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이 S— eNB는 특정 기지국에 대한 IoT 정보를 반영하거나, 열악한 채 널 상태를 가지고 있는 기지국의 경로 손실 오프 값을 더 높게 설정할 수 있다. 또한, S-eNB가 단말에게 협 력 통신에 참여하는 N개의 기지국들에 대한 (n), Po (n), f(n) 파라미 터들 중 일부를 (ᅀ PL(n)과 동일하게) 상위 계층 신호' (higher layer signal)를 통해서 알려준다고 가정할 수도 있다. 이러한 경우에는, 단말은 상술한 PL(n), APL(n) 정보와 함께 수신한 적어도 하나의 파라미터에 기반하여 기지국을 선정할 수 있다.
이하 수학식 4 내지 16은 PL(n), ᅀ PL(n), α(η), Ρ0 (η) 및 f(n) 중 일부를 이용하여 상술한 RP0PT_vALUE를 결정하기 위한 식을 나타낸다.
수학식 4는 경로 손실 값과 경로 손실 오프셋에 대하여 연산을 수행한 후, 그 결과값에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행한 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 4】
RP0PT_vAiuE = mjn {α(«)· (PL («)+ APL («))} 수학식 5는 경로 손실 값에 대하여만 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여 그 결과값을 경로 손실 오프셋과 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 5】
RPOPT VALUE = min {«(")· Pl(n)+ ΑΡ∑(η)} 수학식 6은 경로 손실 값에 대하여만 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 경로 손실 오프셋 및 특정 기지국에 대한 파라미터오ᅡ 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다. 【수학식 6】
RPOPT VALUE = min {P0(n)+a(n)-PL(n)+APL(n)} 수학식 7은 경로 손실 값과 경로 손실 오프셋에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터오ᅡ 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학삭 7】
RPOPT VALUE = min {P0 (")+ a(n)- (PL («)+ APL («))} 수학식 8은 경로 손실 값에 대하여만 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 경로 손실 오프셋, 특정 기지국에 대한 파라미터 및 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 8】
RPOPT VALUE = min{ 0 («)+ a(n) PL{n)+ APL(n) + /(«)}
一 «eC
수학식 9는 경로 손실 값과 경로 손실 오프셋에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터 및 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 9】
RPOPT £ =™ίη{Ρ0(")+α(").(Ρ£(«)+ΔΡ£("))+/(")}
- neC
수학식 10은 경로 손실 값에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터오ᅡ 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 10】 RPoPT VALUE ~ m'J? {P0(n)+a(n)-PL(n)} 수학식 11은 경로 손실 값에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터 및 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 11】
Figure imgf000035_0001
수학식 12는 경로 손실 값에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 경로 손실 오프셋 및 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 12】
RP0Pr min { (")' PL (" )+ APL (")+ /(«)} 수학식 13은 경로 손실 값 및 경로 손실 오프셋 에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하고, 그 결과값을 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 13】
RP0PT value = min {«(«)· (PL(n) + APL(n)) + f(n)} 수학식 14는 특정 기지국에 대한 파라미터와 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터를 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 14】
RPoPT VALUE ~ m*? (")+/(")}
수학식 15는 특정 기지국에 대한 파라미터, 경로 손실 오프셋과 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터를 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 15】
RPQPT VALUE = min{P0(«)+ ΔΡΖ(«)+ /(«)} 수학식 16은 경로 손실 오프셋과 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터를 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 16】
OPT _ VALVE = m[n (W)+ /(«)}
여기서, 상기 수학식 3 내지 16 에 있어서 표시되지 아니한 PL(n), APL(n), (η), Ρο (η) 및 f(n) 파라미터 중 중 일부는사전에 특정 기지국 (예를 들어, S-eNB) 기반의 고정된 값으로 가정하거나 흑은 RPOPT로 선택된 기지국에 할당된 파라미터들 (흑은 RPOPT에 대한 축정치를) 기준으로 설정될 수 있다.
단말은 (상향링크) 협력 통신에 참여하는 기지국들 중에서 상기 수학식 3 내지 16 중 하나의 방식에 기반하여 특정 기지국을 기준점으로 상기 단말의 상향링크 전송 전력을 죄종적으로 설정할 수 있다.
본 발명의 실시예에서 단말의 상향링크 설정을 위한 정보는 S-eNB로부터 수신하는 것을 가정하여 기술하였으나, f(n) (흑은 APL(n), α(η), Ρ0(η))에 대한 정보를 해당 기지국 (즉, n번째 기지국)으로부터 직접 수신하는 경우에도 분 발명이 적용될 수 도 있을 것이다.
본 발명의 또 다른 에는, 상기 수학식 3 내지 15를 이용하여 RP0PT을 결정하는데 이용되는 파라미터들 (즉, a(n), PL(n), APL(n), Ρ0 (η), f(n)) 중 일부를 특정 기지국 기반의 값으로 고정시킬 수 있다. 여기서, 특정 기지국은 S-eNB가 될 수 가 있으며, S— eNB는 적용되는 협력 통신 기법의 종류나 상향링크 채널 상태에 따라서 현재의 (상향링크) 협력 통신 기지국 집합에 포함 여부가 달라질 수 있다.
예를 들어, f(n)을 S-eNB 기반의 값으로 고정시길 경우 S-eNB 기반의 f(n)는 f(0)로 표시한다면, 수학식 8, 9 및 11은 다음 수학식 17 내지 19와 같이 나타낼 수 있다.
수학식 17은 경로 손실 값에 대하여만 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 경로 손실 오프셋, 특정 기지국에 대한 파라미터 및 S-eNB 기반의 값으로 고정된 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터오ᅡ 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 17】
RPOPT _VALVE = mi" {P0 (n)+a(n)- PL(n) + APL («)+ /(θ)} 수학식 18은 경로 손실 값과 경로 손실 오프셋에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터 및 S-eNB 기반의 값으로 고정된 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터와 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다. 【수학식 18】
RPOPT VALUE = m {P0{n)+ a(n)- (PL(n)+ APL(n)) + /(0)}
수학식 19는 경로 손실 값에 대하여 상위 계층 신호 및 전송하는 데이터 속성의 파라미터에 기반한 연산을 수행하여, 그 결과값을 특정 기지국에 대한 파라미터 및 S-eNB 기반의 값으로 고정된 폐쇄 루프 전력 제어를 위한 파라미터오ᅡ 연산하는 일 실시예를 나타내기 위한 식이다.
【수학식 19】
RPOPT VALUE =^{Po(n)+ (n)-PL{n)+f(Q)} 즉, 상술한 본 발명의 상향링크 전력 제어 방법은 (n), PL(n), APL(n), P0 (n) 및 f(n)들로의 조합들이 특정 기지국 (예를 들어, S— eNB) 기반의 값으로 고정되는 경우에도 모두 확장 적용 가능할 것이다.
또한, 본 발명의 실시예는 APL(n)와 동일한 원리로 ΔΡ0_υΕ (η)가 S- eNB로부터 단말에게 상위 계층 신호 (higher layer signal)를 통해서 전달되는 경우에도 확장 적용 가능할 것이다. 즉, 상기 수학식 3 내지 18에서 P0 (n)를 "P0 ᅳᅳ國 NAL(n) + PO_UE (η) +ΔΡ0_υΕ(η)"의 형태로 확장 적용할 수 있다.
더불어, 본 발명의 실시예는 Ν개의 기지국이 (상향링크) 협력 통신에 참여하는 상황뿐만 아니라 1개의 단일 기지국과 단말이 상향링크 통신을 수행하는 경우에도 확장 적용 가능하다.
본 발명으 I 실시예는 PL(n)을 계산할 때 이용되는 참조 신호 전력 (referenceSignalPower) 값이 기지국 별로 다르게 설정되고, 해당 정보가 상위 계층 신호 (higher layer signal)를 통해서 S-eNB로부터 단말에게 전송되는 경우에도 확장 적용 가능할 것이다.
또한, 본 발명의 일 실시예는 단말이 PUSCH를 전송하는 경우뿐만 아니라 physical uplink control channel (PUCCH)를 전송할 경우에도 상향링크 전송 전 력 제어를 위해서 적용될 수 있다. 즉, 상기 수학식 3 내지 16의 Po (n), f(n) 및 oc(n)를 Po_PuccH(n), g(n) (예를 들어, PUCCH를 위해 이용되는 폐쇄 루프 전 력 제어 인자), 1 (흑은 α(η))로 변경한 후, 적용 가능하다.
또한, 본 발명의 실시예는 단말이 SRS를 전송하는 경우에도 SRS의 전송 전 력 제어를 위해서 확장 적용 가능할 것이다. 즉, 상술한 Po (n), f(n), α(η); PL(n) 및 ΔΡΙ_(η)의 파라마터들은 상향링크 신호 (예를 들어, PUSCH)의 경우와 동일한 방식으로 적용 가능하며, PSRS_OFFSET의 파라미터만을 추가적으로 고려함으로써 확장 적용할 수 있다. 즉, S-eNB는 단말에게 협력 통신에 참여하는 N개의 기지국에 대한 PsRS_oFFSET(n)를 상위 계층 신호 (higher layer signal)를 통해서 알려줄 수 있으며, 이러한 경우 단말은 PSRS_0FFSET(n) 파라미터를 반영 (포함)하여 상향링크 송신 전 력을 제어 가능할 것이다.
다만, TDD 시스템의 경우에는 기지국이 채널 상호성 (reciprocity)의 특성을 기반으로 하향 링크 (협력) 통신의 채 널 상태 추정을 위해서 SRS를 이용할 수 있다. 따라서, SRS가 전송되는 기지국의 집합 (에를 들어, 하향링크 협 력 통신 집합 혹은 상향링크 협 력 통신 집합)과 PUSCH가 전송되는 기지국의 집합 (예를 들어, 상향링크 협 력 통신 집합)이 일치하지 않을 수 도 있다. 즉, SRS가 전송되는 기지국의 집합과 PUSCH가 전송되는 기지국의 집합이 불일치하는 경우 (예를 들어, SRS가 하향링크 협력 통신 집합으로 전송되는 상황)에는 SRS와 PUSCH에 포함되는 Po_puscH(n), f(n), α(η), PL(n), APL(n) 및 PSRS0FFSET(n) 파라미 터들의 전부 또는 일부를 독립적으로 설정할 수 있다. 또한, 상술한 PUSCH의 경우뿐만 ' 아니라 PUCCH와 SRS으 I 경우에도 RP0PT을 결정하는데 이용되는 파라미 터들 중 일부를 특정 기지국 (예를 들어, S-eNB) 기반의 값.으로 고정될 수 도 있다.
본 발명의 상향링크 송신 전력 제어 방식은 단말이 상향링크 전송 전력을 결정하는데 기준점이 되는 기지국을 선택함에 있어서, 각종 인자들의 합에 대한 죄소 값이 아닌 죄대 값을 기준으로 죄적의 기준점을 설정될 수 있다. 예를 들어, 수학식 3 은 다음 수학식 20과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 20】
RPOPT VALVE = ma {PL(n)+ APL(n)}
- neC
즉, 단말은 수학식 3 내지 16 에서 a(n), PL(n), APL(n), P0 (n) 또는 f(n))에 기반한 최대 값을 기준으로 (즉, min{.} 이 아닌 max{.} 을 기준으로) 기준점을
n C neC
설정할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들은 반송파 집성 기 법이 적용된 시스템 하에서 서로 다른 기지국이 구성 반송파 (Component Carrier; CC)간에 (상향링크) 협 력 통신을 수행하는 경우에도 확장 적용이 가능할 것이다.
도 11은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백훌 링크에서 통신은 기지국과 럴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 럴레이오ᅡ 사용자 기기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 흑은 사용자 기기는 상황에 맞줘 릴레이로 대제될 수 있다. 도 11을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /흑은 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)으 I 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /흑은 수신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /흑은 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /흑은 수신한다. 기지국 (110) 및 /흑은 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 흑은 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 흑은 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 흑은 특정은 다른 구성요소나 특징고ᅡ 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /흑은 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, 흑은 다른 실시예의 대옹하는 구성 흑은 특정고ᅡ 교제될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 흑은 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명으 I 일 실시예는 하나 흑은 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 흑은 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 에모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 흑은 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. 본 발명은 본 발명의 특징을 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 으 I해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송 전 력을 설정하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설 명하였으나, 3GPP LTE 사스펨 이외에도 다양한 무선 통산 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범우 I】
【청구항 II
무선 통신시스템에서 단말의 상향링크 송신 전 력 결정 방법에 있어서, 상위 계층으로부 &ί, 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보를 수신하는 단계;
상기 송신 전 력 결정을 위한 정보에 기반하여, 협력 통신어 I 참여하는 기지국들에 대한 경로 손실 값을 축정하는 단계; 및
상기 수신한 송신 전력 결정을 위한 정보 및 상기 측정된 경로 손실 값에 기반하여 기준점 (reference point)이 되는 기지국을 결정하는 단계를 포함하며, 상기 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 제 널 추정을 위한 정보를 포함하는, 상향링크 송신 전 력 결정 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 경로 손실 오프셋 (pathloss offset)을 포함하는, 상향링크 송신 전력 결정 방법.
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 경로 손실 오프셋은 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 loTdnterference over thermal) 정보에 기반하여 결정된, 상향링크 송신 전력 결정 방법.
【청구항 4】
제 2 항에 있어서,
상기 경로 손실 오프셋은 상기 협 력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 채널 상태 정보에 기반하여 결정된, 상향링크 송신 전 력 결정 방법. 【청구항 51
제 2 항에 있어서,
상기 기준점이 되는 기지국은 상기 경로 손실 오프셋과 상기 경로 손실 값의 합이 최저 값을 가지는 기지국인, 상향링크 송신 전 력 결정 방법.
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국에 연관된 파라미 터를 포함하는, 상향링크 송신 전력 결정 방법.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서,
상기 파라미 터는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국으로부터 수신되는, 상향링크 송신 전 력 결정 방법.
【청구항 8】
제 6 항에 있어서,
상기 파라미 터는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국 중 특정 기지국 기반으로 고정된 값을 가지는, 상향링크 송산 전력 결정 방법.
【청구항 9]
제 1 항에 있어서,
상기 송신 전력 결정을 위한 정보는 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal,SRS)01t 연관된 파라미 터를 포함하는, 상향링크 송신 전력 결정 방법.
【청구항 10】
제 9 항에 있어서,
상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국에 연관된 파라미 터와 상기 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal,SRS)0|| 연관된 파라미 터는 독립적으로 설정된, 상향링크 송신 전력 결정 방법.
【청구항 111
무선 통신 시스렘에서 상향링크 송신 전력을 결정하는 단말에 있어서, 무선 주파수 (Radio Frequency: RF) 유닛; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는 상위 계층으로부터, 상향링크 송신 전력 결정을 위한 정보를 수신하고, 상기 송신 전 력 결정을 위한 정보에 기반하여, 협력 통신에 참여하는 기지국들에 대한 경로 손실 값을 축정하며, 상기 수신한 송신 전력 결정을 위한 정보 및 상기 축정된 경로 손실 값에 기반하여 기준점 (reference point)이 되는 기지국을 결정하도록 구성되며,
상기 송신 전력 결정을 위한 정보는 상기 협력 통신에 참여하는 적어도 하나의 기지국의 채널 추정을 위한 정보를 포함하는, 단말.
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CN201280055544.7A CN103959868B (zh) 2011-11-12 2012-11-12 用于在无线通信系统中允许终端确定上行链路传输功率的方法及其装置
US14/354,898 US9392550B2 (en) 2011-11-12 2012-11-12 Method for allowing terminal to determine uplink transmission power in wireless communication system and device therefor

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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2943020B1 (en) 2013-01-03 2019-05-01 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink signals in wireless communication system
US9313012B2 (en) * 2014-02-21 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for full duplex communication
KR102246608B1 (ko) * 2015-07-20 2021-04-30 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 송신 전력을 제어하기 위한 장치 및 방법
JP2019009481A (ja) * 2015-11-10 2019-01-17 シャープ株式会社 端末装置、c−sgnおよび通信制御方法
US10547426B2 (en) * 2016-03-14 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals in communication systems with carrier aggregation
US10278088B2 (en) * 2016-07-22 2019-04-30 Qualcomm Incorporated Channel estimation enhancement
KR20180060282A (ko) * 2016-11-28 2018-06-07 삼성전자주식회사 송신 전력 조절 방법 및 장치
CN110383905B (zh) * 2017-05-05 2021-05-18 华为技术有限公司 上行链路传输的功率控制方法
CN111656842B (zh) * 2018-02-16 2023-08-25 联想(新加坡)私人有限公司 具有用于免许可上行链路传输的功率控制的方法和装置
CN110784917B (zh) * 2018-07-30 2021-03-30 中国移动通信有限公司研究院 一种功率控制方法及装置、终端、存储介质
WO2020209643A1 (ko) * 2019-04-09 2020-10-15 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 사이드링크 전송 파워를 결정하는 방법 및 동기화
CN110266357B (zh) * 2019-06-14 2022-08-16 Oppo广东移动通信有限公司 通信控制方法、装置及电子设备
CN114270952B (zh) * 2019-08-16 2023-06-30 Lg电子株式会社 无线通信系统中通过终端控制探测参考信号(srs)的传输功率的方法及其装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100034675A (ko) * 2008-09-24 2010-04-01 엘지전자 주식회사 다중셀 협력 무선통신시스템에서의 상향링크 전력의 제어 방법 및 이를 지원하는 단말
KR20100035088A (ko) * 2008-09-25 2010-04-02 한국전자통신연구원 협력 통신 방법 및 그 기지국
KR20100036906A (ko) * 2008-09-30 2010-04-08 엘지전자 주식회사 협력 무선통신 시스템을 위한 기준신호의 전송방법 및 무선자원의 할당방법
KR20100124677A (ko) * 2009-05-19 2010-11-29 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
KR20110102233A (ko) * 2010-03-08 2011-09-16 엘지전자 주식회사 상향링크 전송전력을 제어하기 위한 방법 및 장치

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1782551B1 (en) * 2004-07-30 2016-10-05 CommScope Technologies LLC Power control in a local network node (lnn)
JP4938030B2 (ja) * 2006-01-20 2012-05-23 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 周波数分割多重接続システムにおける開ループ電力制御方法及び装置
KR20090113898A (ko) * 2007-02-28 2009-11-02 가부시키가이샤 엔티티 도코모 이동통신시스템에 있어서의 유저장치, 기지국장치 및 통신제어방법
WO2008108228A1 (ja) * 2007-03-01 2008-09-12 Ntt Docomo, Inc. 基地局装置及び通信制御方法
CN101669401B (zh) * 2007-03-01 2013-04-03 株式会社Ntt都科摩 基站装置和通信控制方法
KR101584466B1 (ko) * 2007-03-07 2016-01-13 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 이동국의 업링크 전력 스펙트럼 밀도를 제어하고 셀간 간섭을 완화하기 위한 결합형 개방 루프/폐쇄 루프 방법
EP2266216A1 (en) * 2008-03-27 2010-12-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) Uplink power control in a tdd communication system
US20110116408A1 (en) * 2008-07-08 2011-05-19 Dong Cheol Kim Substrate conveying device
US8358619B2 (en) * 2008-07-25 2013-01-22 Lg Electronics Inc. Mobile station apparatus and method for transmitting signals in wireless communication system
US8331975B2 (en) * 2008-12-03 2012-12-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink power control for distributed wireless communication
JP5227938B2 (ja) * 2008-12-26 2013-07-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ ユーザ装置及び移動通信方法
US8605644B2 (en) * 2009-02-12 2013-12-10 Nokia Siemens Networks Oy Transmission power control for sounding signal for wireless networks
ES2552801T3 (es) * 2009-03-16 2015-12-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Método, aparato y dispositivo de red para control de potencia
KR20110138388A (ko) * 2009-03-17 2011-12-27 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 사운딩 레퍼런스 신호(srs) 전송의 전력 제어를 위한 방법 및 장치
WO2010134755A2 (ko) 2009-05-19 2010-11-25 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
EP2282591B1 (en) * 2009-07-01 2012-09-12 Ntt Docomo, Inc. Mobile and base station transceiver apparatus for communicating
US8559325B2 (en) * 2009-09-15 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Systems and methods for over the air load indicator for wireless scheduling
US8768397B2 (en) * 2009-10-02 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Transmission power control on a wireless communication device for a plurality of regulated bands or component carriers
US8909269B2 (en) * 2009-10-05 2014-12-09 Nokia Siemens Networks Oy Interference control
US8340593B2 (en) * 2009-11-10 2012-12-25 Intel Corporation Techniques to control uplink power
US8868091B2 (en) * 2010-01-18 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for facilitating inter-cell interference coordination via over the air load indicator and relative narrowband transmit power
US8918135B2 (en) 2010-03-08 2014-12-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling uplink transmission power
US9148858B2 (en) * 2010-07-12 2015-09-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for controlling uplink transmission power in a mobile communication system
US9049695B2 (en) * 2010-11-18 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Association rules based on channel quality for peer-to-peer and WAN communication
US20120282970A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Renesas Mobile Corporation Uplink transmission power control mechanism
GB2479076C (en) * 2011-05-03 2014-08-13 Broadcom Corp Uplink transmission power control mechanism

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100034675A (ko) * 2008-09-24 2010-04-01 엘지전자 주식회사 다중셀 협력 무선통신시스템에서의 상향링크 전력의 제어 방법 및 이를 지원하는 단말
KR20100035088A (ko) * 2008-09-25 2010-04-02 한국전자통신연구원 협력 통신 방법 및 그 기지국
KR20100036906A (ko) * 2008-09-30 2010-04-08 엘지전자 주식회사 협력 무선통신 시스템을 위한 기준신호의 전송방법 및 무선자원의 할당방법
KR20100124677A (ko) * 2009-05-19 2010-11-29 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치
KR20110102233A (ko) * 2010-03-08 2011-09-16 엘지전자 주식회사 상향링크 전송전력을 제어하기 위한 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 10)", 3GPP TS36.300 V10.5.0, 3 October 2011 (2011-10-03) *
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Carrier Aggregation; Base Station (BS) radio transmission and reception (Release 10)", 3GPP TR36.808 V1.7.0, 10 October 2011 (2011-10-10) *

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