WO2013129809A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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

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WO2013129809A1
WO2013129809A1 PCT/KR2013/001485 KR2013001485W WO2013129809A1 WO 2013129809 A1 WO2013129809 A1 WO 2013129809A1 KR 2013001485 W KR2013001485 W KR 2013001485W WO 2013129809 A1 WO2013129809 A1 WO 2013129809A1
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WO
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reference signal
sounding reference
base station
power control
control process
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Application number
PCT/KR2013/001485
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Inventor
박종현
손일수
김기준
서한별
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W52/04TPC
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    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/283Power depending on the position of the mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for controlling uplink transmission power in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the E-UMTS network structure as an example of a wireless' communication system.
  • the Evolved Universal Mobile Telecommunications System (E_UMTS) system is an evolution from the existing UMTSGJuniversal Mobile Telecomunication Systems (System), and is currently undergoing basic standardization in 3GPP.
  • the E-UMTS may be referred to as an LTE Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • Sal is set to one of the bandwidth of 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide a 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 multiple terminals.
  • Downlink (DL) The base station transmits downlink scheduling information for the data and informs the corresponding terminal of time / frequency domain, encoding, data size, HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest (related information) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (UL) data to the corresponding terminal to inform the user of the time / frequency domain, encoding, data size, and HA Q related information.
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of terminals.
  • a method of transmitting a sounding reference signal (SRS) by a terminal in a base station cooperative communication system includes: a first sounding reference signal power based on a region where the terminal is located; Selecting at least one sounding reference signal power control process of the control process and the second sounding reference signal power control process; Determining transmit power of the sounding reference signal using the at least one sounding reference signal power control process; And transmitting at least one sounding reference signal at the determined sounding reference signal transmission power to at least one of the first base station and the second base station participating in the base station cooperative communication, wherein the terminal is located.
  • Area is downlink
  • the target base station for reception and the target base station for uplink transmission are characterized by including different base station cooperative regions.
  • the region where the terminal is located includes a first base station where the target base station for the downlink reception and the target base station for the uplink transmission are the first base station, the target base station for the downlink reception and the uplink transmission
  • the target base station may include a second area that is the second base station.
  • the at least one sounding reference signal power control process is the first sounding reference signal power control process when the terminal is located in the first region, and the terminal is the second region. If located in the second sounding reference signal power control process. However, when the terminal is located in the base station cooperative area, it includes both the first sounding reference signal power control process and the second sounding reference signal power control process.
  • the at least one sounding reference signal when the terminal is located in the base station cooperative area, the at least one sounding reference signal, the sounding reference signal for downlink channel state information # and sound for uplink channel state information And a ding reference signal.
  • a path loss estimate of the first sounding reference signal power control process is determined by a reference signal received from the first base station, and the second sound Path Loss of Ding Reference Signal Power Control Process It may be determined by the reference signal received from the second base station.
  • the parameters of the sounding reference signal power control process are maintained.
  • the uplink data channel of the terminal may be transmitted with transmission power reflecting an offset value with respect to the determined sounding reference signal transmission power.
  • a power control process for an uplink data channel of the terminal may control the first sounding reference signal power control process and the second sounding reference signal power control. The process may be determined based on one power control process indicated by the uplink scheduling grant.
  • the uplink control channel of the terminal is also characterized in that the transmission of the transmission power reflecting the offset value with respect to the determined sounding reference signal transmission power.
  • a terminal apparatus in a base station cooperative communication system may include a first sounding reference signal (SRS) power control process and a first system based on a region where the terminal apparatus is located.
  • a processor for selecting at least one sounding reference signal power control process from among two sounding reference signal power control processes and for determining transmit power of the sounding reference signal using the at least one sounding reference signal power control process ;
  • the wireless communication modules configured to transmit at least one sounding reference signal at the determined sounding reference signal transmission power.
  • the region in which is located is characterized in that the target base station for the downlink reception and the target base station for the uplink transmission include different base station cooperative regions.
  • a terminal in a wireless communication system, can efficiently control uplink transmission power, particularly transmission power of a sounding reference signal.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as 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 downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a radio frame in an LTE TDD system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation technique.
  • FIG. 8 illustrates a case in which a sounding reference signal is transmitted in a wireless communication system to which the MP technique is applied.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention. [Form for implementation of invention]
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system
  • the embodiment of the present invention as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the name of the base station is a generic term including a remote radio head (RRH), a transmission point (TP), a reception point (RP), an eNB, a relay, and the like. Used.
  • 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 a 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 physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans-antenna port channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) 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 RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the 12-layer PDCKPacket Data Convergence Protocol layer performs header compression that reduces control information needed to efficiently transport IP packets such as IPv4 and IPv6 over narrow bandwidth interfaces.
  • the radio resource control (RC) 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 connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other.
  • RRC connected 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 (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to various terminals. each other Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a BCHCBroadcast Channel for transmitting system information, a PCH (paging channel) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting a control message.
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCH (mult icast channel).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a RAQKRandom Access Channel for transmitting the initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or control message.
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is Broadcast Control Channel (BCCH), Paging Control Channel (PCCH), Common Control Channel (CCCH), Mult icast Control Channel (MCCH), MTCH ( Mult icast Traffic Channel).
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Mult icast Control Channel
  • MTCH Mult icast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal If the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE which has completed the initial cell search receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH, thereby providing a more specific system.
  • Information can be obtained (S302).
  • the UE may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK signal, CQK Channel Quality Indicator (PQ), PMI (Precoding Matrix Index), RI ( Rank Indicator).
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 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 0FDM symbols.
  • the first 1 to 3 0FDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 0FDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • 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.
  • the control channel allocated to the control region is a physical control format indicator (PCFICH).
  • CHannel 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 0FOM 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 Cell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is cell-specifically scrambled.
  • 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 time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe, where n 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 a DL ink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • Paging channel (PCH) and Down 1 ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally use the PDSCH except for specific control information or specific service data. Send and receive data respectively.
  • Data of PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, and a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission type of "C”.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using its own RNTI information, if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, and through the information of the received PDCCH Receive the PDSCH indicated by "C".
  • FIG. 5 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a PUCOKPhysical Uplink Control CHannel) carrying control information is allocated and a region to which a PUSCHCPhysical Uplink Shared CHannel carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, a CQKChannel Quality Indicator indicating a downlink channel state, a RKRank Indicator for MIM0), and a SR (Scheduling Request), which is an uplink resource allocation request.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • the time at which the sounding reference signal can be transmitted in one subframe is a section having a symbol located last on the time axis in one subframe, and is transmitted through a data transmission band on a frequency.
  • same Sounding reference signals of various terminals transmitted as the last symbol of the subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • a radio frame is composed of two half frames, and each half frame includes four general subframes including two slots, a down link pilot time slot (DwPTS), and a guard period.
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP special subframe including an UpPTS Jpl ink Pilot Time Slot.
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal. That is, DwPTS is used for downlink transmission, UpPTS is used for uplink transmission, and UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in the LTE TDD system is shown in Table 1 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 1 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the LTE-A system which is a standard of the next generation mobile communication system, is expected to support CoMP (Coordinated Multi Point) transmission method, which was not supported in the existing standard, to improve data rate.
  • the MP transmission scheme refers to a transmission scheme in which two or more base stations or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to improve communication performance between a terminal and a base station (cell or sector) in a shaded area.
  • CoMP transmission schemes include CoMP-Joint Processing (CoMP-JP) and CoMP-Coordinated Schinging / beamforming (CoMP-CS / CB) schemes through data sharing. It can be divided into
  • a terminal may simultaneously receive data from each base station performing a CoMP transmission scheme simultaneously and combine the received signals from each base station to receive performance.
  • JT Joint Transmission
  • one of the base stations performing the CoMP transmission scheme may also consider a method for transmitting data to the terminal at a specific time point (DPS; Dynamic Point Selection).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive data through one base station, that is, a serving base station instantaneously through the bump forming.
  • each base station may simultaneously receive a PUSCH signal from a user equipment in a joint processing (CoMP-JP) scheme (Joint Reception (JR)).
  • CoMP-JP Joint Processing
  • JR Joint Reception
  • CoMP-CS / CB cooperative scheduling / beamforming scheme
  • only one base station receives a PUSCH, where the decision to use the cooperative scheduling / beamforming scheme is determined by the cooperative cells (or base stations). Is determined.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregat ion.
  • Carrier aggregation refers to a frequency block or (logical sense) in which a terminal is composed of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band. It refers to a method of using a plurality of cells in one large logical frequency band.
  • component carrier will be unified. Referring to FIG. 7, the entire system bandwidth (System Bandwidth) is a logical band and has a bandwidth of up to 100 ⁇ z. The entire system band includes five component carriers, and each component carrier has a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous. In FIG.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept, each component carrier may be physically adjacent to each other, or may be separated.
  • the center frequency may be different for each component carrier or may use one common common carrier for physically adjacent component carriers. For example, in FIG. 8, if all component carriers are physically adjacent to each other, the center carrier A may be used. In addition, assuming that each component carrier is not physically adjacent to each component carrier, a center carrier A, a center carrier B, or the like may be used separately.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • provision of backward compatibilities and system design may be facilitated in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • each component carrier may correspond to the system band of the LTE system.
  • the component carrier may be any one of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 Mhz bandwidth. You can have one.
  • the frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use 100 kHz z as a whole system band and perform communication using all five component carriers.
  • the terminal can only use 20 MHz bandwidth and only one component Perform communication using a carrier wave.
  • UEs d and C 2 may use a 40 MHz bandwidth, and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • the terminal ( ⁇ represents a case of using two non-contiguous component carriers, and the terminal C2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • a method of scheduling a data channel by a control channel may be classified into a conventional linked carrier scheduling method and a cross carrier scheduling method.
  • link carrier scheduling like a conventional LTE system using a single component carrier, a control channel transmitted through a specific component carrier schedules only a data channel through the specific component carrier.
  • a control channel transmitted through a primary component carrier (Crimary CC) using a carrier indicator field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or through another component carrier.
  • CMF carrier indicator field
  • the method of controlling the uplink transmission power of the terminal includes an open loop power control (0LPC) and a closed loop power control (CLPC).
  • the former is a factor for power control in the form of estimating downlink signal attenuation from the base station of the cell to which the terminal belongs and compensating for it.
  • the downlink signal attenuation is large.
  • the uplink power is controlled by increasing the uplink transmission power.
  • the latter controls the uplink power in such a manner that the base station directly transmits information (that is, a control signal) necessary for adjusting the uplink transmission power.
  • Equation 1 is a formula for determining a transmission power of a UE when only a PUSCH is transmitted without simultaneously transmitting a PUSCH and a PUCCH on a subframe index ⁇ in a serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique.
  • Equation 2 is a formula for determining PUSCH transmission power when a PUCCH and a PUSCH are simultaneously transmitted in a subframe index Z of the serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique.
  • Equation 1 and Equation 2 determine uplink transmission power of the UE in the serving cell c .
  • p CMAX of Equation (1), (0 represents the maximum transmittable power of the terminal at the subframe index ⁇
  • MAX (0 is a linear value of PCMAX
  • P PUCCH (') of Equation 2 represents a linear value (1 inear value) of ⁇ UCCH ('), where p PUCCH (0 represents puccH transmission power at subframe index Z).
  • m PUSCH, (0 is a parameter indicating a bandwidth of the PUSCH resource allocation expressed by the number of valid resource blocks for the subframe index Z, and is a value allocated by the base station.
  • 0- p uscH P ( /) Is a cell provided from a higher layer—a specific nominal component p O_NOMI N AL ⁇ PU S CH ′ ) and a terminal provided at a higher layer specific component p O-UE-PUSCH.
  • a parameter configured by the sum of C ' which is a value informed by the base station to the terminal.
  • PUSCH transmission / retransmission according to an uplink grant is 1
  • PUSCH transmission / retransmission according to a random access response is J is 2.
  • p OJJE—PUSCH ' C ( 2 ) 0 and
  • [79] is a pathloss compensation factor, which is a Sal-specific parameter provided by the upper layer and transmitted by the base station in 3 bits.
  • J is 0 or 1
  • « C 1.
  • « c ' is a value that the base station informs the terminal.
  • a value indicating the current PUSCH power control adjustment state with respect to the subframe index may be expressed by a current absolute value or an accumulated value.
  • DCI format 0 for serving cell c for which accumulation is enabled based on parameters provided from higher layers or TPC co CR and ⁇ PUSCH 'is scrambled with CRC Temporary C ⁇ RNTI. If included in the PDCCH, fc ( 0 fc (' + ⁇ PUSCHp ('- ⁇ PUSCH) satisfies ⁇ PUSCHp ⁇ ⁇ PUSCH) is the PDCCH with DCI format 0/4 or 3 / 3A in the subframe ' — ⁇ SOT. ( 0) is the first value after a reset of the accumulated value.
  • K puscH is defined as follows in the LTE standard.
  • the UE has a PTICH of DCI format 0/4 with a CR TI of the UE or a TDC—PUSCH-RNTI of a UE with PDCCH and SPS of DCI format 3 / 3A.
  • C Attempt to decode DCI format for RNTI. If DCI format 0/4 and DCI format 3 / 3A for serving cell c are detected in the same subframe, the UE
  • PUSCH ' C provided in DCI format 0/4 should be used.
  • is 0 ⁇ for a subframe that does not have a TPC command (co) and) decoded for the serving cell, a DR occurs, or an index ⁇ ' for a non-uplink subframe in TDD
  • the PU SCH, c accumulation value signaled on the PDCCH with DCI format 0/4 is shown in Table 3 below. If the PDCCH with DCI format 0 is validated by SPS activation or the PDCCH is released, PUSCH, c is 0 ( JB).
  • the PUSCH'c accumulation value signaled on the PDCCH with DCI format 3 / 3A is either one of SET1 of the following Table 3 or one of SET2 of the following Table 4 determined by the TPC-index parameter provided in the upper layer.
  • Equation 3 is an equation related to uplink power control for PUCCH in LTE system.
  • Equation 3 z ' is a subframe index and ⁇ is a cell index. If the UE is set by the upper layer to transmit the PUCCH on two antenna ports, the value of ⁇ 7 ⁇ is provided to the UE by the higher layer and 0 otherwise.
  • the parameters described below are for the cell index ⁇ serving cell.
  • p CMA: (0 represents the maximum transmittable power of the terminal
  • P O_PUCCH is a parameter consisting of the sum of cell-specific parameters
  • the base station is informed via higher layer signaling
  • PL c is A downlink path loss (or signal loss) estimate calculated by the UE in dB, expressed as P referenceSignalPower-higher layer filteredRSRP.
  • &Quot is a value that depends on the PUCCH format, and is information on channel quality information (CQI).
  • CQI channel quality information
  • nHARQ is the number of HARQ bits Indicates.
  • a PUCCH F- () value is a value that tells the base station to a value that PUCCH Format # i corresponding to the relative value for the PUCCH format 13 via higher layer signaling.
  • g (0 represents a current PUCCH power control adjustment state of the index i subframe.
  • ⁇ TM " ⁇ corresponds to the total power ramp-up from the first to the last preamble provided by the upper layer.
  • Tables 5 and 6 show ⁇ uccH values indicated by the TPC command (Co ⁇ and) field in the DCI format.
  • Table 5 shows the exception of DCI format 3A.
  • Equation 4 is related to power control of a sounding reference signal (SRS) in an LTE system.
  • Equation 4 i is a subframe index, and ⁇ is a cell index.
  • P CMAX, C (' ' ) represents the maximum transmittable power of the terminal
  • P SRS_OFFSET.c () is a value set to a higher layer, when ⁇ "0 is a periodic sounding reference signal Is a case of transmitting an aperiodic sounding reference signal when w is 0.
  • M sRs, c is a sounding reference signal bandwidth on the subframe index of the serving cell c, which is the number of resource blocks.
  • [102] / ' ) is a value indicating the current PUSCH power control adjustment state for the subframe index of the serving cell: " , and P 0- p uscH ⁇ c (> and oc c (f) are also the above equations. Same as described in 1 and 2 .
  • the conventional uplink power method does not fully consider cooperative communication between base stations, that is, a wireless communication system to which the CoMP technique is applied.
  • each terminal considers only the signal attenuation from the base station (S ⁇ eNB) of the cell to which it belongs in open-loop power control, and also the cell to which it belongs in the closed-loop power control. It is assumed that a control signal is received from a base station of. Therefore, the conventional method of controlling uplink power is not effective to be applied to an environment in which an uplink signal is received and decoded through cooperation of various base stations.
  • the PUCCH scheduled by the PDCCH received from eNB # l may illustrate a case in which uplink power is reduced and transmitted to eNB # 2 in terms of interference mitigation.
  • the PUSCH scheduled by the PDCCH received from eNB # l may be considered to be transmitted to eNB # 2 having a different cell identifier.
  • the downlink transmission point may be targeted.
  • the SRS targeting the SRS and the uplink reception point may be different.
  • different transmission power control needs to be performed for the SRS targeting the downlink transmission point and the SRS targeting the uplink reception point.
  • FIG. 8 illustrates a case in which a sounding reference signal is transmitted in a wireless communication system to which MP) is applied.
  • FIG. 8 illustrates a situation in which the distance between the Macn-eNB and the Pico-eNB is 500 m apart, that is, the position of the eNB in Macr is 0 m and the position of the Pico-eNB is 500 m.
  • the UE moves through a one-dimensional linear distance from a Macro-eNB point to a Pico-eNB point, and RSRP (Reference Signal) through CRS (or specific RS such as CSI-RS, TRS (Tracking RS)) of the Macro-eNB.
  • Received Power is shown as a "RSRP from Macro-eNB” curve and a "RSRP from Pico-eNB” curve is shown as a measurement of RSRP through a specific RS of Pico-eNB.
  • this point is about 360m, and is an area indicating a downlink cell boundary between the Macn) -eNB and the Pico-eNB.
  • it may be desirable to serve Macro-eNB as the serving cell in the region between 0m and 360m, and Pico-eNB as the serving cell in the region between 360m and 500m.
  • a handover operation may be performed to change the serving cell, preferably at 36 (the boundary of the point).
  • the cause of the handover operation at the 360m point biased toward the Pico-eNB may be due to the transmission power of the Macro-eNB.
  • Pico-eNB is generally small compared to the value, for example, the Macro-eNB has a maximum outgoing power value of up to 46 dBm, and Pic has a maximum outgoing power value of up to 30 dBm.
  • the Macro-eNB has a maximum outgoing power value of up to 46 dBm
  • Pic has a maximum outgoing power value of up to 30 dBm.
  • the UE moves toward one-dimensional linear distance from the Macro-eNB point to the Pico-eNB point and other uplinks such as SRS (or PUSCH, PUCCH) toward Macn) -eNB Link signal) between the UE and the Macro-eNB
  • SRS or PUSCH, PUCCH
  • PUCCH Physical Uplink Control
  • a "SRS power for Macro-eNB" curve is shown showing the transmit power values when performing power control to compensate for pathloss magnitudes.
  • SRS or other uplink signals such as PUSCH and PUCCH
  • Pico-eNB illustrates a transmission power value when performing power control to compensate for the path loss magnitude between the UE and Pico-eNB.
  • the "SRS power for Pico-eNB” curve is shown. In this case, the "SRS power for Macro-eNB” curve and the "SRS power for Pico-eNB” may intersect at a positive center point between two eNBs, which is about 250m.
  • the region between these two boundary points (Zone 2 between about 250 m and 360 m in FIG. 8) is defined as a region. ) May be referred to.
  • the UE may receive a downlink signal from the eNB as Macr and transmit an uplink signal to the eNB as Pic.
  • the UE also transmits an SRS for downlink CSI acquisition toward an eNB at a downlink transmission point, Macr, and uplink
  • SRS for uplink CSI acquisition should also be transmitted toward Pico-eNB, which is a reception point.
  • the uplink transmission power of the UE should be forced to appear in the form of a "Boosted SRS power for both Macro- and Pico-eNB" curve of FIG. 8. That is, the SRS must be transmitted according to the "Boosted SRS power for both Macro- and Pico-eNB" which has a constant power offset compared to the "SRS power for Pico-eNB” curve, and transmits the PUSCH in the CoMP region. MCS modulation and coding scheme level selection can be performed correctly.
  • both the downlink transmission point and the uplink reception point are transmitted to the Macro-eNB.
  • the MACr may perform power control through path loss compensation through the RS from the eNB and perform downlink transmission.
  • Pico-eNB where both the point and uplink receiving point are set to eNB as Pic (Zone 3 in FIG. 8)
  • also power control via path loss compensation via RS from Pico-eNB as with conventional power control operation To perform the operation.
  • the CoMP region may be set to be wider than the region of about 250m to 360m and include an extra region considering handover.
  • the MP region is expressed as a distance, but the MP region may be expressed as a difference between the values of "RSRP from Macro-eNB" and "RSRP from Pico-eNB".
  • the uplink power of the UE is forcibly increased through the closed loop power control using the parameter. Focusing on the aspect of the control, we propose a method that can turn on or off the open loop power control operation according to a specific condition as shown in Equation 5 below.
  • RSRP (I) is obtained from one transmission point such as "RSRP from Macro-eNB". RSRP is measured, RSRP () may be RSRP measured from another transmission point, such as the "RSRP from Pic eNB", preferably from each of the downlink transmission point and uplink reception point in the CoMP region
  • the RSRP measurement of can be defined and calculated as RSRP (1) and RSRP ⁇ 2, respectively.
  • the threshold value is defined in advance and is given to a specific UE through higher layer signaling.
  • the threshold value may be set to 9 dB or the like. That is, the 0 ⁇ RSRP (1> -RSRP (2) ⁇ Threshold condition is just one example of expressing the CoM p region and various conditions that can express it (for example, the difference between the path loss values is black. Distance can be expressed as a range of the present invention, etc. In particular, when representing the CoMP region by the difference between the path loss values, it is necessary to inform the RS transmission power value from the corresponding point in advance. There is.
  • _PU S CH_ CoMP ( 7 ' ) may be used instead of the existing P.
  • the UE enters the CoMP region instead of defining additional UE-specific higher-order collision signaling of the P COMP C.
  • PUSCH— CoMP ( 7 ′ ) may be determined as UEs according to Equation 6 below.
  • Equation 7 Another example in which the open loop power control value due to path loss compensation is ignored in the CoMP region or may be modified and operated in another form is shown in Equation 7 below.
  • a (j) min ⁇ R. RSRP (1) -RSRP (2) -Threshold
  • the constant value R is a parameter which is previously set to a specific positive constant value that determines a change in the threshold value of K SRP (1) _ K SRP (2) ⁇ Thresholdl and is transmitted to the UE through UE-specific higher layer signaling.
  • a ⁇ n St is used for non-CoMP
  • « const is a value given beforehand among « TE ⁇ 0,0.4, 0.5 0.6 0.7, 8, 0.9,1 ⁇ .
  • this operation may be performed in an area (eg, a region where both the downlink transmission point and the uplink receiving point are both set to Macro-eNB, or the downlink transmission point and the uplink receiving point) All Pico—areas set to eNBs) allows the UE to be located close to a point
  • R RSRP (1) -RSRP (2) -Threshold value is greater than a ⁇ nst so that a (J) is « const It will be fixed.
  • the network should calculate the appropriate R and Threshold values in advance so that «( ⁇ ' ) can be fixed to a ⁇ ⁇ and signal them to the UE.
  • RS Rp will act as RS RPH shoId
  • RSRP (1) is preferably a RSRP for measuring RS from the serving Sal, is RSRP (2) measured in advance when the RSRP (2)
  • the cell subject to RSRP (2) measurement may be an eNB with a specific pic, as in the above examples, by informing the cell identifier for this in advance, or by informing the corresponding RS transmission power value in advance,
  • the RSRP value for the Pico-eNB having the highest RSRP among the eNBs may be operated to apply the above equation as RSRP (2) . If the RS transmit power value has been informed in advance, instead of the RSRP (,) and RSRP (2) , a conditional expression representing a CoMP region may be expressed using path loss values in the form of PL (1 > and PL (2). It is also possible.
  • each of the multiple power control processes means using parameters that are completely independent of each other.
  • power control related parameters such as ⁇ ⁇ - ⁇ 5 TM ⁇ and (j) PL may be used independently.
  • a single power control process that is performing open loop path loss compensation through the RS from the point without parameter initialization Suggest ways to continue using it. That is, in this case, the remaining power control process may be terminated and no longer used. It demonstrates more concretely.
  • Equation 8 1og l0 ( SRSiC (,) ) + OJ) USCHi c (,, (i) + a c (l, ()- ⁇ c (l) + c (1)
  • the UE is different from the downlink transmission point and the uplink reception point (eg, the uplink reception point is Picx) in which the downlink transmission point is still Macro-eNB, the UE is configured to be eNB; That is, when the serving cell is still Macro-eNB but the reception point enters the CoMP region (set to Pico-eNB), one power control process according to Equation 8 above is maintained. That is, the closed loop power control by 0 is not initialized, and the power control by accumulation continues to n (0 / '-, pr
  • Equation 9 a new power control process is generated as shown in Equation 9 below to transmit a separate SRS for an uplink reception point.
  • the parameters such as, c (0 /- ⁇ S S_OFFSET, c (m), 0), « c (2) ' ), and ⁇ (2) ( ) to be used in Equation 9 all perform higher layer signaling. It may be newly delivered to the UE.
  • Equation 9 j may mean that path loss compensation is performed through an RS (eg, CRS, CSI-RS, TRS) from another reception point.
  • RS eg, CRS, CSI-RS, TRS
  • ⁇ (2) (/) is also accumulated in a closed loop manner separately from the above.
  • the UE includes a SRS (for downlink CSI) that is power controlled through the SRSc ⁇ in the MP region, and an SRS (for uplink CSI) that is power controlled through the s RS ' c ⁇ .
  • Time / frequency / spatial resources can be transmitted separately.
  • SRS power for obtaining uplink CSI is determined by Ps RS through the newly generated power control process.
  • a command to control / c (1) () may be received via DCI formats 0 and 4.
  • the PUSCH is transmitted based on the newly generated power control process SRSc ⁇ , that is, the PUSCH transmission power is P s RS , c (2) SRS _ OTFSET / ) ; if determined in conjunction with values other than>
  • Power remaining reporting for ⁇ SRSC ⁇ may be performed.
  • the power ratio or power difference between ⁇ RSc ⁇ and SRSc 1) is determined by the UE by p (2 ) so that the remaining power report corresponding to the separate power control process SRS ' C) can be simultaneously performed .
  • the multi-power is used.
  • the control processes may be operated to perform only the SRS transmission to Pi C0 - e NB while terminating the process of Equation 8 of Equations 8 and 9 and continuing to maintain only the power control process according to Equation 9.
  • a new power control generated Process ⁇ RS'c does not change to target an RS from a point other than the existing point for open loop path loss compensation, but from a specific point that is used to compensate for the open loop path loss at ⁇ Rs ⁇ W as before. It may be maintained to perform path loss compensation through the transmitted RS (eg, CRS, CSI-RS, TRS, etc.).
  • path loss compensation through the transmitted RS (eg, CRS, CSI-RS, TRS, etc.).
  • other parameters ⁇ CMAX, c () ⁇ SRS OFFSET.c ( m ) ⁇ 0_PUSCH, c) " c () (j) and
  • ⁇ (2) (0, etc. ) may be newly defined through higher layer signaling so that a separate power control process may be operated.
  • the power control process defined in the first embodiment is utilized to calculate the SRS ' C, 7 ⁇ , through which the SRS transmission for acquiring the uplink CSI may be performed separately.
  • how the TPC instruction received is, the UE as the entry to the CoMP zone) (the accepts certain tpc-Index and certain TPC- PUSCH-RNTI through a higher layer signaling signaling on the DCI format 3, 3A (2) ( ⁇ ' ) may operate in a manner that is signaled via DCI for uplink scheduling (for example, DCI formats 0 and 4.) While entering the CoMP region, the SRSc ,
  • the power control process is characterized by not being initialized and continuing.
  • both power control processes according to Equations 8 and 9 are operated, and in all other regions, instead of activating only Equation 8 or activating only Equation 9,
  • the method of applying the multiple power control processes according to Equation 8 or Equation 9 may of course be used.
  • the UE while the UE always activates and operates both the power control process of the SRS targeting the Macro-eNB and the power control process of the SRS targeting the Pico-eNB, 0 ⁇ RSRP (1) described in the first embodiment .
  • -RSRP (2> ⁇ Threshold and If it satisfies a specific condition that may mean the same) ⁇ region, it may be operated to transmit two or more different SRSs according to a predefined time / frequency / spatial resource, and for other conditions, the SRS associated with the serving cell. Only to be transmitted. Black, multiple according to multiple power control processes, regardless of specific conditions and areas
  • SRS transmission may be always performed according to a specific time / frequency / spatial resource.
  • the UE may be set to higher layer signaling to perform multiple power control processes.
  • each power control process can use parameters that are completely independent of each other, for example, power control such as ⁇ TM ⁇ ⁇ , (j) -PL; f (i), etc. The relevant parameters can be used independently.
  • each power control process may perform path loss compensation through a specific RS received from a reception point or transmission point, and in the CoMP region, each upstream along one or more power control processes by the multiple power control processes. Link transmission can be performed.
  • the talk power control process that has already performed the path loss compensation through the specific RS received from the handovered specific point continues to operate without being initialized. . That is, the parameter / (0 can be accumulated continuously without being initialized.
  • the transmission of the SRS has been described as an example.
  • the present invention is not limited to the SRS transmission but may be applied to other uplink transmissions such as PUSCH and PUCCH.
  • a specific power control process index may be extended to apply PUSCH power control as shown in Equation 10 below.
  • PUCCH power control may be extended as shown in Equation 11 below.
  • the PUSCH and the PUCCH may mean that a plurality of power control processes are directed to different points depending on the indexes.
  • PUSCH power control is selectively applied to a corresponding SRS power control process (via dynamic signaling or higher layer signaling) for each multi-power control process for SRS on the extension of the above-described second embodiment.
  • a scheme for determining PUSCH Tx transmission power according to a specific offset value difference is proposed.
  • the multi-power control processor operates independently for the SRS transmission power, and preferably, some SRS power control processors are downlink for obtaining the downlink CSI.
  • the SRS power control processor operates based on a transmission point but operates based on an uplink reception point for acquiring an uplink CSI
  • the PUSCH is linked to one or some SRS power control processes and heads to a specific point. Proposes a method in which the power control of the SRS has a difference as much as a specific offset value from the SRS transmission power value determined by the corresponding SRS power control process.
  • the UE is operating as shown in Equation 12 below. Can operate according to the power control process have.
  • Ps R l) (i) min ⁇ CMAX, C 0) (0, 10 log 10 (M SRS, C (1)) + P 0 -. SRS C (1)) + «" (j) ⁇ PL + f c ) (i) ⁇ [164]
  • i is a subframe index and ⁇ is a cell index.
  • the TPC command ⁇ 0) is a DCI (for example, DCI) for uplink scheduling. Format 0, 4) can be adjusted.
  • P o— SRS / ) () may be defined as a parameter configured by the sum of a cell-specific nominal component for a corresponding SRS transmission and a terminal-specific component provided from a higher layer. .
  • a DCI (eg, DCI formats 0 and 4) for uplink scheduling is used.
  • the 2-bit TPC command is used for other purposes, and the TPC command for SRS power control may be operated by adjusting 0) (0 ) through a separate DCI (for example, DCI format 3 ⁇ 3A).
  • another use means for dynamically changing a cell identifier which is a factor of uplink DM-RS (for dynamic uplink CoMP operation, etc.), and for further expanding the SRS transmittable resource. May be an indication of transmitting an SRS to a transmitted resource, and further, may be an indication of which of a plurality of SRS power control processes is associated with power control of a PUSCH (when a carrier aggregation technique is applied).
  • ⁇ SRS, d) min ⁇ P CUAX 2) (i), 101og 10 (M SRSc (2) ) + 0 SRS, C (2) (j) + a c ' 2) (j) ⁇ PL + f c (2) () ⁇
  • Path loss compensation is performed through RS, and ( 2) ( ⁇ ′ ) Separately, it is accumulated in a closed loop manner. Also, in Equation 12 May be defined as a parameter configured by the sum of a cell-specific nominal component for a corresponding SR s transmission and a terminal-specific component provided from an upper layer.
  • the UE has an SRS (for downlink CSI) whose power is determined to be ⁇ Rs'e ⁇ in this region, and an SRS (for uplink CSI ) whose power is determined to be s RS ' c [1) . Can be transmitted separately through separate time / frequency / spatial resources.
  • the transmission power of the SRS for obtaining the uplink CSI is determined from PSRS / ⁇ , so that the corresponding TPC command (2 ⁇ ' ) is a DCI (for example, uplink scheduling) from a later time point.
  • DCI format 0, 4 is preferably received through.
  • a TPC command corresponding to RSc ⁇ which is an existing power control process, that is, a command to control is no longer signaled through DCI for uplink scheduling, and a DCI (eg, a separate TPC command may be signaled) (eg, , DCI format 3, 3A).
  • a command to control ( 2) ( ⁇ ' ) is received through DCI format 3, 3A, and a command to control 0 ) is DCI format 0, May be received via 4.
  • a DCI for uplink scheduling TPC command of 2 bit size is used for other purposes, and TPC separate DCI for each SRS power control process for multiple SRS power control processes corresponding to ⁇ SRS - C 1) and ⁇ sRs'e 1), respectively (E.g., DCI formats 3 and 3A) can be operated in such a way that (' ) (0 and / c (2) (z) are each controlled separately.
  • the multi-power control process Equation 12 and Equation 13 may be ended to perform only the SRS transmission to the Pico-eNB while ending Equation 12 and continuing the power control process according to Equation 13.
  • the TPC command (2) (0 value indicates a DCI for uplink scheduling (eg, a DCI format). 0, 4) can be adjusted.
  • power control of the PUSCH is performed by the SRS .
  • a 2-bit TPC command is used for another purpose through DCI (eg, DCI format 0, 4) for uplink scheduling, and for SRS power control
  • the TPC command may be operated in a manner of adjusting (2) ( ⁇ ' ) through a separate DCI (eg, DCI formats 3 and 3A).
  • DCI eg, DCI formats 3 and 3A.
  • the cell identifier that is a factor of the uplink DM-RS is dynamically For the purpose of changing, to instruct the DM-RS to transmit the SRS to the resource to be transmitted (to further expand the SRS transmittable resources), and the like. Furthermore, a plurality of SRS power control processes (when carrier aggregation techniques are applied) may be used. It may also be used to indicate which process is associated with power control of the PUSCH.
  • Equation 12 or 13 may be operated to transmit two or more different SRS according to a predefined time / frequency / spatial resource. For the condition, only the SRS related to the serving cell may be transmitted. Alternatively, regardless of a specific condition and region, multiple SRS transmissions according to a multiple power control process may be always performed according to a specific time / frequency / spatial resource.
  • Equation 14 the PUSCH power control process associated with the SRS power control processes of Equations 12 and 13 may be applied as in Equation 14 below.
  • Equation 14 the PUSCH power control is performed. It shows the case of interworking with the SRS power control process.
  • p PUSC H _ OFFSET and C () parameters are given through higher layer signaling as shown in Equation 14, thereby providing the existing p s RS _ 0FFSET .
  • c (w) parameter is preferably used with a sign opposite to p PU SC H_ 0FFSET so that the transmit power of the PUSCH can be determined at a lower power, preferably for the ⁇ Sc w value, which is the SRS transmit power that is determined first.
  • C (W) parameters can be determined.
  • a specific UE is included in DCI (eg, DCI formats 1A, 1, IB, ID, 2, 2A, 2B, and 2C) for downlink scheduling.
  • DCI eg, DCI formats 1A, 1, IB, ID, 2, 2A, 2B, and 2C
  • the TPC command of the PUCCH is also used for the other purposes described above, and the PUCCH transmit power is linked to a specific SRS power control process among the multi-power control processes for SRS, and preferably, the SRS power for obtaining the corresponding downlink CSI. It is proposed to operate by applying an offset value in conjunction with one word process.
  • the second and third embodiments of the present invention are not limited to the number of multiple power control processes, and two or more multiple power control processes may be set and operate.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 900 includes a processor 910, a memory 920, an RF modules 930, a display modules 940, and a user interface modules 950.
  • the communication device 900 is shown for convenience of description and some modules may be omitted. In addition, the communication device 900 may further include the necessary modules. In addition, some of the mothers in the communication device 900 may be divided into more granular ones.
  • the processor 910 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. Specifically, the detailed operation of the processor 910 is shown in FIGS. Reference may be made to 8.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF module 930 is connected to the processor 910 and performs a function of converting a baseband signal into a wireless signal or converting a wireless signal into a baseband signal. For this purpose, the RF modules 930 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up conversion or their reverse processes.
  • Display modules 940 are connected to the processor 910 and display various information. Display modules 940 may use well-known elements such as, but not limited to, Liquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), and Organic Light Emitting Diode (0LED).
  • the user interface modules 950 are connected to the processor 910 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad, a touch screen, and the like.
  • Embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some components and / or features to constitute an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion 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.
  • firmware or software an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or

Landscapes

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

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 단말이 위치하는 영역에 기반하여, 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 선택하는 단계; 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 이용하여 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 기지국 협력 통신에 참여하는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 중 적어도 하나의 기지국으로, 적어도 하나의 사운딩 참조 신호를 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 단말이 위치하는 영역은 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상향링크 송신의 대상 기지국이 서로 다른 기지국 협력 영역을 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다. 【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1은 무선 '통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E_UMTS( Evolved Universal Mobi le Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSGJniversal Mobile Teleco瞧 unicat ions System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E—UMTS의 기술 규격 (technical speci f icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 샐은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HA Q 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 샐들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력올 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 전력 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명의 일 양상인 기지국 협력 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법은, 상기 단말이 위치하는 영역에 기반하여, 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 선택하는 단계; 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 이용하여 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 기지국 협력 통신에 참여하는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 중 적어도 하나의 기지국으로, 적어도 하나의 사운딩 참조 신호를 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 단말이 위치하는 영역은 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상향링크 송신의 대상 기지국이 서로 다른 기지국 협력 영역을 포함하는 것을 특징으로 한다.
[9] 여기서, 상기 단말이 위치하는 영역은 상기 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상기 상향링크 송신의 대상 기지국이 상기 제 1 기지국인 제 1 영역과 상기 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상기 상향링크 송신의 대상 기지국이 상기 제 2 기지국인 제 2 영역을 포함할 수 있다.
[10] 바람직하게는, 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스는, 상기 단말이 상기 제 1 영역에 위치하는 경우 상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스이고, 상기 단말이 상기 제 2 영역에 위치하는 경우, 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스이다. 그러나, 상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우, 상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 모두를 포함하는 것을 특징으로 한다.
[11] 보다 바람직하게는, 상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우, 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호는, 하향링크 채널 상태 정보 # 위한 사운딩 참조 신호와 상향링크 채널 상태 정보를 위한 사운딩 참조 신호를 포함하는 것올 특징으로 한다.
[12] 나아가, 상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우, 상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 경로 손실 추정치 는 상기 제 1 기지국으로부터 수신하는 참조 신호에 의하여 결정되고, 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 경로 손실
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상기 제 2 기지국으로부터 수신하는 참조 신호에 의하여 결정될 수 있다.
[13] 또한, 상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에서 상기 제 1 영역 또는 상기 제 2 영역으로 이동하는 경우, 대웅하는 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 파라미터는 유지되는 것을 특징으로 한다.
[14] 바람직하게는, 상기 단말의 상향링크 데이터 채널은, 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력에 대하여 오프셋 값을 반영한 송신 전력으로 송신될 수 있다. 또는, 상기 단말의 상향링크 데이터 채널을 위한 전력 제어 프로세스가 상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 증 상향링크 스케줄링 그랜트에서 지시하는 하나의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정될 수도 있다.
[15] 또한, 상기 단말의 상향링크 제어 채널 역시, 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력에 대하여 오프셋 값을 반영한 송신 전력으로 송신되는 것을 특징으로 한다.
[16] 한편, 본 발명의 다른 양상인 기지국 협력 통신 시스템에서의 단말 장치는, 상기 단말 장치가 위치하는 영역에 기반하여, 제 1 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS) 전력 제어 프로세스 및 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 선택하고, 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 이용하여 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 결정하기 위한 프로세서; 기지국 협력 통신에 참여하는 제 1 기지국 및 게 2 기지국 중 적어도 하나의 기지국으로, 적어도 하나의 사운딩 참조 신호를 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력으로 송신하기 위한 무선 통신 모들을 포함하고, 상기 단말 장치가 위치하는 영역은 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상향링크 송신의 대상 기지국이 서로 다른 기지국 협력 영역을 포함하는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 송신 전력, 특히 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 효율적으로 제어할 수 있다.
[18] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[19] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[20] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. [21] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[22] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[23] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[24] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[25] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법을 설명하는 개념도이다.
[26] 도 8은 )MP 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우를 도시한다.
[27] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블톡 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[28] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[29] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서, 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head) , 송신 포인트 (transmission point; TP), 수신 포인트 (recept ion point; RP), eNB, 중계기 (relay)등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
[30] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[31] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
[32] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 거 12계층의 PDCKPacket Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 블필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[33] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; R C) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
[34] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[35] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCHCBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH( Paging Channel) 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Mult icast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RAQKRandom Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리책널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel ) , PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel ) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다.
[36] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[37] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 샐에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[38] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[39] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[40] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[41] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQK Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix 인덱스), RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[42] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[43] 도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 0FDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 참조 신호 (Reference Signal (RS) 또는 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, 트래픽 채널도 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(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
[44] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 0FOM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
[45] PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널올 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 샐 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산 인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 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 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
[46] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다ᅳ 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downl ink—shared channel)의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL-SCH ( Down 1 ink- shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
[47] PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRCCcycl ic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[48] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[49] 도 5을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCOKPhysical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCHCPhysical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Quality Indicator), MIM0를 위한 RKRank Indicator), 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히, 도 5는 m=0인 PUCCH, m=L인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[50] 또한, 한 서브프레임 내에서 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 시간은 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 심볼이 있는 구간이며, 주파수 상으로는 데이터 전송 대역을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 심볼로 전송되는 여러 단말의 사운딩 참조 신호들은 주파수 위치에 따라 구분이 가능하다.
[51] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다. LTE TDD 시스템에서 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS( Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTS Jpl ink Pilot Time Slot)을 포함하는 특별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[52] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[53] 한편, LTE TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 1과 같다.
[54] 【표 1】
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[55] 상기 표 1에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 1는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다. [56] 한편, 차세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송률 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP( Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, MP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (셀 또는 섹터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2개 이상의 기지국 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
[57] CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /범포밍 (CoMP- Coordinated Schedul ing/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
[58] 하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP- JP) 방식에서, 단말은 CoMP전송 방식을 수행하는 각 기지국으로부터 데이터를 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 데이터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (DPS; Dynamic Point Selection). 이와 달리, 협력 스케줄링 /범포밍 방식 (CoMP-CS/CB)에서, 단말은 범포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하나의 기지국, 즉 서빙 기지국을 통해서 수신할 수 있다.
[59] 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 협력 샐 (혹은 기지국)들에 의해 결정된다.
[60] 이하에서는 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법에 관하여 설명한다.
[61] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregat ion)을 설명하는 개념도이다.
[62] 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파) 및 /또는 하향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다. [63] 도 7을 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 丽 z의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 7에서는 각각의 콤포넌트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
[64] 중심 반송파 (Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 8에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
[65] 본 명세서에서 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compatibi lity)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로, LTE-A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다ᅳ 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
[66] 반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 腿 z를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 d 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 (^은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
[67] LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 콤포넌트 반송파와 1개의 상향링크 콤포넌트 반송파를 사용하는 반면, LTE-A 시스템의 경우 도 6과 같이 여러 개의 콤포넌트 반송파들이 사용될 수 있다. 이때 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 방식은 기존의 링크 반송파 스케즐링 (Linked carrier scheduling) 방식과 크로스 반송파 스케줄링 (Cross carrier scheduling) 방식으로 구분될 수 , 있다.
[68] 보다 구체적으로, 링크 반송파 스케줄링은 단일 콤포넌트 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다.
[69] 한편, 크로스 반송파 스케줄링은 반송파 지시자 필드 (Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포넌트 반송파 (Primary CC)를 통하여 전송되는 제어채널이 상기 주 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 혹은 다른 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 한다.
[70] 이하 LTE 시스템에서 상향링크 송신 전력 제어 방법에 관하여 설명한다.
[71] 단말이 자신의 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법은 개루프 전력 제어 (Open Loop Power Control; 0LPC)와 폐루프 전력 제어 (Closed Loop Power Control; CLPC))를 포함한다. 이 중에서, 전자는 단말이 속하는 셀의 기지국으로부터의 하향링크 신호 감쇄를 추정하고 이를 보상하는 형태로 전력 제어를 하기 위한 인자로서, 단말에서부터 기지국까지의 거리가 더 멀어져서 하향링크의 신호 감쇄가 크면 상향링크의 전송 전력을 더 높이는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. 그리고 후자는 기지국에서 상향링크 전송 전력을 조절하는데 필요한 정보 (즉, 제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. [72] 다음 수학식 1은 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c에서 서브프레임 인덱스 ^상에서 PUSCH와 PUCCH를 동시에 전송하지 않고 PUSCH만 전송하는 경우의 단말의 전송 전력을 결정하기 위한 식이다
[73] 【수학식 1】
Figure imgf000017_0001
[74] 다음 수학식 2는 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c의 서브프레임 인덱스 Z 에서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우에, PUSCH 전송 전력을 결정하기 위한 식이다.
[75] 【수학식 2】
Figure imgf000017_0002
[76] 이하에서 상기 수학식 1 및 수학식 2와 관련하여 기술할 파라미터들은 서빙 셀 c에서의 단말의 상향링크 전송 전력을 결정하는 것이다. 여기서 , 상기 수학식 1의 pCMAX, (0는 서브프레임 인덱스 ^ 에서의 단말의 전송 가능한 최대 전력을 나타내고, 상기 수학식 2의 MAX, (0 는 PCMAX,c(') 의 선형 값 (linear value)을 나타낸다. 상기 수학식 2의 PPUCCH(') 는 ^UCCH(') 의 선형 값 (1 inear value)을 나타낸다 (여기서, pPUCCH(0 는 서브프레임 인덱스 Z 에서의 puccH 전송 전력을 나타낸다.
[77] 다시 수학식 1에서, mPUSCH, (0는 서브프레임 인덱스 Z에 대해 유효한 자원 블록 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다. 0-puscHP(/) 는 상위 계층으로부터 제공된 셀—특정 노미널 콤포넌트 (nominal component) pO_NOMIN ALᅳ PUSCH' )와 상위 계층에서 제공된 단말ᅳ 특정 콤포넌트 pO-UE-PUSCH.C ')의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. [78] 상향링크 그랜트에 따른 PUSCH 전송 /재전송은 ·^ 는 1이고, 랜덤 액세스 웅답에 따른 PUSCH 전송 /재전송은 J 는 2이다. 그리고, pOJJE— PUSCH'C(2) = 0 및
^0_NOMI AL_PUSCH,c (2) = 0_P E ^ ^ PREAMBLE _Msg3 0| 파라미터 ^0_PRE 와 PREAMBLE vlsgi ^ 상위 계층에서 시그널링된다.
[79] 는 경로손실 보상 인자 (pathloss compensation factor)로서, 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 샐 -특정 파라미터로서 J는 0 또는 1일 때, " {0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, J는 2일 때, «C ) = 1이다. «c ') 는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[80] 경로 손실 PLc는 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서,
Figure imgf000018_0001
=referencesignaipower - higher layer f ilteredRSRP 로 표현되며 여기서 referenceSignalPower는 기지국이 상위 계층으로 단말에게 알려줄 수 있다.
[81] 서브프레임 인덱스 에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 축적된 값으로 표현될 수 있다. 축적 (accumulation)이 상위 계층으로부터 제공되는 파라미터에 기초하여 인에이블 (enable)되거나 또는 TPC co画 and ^PUSCH' 가 CRC가 임시 (Temporary) Cᅳ RNTI로 스크램블링된 서빙 셀 c 에 대한 DCI 포맷 0와 함께 PDCCH에 포함되면 fc (0 = fc (' + ^PUSCHp (' - ^PUSCH ) 을 만족한다 ^PUSCHp 一 ^PUSCH ) 는 서브프레임 '— ^ SOT에서 DCI 포맷 0/4 또는 3/3A와 함께 PDCCH로 시그널링되며, 여기서, (0)는 축적값의 리셋 (reset) 후의 첫 번째 값이다.
[82] K puscH 의 값은 LTE표준에서 다음과 같이 정의되어 있다.
[83] FDD(Frequency Division Duplex)에 대해서는, ^訓의 값은 4이다. TDD에서
Kpuscf 값은 다음 표 2와 같다. [84] 【표 2】
Figure imgf000019_0001
[85] DRX 상태일 경우를 제외하고, 매 서브프레임에서 단말은 단말의 C-R TI를 가지고 DCI 포맷 0/4의 PDCCH를 또는 단말의 TPC— PUSCH-RNTI를 가지고 DCI 포맷 3/3A의 PDCCH 및 SPS C— RNTI에 대한 DCI 포맷을 디코딩하려고 시도한다. 서빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0/4 및 DCI 포맷 3/3A는 동일 서브프레임에서 검출되면, 단말은
DCI 포맷 0/4에서 제공되는 PUSCH'C 를 이용하여야 한다. 서빙 샐 c를 위해 디코딩되는 TPC 명령 (co醒 and)가 없거나 DR 가 생기거나 또는 인덱스 ζ' 인 서브프레임이 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아닌 서브프레임에 대해 ^^^^은 0 ^ 이다ᅳ
[86] DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는 PUSCH,c 축적값은 다음 표 3과와 같다. DCI 포맷 0과 함께하는 PDCCH는 SPS activation으로 인증 (validation)되거나 PDCCH를 릴리즈 (release)하면, PUSCH,c 는 0(JB 이다.
DCI 포맷 3/3A와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는 PUSCH'c 축적값은 다음 표 3의 SET1의 하나이거나 상위 계층에서 제공되는 TPC-인덱스 (index) 파라미터에 의해 결정되는 다음 표 4의 SET2의 하나이다.
[87] 【표 3】
Figure imgf000020_0002
[88] 【표 4】
Figure imgf000020_0003
[89] 서빙 셀 c에서의 전송 최대 전력 ρα^(0에 도달하면, 서빙 셀 c에 대해 양 (positive)의 TPC 명령 (co薩 and)이 축적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC 명령이 축적되지 않는다.
[90] 다음 수학식 3은 LTE 시스템에서의 PUCCH에 대한 상향링크 전력 제어 관련 식이다.
[91] 【수학식 3】
^puccH( = mlni p ᅩ ρΓΛ (P\^ A ,、
+ "^c + n nCQI , nHARQ, HSR )+ Δ F PUCCH ) + ^TxDK^ )
Figure imgf000020_0001
[92] 상기 수학식 3에서, z '는 서브프레임 인덱스, <^는 셀 (cell) 인덱스이다. 단말이 두 개의 안테나 포트 상에서 PUCCH를 전송하도록 상위 계층에 의해 설정되어 있다면 ᅀ7^ 의 값은 상위 계층에 의해 단말에 제공되며 그 이외의 경우에는 0이다. 이하 설명하는 파라미터는 셀 인텍스 ^인 서빙 셀에 대한 것이다. [93] 여기서, pCMA :(0는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, PO_PUCCH는 셀ᅳ특정 (cell-specific) 파라미터의 합으로 구성된 파라미터로서 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주며, PLc 은 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서, P referenceSignalPower - higher layer filteredRSRP 로 표현된다. ")은 PUCCH 포맷에 따라 달라지는 값이고, 는 채널 품질 정보 (CQI)에 대한 정보 비트의 수이고, nHARQ는 HARQ 비트의 수를 나타낸다. AF— PUCCH ( )값은 PUCCH 포맷 13에 대해 상대적인 값으로 PUCCH 포맷 # i 대응하는 값으로 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주는 값이다. g(0는 인덱스 i 서브프레임의 현재 PUCCH 전력 제어 조정 스테이트 (adjustment state)를 나타낸다.
[94] _UE_PUCCH 값이 상위 계층에서 변경될 때, g(0) = 0 이고 그렇지 않으면, g( ) = APmmpup+Smsgl 이다ᅳ Smsg2 는 랜덤 액세스 웅답에서 지시되는 TPC 명령 (command)이며, ^™"^ 는 상위 계층에서 제공하는 첫 번째부터 마지막 프리앰블까지 총 전력 램프—업 (ramp-up)에 해당한다.
[95] 프라이머리 샐에서의 전송 최대 전력 PCMAX,c(0 에 도달하면, 프라이머리 셀에 대해 양 (positive)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 단말은 po— UE_PUCCH 값이 상위 계층에 의해 변경되거나 랜덤 액세스 웅답 메시지를 수신할 때 축적 (accumulation)을 리셋한다.
[96] 한편, 다음 표 5 및 표 6은 DCI 포맷에서의 TPC 명령 (Co瞧 and) 필드가 지시하는 ^uccH 값을 나타낸다. 특히, 표 5는 DCI 포맷 3A를 제외한 나머지
DCI에서 지시하는 ^UCXH 값이고, 표 6은 DCI 포맷 3A에서 지시하는 ^uCCH 값이다.
[97] 【표 5】
Figure imgf000021_0001
[98] 【표 6】
Figure imgf000021_0002
[99] 다음 수학식 4은 LTE 시스템에서의 사운딩 참조 신호 (SRS)의 전력 제어 관련 식이다.
[100] 【수학식 4】
Figure imgf000022_0001
[101] 상기 수학식 4에서 i는 서브프레임 인덱스, <^는 샐 (cell) 인덱스이다. 여기서, PCMAX,C('')는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, PSRS_OFFSET.c( )는 상위 계층으로 설정되는 값으로, ^ "이 0인 경우는 주기적 (periodic) 사운딩 참조 신호를 w 이 0인 경우는 비주기적 (aperiodic) 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우에 대웅한다. MsRs,c는 서빙 셀 c의 서브프레임 인덱스 상에서의 사운딩 참조 신호 대역폭으로서, 자원 블록의 개수로 표현된다. [102] / ')는 서빙 셀 : "의 서브프레임 인덱스 에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값이고, P0-puscHᅳ c( > 및 occ(f) 역시 상기 수학식 1 및 2에서 설명한 것과 같다.
[103] 하지만, 이러한 종래의 상향링크 전력 방법은 기지국간의 협력 통신, 즉 CoMP 기법이 적용된 무선 통신 시스템을 층분히 고려하지 않은 것이다. 예를 들어, 기존의 상향링크 전력 제어 방법에 의하면 각 단말은 개루프 전력 제어에서는 자신이 속한 샐의 기지국 (Sᅳ eNB)으로부터의 신호 감쇄만을 고려하며, 또한 폐루프 전력 제어에서도 자신이 속한 셀의 기지국으로부터 제어 신호를 수신하는 것을 가정하고 있다. 따라서 종래의 상향링크 전력의 제어 방법은 여러 기지국들의 협력을 통하여 상향링크 신호를 수신 및 복구 (decoding)하는 환경에 그대로 적용하기에는 효율적이지 않다.
[104] 이와 같은 경우로서, eNB#l로부터 수신된 PDCCH가 스케줄링하는 PUCCH는, 상향링크 전력을 감소시키고 간섭 완화 측면에서, eNB#2로 송신되는 경우를 예시할 수 있다. 이와 유사하게, eNB#l로부터 수신된 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH는 다른 샐 식별자를 갖는 eNB#2로 송신되는 경우도 고려할 수 있다.
[105] 특히 상향링크 채널과 하향링크 채널의 대칭성으로 인하여 SRS를 이용하여 하향링크 채널을 추정하는 TDD 시스템에서는, 하향링크 송신 포인트를 타겟팅하는 SRS와 상향링크 수신 포인트를 타겟팅하는 SRS는 서로 다를 수 있다. 이와 같은 경우, 하향링크 송신 포인트를 타겟팅하는 SRS와 상향링크 수신 포인트를 타겟팅하는 SRS는 서로 다른 송신 전력 제어가 이투어질 필요가 있다. 이하 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
[106] 도 8은 )MP 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우를 도시한다. 특히, 도 8 Macn-eNB와 Pico-eNB 사이의 거리가 500m만큼 떨어져 있는 상황, 즉 Macr으 eNB의 위치를 0m 지점이라 하고, Pico-eNB의 위치를 500m지점인 경우를 예시하고 있다.
[107] 우선 하향링크 관점에서 설명한다. 도 8에서는, UE가 Macro-eNB 지점에서부터 Pico-eNB 지점까지 1차원의 직선 거리로 이동하면서 Macro-eNB의 CRS (혹은 CSI-RS, TRS (Tracking RS) 등 특정 RS)를 통한 RSRP(Reference Signal Received Power)를 측정한 값으로서 "RSRP from Macro-eNB" 곡선을 도시하였으며 Pico-eNB의 특정 RS를 통한 RSRP를 측정한 값으로서 "RSRP from Pico-eNB" 곡선을 도시하였다.
[108] 이 때 두 곡선이 만나는 지점이 존재할 수 있으며 도 8에서는 이 지점이 대략 360m 지점으로서, 상기 Macn)-eNB와 Pico-eNB 사이의 하향링크 샐 경계 (downlink cell boundary)를 의미하는 지역일 수 있다. 즉, 이 지점을 경계로, 0m ~ 360m 사이 지역에서는 Macro-eNB를 서빙 샐로 하는 것이 바람직할 수 있고, 360m ~ 500m 사이 지역에서는 Pico-eNB를 서빙 셀로 하는 것이 바람직할 수 있다. 이를 위해 상기 36( 지점을 경계로 바람직하게 서빙 샐을 변경하는 핸드오버 동작이 발생할 수 있다. 이와 같은 핸드오버 동작이 Pico-eNB쪽으로 치우친 360m지점에서 발생하게 되는 원인은, Macro-eNB의 송출 전력 값에 비해 Pico-eNB의 송출 전력 값이 작은 경우가 일반적이기 때문이다. 예를 들어, Macro-eNB는 최대 46 dBm의 최대 송출 전력 값을 갖고, Pic으 eNB는 최대 30 dBm의 최대 송출 전력 값을 가질 수 있다.
[109] 그러나, 도 8의 상향링크 송신 관점에서는, UE가 Macro-eNB 지점에서부터 Pico-eNB 지점까지 1차원의 직선 거리로 이동하면서 Macn)-eNB를 향해 SRS (혹은 PUSCH, PUCCH와 같은 다른 상향링크 신호)를 전송하는 경우, UE와 Macro-eNB간의 경로 손실 (pathloss) 크기를 보상하는 전력 제어를 수행할 때의 전송 전력 값을 도시한 "SRS power for Macro-eNB" 곡선을 도시하였다. 또한, Pico—eNB를 향해 SRS (혹은 PUSCH, PUCCH와 같은 다른 상향링크 신호)를 전송하는 경우, UE와 Pico- eNB간의 경로 손실 크기를 보상하는 전력 제어를 수행할 때의 전송 전력 값을 도시한 "SRS power for Pico-eNB" 곡선을 도시하였다. 이와 같은 경우, 상기 "SRS power for Macro-eNB" 곡선과 "SRS power for Pico-eNB" 은 약 250m지점인 두 eNB사이의 정증앙 지점에서 교차할 수 있다.
[110] 이와 같이 하향링크 셀 경계와 상향링크 셀 경계 (uplink cell boundary)가 상이할 때, 이 두 경계 지점 사이 지역 (위 도 8에서는 약 250m ~ 360m 사이의 Zone 2)을 )ΜΡ 영역 (Region)이라고 지칭할 수 있다. 이와 같은 CoMP 영역에서 UE는 하향링크 신호를 Macr으 eNB로부터 수신하고, 상향링크 신호를 Pic으 eNB로 전송하는 동작을 수행할 수 있다. 특히 상향링크 /하향링크 대칭성을 이용하여 하향링크 채널 상태 정보 (CSI)를 획득하는 TDD 시스템에서, UE는 하향링크 송신 포인트인 Macr으 eNB를 향해서 하향링크 CSI 획득을 위한 SRS도 전송하고, 상향링크 수신 포인트인 Pico-eNB를 향해서 상향링크 CSI 획득을 위한 SRS도 전송되어야 하는 경우가 있을 수 있다.
[111] 그러나, 종래기술과 같이 하나의 전력 제어 프로세스만올 사용한다면, 하향링크 송신 포인트에서 전송되는 RS를 통해 수행할 수 밖에 없는 경로 손실 보상 (pathloss compensation)에 의한 개루프 전력 제어와는 무관하게, 상기 1、파라미터를 통한 폐루프 전력 제어를 통해, 강제로 UE의 상향링크 송신 전력을 도 8의 "Boosted SRS power for both Macro- and Pico-eNB" 곡선 형태로 나타나도록 하여야 한다. 즉, "SRS power for Pico-eNB" 곡선 대비 항상 상수값의 전력 오프셋 (power offset)을 갖는 "Boosted SRS power for both Macro- and Pico-eNB" 에 따라 SRS를 송신하여야만, 상기 CoMP 영역에서 PUSCH 전송을 위한 MCS modulation and coding scheme) 레벨 선택을 올바르게 수행할 수 있다.
[112] 물론 이와 같은 동작은 상기 )MP 영역에 대해서만 수행되도록 한정시킬 수 있다.
[113] 즉, 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Macro-eNB로 설정되는 Macro-eNB에 가까운 지역 (도 8에서는 Zone 1)에서의 에서는, 기존 전력 제어 동작과 같이 Macr으 eNB로부터의 RS를 통한 경로 손실 보상을 통한 전력 제어를 수행하도록 할 수 있고, 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Pic으 eNB로 설정되는 Pico-eNB에 가까운 지역 (도 8에서는 Zone 3)에서는 또한 기존 전력 제어 동작과 같이 Pico-eNB로부터의 RS를 통한 경로 손실 보상을 통한 전력 제어를 수행하도록 동작할 수 있다.
[114] 이와 같은 CoMP 영역은 상기 약 250m ~ 360m 영역보다 좀더 넓게, 핸드오버를 고려한 여분의 지역도 포함되도톡 설정될 수 있다. 위 설명에서는 편의를 의하여 )MP 영역올 거리 단뷔로 이를 표현하였지만, "RSRP from Macro- eNB" 와 "RSRP from Pico-eNB" 값 간의 차이로 )MP 영역을 표현할 수도 있다.
[115] <제 1 실시예 >
[116] 본 발명의 제 1 실시예에서는 상기 CoMP 영역에서는 사실상 경로 손실 보상에 의한 개루프 전력 제어 값과는 상관 없이, 상기 ( 파라미터를 통한 폐루프 전력 제어를 통해 강제로 UE의 상향링크 전력을 제어해야 한다는 측면에 착안하여, 다음 수학식 5와 같은 특정 조건에 따라 개루프 전력 제어 동작을 on 또는 off시킬 수 있는 방식을 제안한다.
[117] 【수학식 5】
a(j) = 0 and PO PUSCH CoMP (j), when 0 < RSRP(1) - RSRP(2) < Threshold
oc{j) = 1 and PO PUSCHC ), otherwise
[us] 즉, 이 때의 " ')는 상술한 바와 같이 상기 a(j' pL 형태로 전력 제어 수식에 반영되는 경로 손실 보상에 대한 가중치 파라미터이고, ■ 는 상위 계층 시그널링을 통해 주어지는 값이다. 또한, po— PUSCHp ) 는 상위 계층으로부터 제공된 셀 -특정 노미널 콤포넌트 (nominal component) pO_NOMINAL PUSCH.C (7)와 상위 계층에서 제공된 단말 -특정 콤포넌트 PO—UEJ SCH'C )의 합으로 구성된 파라미터로서 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[119] RSRP(I)은 상기 "RSRP from Macro-eNB" 와 같이 하나의 송신 포인트로부터 측정되는 RSRP이고, RSRP( )는 상기 "RSRP from Pic으 eNB" 와 같이 또 다른 송신 포인트로부터 측정되는 RSRP일 수 있으며, 바람직하게는 상기 CoMP 영역에서의 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트 각각으로부터의 RSRP 측정값이 각각 RSRP(1) 및 RSRP<2)으로 정의되어 계산될 수 있다.
[120] 또한 상기 Threshold 값은 사전에 정의되어 특정 UE에게 상위 계층 시그널링을 통해 주어지는 값으로서, 예를 들어 Threshold 값을 9dB 등으로 설정될 수 있다. 즉, 상기 0<RSRP(1>-RSRP(2)< Threshold 조건은 상기 CoMp 영역을 표현하는 하나의 예에 불과하며 이를 표현할 수 있는 다양한 조건들 (예를 들어, 경로 손실 값들의 차이 흑은 거리의 값 등으로도 표현 가능)은 본 발명의 범주에 포함되는 것으로 인식되어야 한다. 특히, 경로 손실 값들의 차이로 CoMP 영역을 표현하는 경우, 사전에 해당 포인트로부터의 RS 전송 전력 값을 알려줄 필요가 있다.
[121] 또한 상기 Poj¾scH_COMPC 는 이와 같은 C()Mp 영역에서 사용될, 기존의
P0_PUSCH(7')를 대체하는 값으로서 단말 특정 상위 계층 시그널링을 통해 사전에 주어질 수 있다. 즉, 이와 같은 )MP 영역에서는 " ') = 0등으로 개루프 경로 손실 보상을 off시키고 이에 적합할 또 다른 Po_PuscH_CoMPC/) 을 사전에 네트워크가 산출하여 단말 특정 상위 계층 시그널링을 통해 해당 UE에게 알려줌으로써, 이
COMP 영역에서는 기존의 P 대신 _PUSCH_CoMP(7')가 사용되도록 할 수 있다ᅳ 또 다른 방법으로, 상기 P COMPC 의 추가적인 단말 특정 상위 계충 시그널링을 정의하는 대신, 상기 CoMP 영역에 UE가 진입한 시점에 (예를 들어 0 < RSRP(1) - RSRP(2) < Threshold 등의 조건식이 충족된 시점에 ) 아래 수학식 6에 따라 PUSCH— CoMP(7')를 UE스스로 결정할 수 있다 .
[122] 【수학식 6】
P으 PUSCH— CoMP U) = aU) ' PL + P U)
[123] 상기 수학식 6에서 PL은 Macr으 eNB에 대한 현재의 경로 손실 값을 지시한다 . 즉, CoMP 영역에 UE가 진입한 시점에 현재 계산된 °^'Ρ 값이 있을 것이며 이 값에 기존의 P USCH 를 더한 값으로 Po— PuscH_CoMP( )를 결정하도록 함으로써, CoMP 영역에서 상기 "( = 0을 통해 개루프 경로 손실 보상 동작을 off시킴에 따른 급격한 전력 변화를 방지할 수 있다는 장점이 있다.
[124] 또한, 이와 같은 CoMP 영역에서 사용되는 상기 α ( = 0 또한 하나의 예시에 불과하며, 이 영역에서는 사실상 경로 손실 보상에 의한 개루프 전력 제어 값을 무시하도록 동작하거나 다른 형태로 변형하여 동작시킬 수 있는 기존과 상이한 동작 방식을 의미하는 것으로 해석되어야 한다. 또한 그 밖의 영역에서 사용되는 "(·/') = 1 또한 하나의 예시에 불과하며, 이는 기존에 하나의 "(·)값으로 상위 계층 시그널링되던 값을 그대로 사용하는 경우를 의미한다.
[125] 한편, CoMP 영역에서 경로 손실 보상에 의한 개루프 전력 제어 값을 무시하도록 동작하거나 다른 형태로 변형하여 동작시킬 수 있는 다른 예는 다음 수학식 7과 같다.
[126] 【수학식 7]
a(j) = min{R . |RSRP(1) - RSRP(2) -Threshold|, a∞nst }
[127] 여기서 상수값 R 은 |KSRP(1)_KSRP(2)ᅳ Thresholdl값의 변화폭을 결정하는 특정한 양의 상수값으로 사전에 설정되어 단말 특정 상위 계층 시그널링을 통해 해당 UE에게 전달되는 파라미터이고, a∞nSt는 CoMP 영역이 아닌 영역에서 사용하던
"( 값을 지칭하는 것으로서, 앞선 실시예에서는 =1 을 예시하였다. 즉, «const는 « T E {0,0.4, 0.5 0.6 0.7,으8, 0.9,1}중에서 사전에 주어지는 값이다.
[128] 즉, 이 동작은 )MP 영역을 크게 벗어난 지역 (예를 들어, 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Macro-eNB로 설정되는 지역, 혹은 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Pico— eNB로 설정되는 지역)에서는 UE가 특정 포인트에 가까이 위치할수톡
R RSRP(1) -RSRP(2) -Threshold 값이 a ∞nst 보다 커지게 되어 a(J) 는 «const 로 고정되게 된다. 이와 같이 상기 예시한 CoMP 영역외부에서는 바람직하게 «(■')가 a∞^ 로 고정될 수 있도록 적절한 R 및 Threshold 값을 사전에 네트워크가 산출하여 UE에게 시그널링해주어야 한다.
[129]' 만일 UE가 상기 CoMP 영역에 있을 경우에는 는
R.|RSRp RSRPH shoId|로서 동작할 것이다ᅳ 이는 CoMp 영역의 양 끝 경계
(예를 들어, 도 8의 250m 및 360m)에서는 바람직하게 R-|RSRP(,) - RSRP (2) - Threshold! , a const 일 것이고, 그 내부의 )ΜΡ 영역으로
^ Ή1 ^,^, = R - |RSRP(I) - RSRP(2) - Threshold! ,Λΐ α 니 ^ ! ^ ^ Μ,^ν Λ - 진입할수록 1 1값이 점점 "∞nst보다 작아지는 방향으로 바뀌다가, CoMP 영역의 중간지점에서 가장 낮은 값을 갖는 형태로 설정될 수 있을 것이다. 이를 통해 사실상 CoMP 영역에서 개루프 경로 손실 보상 동작을 off시키는 방식 대신, 부드럽게 개루프 경로 손실 보상 동작을 약화시켜가는 동작을 구현할 수 있다는 효과가 있다. 즉, 이를 통해 상기 " 파라미터를 통한 폐루프 전력 제어 동작을 원활하게 해주는 효과가 있다.
[130] 본 발명의 제 1 실시예에서 공통적으로 가정한 사실은, RSRP(1) 은 바람직하게 서빙 샐로부터의 RS를 측정하는 RSRP이고, RSRP(2)의 경우에는 사전에 RSRP(2) 측정의 대상이 되는 셀 (혹은 eNB 혹은 송신 포인트) 식별 정보, 또는 해당 샐의 전송 전력 값 (예를 들에 RS 송신 전력 값) 등을 상위 계층 시그널링을 통해 UE에게 알려주어야 한다. 바람직하게 RSRP(2) 측정의 대상이 되는 셀은 상기 예시들에서와 같이 특정 Pic으 eNB일 수 있으며, 이에 대한 셀 식별자를 사전에 알려주거나, 혹은 해당 RS 전송 전력 값을 사전에 알려줌으로써, Pico-eNB들 중에서 가장 RSRP가 높은 Pico-eNB에 대한 RSRP값을 RSRP(2)로 하여 상기 계산식을 적용하도록 동작시킬 수 있다. 만일 RS 전송 전력 값을 사전에 알려주었다면, 상기 RSRP(,) 및 RSRP(2) 대신, PL(1> 및 PL(2) 형태의 경로 손실 값들을 사용하여 CoMP 영역을 표현하는 조건식을 표현하는 것도 역시 가능하다.
[131] 제 1 실시예를 요약하면 다음과 같다. [132] CoMP 영역에서는 개루프 경로 손실 보상 (예를 들어,
Figure imgf000029_0001
및 p0PUSCH_CoMP( ) )과ᅳ 그 밖의 영역에서 동작하는 개루프 경로 손실 보상 (예를 들어,
«(» e{0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,l} )을 UE가 동적으로 적용하도록 함으로써, eNB 측에서의 상기 (0 파라미터를 통한 폐루프 전력 제어가 보다 원활하게 수행될 수 있다.
[133] 흑은 상기 " ^ ni R.lRSRpW-RSRI^-Thresholdl,"讓 형태 등의 통합적인 특정 함수를 통해 CoMP 영역으로 진입하는 양쪽 경계에서부터 부드럽게 개루프 경로 손실 보상올 약화시켜가는 동작을 구현함으로써, 궁극적으로 eNB 측에서의 상기 /c(z) 파라미터를 통한 폐루프 전력 제어가 보다 원활하게 수행될 수 있다.
[134] <제 2실시예 >
[135] 본 발명의 제 2 실시예에서는, 제 1 실시예와 같이 단일 전력 제어 프로세스만을 사용하는 방식에서 벗어나, 상기 CoMP 영역에서는 다중 (multiple concurrent) 전력 제어 프로세스들을 사용하도록 하는 것을 제안한다. 여기서, 각각의 다중 전력 제어 프로세스들은 서로간에 완전히 독립적인 파라미터들을 사용함을 의미한다. 예를 들어, Ρθ-Ρυ5™ω , {j) PL 등의 전력제어 관련 파라미터 들을 독립적으로 사용할 수 있다. 나아가, 다중 전력 제어 프로세스들이 CoMP 영역에서 사용되는 증에 한쪽 포인트로 핸드오버가 발생하는 경우, 해당 포인트로부터의 RS를 통해 개루프 경로 손실 보상을 수행하고 있던 특정 하나의 전력 제어 프로세스를 파라미터 초기화 없이 계속해서 사용하도록 하는 방식을 제안한다. 즉, 이 경우 나머지 전력 제어 프로세스는 종료되어 더 이상 사용되지 않을 수 있다. 보다 구체적으로 설명한다.
[136] 만일 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Macro-eNB로 설정된 상태 (즉, 서빙 셀이 Macr으 eNB로 설정된 상태)에서 동작하고 있던 UE는 아래 수학식 8과 같은 하나의 전력 제어 프로세스에 따라 동작할 수 있다. 아래 수학식 8은 상술한 수학식 4와 동일하다. [137] 【수학식 8】
Figure imgf000030_0001
1ogl0( SRSiC (,)) + OJ)USCHi c (,,(i) + ac (l,( )-^c (l) + c (1)(
[138] 이 때, 만일 상기 UE가 하향링크 송신 포인트와 상향링크 수신 포인트가 상이한 (예를 들어, 하향링크 송신 포인트는 여전히 Macro-eNB인 상태에서 상향링크 수신 포인트가 Picx)-eNB로 설정된, 즉, 서빙 셀은 여전히 Macro-eNB이지만 수신 포인트가 Pico-eNB로 설정된) CoMP 영역으로 진입한 경우, 상기 수학식 8에 의한 하나의 전력 제어 프로세스는 계속 유지한다. 즉, 상기 0 에 의한 폐루프 전력 제어는 초기화되지 않고 계속해서 축적 (accumulation)에 의한 전력 제어가 n (0/ '-、 pr
이루어지며 그 밖의 개루프 경로 손실 보상인 에 도 계속해서 Macr으 eNB의 RS를 통해 수행하는 등의 기존 동작을 계속 유지한다.
[139] 이와 동시에, 아래 수학식 9와 같이 새로운 전력 제어 프로세스를 생성하여 상향링크 수신 포인트를 위한 별도의 SRS를 전송한다. 이 때, 하기 수학식 9에서 시용할 ,c (0/ -^S S_OFFSET,c (m) , 0) , «c (2) ') 및 Λ(2)( 등의 파라미터들은 모두 상위 계층 시그널링을 통해 새롭게 해당 UE에게 전달될 수 있다.
[140] 【수학식 9】
Figure imgf000030_0002
+ 10 log10 (M^ ) + P0Pusatc (2) (j) + {j) . PL^ + ()
[141] 상기 수학식 9의 경우 j 는 또 다른 수신 포인트로부터의 RS (예를 들어, CRS, CSI-RS, TRS)을 통해 경로 손실 보상을 수행함을 의미할 수 있다. Λ(2)(/)도 상기 와는 별도로 폐루프 방식으로 축적된다.
[142] UE는 )MP 영역에서 상기 SRSc ^를 통해 전력 제어된 (하향링크 CSI를 위한) SRS와, 상기 sRS'c ^를 통해 전력 제어된 (상향링크 CSI를 위한) SRS를, 별도의 시간 /주파수 /공간 자원을 별도로 전송할 수 있다. [143] 또한 !P 영역에서는 상향링크 CSI를 얻기 위한 SRS power는 상기 새롭게 생성된 전력 제어 프로세스를 통한 PsRS.c (2)(0로부터 결정되므로, 이를 위한 Λ(2) ()를 제어하는 명령이, 이후의 시점부터는 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 수신하는 것이 바람직하다. 반면에, 기존 전력 제어 프로세스인 psRS/)(0어 1 해당하는 TPC 명령, 즉 를 제어하는 명령이 더 이상 상향링크 스케줄링을 위한 DCI를 통해 시그널링되지 않고, 별도의 TPC 명령이 시그널링될 수 있는 DCI (예를 들어, DCI 포맷 3, 3A)를 통해 조절할 수 있다. 물론 이와는 반대로, ^ ^')를 제어하는 명령이 DCI 포맷 3, 3Α를 통해 수신되고,
/c (1)()를 제어하는 명령이 DCI 포맷 0, 4를 통해 수신될 수도 있다.
[144] 또한, 전력 잔여량 보고 (Power Headroom report)의 경우, 상기 새롭게 생성된 전력 제어 프로세스인 SRSc ^에 기반하여 PUSCH를 전송한다면, 즉 PUSCH 송신 전력이 PsRS,c (2)( 에서 PSRS_OTFSET/) ;>를 제외한 값과 연동되어 결정된다면,
^SRSC ^에 대한 전력 잔여량 보고가 수행될 수 있다. 이 때에 별도로 분리된 기존의 전력 제어 프로세스 SRS'C ) 에 해당하는 전력 잔여량 보고도 동시에 수행할 수 있도록, ^RSc ^와 SRSc 1) 사이의 전력 비율 혹은 전력 차이를 UE가 p (2)
^SRSc 에 대한 전력 잔여량 보고시 함께 보고할 수도 있다. 나아가, 어느 포인트로 전력 잔여량 보고를 송신할 지 여부를 상위 계층 시그널링으로 알려주는 것이 바람직하다 .
[145] 이 때, 만일 상기 UE가 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Pic으 eNB로 설정된 상태 (즉, 서빙 샐이 Pic으 eNB로 변경된 상태)로 핸드오버가 된 경우에는 상기 다중 전력 제어 프로세스들인 수학식 8 및 수학식 9 중 수학식 8의 프로세스를 종료하고 수학식 9에 의한 전력 제어 프로세스만을 계속해서 유지하면서, PiC0-eNB를 향한 SRS 전송만을 수행하도록 동작할 수 있다.
[146] 한편, UE가 Co P 영역으로 진입한 경우, 새롭게 생성하는 전력 제어 프로세스 ^RS'c 는 개루프 경로 손실 보상을 위하여 기존의 포인트가 아닌 다른 포인트로부터의 RS를 타겟팅하도록 변경하지 않고 기존과 같이 ^Rs^ W에서의 개루프 경로 손실 보상을 위해 사용하는 특정 포인트로부터 전송되는 RS (예를 들어, CRS, CSI-RS, TRS 등)을 통해 경로 손실 보상을 수행하도록 유지할 수 있다. 다만, 다른 파라미터들 즉 (^CMAX,c ( ) ^SRS OFFSET.c (m) ^0_PUSCH,c ) "c ( ) (j) 및
Λ(2)(0 등만 새롭게 상위 계층 시그널링을 통해 정의되어 별도의 전력 제어 프로세스가 동작되도록 할 수 있다. 이 때에는 상기 ( = 0 으로 eNB가 지정하도록 R C 시그널링이 수신될 수 있으며, 이를 통해 개루프 경로 손실 보상 동작을 0ff시킬 수 있다.
p (2) (:\
[147] 또한, 제 1 실시예에서 정의한 전력 제어 프로세스가 활용되어 SRS'C , 7} 계산되고, 이를 통해 상향링크 CSI를 획득하기 위한 SRS 전송이 별도로 이루어지도록 하는 방식이 가능하다. 이 경우에도, 상기 TPC 명령이 수신되는 방법은, UE가 CoMP 영역에 진입함에 따라 ) ( 은 특정 tpc-Index 및 특정 TPC- PUSCH-RNTI를 상위 계층 시그널링을 통해 받아 DCI 포맷 3, 3A를 통해 시그널링되도록 변경되어야 하고, (2)(ζ')이 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 시그널링되는 방식으로 동작할 수 있다. CoMP 영역에 진입하면서 여전히 SRSc 、 의 전력 제어 프로세스는 초기화되지 않고 계속해서 유지된다는 점이 특징이다.
[148] 나아가, ίΜΡ 영역에서만 수학식 8 및 수학식 9에 의한 두 개의 전력 제어 프로세스들을 모두 동작시키고 그 외의 영역에서는 수학식 8만을 활성화하거나, 수학식 9만을 활성화하는 방식 대신, 모든 영역에 대해서 상기 수학식 8 또는 수학식 9에 의한 다중 전력 제어 프로세스들을 적용하는 방식도 물론 사용 가능하다. 이 경우에는 UE가 항상 Macro-eNB를 타겟팅하는 SRS의 전력 제어 프로세스 및 Pico-eNB를 타겟팅하는 SRS의 전력 제어 프로세스를 모두 활성화하여 동작 하는 중에, 상기 제 1 실시예에서 설명한 0<RSRP(1)-RSRP(2> < Threshold과 같은 )ΜΡ 영역을 의미할 수 있는 특정 조건에 만족할 경우, 사전에 정의된 시간 /주파수 /공간 자원에 따라 두 개 이상의 상이한 SRS를 전송하도록 동작될 수 있으며, 그 외의 조건에 대해서는 서빙 셀과 관련된 SRS만 전송되도록 동작할 수 있다. 흑은, 특정 조건 및 영역에 관계없이, 다중 전력 제어 프로세스에 따른 다중
SRS 전송을 특정 시간 /주파수 /공간 자원에 따라 항상 수행하도록 할 수도 있다.
[149] 제 2 실시예를 정리하면 다음과 같다.
[150] 우선, UE는 다중 전력 제어 프로세스들을 수행하도록 상위 계층 시그널링으로 설정될 수 있다. 이와 같은 다중 전력 제어 프로세스들에 대해 각각의 전력 제어 프로세스는 서로간에 완전히 독립적인 파라미터들을 사용할 수 있다, 예를 들어, θ-™^ω, (j)-PL; f(i) 등의 전력제어 관련 파라미터들을 독립적으로 사용할 수 있다. 또한 각각의 전력 제어 프로세스는 수신 포인트 또는 송신 포인트로부터 수신되는 특정 RS를 통한 경로 손실 보상을 수행할 수 있으며, 상기 CoMP 영역에서는 상기 다중 전력 제어 프로세스들에 의한 하나 이상의 전력 제어 프로세스들을 따라 각각의 상향링크 송신이 수행될 수 있다.
[151] 만일 CoMP 영역에서 벗어나 핸드오버되는 경우라 하더라도, 핸드오버된 특정 포인트로부터 수신되는 특정 RS를 통한 경로 손실 보상을 이미 수행하고 있던 톡정 전력 제어 프로세스는 초기화되지 않고 계속해서 유지되도특 동작한다. 즉, 파라미터 /(0는 초기화 되지 않고 계속해서 축적 (accumulation)될 수 있다.
[152] 본 발명의 제 2 실시예에서는 설명의 편의상 상기 SRS의 전송을 예로 하여 설명하였으나, SRS 전송으로만 한정되지 않고 PUSCH나 PUCCH 등의 다른 상향링크 전송 시에도 적용될 수 있다. 예를 들어, 특정 전력 제어 프로세스 인텍스를 라고 하면 아래 수학식 10과 같이 PUSCH 전력 제어를 확장 적용할 수 있다.
[153] 【수학식 10】
p 1 CMAX l
^PUSCHC ( = min
ioiogIO (MPUSC C (/)) + p OJUSCr u) + c u) · pL + (o + fr (o
[154] 또한, 아래 수학식 11과 같이 PUCCH 전력 제어를 확장 적용할 수 있다.
[155] 【수학식 11】
Figure imgf000034_0001
[156] 위 수학식 10 및 11에서, 상기 PUSCH와 PUCCH의 경우 인덱스 에 따라 서로 상이한 포인트로 향하는 전력 제어 프로세스가 다중으로 발생할 수 있음을 의미한다.
[157] <제 3 실시여
[158] 본 발명의 제 3 실시예는, 상술한 제 2 실시예의 연장선상에서 SRS를 위한 다중 전력 제어 프로세스 별로 선택적으로 PUSCH 전력 제어가 (동적 시그널링 또는 상위 계층 시그널링을 통하여) 해당 SRS 전력 제어 프로세스에 연동되어 특정 오프셋 값 차이에 따라 PUSCH Tx 송신 전력을 결정하는 방식을 제안한다.
[159] 기존의 LTE 시스템에서는 PUSCH 전력 제어가 우선적으로 정의되고, 수학식
4와 같이 특정 오프셋 (예를 들어,
Figure imgf000034_0002
) 값만큼의 차이를 가지고 SRS 송신 전력이 결정되는 방식이다. 그러나, 본 발명의 제 3 실시예에서는, SRS 송신 전력을 위하여 제 2 실시예와 같이 다중 전력 제어 프로세서가 독립적으로 동작하고, 바람직하게는 일부 SRS 전력 제어 프로세서는 하향링크 CSI를 획득하기 위한 하향링크 송신 포인트를 기준으로 동작하되 일부의 SRS 전력 제어 프로세서는 상향링크 CSI를 획득하기 위한 상향링크 수신 포인트를 기준으로 동작하는 경우, 이 중 하나 또는 일부의 SRS 전력 제어 프로세스에 연계되어 특정 포인트로 향하는 PUSCH의 전력 제어가, 해당 SRS 전력 제어 프로세스에 의해 결정되는 SRS 송신 전력값에 특정 오프셋 값 만큼의 차이를 갖고 정해지도톡 동작하는 방식을 제안한다.
[160] 도 8의 Zone 1, Zone 2 및 Zone 3 각각에 대하여 본 발명의 제 3 실시예를 설명한다.
[161] (1) Zone 1
[162] 만일 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Macro-eNB로 설정된 상태 (즉, 서빙 셀이 Macr으 eNB로 설정된 상태)에서 동작하고 있던 UE는 기존 방식처럼 다음 수학식 12의 하나의 전력 제어 프로세스에 따라 동작할 수 있다.
[163] 【수학식 12】
PsR l)(i) = min { CMAX,C 0) (0, 10 log10 (MSRS,C (1) ) + P0SRS.C (1) ) + « " (j) · PL + fc ) (i) } [164] 상술한 바와 같이, i는 서브프레임 인덱스, ^는 샐 (cell) 인덱스이다.
[165] 수학식 12의 경우, 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 동일하게 Macro-eNB로 설정되어 있으므로 TPC 명령인 ^0)^ 값은 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 조절할 수 있다.
[166] 수학식 12에서 Po— SRS/)( ) 는 해당 SRS 전송에 대한 셀 -특정 노미널 콤포넌트 (nominal component)와 상위 계층에서 제공된 단말 -특정 콤포넌트의 합으로 구성된 파라미터로 정의될 수 있다.
[167] 본 발명의 제 3 실시예에 따라 PUSCH의 전력 제어가 SRS 전력에 오프셋 값을 반영하여 결정되는 UE의 경우, 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 2 비트 사이즈의 TPC 명령은 다른 용도로 사용하고, SRS 전력 제어를 위한 TPC 명령은 별도의 DCI (예를 들어, DCI 포맷 3ᅳ 3A)를 통해 0)(0을 조절하는 방식으로 동작시킬 수도 있다. 여기서, 다른 용도란 (동적인 상향링크 CoMP 동작 등을 위하여) 상향링크 DM-RS의 인자인 셀 식별자를 동적으로 변경시키기 위한 용도, (SRS 전송 가능 자원을 더 확층하기 위하여) DM-RS가 송신되는 자원에 SRS를 송신하라는 지시 용도 등일 수 있으며, 나아가, (반송파 집성 기법이 적용된 경우) 복수의 SRS 전력 제어 프로세스들 중 어느 프로세스가 PUSCH의 전력 제어와 연계되어 있는지 지시하는 용도일 수도 있다.
[168] (2) Zone 2
[169] UE가 CoMP 영역으로 진입한 경우, 상기 수학식 12에 의한 하나의 전력 제어 프로세스는 계속 유지한 채 (즉, 상기
Figure imgf000035_0001
의한 폐루프 전력 제어는 초기화되지 않고 계속해서 축적되며, 그 밖의 개루프 경로 손실 보상인
«c ( )^y)도 계속해서 Macro-eNB의 RS를 통해 수행하는 등의 기존 동작을 계속 유지한 채), 아래 수학식 13에 따라 새로운 전력 제어 프로세스를 생성하여 상향링크 수신 포인트로 별도의 SRS를 전송한다.
[170] 【수학식 13】
^SRS, d) = min { PCUAX 2) (i), 101og10 (MSRSc (2) ) + 0 SRS,C (2) (j) + ac'2) {j)ᅳ PL + fc (2) () }
[171] 이 때 ' 상기 수학식 13에서 (PcMAX c ( ), sRS-OFFSET.c ("0, puscac
(2) , .、
ac 0) 등 파라미터들은 모두 상위 계층 시그널링을 통해 새롭게 해당 UE에게
(2) / -、 nr (2)
전달될 수 있다. 특히, 수학식 13의 경우, ac "> .PLc 는 다른 포인트로부터의
RS를 통해 경로 손실 보상이 수행되는 것을 의미하며, (2)(ζ')도 상기
Figure imgf000036_0001
별도로 폐루프 방식으로 축적 (accumulation)된다. 또한, 수학식 12에서
Figure imgf000036_0002
는 해당 SRs 전송에 대한 셀 -특정 노미널 콤포넌트 (nominal component)와 상위 계층에서 제공된 단말 -특정 콤포넌트의 합으로 구성된 파라미터로 정의될 수 있다.
[172] 즉, UE는 이 영역에서 상기 ^Rs'e ^로 전력이 결정된 (하향링크 CSI를 위한) SRS와, 상기 sRS'c [1) 로 전력이 결정된 (상향링크 CSI를 위한) SRS를 별도의 시간 /주파수 /공간 자원을 통해 별도로 전송할 수 있다. 또한 이 CoMP 영역에서는 상향링크 CSI를 얻기 위한 SRS의 송신 전력은 PSRS/^) 로부터 결정되므로, 이에 해당하는 TPC 명령인 (2^')가 이후의 시점부터는 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 수신하는 것이 바람직하다. 반면에, 기존 전력 제어 프로세스인 RSc ^에 해당하는 TPC 명령, 즉 를 제어하는 명령이 더 이상 상향링크 스케줄링을 위한 DCI를 통해 시그널링되지 않고, 별도의 TPC 명령이 시그널링될 수 있는 DCI (예를 들어, DCI 포맷 3, 3A)를 통해 조절할 수 있다. 물론 이와는 반대로, (2)(ζ')를 제어하는 명령이 DCI 포맷 3, 3A를 통해 수신되고, 0 )를 제어하는 명령이 DCI 포맷 0, 4를 통해 수신될 수도 있다.
[173] 본 발명의 제 3 실시예에 따라 PUSCH의 전력 제어가 SRS 전력에 오프셋 값을 반영하여 결정되는 UE의 경우, 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 2 비트 사이즈의 TPC 명령은 다른 용도로 사용하고, 상기 ^SRS-C 1) 및 ^sRs'e 1) 각각에 해당하는 다중 SRS 전력 제어 프로세스들에 대하여 각각의 SRS 전력 제어를 위한 TPC 별도의 DCI (예를 들어, DCI 포맷 3, 3A)를 통해 (')(0 및 /c (2)(z) 각각을 별도로 조절하는 방식으로 동작시킬 수도 있다. 마찬가지로, 다른 용도란 (동적인 상향링크 α)ΜΡ 동작 등을 위하여) 상향링크 DM- RS의 인자인 셀 식별자를 동적으로 변경시키기 위한 용도, (SRS 전송 가능 자원을 더 확층하기 위하여) DM-RS가 송신되는 자원에 SRS를 송신하라는 지시 용도 등일 수 있으며, 나아가, 복수의 SRS 전력 제어 프로세스들 중 어느 프로세스가 PUSCH의 전력 제어와 연계되어 있는지 지시하는 용도일 수도 있다.
[174] (3) Zone 3
[175] UE가 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 Pico-eNB로 설정된 상태 (즉, 서빙 셀이 Pico-eNB로 변경된 상태)로 핸드오버가 된 경우, 상기 다중 전력 제어 프로세스인 수학식 12 및 수학식 13 중에 수학식 12를 종료하고 수학식 13 에 의한 전력 제어 프로세스를 계속 유지하면서 Pico-eNB를 향한 SRS 송신만을 수행하도록 동작할 수 있다.
[176] 이 경우, 하향링크 송신 포인트 및 상향링크 수신 포인트가 모두 동일하게 Pico-eNB로 설정되어 있으므로, TPC 명령인 (2)(0 값은 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 조절할 수 있다.
[177] 본 발명의 제 3 실시예에 따라 PUSCH의 전력 제어가 SRS.전력에 오프셋 값을 반영하여 결정되는 UE의 경우, 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)를 통해 2 비트 사이즈의 TPC 명령은 다른 용도로 사용하고, SRS 전력 제어를 위한 TPC 명령은 별도의 DCI (예를 들어, DCI 포맷 3, 3A)를 통해 (2)(ζ')을 조절하는 방식으로 동작시킬 수도 있다. 여기서, 다른 용도란 (동적인 상향링크
CoMP 동작 등을 위하여) 상향링크 DM-RS의 인자인 셀 식별자를 동적으로 변경시키기 위한 용도, (SRS 전송 가능 자원을 더 확충하기 위하여) DM-RS가 송신되는 자원에 SRS를 송신하라는 지시 용도 등일 수 있으며, 나아가, (반송파 집성 기법이 적용된 경우) 복수의 SRS 전력 제어 프로세스들 중 어느 프로세스가 PUSCH의 전력 제어와 연계되어 있는지 지시하는 용도일 수도 있다.
[178] 나아가, CoMP 영역에서만 수학식 12 및 수학식 13에 의한 두 개의 전력 제어 프로세스들을 모두 동작시키고 그 외의 영역에서는 수학식 12만을 활성화하거나, 수학식 13만을 활성화하는 방식 대신, 모든 영역에 대해서 상기 수학식 12 또는 수학식 13에 의한 다중 전력 제어 프로세스들을 적용하는 방식도 물론 사용 가능하다. 이 경우에는 UE가 항상 Macro-eNB를 타겟팅하는 SRS의 전력 제어 프로세스 및 Pia>-eNB를 타겟팅하는 SRS의 전력 제어 프로세스를 모두 활성화하여 동작 하는 중에, 상기 제 1 실시예에서 설명한 0<RSRP(1)-RSRP(2) < Threshold과 같은 CoMP 영역을 의미할 수 있는 특정 조건에 만족할 경우, 사전에 정의된 시간 /주파수 /공간 자원에 따라 두 개 이상의 상이한 SRS를 전송하도록 동작될 수 있으며, 그 외의 조건에 대해서는 서빙 셀과 관련된 SRS만 전송되도록 동작할 수 있다. 혹은, 특정 조건 및 영역에 관계없이, 다중 전력 제어 프로세스에 따른 다중 SRS 전송을 특정 시간 /주파수 /공간 자원에 따라 항상 수행하도록 할 수도 있다.
[179] 본 발명의 제 3 실시예에 따라 PUSCH의 전력 제어가 SRS 전력에 오프셋 값을 반영하여 결정되는 경우, 해당 PUSCH의 전력을 결정하기 위해 연동 가능한 다수개의 SRS 전력 제어 프로세스들이 존재한다면, 이들 증에 어느 SRS 전력 제어 프로세스에 연동할 지 여부를 동적으로 지시할 필요가 있다. 이 경우, 상술한 바와 같이, 상향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)에 포함된 TPC 명령을 상기 SRS 전력 제어 프로세스를 지시하기 위하여 사용할 수 있다. 물론, 상향링크 스케즐링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 0, 4)에 추가적인 필드를 정의하여, 이와 같은 정보를 포함시키는 것 역시 가능하다. 또한, 상위 계층 시그널링을 통하여, 반 정적 (semi-static)으로 지시하는 방식 역시 가능하다.
[180] 한편, 수학식 12 및 수학식 13의 SRS 전력 제어 프로세스와 연관된 PUSCH 전력 제어 프로세스는 아래 수학식 14와 같이 적용할 수 있다.
[181] 【수학식 14】
Figure imgf000039_0001
[182] 위 수학식 14는 PUSCH 전력 제어가 상기
Figure imgf000039_0002
SRS 전력 제어 프로세스와 연동된 경우를 나타낸다. [183] 이 때, 수학식 14와 같이 pPUSCH_OFFSET,C( ) 파라미터가 상위 계층 시그널링을 통하여 주어짐으로써 기존의 psRS_0FFSET.c(w) 파라미터와 바람직하게 반대 부호를 갖는 값이 사용되어, 먼저 결정되는 SRS 송신 전력인 인 ^ Sc w값에 대해 바람직하게 더 낮은 전력으로 PUSCH의 송신 전력이 결정될 수 있도록 pPUSCH_0FFSET,C(W) 파라미터가 결정될 수 있다.
[184] 한편, 본 발명의 제 3 실시예에서는, 특정 UE에게는 하향링크 스케줄링을 위한 DCI (예를 들어, DCI 포맷 1A, 1, IB, ID, 2, 2A, 2B, 2C)에 포함되어 있는 PUCCH의 TPC 명령 역시 상술한 다른 용도로 사용하도록 하고, 상기 PUCCH 송신 전력을 SRS를 위한 다중 전력 제어 프로세스들 중 특정 SRS 전력 제어 프로세스에 연동되어, 바람직하게는 해당 하향링크 CSI를 획득하기 위한 SRS 전력 겨 1어 프로세스에 연동되어, 오프셋 값을 적용하여 동작하는 것을 제안한다.
[185] 나아가, 본 발명의 제 2 실시예 및 제 3 실시예는 다중 전력 제어 프로세스들의 개수에 한정되지 않으며, 두 개 이상의 다중 전력 제어 프로세스들이 설정되어 동작할 수 있다.
[186] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[187] 도 9를 참조하면, 통신 장치 (900)는 프로세서 (910), 메모리 (920), RF 모들 (930), 디스플레이 모들 (940) 및 사용자 인터페이스 모들 (950)을 포함한다.
[188] 통신 장치 (900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)에서 일부 모들은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (910)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (910)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 8에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[189] 메모리 (920)는 프로세서 (910)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모듈 (930)은 프로세서 (910)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (930)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (940)은 프로세서 (910)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (940)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), 0LED( Organic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (950)은 프로세서 (910)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
[190] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[191] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir画 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (appl i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다. [192] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[193] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】 ,
[194] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다. -

Claims

【청구의 범위】
,【청구항 1】
기지국 협력 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법으로서,
상기 단말이 위치하는 영역에 기반하여, 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 선택하는 단계;
상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 어용하여 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 결정하는 단계; 및
기지국 협력 통신에 참여하는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 중 적어도 하나의 기지국으로, 적어도 하나의 사운딩 참조 신호를 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력으로 송신하는 단계를 포함하고,
상기 단말이 위치하는 영역은,
하향링크 수신의 대상 기지국 및 상향링크 송신의 대상 기지국이 서로 다른 기지국 협력 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법ᅳ
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 단말이 위치하는 영역은,
상기 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상기 상향링크 송신의 대상 기지국이 상기 제 1 기지국인 제 1 영역과,
상기 하향링크 수신의 대상 기지국 및 상기 상향링크 송신의 대상 기지국이 상기 제 2 기지국인 제 2 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스는,
상기 단말이 상기 제 1 영역에 위치하는 경우 상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스이고, 상기 단말이 상기 제 2 영역에 위치하는 경우, 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스며,
상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우, 상기 계 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 모두를 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우, 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호는 ,
하향링크 채널 상태 정보를 위한 사운딩 참조 신호와 상향링크 채널 상태 정보를 위한 사운딩 참조 신호를 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법ᅳ
【청구항 5】
제 2 항에 있어서,
상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에 위치하는 경우,
상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 경로 손실 추정치 ( 는 상기 제 1 기지국으로부터 수신하는 참조 신호에 의하여 결정되고
상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 경로 손실 추정치 ( / £ )는 상기 제 2 기지국으로부터 수신하는 참조 신호에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 6】
제 2 항에 있어서,
상기 단말이 상기 기지국 협력 영역에서 상기 제 1 영역 또는 상기 제 2 영역으로 이동하는 경우, 대웅하는 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스의 파라미터는 유지되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법ᅳ
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 단말의 상향링크 데이터 채널은,
상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력에 대하여 오프셋 값을 반영한 송신 력으로 송신되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 8]
제 1 항에 있어서,
상기 단말의 상향링크 데이터 채널을 위한 전력 제어 프로세스는,
상기 제 1 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 및 상기 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 상향링크 스케줄링 그랜트에서 지시하는 하나의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 단말의 상향링크 제어 채널은 ,
상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력에 대하여 오프셋 값을 반영한 송신 전력으로 송신되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 10】
기지국 협력 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
상기 단말 장치가 위치하는 영역에 기반하여, 제 1 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS) 전력 제어 프로세스 및 제 2 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스 중 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 선택하고, 상기 적어도 하나의 사운딩 참조 신호 전력 제어 프로세스를 이용하여 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 결정하기 위한 프로세서;
기지국 협력 통신에 참여하는 제 1 기지국 및 제 2 기지국 중 적어도 하나의 기지국으로, 적어도 하나의 사운딩 참조 신호를 상기 결정된 사운딩 참조 신호 송신 전력으로 송신하기 위한 무선 통신 모듈을 포함하고,
상기 단말 장치가 위치하는 영역은,
하향링크 수신의 대상 기지국 및 상향링크 송신의 대상 기지국이 서로 다른 기지국 협력 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
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