WO2013141505A1 - 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013141505A1
WO2013141505A1 PCT/KR2013/001931 KR2013001931W WO2013141505A1 WO 2013141505 A1 WO2013141505 A1 WO 2013141505A1 KR 2013001931 W KR2013001931 W KR 2013001931W WO 2013141505 A1 WO2013141505 A1 WO 2013141505A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
base station
downlink
transmission power
reference signal
Prior art date
Application number
PCT/KR2013/001931
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박종현
김학성
양석철
서한별
김기준
김병훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/380,645 priority Critical patent/US9591583B2/en
Priority to KR1020147021477A priority patent/KR102081938B1/ko
Publication of WO2013141505A1 publication Critical patent/WO2013141505A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/143Downlink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/08Closed loop power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/247TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where the output power of a terminal is based on a path parameter sent by another terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/248TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters where transmission power control commands are generated based on a path parameter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • 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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for controlling a transmission power of a sounding reference signal in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generat ion Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications 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).
  • UE user equipment
  • eNode B base station
  • E-UTRAN network
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest (related information) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • 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 TA Yacking Area including 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 receiving a downlink signal from a first base station and transmitting an uplink signal to a second base station in a wireless communication system may include receiving downlink control information including a triggering message of a first SRS from the first base station; Determining transmission power of the first SRS based on the downlink control information; And transmitting the first SRS to the first base station at the determined transmission power, wherein the transmission power control command field included in the downlink control information is a closed loop for determining transmission power of the first SRS. (close loop) is applied to a parameter.
  • the first SRS may be a sounding reference signal for obtaining downlink channel state information.
  • the wireless communication system is a time division duplex (TDD) system.
  • the method may further include receiving, from an upper layer, offset information of the transmission power of the first SRS based on the transmission power of the uplink data channel, wherein the offset information is the maximum transmission of the first base station. The difference between the power and the maximum transmission power of the second base station is reflected.
  • the method may further include periodically transmitting a second SRS to the second base station.
  • the method may further include receiving, from the upper layer, offset information of the transmission power of the second SRS based on the transmission power of an uplink data channel, and the maximum offset of the transmission power of the second SRS. Is smaller than the maximum offset of the first transmit power.
  • the downlink control information is received in the terminal specific search region.
  • the resource allocation field included in the downlink control information may indicate that there is no resource allocation, and in this case, one or more fields associated with the resource allocation field may be added to the transmission power control command field.
  • the transmit power control command field included in the downlink control information is applied to the closed loop parameter for determining the transmit power of the uplink data channel. It is characterized by.
  • a terminal apparatus in a wireless communication system includes: a receiving module for receiving downlink control information including a triggering message of a first SRS (Sounding Reference Signal) from a first base station; A processor that determines a transmission power of the first SRS based on the downlink control information; And a transmission mode for transmitting the first SRS to the first base station at the determined transmission power, wherein a transmission power control command field included in the downlink control information is included in the first SRS. It is characterized in that it is applied to a close loop (close loop) parameter for determining the transmission power.
  • a close loop close loop
  • the terminal device is characterized in that the downlink signal is received from the first base station, the uplink signal is located in an area for transmitting to the second base station.
  • the transmission modules are characterized in that to periodically transmit a second SRS to the second base station.
  • the terminal can efficiently control the transmission power of the sounding reference signal in the wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a 3 ⁇ 4 plane illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining 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 a CoMP scheme is applied.
  • 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, but this is an example and the embodiment of the present invention can 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 UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is layer 1, provides an information transfer service to a higher 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 includes a radio link control that is a higher layer through a logical channel; Provide services to the RLC) layer.
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a function block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, reconfiguration, 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 multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or 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 multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • BCCH Broadcast Control
  • PCCH Physical Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • 3 is a diagram for explaining 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 acquires 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. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S—SCH Secondary Synchronization Channel
  • 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 for a more specific system.
  • Information can be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence through the physical random access channel (PRACH) to the preamble (S303 and S305), and receive a voice response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding 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 is connected to the PDCCH Receives Downlink Control Information (DCI).
  • 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 uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a PMKPrecoding Matrix index, and a RKRank Indicator). And the like.
  • 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 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • 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.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the user equipment of the number of 0FDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first 0FDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four REG Resource Element Groups, 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 0FDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by QPSKC 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.
  • is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink—shared channel (DL-SCH), uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink—shared channel
  • uplink scheduling grant and HARQ information.
  • Paging channel (PCH) and DL—down 1 ink-shared channel (SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of 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 RNTI (Radio Network Temporary Identity) called CRC (cyclic redundancy check), and a radio resource (eg, frequency location) called "B" and a transmission type information (eg, transmission). It is assumed that information on data transmitted using a block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • CRC cyclic redundancy check
  • B radio resource
  • transmission type information eg, transmission
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using its own R TI information, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, PDSCH indicated by " [beta] 'and by the received PDCCH information is received.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a PUCCPK Physical Uplink Control CHannel (carrier for carrying control information) is allocated and a region to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) for 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, CQKChannel Quality Indicator indicating downlink channel status, R Rank Indicator for MIM0), SR (Scheduling Request) which is an uplink resource allocation request, and the like.
  • 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. Sounding reference signals of various terminals transmitted as the last symbol of the same subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • a radio frame in an LTE time division duplex (TDD) system.
  • 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 Jplink Pilot Time Slot.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal. That is, DwPTS is downlink transmission, and UpPTS is uplink.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard period 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, will support CoMP Coordinated Multi Point (TMP) transmission method that was not supported in the existing standard to improve data transmission.
  • TMP CoMP Coordinated Multi Point
  • the CoMP 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
  • the UE may simultaneously receive data from each base station that performs a CoMP transmission scheme.
  • the reception performance can be improved by combining the received signals from each base station.
  • 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, through beamforming.
  • each base station may simultaneously receive a PUSCH signal from the terminal (Joint Reception; JR).
  • JR Joint Reception
  • CoMP-CS / CB cooperative scheduling / beamforming scheme
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregat ion.
  • Carrier aggregation is a frequency block or (logical sense) of 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. This means using multiple sals in one large logical frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth has a bandwidth of up to 100 MHz as a logical band.
  • the entire system band includes five component carriers, each component carrier having a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • 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 or separated from each other.
  • 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.
  • the center carrier A, the center carrier B, and the like may be used separately for each component carrier.
  • the component carrier may correspond to a system band of a legacy system.
  • the component half-wave By defining the component half-wave based on the legacy system, it is easy to provide backward compat ibil i ty and design the system in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • LTE- When the A system supports carrier aggregation, each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10 or 20 Mhz bandwidth.
  • a frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use the entire system band 100 MHz and performs communication using all five component carriers.
  • the UE can use only 20 MHz bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • UEs d and C 2 may use a 40 kHz z bandwidth and communicate with each other using two component carriers.
  • 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 C 2 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. More specifically, in 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 used to transmit a black component carrier transmitted through the primary component carrier. Scheduling the data channel transmitted through.
  • the method of controlling the uplink transmission power of the terminal includes an open loop power control (OLPC) and a closed loop power control (CLPC).
  • OLPC open loop power control
  • CLPC closed loop power control
  • the former is a factor for power control in the form of estimating the downlink signal attenuation from the base station of the cell to which the terminal belongs and compensating for it, and if the downlink signal attenuation is large because the distance from the terminal is farther away
  • 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 (ie, a control signal) necessary for adjusting 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 Z in a serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique.
  • Equation 2 is a formula for determining a PUSCH transmission power when a P CH and a PUSCH are simultaneously transmitted in a subframe index ⁇ of a serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique. [73] [Equation 2]
  • Equation 1 The parameters to be described below with reference to Equations 1 and 2 are to determine the uplink transmission power of the UE in the serving cell c .
  • ⁇ MA cW of Equation 1 represents the maximum transmittable power of the UE in the subframe index
  • p CMAX C W of Equation 2 is / MAx
  • c (linear value of 0 (ii nea r value) ⁇ UCCH (' ' ) of Equation 2 represents a linear value of PPUCCH ('), where P PUCCH (0 represents PUCCH transmission power at subframe index ⁇ .
  • m PUSCH, ( '' ) is a parameter indicative of the bandwidth of the PUSCH resource assignment expressed as the number of available resource blocks for the sub-frame index, is a value which the base station is assigned.
  • p uscH 'c (y ' ) Is a parameter composed of the sum of a cell provided from a higher layer—a specific nominal component p o—NOMINAL_PUSCH ' () and a terminal provided at a higher layer—a specific component Po—UEJHJSCH ' ), and the base station is provided to the terminal. This is the value to tell.
  • PUSCH transmission / retransmission according to an uplink grant is 1, and PUSCH transmission / retransmission according to a random access response is 2.
  • ⁇ O JEJ ⁇ CH'cP O and Parametric jitter ⁇ * 0_PRE and ⁇ PREAMBLE _Msgl i . Signaled at higher layers.
  • a ⁇ is a pathloss compensation factor, a cell-specific parameter provided by a higher layer and transmitted by the base station in 3 bits.
  • 0 or 1
  • K PUSCH The value of K PUSCH is defined as follows in the LTE standard.
  • the UE has a PDCCH of DCI format 0/4 with a C-RNTI of the UE or a TDC—PUSCH-RNTI of a UE with a PDCCH of DCI format 3 / 3A and Attempt to decode DCI format for SPS CR TI. If DCI format 0/4 and DCI format 3 / 3A for the serving cell c are detected in the same subframe, the UE
  • PUSCH ' C provided in DCI format 0/4 should be used.
  • a subframe with no TPC command (co ⁇ and) decoded for serving cell c, or with DR or index ⁇ is ⁇ PUSCH, c ⁇ 0 dB for a subframe that is not an uplink subframe in TDD.
  • Signaled on PDCCH with DCI Format 0/4 Accumulated values are shown in Table 3 below. If the PDCCH with DCI format 0 is validated by SPS activation or releases the PDCCH, PUSCH'c is 0d B.
  • the PUSCH'c accumulation values signaled on the PDCCH with DCI format 3 / 3A are shown in the following table.
  • One of SET1 of 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 an LTE system.
  • Equation 3 ⁇ ' is a subframe index and c is a cell index. If the bandwidth is set by the higher layer to transmit the PUCCH on two antenna ports, the value of ⁇ 7 ⁇ is provided to the terminal by the higher layer and 0 otherwise.
  • the parameters described below are for a serving cell with cell index ⁇ .
  • MAX, c represents the maximum transmittable power of the terminal
  • ⁇ PUCCH is a parameter consisting of a sum of cell-specific parameters
  • the base station is informed through the higher layer signaling
  • PL c is the terminal Downlink path loss (or signal loss) estimate in dB, expressed as ⁇ -referenceSignalPower-higher layer filteredRSRP.
  • ce is the number of information bits for channel quality information (CQI)
  • HAR Q represents the number of HARQ bits.
  • the value of () is a value relative to p UCCH format 13 and is a value that corresponds to PUCCH format # !? and is informed by the base station through higher layer signaling.
  • si ⁇ ) represents the current PUCCH power control adjustment state of the index i subframe.
  • Tables 5 and 6 below show pucCH values indicated by the TPC command (Co ⁇ and) field in the DCI format.
  • Table 5 shows the exception of DCI format 3A.
  • the UCCH value indicated by DCI and Table 6 are the "CCH values indicated by DCI format 3A.
  • Equation 4 is a formula for power control of a sounding reference signal (SRS) in an LTE system.
  • SRS sounding reference signal
  • Equation 4 i is a subframe index and C is a cell index.
  • ⁇ CMA cW represents the maximum transmittable power of the terminal
  • ⁇ SRS—OFFSET.cO is a value set to a higher layer. If ⁇ is 0, a periodic sounding reference signal is m.
  • a case of 1 is a case of transmitting an aperiodic sounding reference signal, M SRS, C is a sounding reference signal bandwidth on a subframe index of the serving cell e, which is expressed as the number of resource blocks.
  • [101] is a value indicating the current PUSCH power control adjustment state for the subframe index of the serving cell ( PO-PUSCH ' C ) and 0 ' are also the same as described in Equations 1 and 2 above.
  • this conventional uplink power method does not sufficiently 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. 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 transmitted to eNB # 2 in terms of reducing uplink power and mitigating interference.
  • the PUSCH scheduled by the PDCCH received from eNB # l may be considered to be transmitted to eNB # 2 having another cell identifier.
  • the SRS targeting the downlink transmission point and the SRS targeting the uplink receiving point may be different from each other. have. In this case, 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 sounding reference signal in a wireless communication system to which a CoMP scheme is applied. The case of transmission is shown.
  • an SRS targeting a macro eNB by a UE to acquire downlink channel state information is transmitted in the form of an aperiodic SRS (A-SRS), and transmits uplink channel state information.
  • A-SRS aperiodic SRS
  • P-SRS periodic SRS
  • the UE transmits frequent uplink transmissions to a nearby pico eNB when there is a lot of uplink traffic
  • the SRS for acquiring uplink channel state information for supporting the uplink transmission is periodically transmitted to the corresponding PUSCH. This is because the link adaptation of the effect is smooth.
  • the SRS for acquiring downlink channel state information may provide downlink channel state information only by A-SRS type transmission by intermittent aperiodic triggering whenever there is less downlink traffic. This is because it can be divided into acquisitions.
  • the PUSCH transmission power and the Ps RS _ OFFSET as in the existing LTE system. c transmits the A-SRS toward the pico eNB with a difference equal to the value of (l).
  • the A-SRS toward the pico eNB is a downlink signal transmission point. It is required to transmit with less power than P-SRS towards the macro eNB.
  • the power control of the P-SRS proposes a power control method for the A ⁇ SRS to operate separately from the PUSCH PC in a situation where the power control of the P-SRS is linked with the power control of the specific PUSCH. Furthermore, when there are a plurality of settings for the A-SRS, it is necessary to apply a separate power control method according to each of the settings, which will also be described.
  • a power control method for the A ⁇ SRS to operate separately from the power control of the P-SRS, which is a closed loop power control parameter Application that is, applying the application of the TPC command field differently from the power control of the P-SRS Suggest. That is, the application of the TPC command field is to use i c (0, which is a closed loop power control parameter independent of the A-SRS.
  • the TPC field of downlink control information (DCI) including a triggering message of a specific A-SRS affects only the PC of the corresponding A—SRS, and from the downlink control information It is proposed to operate not to be applied to power control of scheduling PUSCH or power control of PUCCH, and to indicate whether to activate the above operation through a higher layer signal such as an RC layer.
  • the above operation is preferably applied to the DCI received after receiving the higher layer signal.
  • the higher layer signal indicating whether to activate may be a predetermined field having a size of 1 bit, and at this time, it may indicate only whether to activate or deactivate the operation.
  • the deactivation state is the same as the existing operation, and the activation state can be promised to activate the operation for all A-SRS triggering until the deactivation state is instructed again later.
  • the upper layer signal may be a predetermined field having a 2-bit size, in which case, a default state black indicating a deactivation state and a fallback state exist, and other states are individually set according to a specific A-SRS configuration. To indicate an activation state of the operation.
  • the 3GPP standard document defines a parameter set for A-SRS as shown in Table 7 below.
  • the first A-SRS setting (1st SRS parameter set) to the third A-SRS setting (3rd SRS parameter set) is configured in advance through the upper layer, and the terminal is based on one of the A-SRS settings A-SRS will be transmitted.
  • A-SRS configurations only the specific A-SRS configuration may be configured to apply power control of the SRS separated from the power control of the PUSCH.
  • a flag bit of 1 bit size is defined for each A-SRS setting, and when this flag bit is 1, it operates according to the present invention. When 0, the power control of the SRS is operated in conjunction with the PUSCH. Can be directed.
  • a separate message may specify which A-SRS configuration is applied separately from the power control of the PUSCH.
  • Such signaling may be defined as higher layer signaling or may be defined in a format included in DCI.
  • the upper layer signal indicating whether to activate or the TPC command of the DCI with A-SRS triggering may be applied not only to the power control of the corresponding SRS but also to the power control of the PUSCH or the PUCCH of the DCI. It can also be specially configured.
  • the TPC command may be simultaneously applied to only the uplink grant, the power control of the PUSCH and the power control of the A-SRS, or (ii) the only of the downlink grant.
  • the TPC command may be simultaneously applied to power control and power control of the A-SRS. It is also possible to have both (i) and (ii) activated. That is, the upper layer signal may represent both the case where (i) is applied and the case where both (i) and (ii) are applied as well as when (ii) is applied.
  • a method of signaling whether activation of the operation of the present invention is dynamically added to a DCI field instead of an upper layer signal or reinterpreting an existing field may be considered.
  • an uplink grant has a 1-bit size indicator indicating whether to allocate multiple cluster resources (or whether to allocate discontinuous cluster resources).
  • the multi-cluster resource allocation (or discontinuous cluster resource allocation) that causes such an increase in PAPR is a resource allocation scheme for the UE located in the center of the cell. Likewise, when the terminal is located at the cell boundary, it is not generally used.
  • the corresponding field may be used for indicating whether the TPC command field is simultaneously applied to the power control of the PUSCH and the power control of the A-SRS.
  • This is just one example, and the method of reusing a specific field for such use in addition to the various fields existing in the DCI is included in the spirit of the present invention.
  • the subframe index set may be implemented in the form of a bitmap or may be implemented by a method through a subframe period and an offset.
  • the DCI is an uplink grant or a downlink grant.
  • the case in which the DCI is an uplink grant will be described.
  • the UE In the state where the operation is activated through a higher layer signal, when the uplink grant including A-SRS triggering is received, such as DCI format 0, the UE only has a TPC command field included in the uplink grant. It is interpreted to apply only to the PC of the relevant A-SRS. That is, the A-SRS is separate from the TPC command of the PUSCH and operates in a manner that is separate from the closed-loop power control parameter «0 is stored (i accumu a ti 0 n).
  • two or more of the A-SRS settings may be configured through higher layer signals to apply a common closed loop power control parameter.
  • the TPC command field included in the uplink grant is commonly applied not only to the A-SRS setting triggered by the uplink grant but also to other A-SRS settings configured to apply a common closed loop power control parameter. can do.
  • the A-SRS triggering field does not trigger the A-SRS triggering field or the A-SRS triggering field in the uplink grant.
  • the TPC command field included in the uplink grant for the PUSCH and included therein may be operated as a closed loop power control parameter of the PUSCH.
  • the 3GPP standard document currently triggers one or more A-SRSs among a plurality of A-SRS configurations using a 2-bit size field of DCI format 4, which is an uplink grant. That is, since a plurality of A-SRS settings are defined in advance, and selectively A-SRS triggering can be performed among them, in case of receiving an uplink grant accompanied with a specific A-SRS triggering, the terminal may receive a corresponding uplink grant.
  • the TPC command included in the link grant may operate as a closed loop power control parameter of power control only for the A-SRS setting for the particular A-SRS.
  • two or more A-SRS settings may be configured via higher layer signals to apply a common closed loop power control parameter, in which case the common closed loop as well as the A-SRS settings triggered by the corresponding uplink grant
  • the other A-SRS configuration configured to apply the power control parameter may operate by applying a TPC command included in the corresponding uplink grant in common.
  • the power control is separated and the power control is separated at the same time. It is desirable to simultaneously perform the power remaining report corresponding to the A ⁇ SRS.
  • the ratio of the power remaining amount for the PUSCH and the power remaining amount corresponding to the A-SRS or a difference value thereof may be transmitted together with the power remaining amount report for the corresponding PUSCH.
  • the terminal interprets that the TPC command field included in the downlink grant applies only to the PC of the corresponding A-SRS. That is, the A 'SRS operates in a manner in which closed loop power control parameters are accumulated separately from the TPC command of the PUCCH.
  • the TPC command field included in the corresponding downlink grant is commonly applied not only to the A-SRS configuration triggered by the corresponding downlink grant but also to other A-SRS configuration configured to apply a common closed loop power control parameter. can do.
  • the A / SRS triggering field is not triggered without A-SRS triggering or A-SRS triggering in the downlink grant.
  • the TPC command field included therein may operate as a closed loop power control parameter of the PDSCH scheduled by the corresponding downlink grant, that is, the PUCCH.
  • A-SRS triggering may be limited only when a downlink grant (for example, DCI format 1A) is received in a UE-specific search space (UES).
  • a downlink grant for example, DCI format 1A
  • UES UE-specific search space
  • the TPC command field at this time can always be interpreted to be applied to the PUCCH.
  • a downlink grant is received by the USS
  • A-SRS triggering since A-SRS triggering may be accompanied, a TPC command is applied to the A-SRS.
  • A-SRS triggering may not be accompanied, and even in this case, the TPC command field may be interpreted to be applied to the PUCCH.
  • the TPC command is applied to the A-SRS regardless of the presence or absence of A-SRS triggering.
  • the TPC command may be used for the PUCCH TPC as before. Of course, whether these schemes are activated may also be indicated by higher layer signaling.
  • the dummy grant may be implemented in a form in which all resource allocation bits of the uplink grant or the downlink grant are all set to 1, or a predetermined state indicating that there is no resource allocation.
  • a field that is associated with a meaningless eg, MCS (Modulation and Coding Scheme (Index) field or Redundancy Version (RV) field may be used to signal factors related to corresponding A-SRS triggering.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • RV Redundancy Version
  • the factors related to the A-SRS triggering may exemplify factors for increasing the range of the TPC command.
  • two or more of the A-SRS settings may be configured through a higher layer signal to apply a common closed loop power control parameter.
  • a meaningless field associated with a resource allocation bit may be used to signal a TPC command for A-SRS configuration configured to apply another closed loop power control parameter.
  • TPC command field is a 2-bit size and represents an increment value of [-1, 0, 1, 2]. If the S index field and the RV field are 5 bits in total, it is possible to predefine a method of repeatedly allocating the 2 bit size TPC command field twice more in a 4 bit size space. Then, a total of three TPC command indices are signaled and each TPC command index can be given (+2, +2, +2) to mean +6 dB, while giving (-1, -1, -1) You can make it mean -3dB.
  • the range that can be expressed is larger than that which could only be expressed in the range of -B to 2dB.
  • the number of applicable TPC command fields per A-SRS configuration may vary, and may also be set in advance for each of the A-SRS configurations according to a higher layer signal.
  • a method of separately defining a TPC command table may be considered. For example, [—15, —14, ..., 0,... 15, 16], if the added 5-bit TPC command index can be expressed, the TPC command can be signaled to a higher range by interpreting the combined 5-bit TPC command index. .
  • a 5-bit MCS index field, an RV field, and a 2-bit existing TPC command field may be interpreted as a 7-bit TPC command field. Therefore ,
  • the index range of 7 bits can represent [eu ⁇ (2 7) / 2-1 ⁇ , -, 0, ⁇ ⁇ ⁇ , (2 7) / 2] to signal the TPC command for one authentication.
  • the A-SRS is configured to apply a closed loop power control parameter other than a common TPC command to portions in which reusable bit spaces are generated, such as an MCS index field and an RV field. While simultaneously considering utilization as a TPC command for configuration, it is possible to extend and apply the method by allocating TPC commands for each to an increased range.
  • the HetNet situation that is, a wireless communication system composed of a macro eNB and a pico eNB, as shown in FIG. 8, there is only one power control process for SRS, and this power control process applies only path loss compensation with the macro eNB and a TPC command. If only power control for PUSCH link adaptation to the pico eNB is made, the power range to be corrected through the TPC command can be significantly increased. In such a case, according to the present invention, the correction power may be dynamically signaled using the increased TPC command range.
  • a power control method for A—SRS which operates separately from power control of a P-SRS, is a semi-static power offset parameter that is separate from the TPC command field. It is suggested to newly define RSJOTSET.cP).
  • the existing ⁇ RS ⁇ FFSCT.c O) is a parameter for p ⁇ SRS , Is a parameter for A-SRS linked to the conventional PUSCH. Also,
  • a downlink channel state when the CoMP scheme is applied For A-SRS for information acquisition ps RS _ 0FFSET , c ( 2 ) is additionally defined, and the range is also proposed to be defined regardless of PUSCH transmission power parameter.
  • signaling in the unit of c dB in the range of [a, b] dB may be defined as fixed values, but may be semi-statically changed by higher layer signaling.
  • the step value c may be selected as one of 1 dB, 1.25 dB, 1.5 dB, and 2 dB.
  • the maximum value b dB is preferably determined considering that the macro eNB is a downlink transmission point and the pico eNB is an uplink reception point. Specifically, considering that the maximum transmit power of the macro eNB is 46 dB and the maximum transmit power of the pico eNB is 30 dB, by adding 16 dB, the difference in transmit power difference between the macro eNB and the pico eNB to 12 dB, the existing maximum value. B can be determined to be 28 dB.
  • the minimum value a may be configured to be -3 dB as before.
  • the macro eNB is a downlink transmission point and the pico eNB is an uplink reception point. Therefore, it is unlikely that a UE transmitting and receiving a signal according to the CoMP scheme exists in a coverage center region of a specific pico eNB as in the present invention. In other words, since the UE is located in the coverage center area of a specific pico eNB, it is unlikely that the UE exists in the coverage center area of a particular pico eNB when ⁇ OFFSET ⁇ M) is set to _ 10 5 dB. , RS— 0FFSET .
  • P s RS _ 0FFSET 2 of the A-SRS configured for acquiring downlink channel state information has a lower lower limit than a specific value among the existing offset ranges.
  • the upper limit value is preferably set to a higher value than before.
  • a method for extending the range itself for the existing Ps R s_o FFSET'c W may be considered instead of newly defining the range for ⁇ RS-OFFSCT.eP).
  • the CoMP technique is not applied, if the extended l ⁇ OTFSET ' c W is applied, all of the existing UE requirements must be modified, or a performance burden may occur due to a large burden on the UE implementation. .
  • PUSCH DMRS, PUCCH DMRS, SRS, CSI-RS and downlink DM-RS may be configured to apply only when a specific virtual cell ID (VCID) is given.
  • VCID virtual cell ID
  • ⁇ 0FF SET. c ( M ) may be limited to those applied in the TDD system.
  • the extended p s RS _ OFFSET'c > is applied by default but does not operate in CoMP mode or when a specific virtual sal identifier is not given as a factor used when generating various RS sequences, It can be implemented to operate in a relatively narrow range, for example, the conventional P SRS—OFFSET, c () range. That is, ⁇ may expect that under certain conditions (s), PsRS-OFFSET ' e will actually be signaled within a particular [ ⁇ ⁇ , ⁇ ] even if RS SRS— OFFSET, C () is set to an extended range. It may be interpreted that the problem occurring when PsRSJJFFSET ' cW outside the Hi, Hi] range is signaled is not a problem in the UE implementation.
  • A-SRS A-SRS settings for each DCI format, or A—SRS settings according to a number of states as shown in Table 7 in DCI format 4).
  • a default identifier such as PCI (Physical Cell ID)
  • a virtual identifier such as one or more specific VCIs may be set independently (black is common among some).
  • an operation of applying VCI in generating an A-SRS sequence is performed for all A-SRSs. Can be activated. Alternatively, an operation of applying VCI for each A-SRS configuration may be separately activated.
  • the application of the VCI is activated signaling of an operation in which the TPC command field of the DCI format in which the A—SRS transmission is triggered according to the corresponding A-SRS configuration is independently applied to the A-SRS and accumulated, as in the first embodiment. , that can be interpreted as information for ⁇ (0. in addition, the application of the VCI can be interpreted as signaling to enable the application of RS- 0FFSET. C (2) as in the second embodiment.
  • the black may determine whether to associate the transmit power process of the A ⁇ SRS with the PUSCH according to the characteristics of the search region in which the DCI format is detected. That is, when the corresponding DCI is received in the CSS, the TPC command field included in the DCI is used as the closed loop power control factor ⁇ of PUSCH or PUCCH, and the offset value of P SRS ⁇ OFFSET.cG) is applied as before. . On the other hand, when the corresponding DCI is received in the USS, the TPC command field included in the DCI is implemented by applying an offset value of an independent power control factor (0—RS—OTFSET.CP) of the A-SRS. Whether such an operation is activated may also be set through a higher layer.
  • an independent power control factor 0—RS—OTFSET.CP
  • an independent closed-loop power control factor ⁇ eu of SRS-A that is a method for signaling a TPC command, DCI formats 3 and to detect a specific tpc- separate DCI for the TPC command, as 3 ⁇
  • the index and the specific TPC-PUSCH-RNTI may be signaled to the upper layer in advance.
  • DCI formats 3 and 3A detected by the specific tpc-Index and the specific TPC-PUSCH-RNTI are used as independent closed loop power control factors of the A-SRS.
  • RNTI (n) ⁇ Independent tpc-Index (n) and TPC-PUSCH ⁇ RNTI (n) interlocked for each h parameter can be delivered, and a DCI format for a separate TPC command can be delivered using this. It can be implemented to apply to a specific ⁇ ( ⁇ .
  • power control of the P-SRS is performed for A ⁇ SRS for operating separately from the PUSCH power control under a situation in which the power control of the P-SRS is linked with the power control of a specific PUSCH.
  • the uplink / downlink subframe configuration applied to each component carrier in the TDD system to which the carrier aggregation technique is applied may be applied to a case where individual PUSCH transmission power control is performed.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication apparatus 900 includes a processor 910, a memory 920, an RF module 930 ⁇ a display module 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 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. In detail, the detailed operation of the processor 910 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 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.
  • the display module 940 can use well-known elements such as, but not limited to, LCDCLiquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), and 0rganic Light Emitting Diode (0LED). have.
  • 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.
  • 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 of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be 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 of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), rogrammable logic devices (PLDs), and FPGAs. (field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs rogrammable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • 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 outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서, 제 1 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하고 제 2 기지국으로 상향링크 신호를 송신하는 단말이, 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 제 1 기지국으로부터 제 1 SRS의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여, 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 송신 전력으로 상기 제 1 SRS를 상기 제 1 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프(close loop) 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 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 Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSdJniversal Mobile Telecommunications 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 sped 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 서비스ᅳ 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 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, HARQ Hybrid 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, HARQ 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 셀들로 구성되는 TA Yacking 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 경쟁력을 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 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다. 【기술적 해결방법】
[8] 본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 제 1 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하고 제 2 기지국으로 상향링크 신호를 송신하는 단말이 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법은, 상기 제 1 기지국으로부터 제 1 SRS의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여, 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하는 단계; 및 상기 결정된 송신 전력으로 상기 제 1 SRS를 상기 제 1 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프 (close loop) 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 한다. 여기서, 상기 제 1 SRS는 하향링크 채널 상태 정보 획득을 위한 사운딩 참조 신호인 것을 특징으로 하며, 바람직하게는 상기 무선 통신 시스템이 TDD (Time Division Du lex) 시스템인 것을 특징으로 한다.
[9] 나아가, 상위 계층으로부터, 상기 상향링크 데이터 채널의 송신 전력에 기반한 상기 제 1 SRS의 송신 전력의 오프셋 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 오프셋 정보는, 상기 제 1 기지국의 최대 송신 전력과 상기 제 2 기지국의 최대 송신 전력 간 차이를 반영한 것을 특징으로 한다.
[10] 보다 바람직하게는, 상기 방법은, 상기 제 2 기지국으로 제 2 SRS를 주기적으로 송신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 방법은 상기 상위 계층으로부터, 상향링크 데이터 채널의 송신 전력에 기반한 상기 제 2 SRS의 송신 전력의 오프셋 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 제 2 SRS의 송신 전력의 최대 오프셋은 상기 제 1 송신 전력의 최대 오프셋보다 작은 것을 특징으로 한다.
[11] 나아가, 상기 하향링크 제어 정보는 단말 특정 검색 영역에서 수신되는 것을 특징으로 한다. 여기서, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 자원 할당 필드는 자원 할당이 없는 것을 지시할 수 있고, 이 경우 상기 자원 할당 필드와 연관된 하나 이상의 필드는 상기 송신 전력 제어 명령 필드로 추가되는 것을 특징으로 한다.
[12] 반면에, 상기 하향링크 제어 정보가 공통 검색 영역에서 수신되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는 상향링크 데이터 채널의 송신 전력올 결정하기 위한 폐루프 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 한다.
[13] 한편, 본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, 제 1 기지국으로부터 제 1 SRS (Sounding Reference Signal; SRS)의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 수신 모듈; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여, 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하는 프로세서; 및 상기 결정된 송신 전력으로 상기 제 1 SRS를 상기 제 1 기지국으로 송신하는 송신 모들올 포함하고, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프 (close loop) 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 한다.
[14] 여기서, 상기 단말 장치는, 하향링크 신호는 상기제 1 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 신호는 제 2 기지국으로 송신하는 영역에 위치하는 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 송신 모들은 상기 제 2 기지국으로 제 2 SRS를 주기적으로 송신하는 것을 특징으로 한다. - 【유리한 효과】
[15] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 효율적으로 제어할 수 있다.
[16] 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】
[17] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[18] 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 ¾면이다.
[19] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[20] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[21] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[22] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[23] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법을 설명하는 개념도이다.
[24] 도 8은 CoMP 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우를 도시한다. [25] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[26] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있올 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[27] 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.
[28] 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.
[29] 게 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.
[30] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 게 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블톡으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[31] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해계 (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 RC 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 수행한다ᅳ
[32] 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.
[33] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast 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(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 S KShared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[34] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[35] 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 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[36] 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).
[37] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송올 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 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[38] 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.
[39] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix 인덱스), RKRank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[40] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[41] 도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 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.
[42] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 0FDM 심불의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 0FDM 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 0FDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSKCQuadrature Phase Shift Keying)로 변조된다. [43] 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 채널을 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.
[44] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, η은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH( Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink— 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.
[45] 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 라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 라는 전송형식정보 (예, 전송 블톡 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 R TI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "Β' '와 에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[46] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[47] 도 5을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCPKPhysical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical 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 R Rank Indicator), 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Schedul ing 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 mO인 PUCCH, m=l인 PUCCH, πι=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[48] 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.
[49] 도 6은 LTE TDD (Time Division Du lex) 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 Jplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[50] 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, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[51] 한편 , LTE TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 1과 같다.
[52] 【표 1】
Figure imgf000013_0001
[53] 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.
[54] 한편, 차세대 이동통신 시스템의 표준인 LTE-A 시스템에서는 데이터 전송를 향상을 위해 기존 표준에서는 지원되지 않았던 CoMP Coordinated Multi Point) 전송 방식을 지원할 것으로 예상된다. 여기서, CoMP 전송 방식은 음영 지역에 있는 단말 및 기지국 (셀 또는 섹터) 간의 통신성능을 향상시키기 위해 2개 이상의 기지국 혹은 샐이 서로 협력하여 단말과 통신하기 위한 전송 방식을 말한다.
[55] CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /빔포밍 (CoMP- Coordinated Schedul ing/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분할 수 있다.
[56] 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 빔포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하나의 기지국 , 즉 서빙 기지국을 통해서 수신할 수 있다.
[57] 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 스케즐링 /빔포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협력 셀 (혹은 기지국)들에 의해 결정된다.
[58] 이하에서는 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법에 관하여 설명한다.
[59] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregat ion)을 설명하는 개념도이다.
[60] 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) 샐을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다.
[61] 도 7을 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 MHz의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포년트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 6에서는 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. [62] 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 불리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
[63] 본 명세서에서 콤포년트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반 ^파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compat ibil i ty)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 있다. 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
[64] 반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포년트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포년트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 d 및 C2는 40 腿 z 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포년트 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.
[65] 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 스케줄링 (Linked carrier scheduling) 방식과 크로스 반송파 스케쥴링 (Cross carrier scheduling) 방식으로 구분될 수 [66] 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.
[67] 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 흑은 다른 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널올 스케줄링 한다.
[68] 이하, LTE 시스템에서 상향링크 송신 전력 제어 방법에 관하여 설명한다.
[69] 단말이 자신의 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법은 개루프 전력 제어 (Open Loop Power Control; OLPC)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 송신 전력을 더 높이는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. 그리고 후자는 기지국에서 상향링크 송신 전력을 조절하는데 필요한 정보 (즉, 제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다.
[70] 다음 수학식 1은 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c에서 서브프레임 인덱스 Z상에서 PUSCH와 PUCCH를 동시에 전송하지 않고 PUSCH만 전송하는 경우의 단말의 송신 전력을 결정하기 위한 식이다
[71] 【수학식 1】
Figure imgf000016_0001
[72] 다음 수학식 2는 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c의 서브프레임 인덱스 ^에서 P CH와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우에 , PUSCH 송신 전력을 결정하기 위한 식이다. [73] 【수학식 2】
D ,.Λ . I 10 lo .O
Figure imgf000017_0001
( - ^PUCCH ( ), [dBm
' 10 log10 (MPUSCH c ( )) + P0 PUSCH c (;) + ac (J) ' PLC + ΔΤΡ c ( ) + fc ( )
[74] 이하에서 상기 수학식 1 및 수학식 2와 관련하여 기술할 파라미터들은 서빙 셀 c에서의 단말의 상향링크 송신 전력을 결정하는 것이다. 여기서, 상기 수학식 1의 ^MA cW는 서브프레임 인덱스 에서의 단말의 전송 가능한 최대 전력을 나타내고, 상기 수학식 2의 pCMAX,CW 는 / MAx,c(0 의 선형 값 (iinear value)을 나타낸다. 상기 수학식 2의 ^UCCH('') 는 PPUCCH(') 의 선형 값 (linear value)을 나타낸다 (여기서 , PPUCCH(0 는 서브프레임 인덱스 ^ 에서의 PUCCH 송신 전력을 나타낸다. [75] 다시 수학식 1에서, mPUSCH, ('')는 서브프레임 인덱스 에 대해 유효한 자원 블록 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다. puscH'c(y') 는 상위 계층으로부터 제공된 셀—특정 노미널 콤포넌트 (nominal component) po— NOMINAL_ PUSCH' ( )와 상위 계층에서 제공된 단말- 특정 콤포넌트 Po—UEJHJSCH' )의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[76] 상향링크 그랜트에 따른 PUSCH 전송 /재전송 시 는 1이고, 랜덤 액세스 웅답에 따른 PUSCH 전송 /재전송 시 는 2이다. 그리고, ^O JEJ^CH'cP O 및
Figure imgf000017_0002
파라口 j터 ^*0_PRE 와 ^PREAMBLE _Msgl i=. 상위 계층에서 시그널링된다. [77]. a^는 경로손실 보상 인자 (pathloss compensation factor)로서, 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 셀 -특정 파라미터로서 ^ 는 0 또는 1일 때, « { 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, ] 는 2일 때, «c )=i이다ᅳ «c ') 는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[78] 경로 손실 PLc는 단말이 cffi 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서, =referenceSignalPower - higher layer filteredRSRP 로 표현되며 여기서 referenceSignalPower는 기지국이 상위 계층으로 단말에게 알려줄 수 있다.
[79] ᅀ' 의 경우, 각 서빙 셀에 대한 상위 계층 파라미터인 에 따라 결정되며, ^ .25인 경우
Figure imgf000018_0001
§42疆 _1)' 이고, 인 경우
A7.C(0 = 0이다. BPRE 및 A^ 에 대한 산출식은 생략한다.
[80] ^(0는 서브프레임 인텍스 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瞧 and ^USCH'C가 CRC가 임시 (Temporary) C- RNTI로 스크램블링된 서빙 셀 c 에 대한 DCI 포맷 0와 함께 PDCCH에 포함되면 (0 = Λ (' - + ^PUSCH.c (' - ^PUSCH ) 을 만족한다 ^PUSCH,C('~^PUSCH) 는 i一 K
서브프레임 sc 에서 DCI 포맷 0/4 또는 3/3A와 함께 PDCCH로 시그널링되며 여기서, ^(0)는 축적값의 리셋 (reset) 후의 첫 번째 값이다.
[81] K PUSCH 의 값은 LTE 표준에서 다음과 같이 정의되어 있다.
[82] FDE Frequency Division Duplex)에 대해서는, 몌 값은 4이다. TDD에서 의 값은 다음 표 2와 같다 .
[83] 【표 2】
Figure imgf000018_0002
Figure imgf000019_0002
[84] D X 상태일 경우를 제외하고, 매 서브프레임에서 단말은 단말의 C-RNTI를 가지고 DCI 포맷 0/4의 PDCCH를 또는 단말의 TPC— PUSCH-RNTI를 가지고 DCI 포맷 3/3A의 PDCCH 및 SPS C-R TI에 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 셀 c를 위해 디코딩되는 TPC 명령 (co画 and)가 없거나 DR 가 생기거나 또는 인덱스 ^ 인 서브프레임이 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아닌 서브프레임에 대해 δ PUSCH,c ^ 0 dB 이다. [85] DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는
Figure imgf000019_0001
축적값은 다음 표 3과와 같다. DCI 포맷 0과 함께하는 PDCCH는 SPS activation으로 인증 (validation)되거나 PDCCH를 릴리즈 (release)하면, PUSCH'c 는 0dB 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.
[86] 【표 3】
Figure imgf000019_0003
[87] 【표 4】
Figure imgf000020_0002
[88] 서빙 셀 c에서의 전송 최대 전력 pc (0에 도달하면, 서빙 샐 c에 대해 양 (positive)의 TPC 명령 (co讓 and)이 축적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC 명령이 축적되지 않는다.
[89] 다음 수학식 3은 LTE 시스템에서의 PUCCH에 대한 상향링크 전력 제어 관련 식이다.
[90] 【수학식 3】
Figure imgf000020_0001
[91] 상기 수학식 3에서, ζ'는 서브프레임 인덱스, c는 셀 (cell) 인덱스이다. 단할이 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 인덱스 ^인 서빙 셀에 대한 것이다.
[92] 여기서 , MAX,c 는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, ^ PUCCH는 셀 -특정 (cell-specific) 파라미터의 합으로 구성된 파라미터로서 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주며, PLc 은 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서, ^ -referenceSignalPower - higher layer filteredRSRP 로 표현된다. 은 PUCCH 포맷에 따라 달라지는 값이고, "ce '는 채널 품질 정보 (CQI)에 대한 정보 비트의 수이고, "HARQ는 HARQ 비트의 수를 나타낸다. ( )값은 pUCCH 포맷 13에 대해 상대적인 값으로 PUCCH 포맷 #!?에 대웅하는 값으로 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주는 값이다. si}) 인덱스 i 서브프레임의 현재 PUCCH 전력 제어 조정 스테이트 (adjustment state)를 나타낸다.
[93] Po—uE-Pi H 값이 상위 계층에서 변경될 때, g(0) = 0 이고 그렇지 않으면, g(0)^APrampup +S,„,g2 이다. S„xg 는 랜덤 액세스 웅답에서 지시되는 명령 (co隱 and)이며
Figure imgf000021_0001
프리앰블까지 총 전력 램프ᅳ업 (ramp-up)에 해당한다.
[94] 프라이머리 셀에서의 전송 최대 전력 PCMAX,c(0에 도달하면, 프라이머리 셀에 대해 양 (positive)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 단말은 pn CCH 값이 상위 계층에 의해 변경되거나 랜덤 액세스 웅답 메시지를 수신할 때 축적 (accumulation)을 리셋한다.
[95] 한편, 다음 표 5 및 표 6은 DCI 포맷에서의 TPC 명령 (Co画 and) 필드가 지시하는 pucCH 값을 나타낸다. 특히, 표 5는 DCI 포맷 3A를 제외한 나머지
DCI에서 지시하는 UCCH 값이고 표 6은 DCI 포맷 3A에서 지시하는 "CCH 값이다.
[96] 【표 5】
Figure imgf000021_0003
[97] ί표 6】
Figure imgf000021_0004
[98] 다음 수학식 4은 LTE 시스템에서의 사운딩 참조 신호 (SRS)의 전력 제어 관련 식아다.
[99] 【수학식 4】
Figure imgf000021_0002
[100] 상기 수학식 4에서 i는 서브프레임 인덱스, C 는 셀 (cell) 인덱스이다. 여기서, ^CMA cW는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, ^SRS— OFFSET.cO")는 상위 계층으로 설정되는 값으로, ^이 0인 경우는 주기적 (periodic) 사운딩 참조 신호를, m 이 1인 경우는 비주기적 (aperiodic) 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우에 대웅한다. MSRS,C는 서빙 셀 e 의 서브프레임 인텍스 상에서의 사운딩 참조 신호 대역폭으로서, 자원 블록의 개수로 표현된다.
[101] 는 서빙 셀 ( 의 서브프레임 인덱스 에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값이고, PO-PUSCH'C ) 및 0') 역시 상기 수학식 1 및 2에서 설명한 것과 같다.
[102] 하지만, 이러한 종래의 상향링크 전력 방법은 기지국간의 협력 통신, 즉 CoMP 기법이 적용된 무선 통신 시스템을 충분히 고려하지 않은 것이다. 예를 들어, 기존의 상향링크 전력 제어 방법에 의하면 각 단말은 개루프 전력 제어에서는 자신이 속한 셀의 기지국 (S-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.
[103] 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 셀 식별자를 갖는 eNB#2로 송신되는 경우도 고려할 수 있다.
[104] 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 이루어질 필요가 있다. 이하 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
[105] 도 8은 CoMP 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우를 도시한다 .
[106] 도 8을 참조하면, 단말이 하향링크 채널 상태 정보를 획득하기 위하여 마크로 eNB를 타겟팅하는 SRS는 비주기적 SRS (Aperiodic SRS; A-SRS)의 형태로 전송하고, 상향링크 채널 상태 정보를 획득하기 위하여 피코 eNB를 SRS는 주기적 SRS (Periodic SRS; P-SRS)의 형태로 전송하는 것을 도시하였다. 이는 UE가 상향링크 트래픽이 많은 상황이라면 빈번한 상향링크 전송을 가까이 있는 피코 eNB를 향해 전송하는 것이 유리한 측면이 있고, 이를 뒷받침해주기 위한 상향링크 채널 상태 정보 획득용 SRS는 주기적인 형태로 전송함으로써 해당 PUSCH의 링크 적웅 (link adaptation)을 원활하게 하는 효과가 있기 때문이다. 반면에 하향링크 채널 상태 정보 획득용 SRS는 상대적으로 하향링크 트래픽이 많은 상황이 아니라면 버퍼링된 하향링크 데이터가 존재할 때마다 간헐적으로 비주기적 트리거링에 의한 A-SRS 형태의 전송만으로도 하향링크 채널 상태 정보를 획득하는데 층분할 수 있기 때문이다.
[107] 보다 구체적으로, 상향링크 전송을 피코 eNB로 하는 상황에서는 기존 LTE 시스템과 같이 PUSCH 송신 전력과 PsRS_OFFSET.c(l) 에 상웅하는 값 만큼의 차이를 가지고 피코 eNB를 향해 A-SRS를 전송한다. 그러나 도 8과 같은 CoMP 상황에서는, 특히 상향링크 /하향링크 채널 대칭성에 따라 SRS를 이용하여 하향링크 채널 상태 정보를 획득하는 TDD시스템의 경우, 피코 eNB를 향한 A-SRS는 하향링크 신호 송신 포인트인 마크로 eNB를 향한 P-SRS 보다 더 적은 전력으로 전송할 것이 요구된다.
[108] 본 발명에서는 일반적으로 P-SRS의 전력 제어는 특정 PUSCH의 전력 제어와 연동되어 있는 상황하에서, PUSCH PC와 분리되어 동작하기 위한 Aᅳ SRS을 위한 전력 제어 방법을 제안한다. 나아가, A-SRS를 위한 복수의 설정들이 존재하는 경우 각각의 설정들에 따라서도 개별적인 전력 제어 방법을 적용하는 것이 필요하며, 이에 관하여도 설명한다.
[109] <제 1 실시예 >
[110] 우선 본 발명의 제 1 실시예에서는, P-SRS의 전력 제어와 분리되어 동작하기 위한 Aᅳ SRS을 위한 전력 제어 방법으로서, 폐루프 전력 제어 파라미터인
Figure imgf000023_0001
적용, 즉 TPC 명령 필드의 적용을 P-SRS의 전력 제어와는 다르게 적용하는 것을 제안한다. 즉, TPC 명령 필드의 적용을 A-SRS에 대하여 독립적인 폐루프 전력 제어 파라미터인 ic(0로서 사용하는 것이다.
[111] 보다 구체적으로, 특정 A-SRS의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보 (DCI; Downlink Control Informat ion)의 TPC 필드는 해당 A— SRS의 PC에만 영향을 주고, 해당 하향링크 제어 정보에서 스케즐링하는 PUSCH의 전력 제어 또는 PUCCH의 전력 제어에는 적용되지 않도록 동작시키되, 상기와 같은 동작의 활성화 여부를 R C 계층과 같은 상위 계층 신호를 통해 지시하는 것을 제안한다. 위와 같은 동작은 상기 상위 계층 신호를 수신한 이후에 수신되는 DCI에 적용되는 것이 바람직하다.
[112] 이 때, 활성화 여부를 지시하는 상위 계층 신호는 1 비트 사이즈의 소정의 필드일 수 있으며, 이 때에는 상기 동작의 활성화 /비활성화 여부만을 지시할 수 있다. 이 때, 비활성화 상태는 기존 동작과 동일하며, 활성화 상태는 이후 다시 비활성화 상태가 지시되기 전까지 모든 A-SRS 트리거링에 대해 상기 동작을 활성화 시키는 것으로 약속할 수 있다.
[113] 또한, 상기 상위 계층 신호는 2 비트 사이즈의 소정의 필드일 수 있으며, 이 때에는 비활성화 상태를 가리키는 디폴트 상태 흑은 폴백 (fallback) 상태가 존재하고, 다른 상태들은 특정 A-SRS 설정 별로 개별적으로 상기 동작의 활성화 상태를 지시해줄 수 있다.
[114] 예를 들어, 3GPP 표준문서에서는 아래 표 7과 같이 A-SRS를 위한 파라미터 집합을 정의하고 있다.
[115] 【표 7】
Figure imgf000024_0001
[116] 특히, 3GPP 표준문서에 따르면 상향링크 그랜트인 DCI 포맷 4에서는 2 비트 사이즈의 A— SRS 트리거링 비트가 존재하며, 이러한 트리거링 비트는 상기 표 7을 참조하도록 정의되어 있다. 즉, 상위 계층을 통하여 제 1 A-SRS 설정 (1st SRS parameter set) 내지 제 3 A-SRS 설정 (3rd SRS parameter set)이 미리 구성되어 있고, 단말은 이 중 하나의 A-SRS 설정에 기반하여 A-SRS을 송신하게 된다.
[117] 이와 같은 A-SRS 설정들 중에서 특정 A-SRS 설정에 대해서만, PUSCH의 전력 제어와 분리된 SRS의 전력 제어가 적용되도록 설정할 수 있다. 이를 위해 각각의 A-SRS 설정마다 1 비트 사이즈의 플래그 비트를 정의하고, 이 플래그 비트가 1일 때는 본 발명에 따라 동작하되, 0일 때는 기존과 같이 SRS의 전력 제어가 PUSCH의 연동되어 동작하도록 지시할 수 있다. 물론, 각각의 A-SRS 설정마다 플래그 비트를 정의하는 것이 아닌, 별도의 메시지를 통하여 어떠한 A-SRS 설정이 PUSCH의 전력 제어와 분리되어 적용되는지 명시할 수도 있다. 이와 같은 시그널링은 상위 계층 시그널링으로 정의되거나, DCI에 포함되는 형식으로 정의될 수도 있다,
[118] 또한, 활성화 여부를 지시하는 상위 계층 신호, A-SRS 트리거링을 동반한 DCI의 TPC 명령은 해당 SRS의 전력 제어뿐만 아니라, 상기 DCI에 대웅하는 PUSCH 또는 PUCCH의 전력 제어에도 동시에 적용될 수 있도특 구성할 수도 있다.
[119] 예를 들어, (i) 상향링크 그랜트에만 한정하여, PUSCH의 전력 제어와 A- SRS의 전력 제어에 동시에 상기 TPC 명령이 적용되도록 하거나, (ii) 하향링크 그랜트에만 한정하여, PUCCH의 전력 제어와 A-SRS의 전력 제어에 동시에 상기 TPC 명령이 적용되도록 할 수 있다. 또한 (i) 및 (ii)가 모두 활성화되도록 할 수도 있다. 즉, 상기 상위 계층 신호는 (i)이 적용되는 경우, (ii)가 적용되는 경우와 더불어, (i) 및 (ii)가 모두 적용되는 경우를 모두 표현할 수 있다.
[120] 이러한 본 발명의 동작의 활성화 여부를 상위 계층 신호가 아닌 동적으로 DCI 필드에 추가하거나, 기존에 존재하는 필드를 재해석하는 방식으로 시그널링하는 방법도 고려할 수 있다. 예를 들면, 기존 3GPP 표준문서에 따르면, 상향링크 그랜트에는 다중 클러스터 자원 할당 여부 (혹은 불연속 클러스터 자원 할당 여부)를 지시하는 1 비트 사이즈의 지시자가 정의되어 있다. 그러나, 이와 같은 PAPR의 증가를 초래하는 다중 클러스터 자원 할당 (혹은 불연속 클러스터 자원 할당)은 셀 중앙에 위치한 단말을 위한 자원 할당 기법으로서, CoMP 기법과 같이 단말이 셀 경계에 위치하는 경우에는 일반적으로 사용되지 않는다. 따라서, 본 발명과 같이 CoMP 기법이 적용된 경우 등에는 해당 필드를 원래의 목적이 아닌, PUSCH의 전력 제어와 A-SRS의 전력 제어에 동시에 TPC 명령 필드가 적용되는지 여부를 지시하는 용도로 사용할 수 있다. 이 방식은 하나의 예시일 뿐, DCI 내에 기존에 존재하는 다양한 필드들 증에 특정 필드를 상기와 같은 용도로 재사용하는 방법은 본 발명의 사상에 포함된다. 물론, 새로운 필드를 정의하여 DCI에 포함시키는 것 역시 가능함은 물론이다.
[121] 나아가, 특정 서브프레임 인덱스 세트에 연동하여, 특정 서브프레임 인덱스 세트에 특정 DCI가 전송되면 TPC 명령이 A-SRS 에 적용되고, 다른 서브프레임 인덱스 세트에 DCI가 전송되면 TPC 명령이 PUCCH 혹은 PUSCH에 적용되는 것으로 동작될 수 있다. 여기서, 서브프레임 인덱스 세트 비트맵 형태로 구현되거나, 서브프레임 주기 및 오프셋 등을 통한 방법으로 구현될 수도 있다.
[122] 이하, 상기 DCI가 상향링크 그랜트인지 혹은 하향링크 그랜트인지 여부에 따라 구분하여 설명한다. 우선, 상기 DCI가 상향링크 그랜트인 경우를 설명한다.
[123] 상위 계층 신호를 통해 상기 동작이 활성화 된 상태에서, DCI 포맷 0와 같이 A-SRS 트리거링이 포함된 상향링크 그랜트를 수신하는 경우, 단말은 상기 상향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령 필드는 오직 해당 A-SRS의 PC에만 적용되는 것으로 해석한다. 즉, 해당 A-SRS는 PUSCH의 TPC 명령과는 분리되어 별도로 폐루프 전력 제어 파라미터 «0가 축적 (accumuiati0n)되는 방식으로 동작한다.
[124] 나아가, PUSCH TPC와 분리되어 적용되는 상기 A-SRS 설정이 복수 개인 경우, 이 중 둘 이상의 A-SRS 설정이 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도톡 상위 계층 신호를 통하여 구성될 수도 있다. 이 때에는, 해당 상향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령 필드가 해당 상향링크 그랜트에서 트리거링하는 A-SRS 설정뿐만 아니라 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 설정된 다른 A-SRS 설정에도 공통적으로 적용되는 것으로 동작할 수 있다.
[125] PUSCH의 TPC와 A— SRS의 TPC가 분리된 상황에서, PUSCH를 위한 TPC 명령을 시그널링하기 위해서는 상향링크 그랜트에서 A-SRS 트리거링 없이 혹은 A-SRS 트리거링 필드를 A-SRS 트리거링하지 않는 것으로 설정하는 등의 방식으로, PUSCH만을 위한 상향링크 그랜트를 송신하고 여기에 포함된 TPC 명령 필드는 PUSCH의 폐루프 전력 제어 파라미터로 동작하도록 할 수 있다.
[126] 현재 3GPP표준문서에서는 상향링크 그랜트인 DCI 포맷 4의 2 비트 사이즈의 필드를 이용하여 복수의 A-SRS 설정들 중 하나 이상의 A-SRS를 트리거링하고 있다. 즉, 복수 개의 A-SRS 설정들을 사전에 정의하고 이 중에서 선택적으로 A-SRS 트리거링을 할 수 있도톡 되어 있으므로, 만일 특정 A-SRS 트리거링을 동반한 상향링크 그랜트를 수신하는 경우, 단말은 해당 상향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령은 특정 A-SRS에 대웅하는 A-SRS 설정만을 위한 전력 제어의 폐루프 전력 제어 파라미터로서 동작할 수 있다. 물론, 둘 이상의 A-SRS 설정이 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 상위 계층 신호를 통하여 구성될 수 있고, 이 때에는, 해당 상향링크 그랜트에서 트리거링하는 A-SRS 설정뿐만 아니라, 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 설정된 다른 A-SRS 설정에도 공통적으로 해당 상향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령이 적용되는 것으로 동작할 수 있다.
[127] 본 발명의 동작이 활성화된 상태에서, 만일 단말이 전력 잔여량 보고 (Power headroom report)를 PUSCH를 통해 eNB로 전송해야하는 경우에는 해당 PUSCH에 대한 전력 잔여량 보고를 수행함과 동시에, 전력 제어가 분리된 Aᅳ SRS에 해당하는 전력 잔여량 보고도 동시에 수행하는 것이 바람직하다. 특히, PUSCH에 대한 전력 잔여량과 A-SRS에 해당하는 전력 잔여량에 대한 비율 혹은 그 차이값을 상기 해당 PUSCH에 대한 전력 잔여량 보고와 함께 송신할 수 있다.
[128] 다음으로, 상기 DCI가 하향링크 그랜트인 경우를 설명한다.
[129] 상위 계층 신호를 통해 상기 동작이 활성화 된 상태에서, DCI 포맷 1A (혹은 TDD 시스템의 경우 DCI 포맷 2B/2C도 포함)와 같이 A— SRS 트리거링이 포함된 하향링크 그랜트를 수신하는 경우, 단말은 상기 하향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령 필드는 오직 해당 A-SRS의 PC에만 적용되는 것으로 해석한다. 즉, 해당 Aᅳ SRS는 PUCCH의 TPC 명령과는 분리되어 별도로 폐루프 전력 제어 파라미터 가 축적 (accu隠 lation)되는 방식으로 동작한다.
[130] 나아가, PUCCH TPC와 분리되어 적용되는 상기 A-SRS 설정이 복수 개인 경우, 이 중 둘 이상의 A-SRS 설정이 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 상위 계층 신호를 통하여 구성될 수도 있다. 이 때에는, 해당 하향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령 필드가 해당 하향링크 그랜트에서 트리거링하는 A-SRS 설정뿐만 아니라 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 설정된 다른 A-SRS 설정에도 공통적으로 적용되는 것으로 동작할 수 있다.
[131] PUCCH의 TPC와 A-SRS의 TPC가 분리된 상황에서, PUCCH를 위한 TPC 명령을 시그널링하기 위해서는 하향링크 그랜트에서 A-SRS 트리거링 없이 혹은 A-SRS 트리거링 필드를 A-SRS 트리거링하지 않는 것으로 설정하는 등의 방식으로, 하향링크 그랜트를 송신하고, 여기에 포함된 TPC 명령 필드는 해당 하향링크 그랜트가 스케줄링하는 PDSCH의 웅답, 즉 PUCCH의 폐루프 전력 제어 파라미터로 동작하도록 할 수 있다.
[132] 한편, 하향링크 그랜트 (예를 들어, DCI 포맷 1A)가 단말 특정 검색 영역 (UE— specific Search Space; USS)에서 수신되는 경우에 한해서만 A-SRS 트리거링이 존재하도록 제한할 수도 있다. 이와 같은 경우, 공통 검색 영역 (common search space; CSS)로 하향링크 그랜트가 수신되는 경우에는 A-SRS 트리거링이 동반될 수 없으므로, 이 때의 TPC 명령 필드는 항상 PUCCH에 적용되는 것으로 해석될 수 있다. 반면에, USS로 하향링크 그랜트가 수신되는 경우에는 A- SRS 트리거링이 동반될 수 있으므로, TPC 명령이 A-SRS에 적용되다. 그러나, USS로 하향링크 그랜트가 수신되는 경우에는 A-SRS 트리거링이 동반되지 않을 수 있으며, 이 경우에도 TPC 명령 필드는 PUCCH에 적용되는 것으로 해석될 수 있다. 또는, 하향링크 그랜트가 USS에서 검출되면 A-SRS 트리거링 유무와 무관하게 TPC 명령이 A-SRS에 적용되고, 하향링크 그랜트가 CSS에서 검출되면 기존과 같이 PUCCH TPC 용도로 사용될 수 있다. 물론 이러한 방식들의 활성화 여부도 상위 계층 시그널링으로 지시될 수 있다.
[133] 한편, A— SRS 트리거링 시에 더미 그랜트를 시그널링하는 것을 제안한다. 상향링크 그랜트 혹은 하향링크 그랜트의 자원 할당 비트를 모두 1로 설정하거나, 자원 할당이 없는 것을 지시할 수 있는 소정의 상태를 지시하는 형태로 더미 그랜트를 구현할 수 있다. 이와 같은 경우, 실제 PUSCH (혹은 PDSCH)의 자원 할당이 없으므로, 이에 연동되어 무의미해진 필드 (예를 들어, MCS(Modulation and Coding Scheme) 인텍스 필드 또는 RV(Redundancy Version) 필드)들을 이용해서 해당 A-SRS 트리거링과 관련된 인자들을 시그널링할 수 있다. 여기서, 해당 A-SRS 트리거링과 관련된 인자들은, 해당 TPC 명령의 범위를 늘리기 위한 인자를 예시할 수 있다. 또는, PUCCH TPC와 분리되어 적용되는 상기 A-SRS 설정이 복수 개인 경우, 이 중 둘 이상의 A-SRS 설정이 공통의 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 상위 계층 신호를 통하여 구성될 수 있음은 상술한 바와 같다. 이와 같은 경우, 자원 할당 비트와 연관된 무의미한 필드를 활용하여, 다른 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 구성된 A-SRS 설정을 위한 TPC 명령을 시그널링할 수도 있다.
[134] 상기 MCS 인텍스 필드 및 RV 필드를 재사용하여 해당 TPC 명령의 범위를 증가시키는 방식을 적용하는 경우에 관하여 보다 구체적인 예를 설명한다. 우선, 기존 TPC 명령 필드가 2 비트 사이즈로서, [-1, 0, 1, 2] 증 한 값을 표현한다고 가정한다. 만일 S 인덱스 필드 및 RV 필드가 총 5 비트 사이즈라면, 이 중 4 비트 사이즈의 공간에 상기 2 비트 사이즈의 TPC 명령 필드를 두 번 더 반복해서 할당하도록 사전에 정의하는 방식이 가능하다. 그러면 총 3개의 TPC 명령 인덱스가 시그널링되고 각각의 TPC 명령 인덱스로서 (+2, +2, +2)를 주어 +6dB를 의미하도록 할 수 있는 반면, (-1, -1, -1)을 주어 -3dB를 의미할 수 있도록 할 수 있다. 이는 기존에 - B에서 2dB의 범위만 표현할 수 밖에 없었던 데 비하여 표현할 수 있는 범위가 더 크다는 장점이 있다. 여기서, A-SRS 설정 당 적용 가능한 TPC 명령 필드의 개수는 가변할 수 있으며, 이 또한 상위 계층 신호에 의하여 A-SRS 설정 각각에 대하여 사전에 설정할 수 있다.
[135] 또 다른 방식으로, MCS 인덱스 필드 및 RV 필드가 총 5 비트 사이즈라면, 이에 대웅하는 TPC 명령 테이블을 별도로 정의하는 방법도 고려할 수 있다. 예를 들어 [—15, —14, ···, 0, …, 15, 16] 중 한 값을 상기 추가된 5 비트의 TPC 명령 인덱스가 표현할 수 있다고 한다면, 이를 기존의 2 비트 사이즈의 TPC 명령 인덱스와 결합하여 해석함으로써 더 높은 범위로 TPC 명령을 시그널링할 수 있다.
[136] 혹은 5 비트 사이즈의 MCS 인덱스 필드 및 RV 필드와 2 비트 사이즈인 기존 TPC 명령 필드 모두를 7 비트 TPC 명령 필드로 해석하는 방식도 가능하다. 따라서 , 7 비트가 표현할 수 있는 인덱스 범위인 [ᅳ {(27)/2-1}, - , 0, ··, (27)/2] 증 하나에 대한 TPC 명령을 시그널링하는 것이다.
[137] 이와 같은 방식들은 예시일 뿐, MCS 인텍스 필드 및 RV 필드 등 재사용할 수 있는 비트 공간이 생성된 부분들에 대해, 공통 TPC 명령이 아닌 다른 폐루프 전력 제어 파라미터를 적용하도록 구성된 A-SRS 설정을 위한 TPC 명령으로 활용을 동시에 고려하면서도, 각각에 대한 TPC 명령을 각각 증가된 범위로 할당하도록 하는 방식으로 확장 적용이 가능하다.
[138] 도 8과 같은 HetNet 상황, 즉 마크로 eNB와 피코 eNB로 구성된 무선 통신 시스템에서 SRS을 위한 전력 제어 프로세스가 하나만 존재하고, 이 전력 제어 프로세스가 단지 마크로 eNB와의 경로 손실 보상만을 적용하고 TPC 명령에만 의존하여 피코 eNB로의 PUSCH 링크 적응을 위한 전력 제어가 이루어진다면, TPC 명령을 통하여 보정하여야 하는 전력 범위가 상당히 커질 수 있다. 이와 같은 경우, 본 발명에 따르면 증가된 TPC 명령 범위를 이용하여 동적으로 보정 전력을 시그널링할 수 있다.
[139] <제 2 실시예 >
[140] 우선 본 발명의 제 2 실시예에서도, P-SRS의 전력 제어와 분리되어 동작하기 위한 A— SRS을 위한 전력 제어 방법으로서, TPC 명령 필드와는 별개로 반 -정적 전력 오프셋 파라미터인 ^RSJOTSET.cP)를 새로이 정의하는 것을 제안한다.
[141] 상술한 바와 같이, 기존 ^RS^FFSCT.c O) 은 pᅳ SRS를 위한 파라미터이고,
Figure imgf000030_0001
는 종래 PUSCH와 연동된 A-SRS를 위한 파라미터이다. 또한,
^SRS_OFFSET,c (^) 및 — OfTSET.c 0) 는 상술한 PUSCH 송신 전력 파라미터인 KS 에 기반하여 그 범위가 결정된다. 구체적으로, ᅳ c(«) 은 4 비트 사이즈 필드로서 0 부터 15까지의 값을 표현하고, 이 값이 의미하는 값은 =L25인 경우
^)는 [ᅳ 3, ^의 범위에서 1 dB 단위로 맹핑된다. 또한, =0인 경우 ^ ^)는 [ᅳ 10 5, ^의 범위에서 ]_ᅳ5 dB 단위로 맹핑된다.
[142] 본 발명의 제 2 실시예에서는, CoMP 기법이 적용된 경우 하향링크 채널 상태 정보 획득을 위한 A-SRS을 위하여 , psRS_0FFSET,c(2)를 추가적으로 정의하고, 그 범위 역시 PUSCH 송신 전력 파라미터인 와 무관하게 정의할 것을 제안한다. 예를 들어, [a, b] dB의 범위에서 c dB 단위로 시그널링하는 것이다. 여기서, a, b 및 c의 값은 고정된 값으로 정의될 수 있지만, 상위 계층 시그널링에 의하여 반 정적으로 변경될 수 있는 값일 수 있다.
[143] 예를 들어, 단계 값인 c는 1 dB, 1.25 dB, 1.5 dB 및 2 dB 중 하나의 값으로 선택되는 방식이 가능하다. 또한, 최대 값인 b dB는 마크로 eNB가 하향링크 송신 포인트이고 피코 eNB가 상향링크 수신 포인트인 점으로 고려하여 결정하는 것이 바람직하다. 구체적으로, 마크로 eNB의 최대 송신 전력은 46 dB이고, 피코 eNB의 최대 송신 전력이 30 dB인 점을 고려한다면, 기존 최대 값인 12 dB에 마크로 eNB와 피코 eNB 간의 송신 전력 차이 값인 16 dB를 추가하여, b를 28 dB로 결정할 수 있다.
[144] 다만, 최소 값인 a는 기존과 같이 -3 dB로 구성할 수 있다. 상기 하향링크 채널 상태 정보 획득을 위한 A-SRS를 추가 설정할 필요가 있는 UE의 경우 마크로 eNB가 하향링크 송신 포인트이고 피코 eNB가 상향링크 수신 포인트인 상황이다. 따라서, 본 발명과 같이 CoMP 기법에 따라 신호를 송수신하는 UE가 특정 피코 eNB의 커버리지 중앙 영역에 존재할 가능성이 희박하다. 다시 말해, UE가 특정 피코 eNB의 커버리지 중앙 영역에 위치하여, 일 때 ^^OFFSET^M)이 _10 5 dB로 설정되는 경우와 같이 UE가 특정 피코 eNB의 커버리지 중앙 영역에 존재할 가능성이 희박하므로, RS— 0FFSET.C(2) 의 최소값은 =1.25 인 경우의 최소값으로 설정하는 것이 바람직하다.
[145] 정리하면, 본 발명의 제 2 실시예에 따라, 하향링크 채널 상태 정보 획득을 위하여 설정되는 A-SRS의 PsRS_0FFSET 2)는 기존 오프셋 범위 중 특정 값보다 더 낮은 하한값을 갖지 않고, 상한값은 종래보다 더 높은 값으로 설정되는 것이 바람직하다.
[146] 예를 돌어 , 4 비트 사이즈였던 PSRS^FFSET'C^) 가 5 비트 사이즈로 확장 가능하다면, a=-3, b=28, c=l로 하여 {-3, -2, ···, 28}로 I^OFFSET^ (2)를 설정하는 방식이 적용 가능하다.
[147] 또한, 기존과 같이 4 비트 사이즈로 표현한다면, iis-OFFSET,^2) 는 a=6, b=28.5, c=1.5로 하여 {6, 7.5, ···, 28.5}로 설정한다거나, a=5.5, b=28, c=1.5로 하여 {5.5, 7, ···, 28}로 설정할 수 있다. 또는, a=-2, b=28, c=2로 하여 {-2, 0,
·■·, 28}로 ᅳ 0FFSET.C(2) 를 설정할 수도 있으며, 이외 다양한 구성이 가능함은 물론이다.
[148] 또한, 상술한 바와 같이 ^RS-OFFSCT.eP)만을 위한 범위를 새로이 정의하는 것이 아니라 기존 PsRs_oFFSET'cW를 위한 범위 자체를 확장하는 방법도 고려할 수 있다. 다만, CoMP 기법이 적용되지 않은 경우 등에도 확장된 l^OTFSET'cW가 적용된다면 기존의 UE 요구 사항이 모두 수정되어야 하거나, UE 구현에 큰 부담을 주는 등의 요인으로 성능 저하가 발생할 수 있다. 따라서, 확장된 범위를 적용하는
RS— OFFSETᅳ »는 CoMP 모드로 동작하는 경우 (3GPP 표준문서에 따르면 전송모드 10으로 동작하는 경우), 또는 각종 RS (PUSCH DMRS, PUCCH DMRS, SRS, CSI-RS 및 하향링크 DM-RS) 시퀀스 생성 시 사용하는 인자로서 특정한 가상 셀 식별자 (virtual cell-ID; VCID)가 주어진 경우 등에만 적용되는 것으로 구성할 수 있다. 나아가, A-SRS를 이용하여 하향링크 채널 상태 정보를 획득하는 것은 TDD 시스템에서 적용되는 것이므로, 확장된 범위를 적용하는 ᅳ 0FFSET.c(M) 는 TDD 시스템에서 적용되는 것으로 한정할 수도 있다.
[149] 예를 들어, 우선 확장된 pSRSᅳ OFFSET.c( )의 범위를 5 비트 사이즈 필드로 시그널링한다면, 아래 표 8과 같이 구성할 수 있다. 다만 아래 표 8의 범위 및 단계 값의 예시일 뿐, 다양한 변형예에 가능함은 물론이다.
[150] 【표 8]
Figure imgf000033_0001
[151] 또는, 상기 확장된 psRS_OFFSET'c >가 디폴트로 적용되도록 하되, CoMP 모드로 동작하지 않는 경우나 각종 RS 시퀀스 생성 시 사용하는 인자로서 특정한 가상 샐 식별자가 주어지지 않은 경우에는 상대적으로 좁은 범위, 예를 들어, 종래의 PSRS— OFFSET,c( ) 범위로 동작하도록 구현할 수 있다. 즉, ^는 尸 SRS— OFFSET,C( ) 이 확장된 범위로 설정되어 있다고 하더라도, 상기 어떠한 특정 조건 (들) 하에서는 실제로 PsRS-OFFSET'e 이 특정 [ᅳ χ, γ] 범위로 시그널링될 것이라고 기대할 수 있고, 이러한 Hi, Υ] 범위를 벗어나는 PsRSJJFFSET'cW 이 시그널링된 경우에 발생하는 문제에 대하여는 UE 구현상의 문제가 아니라고 해석할 수 있다.
[152] <제 3 실시예 >
[153] 본 발명의 제 3 실시예에서는, 상술한 제 1 실시예 및 제 2 실시예가 적용되는 조건에 관하여 설명한다.
[154] 각 A-SRS 설정 별로 개별적으로 적용될 수 있다. 즉, A— SRS 설정들 (예를 들어, DCI 포맷 각각에 대한 A-SRS 설정들 흑은 DCI 포맷 4에서 표 7과 같이 다수의 상태 (state)에 따른 A— SRS 설정들) 각각에 대하여 사전에 PCI (Physical Cell ID)와 같은 디폴트 식별자뿐만 아니라 하나 이상의 특정 VCI와 같은 가상 식별자가 독립적으로 (흑은 일부 간에는 공통적으로) 설정되어 있을 수 있다.
[155] 이와 같은 상황에서, PUSCH 용 (혹은 PUCCH 용) VCI가 상위 계층으로부터 전달되면, A-SRS 시퀀스 생성 시 VCI를 적용하는 동작이 모든 A-SRS에 대하여 활성화될 수 있다. 또는 각 A-SRS 설정 별로 VCI를 적용하는 동작이 개별적으로 활성화될 수도 있다. 또한ᅳ VCI의 적용은 제 1 실시예와 같이 해당 A-SRS 설정에 따른 A— SRS 송신이 트리거링되는 DCI 포맷의 TPC 명령 필드가 A-SRS에 독립적으로 적용되어 축적 (accumulation)되는 동작의 활성화 시그널링, 즉 ^(0를 위한 정보로 해석할 수 있다. 또한, VCI의 적용은 상기 제 2 실시예와 같이 RS— 0FFSET.C(2)의 적용을 활성화하는 시그널링으로 해석할 수 있다.
[156] 즉, 각각의 A— SRS 설정 별로 그 송신 전력이 기존과 같이 PUSCH 연동되어 처리되는지 혹은 PUSCH 송신 전력과는 무관하게 별개의 송신 전력 프로세스에 의하는지를 상위 계층 신후 (예를 들어, VCI의 전달 등)에 의하여 시그널링할 수 있다.
[157] 흑은, DCI 포맷이 검출되는 검색 영역의 특성에 따라서 Aᅳ SRS의 송신 전력 프로세스를 PUSCH와 연계할 것인지를 결정할 수도 있다. 즉, CSS에서 해당 DCI가 수신되면 해당 DCI에 포함된 TPC 명령 필드는 PUSCH 또는 PUCCH의 폐루프 전력 제어 인자 ᄌ 로 사용되면서 기존과 같이 PSRSᅳ OFFSET.cG)의 오프셋 값이 적용되는 것으로 구현한다. 반면에, USS에서 해당 DCI가 수신되면, 해당 DCI에 포함된 TPC 명령 필드는 A-SRS의 독립적인 전력 제어 인자 (0로 사용되고 RS—OTFSET.CP)의 오프셋 값이 적용되는 것으로 구현한다. 이와 같은 동작의 활성화 여부도 상위 계층을 통하여 설정될 수 있다.
[158] 나아가, A-SRS의 독립적인 폐루프 전력 제어 인자인 Λ ᅳ), 즉 TPC 명령을 시그널링하는 방법으로서, DCI 포맷 3, 3Α와 같이 TPC 명령을 위한 별도의 DCI를 검출하도록 특정 tpc-Index 및 특정 TPC-PUSCH-RNTI를 사전에 상위 계층으로 시그널링받을 수 있다. 이와 같은 경우, 상기 특정 tpc-Index 및 특정 TPC-PUSCH- RNTI에 의하여 검출된 DCI 포맷 3, 3A는 A-SRS의 독립적인 폐루프 전력 제어 인자로 사용하는 것이다. [159] 만일, 독립적인 폐루프 전력 제어 인자가 다수 개라면 (예를 들어, ^(0 ,
^(0 , .... ) 특정 tpc-Index 및 특정 TPC-PUSCH-RNTI를 각각의 폐루프 전력 제어 인자와 연동시키는 것이 바람직하다. 예를 들어, 셰 tpc-Index(n), TPC-PUSCH-
RNTI(n)} 형태 등으로 개별 h 파라미터 별로 각각 연동된 독립적인 tpc- Index(n) 및 TPC-PUSCHᅳ RNTI(n)가 전달될 수 있으며, 이를 이용하여 별도의 TPC 명령을 위한 DCI 포맷이 특정 ^(^에 적용되도록 구현할 수 있다.
[160] 본 발명의 제 1 실시예 내지 제 3 실시예에서는, P-SRS의 전력 제어는 특정 PUSCH의 전력 제어와 연동되어 있는 상황하에세 PUSCH 전력 제어와 분리되어 동작하기 위한 Aᅳ SRS을 위한 전력 제어 방법을 설명하였으나, 반송파 집성 기법이 적용된 TDD 시스템에서 각 콤포넌트 반송파 마다 적용된 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정이 달라 개별적인 PUSCH 송신 전력 제어가 이루어지는 경우 등에도 적용될 수 있음은 물론이다.
[161] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[162] 도 9를 참조하면 통신 장치 (900)는 프로세서 (910), 메모리 (920), RF 모들 (930)ᅳ 디스플레이 모듈 (940) 및 사용자 인터페이스 모들 (950)을 포함한다.
[163] 통신 장치 (900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)는 필요한 모듈을 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.
[164] 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 LCDCLiquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), 0LED(0rganic 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.
[165] 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.
[166] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir匿 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서 , 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[167] 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.
[168] 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】
[169] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 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】
무선 통신 시스템에서, 제 1 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하고 제 2 기지국으로 상향링크 신호를 송신하는 단말이, 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법으로서,
상기 제 1 기지국으로부터 제 1 SRS의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
상기 하향링크 제어 정보에 기반하여, 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하는 단계 ; 및
상기 결정된 송신 전력으로 상기 제 1 SRS를 상기 제 1 기지국으로 송신하는 단계를 포함하고,
상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는,
상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프 (close loop) 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 SRS는,
하향링크 채널 상태 정보 획득을 위한 사운딩 참조 신호인 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상위 계층으로부터, 상향링크 데이터 채널의 송신 전력에 기반한 상기 제 1 SRS의 송신 전력의 오프셋 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
상기 오프셋 정보는,
상기 제 1 기지국의 최대 송신 전력과 상기 제 2 기지국의 최대 송신 전력 간 차이를 반영한 것을 특징으로 하는, 사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 4】
제 3 항에 있어서 ,
상기 제 2 기지국으로 제 2 SRS를 주기적으로 송신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 상위 계층으로부터, 상기 상향링크 데이터 채널의 송신 전력에 기반한 상기 제 2 SRS의 송신 전력의 오프셋 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
상기 제 2 SRS의 송신 전력의 최대 오프셋은 상기 제 1 송신 전력의 최대 오프셋보다 작은 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보는,
단말 특정 검색 영역에서 수신되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보가 공통 검색 영역에서 수신되는 경우, 상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는
상향링크 데이터 채널의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 정보에 포함된 자원 할당 필드는 자원 할당이 없는 것을 지시하고, 상기 자원 할당 필드와 연관된 하나 이상의 필드는 상기 송신 전력 제어 명령 필드로 추가되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 9]
제 1 항에 있어서,
상기 무선 통신 시스템은,
TDD (Time Division Du lex) 시스템인 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 10】
무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
제 1 기지국으로부터 제 1 SRS (Sounding Reference Signal; SRS)의 트리거링 메시지를 포함하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 수신 모들;
상기 하향링크 제어 정보에 기반하여, 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하는 프로세서; 및
상기 결정된 송신 전력으로 상기 제 1 SRS를 상기 제 1 기지국으로 송신하는 송신 모들을 포함하고,
상기 하향링크 제어 정보에 포함된 송신 전력 제어 명령 필드는 상기 제 1 SRS의 송신 전력을 결정하기 위한 폐루프 (close loop) 파라미터에 적용되는 것을 특징으로 하는
단말 장치 .
【청구항 11]
제 10 항에 있어서 ,
상기 단말 장치는,
하향링크 신호는 상기 제 1 기지국으로부터 수신하고, 상향링크 신호는 제 2 기지국으로 송신하는 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 12]
제 11 항에 있어서, 상기 송신 모들은,
상기 제 2 기지국으로 제 2 SRS를 주기 적으로 송신하는 것을 특징으로 하 단말 장치 .
PCT/KR2013/001931 2012-03-17 2013-03-11 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2013141505A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/380,645 US9591583B2 (en) 2012-03-17 2013-03-11 Method for controlling transmission power of sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same
KR1020147021477A KR102081938B1 (ko) 2012-03-17 2013-03-11 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261612255P 2012-03-17 2012-03-17
US61/612,255 2012-03-17
US201261614500P 2012-03-22 2012-03-22
US61/614,500 2012-03-22
US201261616413P 2012-03-27 2012-03-27
US61/616,413 2012-03-27
US201261679062P 2012-08-02 2012-08-02
US61/679,062 2012-08-02
US201261680693P 2012-08-07 2012-08-07
US61/680,693 2012-08-07
US201261692225P 2012-08-22 2012-08-22
US61/692,225 2012-08-22

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013141505A1 true WO2013141505A1 (ko) 2013-09-26

Family

ID=49222915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2013/001931 WO2013141505A1 (ko) 2012-03-17 2013-03-11 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9591583B2 (ko)
KR (1) KR102081938B1 (ko)
WO (1) WO2013141505A1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015111928A1 (ko) * 2014-01-24 2015-07-30 엘지전자 주식회사 Tdd 방식의 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임 상 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110447271A (zh) * 2017-03-23 2019-11-12 三星电子株式会社 用于无线蜂窝通信系统中上行链路功率控制的方法和装置
CN111542105A (zh) * 2017-11-23 2020-08-14 Oppo广东移动通信有限公司 传输信号的方法、终端设备和网络设备

Families Citing this family (56)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10200094B2 (en) 2004-04-02 2019-02-05 Rearden, Llc Interference management, handoff, power control and link adaptation in distributed-input distributed-output (DIDO) communication systems
US10277290B2 (en) 2004-04-02 2019-04-30 Rearden, Llc Systems and methods to exploit areas of coherence in wireless systems
US11309943B2 (en) 2004-04-02 2022-04-19 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US10425134B2 (en) 2004-04-02 2019-09-24 Rearden, Llc System and methods for planned evolution and obsolescence of multiuser spectrum
US10985811B2 (en) 2004-04-02 2021-04-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8654815B1 (en) 2004-04-02 2014-02-18 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US8542763B2 (en) 2004-04-02 2013-09-24 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US10187133B2 (en) 2004-04-02 2019-01-22 Rearden, Llc System and method for power control and antenna grouping in a distributed-input-distributed-output (DIDO) network
US10886979B2 (en) 2004-04-02 2021-01-05 Rearden, Llc System and method for link adaptation in DIDO multicarrier systems
US11394436B2 (en) 2004-04-02 2022-07-19 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US10749582B2 (en) 2004-04-02 2020-08-18 Rearden, Llc Systems and methods to coordinate transmissions in distributed wireless systems via user clustering
US9826537B2 (en) 2004-04-02 2017-11-21 Rearden, Llc System and method for managing inter-cluster handoff of clients which traverse multiple DIDO clusters
US9312929B2 (en) 2004-04-02 2016-04-12 Rearden, Llc System and methods to compensate for Doppler effects in multi-user (MU) multiple antenna systems (MAS)
US9819403B2 (en) 2004-04-02 2017-11-14 Rearden, Llc System and method for managing handoff of a client between different distributed-input-distributed-output (DIDO) networks based on detected velocity of the client
US11451275B2 (en) 2004-04-02 2022-09-20 Rearden, Llc System and method for distributed antenna wireless communications
US9685997B2 (en) 2007-08-20 2017-06-20 Rearden, Llc Systems and methods to enhance spatial diversity in distributed-input distributed-output wireless systems
US11050468B2 (en) 2014-04-16 2021-06-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
US11190947B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for concurrent spectrum usage within actively used spectrum
US10194346B2 (en) 2012-11-26 2019-01-29 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US11189917B2 (en) 2014-04-16 2021-11-30 Rearden, Llc Systems and methods for distributing radioheads
US9923657B2 (en) 2013-03-12 2018-03-20 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10488535B2 (en) 2013-03-12 2019-11-26 Rearden, Llc Apparatus and method for capturing still images and video using diffraction coded imaging techniques
US10164698B2 (en) * 2013-03-12 2018-12-25 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US9973246B2 (en) 2013-03-12 2018-05-15 Rearden, Llc Systems and methods for exploiting inter-cell multiplexing gain in wireless cellular systems via distributed input distributed output technology
US10547358B2 (en) 2013-03-15 2020-01-28 Rearden, Llc Systems and methods for radio frequency calibration exploiting channel reciprocity in distributed input distributed output wireless communications
EP3021623B1 (en) * 2013-07-09 2018-10-10 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, communication method
WO2015007304A1 (en) * 2013-07-15 2015-01-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting communication signals in a wireless communication system
US11290162B2 (en) 2014-04-16 2022-03-29 Rearden, Llc Systems and methods for mitigating interference within actively used spectrum
WO2015159874A1 (ja) * 2014-04-18 2015-10-22 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、及び上り送信電力情報送信方法
CN106664193B (zh) * 2015-04-10 2020-12-29 Lg电子株式会社 无线通信系统中发送或者接收探测参考信号的方法和装置
US20180167895A1 (en) * 2015-06-07 2018-06-14 Lg Electronics Inc. Method for receiving or transmitting sounding reference signal for positioning in wireless communication system and apparatus therefor
US10547426B2 (en) * 2016-03-14 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals in communication systems with carrier aggregation
US10716125B2 (en) 2016-04-01 2020-07-14 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal triggering for enhanced carrier aggregation
EP3855812B1 (en) * 2016-08-08 2022-10-05 LG Electronics Inc. Method and device for reporting csi
US10477483B2 (en) 2016-08-11 2019-11-12 Qualcomm, Incorporated Closed loop power control function based on uplink communication type
CN107888267B (zh) * 2016-09-30 2023-11-10 华为技术有限公司 上行功率控制方法和装置
WO2018084626A1 (ko) 2016-11-03 2018-05-11 삼성전자 주식회사 빔포밍 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치
KR20180049781A (ko) * 2016-11-03 2018-05-11 삼성전자주식회사 빔포밍 시스템에서 단말의 송신 전력 제어 방법 및 장치
US10560851B2 (en) * 2017-01-13 2020-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink beam management in next generation wireless systems
US10638431B2 (en) * 2017-01-20 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Power control for coordinated multipoint joint transmission
US11497007B2 (en) 2017-05-05 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal configuration and transport block size scaling in low latency systems
US11516747B2 (en) * 2017-05-12 2022-11-29 Lg Electronics Inc. Method for controlling transmit power in wireless communication system and apparatus therefor
KR20220103207A (ko) * 2017-05-27 2022-07-21 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 통신 방법, 단말기 디바이스 및 장치
EP3624535B1 (en) * 2017-06-29 2022-06-22 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, terminal device and network device for transmitting and receiving signals
US10581749B2 (en) * 2017-07-13 2020-03-03 Nicira, Inc. Automatic discovery of maximum transmission unit size for a software defined network
WO2019070178A1 (en) * 2017-10-02 2019-04-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) TPC COMMAND INDICATION FOR MULTIPLE CLOSED LOOPS
EP3700264A4 (en) * 2017-10-19 2020-10-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION PROCESS AND DEVICE
AU2017437155A1 (en) * 2017-10-27 2020-06-11 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, terminal device and network device
CN111656842B (zh) * 2018-02-16 2023-08-25 联想(新加坡)私人有限公司 具有用于免许可上行链路传输的功率控制的方法和装置
CN108135028B (zh) * 2018-02-27 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制方法、装置及通信节点
FI3745764T3 (fi) * 2018-03-07 2023-03-21 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Menetelmä srs:n käytettävissä olevan tehon raportoimiseksi, päätelaite ja tietokonetallennusväline
KR102464909B1 (ko) * 2018-09-27 2022-11-08 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 송신전력 제어 방법 및 장치
US10993195B2 (en) * 2018-11-21 2021-04-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Determining a power headroom report
CN114503694B (zh) * 2019-10-02 2023-05-23 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收探测参考信号的方法和设备
CN112689321B (zh) * 2019-10-18 2022-08-05 维沃移动通信有限公司 一种功率控制参数确定方法及终端
CN115175329A (zh) * 2021-04-02 2022-10-11 华为技术有限公司 信息指示的方法与装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US20100113105A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Freescale Semiconductor, Inc. Transmit power measurement and control methods and apparatus
US20100246561A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for power control of sounding reference signal (srs) transmission

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8938247B2 (en) * 2009-04-23 2015-01-20 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal for coordinated multi-point operation
US8848520B2 (en) * 2010-02-10 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Aperiodic sounding reference signal transmission method and apparatus
CN103069739B (zh) * 2010-04-02 2016-09-21 交互数字专利控股公司 上行链路探测参考信号配置和传输
US9131457B2 (en) * 2010-08-12 2015-09-08 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmission of uplink sounding reference signals in a wireless network

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US20100113105A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 Freescale Semiconductor, Inc. Transmit power measurement and control methods and apparatus
US20100246561A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-30 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for power control of sounding reference signal (srs) transmission

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015111928A1 (ko) * 2014-01-24 2015-07-30 엘지전자 주식회사 Tdd 방식의 무선 통신 시스템에서 특별 서브프레임 상 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110447271A (zh) * 2017-03-23 2019-11-12 三星电子株式会社 用于无线蜂窝通信系统中上行链路功率控制的方法和装置
CN110447271B (zh) * 2017-03-23 2023-03-21 三星电子株式会社 用于无线蜂窝通信系统中上行链路功率控制的方法和装置
CN111542105A (zh) * 2017-11-23 2020-08-14 Oppo广东移动通信有限公司 传输信号的方法、终端设备和网络设备
CN111542105B (zh) * 2017-11-23 2022-07-19 Oppo广东移动通信有限公司 传输信号的方法、终端设备和网络设备
US11432245B2 (en) 2017-11-23 2022-08-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method, terminal device, and network device
US11758485B2 (en) 2017-11-23 2023-09-12 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method, terminal device, and network device

Also Published As

Publication number Publication date
US9591583B2 (en) 2017-03-07
US20150016317A1 (en) 2015-01-15
KR102081938B1 (ko) 2020-04-14
KR20140138616A (ko) 2014-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102081938B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
US10433265B2 (en) Method for controlling transmission power of sounding reference signal in wireless communication system and apparatus for same
KR101923455B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
US20200389898A1 (en) Transmission power control method for sounding reference signal in wireless communication system and apparatus therefor
KR101882280B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 송신 또는 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9788280B2 (en) Method for controlling uplink transmission power in wireless communication system and device therefor
KR102102648B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
US10333739B2 (en) Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system supporting D2D communication and apparatus for performing same
EP3099119B1 (en) Method for controlling transmission power of sounding reference signal on special subframe in tdd-type wireless communication system and device therefor
US10264442B2 (en) Method for transmitting or receiving a signal in a wireless communication system and apparatus for the same
WO2013119052A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 송신 전력 제공 방법 및 이를 위한 장치
US20160112960A1 (en) Method for controlling transmission power of sounding reference signal and apparatus for same
WO2014137130A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 동적 자원 용도 변경 시 간섭 완화 방법 및 이를 위한 장치
JP2020520168A (ja) 無線通信システムにおいて送信電力制御のための方法及びそのための装置
US11206617B2 (en) Method and apparatus for uplink repetition on basis of semi-persistent scheduling
JP6571107B2 (ja) 無線通信システムにおいて端末間直接通信のための同期信号伝送方法及びそのための装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13763488

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20147021477

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14380645

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13763488

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1