WO2014007493A1 - 상향링크 사운딩 참조신호 송수신 방법과 그 장치 - Google Patents

상향링크 사운딩 참조신호 송수신 방법과 그 장치 Download PDF

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WO2014007493A1
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sounding reference
reference signal
terminal
macro
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노민석
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KT Corp
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    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink sounding reference signal, and a method and apparatus for controlling a sounding reference signal to be distinguished from two or more transmission / reception points in a network situation where two or more transmission / reception points cooperate. will be.
  • uplink for uplink frequency-dependent scheduling It is necessary to transmit a sounding reference signal (SRS) used to measure the channel state of the uplink / downlink channel for downlink beamforming by measuring the channel state and using channel reciprocity.
  • SRS sounding reference signal
  • the uplink and downlink transmission / reception targets are the same from the terminal's point of view. That is, as in the conventional system, the terminal is uplink / downlink data and a control channel with one same base station and a radio unit (RU). Unlike in the case of performing a transmission / reception operation with respect to a conventional system and a conventional transmission / reception target from the standpoint of the terminal, that is, adjusting the base station so that targets for data and control channels of uplink and downlink may be different. It provides a method and apparatus to support operation under coordination.
  • a method for transmitting a sounding reference signal by a terminal includes a physical cell identifier of a first communication system independent of a physical cell identifier of a macro communication system or a virtual cell identifier of the first communication system; Receiving a physical downlink control channel or an RRC parameter including sequence information necessary to generate a sequence of reference signals for the first communication system to receive; Generating a sounding reference signal using the physical cell identifier or the virtual cell identifier of the first communication system or the sequence information and converting the sounding reference signal to the first communication system or the macro communication system. Transmitting to any one or more of the above.
  • a method of controlling a transmission of a sounding reference signal of a terminal by a macro communication system includes a physical cell identifier of a first communication system independent of a physical cell identifier of the macro communication system, or Generating a physical downlink control channel or an RRC parameter including a virtual cell identifier or sequence information necessary for generating a sequence of a reference signal to be received by the first communication system; And transmitting the physical downlink control channel or the RRC parameter to the terminal, wherein the physical downlink control channel or the RRC parameter is generated using the physical cell identifier of the first communication system or the virtual cell identifier of the first communication system or the sequence information.
  • a sounding reference signal is transmitted from the terminal. The comprises the step of at least one of the first macro communication system or the communication system receiver.
  • a terminal for transmitting a sounding reference signal includes a physical cell identifier of a first communication system independent of a physical cell identifier of a macro communication system or a virtual cell identifier of the first communication system, or A receiver for receiving a physical downlink control channel or RRC parameter including sequence information necessary for generating a sequence of reference signals for a first communication system to receive, a physical cell of the first communication system
  • Macro communication system for controlling the transmission of the sounding reference signal of the terminal is a receiver for receiving a signal from the terminal, the physical cell identifier of the first communication system independent of the physical cell identifier of the macro communication system Or a physical downlink control channel including a virtual cell identifier of the first communication system or sequence information necessary to generate a sequence of a reference signal to be received by the first communication system. Or a controller for generating an RRC parameter, and a transmitter for transmitting the physical downlink control channel or the RRC parameter to the terminal, wherein at least one of the receiver or the first communication system is a physical cell of the first communication system. An identifier or virtual cell identifier of the first communication system or And receiving a sounding reference signal generated using the sequence information from the terminal.
  • a terminal belonging to an arbitrary communication system that is, a terminal receiving a downlink control channel through the corresponding communication system, transmits to a communication system different from the communication system having better uplink channel quality and geometry.
  • Support to overcome uplink coverage the transmission of the aperiodic sounding reference signal enables the measurement of the uplink channel state with a communication system other than the serving communication system, thereby overcoming the coverage shortage of the uplink.
  • the operation for the terminal to maintain the backward compatibility and operation of the legacy (legacy) terminal, and also the base station deployed in the legacy (legacy) in terms of the base station In addition, it has the effect of maintaining backward compatibility.
  • 1 is a diagram illustrating a position of a sounding reference signal on a subframe.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating frequency hopping of a periodic sounding reference signal.
  • 3 is a diagram illustrating sounding reference signal allocation in the frequency domain.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a conventional uplink / downlink data transmission method.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a conventional uplink / downlink data transmission method.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a case where all uplink-related channels according to an embodiment of the present invention are transmitted to a communication system having good geometry and channel quality.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case in which a sounding signal having an independent configuration according to another embodiment of the present invention is transmitted to a macro communication system to which the terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong.
  • FIG. 8 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, in which both a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal have independent configurations, and are transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong. The figure shows the case.
  • FIG. 9 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, and the periodic sounding reference signal is transmitted with the same configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration.
  • FIG. 10 illustrates that a sounding signal according to another embodiment of the present invention has a configuration identical to that used in a legacy sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal, respectively, and is not included in the macro communication system to which the terminal belongs.
  • FIG. 11 illustrates that a sounding signal according to another embodiment of the present invention is transmitted with an aperiodic sounding reference signal having the same configuration, and a periodic sounding reference signal has an independent configuration.
  • FIG. 12 is a diagram of a case where all uplink-related channels according to another embodiment of the present invention are transmitted to a communication system having good geometry and channel quality.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a case in which a sounding signal is transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, in which a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal have independent configurations, and are transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong. The figure shows the case.
  • 15 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, and the periodic sounding reference signal is transmitted with the same configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration, respectively, in which the macro communication system and the terminal to which the terminal belongs A diagram showing a case of transmitting to a communication system that does not belong.
  • FIG. 16 illustrates that a sounding signal according to another embodiment of the present invention has a configuration identical to that of a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal used in legacy, and does not belong to a macro communication system to which the terminal belongs.
  • FIG. 17 illustrates that a sounding signal is transmitted with an aperiodic sounding reference signal having the same configuration, and a periodic sounding reference signal has an independent configuration, and the macro communication system and the terminal to which the terminal belongs.
  • FIG. 18 illustrates a process of triggering transmission of an aperiodic sounding reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an embodiment in which a sounding reference signal is instructed to be distinguishable in a communication system in FIG. 6 to FIG. 17 according to an embodiment of the present invention, and accordingly, a terminal transmits a sounding reference signal.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an embodiment in which a sounding reference signal is instructed to be distinguishable in a communication system in FIG. 6 to FIG. 17 according to an embodiment of the present invention, and accordingly, a terminal transmits a sounding reference signal.
  • 20 is a diagram illustrating a process for controlling the transmission of a sounding reference signal of a terminal by a macro communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a diagram illustrating a procedure for transmitting a sounding reference signal by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration of a macro communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • UE user equipment
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • MS Mobile Station
  • UT User Terminal
  • SS Global System for Mobile communications
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS. It may be called other terms such as Base Transceiver System, Access Point, Relay Node.
  • a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node communication range.
  • BSC base station controller
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink means a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
  • the eNB performs downlink transmission to the terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal UE1 may transmit an uplink signal to the eNB and the second terminal may transmit an uplink signal to the RRH.
  • Conventional communication base stations largely include a digital signal processor and a wireless signal processor together in one physical system.
  • a system has a limitation in optimizing a cell design because a base station including all processing units must be installed in a cell.
  • a plurality of antennas may be connected to one base station to form a cell in a required manner, thereby reducing a coverage hole.
  • This approach allowed efficient cell design, but it was difficult to maximize system capacity. Therefore, there is a need for a new structure and transmission method of a base station to maximize wireless capacity.
  • the conventionally proposed CCC Cloud Communication Center
  • DU Digital Unit
  • RU Radio Unit
  • the UE may be located within the coverage of several RUs or may move the coverage of several RUs, and may also receive service from the RU at the cell edge of the various RUs. That is, the coverage of the downlink transmission signal transmitted by the RU and the coverage of the uplink that the terminal should transmit to the RU may be different while the terminal is located or moving. That is, the geometry of the downlink of the UE and the geometry of the uplink may be different, and the data channel and control channel may be received by the downlink received from a specific RU, and the uplink transmission may be performed to a different RU different from the downlink RU. Can be.
  • the case may be similar in a heterogeneous network situation in which macro cell deployment and various small cell deployments are considered.
  • the coverage of the macro cell and the coverage of the small cell are different, and the terminal receiving the downlink data and control channel transmitted from the macro cell has better geometry for the uplink.
  • downlink data transmission speed is improved by increasing reliability of downlink control information for the downlink, and also reliability and uplink data for control information for uplink.
  • the uplink transmission rate can be improved by increasing the reliability of the transmission.
  • the UE when uplink and downlink transmission / reception targets are the same from the viewpoint of the UE, that is, the UE transmits / receives uplink / downlink data and control channels with one and the same base station and RU as in the conventional system.
  • the base station coordination is performed.
  • a terminal may include parameters for generating a reference signal transmitted by a terminal from an arbitrary base station or an arbitrary cell, that is, a sequence group index, Sequence index, cyclic shift index, or orthogonal cover code (OCC) index information is received from the base station to which the terminal belongs.
  • the base station 1) in the configuration of the sequence group hopping and sequence hopping set to the cell ID (cell ID) and RRC (Radio Resource Control) configured to distinguish the base station Accordingly, the UE is informed of the sequence group index and the sequence index.
  • PDCCH for uplink transmitted by the base station through downlink that is, for generating a reference signal to be transmitted by the terminal through DCI (Downlink Control Information) format 0 and DCI format 4 for uplink.
  • DCI Downlink Control Information
  • the cyclic shift index, OCC index will be informed.
  • the UE generates a reference signal for data demodulation and transmits the reference signal and the uplink PUSCH to an arbitrary base station.
  • Sounding used for measuring uplink channel state for uplink frequency dependent scheduling or for measuring uplink / downlink channel state for DL beamforming using channel reciprocity in a TDD system In the case of a sounding reference signal (SRS), the parameters transmitted from an arbitrary base station or an arbitrary cell for generating a sounding reference signal transmitted by a terminal used in a conventional system will be described as follows.
  • SRS sounding reference signal
  • the cell specific SRS bandwidth indicates a bandwidth required for transmitting a sounding reference signal.
  • a transmission comb designates a frequency position in transmitting a sounding reference signal, and assigns a frequency position allocated at intervals of two subcarriers, for example, an even subcarrier if 0. If 1, an odd subcarrier is indicated.
  • UE-specific SRS bandwidth indicates the bandwidth required for transmitting the sounding reference signal for each terminal.
  • the subframe configuration specifies in which subframe a sounding reference signal should be transmitted.
  • the antenna configuration indicates the number of antennas for transmitting a sounding reference signal, for example, the number of antenna ports.
  • the base sequence index is a sounding reference signal sequence index for generating a corresponding sounding reference signal, which is determined according to the sequence group number u and the sequence hopping configuration used in the PUCCH. It is determined according to the sequence number v determined.
  • the cyclic shift index indicates a reference used when generating a sounding reference signal.
  • the base station transmits the above-described parameters and configuration information to the terminal as an RRC parameter, and the terminal receives the corresponding information to transmit an uplink sounding reference signal.
  • aperiodic sounding reference signals are defined along with periodic sounding reference signals. Similarly to the periodic sounding reference signal, the aperiodic sounding reference signal also transmits various parameters used for generation of the aperiodic sounding reference signal from any base station or any cell to the terminal.
  • the parameters transmitted from the base station to the terminal for generating the aperiodic sounding reference signal transmitted by the terminal are as follows.
  • UE-specific SRS bandwidth indicates the bandwidth required for transmitting the sounding reference signal for each terminal.
  • a transmission comb specifies the frequency position in transmitting the sounding reference signal. Frequency positions allocated at intervals of two subcarriers are designated, for example, an even subcarrier is 0 for 0, and an odd subcarrier for 1. Information about the frequency domain position and periodicity is also transmitted from the base station to the terminal.
  • the subframe configuration specifies in which subframe a sounding reference signal should be transmitted.
  • the antenna configuration indicates the number of antennas for transmitting a sounding reference signal, for example, the number of antenna ports.
  • the base sequence index is a sounding reference signal sequence index for generating a corresponding sounding reference signal, which is determined according to the sequence group number u and the sequence hopping configuration used in the PUCCH. It is determined according to the sequence number v determined.
  • the cyclic shift index indicates a reference used when generating a sounding reference signal.
  • the base station transmits the above parameters as an RRC parameter to the terminal and additionally triggers the transmission of the aperiodic sounding reference signal through the PDCCH dynamically to the terminal to transmit the aperiodic sounding reference signal.
  • the UE receives the triggering and the RRC parameters by the PDCCH and transmits an uplink aperiodic sounding reference signal.
  • a reference signal transmitted by a UE belonging to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / Point can receive a reference signal only from an arbitrary base station, and any other cell /
  • the base station / RRH / antenna / RU / LPN / point cannot receive the reference signal because information for generating a reference signal transmitted by the corresponding UE is not known.
  • the reception here does not mean that the reference signal is received by interference, but that the reference signal is received as a desired signal in accordance with the purpose of the signal transmitted by the terminal.
  • the UE that receives the parameter transmitted from any cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point may generate the corresponding demodulation reference signal and the periodic / aperiodic sounding reference signal. Since reference signals are generated based on the parameters transmitted from the antenna / RU / LPN / point, only transmission from the cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the UE belongs is transmitted to the uplink linked to the downlink. It is possible to transmit the downlink and the uplink without linkage.
  • the UE belonging to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point i.e., the terminal receiving the downlink control channel through the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point is transmitted to the cell / base station / RRH / point.
  • the terminal receiving the downlink control channel through the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point is transmitted to the cell / base station / RRH / point.
  • Unlike the cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point having better channel quality and geometry of the uplink without performing uplink data transmission to the base station belonging to the antenna / RU / LPN / point. Transmission to another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point cannot be supported.
  • the terminal transmits a sounding reference signal
  • it transmits to the cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that is different from the sounding transmitted to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point. It is not possible to distinguish a sounding reference signal for transmission to a cell / base station / RRH / antenna / RULPN / point that is different from the serving cell / base station / RRH / antenna / RULPN / point.
  • a UE belonging to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that is, a terminal receiving a downlink control channel through the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point may be used for uplink communication.
  • Specific methods and base stations configured to support transmission to cells / base stations / RRH / antennas / RU / LPNs / points that are better than the cells / base stations / RRH / antennas / RU / LPNs / points with better channel quality and geometry And distinguishing the channel and the signal transmitted to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point from the terminal's point of view and the channel and signal transmitted to the different cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point. It is about a method.
  • a UE belonging to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that is, a terminal receiving a downlink control channel through the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point may be used for uplink communication.
  • an uplink channel (for example, a UE belonging to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point) transmits to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • the division of the corresponding channels may be a division for the same channel type (ie, a division between SRSs, PUSCHs, PUCCHs, and related RSs), and a division for different channel types (ie, SRS and PUSCHs, PUCCH). And division between PUSCHs and PUCCHs and SRSs).
  • the sequence group index and sequence index used for the periodic and aperiodic sounding reference signals are defined from the sequence group index u used in the PUCCH and from the sequence index v defined in sequence hopping.
  • the present invention proposes a method of setting the sequence group index u and the sequence index v used in the periodic and aperiodic sounding reference signals in a manner different from that of the conventional art.
  • the following is a sequence setting method for an independent sounding reference signal.
  • a PUCCH sequence group index or a PUSCH sequence index based on a cell ID based on a cell group sequence and a sequence group index of a sounding reference signal sequence for generating a sounding reference signal when aperiodic or periodic sounding reference signals are transmitted It was generated by derivation from.
  • the present invention additionally includes sounding reference signal-related sequences in an RRC configuration parameter or dynamically transmitted PDCCH and EPDCCH (generated PDCCH) to generate a sequence independent of the corresponding PUCCH and PUSCH sequences.
  • sounding reference signal-related sequences in an RRC configuration parameter or dynamically transmitted PDCCH and EPDCCH (generated PDCCH) to generate a sequence independent of the corresponding PUCCH and PUSCH sequences.
  • This is referred to transmission to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU and sounding to a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that is different from the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point. It is a method to set the transmission of the signal independently.
  • the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point and other cells / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point In the TDD system using link channel quality measurement and channel interrelation, the quality measurement for downlink of serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point and other cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point is performed. It can be made standalone.
  • the sequence group index and sequence index used for the periodic sounding reference signal and the sequence group index and sequence index used for the non-periodic sounding reference signal are allocated independently through the RRC parameter or assigned to the corresponding sequence index in the dynamically transmitted PDCCH. It is a method of dynamically indicating by using 1 bit of the predefined RRC parameter or including an indication for the RRC parameter.
  • the present invention proposes a method for giving flexibility in scheduling of a base station in RU / LPN / point transmission. This means that the transmission to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point and the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point for the transmission of the periodic sounding reference signal and the aperiodic sounding reference signal. Is a method for independently enabling transmission to another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • This is a method of independently setting the sequence group index and the sequence index of the periodic sounding reference signal and the aperiodic sounding reference signal sequence, and also independently of the sequence group index and the sequence index of the PUCCH and the PUSCH. That is, it is possible to set a sequence for a sounding reference signal independently of the PUCCH and the PUSCH, and to set an independent sequence for the periodic sounding reference signal and the aperiodic sounding reference signal, thereby serving the cell / base station / RRH / antenna.
  • the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / Quality measurements for downlinks of points and other cells / base stations / RRHs / antennas / RUs / LPNs / points can be made independently feasible.
  • by identifying the position of the terminal using the sounding channel or the geometry of the terminal to determine the data throughput for the downlink by using the terminal-specific downlink transmission method for the downlink transmission according to the terminal located in the cell boundary or cell center Can also be used to improve
  • a method for distinguishing an aperiodic sounding reference signal transmitted to a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point other than the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point is disclosed.
  • the present invention described below is based on various changes of the standard specification in 3GPP and uplink channel PUSCH, PUCCH and different from aperiodic sounding reference signals for legacy terminals and new terminals according to changes in standard documents.
  • the following detailed schemes are proposed as a scheme capable of supporting the above-mentioned scenario without an operation different from the legacy terminal operation.
  • Embodiment 1 In case of triggering transmission of an aperiodic sounding reference signal through DCI format 0 during uplink grant.
  • DCI format 0 which is one of uplink allocations
  • 1 bit is added as a triggering bit for transmitting an aperiodic sounding reference signal.
  • a parameter for enabling aperiodic sounding reference signal transmission (srs-ActivatedAp-r10) as a RRC parameter and a parameter for setting a subframe for aperiodic sounding reference signal transmission (srs-ConfigIndexAp-r10)
  • Configuration parameters for transmitting an aperiodic sounding reference signal that is, an antenna port indication (srs-AntennaPortAp-r10) and an aperiodic sounding signal for transmitting an aperiodic sounding signal to the SRS-ConfigAp-r10 Bandwidth for transmitting the signal (srs-BandwidthAp-r10), position in the frequency domain for transmitting the aperiodic sounding signal (freqDomainPositionAp-r10), and two subcarrier spacings for transmitting the a
  • Cyclic shift index (cyclicShiftAp-r10) to be used.
  • Independent N_id ⁇ RS for generating base sequence of sounding reference signal in RRC parameter without overhead of PDCCH or EPDCCH according to additional bit indication for uplink DCI format 0 Or VCID (virtual cell ID) or less Is configured
  • the UE determines aperiodic sounding on the PDCCH, DCI format 0 in which configuration information for the corresponding aperiodic sounding reference signal is received from the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • a 1-bit indication as the triggering bit for the reference signal transmission is a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / other than the transmission to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point from which the PDCCH or EPDCCH was received. It is a method of transmitting aperiodic sounding reference signal to a corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point by recognizing transmission to a point.
  • the range of may be ⁇ 0 ⁇ 509 ⁇ or ⁇ 0 ⁇ 503 ⁇ . or May be a method of indicating a sequence group index and a sequence index for generating a sounding RS sequence, not directly including the RRC parameter, wherein the base sequence used for transmitting the SORS is a corresponding sequence. Based on the group index and the sequence index, it can be set to be derived by a formula defined in sequence group hopping and sequence hopping.
  • the PDCCH or EPDCCH received from the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / Point indicates a 1-bit indication as a triggering bit for aperiodic sounding reference signal transmission on DCI format 0.
  • Embodiment 1 is a UE operation operating in a legacy legacy terminal in case of simultaneous transmission between an aperiodic sounding reference signal and another uplink data channel (PUSCH) and an uplink control channel (PUCCH or PRACH). ) Can be set to remain.
  • PUSCH uplink data channel
  • PUCCH uplink control channel
  • Embodiment 2 In case of triggering transmission of an aperiodic sounding reference signal through DCI format 4 as uplink allocation
  • DCI format 4 which is one of uplink allocations
  • 2 bits are added as triggering bits for transmitting an aperiodic sounding reference signal.
  • a parameter (srs-ActivatedAp-r10) for transmitting an aperiodic sounding reference signal as an RRC parameter a parameter for setting a subframe for transmitting an aperiodic sounding reference signal (srs-ConfigIndexAp-r10), and Sets for setting parameters for transmission of the periodic sounding reference signal are set.
  • the configuration set SRS-ConfigAp-r10 has an antenna port indication (srs-AntennaPortAp-r10) for transmitting aperiodic sounding signals, a bandwidth for transmitting aperiodic sounding signals (srs-BandwidthAp-r10), and aperiodic sounding.
  • the position in the frequency domain for transmitting the ding signal (freqDomainPositionAp-r10), the frequency position designation assigned to two subcarrier spacing intervals for transmitting the aperiodic sounding signal (transmissionCombAp-r10, 0 for even subcarriers).
  • cyclicShiftAp-r10 for an odd subcarrier and a cyclic shift index (cyclicShiftAp-r10) used for generating a sounding reference signal. It is set to indicate one setting in Table 2 below through 2bits indication.
  • Table 2 shows an SRS request value for trigger type 1 in DCI format 4 in DCI format 4.
  • the relevant configuration may be single and a method that may be included in multiples within the configuration number indicated by the 2-bit indication may be considered. In this case, independent for generating the base sequence of the sounding reference signal in the RRC parameter.
  • the UE performs aperiodic sounding RS transmission on PDCCH, DCI format 4, in which configuration information for the aperiodic sounding RS is received from the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • This method is to transmit the aperiodic sounding reference signal to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / Point.
  • Independent here About setting Can be directly included in the RRC parameter, The range of may be ⁇ 0 ⁇ 509 ⁇ or ⁇ 0 ⁇ 503 ⁇ . or May be a method of indicating a sequence group index and a sequence index for generating a sounding RS sequence, not directly including the RRC parameter, wherein the base sequence used for transmitting the SORS is a corresponding sequence. Based on the group index and the sequence index, it can be set to be derived by a formula defined in sequence group hopping and sequence hopping.
  • the PDCCH or EPDCCH received from the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point indicates a 2-bit indication as a triggering bit for aperiodic reference signal transmission on DCI format 4. This is a scheme for recognizing a transmission to a serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that has received the signal and transmitting an aperiodic sounding reference signal to the corresponding serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point. .
  • Embodiment 2 maintains the UE operation operating in the legacy legacy terminal in case of simultaneous transmission between the aperiodic sounding reference signal and another uplink data channel (PUSCH) and uplink control channel (PUCCH or PRACH).
  • PUSCH uplink data channel
  • PUCCH uplink control channel
  • Embodiment 3 In case of triggering transmission of an aperiodic sounding reference signal through DCI formats 1a / 2b / 2c during downlink allocation.
  • a parameter that enables aperiodic sounding reference signal transmission as an RRC parameter
  • a parameter for setting a subframe for transmitting an aperiodic sounding reference signal srs-ConfigIndexAp-r10
  • Configuration parameters for transmitting a periodic sounding reference signal that is, an antenna port indication (srs-AntennaPortAp-r10) for transmitting an aperiodic sounding signal in SRS-ConfigAp-r10, and a bandwidth for transmitting an aperiodic sounding signal (srs-BandwidthAp-r10), the position in the frequency domain for transmitting aperiodic sounding signals (freqDomainPositionAp-r10), and two subcarrier spacing interval
  • DCI format 1a / 2b / 2c received from the serving cell / base station / RRR / antenna / RU / LPN / point 1-bit indication as triggering bit for periodic sounding reference signal transmission is not a cell / base station / RRH / antenna / RU other than the transmission to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point receiving the PDCCH or EPDCCH.
  • Independent here About setting Can be directly included in the RRC parameter, The range of may be ⁇ 0 ⁇ 509 ⁇ or ⁇ 0 ⁇ 503 ⁇ . or May be a method of indicating a sequence group index and a sequence index for generating a sounding RS sequence, not directly including the RRC parameter, wherein the base sequence used for transmitting the SORS is a corresponding sequence. Based on the group index and the sequence index, it can be set to be derived by a formula defined in sequence group hopping and sequence hopping.
  • 1-bit indication as a triggering bit for aperiodic sounding reference signal transmission on a PDCCH or EPDCCH received from a serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or DCI format 1a / 2b / 2c.
  • the UE recognizes the transmission to the serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point receiving the PDCCH or EPDCCH and refers to aperiodic sounding to the corresponding serving cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point. It is a method of transmitting a signal.
  • Embodiment 3 maintains the UE operation operating in the legacy legacy terminal in case of simultaneous transmission between the aperiodic sounding reference signal and another uplink data channel (PUSCH) and uplink control channel (PUCCH or PRACH).
  • PUSCH uplink data channel
  • PUCCH uplink control channel
  • a UE belonging to an arbitrary cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point that is, a terminal receiving a downlink control channel through the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point may be used for uplink communication.
  • the operation for the terminal maintains backward compatibility with the operation of the legacy terminal, and also backward compatibility in the base station deployed (deployed) in the base station side (deployed) It has the effect of maintaining.
  • Embodiments 1, 2, and 3 information required for transmitting a UE-specific SRS bandwidth and an aperiodic sounding reference signal may be included in an RRC parameter to transmit an aperiodic sounding reference signal.
  • Embodiments 1, 2, and 3 trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal using DCI formats 0, 4, 1a / 2b / 2c of the PDCCH, and in this process, generates a base sequence of the sounding reference signal in the RRC parameter. Independent for If is set, the UE can recognize that the configuration information for the aperiodic sounding reference signal is triggered to transmit the aperiodic sounding reference signal to another communication system.
  • Embodiments 1, 2, and 3 are applied according to the configuration of a network will be described.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a position of a sounding reference signal on a subframe.
  • the SRS period of the sounding reference signal in FIG. 1 is defined as N subframes, and one subframe includes a plurality of symbols.
  • the sounding reference signal is carried on the last symbol of the subframe.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating frequency hopping of a periodic sounding reference signal.
  • SRS is indicated according to whether or not frequency hopping is performed in a space represented by frequency and time.
  • 210 shows a non-frequency hopping SRS
  • 220 shows a frequency hopping SRS.
  • the OFDM modulator 310 generates M SRS generation codes as SRS signals.
  • the terminal 412 transmits and receives uplink and downlink control channels and data channels, and SRSs and RSs (reference signals) to and from the macro node 410, and other terminals 422 and 424 communicate with the pico node 420. Transmit and receive data channels and control channels.
  • the macro node 410 and the pico node 420 have different cell IDs.
  • the terminal 412 receives the PDCCH and / or PDSCH from the macro node 410, and transmits a PUSCH / PUCCH / SRS and related RS to the macro node 410. Send.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a conventional uplink / downlink data transmission method.
  • the terminal 541 at the boundary of the coverage consisting of three nodes 522, 524, and 526 transmits a macro node 510, an uplink control channel, and a data channel, and a downlink control channel and / or The data channel is being received.
  • the macro node 510 and six nodes 522, 524, 526, 532, 534, and 536 use one cell ID.
  • a cell a base station, a remote radio head (RRH), an antenna, a radio unit (RU), a low power node (LPN), and a point are referred to as a communication system, among which a corresponding terminal belongs.
  • a communication system that performs a function, such as a macro base station, is called a macro communication system.
  • the UE receives a downlink control channel (PDCCH or EPDCCH) and / or a data channel (PDSCH) from a macro communication system to which the UE belongs, and transmits an uplink-related channel.
  • a downlink control channel (PDCCH or EPDCCH) and / or a data channel (PDSCH) from a macro communication system to which the UE belongs, and transmits an uplink-related channel.
  • PDSCH downlink control channel
  • PDSCH data channel
  • Transmission to the macro communication system and a communication system other than the macro communication system may use a physical cell identifier and a virtual cell identifier.
  • the uplink-related channel is distinguished in generating a signal for transmission by the macro communication system.
  • a physical cell identifier which is a cell identifier of the macro communication system may be used.
  • the virtual cell identifier may be received and used.
  • the virtual cell identifier may be provided using RRC (Radio Resource Control) signaling provided by an upper layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • 6 to 11 show cell identifiers of a macro communication system and other communication systems different from each other, and a terminal to which an embodiment of the present invention is applied is located outside the area of the other communication system. 12 to 17, the cell identifiers of the macro communication system and other communication systems are the same, and the terminal to which the embodiment of the present invention is applied is at the boundary of the area of the other communication system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a case in which all uplink-related channels are transmitted to a user equipment with good geometry and channel quality according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates a case in which a downlink control channel and a data channel are received from a macro communication system to which a corresponding terminal belongs, and all uplink related channels are transmitted to a corresponding communication system having good geometry and channel quality.
  • the downlink control channel and the data channel are received from the cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs, and all uplink-related channels have geometry and channel quality.
  • the embodiment transmits to a good cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • the terminal 612 receives the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and / or the data channel PDSCH from the macro communication system of FIG. 6, for example, the macro node 610 which is an embodiment of the macro communication system.
  • all uplink-related channels (PUSCH / PUCCH / SRS, related RS) are transmitted to a communication system, for example, a pico node 620, adjacent to the terminal 612 or having a good channel quality.
  • the macro communication system 610 has a cell identifier (Cell ID) # 1, and the cell identifier of the pico node 620 is # 2.
  • the pico node 620 is a communication system having good geometry or channel quality for the terminal 612.
  • the macro node 610 determines that the pico node 620 is a communication system having good geometry or channel quality for the terminal 612, and thus is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter. Is set to the cell identifier of the pico node 620 and according to the instructions directed to the terminal 612 in the manners of the first, second, and third embodiments, the terminal 612 performs aperiodic sound to the pico node 620. It can be confirmed that the transmission of the ding reference signal is triggered.
  • the pico node 620 receives the transmitted aperiodic sounding RS. You can check it. If macro node 610 is a communication system with good geometry or channel quality Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 612 in the manners of the first, second, and third embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a case in which a sounding signal is transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, according to another embodiment of the present invention.
  • PDCCH or EPDCCH which is a downlink control channel
  • PDSCH which is a data channel
  • ACK / NACK, A / N response information
  • PUSCH which is a PUCCH channel and an uplink data channel
  • the sounding signal has an independent configuration and does not belong to the macro communication system to which the UE belongs.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the sounding signal has an independent configuration.
  • the terminal 712 receives the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and / or the data channel PDSCH from the macro communication system, for example, the macro node 710 of FIG. 7.
  • the UE 712 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 710 or the pico node 720.
  • the terminal 712 applies an independent configuration in transmitting the sounding signal. For example, the terminal transmits a sounding signal having a configuration 0 (conf. 0) to the macro communication system 710 and a sounding signal having a configuration 1 (conf. 1) to the pico node 720.
  • the macro communication system 710 has a cell ID # 1 and a cell ID of the pico node 720 is # 2.
  • the macro node 710 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the pico node 720 to the terminal 712.
  • the terminal 712 performs aperiodic sound to the pico node 720. It can be confirmed that the transmission of the ding reference signal is triggered. At this time, whether the aperiodic or periodical sounding reference signal is set to 1 according to the embodiment of FIG.
  • the pico node 720 receives the transmitted aperiodic sounding RS. You can check it. If it is intended to instruct the macro node 710 to transmit the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 712 in the manners of the first, second, and third embodiments. At this time, whether the aperiodic or periodical sounding reference signal is set to 0 according to the embodiment of FIG.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a sounding signal transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, respectively, in which the sounding signal has an independent configuration for each of a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal.
  • the figure shows a case.
  • the PDCCH or EPDCCH, which is a downlink control channel, and the PDSCH, which is a data channel, are received from a macro communication system to which a corresponding UE belongs and receive response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the PUCCH channel and the PUSCH, which are uplink data channels, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the sounding signal includes an aperiodic SRS and a periodic SRS.
  • FIG. 2 shows a case in which a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which a terminal does not belong have independent configurations.
  • FIG. 2 shows a case in which a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which a terminal does not belong have independent configurations.
  • a downlink control channel and a data channel are received from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs, and a PUCCH channel for transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the sounding signal is separated from the periodic sounding reference signal.
  • Each of the periodic sounding reference signals has an independent configuration and is transmitted to the cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and to another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs. This is an embodiment.
  • the terminal 812 receives a downlink control channel, PDCCH or EPDCCH and / or a data channel, PDSCH, from the macro communication system, for example, the macro node 810 of FIG. 8.
  • the UE 812 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 810 or the pico node 820.
  • the terminal 812 applies an independent configuration to each of the aperiodic signal and the periodic signal in transmitting the sounding signal.
  • the terminal 812 transmits to the macro communication system 810 with the configuration 0 (conf. 0) for the periodic sounding signal and the configuration 2 (conf. 2) for the aperiodic sounding signal. .
  • the pico node 820 which is another communication system, is transmitted in the configuration 1 (conf. 1) for the periodic sounding signal and in the configuration 3 (conf. 3) for the aperiodic sounding signal.
  • the macro communication system 810 has a cell identifier (Cell ID) # 1 and a cell identifier of the pico node 820 is # 2.
  • the macro node 810 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the pico node 820 to the terminal 812.
  • the terminal 812 is aperiodic to the pico node 820. It can be confirmed that the transmission of the sounding reference signal is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 3, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 1, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter.
  • it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2
  • the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0.
  • the setting is included in the information included in the RRC parameter. In the case of Example 2, it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • FIG. 9 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, and the periodic sounding reference signal is transmitted with the same configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration, and each of the macro communication system to which the terminal belongs A diagram showing a case of transmitting to a communication system that does not belong.
  • the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and the data channel PDSCH are received from a macro communication system to which the corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels is received.
  • the PUCCH channel and the PUSCH, which are uplink data channels, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the periodic sounding reference signals among the sounding signals have the same configuration and are aperiodic
  • the sounding reference signal is a diagram showing a case of transmitting to a macro communication system to which the terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, each having an independent configuration.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the periodic sounding reference signal among the sounding signals is the same.
  • the ACP is transmitted with a configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration, and has a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the UE belongs and another cell / base station / RRH / antenna / RU to which the UE belongs.
  • the terminal 912 receives a downlink control channel, PDCCH or EPDCCH, and / or a data channel, PDSCH, from the macro communication system, for example, the macro node 910 of FIG. 9.
  • the UE 912 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 910 or the pico node 920.
  • the terminal 912 applies an independent configuration only to the aperiodic signal in transmitting the sounding signal.
  • the terminal 912 transmits the periodic sounding signal to the macro communication system 910 and the pico node 920 which is another communication system with a setting of 0 (conf. 0).
  • the aperiodic sounding signal is transmitted to the macro communication system 910 in the setting 2 (conf.
  • the macro communication system 910 has a cell identifier # 1 and a cell identifier of the pico node 920 has # 2.
  • the macro node 910 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the pico node 920 to the terminal 912.
  • the terminal 912 is aperiodic to the pico node 920. It can be confirmed that the transmission of the sounding reference signal is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 3, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter.
  • it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2
  • the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0 as in the case of transmission to the pico node 920.
  • Included in the information included in the RRC parameter, in the case of the second embodiment may be indicated by 2bit to indicate one set of the information included in the RRC parameter.
  • FIG. 10 illustrates that a sounding signal according to another embodiment of the present invention has a configuration identical to that used in a legacy sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal, respectively, and is not included in the macro communication system to which the terminal belongs.
  • a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and a data channel PDSCH are received from a macro communication system to which a corresponding UE belongs and receive response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels.
  • the PUCCH channel and the PUSCH, which are uplink data channels, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or a communication system to which the UE does not belong, and the sounding signal is a periodic sounding reference signal and the aperiodic sounding reference signal is legacy.
  • FIG. 4 shows a case in which a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong have the same configuration as that used in (legacy).
  • PUCCH channel for receiving a downlink control channel and a data channel from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs, and transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the cyclic sounding reference signal among the sounding signals
  • Each of the periodic sounding reference signals has the same configuration as that used in legacy and has a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and another cell / base station / RRH / antenna / RU / to which the terminal belongs.
  • the terminal 1012 receives a downlink control channel, PDCCH or EPDCCH, and / or a data channel, PDSCH, from the macro communication system, for example, the macro node 1010 of FIG. 10.
  • the terminal 1012 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1010 or the pico node 1020.
  • the terminal 1012 applies the configuration used in the legacy in transmitting the sounding signal. For example, the terminal 1012 is set to 0 (conf. 0) for the periodic sounding signal and is set to 2 (conf. 2) for the aperiodic sounding signal. It transmits to the pico node 1020 which is a communication system.
  • the cell identifier (Cell ID) is # 1
  • the cell identifier of the pico node 1020 is # 2.
  • the macro node 1010 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the pico node 1020 to the terminal 1012.
  • the terminal 1012 is aperiodic to the pico node 1020. It can be confirmed that the transmission of the sounding reference signal is triggered. At this time, the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0.
  • the setting is included in the information included in the RRC parameter.
  • it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • the terminal 1012 transmits the aperiodic sounding reference signal transmitted from the pico node 1020. You can check it. If it is intended to instruct the macro node 1010 to transmit the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct the terminal 1012 to transmit the aperiodic sounding reference signal in the first, second, and third manners.
  • the setting of the sounding reference signal is the same as that of the transmission to the pico node 1020.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2
  • the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0.
  • Examples 1 and 3 are included in the information included in the RRC parameter, and in the second embodiment, 2 bits may be indicated to indicate one set of the information included in the RRC parameter.
  • FIG. 11 illustrates that a sounding signal is transmitted with an aperiodic sounding reference signal having the same configuration, and a periodic sounding reference signal has an independent configuration, and the macro communication system and the terminal to which the terminal belongs are configured.
  • the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and the data channel PDSCH are received from a macro communication system to which the corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels is received.
  • the PUCCH channel and the PUSCH which is an uplink data channel, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the aperiodic sounding reference signal among the sounding signals has the same configuration, and is periodically
  • the sounding reference signal is a diagram showing a case of transmitting to a macro communication system to which the terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, each having an independent configuration.
  • 11 is a PUCCH channel for receiving a downlink control channel and a data channel from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs and transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to a corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the aperiodic sounding reference signal of the sounding signal Transmitting with the same configuration, the periodic sounding reference signal has an independent configuration, each cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and other cells / base station / RRH / antenna / to which the terminal does not belong An embodiment of transmitting to RU / LPN / point.
  • the terminal 1112 receives a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and / or a data channel PDSCH from the macro communication system, for example, the macro node 1110 of FIG. 11.
  • the UE 1112 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1110 or the pico node 1120.
  • the terminal 1112 applies an independent configuration only to the periodic signal in transmitting the sounding signal.
  • the terminal 1112 transmits the aperiodic sounding signal to the macro communication system 1110 and the pico node 1120 which are other communication systems with the setting 2 (conf. 2).
  • the periodic sounding signal is set to 0 (conf.
  • the pico node 1120 which is another communication system, is set to 1 (conf. 1).
  • the cell identifier (Cell ID) is # 1
  • the cell identifier of the pico node 1120 is # 2.
  • the macro node 1110 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the pico node 1120 to the terminal 1112.
  • the terminal 1112 is aperiodic to the pico node 1120. It can be confirmed that the transmission of the sounding reference signal is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 1, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter in the first and third embodiments.
  • it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to setting 2 as in the case of transmission to the pico node 1120, whereas the setting of the periodic sounding reference signal is set to setting 1, which is set in the first and third embodiments.
  • FIG. 12 illustrates a case in which all uplink related channels are transmitted to a user equipment through a communication system having good geometry and channel quality according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a case in which a downlink control channel and a data channel are received from a macro communication system to which a corresponding terminal belongs, and all uplink related channels are transmitted to the corresponding terminal to a communication system having good geometry and channel quality.
  • FIG. 12 illustrates that a downlink control channel and a data channel are received from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs, and all uplink-related channels have geometry and channel quality.
  • the embodiment transmits to a good cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point.
  • the terminal 1241 receives a downlink control channel PDCCH and / or a data channel PDSCH from a macro node 1210 which is an embodiment of the macro communication system, for example, a macro communication system of FIG. 12. However, all uplink-related channels (PUSCH / PUCCH / SRS, related RS) are transmitted to the communication system 1226 adjacent to the terminal 1241 or having a good channel quality.
  • the macro communication system 1210 has a cell identifier (Cell ID) # 0 and uses the same cell identifier as the other communication systems 1222, 1224, 1226, 1232, 1234, 1236. Among these, the communication system 1226 is a communication system having a good geometry or channel quality for the terminal 1241.
  • the macro node 1210 determines that the other communication system 1226 is a communication system having good geometry or channel quality for the terminal 1241, and thus is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter. Is set to the virtual cell identifier of the communication system 1226, and in accordance with the instructions directed to the terminal 1241 in the manners of Embodiments 1, 2, and 3, the terminal 1241 is connected to the communication system 1226. It can be confirmed that aperiodic sounding reference signal transmission is triggered.
  • the terminal 1241 When the terminal 1241 generates a base sequence using the virtual cell identification information of the communication system 1226 and transmits an aperiodic sounding reference signal, the communication system 1226 transmits the aperiodic sounding reference signal. You can check. If macro node 1210 is a communication system with good geometry or channel quality Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1241 in the manners of the first, second, and third embodiments.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a case in which a sounding signal having an independent configuration according to another embodiment of the present invention is transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong.
  • the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and the data channel PDSCH are received from a macro communication system to which the corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink-related channels is received.
  • PUSCH which is a PUCCH channel and an uplink data channel, is transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the sounding signal has an independent configuration and does not belong to the macro communication system to which the UE belongs. Is a diagram showing a case of transmitting to a communication system that has not.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the sounding signal has an independent configuration.
  • the terminal 1342 receives a downlink control channel, PDCCH or EPDCCH, and / or a data channel, PDSCH, from the macro communication system, for example, the macro node 1310 of FIG. 13.
  • the UE 1342 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1310 or another communication system 1326.
  • the terminal 1342 applies an independent configuration in transmitting a sounding signal.
  • the terminal transmits a sounding signal having configuration 0 (conf. 0) to the corresponding macro communication system 1310 and transmits a sounding signal having configuration 1 (conf. 1) to another communication system 1326.
  • the macro communication system 1310 has a cell identifier (Cell ID) of # 0 and uses the same cell identifier as the other communication systems 1322, 1324, 1326, 1332, 1334, and 1336.
  • the macro node 1310 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1321 to the communication system 1326.
  • the terminal 1341 is connected to the communication system 1326. It can be confirmed that aperiodic sounding reference signal transmission is triggered. At this time, whether the aperiodic or periodical sounding reference signal is set to 1 according to the embodiment of FIG.
  • the terminal 1342 When the terminal 1342 generates a base sequence using the virtual cell identification information of the communication system 1326 and transmits an aperiodic sounding reference signal, the transmitted aperiodic sounding reference signal is transmitted from the communication system 1326. You can check. If it is intended to instruct the macro node 1310 to transmit the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1342 in the manners of the first, second, and third embodiments. At this time, whether the aperiodic or periodical sounding reference signal is set to 0 according to the embodiment of FIG.
  • FIG. 14 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, in which a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal have independent configurations, and are transmitted to a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong. The figure shows the case.
  • a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and a data channel PDSCH are received from a macro communication system to which a corresponding UE belongs and receive response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels.
  • PUSCH which is a PUCCH channel and an uplink data channel, is transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the sounding signal has a configuration in which aperiodic signals and periodic signals are independent of each other.
  • FIG. 2 shows a case in which a macro communication system to which a terminal belongs and a terminal to which a terminal does not belong are transmitted.
  • a downlink control channel and a data channel are received from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs, and a PUCCH channel for transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the sounding signal is separated from the periodic sounding reference signal.
  • Each of the periodic sounding reference signals has an independent configuration and moves to a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and to another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs.
  • the UE 1401 receives a PDCCH or EPDCCH, which is a downlink control channel, and / or a PDSCH, which is a data channel.
  • the UE 1442 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1410 or another communication system 1426.
  • the terminal 1442 applies an independent configuration to each of the aperiodic signal and the periodic signal. For example, the terminal 1442 transmits to the macro communication system 1410 with a configuration 0 (conf. 0) for the periodic sounding signal and a configuration 2 (conf. 2) for the aperiodic sounding signal. .
  • the other communication system 1426 transmits to the setting 1 (conf. 1) for the periodic sounding signal and to the setting 3 (conf. 3) for the aperiodic sounding signal.
  • the macro communication system 1410 has a cell identifier (Cell ID) of # 0 and uses the same cell identifier as other communication systems 1422, 1424, 1426, 1432, 1434, and 1436.
  • the macro node 1410 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1401 to the communication system 1426.
  • the terminal 1442 is sent to the communication system 1426. It can be confirmed that aperiodic sounding reference signal transmission is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 3, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 1, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter.
  • Example 2 it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter. Thereafter, when the terminal 1442 generates a base sequence using the virtual cell identification information of the communication system 1426 and transmits the aperiodic sounding reference signal, the communication system 1426 transmits the aperiodic sounding reference signal. You can check. If it is intended to instruct the macro node 1410 to transmit the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the UE 1401 in the manners of the first, second, and third embodiments. At this time, the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0. In the case of the first and third embodiments, the setting is included in the information included in the RRC parameter. In the case of Example 2, it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • 15 is a diagram of a sounding signal according to another embodiment of the present invention, and the periodic sounding reference signal is transmitted with the same configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration, respectively, in which the macro communication system and the terminal to which the terminal belongs A diagram showing a case of transmitting to a communication system that does not belong.
  • the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and the data channel PDSCH are received from a macro communication system to which the corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink-related channels is received.
  • the PUCCH channel and the PUSCH, which are uplink data channels, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the periodic sounding reference signals among the sounding signals have the same configuration, and are aperiodic.
  • the sounding reference signal is a diagram showing a case of transmitting to a macro communication system to which the terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, each having an independent configuration. In FIG.
  • a downlink control channel and a data channel are received from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs, and a PUCCH channel for transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the periodic sounding reference signal among the sounding signals is the same.
  • the ACP is transmitted with a configuration, and the aperiodic sounding reference signal has an independent configuration, and has a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the UE belongs and another cell / base station / RRH / antenna / RU to which the UE belongs.
  • the terminal 1541 receives the downlink control channel PDCCH or EPDCCH and / or the data channel PDSCH from the macro communication system, for example, the macro node 1510 of FIG. 15.
  • the UE 1541 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1510 or another communication system 1526.
  • the terminal 1541 applies an independent configuration only to the aperiodic signal in transmitting the sounding signal.
  • the terminal 1541 transmits the periodic sounding signal to the macro communication system 1510 and other communication systems 1526 with a setting of 0 (conf. 0).
  • the aperiodic sounding signal is set to 2 (conf.
  • the macro communication system 1510 has a cell identifier (Cell ID) # 0, and uses the same cell identifier as the other communication systems 1522, 1524, 1526, 1532, 1534, and 1536.
  • the macro node 1510 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the terminal 1541 to an aperiodic sounding reference signal to the communication system 1526.
  • the terminal 1541 is sent to the communication system 1526. It can be confirmed that aperiodic sounding reference signal transmission is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 3, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter.
  • Example 2 it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter. Thereafter, when the terminal 1541 generates a base sequence using the virtual cell identification information of the communication system 1526 and transmits an aperiodic sounding reference signal, the communication system 1526 transmits the aperiodic sounding reference signal. You can check. If it is intended to instruct the macro node 1510 to transmit the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1541 in the first, second, and third manners.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2
  • the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0 as in the case of transmission to the communication system 1526, and the setting thereof is the case of the first and third embodiments.
  • FIG. 16 illustrates that a sounding signal according to another embodiment of the present invention has a configuration identical to that of a periodic sounding reference signal and an aperiodic sounding reference signal used in legacy, and does not belong to a macro communication system to which the terminal belongs.
  • a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and a data channel PDSCH are received from a macro communication system to which a corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels is received.
  • the PUCCH channel and the PUSCH, which are uplink data channels, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or a communication system to which the UE does not belong, and the sounding signal is a periodic sounding reference signal and the aperiodic sounding reference signal is legacy.
  • FIG. 4 shows a case in which a macro communication system to which a terminal belongs and a communication system to which a terminal does not belong have the same configuration as that used in FIG.
  • 16 is a PUCCH channel for receiving a downlink control channel and a data channel from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs and transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to the corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the cyclic sounding reference signal among the sounding signals
  • Each of the periodic sounding reference signals has the same configuration as that used in legacy and has a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and another cell / base station / RRH / antenna / RU / to which the terminal belongs.
  • the terminal 1641 receives a downlink control channel, PDCCH or EPDCCH, and / or a data channel, PDSCH, from the macro communication system, for example, the macro node 1610 of FIG. 16. In addition, in the uplink, the terminal 1641 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1610 or another communication system 1626.
  • the terminal 1641 applies a configuration used in the legacy in transmitting the sounding signal. For example, the terminal 1641 sets the configuration 0 (conf. 0) for the periodic sounding signal and sets the configuration 2 (conf. 2) for the aperiodic sounding signal. Send to communication system 1626.
  • the macro communication system 1610 has a cell identifier (Cell ID) of # 0 and uses the same cell identifier as the other communication systems 1622, 1624, 1626, 1632, 1634, and 1636.
  • the macro node 1610 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1641 to the communication system 1626.
  • the terminal 1641 is assigned to the communication system 1626. It can be confirmed that the transmission of the periodic sounding reference signal is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0.
  • the setting is included in the information included in the RRC parameter.
  • Example 2 it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter. Thereafter, when the terminal 1641 generates a base sequence using the virtual cell identification information of the communication system 1626 and transmits an aperiodic sounding reference signal, the communication system 1626 transmits the aperiodic sounding reference signal. You can check. If it is intended to indicate to the macro node 1610 the transmission date of the aperiodic sounding reference signal, Do not set independently, and may instruct transmission of the aperiodic sounding reference signal to the terminal 1641 in the manners of the first, second, and third embodiments. In this case, the setting of the sounding reference signal is the same as that of the transmission to the communication system 1626.
  • Embodiments 1 and 3 are included in the information included in the RRC parameter, and in the second embodiment, 2 bits may be indicated to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • FIG. 17 illustrates that a sounding signal is transmitted with an aperiodic sounding reference signal having the same configuration, and a periodic sounding reference signal has an independent configuration, and the macro communication system and the terminal to which the terminal belongs.
  • a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and a data channel PDSCH are received from a macro communication system to which a corresponding UE belongs, and response information (ACK / NACK, A / N) for downlink transmission among uplink related channels is received.
  • the PUCCH channel and the PUSCH which is an uplink data channel, are transmitted to a macro communication system to which the UE belongs or to a communication system to which the UE does not belong, and the aperiodic sounding reference signal among the sounding signals has the same configuration, and is periodically
  • the sounding reference signal is a diagram showing a case of transmitting to a macro communication system to which the terminal belongs and a communication system to which the terminal does not belong, each having an independent configuration.
  • 17 is a PUCCH channel for receiving a downlink control channel and a data channel from a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which a corresponding UE belongs and transmitting A / N for downlink transmission among uplink-related channels.
  • the uplink data channel PUSCH is transmitted to a corresponding cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point or another cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point, and the aperiodic sounding reference signal of the sounding signal Transmitting with the same configuration and the periodic sounding reference signal has an independent configuration, each cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point to which the terminal belongs and another cell / base station / RRH / antenna / RU not belonging to the terminal An embodiment of transmitting to / LPN / point.
  • the terminal 1741 receives a downlink control channel PDCCH or EPDCCH and / or a data channel PDSCH from the macro communication system of FIG. 17, for example, the macro node 1710. In addition, in the uplink, the terminal 1741 transmits the PUCCH and the PUSCH to the macro node 1710 or another communication system 1726.
  • the terminal 1741 applies an independent configuration only to the periodic signal in transmitting the sounding signal. For example, the terminal 1741 transmits the aperiodic sounding signal to the macro communication system 1710 and other communication systems 1726 with a setting 2 (conf. 2).
  • the periodic sounding signal is set to 0 (conf. 0) and transmitted to the macro communication system 1710, and the other communication system 1726 is set to 1 (conf.
  • the macro communication system 1710 has a cell identifier (Cell ID) of # 0 and uses the same cell identifier as the other communication systems 1722, 1724, 1726, 1732, 1734, and 1736.
  • the macro node 1710 is independent for generating a base sequence of a sounding reference signal in an RRC parameter to indicate the terminal 1741 to an aperiodic sounding reference signal to the communication system 1726.
  • the terminal 1741 is transferred to the communication system 1726. It can be confirmed that aperiodic sounding reference signal transmission is triggered.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2, and the setting of the periodic sounding reference signal is set to 1, and the setting of the aperiodic sounding reference signal is included in the information included in the RRC parameter in the first and third embodiments.
  • it may be indicated by 2bit to indicate one set of information included in the RRC parameter.
  • the setting of the aperiodic sounding reference signal is set to 2 as in the case of transmission to the communication system 1726, whereas the setting of the periodic sounding reference signal is set to 0, the setting of which is described in Embodiments 1 and 3
  • the information is included in the information included in the RRC parameter, and in the second embodiment, 2 bits may be indicated to indicate one set of the information included in the RRC parameter.
  • the sounding reference signal may be divided as follows whether the setting of the sounding reference signal is independent or identical to that of the macro communication system and other communication systems.
  • FIG. 18 illustrates a process of triggering transmission of an aperiodic sounding reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • DCI format 0 is used during uplink allocation, DCI format 4 as uplink allocation, or DCI format 1a / 2b as downlink allocation to trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal.
  • the terminal transmits an aperiodic sounding reference signal to a second communication system other than the first communication system that transmitted the indication information according to the indicated information. Transmitting the aperiodic sounding reference signal to the other communication system includes a technology that the second communication system can recognize when the terminal transmits a signal using configuration information of an independent signal.
  • the first communication system 1801 transmits a PDCCH or EPDCCH including 1 bit or 2 bits of information to the terminal 1809 to trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal (S1810).
  • 1 bit 1 bit exists to trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal in DCI format 0 during uplink allocation of Embodiment 1, or non-DCI format 1a / 2b / 2c during downlink allocation in Embodiment 3.
  • 1 bit present to trigger the transmission of a periodic sounding reference signal.
  • the RRC parameter transmitted by the PDCCH or the EPDCCH may include one or more parameters that enable the transmission of the aperiodic sounding reference signal. Can be.
  • the parameters for enabling the transmission of the aperiodic sounding reference signal are set to one set, in the case of 2 bits in the added information, the RRC parameter transmitted by the PDCCH or EPDCCH includes one or more of the sets, Two bits indicate one of the sets or a value for deactivating the transmission of the aperiodic sounding reference signal, which is described in Table 2.
  • the terminal 1809 is independent for generating the base sequence of the sounding reference signal included in the received RRC parameter If is set, it is recognized that parameters for generating the received aperiodic sounding reference signal are transmitted to the second communication system 1802 (S1820).
  • the terminal 1809 generates and transmits an aperiodic sounding reference signal using one set of parameters included in the RRC parameter or one set of parameters indicated in the 2-bit PDCCH among the plurality of sets included in the RRC parameter in S1820 ( S1830).
  • the transmitted aperiodic sounding reference signal is received by the second communication system 1802 (S1840).
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an embodiment in which a sounding reference signal is instructed to be distinguishable in a communication system in FIG. 6 to FIG. 17 according to an embodiment of the present invention, and accordingly, a terminal transmits a sounding reference signal.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an embodiment in which a sounding reference signal is instructed to be distinguishable in a communication system in FIG. 6 to FIG. 17 according to an embodiment of the present invention, and accordingly, a terminal transmits a sounding reference signal.
  • the first communication system 1901 may be a macro communication system for transmitting a downlink control channel and a downlink data channel
  • the second communication system 1902 may be a communication system rather than a macro communication system.
  • the first communication system 1901 may direct the transmission of the sounding reference signal in four ways.
  • the first communication system 1901 does not include a separate virtual cell identifier related to RS and transmits a downlink channel without triggering (S1910).
  • the terminal 1909 generates a periodic sounding reference signal using the cell identifier of the first communication system 1901 (S1912). In this case, the configuration information included in the RRC parameter may be referred to.
  • the terminal 1909 transmits a periodic sounding reference signal, and the transmitted periodic sounding reference signal is transmitted to be confirmed by the first communication system 1901 (S1914).
  • the first communication system 1901 does not include a separate virtual cell identifier related to RS and triggers and transmits a downlink channel (S1920).
  • the terminal 1909 generates an aperiodic sounding reference signal using the cell identifier of the first communication system 1901 (S1922). In this case, the configuration information included in the RRC parameter may be referred to.
  • the terminal 1909 transmits an aperiodic sounding reference signal, and the transmitted aperiodic sounding reference signal is transmitted to be confirmed by the first communication system 1901 (S1924).
  • a process of indicating a periodic sounding reference signal to be transmitted to a communication system other than the macro communication system is the same as S1930 to S1934.
  • the first communication system 1901 transmits a downlink channel without triggering by including a separate virtual cell identifier related to RS (S1930).
  • the terminal 1909 generates a periodic sounding reference signal using the cell identifier of the second communication system 1902 indicated by the virtual cell identifier (S1932). In this case, the configuration information included in the RRC parameter may be referred to.
  • the terminal 1909 transmits a periodic sounding reference signal and the transmitted periodic sounding reference signal is transmitted to be confirmed by the second communication system 1901 (S1934).
  • the first communication system 1901 includes a separate virtual cell identifier related to RS and triggers and transmits a downlink channel (S1940).
  • the terminal 1909 generates an aperiodic sounding reference signal using the cell identifier of the second communication system 1902 indicated by the virtual cell identifier (S1942). In this case, the configuration information included in the RRC parameter may be referred to.
  • the terminal 1909 transmits an aperiodic sounding reference signal, and the transmitted aperiodic sounding reference signal is transmitted to be confirmed by the second communication system 1902 (S1944).
  • the virtual cell identifier is independent for generating the base sequence. May be set in the RRC parameter or may directly indicate the sequence group index and the sequence index for generating a sequence of the sounding reference signal instead of including the RRC parameter.
  • 20 is a diagram illustrating a process for controlling the transmission of a sounding reference signal of a terminal by a macro communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the macro communication system generates information by including information necessary for generating a reference signal to be received by the first communication system in the physical downlink control channel (S2010).
  • the information necessary for generating the reference signal may be a physical cell identifier of a first communication system independent of a physical cell identifier of the macro communication system or a virtual cell identifier of the first communication system, or may be received by the first communication system.
  • Sequence information required to generate a sequence of, for example, may be a sequence group index and a sequence index.
  • the information is included in a physical downlink control channel.
  • the physical downlink control channel may be configured according to Embodiments 1, 2, and 3 described above.
  • the physical downlink control channel is DCI format 0 during uplink allocation, and can trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal using 1 bit of information.
  • configuration information of the aperiodic sounding reference signal may be included in an RRC parameter.
  • the physical downlink control channel is DCI format 4 during uplink allocation, and includes 2 bits for triggering transmission of the aperiodic sounding reference signal, and the configuration information of the aperiodic sounding reference signal is One or more sets are included in the RRC parameter, and the 2 bits of information may indicate one of the sets.
  • the physical downlink control channel is any one of DCI formats 1a, 2b, or 2c during downlink allocation, and includes 1 bit for triggering transmission of the aperiodic sounding reference signal.
  • Configuration information of the ding reference signal may be included in an RRC parameter.
  • the macro communication system transmits the physical downlink control channel to the terminal (S2020), and then the macro communication system or the first communication system receives a reference signal generated and transmitted by the terminal using the information. (S2030).
  • the terminal may generate a reference signal using the physical cell identifier of the first communication system, the virtual cell identifier of the first communication system, or the sequence information.
  • the macro communication system may select a first communication system that is a communication system having a good geometry or channel quality for the terminal.
  • the aperiodic sounding reference signal and / or the periodic sounding reference signal received by the first communication system are aperiodically received by the macro communication system.
  • the configuration information may be included in the RRC parameter by the macro communication system so as to have a setting independent of the sounding reference signal and / or the periodic sounding reference signal.
  • the sounding reference signal may be the same as the setting of the sounding reference signal used in legacy.
  • the macro communication system may select one of the schemes as shown in Table 3 below.
  • 21 is a diagram illustrating a procedure for transmitting a sounding reference signal by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives the physical downlink control channel from the macro communication system (S2110).
  • the physical downlink control channel includes a physical cell identifier of the first communication system or a virtual cell identifier of the first communication system that is independent of the physical cell identifier of the macro communication system, or a sequence of reference signals to be received by the first communication system. Sequence information necessary to generate the information is included. The sequence information may be a sequence group index and a sequence index.
  • the terminal generates a sounding reference signal using the physical cell identifier of the first communication system or the virtual cell identifier of the first communication system or the sequence information (S2120).
  • the terminal transmits the sounding reference signal to the first communication system and / or the macro communication system (S2130).
  • the physical downlink control channel may be configured according to Embodiments 1, 2, and 3 described above.
  • the physical downlink control channel is DCI format 0 during uplink allocation, and can trigger transmission of an aperiodic sounding reference signal using 1 bit of information.
  • configuration information of the aperiodic sounding reference signal may be included in an RRC parameter.
  • the physical downlink control channel is DCI format 4 during uplink allocation, and includes 2 bits for triggering transmission of the aperiodic sounding reference signal, and the configuration information of the aperiodic sounding reference signal is One or more sets are included in the RRC parameter, and the 2 bits of information may indicate one of the sets.
  • the physical downlink control channel is any one of DCI formats 1a, 2b, or 2c during downlink allocation, and includes 1 bit for triggering transmission of the aperiodic sounding reference signal.
  • Configuration information of the ding reference signal may be included in an RRC parameter.
  • FIG. 21 may be applied to the embodiments of FIGS. 6 to 17. 6 and 12, the macro communication system may select a first communication system that is a communication system having a good geometry or channel quality for the terminal.
  • the aperiodic sounding reference signal and / or the periodic sounding reference signal received by the first communication system are aperiodically received by the macro communication system.
  • the configuration information may be included in the RRC parameter by the macro communication system so as to have a setting independent of the sounding reference signal and / or the periodic sounding reference signal.
  • the sounding reference signal may be the same as the setting of the sounding reference signal used in legacy.
  • the macro communication system may instruct the UE by selecting one method as shown in Table 3 above and including the same in the RRC parameter, and the UE generates a sounding reference signal according to the indication. send.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating a configuration of a macro communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the macro communication system 2200 includes a controller 2210, a transmitter 2220, and a receiver 2230.
  • the control unit 2210 may be configured to support operation of coordination of a macro communication system such that targets for uplink and downlink data and control channels required for carrying out the present invention may be different. Control the operation of the overall macro communication system accordingly.
  • the transmitter 2220 and the receiver 2230 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • One embodiment of the macro communication system 2200 may be a cell / base station / RRH / antenna / RU / LPN / point as described above.
  • the receiver 2230 receives a signal from the terminal, and the controller 2210 includes a physical cell identifier of the first communication system or a virtual cell identifier of the first communication system independent of the physical cell identifier of the macro communication system, or A physical downlink control channel including sequence information necessary to generate a sequence of reference signals is received by the first communication system.
  • the transmitter 2220 transmits the physical downlink control channel to the terminal.
  • the receiver 2230 and / or the first communication system may include a sounding reference signal generated using a physical cell identifier of the first communication system, a virtual cell identifier of the first communication system, or the sequence information. Signal) is received from the terminal.
  • the macro communication system of FIG. 22 may apply Embodiments 1 to 3 to trigger transmission of a sounding reference signal.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a user terminal 2300 includes a receiver 2310, a controller 2320, and a transmitter 2330.
  • the receiver 2310 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • controller 2320 may operate under the coordination of the base station so that the targets for the uplink and downlink data and control channels required for carrying out the present invention may be different. Control the overall operation of the terminal.
  • the transmitter 2330 transmits uplink control information, data, and messages to the base station through the corresponding channel.
  • An embodiment of the terminal 2300 corresponds to the embodiments of FIGS. 6 to 19 and 21 as described above, and the descriptions provided in the drawing apply to the terminal of FIG. 23.
  • the receiver 2310 may include a physical cell identifier of the first communication system or a virtual cell identifier of the first communication system, which is independent of the physical cell identifier of the macro communication system, or the reference signal to be received by the first communication system.
  • Receives a physical downlink control channel including sequence information necessary to generate a sequence the control unit 2320 is a physical cell identifier of the first communication system or a virtual cell identifier of the first communication system or A sounding reference signal is generated using the sequence information.
  • the transmitter 2330 transmits the sounding reference signal to the first communication system and / or the macro communication system.
  • the terminal of FIG. 23 transmits the aperiodic sounding reference signal according to the transmission instruction of the aperiodic sounding reference signal triggered by applying the first to third embodiments.
  • a sounding reference signal is transmitted and received so that an uplink sounding reference signal is distinguished in a deployment situation of CoMP scenario 3 and heterogeneous network or CoMP scenario 4. And a device thereof.

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Description

상향링크 사운딩 참조신호 송수신 방법과 그 장치
본 발명은 상향링크 사운딩 참조신호 송수신 방법과 그 장치에 관한 발명으로, 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하는 네트워크 상황에서 사운딩 참조신호가 둘 이상의 송수신 포인트들에게 구별되도록 제어하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
서로 다른 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 헤테로지니어스 네트워크의 상황에서, 상향링크 주파수 의존적인 스케줄링을 위해 상향링크 채널 상태를 측정하고 채널 가역성(channel reciprocity)를 이용하여 하향링크 빔포밍(Downlink beamforming)을 위해 상/하향링크의 채널 상태를 측정하는데 사용되는 사운딩 참조신호(SRS) 전송이 필요하다.
상기의 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하는 CoMP 또는 헤테로지니어스 네트워크의 상황에서 사운딩 참조신호를 전송함에 있어서 둘 이상의 송수신 포인트들이 신호를 구별하도록 제어하는 것이 필요하다.
본 발명은 단말의 입장에서 상향링크와 하향링크의 송/수신 타겟이 동일한 경우와 즉, 종래의 시스템에서와 같이 단말이 하나의 동일한 기지국 및 RU(Radio Unit)와의 상/하향링크 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 송수신 동작을 수행하도록 하는 경우와 종래의 시스템과는 달리 단말의 입장에서 송/수신 타겟이 다른 경우, 즉 상향링크와 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 타겟이 다를 수 있게 기지국의 조정(coordination)하에 동작할 수 있도록 지원 하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호를 전송하기 위한 방법은 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC 파라미터를 수신하는 단계, 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 단계 및 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상에게 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 매크로 통신 시스템이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법은 상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC 파라미터를 생성하는 단계, 및 상기 물리 하향링크 제어채널 혹은 RRC 파라미터를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하며, 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 생성된 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 상기 단말로부터 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상이 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 사운딩 참조신호를 전송하는 단말은 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC 파라미터를 수신하는 수신부, 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 제어부, 및 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상에게 전송하는 송신부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 매크로 통신 시스템은 단말로부터 신호를 수신하는 수신부, 상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC 파라미터를 생성하는 제어부, 및 상기 물리 하향링크 제어채널 혹은 RRC 파라미터를 상기 단말에게 전송하는 송신부를 포함하며, 상기 수신부 또는 상기 제 1 통신 시스템 중 어느 하나 이상은 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 생성된 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 상기 단말로부터 수신하는 것을 특징으로 한다.
본 발명을 구현할 경우, 임의의 통신 시스템에 속한, 즉 해당 통신 시스템을 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 통신 시스템과는 다른 통신 시스템으로의 전송을 지원하게 함으로서 상향링크의 커버리지를 극복하게 한다. 또한 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 통신 시스템이 아닌 다른 통신 시스템과의 상향 링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족(coverage shortage)에 대한 극복을 가능케 한다.
또한 추가적인 기지국의 스케줄링 정보에 따라 단말에 대한 동작이 레가시(legacy) 단말의 동작과 백워드 컴패터빌리티(backward compatibility)를 유지하게 하고 또한 기지국 측면에서도 레가시(legacy)로 디플로이(deploy)된 기지국에서도 백워드 컴패터빌리티를 유지시킬 수 있는 효과를 가진다.
도 1은 서브프레임 상에서의 사운딩 참조신호의 위치를 도시하는 도면이다.
도 2는 주기적 사운딩 참조신호의 주파수 호핑을 도시한 도면이다.
도 3은 주파수 도메인에서의 사운딩 참조신호 할당을 도시한 도면이다.
도 4는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 5는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 독립적인 구성을 가진 사운딩 신호를 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호가 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호를 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호가 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 의한 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 19는 본 발명의 일 실시예에 의한 도 6 내지 도 17에서 사운딩 참조신호가 통신 시스템에서 구별가능 하도록 전송을 지시하고 이에 따라 단말이 사운딩 참조신호를 전송하는 실시예를 보여주는 도면이다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 의한 매크로 통신 시스템이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하기 위한 과정을 보여주는 도면이다.
도 21은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호를 전송하기 위한 과정을 보여주는 도면이다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 의한 매크로 통신 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node) 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
아래는 본 발명이 속하는 기술분야와 본 발명의 필요성에 대해서 기술한다.
종래의 통신 기지국은 크게 디지털 신호 처리부와 무선 신호 처리부를 하나의 물리적 시스템 내에 함께 포함한다. 그러나 이러한 시스템은 모든 처리부를 포함하는 기지국을 셀에 다 설치하여야 하므로 셀 설계의 최적화에 한계점이 있었다. 이를 개선하기 위해 하나의 기지국에 복수의 안테나를 연결하여 필요한 방식대로 셀을 형성하여 커버리지 홀(coverage hole)을 줄일 수 있다. 하지만 이러한 방식은 효율적인 셀 설계는 가능하지만 시스템 용량을 극대화 하기는 어려웠다. 따라서, 무선 용량을 극대화하기 위한 기지국의 새로운 구조 및 전송 방법이 필요하다. 종래에 제안된 CCC(Cloud Communication Center)는 기존 기지국 시스템과는 달리, 기지국의 디지털 신호 처리부(DU, Digital Unit)와 무선 신호를 송/수신하는 무선신호 처리부(RU, Radio Unit)를 분리해 DU는 전화국에 집중 배치하고, RU는 서비스 지역에 설치하는 무선망 기술이다.
이러한 환경에서 단말은 여러 개의 RU들의 커버리지(coverage)내에서 위치하거나 혹은 여러 개의 RU들의 커버리지를 이동하기도 하고, 또한 여러 RU들의 셀 경계(cell edge)에서 RU로부터 서비스를 제공받게 된다. 즉, 단말이 위치하거나 이동하는 중에 RU가 전송하는 하향링크 전송신호의 커버리지와 단말이 RU에게 전송해야 해야 하는 상향링크의 커버리지가 달라질 수 있다. 즉 단말의 하향링크에 대한 지오메트리(geometry)와 상향링크의 지오메트리가 달라질 수 있으며, 특정 RU로부터 수신된 하향링크로 데이터 채널 및 컨트롤 채널을 수신하고, 하향링크 RU와는 다른 RU로의 상향링크 전송이 가능할 수 있다.
또한 매크로 셀 디플로이먼트(macro cell deployment)와 다양한 스몰 셀 디플로이먼트(small cell deployment)를 고려하는 헤테로지니어스 망(heterogeneous network) 상황에서도 해당 경우는 유사할 수 있다. 즉 매크로 셀(macro cell)의 커버리지와 스몰 셀(small cell)의 커버리지가 다르고 매크로 셀로부터 전송되는 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크에 대해 지오메트리가 더 좋은 스몰 셀 커버리지로의 상향링크 데이터 및 컨트롤 전송을 수행하게 함으로써 해당 하향링크에 대해서는 하향링크 컨트롤 정보에 대한 신뢰성을 높임으로서 하향링크의 데이터 전송속도를 향상시키게 되고, 또한 상향링크에 대해서는 컨트롤 정보에 대한 신뢰성 및 상향링크 데이터 전송에 대해서도 신뢰성을 높임으로써 상향링크 전송속도를 향상시키게 할 수 있다.
따라서, 본 발명은 단말의 입장에서 상향링크와 하향링크의 송/수신 타겟이 동일한 경우, 즉 종래의 시스템에서와 같이 단말이 하나의 동일한 기지국 및 RU와의 상/하향링크 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 송수신 동작을 수행하도록 하는 경우와 종래의 시스템과는 달리 단말의 입장에서 송/수신 타겟이 다른 경우, 즉 상향링크와 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 타겟이 다른 경우에도 기지국의 조정(coordination)하에 동작할 수 있도록 지원 하는 방법으로 아래에서 본 발명에 대한 구체적인 방법들을 제시한다.
PUSCH 데이터 복조를 위한 참조신호의 경우, 종래의 시스템에서 단말은 임의의 기지국또는 임의의 셀로부터 단말이 전송하는 참조신호의 생성을 위한 파라미터(parameter)들 즉, 시퀀스 그룹 인덱스(sequence group index), 시퀀스 인덱스(sequence index), 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index), OCC(orthogonal cover code) 인덱스 정보를 해당 단말이 속한 기지국으로부터 수신하게 된다. 해당 기지국은 1) 해당 기지국의 구분을 위해 설정된 셀 식별자(cell ID) 및 RRC(Radio Resource Control)로 설정되어 있는 시퀀스 그룹 호핑(sequence group hopping)과 시퀀스 호핑(sequence hopping)의 설정(configuration)에 따라 시퀀스 그룹 인덱스 와 시퀀스 인덱스를 단말에게 알려주도록 되어있다. 또한 2) 기지국이 하향링크를 통해서 전송하는 상향링크를 위한 PDCCH, 즉 상향링크를 위한 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 0와 DCI 포맷 4를 통해서 단말이 전송해야 하는 참조신호의 생성을 위한 사이클릭 쉬프트 인덱스, OCC 인덱스를 알려주게 된다. 1)과 2)의 과정을 통하여 단말은 데이터 복조를 위한 참조신호를 생성하여 임의의 기지국으로 참조신호와 상향링크 PUSCH를 함께 전송하게 된다.
상향링크 주파수 의존적인 스케줄링을 위해 상향링크 채널 상태를 측정 또는 TDD 시스템에서 채널 상호관계(channel reciprocity)를 이용하여 DL 빔포밍(beamforming)을 위해 상/하향링크의 채널 상태를 측정하는데 사용되는 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 경우, 종래의 시스템에서 사용되는 단말이 전송하는 사운딩 참조신호의 생성을 위한 임의의 기지국 혹은 임의의 셀로부터 단말에게 전송되는 파라미터들을 살펴보면 다음과 같다.
셀 특이적 SRS 대역폭(cell specific SRS bandwidth)은 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 대역폭을 지시한다. 전송 콤브(transmission comb)는 사운딩 참조신호를 전송하는데 있어 주파수 위치를 지정하고, 2 서브캐리어(subcarrier) 간격으로 할당된 주파수 위치를 지정하며, 예를 들어 0인 경우 짝수(even)의 서브캐리어를, 1인 경우 홀수(odd)의 서브캐리어를 지시한다. UE 특이적 SRS 대역폭(ue-specific SRS bandwidth)은 단말 별로 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 대역폭을 지시한다.
호핑(hopping) 관련 설정 파라미터들, 주파수 도메인의 위치(frequency domain position) 및 주기성(periodicity)에 대한 정보들도 기지국에서 단말로 전송된다. 서브프레임 설정(subframe configuration)은 어떤 서브프레임에서 사운딩 참조신호를 전송해야 할지를 지정한다. 안테나 설정(antenna configuration)에서는 사운딩 참조신호를 전송하는 안테나의 수, 예를 들어 안테나 포트(antenna port)의 수를 지시한다. 베이스 시퀀스 인덱스(base sequence index)는 해당 사운딩 참조신호 생성을 위한 사운딩 참조신호 시퀀스 인덱스이며, 이는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스 그룹 넘버(sequence group number) u와 시퀀스 호핑 설정(sequence hopping configuration)에 따라 정해지는 시퀀스 넘버(sequence number) v에 따라 결정된다. 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index)는 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 참조(reference)를 지시한다. 지금까지 살펴본 파라미터와 설정 정보 등을 기지국이 단말에게 RRC 파라미터로서 전송하고 단말은 해당 정보를 수신하여 상향링크 사운딩 참조신호를 전송하게 된다.
추가적으로 3GPP Rel-10에서는 주기적인 사운딩 참조신호와 함께 비주기적 사운딩 참조신호가 정의되어있다. 해당 비주기적 사운딩 참조신호도 주기적인 사운딩 참조신호와 유사하게 종래 시스템에서는 해당 비주기적 사운딩 참조신호의 생성을 위해 사용되는 각종 파라미터들이 임의의 기지국 혹은 임의의 셀로부터 단말에게 전송된다.
단말이 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호의 생성을 위해서 기지국으로부터 단말로 전송되는 파라미터들은 다음과 같다.
UE 특이적 SRS 대역폭(ue-specific SRS bandwidth)은 단말 별로 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 대역폭을 지시한다. 전송 콤브(transmission comb)는 사운딩 참조신호를 전송하는데 있어 주파수 위치를 지정한다. 2 서브캐리어(subcarrier) 간격으로 할당된 주파수 위치를 지정하며, 예를 들어 0인 경우 짝수(even)의 서브캐리어를, 1인 경우 홀수(odd)의 서브캐리어를 지시한다. 주파수 도메인의 위치(frequency domain position) 및 주기성(periodicity)에 대한 정보들도 기지국에서 단말로 전송된다. 서브프레임 설정(subframe configuration)은 어떤 서브프레임에서 사운딩 참조신호를 전송해야 할지를 지정한다. 안테나 설정(antenna configuration)에서는 사운딩 참조신호를 전송하는 안테나의 수, 예를 들어 안테나 포트(antenna port)의 수를 지시한다. 베이스 시퀀스 인덱스(base sequence index)는 해당 사운딩 참조신호 생성을 위한 사운딩 참조신호 시퀀스 인덱스이며, 이는 PUCCH에서 사용하는 시퀀스 그룹 넘버(sequence group number) u와 시퀀스 호핑 설정(sequence hopping configuration)에 따라 정해지는 시퀀스 넘버(sequence number) v에 따라 결정된다. 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclic shift index)는 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 참조(reference)를 지시한다.
기지국은 상기의 파라미터들을 단말에게 RRC 파라미터로서 전송하고, 추가적으로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하기 위해 기지국은 단말에게 동적(dynamic)으로 PDCCH를 통하여 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링(triggering) 하고, 해당 단말은 PDCCH에 의한 트리거링과 RRC 파라미터들을 수신하여 상향링크 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하게 된다.
또한 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호에 대한 RRC 파라미터들과 관련하여, SoundingRS-UL-Config에 관한 정보 엘리먼트(Information Element)는 표 1과 같다.
[표 1]
Figure PCTKR2013005785-appb-I000001
종래의 기술에서 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트(Point)에 속한 단말이 전송하는 참조신호는 임의의 기지국에서만 참조신호를 수신할 수 있게 되어 있고, 다른 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에서는 해당 단말이 전송하는 참조신호 생성을 위한 정보를 알 수 없으므로 해당 참조신호를 수신할 수 없다. 여기서의 수신은 참조신호가 간섭(interference)으로 수신되는 것을 의미하는 것이 아니라 해당 참조신호가 희망(desired) 신호로서 단말이 전송한 신호의 목적에 맞게 수신되는 것을 의미한다.
추가적으로 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 전송된 파라미터를 수신한 단말은 관련 복조 참조신호 및 주기적/비주기적 사운딩 참조신호의 생성시 해당 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 전송된 파라미터들을 기반으로 참조신호들을 생성하므로 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터의 하향링크와 링크된 상향 링크로의 전송만이 가능하며, 하향링크와 링키지(linkage)가 없는 상향링크로의 전송은 불가능하다.
해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속해있는 기지국으로 상향링크 데이터 전송을 수행하지 않고 상향링크의 채널 품질(channel quality) 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송은 지원할 수가 없다.
또한 단말이 사운딩 참조신호를 전송하는 경우, 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 사운딩과 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 위한 사운딩 참조신호와 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RULPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RULPN/포인트로의 전송을 위한 사운딩 참조신호를 구분할 수 가 없다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 지원할 수 있도록 설정하는 구체적인 방법과 기지국 및 단말의 입장에서 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 채널 및 신호와 서로 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 채널 및 신호를 구분하기 위한 방법에 관한 것이다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 지원할 수 있도록 설정하는 구체적인 방법을 제시하며, 또한 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한 단말이 해당 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 상향링크의 채널(예를 들면, PUSCH, PUCCH, SRS 관련된 RS)과 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 상향링크 채널을 구분하기 위한 방법에 관한 것이다. 해당 채널들의 구분에 대해서는 동일 채널 타입에 대한 구분(즉, SRS들간, PUSCH들간, PUCCH들간, 관련된 RS들간에 대한 구분) 일 수 있으며 서로 다른 채널 타입에 대한 구분(즉, SRS와 PUSCH들간, PUCCH와 PUSCH들간, PUCCH와 SRS들간에 대한 구분) 일 수 있다.
종래기술에서 설명된 바와 같이 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호에 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스는 PUCCH에서 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스(u) 로부터 그리고 시퀀스 호핑에서 정의된 시퀀스 인덱스(v)로부터 정의된다. 하지만 아래의 본 발명에서는 주기적 및 비주기적 사운딩 참조신호에 사용되는 시퀀스 그룹 인덱스(u)와 시퀀스 인덱스(v)의 설정방법을 기존 종래기술과는 다른 방법으로 설정하게 하는 방법을 제안한다.
아래는 독립적인 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정방법이다.
종래에는 비주기적 혹은 주기적 사운딩 참조신호의 전송시 해당 사운딩 참조신호 생성을 위한 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스의 생성시 cell ID에 기반을 둔 PUCCH 시퀀스 그룹 인덱스 혹은 PUSCH 시퀀스 인덱스로부터 유도(derivation)해서 생성하였다.
그러나, 본 발명은 해당 PUCCH 및 PUSCH 시퀀스와는 독립적인 시퀀스를 생성하기 위하여 사운딩 참조신호 관련 시퀀스들을 추가적으로 RRC 설정(RRC configuration) 파라미터에 포함시키거나 혹은 동적으로 전송되는 PDCCH 및 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 통해서 혹은 RRC 파라미터를 통하여 미리 정의된 파라미터를 PDCCH 및 EPDCCH의 1bit를 이용해 동적으로 지시(1bit dynamic indication)하는 방법이다. 이는 해당 사운딩 참조신호가 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적인 시퀀스가 생성될 수 있도록 설정하게 하는 것이다. 이는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU으로의 전송과 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 사운딩 참조신호에 대한 전송을 독립적으로 가능할 수 있도록 설정하는 방법이다.
이는 사운딩 참조신호에 대해서 주기적인 사운딩 참조신호와 비주기적인 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이며, 단지 PUCCH 및 PUSCH의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와는 독립적으로 설정하는 방법이다. 즉 PUCCH 및 PUSCH와 독립적으로 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정을 가능하게 함으로써 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트의 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 상호 관계를 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이터 처리량(data throughput)의 개선에도 사용될 수 있다.
주기적 사운딩 참조신호에서 사용하는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와 비주기적 사운딩 참조신호에 사용하는 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 독립적으로 RRC 파라미터를 통하여 할당하거나 혹은 동적으로 전송되는 PDCCH에 해당 시퀀스 인덱스에 대한 indication을 포함하거나 혹은 RRC 파라미터를 통하여 미리 정의된 RRC 파라미터의 1bit를 이용해 동적으로 지시하는 방법이다. 이는 먼저 해당 사운딩 참조신호가 PUCCH 및 PUSCH와는 독립적인 시퀀스가 생성될 수 있도록 설정하게 하고 추가적으로 단말의 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 전송에 있어서 기지국의 스케줄링에 대한 유연성(flexibility)를 줄 수 있는 방법으로서 제안한다. 이는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호의 전송에 대해서 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송과 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 독립적으로 가능할 수 있도록 설정하는 방법이다.
이는 주기적인 사운딩 참조신호와 비주기적인 사운딩 참조신호 시퀀스의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 독립적으로 설정하는 방법이고, PUCCH 및 PUSCH의 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스와도 독립적으로 설정하는 방법이다. 즉 PUCCH 및 PUSCH와 독립적으로 사운딩 참조신호에 대한 시퀀스 설정을 가능하게 하고, 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호에 대해서도 독립적인 시퀀스를 설정할 수 있게 함으로써 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 대한 상향링크 채널 품질 측정 및 채널 상호 관계를 이용하는 TDD 시스템에서는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 및 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트의 하향링크에 대한 품질 측정을 독립적으로 수행가능 할 수 있게 만들 수 있다. 또한 사운딩 채널을 이용한 단말의 위치파악이나 단말의 지오메트리를 파악하게 함으로써 단말이 셀 경계 혹은 셀 중앙에 위치함에 따른 하향링크 전송시의 단말특정 하향링크 전송방법을 사용하게 함으로써 하향링크에 대한 데이타 처리량의 개선에도 사용될 수 있다.
아래에서는, 본 발명의 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한 단말이 해당 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU로 전송하는 상향링크의 비주기적 사운딩 참조신호와 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호를 구분하기 위한 방법을 개시한다. 아래에서 설명된 본 발명은 3GPP에서의 표준 문서(specification)의 다양한 변화 및 표준 문서의 변화에 따른 레가시(legacy) 단말 및 신규 단말에 대한 비주기적 사운딩 참조신호와 다른 상향링크 채널 PUSCH, PUCCH 및 PRACH와의 동시 전송의 경우에 대해서 레가시 단말동작과 상이한 동작 없이 위에서 언급된 시나리오를 지원할 수 있는 방안으로서 아래 세부 방안들을 제시한다.
실시예 1) 상향링크 할당(grant) 중 DCI 포맷 0를 통해서 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링할 경우
상향링크 할당 중 하나인 DCI 포맷 0에는 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 트리거링 비트(triggering bit)로 1bit이 추가되어 있다. 그리고 RRC 파라미터로서 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 가능하게(enabling) 하는 파라미터(srs-ActivatedAp-r10)와 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 서브프레임을 설정하는 파라미터(srs-ConfigIndexAp-r10), 그리고 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 설정 파라미터들 즉, SRS-ConfigAp-r10에는 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 안테나 포트 지시(port indication, srs-AntennaPortAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 대역폭(srs-BandwidthAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 주파수 도메인에서의 위치(freqDomainPositionAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 두 개의 서브캐리어 스페이싱(2 subcarrier spacing) 간격으로 할당된 주파수 위치 지정값(transmissionCombAp-r10, 짝수 서브캐리어는 0 또는 홀수 서브캐리어는 1) 그리고 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclicShiftAp-r10)을 포함한다. 상향링크 DCI 포맷 0에 대한 추가적인 비트 지시(bit indication)에 따라 PDCCH 혹은 EPDCCH의 오버헤드 없이 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인 N_id^RS(
Figure PCTKR2013005785-appb-I000002
또는 VCID(virtual cell ID) 이하
Figure PCTKR2013005785-appb-I000003
라 함.)가 설정되는 경우에 단말은 해당 비주기적 사운딩 참조신호를 위한 구성 정보가 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신된 PDCCH, DCI 포맷 0상의 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트로서의 1 bit 지시가 PDCCH 혹은 EPDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송임을 인지하고 해당 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다.
여기서 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000004
의 설정에 대해서는
Figure PCTKR2013005785-appb-I000005
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법일 수 있으며, 해당
Figure PCTKR2013005785-appb-I000006
의 범위(range)는 {0~509} 또는 {0~503} 일 수 있다. 혹은
Figure PCTKR2013005785-appb-I000007
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법이 아닌 사운딩 참조신호 시퀀스를 생성하기 위한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 지시하는 방법일 수 있으며, 여기서 사운딩 참조신호의 전송을 위해 사용되는 베이스 시퀀스는 해당 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 기반으로 시퀀스 그룹 호핑(sequence group hopping) 및 시퀀스 호핑(sequence hopping)에서 정의된 수식에 의해 유도(derive)되도록 설정할 수 있다.
그렇지 않을 경우 즉, 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000008
가 설정되지 않는 경우에는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/Point로부터 수신된 PDCCH 혹은 EPDCCH, DCI 포맷 0상의 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트로서의 1 bit 지시를 단말은 PDCCH 혹은 EPDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송으로 인지하고 해당 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다.
따라서 실시예 1)은 비주기적 사운딩 참조신호와 다른 상향링크 데이터 채널(PUSCH)과 상향링크 컨트롤 채널(PUCCH 혹은 PRACH)과의 동시전송의 경우에 대해서 기존 레가시 단말에서 동작하고 있는 UE 동작(behavior)을 유지하도록 설정할 수 있다.
실시예 2) 상향링크 할당으로서 DCI 포맷 4를 통해서 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링할 경우
상향링크 할당 중 하나인 DCI 포맷 4에는 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 트리거링 비트로 2bits이 추가되어 있다. 그리고 RRC 파라미터로서 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 가능하게 하는 파라미터(srs-ActivatedAp-r10)와 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 위한 서브프레임을 설정하는 파라미터(srs-ConfigIndexAp-r10), 그리고 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 설정 파라미터들에 대한 세트(set)들이 설정되어 있다. 설정 세트인 SRS-ConfigAp-r10에는 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 안테나 포트 지시(srs-AntennaPortAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 대역폭(srs-BandwidthAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 주파수 도메인에서의 위치(freqDomainPositionAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 두 개의 서브 캐리어 스페이싱 간격으로 할당된 주파수 위치 지정값(transmissionCombAp-r10, 짝수 서브캐리어의 경우 0 또는 홀수 서브캐리어의 경우 1), 그리고 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclicShiftAp-r10)를 포함하도록 설정되어 있다. 2bits 지시를 통하여 아래 표 2에서의 하나의 설정을 지시할 수 있도록 설정된다. 표 2는 DCI 포맷 4에서 트리거 타입 1에 대한 SRS 요청 값(SRS request value for trigger type 1 in DCI format 4)이다.
[표 2]
Figure PCTKR2013005785-appb-I000009
상향링크 DCI 포맷 4에 추가적인 비트 지시에 의한 PDCCH 혹은 EPDCCH의 오버헤드 없이 2bit 지시할 수 있는 설정 개수 내에 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 위한 설정을 포함시키는 방법이다. 해당 관련 설정은 싱글(single)일 수 있으며 2 bits 지시에 의한 설정 개수 내에서 다중(multiple)으로 포함시킬 수 있는 방법이 고려될 수 있다. 이때 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000010
가 설정되는 경우에 단말은 해당 비주기적 사운딩 참조신호를 위한 구성 정보가 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신된 PDCCH, DCI 포맷 4 상의 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트들 로서의 2 bits 지시가 PDCCH 혹은 EPDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/Point로의 전송임을 인지하고 해당 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/Point로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다. 여기서 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000011
의 설정에 대해서는
Figure PCTKR2013005785-appb-I000012
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법일 수 있으며, 해당
Figure PCTKR2013005785-appb-I000013
의 범위는 {0~509} 또는 {0~503} 일 수 있다. 혹은
Figure PCTKR2013005785-appb-I000014
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법이 아닌 사운딩 참조신호 시퀀스를 생성하기 위한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 지시하는 방법일 수 있으며, 여기서 사운딩 참조신호의 전송을 위해 사용되는 베이스 시퀀스는 해당 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 기반으로 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑에서 정의된 수식에 의해 유도되도록 설정할 수 있다.
사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000015
가 설정되지 않는 경우에는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신된 PDCCH 혹은 EPDCCH, DCI 포맷 4상의 비주기적 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트로서의 2 bit 지시를 단말은 PDCCH 혹은 EPDCCH 를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송으로 인지하고 해당 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다.
따라서 실시예 2)는 비주기적 사운딩 참조신호와 다른 상향링크 데이터 채널(PUSCH)과 상향링크 컨트롤 채널(PUCCH 혹은 PRACH)과의 동시전송의 경우에 대해서 기존 레가시 단말에서 동작하고 있는 UE 동작을 유지하도록 설정할 수 있다.
실시예 3) 하향링크 할당 중 DCI 포맷 1a/2b/2c를 통해서 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링할 경우
하향링크 할당 중 하나인 DCI 포맷 1a/2b/2c에는 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 트리거링 비트로 1bit이 추가되어 있다. 그리고 RRC 파라미터로서 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 가능하게 하는 파라미터(srs-ActivatedAp-r10)와 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 서브프레임을 설정하는 파라미터(srs-ConfigIndexAp-r10), 그리고 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위한 설정 파라미터들 즉, SRS-ConfigAp-r10에는 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 안테나 포트 지시(srs-AntennaPortAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 대역폭(srs-BandwidthAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 주파수 도메인에서의 위치(freqDomainPositionAp-r10), 비주기적 사운딩 신호를 전송하기 위한 두 개의 서브캐리어 스페이싱(2 subcarrier spacing) 간격으로 할당된 주파수 위치 지정값(transmissionCombAp-r10, 짝수 서브캐리어는 0 또는 홀수 서브캐리어는 1) 그리고 사운딩 참조신호 생성시 사용되는 사이클릭 쉬프트 인덱스(cyclicShiftAp-r10)를 포함한다.
하향링크 DCI 포맷 1a/2b/2c에 대한 추가적인 비트 지시에 의한 PDCCH의 오버헤드 없이 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000016
가 설정되는 경우에, 단말은 해당 비주기적 사운딩 참조신호를 위한 구성 정보가 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신된 PDCCH 혹은 EPDCCH, DCI 포맷 1a/2b/2c 상의 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트로서의 1 bit 지시가 PDCCH 혹은 EPDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송임을 인지하고 해당 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다. 여기서 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000017
의 설정에 대해서는
Figure PCTKR2013005785-appb-I000018
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법일 수 있으며, 해당
Figure PCTKR2013005785-appb-I000019
의 범위는 {0~509} 또는 {0~503} 일 수 있다. 혹은
Figure PCTKR2013005785-appb-I000020
를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법이 아닌 사운딩 참조신호 시퀀스를 생성하기 위한 시퀀스 그룹 인덱스 및 시퀀스 인덱스를 지시하는 방법일 수 있으며, 여기서 사운딩 참조신호의 전송을 위해 사용되는 베이스 시퀀스는 해당 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 기반으로 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑에서 정의된 수식에 의해 유도되도록 설정할 수 있다.
그렇지 않을 경우 즉, 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000021
가 설정되지 않는 경우에는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신된 PDCCH 혹은 EPDCCH, DCI 포맷 1a/2b/2c상의 비주기적 사운딩 참조신호 전송을 위한 트리거링 비트 로서의 1 bit 지시를 단말은 PDCCH 혹은 EPDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송으로 인지하고 해당 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는 방안이다.
따라서 실시예 3)는 비주기적 사운딩 참조신호와 다른 상향링크 데이터 채널(PUSCH)과 상향링크 컨트롤 채널(PUCCH 혹은 PRACH)과의 동시전송의 경우에 대해서 기존 레가시 단말에서 동작하고 있는 UE 동작을 유지하도록 설정할 수 있다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송을 지원하게 함으로서 상향링크의 커버리지를 극복하게 한다. 또한 비주기적 사운딩 참조신호를 전송을 통하여 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트가 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와의 상향 링크 채널상태의 측정을 가능케 함으로써 상향링크의 커버리지 부족(coverage shortage)에 대한 극복을 가능케 한다.
또한 추가적인 기지국의 스케줄링 정보에 따라 단말에 대한 동작이 레가시 단말의 동작과 백워드 컴패터빌리티(backward compatibility)를 유지하게 하고 또한 기지국 측면에서도 레가시로 디플로이(deploy)된 기지국에서도 백워드 컴패터빌리티를 유지시킬 수 있는 효과를 가진다.
실시예 1, 2, 3에서 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 위해 UE 특이적 SRS 대역폭과 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하는데 필요한 정보들을 RRC 파라미터에 포함시킬 수 있다.
실시예 1, 2, 3은 PDCCH의 DCI 포맷 0, 4, 1a/2b/2c를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링하며, 이 과정에서 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000022
가 설정된 경우에 단말은 해당 비주기적 사운딩 참조신호를 위한 구성 정보는 다른 통신시스템으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송임이 트리거 되었다는 것을 인지할 수 있다. 이하, 네트워크의 구성에 따라 상기 실시예 1, 2, 3이 적용되는 예를 살펴보고자 한다.
도 1은 서브프레임 상에서의 사운딩 참조신호의 위치를 도시하는 도면이다. 도 1에서의 사운딩 참조신호의 주기(SRS period)는 N 개의 서브프레임으로 정의되며 하나의 서브프레임은 다수 개의 심볼(symbol)로 구성된다. 서브프레임의 마지막 심볼에 사운딩 참조신호가 실린다.
도 2는 주기적 사운딩 참조신호의 주파수 호핑을 도시한 도면이다. 주파수(frequency)와 시간(time)으로 표시된 공간에서의 주파수 호핑 여부에 따라 SRS가 표시되어 있다. 210은 주파수 호핑을 하지 않는 경우(Non-frequency hopping SRS)를 보여주고 있으며 220은 주파수 호핑을 하는 경우(Frequency hopping SRS)를 보여주고 있다.
도 3은 주파수 도메인에서의 사운딩 참조신호 할당을 도시한 도면이다. OFDM 모듈레이터(modulator)(310)에서 M 개의 SRS 생성 코드를 SRS 신호로 생성한다.
도 4는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다. 단말(412)은 상향링크 및 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널, 그리고 SRS와 RS(참조신호)를 매크로 노드(410)와 송수신하며, 또 다른 단말들(422, 424)은 피코 노드(420)와 데이터 채널 및 컨트롤 채널을 송수신한다. 매크로 노드(410)와 피코 노드(420)는 서로 셀 아이디(Cell ID)가 상이하다. 보다 상세히, 단말(412)은 매크로 노드(410)로부터 PDCCH 및/또는(and/or) PDSCH를 수신하며, 상기 매크로 노드(410)로 PUSCH/PUCCH/SRS 및(and) 관련 RS(related RS)를 송신한다.
도 5는 종래의 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법을 도시한 도면이다. 도 5에서 세 개의 노드(522, 524, 526)로 구성된 커버리지의 경계에 있는 단말(541)은 매크로 노드(510)와 상향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널을 전송하고 있으며, 하향링크 컨트롤 채널 및/또는 데이터 채널을 수신하고 있다. 도 5에서는 매크로 노드(510)와 여섯 개의 노드(522, 524, 526, 532, 534, 536)들이 하나의 셀 아이디를 사용하고 있다.
이하 실시예는 셀, 기지국, RRH(Remote Radio Head), 안테나, RU(Radio Unit), LPN(Low Power Node), 포인트(point)를 통신 시스템(communication system)이라고 하며, 이 중에서 해당 단말이 속한 통신 시스템, 예를 들어 매크로 기지국과 같은 기능을 수행하는 통신 시스템을 매크로 통신 시스템이라고 한다.
이하, 도 6 내지 도 17에서 단말은 하향 링크 컨트롤 채널(PDCCH 혹은 EPDCCH) 및/또는 데이터 채널(PDSCH)을 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널을 송신함에 있어서 매크로 통신 시스템 혹은 상기 매크로 통신 시스템이 아닌 통신 시스템으로 송신하는 다양한 실시예를 제시한다. 사운딩 참조신호의 전송은 도 6 내지 도 17에서 다양한 방식으로 실시예 1, 2, 3의 비주기적 사운딩 참조신호의 트리거링된 방식을 적용한다.
상기 매크로 통신 시스템과 상기 매크로 통신 시스템이 아닌 통신 시스템으로의 전송은 물리적 셀 식별자(physical cell identifier)와 가상 셀 식별자(virtual cell identifier)를 이용할 수 있다. 예를 들어, 매크로 통신 시스템이 전송한 하향 링크 컨트롤 채널 및/또는 데이터 채널에 대한 상향 링크 관련 채널을 전송함에 있어서, 매크로 통신 시스템이 송신할 수 있도록 상기 상향링크 관련 채널을 신호로 생성함에 있어 구별하기 위한 시퀀스를 생성함에 있어서 상기 매크로 통신 시스템의 셀 식별자인 물리적 셀 식별자를 사용할 수 있다. 반면, 상기 매크로 통신 시스템이 아닌 통신 시스템으로 전송하기 위해서는 상기 가상 셀 식별자를 전달받아 사용할 수 있다. 상기 가상 셀 식별자를 전달하는 일 실시예로 상위 계층에서 제공하는 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 가상 셀 식별자를 제공할 수 있다.
한편 도 6 내지 도 11은 매크로 통신 시스템과 그 외 다른 통신 시스템의 셀 식별자가 상이한 경우이며, 본 발명의 실시예가 적용되는 단말은 상기 다른 통신 시스템의 영역 외부에 있다. 도 12 내지 도 17에서는 매크로 통신 시스템과 그 외 다른 통신 시스템의 셀 식별자가 동일한 경우이며, 본 발명의 실시예가 적용되는 단말은 상기 다른 통신 시스템의 영역의 경계에 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 의한 상향링크 관련 채널 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 6은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 도시하고 있다. 다시 설명하면, 도 6은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 6의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 통신 시스템의 일 실시예인 매크로 노드(610)로부터 단말(612)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS, 관련 RS)은 모두 단말(612)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 통신 시스템, 예를 들어 피코 노드(620)에게 전송하고 있다. 매크로 통신 시스템 (610)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(620)의 셀 식별자는 #2로 되어 있다. 도 6에서 피코 노드(620)는 단말(612)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템이다.
도 6에서 매크로 노드(610)는 상기 단말(612)에게 있어 피코 노드(620)가 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템임을 판단하여 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000023
가 상기 피코 노드(620)의 셀 식별자로 설정되고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(612)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(612)은 상기 피코 노드(620)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이후 단말(612)는 상기 피코 노드(620)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(620)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(610)가 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템인 경우라면
Figure PCTKR2013005785-appb-I000024
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(612)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호를 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 7에서 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 7은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호는 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 7의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(710)로부터 단말(712)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(712)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(710) 또는 피코 노드(720)로 전송한다. 단말(712)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말은 설정 0(conf. 0)인 사운딩 신호는 해당 매크로 통신 시스템(710)으로 전송하며, 설정 1(conf. 1)인 사운딩 신호는 피코 노드(720)로 전송한다. 매크로 통신 시스템 (710)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(720)의 셀 식별자는 #2이다.
도 7에서 매크로 노드(710)는 상기 단말(712)에게 피코 노드(720)로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000025
가 상기 피코 노드(620)의 셀 식별자로 설정되고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(712)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(712)은 상기 피코 노드(720)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적이든 주기적이든 사운딩 참조신호의 설정은 도 7의 실시예에 의할 경우 1로 하게 된다. 이후 단말(712)는 상기 피코 노드(720)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(720)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(710)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000026
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(712)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적이든 주기적이든 사운딩 참조신호의 설정은 도 7의 실시예에 의할 경우 0으로 하게 된다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호가 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 8에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 비주기적 신호(Aperiodic SRS)와 주기적 신호(Periodic SRS)가 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 8에서 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호가 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 8의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(810)로부터 단말(812)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(812)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(810) 또는 피코 노드(820)로 전송한다. 단말(812)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 비주기적 신호와 주기적 신호 각각에 대해 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(812)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로, 그리고 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(810)으로 전송한다. 또한, 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(820)에게는 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 1(conf. 1)으로, 그리고 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 3(conf. 3)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템 (810)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(820)의 셀 식별자는 #2이다.
도 8에서 매크로 노드(810)는 상기 단말(812)에게 피코 노드(820)로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000027
가 상기 피코 노드(820)의 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(812)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(812)은 상기 피코 노드(820)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 3으로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 1로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(812)는 상기 피코 노드(820)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(820)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(810)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000028
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(812)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호가 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 9에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 9는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 9의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(910)로부터 단말(912)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(912)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(910) 또는 피코 노드(920)로 전송한다. 단말(912)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 비주기적 신호에 대해서만 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(912)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로 하여 매크로 통신 시스템(910) 및 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(920)에게 송신한다. 한편, 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(910)으로 전송하고, 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(920)에게는 비주기적 사운딩 신호에 대해서 설정 3(conf. 3)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템 (910)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(920)의 셀 식별자는 #2이다.
도 9에서 매크로 노드(910)는 상기 단말(912)에게 피코 노드(920)로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000029
가 상기 피코 노드(920)의 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(912)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(912)은 상기 피코 노드(920)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 3으로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(912)는 상기 피코 노드(920)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(920)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(910)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000030
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(912)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 피코 노드(920)로의 전송 때와 동일하게 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 10은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 10에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시(legacy)에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 10은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 10의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1010)로부터 단말(1012)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1012)은 PUCCH와 PUSCH를 매크로 노드(1010) 또는 피코 노드(1020)로 전송한다. 단말(1012)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 레가시에서 사용하는 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1012)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로 하고, 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(1010) 및 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(1020)에게 송신한다. 매크로 통신 시스템 (1010)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(1020)의 셀 식별자는 #2이다.
도 10에서 매크로 노드(1010)는 상기 단말(1012)에게 피코 노드(1020)로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000031
가 상기 피코 노드(1020)의 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1012)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1012)은 상기 피코 노드(1020)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1012)는 상기 피코 노드(1020)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(1020)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1010)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000032
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1012)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 사운딩 참조신호의 설정은 피코 노드(1020)로의 전송 때와 동일하게 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 11은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호가 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 11에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호 중 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 11은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 11의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1110)로부터 단말(1112)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1112)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1110) 또는 피코 노드(1120)로 전송한다. 단말(1112)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서 주기적 신호에 대해서만 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1112)은 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)으로 하여 매크로 통신 시스템(1110) 및 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(1120)에게 송신한다. 한편, 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)로 하여 매크로 통신 시스템(1110)으로 전송하고, 그 외의 통신 시스템인 피코 노드(1120)에게는 주기적 사운딩 신호에 대해서 설정 1(conf. 1)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템 (1110)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(1120)의 셀 식별자는 #2이다.
도 11에서 매크로 노드(1110)는 상기 단말(1112)에게 피코 노드(1120)로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000033
가 상기 피코 노드(1120)의 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1112)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1112)은 상기 피코 노드(1120)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 1로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1112)는 상기 피코 노드(1120)의 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 피코 노드(1120)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1110)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000034
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1112)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 피코 노드(1120)로의 전송 때와 동일하게 설정 2로, 반면 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 1로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 의한 상향링크 관련 채널 모두가 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 12는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 도시하고 있다. 다시 설명하면, 도 12는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 12의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 통신 시스템의 일 실시예인 매크로 노드(1210)로부터 단말(1241)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS, 관련 RS)은 모두 단말(1241)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 통신 시스템(1226)에게 전송하고 있다. 매크로 통신 시스템(1210)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1222, 1224, 1226, 1232, 1234, 1236)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 이 중에서 통신 시스템(1226)은 단말(1241)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템이다.
도 12에서 매크로 노드(1210)는 상기 단말(1241)에게 있어 그 외 통신 시스템(1226)이 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템임을 판단하여 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000035
가 상기 통신 시스템(1226)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1241)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1241)은 상기 통신 시스템(1226)으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이후 단말(1241)는 상기 통신 시스템(1226)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1226)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1210)가 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템인 경우라면
Figure PCTKR2013005785-appb-I000036
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1241)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다.
도 13은 본 발명의 다른 실시예에 의한 독립적인 구성을 가지는 사운딩 신호를 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 13에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 13은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호는 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 13의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1310)로부터 단말(1341)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1341)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1310) 또는 다른 통신 시스템(1326)으로 전송한다. 단말(1341)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말은 설정 0(conf. 0)인 사운딩 신호는 해당 매크로 통신 시스템(1310)으로 전송하며, 설정 1(conf. 1)인 사운딩 신호는 다른 통신 시스템(1326)으로 전송한다. 매크로 통신 시스템(1310)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1322, 1324, 1326, 1332, 1334, 1336)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
도 13에서 매크로 노드(1310)는 상기 단말(1341)에게 통신 시스템(1326)으로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000037
가 상기 통신 시스템(1326)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1341)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1341)은 상기 통신 시스템(1326)으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적이든 주기적이든 사운딩 참조신호의 설정은 도 13의 실시예에 의할 경우 1로 하게 된다. 이후 단말(1341)는 상기 통신 시스템(1326)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1326)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1310)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000038
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1341)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적이든 주기적이든 사운딩 참조신호의 설정은 도 13의 실시예에 의할 경우 0으로 하게 된다.
도 14는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호가 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 14에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 비주기적 신호와 주기적 신호가 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 14에서 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호가 모두 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 14의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1410)로부터 단말(1441)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1441)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1410) 또는 다른 통신 시스템(1426)으로 전송한다. 단말(1441)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 비주기적 신호와 주기적 신호 각각에 대해 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1441)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로, 그리고 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(1410)으로 전송한다. 또한, 그 외의 통신 시스템(1426)에게는 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 1(conf. 1)으로, 그리고 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 3(conf. 3)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템(1410)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1422, 1424, 1426, 1432, 1434, 1436)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
도 14에서 매크로 노드(1410)는 상기 단말(1441)에게 통신 시스템(1426)으로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000039
가 상기 통신 시스템(1426)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1441)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1441)은 상기 통신 시스템(1426)으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 3으로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 1로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1441)는 상기 통신 시스템(1426)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1426)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1410)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000040
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1441)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 15는 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 15에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 15에서 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 15의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1510)로부터 단말(1541)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1541)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1510) 또는 다른 통신 시스템(1526)으로 전송한다. 단말(1541)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 비주기적 신호에 대해서만 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1541)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로 하여 매크로 통신 시스템(1510) 및 그 외의 통신 시스템(1526)에게 송신한다. 한편, 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(1510)으로 전송하고, 그 외의 통신 시스템(1526)에게는 비주기적 사운딩 신호에 대해서 설정 3(conf. 3)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템(1510)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1522, 1524, 1526, 1532, 1534, 1536)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
도 15에서 매크로 노드(1510)는 상기 단말(1541)에게 통신 시스템(1526)으로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000041
가 상기 통신 시스템(1526)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1541)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1541)은 상기 통신 시스템 (1526)으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 3으로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1541)는 상기 통신 시스템(1526)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1526)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1510)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000042
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1541)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 통신 시스템(1526)으로의 전송 때와 동일하게 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 16에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호는 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 16은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 주기적 사운딩 참조신호와 비주기적 사운딩 참조신호는 각각 레가시에서 사용하는 구성과 동일한 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 16의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1610)로부터 단말(1641)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1641)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1610) 또는 그 외의 통신 시스템(1626)으로 전송한다. 단말(1641)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 레가시에서 사용하는 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1641)은 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)으로 하고, 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)로 하여 매크로 통신 시스템(1610) 및 그 외의 통신 시스템(1626)에게 송신한다. 매크로 통신 시스템(1610)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1622, 1624, 1626, 1632, 1634, 1636)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
도 16에서 매크로 노드(1610)는 상기 단말(1641)에게 통신 시스템(1626)으로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000043
가 상기 통신 시스템(1626)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1641)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1641)은 상기 통신 시스템(1626)로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1641)는 상기 통신 시스템(1626)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1626)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1610)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송일 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000044
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1641)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 사운딩 참조신호의 설정은 통신 시스템(1626)으로의 전송 때와 동일하게 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0으로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 17은 본 발명의 다른 실시예에 의한 사운딩 신호는 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 17에서는 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템으로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 응답 정보(ACK/NACK, A/N)를 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널인 PUSCH는 해당 단말이 속한 매크로 통신 시스템 또는 해당 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하고, 사운딩 신호 중 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고, 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 매크로 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다. 도 17은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 사운딩 신호 중 비주기적 사운딩 참조신호는 동일한 구성을 가지고 전송하고 주기적 사운딩 참조신호는 각각 독립적인 구성을 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예이다.
도 17의 매크로 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(1710)로부터 단말(1741)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 혹은 EPDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(1741)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(1710) 또는 다른 통신 시스템(1726)으로 전송한다. 단말(1741)은 사운딩 신호를 전송함에 있어서는 주기적 신호에 대해서만 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말(1741)은 비주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 2(conf. 2)으로 하여 매크로 통신 시스템(1710) 및 그 외의 통신 시스템(1726)에게 송신한다. 한편, 주기적 사운딩 신호에 대해서는 설정 0(conf. 0)로 하여 매크로 통신 시스템(1710)으로 전송하고, 그 외의 통신 시스템(1726)에게는 주기적 사운딩 신호에 대해서 설정 1(conf. 1)로 하여 전송한다. 매크로 통신 시스템(1710)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(1722, 1724, 1726, 1732, 1734, 1736)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
도 17에서 매크로 노드(1710)는 상기 단말(1741)에게 통신 시스템(1726)으로의 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하기 위해 RRC 파라미터에 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000045
가 상기 통신 시스템(1726)의 가상 셀 식별자로 설정되고, 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1741)에게 지시된 사항에 따라, 상기 단말(1741)은 상기 통신 시스템(1726)으로의 비주기적 사운딩 참조신호 전송이 트리거 되었음을 확인할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 2로, 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 1로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다. 이후 단말(1741)는 상기 통신 시스템(1726)의 가상 셀 식별정보를 이용하여 베이스 시퀀스를 생성하여 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하면, 통신 시스템(1726)에서 상기 전송된 비주기적 사운딩 참조신호를 확인할 수 있다. 매크로 노드(1710)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시하고자 하는 경우라면,
Figure PCTKR2013005785-appb-I000046
를 독립적으로 설정하지 않도록 하고 실시예 1, 2, 3의 방식으로 단말(1741)에게 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다. 이때 비주기적 사운딩 참조신호의 설정은 통신 시스템(1726)으로의 전송 때와 동일하게 설정 2로, 반면 주기적 사운딩 참조신호의 설정은 설정 0로 하게 되며, 이의 설정은 실시예 1, 3의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보에 포함되며, 실시예 2의 경우에는 RRC 파라미터에 포함된 정보들 중 하나의 세트를 지시하도록 2bit로 지시할 수 있다.
도 6 내지 도 17의 실시예에서 사운딩 참조신호의 설정이 매크로 통신 시스템과 그 외 통신 시스템과 독립적인지 혹은 동일한지에 대해 다음과 같이 나뉘어질 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 의한 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링하는 과정을 보여주는 도면이다.
앞서 실시예 1 내지 3에서는 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거하기 위하여 상향링크 할당 중 DCI 포맷 0을 이용하거나 상향링크 할당으로서 DCI 포맷 4를 이용하거나, 또는 하향링크 할당으로서 DCI 포맷 1a/2b/2c를 이용하는 예를 살펴보았다. 이렇게 지시된 정보에 따라 단말은 상기 지시 정보를 전송한 제 1 통신 시스템이 아닌 다른 제 2 통신 시스템으로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송한다. 상기 다른 통신 시스템으로 비주기적 사운딩 참조신호를 전송한다는 의미는 독립적인 신호의 설정 정보를 이용하여 단말이 신호를 전송할 경우, 상기 제 2 통신 시스템이 인지할 수 있는 기술을 포함한다.
도 18에서 제 1 통신 시스템(1801)은 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링하기 위해 1bit 또는 2bit의 정보를 포함하는 PDCCH 혹은 EPDCCH를 단말(1809)에게 전송한다(S1810). 상기 1bit의 경우 실시예 1의 상향링크 할당 중 DCI 포맷 0에 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 하기 위해 존재하는 1bit이거나, 실시예 3의 하향링크 할당 중 DCI 포맷 1a/2b/2c에 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 하기 위해 존재하는 1bit이다. 또한 실시예 2의 상향링크 할당 중 DCI 포맷 4에 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 하기 위해 존재하는 2bit 이다.
상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 하기 위해 존재하는 정보가 1bit인 경우에는 상기 PDCCH 혹은 EPDCCH에 의해 전송되는 RRC 파라미터로는 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 가능하게 하는 하나 이상의 파라미터들이 포함될 수 있다. 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 가능하게 하는 파라미터들을 하나의 세트로 할 경우, 상기 추가된 정보에서 2bit인 경우에는 상기 PDCCH 혹은 EPDCCH에 의해 전송되는 RRC 파라미터는 상기 세트들을 하나 이상 포함하며, 2 bit는 상기 세트들 중 하나를 지시하거나 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 비활성화 시키는 값이 포함되며 이는 표 2에서 살펴보았다.
단말(1809)는 수신한 RRC 파라미터에 포함된 사운딩 참조신호의 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000047
가 설정되는 경우에는 수신한 비주기적 사운딩 참조신호의 생성을 위한 파라미터들이 제 2 통신 시스템(1802)에게 전송되는 것으로 인지한다(S1820). 단말(1809)은 S1820에서 RRC 파라미터에 포함된 한 세트의 파라미터 또는 RRC 파라미터에 포함된 다수 세트 중 2bit의 PDCCH에서 지시된 한 세트의 파라미터를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호를 생성하여 전송한다(S1830). 전송된 비주기적 사운딩 참조신호는 제 2 통신 시스템(1802)에게 수신된다(S1840).
도 19는 본 발명의 일 실시예에 의한 도 6 내지 도 17에서 사운딩 참조신호가 통신 시스템에서 구별가능 하도록 전송을 지시하고 이에 따라 단말이 사운딩 참조신호를 전송하는 실시예를 보여주는 도면이다.
도 19에서 제 1 통신 시스템(1901)은 하향링크 제어 채널 및 하향링크 데이터 채널을 전송하는 매크로 통신 시스템이 될 수 있으며, 제 2 통신 시스템(1902)은 매크로 통신 시스템이 아닌 통신 시스템이 될 수 있다.
제 1 통신 시스템(1901)은 4 가지의 방식으로 사운딩 참조신호의 전송을 지시할 수 있다.
먼저 매크로 통신 시스템으로 전송될 주기적 사운딩 참조신호를 지시하는 과정을 살펴보면 S1910 내지 S1914와 같다. 제 1 통신 시스템(1901)은 RS 관련 별도의 가상 셀 식별자를 포함시키지 않으며 트리거링 없이 하향링크 채널을 전송한다(S1910). 단말(1909)은 제 1 통신 시스템(1901)의 셀 식별자를 이용하여 주기적 사운딩 참조신호 생성한다(S1912). 이때, RRC 파라미터에 포함된 설정 정보를 참조할 수 있다. 단말(1909)은 주기적 사운딩 참조신호를 전송하며 전송된 주기적 사운딩 참조신호는 제 1 통신 시스템(1901)에서 확인 가능하도록 전송된다(S1914).
다음으로 매크로 통신 시스템으로 전송될 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하는 과정을 살펴보면 S1920 내지 S1924와 같다. 제 1 통신 시스템(1901)은 RS 관련 별도의 가상 셀 식별자를 포함시키지 않으며 트리거링하여 하향링크 채널을 전송한다(S1920). 단말(1909)은 제 1 통신 시스템(1901)의 셀 식별자를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호 생성한다(S1922). 이때, RRC 파라미터에 포함된 설정 정보를 참조할 수 있다. 단말(1909)은 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하며 전송된 비주기적 사운딩 참조신호는 제 1 통신 시스템(1901)에서 확인 가능하도록 전송된다(S1924).
S1910 내지 S1924와 달리, 매크로 통신 시스템이 아닌 다른 통신 시스템으로 전송될 주기적 사운딩 참조신호를 지시하는 과정을 살펴보면 S1930 내지 S1934와 같다. 제 1 통신 시스템(1901)은 RS 관련 별도의 가상 셀 식별자를 포함시켜 트리거링 없이 하향링크 채널을 전송한다(S1930). 단말(1909)은 가상 셀 식별자에서 지시된 제 2 통신 시스템(1902)의 셀 식별자를 이용하여 주기적 사운딩 참조신호 생성한다(S1932). 이때, RRC 파라미터에 포함된 설정 정보를 참조할 수 있다. 단말(1909)은 주기적 사운딩 참조신호를 전송하며 전송된 주기적 사운딩 참조신호는 제 2 통신 시스템(1901)에서 확인 가능하도록 전송된다(S1934).
한편, 매크로 통신 시스템이 아닌 다른 통신 시스템으로 전송될 비주기적 사운딩 참조신호를 지시하는 과정을 살펴보면 S1940 내지 S1944와 같다. 제 1 통신 시스템(1901)은 RS 관련 별도의 가상 셀 식별자를 포함시키며 트리거링하여 하향링크 채널을 전송한다(S1940). 단말(1909)은 가상 셀 식별자에서 지시된 제 2 통신 시스템(1902)의 셀 식별자를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호 생성한다(S1942). 이때, RRC 파라미터에 포함된 설정 정보를 참조할 수 있다. 단말(1909)은 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하며 전송된 비주기적 사운딩 참조신호는 제 2 통신 시스템(1902)에서 확인 가능하도록 전송된다(S1944).
도 19에서 가상 셀 식별자는 앞서 살펴본 바와 같이, 베이스 시퀀스 생성을 위한 독립적인
Figure PCTKR2013005785-appb-I000048
가 RRC 파라미터에 설정되거나, 또는 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방안 대신 사운딩 참조신호의 시퀀스 생성을 위한 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스를 지시할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일 실시예에 의한 매크로 통신 시스템이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하기 위한 과정을 보여주는 도면이다.
매크로 통신 시스템은 제 1 통신 시스템이 수신할 참조신호의 생성에 필요한 정보를 물리 하향링크 제어채널에 포함시켜 생성한다(S2010). 여기서 상기 참조신호의 생성에 필요한 정보란 상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자이거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보, 예를 들어 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스가 될 수 있다. 상기 정보는 물리 하향링크 제어채널에 포함된다.
상기 물리 하향링크 제어채널은 앞서 살펴본 실시예 1, 2, 3에 따라 구성될 수 있다. 실시예 1인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당 중 DCI 포맷 0 이며, 1bit 의 정보를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시킬 수 있다. 이 때, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC 파라미터에 포함될 수 있다.
실시예 2인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당 중 DCI 포맷 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC 파라미터에 포함되며, 상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시할 수 있다.
실시예 3인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 하향링크 할당 중 DCI 포맷 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC 파라미터에 포함될 수 있다.
상기 매크로 통신 시스템은 상기 물리 하향링크 제어채널을 상기 단말에게 전송하고(S2020), 이후 상기 매트로 통신 시스템 또는 상기 제 1 통신 시스템은 상기 단말이 상기 정보를 이용하여 생성 및 전송한 참조신호를 수신한다(S2030). 상기 단말은 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 참조신호를 생성할 수 있다.
또한 도 20은 도 6 내지 도 17의 실시예에 적용할 수 있다. 도 6 및 도 12의 경우 매크로 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템인 제 1 통신 시스템을 선택할 수 있다.
또한, 도 7 내지 도 11 및 도 13 내지 도 17에서 살펴본 바와 같이, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하는 비주기적 사운딩 참조신호 및/또는 주기적 사운딩 참조신호가 상기 매크로 통신 시스템이 수신하는 비주기적 사운딩 참조신호 및/또는 주기적 사운딩 참조신호와 독립적인 설정을 가지도록 매크로 통신 시스템이 RRC 파라미터에 상기 설정 정보가 포함시킬 수 있다. 또는, 도 10 및 도 16에서 살펴본 바와 같이 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일할 수도 있다.
도 6 내지 도 17을 적용하기 위해 매크로 통신 시스템은 표 3과 같이 어느 한 방식을 선택할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2013005785-appb-I000049
도 21은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 사운딩 참조신호를 전송하기 위한 과정을 보여주는 도면이다.
단말은 물리 하향링크 제어채널을 매크로 통신 시스템으로부터 수신한다(S2110). 상기 물리 하향링크 제어채널에는 상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자가 포함되거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보가 포함된다. 상기 시퀀스 정보는 시퀀스 그룹 인덱스와 시퀀스 인덱스가 될 수 있다. 단말은 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호를 생성한다(S2120). 그리고 단말은 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 및/또는 상기 매크로 통신 시스템에게 전송한다(S2130).
상기 물리 하향링크 제어채널은 앞서 살펴본 실시예 1, 2, 3에 따라 구성될 수 있다. 실시예 1인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당 중 DCI 포맷 0 이며, 1bit 의 정보를 이용하여 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시킬 수 있다. 이 때, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC 파라미터에 포함될 수 있다.
실시예 2인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당 중 DCI 포맷 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC 파라미터에 포함되며, 상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시할 수 있다.
실시예 3인 경우, 상기 물리 하향링크 제어채널은 하향링크 할당 중 DCI 포맷 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC 파라미터에 포함될 수 있다.
또한 도 21은 도 6 내지 도 17의 실시예에 적용할 수 있다. 도 6 및 도 12의 경우 매크로 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템인 제 1 통신 시스템을 선택할 수 있다.
또한, 도 7 내지 도 11 및 도 13 내지 도 17에서 살펴본 바와 같이, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하는 비주기적 사운딩 참조신호 및/또는 주기적 사운딩 참조신호가 상기 매크로 통신 시스템이 수신하는 비주기적 사운딩 참조신호 및/또는 주기적 사운딩 참조신호와 독립적인 설정을 가지도록 매크로 통신 시스템이 RRC 파라미터에 상기 설정 정보가 포함시킬 수 있다. 또는, 도 10 및 도 16에서 살펴본 바와 같이 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일할 수도 있다.
도 6 내지 도 17을 적용하기 위해 매크로 통신 시스템은 앞서 표 3과 같이 어느 한 방식을 선택하고 이를 RRC 파라미터에 포함시켜 단말에게 지시할 수 있으며, 단말은 이러한 지시에 따라 사운딩 참조신호를 생성하여 전송한다.
도 22는 본 발명의 일 실시예에 의한 매크로 통신 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
도 22를 참조하면, 매크로 통신 시스템(2200)은 제어부(2210)과 송신부(2220), 수신부(2230)을 포함한다.
제어부(2210)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 상향링크와 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 타겟이 다를 수 있게 매크로 통신 시스템의 조정(coordination)하에 동작할 수 있도록 지원할 수 있게 하는 동작에 따른 전반적인 매크로 통신 시스템의 동작을 제어한다.
송신부(2220)와 수신부(2230)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
매크로 통신 시스템(2200)의 일 실시예는 앞서 살펴본 바와 같이 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트(Point)가 될 수 있다.
매크로 통신 시스템(2200)의 보다 상세한 동작을 살펴보면 도 6 내지 도 20과 같으며, 상기 도면에서 제시한 설명들은 도 22의 매크로 통신 시스템에 적용된다.
수신부(2230)는 단말로부터 신호를 수신하며, 제어부(2210)는 상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel)을 생성한다. 또한 송신부(2220)는 상기 물리 하향링크 제어채널을 상기 단말에게 전송한다. 그리고 상기 수신부(2230) 및/또는 상기 제 1 통신 시스템은 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 생성된 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 상기 단말로부터 수신하게 된다. 도 22의 매크로 통신 시스템이 실시예 1 내지 3을 적용하여 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시킬 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 23을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(2300)은 수신부(2310) 및 제어부(2320), 송신부(2330)를 포함한다.
수신부(2310)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(2320)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 상향링크와 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 타겟이 다를 수 있게 기지국의 조정(coordination)하에 동작할 수 있도록 지원할 수 있게 하는 동작에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(2330)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
단말(2300)의 일 실시예는 앞서 살펴본 바와 같이 도 6 내지 도 19와 도 21의 실시예들에 해당하며, 상기 도면에서 제시한 설명들은 도 23의 단말에 적용된다.
수신부(2310)는 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel)을 수신하며, 제어부(2320)는 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성한다. 그리고 송신부(2330)는 상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 및/또는 상기 매크로 통신 시스템에게 전송한다.
도 23의 단말은 실시예 1 내지 3을 적용하여 트리거링된 비주기적 사운딩 참조신호의 전송 지시에 따라 비주기적 사운딩 참조신호를 전송하게 된다.
상술한 발명의 실시예를 적용할 경우, CoMP 시나리오 3 및 헤테로지니어스 네트워크(heterogeneous network) 혹은 CoMP 시나리오 4의 전개(deployment) 상황에서 상향링크 사운딩 참조신호가 구별되도록 사운딩 참조신호를 전송하고 수신하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2012년 07월 02일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0071782 호 및 2013년 05월 09일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0052212 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (20)

  1. 단말이 사운딩 참조신호를 전송하기 위한 방법에 있어서,
    매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 수신하는 단계;
    상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 단계; 및
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 0 이거나 하향링크 할당(downlink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함된 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함되며,
    상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리(geometry) 또는 채널 품질(channel quality)이 상기 매크로 통신 시스템 보다 좋은 통신 시스템인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호 중 상기 제 1 통신 시스템으로 전송하는 비주기적(Aperiodic) 사운딩 참조신호 또는 주기적(Periodic) 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상은 상기 매크로 통신 시스템으로 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호 또는 주기적 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상과 독립적인 설정(configuration)이거나, 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 매크로 통신 시스템이 단말의 사운딩 참조신호의 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 생성하는 단계; 및
    상기 물리 하향링크 제어채널 혹은 RRC 파라미터를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 생성된 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 상기 단말로부터 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상이 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 0 이거나 하향링크 할당(downlink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함된 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함되며,
    상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리(geometry) 또는 채널 품질(channel quality)이 상기 매크로 통신 시스템 보다 좋은 통신 시스템인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 6 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호 중 상기 제 1 통신 시스템으로 전송하는 비주기적(Aperiodic) 사운딩 참조신호 또는 주기적(Periodic) 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상은 상기 매크로 통신 시스템으로 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호 또는 주기적 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상과 독립적인 설정(configuration)이거나, 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 수신하는 수신부;
    상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 생성하는 제어부; 및
    상기 사운딩 참조신호를 상기 제 1 통신 시스템 또는 상기 매크로 통신 시스템 중 어느 하나 이상에게 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 0 이거나 하향링크 할당(downlink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함된 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함되며,
    상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리(geometry) 또는 채널 품질(channel quality)이 상기 매크로 통신 시스템 보다 좋은 통신 시스템인 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호 중 상기 제 1 통신 시스템으로 전송하는 비주기적(Aperiodic) 사운딩 참조신호 또는 주기적(Periodic) 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상은 상기 매크로 통신 시스템으로 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호 또는 주기적 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상과 독립적인 설정(configuration)이거나, 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일한 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 단말로부터 신호를 수신하는 수신부;
    상기 매크로 통신 시스템의 물리적 셀 식별자와 독립된 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자를 포함하거나, 상기 제 1 통신 시스템이 수신하도록 참조신호(Reference Signal)의 시퀀스를 생성하는데 필요한 시퀀스 정보를 포함하는 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control CHannel) 혹은 RRC(Radio Resource Control) 파라미터를 생성하는 제어부; 및
    상기 물리 하향링크 제어채널 혹은 RRC 파라미터를 상기 단말에게 전송하는 송신부를 포함하며,
    상기 수신부 또는 상기 제 1 통신 시스템 중 어느 하나 이상은 상기 제 1 통신 시스템의 물리적 셀 식별자 또는 상기 제 1 통신 시스템의 가상 셀 식별자 또는 상기 시퀀스 정보를 사용하여 생성된 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal)를 상기 단말로부터 수신하는 것을 특징으로 하는 매크로 통신 시스템.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 0 이거나 하향링크 할당(downlink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 1a 또는 2b 또는 2c 중 어느 하나이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 1bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함된 것을 특징으로 하는 매크로 통신 시스템.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 물리 하향링크 제어채널은 상향링크 할당(uplink grant) 중 DCI(Downlink Control Information) 포맷(format) 4 이며, 상기 비주기적 사운딩 참조신호의 전송을 트리거링 시키는 2bit가 포함되며,
    상기 비주기적 사운딩 참조신호의 설정 정보는 하나 이상의 세트를 구성하며 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 포함되며,
    상기 2 bit 의 정보가 상기 세트 중 하나를 지시하는 것을 특징으로 하는 매크로 통신 시스템.
  19. 제 16 항에 있어서,
    상기 제 1 통신 시스템은 상기 단말에게 지오메트리(geometry) 또는 채널 품질(channel quality)이 상기 매크로 통신 시스템 보다 좋은 통신 시스템인 것을 특징으로 하는 매크로 통신 시스템.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호 중 상기 제 1 통신 시스템으로 전송하는 비주기적(Aperiodic) 사운딩 참조신호 또는 주기적(Periodic) 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상은 상기 매크로 통신 시스템으로 전송하는 비주기적 사운딩 참조신호 또는 주기적 사운딩 참조신호 중 어느 하나 이상과 독립적인 설정(configuration)이거나, 상기 사운딩 참조신호는 레가시(legacy)에서 사용하는 사운딩 참조신호의 설정과 동일한 것을 특징으로 하는 매크로 통신 시스템.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020034188A1 (en) 2018-08-17 2020-02-20 Lenovo (Beijing) Limited Srs configurations and srs transmission
CN115701011A (zh) * 2015-11-04 2023-02-07 交互数字专利控股公司 用于窄带lte操作的方法和过程
US12483373B2 (en) 2017-05-03 2025-11-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems, and apparatus for transmitting uplink control information

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON ET AL.: "Details of dynamic aperiodic SRS", RL-105877, 3GPP TSG RAN WG1 #63, 15 November 2010 (2010-11-15), JACKSONVILLE, USA, pages 1 - 3 *
KDDI ET AL.: "Way Forward on UE-specific configurations for SRS", RL-122981, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21), PRAGUE, CZECH REPUBLIC, pages 1 - 8 *
KDDI: "SRS Enhancements for UL CoMP", RL-122533, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21), PRAGUE, CZECH REPUBLIC, pages 1 - 5 *
QUALCOMM INCORPORATED: "DM-RS Enhancements in support of Uplink CoMP", RL-121565, 3GPP TSG RANI #68BIS, 26 March 2012 (2012-03-26), JEJU, KOREA, pages 1 - 5 *
SAMSUNG: "Remaining Aspects for Aperiodic SRS Triggering", RL-111460, 3GPP TSG RAN WG1 #65, 9 May 2011 (2011-05-09), BARCELONA, SPAIN, pages 1 - 3 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115701011A (zh) * 2015-11-04 2023-02-07 交互数字专利控股公司 用于窄带lte操作的方法和过程
US12483373B2 (en) 2017-05-03 2025-11-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods, systems, and apparatus for transmitting uplink control information
WO2020034188A1 (en) 2018-08-17 2020-02-20 Lenovo (Beijing) Limited Srs configurations and srs transmission
CN112567841A (zh) * 2018-08-17 2021-03-26 联想(北京)有限公司 Srs配置和srs传输
EP3837903A4 (en) * 2018-08-17 2022-03-23 Lenovo (Beijing) Limited SRS CONFIGURATIONS AND SRS TRANSMISSION

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