WO2014073799A1 - 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법 - Google Patents

불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법 Download PDF

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WO2014073799A1
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drx
power saving
base station
saving operation
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권기범
안재현
정명철
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Pantech Co Ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
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    • HELECTRICITY
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to an apparatus and method for performing a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception.
  • ARQ Automatic Repeat Request
  • ACK acknowledgment signal
  • NACK Non Acknowledgment
  • HARQ hybrid-ARQ
  • the HARQ scheme not only retransmits data that failed to be received by the transmitter as in the conventional ARQ, but also stores the data that the receiver does not discard, but increases the performance gain by combining the retransmitted data with previously stored data.
  • a receiver uses a separate feedback radio resource for feeding back an ACK / NACK signal to a transmitter, efficient use of limited feedback radio resources has emerged as an important issue.
  • the UE does not know whether the base station has properly received the uplink data after transmitting the uplink data through the uplink (PUSCH). Accordingly, the UE continues to keep the uplink data in the HARQ buffer, and the DRX activity time (to transmit a PDCCH including a retransmission request (transmitted in an UL grant scheme)) may exist from the base station. active time).
  • the uplink data is kept in the HARQ buffer even after receiving the HARQ ACK for the uplink data from the base station. This is to respond to a request for retransmission of the uplink data from the base station after the terminal receives the HARQ ACK.
  • HARQ ACK may be interpreted as "waiting for retransmission first" rather than a base station successfully receiving uplink data. Accordingly, since data is stored in the HARQ buffer until the maximum number of HARQ retransmissions is reached, the DRX state of the UE maintains an active time.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception.
  • Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for transmitting DRX configuration information constituting a power saving operation of a terminal.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for realizing power saving of a terminal by terminating an active time by flushing an HARQ buffer.
  • Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for terminating an active time of an HARQ ACK of an eNB in adaptive retransmission, non-adaptive retransmission, or synchronized retransmission when performing UL HARQ.
  • the method includes transmitting power saving related information to a base station, and receiving, from the base station, DRX configuration information including a DRX_UL-HARQack field that supports a power saving operation based on DRX to the terminal. .
  • flushing the HARQ buffer storing the uplink data is performed. It may include a step.
  • a terminal for performing a power saving operation based on DRX includes an information generation unit for generating power saving related information, a transmitter for transmitting the power saving related information to the base station, and DRX configuration information including a DRX_UL-HARQack field for supporting the terminal with a power saving operation based on DRX.
  • the HARQ controller stores the uplink data in the HARQ buffer. It may include flushing.
  • a method of performing a power saving operation of a terminal based on DRX by a base station includes receiving power saving related information from the terminal, determining whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information, and supporting the power saving operation based on DRX to the terminal. And transmitting the DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field to the terminal.
  • the terminal when the DRX_UL-HARQack is configured in the terminal and the terminal receives only HARQ ACK for uplink data from the base station, the terminal stores the uplink data. It may include flushing the HARQ buffer.
  • a base station that performs a power saving operation of a terminal based on DRX.
  • the base station includes a receiver for receiving power saving related information from the terminal, a determining unit determining whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information, and supporting the power saving operation based on DRX to the terminal.
  • an information generator for generating DRX configuration information including a DRX_UL-HARQack field, and a transmitter for transmitting HARQ ACK for the DRX configuration information and uplink data to the terminal.
  • the terminal stores the uplink data in HARQ. It may include flushing the buffer.
  • the terminal may terminate the unnecessary DRX activity time early, thereby reducing power consumption generated by monitoring the PDCCH during the activity time.
  • the HARQ buffer may be flushed to terminate the active time, thereby realizing power saving of the UE.
  • FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception according to an example of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a base station according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating a power saving operation based on DRX according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes a wireless communication network
  • the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
  • FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • BS base station
  • Each base station 11 provides a communication service for specific cells 15a, 15b, and 15c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the mobile station (MS) 12 may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • the base station 11 may be called in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a home nodeB, a relay, and the like. .
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the cell should be interpreted in a comprehensive sense of a part of the area covered by the base station 11 and encompasses various coverage areas such as megacells, macrocells, microcells, picocells and femtocells.
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12, and uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
  • 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
  • the physical downlink control channel informs the terminal of resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink shared channel (DL-SCH) and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH.
  • the PDCCH may carry an uplink grant informing the UE of resource allocation of uplink transmission.
  • the physical control format indicator channel informs the UE of the number of OFDM symbols used for PDCCHs and is transmitted every subframe.
  • PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • Physical uplink control channel (PUCCH) carries uplink control information such as HARQ ACK / NACK signal, scheduling request and CQI for downlink transmission.
  • Physical uplink shared channel (PUSCH) carries an uplink shared channel (UL-SCH).
  • a physical random access channel (PRACH) carries a random access preamble.
  • the base station transmits HARQ ACK to the terminal and there is no intention of retransmission, the base station keeps uplink data in the HARQ buffer, and the terminal still needs to maintain an active time to continuously monitor the PDCCH.
  • NACK-to-ACK error An error that determines that data transmission is successful because the terminal incorrectly receives an NACK transmitted from the base station as an ACK due to a poor link performance between the base station and the terminal is referred to as a NACK-to-ACK error. If the UE flushes the HARQ buffer corresponding to the HARQ process transmitted immediately after receiving the ACK, the UE may not proceed with retransmission even when the BS receives a retransmission request.
  • the terminal has flexibility for the retransmission request of the base station.
  • the base station should be able to control retransmission request using only ACK / NACK (PHICH) signaling without PDCCH and uplink resource consumption.
  • ACK / NACK PHICH
  • the uplink retransmission request must be transmitted through the PDCCH, thereby increasing the load on the PDCCH. Therefore, the base station should be able to use the ACK / NACK signaling without resource consumption for the retransmission request control.
  • the BS may fail to request retransmission for the HARQ process requiring HARQ retransmission due to a traffic load in a specific subframe. Because the general HARQ process on the terminal side retransmits when receiving the NACK, and determines that the transmission is successful when receiving the ACK does not prepare for retransmission to occur later. However, in a wireless communication system in which uplink HARQ operation is operated in a synchronized manner, retransmission is required for a corresponding HARQ process, but a retransmission cannot be requested in the current subframe. That is, it is impossible to delay retransmission for the corresponding HARQ process.
  • the synchronization operation method is a method in which the location of the allocated subframe is fixed for each HARQ process, the opportunity for retransmission for the corresponding HARQ process is limited to the fixed subframe location. Accordingly, the terminal expects the response of the base station to the fixed retransmission opportunity.
  • the ACK / NACK processing in the general HARQ process of the terminal described above it is impossible to control the base station for retransmission delay for the HARQ process.
  • HARQ NACK may be received at the next retransmission time point, and ii) if it is assumed that retransmission is possible, the base station prefers HARQ ACK to delay retransmission for the HARQ process requiring retransmission. After the transmission and after the problem situation such as traffic load is released by transmitting a HARQ NACK it is possible to control the terminal to retransmit at the desired time point.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception according to an example of the present invention.
  • the terminal transmits power saving related information to the base station (S200).
  • the power saving related information is basic data used for determining whether the base station takes power saving operation for the terminal.
  • the embodiment may further include the step of determining, by the terminal, the necessity of the power saving operation before the terminal transmits power saving related information (not shown in the figure).
  • the power saving related information may include a power priority indicator (PPI) indicating that the terminal prefers a configuration optimized for power saving.
  • PPI power priority indicator
  • a procedure of transmitting a power priority indicator by the terminal may be used, which may be referred to as UE assistance information tx procedure.
  • the base station may transmit a powerPrefIndication-Enabled field in the powerPrefIndicationConfig field, which is an RRC connection reconfiguration parameter, to the terminal. This allows the terminal to transmit the power priority indicator through the terminal assistance information transmission procedure.
  • the terminal may set the power priority indicator to 'low power consumption' and transmit the power priority indicator to the base station in the terminal assistance information.
  • the power saving related information may include signal strength information about the serving cell of the terminal.
  • at least one of reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information about the serving cell of the terminal.
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • S-measure may be used as signal strength information about the serving cell of the terminal.
  • a final result value in which offset information is added to the signal strength information may be used as power saving related information.
  • the reference value of the S-measure is one of the main configuration information (or indicators) that can measure the radio link performance between the current serving cell and the terminal. For example, if the signal strength information of the serving cell is greater than or equal to the S-measure reference value, the terminal does not perform a signal strength measurement operation for the neighbor cell. On the other hand, if the signal strength information of the serving cell is less than the S-measure reference value, the terminal performs the signal strength measurement operation for the neighbor cell. The terminal transmits the result of performing the measurement operation to the base station as power saving related information as in step S200.
  • the power saving related information may be that transmission is triggered based on a radio resource management (RRM) measurement report event.
  • RRM radio resource management
  • a specific RRM measurement report event (for example, event 1A) is set to determine a radio link performance degradation, and when an event is triggered, the terminal transmits the measurement report as power saving related information to the base station as shown in step S200. .
  • the base station determines whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information (S205). As an example, the base station may determine whether to support the power saving operation for the terminal that transmits the power priority indicator set to low power consumption as power saving related information. As another example, the base station may determine whether to support the power saving operation for the terminal in consideration of the signal strength for the serving cell as well as the power priority indicator. For example, the base station may determine to support a power saving operation for a terminal whose signal strength for the serving cell is large enough. As another example, when the base station determines that the radio link performance between the terminal and the base station is degraded later, the base station may determine to support the power saving operation for the terminal.
  • the base station for the terminal may be decided to support power saving operation.
  • the base station may determine to support the power saving operation for the terminal based on the signal strength information of the serving cell obtained through the periodic RRM measurement report.
  • the base station may generate DRX configuration information including a field indicating that the power saving operation is supported (S210).
  • the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated as a DRX_UL-HARQack field.
  • the DRX_UL-HARQack field may be defined as configuration information capable of ending an active time when receiving an HARQ ACK for uplink transmission.
  • DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field may be defined, for example, as shown in the following table.
  • MAC-MainConfig :: SEQUENCE ⁇ ... drx-Config_1 DRX-Config_1 OPTIONAL,-Cond DRX_1 ... drx-Config_2 DRX-Config_2 OPTIONAL-Cond DRX_2 drx_UL-HARQack ENUMERATED ⁇ support ⁇ OPTIONAL-Cond DRX-config ⁇
  • the DRX configuration information includes a first DRX Config field (DRX Config_1) that defines DRX operation parameters for a terminal and a second DRX Config including DRX operation parameters according to inter device coexistance (IDC). Only one of the fields DRX Config_2 may be included. That is, when the first DRX Config field is included in the DRX configuration information, the second DRX Config field is not included in the DRX configuration information. In addition, when the second DRX Config field is included in the DRX configuration information, the first DRX Config field is not included in the DRX configuration information.
  • the first DRX Config field may mean, for example, a DRX config corresponding to release version 8 in the LTE system
  • the second DRX Config field may mean a DRX config corresponding to release version 11 in the LTE system, for example. Can be. Even when only the first DRX-config is used for the non-IDC regardless of the release version, the conditional presence for the first DRX-config may be defined in the same manner. Alternatively, the conditional presence for the DRX_UL-HARQack field may be defined as one of DRX_1 or DRX_2.
  • the DRX_UL-HARQack field may be selectively included in the DRX configuration information only when the first DRX Config field or the second DRX Config field is included in the DRX configuration information.
  • the base station determines to support the power saving operation for the terminal, the base station includes a DRX_UL-HARQack field in the DRX configuration information as shown in Table 1 above.
  • the base station determines not to support the power saving operation for the terminal, the base station does not include the DRX_UL-HARQack field in Table 1.
  • the base station transmits the DRX configuration information generated in step S210 to the terminal (S215).
  • the terminal Upon receiving the DRX configuration information from the base station, the terminal confirms that the DRX_UL-HARQack exists in the DRX configuration information, and the terminal configures the DRX_UL-HARQack (S220). Transmission and configuration of the DRX_UL-HARQack is performed at the RRC layer level and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • the DRX configuration information of step S215 is included in the RRC connection reconfiguration message and transmitted from the base station to the terminal, and the DRX_UL-HARQack configuration of step S220 corresponds to the RRC connection reconfiguration of the terminal.
  • the base station transmits the HARQ ACK for the uplink data received from the terminal to the terminal (S225).
  • the present embodiment includes a step of receiving an uplink grant (including a new data indicator) from a base station by a terminal before transmitting step S225 to transmit a new uplink data to the base station;
  • the method may further include transmitting the uplink data to a base station using an uplink resource allocated by an uplink grant.
  • the HARQ ACK may be mapped to the PHICH and transmitted to the terminal.
  • the base station may transmit the HARQ ACK only when the UE for which the DRX_UL-HARQack is configured does not need retransmission for the corresponding HARQ process later.
  • the terminal When the terminal receives the HARQ ACK in a state where the DRX_UL-HARQack is configured, the terminal performs a power saving operation (S230). That is, the power saving operation is condition that the DRX_UL-HARQack is configured in the terminal, and the terminal receives only HARQ ACK for uplink HARQ data from the base station.
  • Receiving only HARQ ACK may mean receiving only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the terminal flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • HARQ buffer is managed by the MAC layer of the terminal. Therefore, when the MAC layer receives the HARQ ACK and determines that the DRX_UL-HARQack is configured in the RRC layer, the HARQ buffer may be flushed. Of course, flushing of the HARQ buffer may be performed even after retransmission is performed up to the maximum number of HARQ retransmissions of the UE. However, this is different from the cause of the HARQ buffer flush by the DRX_UL-HARQack configuration.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation.
  • the activity time is i) DRX-related timer (onduration timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer) is in progress ( running), ii) a scheduling request is sent on PUCCH, a pending time, and iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission can occur, and data in its corresponding HARQ buffer This can be defined as the time that is present.
  • DRX-related timer onduration timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer
  • the power saving operation may mean that the terminal ends the active time.
  • the UE can terminate the unnecessary DRX activity time early, thereby reducing power consumption generated by monitoring the PDCCH during the activity time.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the terminal transmits power saving related information to the base station (S300).
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the base station takes power saving operation for the terminal.
  • the embodiment may further include a step of determining, by the terminal, the necessity of a power saving operation before the terminal transmits power saving related information before step S300 (not shown).
  • the power saving related information may include a power priority indicator (PPI) indicating that the terminal prefers a configuration optimized for power saving.
  • PPI power priority indicator
  • a procedure of transmitting a power priority indicator by the terminal may be used, which may be referred to as a terminal assistance information transmission procedure.
  • the terminal may receive a powerPrefIndicationConfig field including the powerPrefIndication-Enabled field from the base station before step S300.
  • the terminal assistance information transmission procedure the terminal is allowed to transmit the power priority indicator.
  • the terminal may set the power priority indicator to 'low power consumption' and transmit the power priority indicator to the terminal assistance information to the base station.
  • the power saving related information may include signal strength information about the serving cell of the terminal.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal.
  • RSRP reference signal to reception signal
  • RSRQ reference signal to reception quality
  • S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal.
  • the reference value of the S-measure is one of the main configuration information (or indicators) that can measure the radio link performance between the current serving cell and the terminal. For example, if the signal strength information of the serving cell is greater than or equal to the S-measure reference value, the terminal does not perform a signal strength measurement operation for the neighbor cell. On the other hand, if the signal strength information of the serving cell is less than the S-measure reference value, the terminal performs the signal strength measurement operation for the neighbor cell. The terminal transmits the result of performing the measurement operation to the base station as power saving related information as in step S300.
  • the power saving related information may be that transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the terminal transmits the measurement report as power saving related information to the base station as shown in step S300.
  • the terminal receives DRX configuration information including a field indicating that the power saving operation is supported (S305).
  • a field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a DRX_UL-HARQack field.
  • the DRX_UL-HARQack field may be defined as configuration information capable of ending an active time when receiving an HARQ ACK for uplink transmission.
  • DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field may be defined, for example, as shown in Table 1 above.
  • the terminal configures the DRX_UL-HARQack (S310).
  • the configuration of DRX_UL-HARQack is performed at the RRC layer level and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • the DRX configuration information of step S305 is included in the RRC connection reconfiguration message and transmitted from the base station to the terminal, and the DRX_UL-HARQack configuration of step S310 corresponds to the RRC connection reconfiguration of the terminal.
  • the terminal receives the HARQ ACK for the uplink data transmitted to the base station from the base station (S315).
  • the present embodiment includes a step of receiving an uplink grant (including a new data indicator) from the base station by the terminal before transmitting the new uplink data (new uplink data) to the base station before step S315;
  • the method may further include transmitting the uplink data to a base station using an uplink resource allocated by an uplink grant.
  • the terminal When the terminal receives the HARQ ACK in a state in which the DRX_UL-HARQack is configured, the terminal performs a power saving operation (S320). That is, the power saving operation is condition that the DRX_UL-HARQack is configured in the terminal, and the terminal receives only HARQ ACK for uplink HARQ data from the base station.
  • Receiving only HARQ ACK may mean receiving only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the terminal flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • HARQ buffer is managed by the MAC layer of the terminal. Therefore, when the MAC layer receives the HARQ ACK and determines that the DRX_UL-HARQack is configured in the RRC layer, the HARQ buffer may be flushed.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation.
  • the active time is i) the time during which DRX-related timers (durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer) are in progress, ii) scheduling request is sent on PUCCH, and pending ), And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • DRX-related timers durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer
  • scheduling request is sent on PUCCH, and pending
  • an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the power saving operation may mean that the terminal ends the active time.
  • step S305 if the terminal determines that the DRX_UL-HARQack does not exist in the received DRX configuration information, the terminal performs a DRX operation according to the existing DRX configuration and the activity time does not change. Therefore, even if the UE receives the HARQ ACK in step S315, the UE continuously stores the uplink data in the HARQ buffer without flushing the HARQ buffer and does not perform a separate power saving operation. That is, since the activity time in the DRX does not end, the UE continuously performs PDCCH monitoring.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a base station according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the base station receives power saving related information from the terminal (S400).
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the base station takes power saving operation for the terminal.
  • the power saving related information may include a power priority indicator (PPI) indicating that the terminal prefers a configuration optimized for power saving.
  • PPI power priority indicator
  • a procedure for receiving a power priority indicator by the base station may be used, which may be referred to as a terminal assistance information transmission procedure.
  • the present embodiment may further include transmitting, by the base station, the powerPrefIndication-Enabled field to the UE before the step S400 including the powerPrefIndicationConfig field, which is an RRC connection reconfiguration parameter. This allows the terminal to transmit the power priority indicator through the terminal assistance information transmission procedure.
  • the power saving related information may include signal strength information about the serving cell of the terminal.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal.
  • RSRP reference signal to reception signal
  • RSRQ reference signal to reception quality
  • S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal.
  • the reference value of the S-measure is one of the main configuration information (or indicators) that can measure the radio link performance between the current serving cell and the terminal. For example, if the signal strength information of the serving cell is greater than or equal to the S-measure reference value, the terminal does not perform a signal strength measurement operation for the neighbor cell. On the other hand, if the signal strength information of the serving cell is less than the S-measure reference value, the terminal performs the signal strength measurement operation for the neighbor cell. The base station receives the result of performing the measurement operation from the terminal as power saving related information as in step S400.
  • the power saving related information may be that transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the base station receives the measurement report as power saving related information from the terminal as in step S400.
  • the base station determines whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information (S405).
  • the base station may determine whether to support the power saving operation for the terminal that transmits the power priority indicator set to low power consumption as power saving related information.
  • the base station may determine whether to support the power saving operation for the terminal in consideration of the signal strength for the serving cell as well as the power priority indicator. For example, the base station may determine to support a power saving operation for a terminal whose signal strength for the serving cell is large enough.
  • the base station may determine to support the power saving operation for the terminal.
  • the base station for the terminal may be decided to support power saving operation.
  • the base station may generate DRX configuration information including a field indicating that the power saving operation is supported (S410).
  • the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated as a DRX_UL-HARQack field.
  • the DRX_UL-HARQack field may be defined as configuration information capable of ending an active time when receiving an HARQ ACK for uplink transmission.
  • DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field may be defined, for example, as shown in Table 1 above.
  • the base station defines a first DRX Config field (DRX Config_1) that defines the DRX operation parameters for the UE and a second DRX Config field (DRX Config_2) that defines the DRX operation parameters according to inter device coexistence (IDC). Only one of them may be included in the DRX configuration information. That is, if the base station includes the first DRX Config field in the DRX configuration information, the base station cannot include the second DRX Config field in the DRX configuration information. In addition, if the base station includes the second DRX Config field in the DRX configuration information, the base station cannot include the first DRX Config field in the DRX configuration information.
  • DRX Config_1 that defines the DRX operation parameters for the UE
  • DRX Config_2 that defines the DRX operation parameters according to inter device coexistence (IDC). Only one of them may be included in the DRX configuration information. That is, if the base station includes the first DRX Config field
  • the first DRX Config field may mean, for example, a DRX config corresponding to release version 8 in the LTE system
  • the second DRX Config field may mean a DRX config corresponding to release version 11 in the LTE system, for example. Can be. Even if only the first DRX-config is used for the non-IDC regardless of the release version, the conditional presence for the first DRX-config may be defined in the same manner. Alternatively, the condition existence for the DRX_UL-HARQack field may be defined as one of DRX_1 or DRX_2.
  • the base station may selectively include the DRX_UL-HARQack field in the DRX configuration information only when the first DRX Config field or the second DRX Config field is included in the DRX configuration information.
  • the base station determines to support the power saving operation for the terminal, the base station includes a DRX_UL-HARQack field in the DRX configuration information as shown in Table 1 above.
  • the base station determines not to support the power saving operation for the terminal, the base station does not include the DRX_UL-HARQack field in Table 1.
  • the base station transmits the DRX configuration information generated in step S410 to the terminal (S415).
  • the terminal Upon receiving the DRX configuration information from the base station, the terminal confirms that the DRX_UL-HARQack exists in the DRX configuration information, and the terminal configures the DRX_UL-HARQack. Transmission and configuration of the DRX_UL-HARQack is performed at the RRC layer level and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • the DRX configuration information of step S415 is included in the RRC connection reconfiguration message and transmitted from the base station to the terminal, and the DRX_UL-HARQack configuration of the terminal corresponds to the RRC connection reconfiguration of the terminal.
  • the base station transmits the HARQ ACK for the uplink data received from the terminal to the terminal (S420).
  • the present embodiment includes a step of transmitting, by the base station, an uplink grant (including a new data indicator) to the terminal to receive new uplink data from the terminal before step S420;
  • the method may further include receiving the uplink data from the terminal through an uplink resource allocated by an uplink grant.
  • the HARQ ACK may be mapped to the PHICH and transmitted to the terminal.
  • the base station may transmit the HARQ ACK only when the UE for which the DRX_UL-HARQack is configured does not need retransmission for the corresponding HARQ process later.
  • the power saving operation method of the terminal based on an embodiment in which the field indicating that the power saving operation is supported is a DRX_UL-HARQack field. That is, the support of the power saving operation is configured to place a constraint on the DRX operation.
  • the HARQ maximum retransmission count field which is a parameter present in the configuration field of the uplink shared channel.
  • a second embodiment of supporting a power saving operation of a terminal based on the maximum number of HARQ retransmissions will be described.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a power saving operation of a terminal based on discontinuous reception according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal transmits power saving related information to the base station (S500). Operation related to step S500 and its subsequent operations include the spirit and embodiments described in step S200.
  • the base station determines whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information (S505). Operation related to step S505 and its subsequent operations include the technical spirit and embodiments described in step S205.
  • the base station determines to support the power saving operation for the terminal, the base station sets the value of the HARQ maximum retransmission (maxHARQ-Tx) field, which is a field indicating that the power saving operation is supported, to 'Infinity'. (S510). That is, the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a parameter in the maxHARQ-Tx field, which is a field indicating the maximum number of times for uplink retransmission.
  • the surface area of the maxHARQ-Tx field value set to 'infinity' means that the terminal can continue to retransmit as long as the base station requests retransmission.
  • its inherent meaning may include supporting or commanding a power saving operation when receiving a HARQ ACK for uplink transmission from a base station.
  • the UL common channel configuration information (ul-SCH-Config) including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' may be defined as shown in the following table, for example.
  • the UL common channel configuration (ul-SCH-Config) field includes a maxHARQ-TX field, and the values that the maxHARQ-TX field may have are n1, n2,... , n24, n28, infinity, and spare1.
  • the value indicating that the power saving operation is supported through the maxHARQ-Tx field is expressed as infinity, but this is merely an example and may be expressed in other terms, and supports the intrinsic meaning or power saving operation. Any term that includes the meaning is included in the technical spirit of the present invention.
  • the base station transmits uplink common channel configuration information including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' to the terminal (S515).
  • the uplink shared channel configuration information may be included in MAC-Main Config information, which is a kind of RRC message, and transmitted to the terminal. Transmission and configuration of maxHARQ-TX is performed at the RRC layer level, and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • uplink common channel configuration information including maxHARQ-TX of step S515 is included in the RRC connection reconfiguration message and transmitted from the base station to the terminal, and the maxHARQ-TX configuration of step S520 corresponds to the RRC connection reconfiguration of the terminal. .
  • the base station transmits an HARQ ACK for the uplink data received from the terminal to the terminal (S525).
  • the present embodiment includes a step of receiving an uplink grant (including a new data indicator) from the base station by the terminal before transmitting the new uplink data to the base station before step S525, and by the uplink grant.
  • the method may further include transmitting the uplink data to the base station using the allocated uplink resource.
  • the HARQ ACK may be mapped to the PHICH and transmitted to the terminal.
  • Receiving only HARQ ACK may mean receiving only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the terminal flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation. This is because the active time in DRX operation is: i) the time during which the DRX related timer (Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer) is in progress, ii) the time when the scheduling request is sent on PUCCH and pending. And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the DRX related timer Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer
  • the power saving operation may mean that the terminal ends the active time.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal transmits power saving related information to the base station (S600). Operation related to step S600 and its subsequent operations include the spirit and embodiments described in step S300.
  • the terminal receives uplink shared channel configuration information including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' from the base station (S605).
  • the uplink shared channel configuration information may be included in MAC-Main Config information, which is a kind of RRC message, and transmitted to the terminal. Transmission and configuration of maxHARQ-TX is performed at the RRC layer level, and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • uplink common channel configuration information including maxHARQ-TX of step S605 is included in the RRC connection reconfiguration message and transmitted from the base station to the terminal, and the maxHARQ-TX configuration of step S610 corresponds to the RRC connection reconfiguration of the terminal. .
  • the terminal receives the HARQ ACK for the uplink data from the base station (S615).
  • the present embodiment includes a step of receiving an uplink grant (including a new data indicator) from the base station by the terminal before transmitting the new uplink data to the base station before step S615, and by the uplink grant.
  • the method may further include transmitting the uplink data to the base station using the allocated uplink resource.
  • Receiving only HARQ ACK may mean receiving only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the terminal flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation. This is because the active time in DRX operation is: i) the time during which the DRX related timer (Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer) is in progress, ii) the time when the scheduling request is sent on PUCCH and pending. And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the DRX related timer Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer
  • the power saving operation may mean that the terminal ends the active time.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of performing a power saving operation of a terminal by a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station receives power saving related information from the terminal (S700). Operation related to step S700 and its subsequent operations include the spirit and embodiments described in step S400.
  • the base station determines whether to support a power saving operation for the terminal based on the power saving related information (S705).
  • the operation related to step S705 and its subsequent operations include the technical spirit and embodiments described in step S405.
  • the base station determines to support the power saving operation for the terminal, the base station sets the value of the HARQ maximum retransmission (maxHARQ-Tx) field, which is a field indicating that the power saving operation is supported, to 'Infinity'. (S710). That is, the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a parameter in the maxHARQ-Tx field, which is a field indicating the maximum number of times for uplink retransmission.
  • maxHARQ-Tx HARQ maximum retransmission
  • the surface area of the maxHARQ-Tx field value set to 'infinity' means that the terminal can continue to retransmit as long as the base station requests retransmission.
  • its inherent meaning may include supporting or commanding a power saving operation when receiving a HARQ ACK for uplink transmission from a base station.
  • the UL common channel configuration information (ul-SCH-Config) including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' may be defined as shown in Table 2, for example.
  • the base station transmits uplink common channel configuration information including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' to the terminal (S715).
  • the uplink shared channel configuration information may be included in MAC-Main Config information, which is a kind of RRC message, and transmitted to the terminal. Transmission and configuration of maxHARQ-TX is performed at the RRC layer level, and is completed using the RRC connection reconfiguration procedure.
  • the base station transmits an HARQ ACK for the uplink data received from the terminal to the terminal (S720).
  • the base station transmits an uplink grant (including a new data indicator) to the terminal by the base station for transmitting new uplink data to the base station before step S720, and the uplink grant.
  • the base station may further comprise the step of receiving the uplink data from the terminal by using the uplink resources allocated by the.
  • the HARQ ACK may be mapped to the PHICH and transmitted to the terminal.
  • Receiving only HARQ ACK may mean receiving only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the terminal flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation. This is because the active time in DRX operation is: i) the time during which the DRX related timer (Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer) is in progress, ii) the time when the scheduling request is sent on PUCCH and pending. And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the DRX related timer Duration Timer, DRX Inactivity Timer, DRX Retransmission Timer, or MAC Contention Resolution Timer
  • the power saving operation may mean that the terminal ends the active time.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to the first embodiment of the present invention.
  • the terminal 800 includes a receiver 805, a terminal processor 810, and a transmitter 815.
  • the terminal processor 810 again includes an information generator 811 and a HARQ controller 812.
  • the information generator 811 generates power saving related information.
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the base station 850 takes power saving operation for the terminal 800.
  • the information generator 811 may determine the necessity of a power saving operation for the terminal 800 before generating power saving related information.
  • the information generation unit 811 may generate power saving related information including a power priority indicator (PPI) indicating that a configuration optimized for power saving of the terminal is preferred.
  • PPI power priority indicator
  • the procedure of transmitting the power priority indicator by the transmitter 815 may be called a terminal auxiliary information transmission procedure.
  • the receiver 805 may first receive a powerPrefIndicationConfig field from the base station 850 including the powerPrefIndication-Enabled field. Through the terminal assistance information transmission procedure, the terminal 800 is allowed to transmit the power priority indicator to the base station 850.
  • the information generator 811 sets the power priority indicator to 'low power consumption', generates terminal assistance information including the power priority indicator, and sends the terminal assistance information to the transmitter 815, and the transmitter 815.
  • the UE may transmit terminal assistance information to the base station 850.
  • the information generator 811 may generate power saving related information including signal strength information about the serving cell of the terminal 800.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 800.
  • RSRP reference signal to reception signal
  • RSRQ reference signal to reception quality
  • S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 800.
  • the reference value of the S-measure is one of main configuration information (or indicators) that can measure the radio link performance between the current serving cell and the terminal 800. For example, if the signal strength information of the serving cell is greater than or equal to the S-measure reference value, the information generator 811 does not perform a signal strength measurement operation on the neighbor cell. On the other hand, when the signal strength information of the serving cell is less than the S-measure reference value, the information generator 811 performs a signal strength measurement operation on the neighbor cell. When the information generating unit 811 generates the result of performing the measurement operation as power saving related information and sends it to the transmitting unit 815, the transmitting unit 815 transmits the power saving related information to the base station 850.
  • the information generator 811 may generate power saving related information for which the transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the information generator 811 generates and transmits a measurement report as power saving related information.
  • the transmitter 815 transmits power saving related information to the base station 850.
  • the receiver 805 receives DRX configuration information from the base station 850 including a field indicating that the power saving operation is supported.
  • a field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a DRX_UL-HARQack field.
  • the DRX_UL-HARQack field may be defined as configuration information capable of ending an active time when receiving an HARQ ACK for uplink transmission.
  • DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field may be defined, for example, as shown in Table 1 above.
  • the information generating unit 811 determines that the DRX_UL-HARQack exists in the DRX configuration information
  • the information generating unit 811 configures the DRX_UL-HARQack.
  • the configuration of the DRX_UL-HARQack is performed at the RRC layer level of the terminal 800 and may be completed using an RRC connection reconfiguration procedure.
  • the DRX configuration information is included in the RRC connection reconfiguration message and received by the receiver 805, and the DRX_UL-HARQack configuration corresponds to the RRC connection reconfiguration of the information generator 811.
  • the transmitter 815 transmits uplink data to the base station 850, and the receiver 805 receives a HARQ ACK for the uplink data from the base station 850.
  • the receiver 805 receives an uplink grant (including a new data indicator) from the base station 850 for transmitting new uplink data to the base station 850, and the transmitter 815 receives the uplink grant.
  • the method may further include transmitting the uplink data to the base station 850 using the uplink resource allocated by the.
  • the HARQ controller 812 When the receiver 805 receives the HARQ ACK in a state where the DRX_UL-HARQack is configured, the HARQ controller 812 performs a power saving operation. That is, the power saving operation is a condition that the DRX_UL-HARQack is configured in the terminal 800, and the receiver 805 receives only the HARQ ACK for uplink HARQ data from the base station 850. Receiving only HARQ ACK may mean that the receiver 805 receives only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the HARQ control unit 812 flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • the HARQ buffer is managed by the MAC layer of the terminal 800. Therefore, when the MAC layer receives the HARQ ACK and determines that the DRX_UL-HARQack is configured in the RRC layer, the HARQ controller 812 may flush the HARQ buffer.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation.
  • the active time is i) the time during which DRX-related timers (durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer) are in progress, ii) scheduling request is sent on PUCCH, and pending ), And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • DRX-related timers durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer
  • scheduling request is sent on PUCCH, and pending
  • an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the power saving operation may mean that the HARQ controller 812 ends the active time.
  • the HARQ control unit 812 performs a DRX operation according to the existing DRX configuration, and the active time does not change. Therefore, the HARQ controller 812 does not flush the HARQ buffer, but keeps the previous uplink data in the HARQ buffer even when the HARQ ACK is received, and does not perform a separate power saving operation. That is, since the activity time in the DRX is not terminated, the HARQ control unit 812 continuously performs PDCCH monitoring.
  • the base station 850 includes a transmitter 855, a base station processor 860, and a receiver 865.
  • the base station processor 860 again includes an information generator 862 and a determiner 861.
  • the receiver 865 receives power saving related information from the terminal 800.
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the determination unit 861 takes a power saving operation on the terminal 800.
  • the power saving related information may include a power priority indicator (PPI) indicating that the terminal 800 prefers a configuration optimized for power saving.
  • PPI power priority indicator
  • a procedure of receiving the power priority indicator by the receiver 865 may be used, which may be referred to as a terminal auxiliary information transmission procedure.
  • the present embodiment generates a process in which the information generating unit 862 generates a powerPrefIndicationConfig field including the powerPrefIndication-Enabled field, and the transmitting unit 855 transmits the powerPrefIndicationConfig field to the terminal 800. Include.
  • the power saving related information may include signal strength information about the serving cell of the terminal 800.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 800.
  • RSRP reference signal to reception signal
  • RSRQ reference signal to reception quality
  • S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 800.
  • the power saving related information may be that transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the receiver 865 also uses the measurement report as the power saving related information.
  • the determination unit 861 determines whether to support a power saving operation for the terminal 800 based on the power saving related information. As an example, the determination unit 861 may determine whether to support the power saving operation for the terminal 800 that transmits the power priority indicator set as the low power consumption as the power saving related information. As another example, the determination unit 861 may determine whether to support the power saving operation for the terminal 800 in consideration of the signal strength of the serving cell as well as the power priority indicator. For example, the determination unit 861 may determine to support the power saving operation for the terminal 800 having a sufficiently large signal strength for the serving cell. As another example, when the determination unit 861 determines that the radio link performance between the terminal and the base station is degraded later, the determination unit 861 may determine that the terminal 800 supports the power saving operation. .
  • the determination unit 861 may determine to support the power saving operation.
  • the information generation unit 862 may generate DRX configuration information including a field indicating that the power saving operation is supported.
  • the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated as a DRX_UL-HARQack field.
  • the DRX_UL-HARQack field may be defined as configuration information capable of ending an active time when receiving an HARQ ACK for uplink transmission.
  • DRX configuration information including the DRX_UL-HARQack field may be defined, for example, as shown in Table 1 above.
  • the information generating unit 862 defines a first DRX Config field (DRX Config_1) that defines the DRX operating parameters for the terminal and a second DRX Config that defines the DRX operating parameters according to inter device coexistance (IDC). Only one of the fields DRX Config_2 may be included in the DRX configuration information. That is, if the information generator 862 includes the first DRX Config field in the DRX configuration information, the information generator 862 may not include the second DRX Config field in the DRX configuration information. In addition, the information generator 862 may not include the first DRX Config field in the DRX configuration information when the second DRX Config field is included in the DRX configuration information.
  • the first DRX Config field may mean, for example, a DRX config corresponding to release version 8 in the LTE system
  • the second DRX Config field may mean a DRX config corresponding to release version 11 in the LTE system, for example. Can be. Even if only the first DRX-config is used for the non-IDC regardless of the release version, the conditional presence for the first DRX-config may be defined in the same manner. Alternatively, the condition existence for the DRX_UL-HARQack field may be defined as one of DRX_1 or DRX_2.
  • the information generator 862 may selectively include the DRX_UL-HARQack field in the DRX configuration information only when the first DRX Config field or the second DRX Config field is included in the DRX configuration information.
  • the information generation unit 862 includes the DRX_UL-HARQack field in the DRX configuration information as shown in Table 1 above.
  • the information generation unit 862 does not include the DRX_UL-HARQack field in Table 1 above.
  • the transmitter 855 transmits the DRX configuration information to the terminal 800.
  • the transmitter 855 transmits the HARQ ACK for the uplink data received from the terminal 800 to the terminal 800.
  • the transmitting unit 855 transmits an uplink grant (including a new data indicator) to the terminal 800 by the receiver 865 to receive new uplink data, and is allocated by the uplink grant.
  • the receiving unit 865 may further include receiving uplink data from the terminal 800 through the uplink resource.
  • the transmitter 855 may map the HARQ ACK to the PHICH and transmit the HARQ ACK to the terminal 800.
  • the transmitter 555 may transmit the HARQ ACK only when the UE 800 configured with the DRX_UL-HARQack is not required to be retransmitted later for the corresponding HARQ process.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to the second embodiment of the present invention.
  • the terminal 900 includes a receiver 905, a terminal processor 910, and a transmitter 915.
  • the terminal processor 910 again includes an information generator 911 and a HARQ controller 912.
  • the information generator 911 generates power saving related information.
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the base station 950 takes a power saving operation on the terminal 900.
  • the information generator 911 may determine the necessity of a power saving operation for the terminal 900 before generating power saving related information.
  • the information generator 911 may generate power saving related information including a power priority indicator (PPI) indicating that a configuration optimized for power saving of the terminal is preferred.
  • PPI power priority indicator
  • the procedure of transmitting the power priority indicator by the transmitter 915 may be called a terminal auxiliary information transmission procedure.
  • the receiving unit 905 may first receive a powerPrefIndicationConfig field from the base station 950 including the powerPrefIndication-Enabled field.
  • the terminal assistance information transmission procedure the terminal 900 is allowed to transmit the power priority indicator to the base station 950.
  • the information generator 911 sets the power priority indicator to 'low power consumption', generates terminal assistance information including the power priority indicator, and sends the terminal assistance information to the transmitter 915. May transmit the terminal assistance information to the base station 950.
  • the information generator 911 may generate power saving related information including signal strength information about the serving cell of the terminal 900.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 900.
  • the reference value of the S-measure is one of the main configuration information (or indicator) that can measure the radio link performance between the current serving cell and the terminal 900.
  • the information generator 911 does not perform a signal strength measurement operation on the neighbor cell.
  • the information generator 911 performs a signal strength measurement operation for the neighbor cell.
  • the transmitting unit 915 transmits the power saving related information to the base station 950.
  • the information generator 911 may generate power saving related information for which the transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the information generator 911 When transmitting to the unit 915, the transmitter 915 transmits power saving related information to the base station 950.
  • the receiver 905 receives the uplink shared channel configuration information including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' from the base station 950.
  • a field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a HARQ maximum retransmission count (maxHARQ-Tx) field.
  • the UL common channel configuration information (ul-SCH-Config) including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' may be defined as shown in Table 2, for example.
  • the information generator 911 determines that the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' exists in the uplink common channel configuration information
  • the information generator 911 configures maxHARQ-Tx.
  • the configuration of maxHARQ-Tx is performed at the RRC layer level of the terminal 900 and may be completed using an RRC connection reconfiguration procedure.
  • the uplink common channel configuration information is included in the RRC connection reconfiguration message and received by the receiver 905, and the maxHARQ-Tx configuration corresponds to the RRC connection reconfiguration of the information generator 911.
  • the transmitter 915 transmits uplink data to the base station 950, and the receiver 905 receives a HARQ ACK for the uplink data from the base station 950.
  • the receiver 905 receives an uplink grant (including a new data indicator) from the base station 950 for transmitting new uplink data to the base station 950, and the transmitter 915 receives the uplink grant.
  • the method may further include transmitting the uplink data to the base station 950 using the uplink resource allocated by the.
  • the HARQ controller 912 When the receiver 905 receives the HARQ ACK in the state where maxHARQ-Tx is configured, the HARQ controller 912 performs a power saving operation. That is, the power saving operation requires that the maxHARQ-Tx be configured in the terminal 900 and that the receiver 905 receives only the HARQ ACK for uplink HARQ data from the base station 950. Receiving only HARQ ACK may mean that the receiver 905 receives only HARQ ACK without receiving an uplink grant.
  • the power saving operation may be defined as the following operation.
  • the power saving operation includes the HARQ control unit 912 flushing the HARQ buffer storing the uplink data.
  • the HARQ buffer is managed by the MAC layer of the terminal 900. Therefore, when the MAC layer receives the HARQ ACK and confirms that maxHARQ-Tx is configured in the RRC layer, the HARQ controller 912 may flush the HARQ buffer.
  • the flushing of the HARQ buffer affects the DRX operation.
  • the active time is i) the time during which DRX-related timers (durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer) are in progress, ii) scheduling request is sent on PUCCH, and pending ), And iii) an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • DRX-related timers durability timer, DRX inactivity timer, DRX retransmission timer or MAC contention resolution timer
  • scheduling request is sent on PUCCH, and pending
  • an uplink grant for pending HARQ retransmission may occur, and may be defined as the time at which data in the corresponding HARQ buffer is present.
  • the power saving operation may mean that the HARQ controller 912 ends the active time.
  • the HARQ controller 912 performs a DRX operation according to the existing DRX configuration and does not change an active time. . Therefore, the HARQ control unit 912 keeps previous uplink data in the HARQ buffer without flushing the HARQ buffer even when receiving the HARQ ACK, and does not perform a separate power saving operation. That is, since the activity time in the DRX is not terminated, the HARQ controller 912 continuously performs PDCCH monitoring.
  • the base station 950 includes a transmitter 955, a base station processor 960, and a receiver 965.
  • the base station processor 960 again includes an information generator 962 and a determiner 961.
  • the receiver 965 receives power saving related information from the terminal 900.
  • the power saving related information is basic data used to determine whether the decision unit 961 takes a power saving operation on the terminal 900.
  • the power saving related information may include a power priority indicator (PPI) indicating that the terminal 900 prefers a configuration optimized for power saving.
  • PPI power priority indicator
  • a procedure of receiving the power priority indicator by the receiver 965 may be used, which may be referred to as a terminal auxiliary information transmission procedure.
  • the present embodiment generates a process in which the information generating unit 962 generates a powerPrefIndicationConfig field including a powerPrefIndication-Enabled field, and the transmitting unit 955 transmits the powerPrefIndicationConfig field to the terminal 900. Include.
  • the power saving related information may include signal strength information about the serving cell of the terminal 900.
  • at least one of reference signal to reception signal (RSRP), reference signal to reception quality (RSRQ), and S-measure may be used as signal strength information on the serving cell of the terminal 900.
  • the power saving related information may be that transmission is triggered based on the RRM measurement report event.
  • a specific RRM measurement report event for example, event 1A
  • the receiver 965 uses the measurement report as power saving related information.
  • the determination unit 961 determines whether to support a power saving operation for the terminal 900 based on the power saving related information. As an example, the determination unit 961 may determine whether to support the power saving operation for the terminal 900 that transmits the power priority indicator set as the low power consumption as the power saving related information. As another example, the determination unit 961 may determine whether to support the power saving operation for the terminal 900 in consideration of the signal strength of the serving cell as well as the power priority indicator. For example, for the terminal 900 having a sufficiently large signal strength for the serving cell, the determination unit 961 may determine to support a power saving operation.
  • the determination unit 961 may determine that the terminal 900 supports the power saving operation.
  • the signal strength information of the serving cell has a value equal to or lower than the S-measure reference value or the measurement report by the RRM measurement report event set for radio link performance degradation determination is received from the terminal 900, the corresponding terminal ( In operation 900, the determiner 961 may determine to support a power saving operation.
  • the information generation unit 962 may generate uplink common channel configuration information including a field indicating that the power saving operation is supported. Can be.
  • the field indicating that the power saving operation is supported may be indicated by a maxHARQ-Tx field.
  • the information generator 962 may set the value of the maxHARQ-Tx field to 'infinity' so that the terminal 900 ends the active time when receiving the HARQ ACK for the uplink transmission.
  • the UL common channel configuration information (ul-SCH-Config) including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' may be defined as shown in Table 2, for example.
  • the maxHARQ-TX field can have values n1, n2,... , n24, n28, infinity, and spare1.
  • the value indicating that the power saving operation is supported through the maxHARQ-Tx field is expressed as infinity, but this is merely an example and may be expressed in other terms, and supports the intrinsic meaning or power saving operation. Any term that includes the meaning is included in the technical spirit of the present invention.
  • the information generator 962 generates uplink common channel configuration information including a maxHARQ-Tx field set to 'infinity' and sends it to the transmitter 955.
  • the transmitter 955 transmits uplink common channel configuration information including the maxHARQ-Tx field set to 'infinity' to the terminal 900.
  • the transmitter 955 transmits the HARQ ACK for the uplink data received from the terminal 900 to the terminal 900.
  • the transmitting unit 955 transmits an uplink grant (including a new data indicator) to the terminal 900 by the receiver 965 to receive new uplink data, and is allocated by the uplink grant.
  • the receiving unit 965 may further include receiving uplink data from the terminal 900 through the uplink resource.
  • the transmitter 955 may map the HARQ ACK to the PHICH and transmit the HARQ ACK to the terminal 900.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating a power saving operation based on DRX according to an embodiment of the present invention.
  • DRX configuration information or uplink shared channel configuration information is signaled from the base station to the terminal (S1000).
  • the DRX configuration information includes a DRX_UL-HARQack field that supports the DRX-based power saving operation of the terminal.
  • the terminal configures DRX_UL-HARQack. This is for example shown in Table 1 above.
  • the uplink shared channel configuration information includes a maxHARQ-Tx field set to 'infinity' that supports DRX based power saving operation. This is shown in Table 2, for example.
  • the wireless communication system transmits and receives data based on a structure called a frame on a time axis, and one frame includes 10 subframes.
  • One subframe may also be referred to as a transmission time interval (TTI) and may have a length of 1 ms.
  • TTI transmission time interval
  • the HARQ operation basically transmits or retransmits data in units of HARQ processes. For example, if there are eight HARQ processes, HARQ process # 1 is the same as subframe 0 and subframe 8 of frame 0, subframe 6 of frame 1, subframe 4 of frame 2, ... Data is processed (receive or transmit data) in 8 subframe cycles. That is, the subframes to which each HARQ process number is allocated to process data are different.
  • HARQ process # 6 transmission of the PDCCH to which the UL grant is mapped from the base station to the terminal in subframe 5 of frame 0 is processed by HARQ process # 6 (S1005).
  • the terminal transmits uplink data to the base station using an uplink resource indicated by the uplink grant (S1010), wherein the transmission timing of the uplink data is 4 ms (or 4 subframes) after the subframe receiving the PDCCH.
  • the UE can transmit uplink data to the base station.
  • subframe 3 of frame 1 which is 8 subframes later from the time when the UE receives the PDCCH, is allocated to HARQ process # 6, signaling of HARQ ACK from the base station to the UE is performed by HARQ process # 6 (S1015).
  • the UE In subframe 3 of frame 1, the UE must be in an active time to receive HARQ ACK. Therefore, at this point, the DRX operation of the UE enters the active time.
  • the terminal since the terminal has configured the maxHARQ-Tx set to DRX_UL-HARQack or 'infinity', and has also received the HARQ ACK, the terminal flushes the HARQ buffer and ends the active time (S1020).
  • the terminal does not enter an active time.
  • the base station will not transmit HARQ ACK / NACK in subframe 1 of frame 2, the UE does not need to perform unnecessary PDCCH monitoring.

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Abstract

본 발명은 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법에 관한 것이다. 이러한 본 명세서는 단말이 전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송하는 단계, 및 DRX에 기반한 전력절감 동작을 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하는 단말의 전력절감 동작방법을 개시한다. 단말은 불필요한 DRX의 활동 시간을 조기에 종료시킴으로써, 활동 시간 동안에 PDCCH를 모니터링함으로써 발생하는 전력 소모를 줄일 수 있다.

Description

불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법
본 발명은 무선통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법에 관한 것이다.
자동 반복 요청(Automatic Repeat reQuest: 이하 ARQ)방식은 수신기가 데이터를 제대로 수신하였을 경우 송신기로 수신성공신호(acknowledgement: 이하 ACK)를 전송하고, 반대로 수신기가 데이터를 제대로 수신하지 못하였을 경우 송신기로 재전송요구신호(Non Acknowledgement:이하 NACK)를 전송하는 방식이다. HARQ 방식에 있어서, 수신기가 전송하는 ACK/NACK 신호는 일반적으로 적은 수의 비트로 표현된다. 최근에는 데이터 처리시 전송효율을 향상시키기 위해 기존의 ARQ 방식에 물리계층의 채널코딩(Channel Coding)을 결합한 기술인 HARQ(Hybrid-ARQ) 방식이 제안되고 있다. HARQ 방식은 기존의 ARQ와 같이 송신기가 수신 실패한 데이터의 재전송만을 하는 것이 아니라, 수신기가 수신 실패한 데이터를 버리지 않고 저장하고 있다가 수신기가 재전송된 데이터를 이전에 저장해 둔 데이터와 합쳐 성능 이득을 높인다. HARQ 방식에서는 수신기가 ACK/NACK 신호를 송신기로 피드백(feedback)하기 위한 별도의 피드백 무선자원(feedback radio resource)을 이용하는 점에서, 한정된 피드백 무선자원의 효율적인 사용이 매우 중요한 이슈로 등장하고 있다.
HARQ 방식에 따를 때, 단말은 상향링크를 통해 상향링크 데이터를 전송(PUSCH)한 후, 기지국이 제대로 상기 상향링크 데이터를 수신하였는지 여부를 알 수 없다. 따라서, 단말은 상기 상향링크 데이터를 HARQ 버퍼에 계속 보관(keep)하고, 기지국으로부터 있을 수 있는 재전송 요청(상향링크 그랜트(UL grant) 방식으로 전송)을 포함한 PDCCH를 수신할 수 있도록 DRX 활동 시간(active time)을 유지하여야 한다. 상기 상향링크 데이터는 기지국으로부터 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 수신한 이후에도 HARQ 버퍼에 계속 보관된다. 이는 단말이 HARQ ACK을 수신한 이후에 기지국으로부터 상기 상향링크 데이터에 대한 재전송 요청이 있는 경우 이에 응하기 위함이다. 즉, HARQ ACK은 상향링크 데이터를 기지국이 성공적으로 수신함의 의미라기보다는 "우선 재전송 대기"라는 의미로 해석될 수 있다. 이에 따라, HARQ 최대 재전송 횟수에 도달할 때까지는 HARQ 버퍼에 데이터가 보관되어 있기 때문에, 단말의 DRX 상태는 활동 시간을 유지한다.
기지국이 HARQ ACK을 단말로 전송하고 재전송의 의도가 전혀 없더라도, 단말이 여전히 활동 시간을 유지하는 경우, 단말은 계속하여 PDCCH를 모니터링(monitoring)해야 한다. 이는 단말의 불필요한 배터리 소모를 유발하는 문제가 있다. 따라서, 이러한 불필요한 배터리 소모를 줄이고, 단말의 전력절감을 실현할 수 있는 방법이 요구된다.
본 발명의 기술적 과제는 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 단말의 전력절감 동작을 구성하는 DRX 구성정보를 전송하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 HARQ 버퍼를 플러쉬함으로써 활동 시간을 종료시켜 단말의 전력절감을 구현하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 상향링크 HARQ 수행시 적응적 재전송, 비적응적 재전송 또는 동기화된 재전송에서 기지국의 HARQ ACK이 활동 시간을 종료시키는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, DRX(discontinuous reception)에 기반한 단말의 전력절감(power saving) 동작의 수행방법을 제공한다. 상기 방법은 전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송하는 단계, 및 DRX에 기반한 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는(support) DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함한다.
상기 전력절감 동작은, 상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)이 상기 기지국으로부터 수신되면, 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, DRX에 기반한 전력절감 동작을 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 전력절감 관련 정보를 생성하는 정보 생성부, 상기 전력절감 관련 정보를 상기 기지국으로 전송하는 전송부, DRX에 기반한 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부, 및 상기 전력절감 동작을 수행하는 HARQ 제어부를 포함한다.
상기 전력절감 동작은, 상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성됨과, 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)이 상기 기지국으로부터 수신됨을 확인하면, 상기 HARQ 제어부가 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, 기지국에 의한 DRX에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 제공한다. 상기 방법은 전력절감 관련 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계, 상기 전력절감 관련 정보에 기반하여 상기 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정하는 단계, 및 DRX에 기반한 상기 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 전력절감 동작은, 상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상기 단말이 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 상기 기지국으로부터 수신하면, 상기 단말이 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, DRX에 기반한 단말의 전력절감 동작을 수행하는 기지국을 제공한다. 상기 기지국은 전력절감 관련 정보를 상기 단말로부터 수신하는 수신부, 상기 전력절감 관련 정보에 기반하여 상기 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정하는 결정부, DRX에 기반한 상기 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 생성하는 정보 생성부, 및 상기 DRX 구성정보 및 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 상기 단말로 전송하는 전송부를 포함한다. 그리고 상기 전력절감 동작은, 상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상기 단말이 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 상기 기지국으로부터 수신하면, 상기 단말이 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 것을 포함할 수 있다.
단말은 불필요한 DRX의 활동 시간을 조기에 종료시킴으로써, 활동 시간 동안에 PDCCH를 모니터링함으로써 발생하는 전력 소모를 줄일 수 있다. 또한 HARQ 버퍼를 플러쉬함으로써 활동 시간을 종료시켜 단말의 전력절감을 구현할 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일례에 따른 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일례에 따른 단말에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 4는 본 발명의 일례에 따른 기지국에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 5는 본 발명의 다른 예에 따른 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 다른 예에 따른 단말에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 7은 본 발명의 다른 예에 따른 기지국에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 DRX에 기반한 전력절감 동작을 설명하는 설명도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 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 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)는 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 셀(cell)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
단말(12; mobile station, MS)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 기지국(11)이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다. 무선통신 시스템에 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), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 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.
물리계층에서 사용되는 몇몇 물리 제어채널들이 있다. PDCCH(physical downlink control channel)는 단말에게 PCH(paging channel)와 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당 및 DL-SCH와 관련된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보를 알려준다. PDCCH는 단말에게 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 그랜트(uplink grant)를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)는 단말에게 PDCCH들에 사용되는 OFDM 심벌의 수를 알려주고, 매 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical Hybrid ARQ Indicator Channel)는 하향링크 채널로서, 상향링크 전송의 응답인 HARQ ACK/NACK 신호를 나른다. PUCCH(Physical uplink control channel)은 하향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK 신호, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보를 나른다. PUSCH(Physical uplink shared channel)은 UL-SCH(uplink shared channel)을 나른다. PRACH(physical random access channel)는 랜덤 액세스 프리앰블을 나른다.
배경기술에서 설명된 바와 같이, 기지국이 HARQ ACK을 단말로 전송하고 재전송의 의도가 전혀 없더라도 상향링크 데이터를 HARQ 버퍼에 보관하고, 단말은 계속하여 PDCCH를 모니터링하기 위해 여전히 활동 시간을 유지해야 한다.
단말이 HARQ ACK을 수신한 이후에도 HARQ 버퍼에 상향링크 데이터를 보관하는 이유는 크게 2가지이다.
첫째로, NACK-to-ACK 오류를 방지하기 위함이다. 기지국과 단말간 링크성능이 좋지 않은 상황으로 인해 기지국이 전송한 NACK을 단말이 ACK로 잘못 수신하여 데이터 전송이 성공하였다고 판단하는 오류를 NACK-to-ACK 오류라 한다. 만일 단말이 ACK을 수신한 후 직전에 전송한 HARQ 프로세스에 대응하는 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하면 기지국에서 재전송 요청이 오더라도 단말은 재전송을 진행할 수 없다.
둘째로, 단말이 기지국의 재전송 요청에 대한 유연성을 가지기 위함이다. 우선 기지국은 PDCCH 및 상향링크 자원소비가 없는 ACK/NACK (PHICH) 시그널링만을 이용하여 재전송 요청 제어를 할 수 있어야 한다. 재전송 요청을 제어하기 위해 선택할 수 있는 시그널링으로 상향링크 재전송 요청 (UL grant for UL retransmission) 과 ACK/NACK만이 존재한다. 여기서 상향링크 재전송 요청은 PDCCH를 통해 전송되어야 하므로 PDCCH에 대한 부하를 증가시키게 된다. 따라서 기지국은 재전송 요청 제어를 위해, 자원소비가 없는 ACK/NACK 시그널링을 이용할 수 있어야 한다.
또한 기지국은 특정 서브프레임에서의 트래픽 부하 등의 이유로 인해 HARQ 재전송이 필요한 HARQ 프로세스에 대하여 재전송을 요청하지 못할 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면 단말측의 일반적인 HARQ 프로세스는 NACK를 수신하면 재전송을 하게 되고 ACK를 수신하면 전송 성공으로 판단하므로 이후 발생할 재전송을 준비하지 않는다. 그런데 상향링크 HARQ 운용이 동기화(synchronized) 방식으로 운용되는 무선 통신 시스템의 경우, 해당 HARQ 프로세스에 대하여 재전송이 필요하지만 현 서브프레임에서 재전송을 요청할 수 없는 경우를 처리할 수 없다. 즉, 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송 연기가 불가능하다. 왜냐하면 상기 동기화 운용방식은 각 HARQ 프로세스마다 할당된 서브프레임의 위치가 고정되어 있는 방식이기 때문에 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송의 기회가 고정된 서브프레임 위치로 제한된다. 따라서 단말은 고정된 재전송 기회에 대하여 기지국의 응답을 기대하게 된다. 하지만 앞서 설명한 단말측의 일반적인 HARQ 프로세스에서의 ACK/NACK 처리를 고려한다면 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송 연기를 위한 기지국의 제어는 불가능하다.
따라서 만일 단말이 HARQ ACK을 수신하더라도 i) 다음번 재전송 시점에서 HARQ NACK이 수신될 수 있고, ii) 재전송이 가능하다라고 가정하면, 기지국은 재전송이 필요한 HARQ 프로세스에 대한 재전송을 연기하기 위해 우선 HARQ ACK을 전송하고 그 이후에 트래픽 부하 등의 문제상황이 해제된 이후에 HARQ NACK을 전송하여 단말로 하여금 기지국이 원하는 시점에서 재전송을 할 수 있도록 제어할 수 있게 된다.
어떠한 이유이든, HARQ ACK을 수신한 이후에도 기지국의 재전송을 대비하여 HARQ 버퍼에 상향링크 데이터를 보관하고 기지국으로부터 발생할 수 있는 재전송 요청 수신을 위해 수신기를 동작시키는 것은 단말의 불필요한 배터리 소모를 유발하는 문제가 있다. 따라서, 이러한 불필요한 배터리 소모를 줄이고, 단말의 전력절감을 실현할 수 있는 방법이 요구된다.
<제1 실시예>
도 2는 본 발명의 일례에 따른 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 2를 참조하면, 단말은 전력절감 관련 정보(power saving related information)를 기지국으로 전송한다(S200). 전력절감 관련 정보는 기지국이 단말에 대해 전력절감 동작(power saving operation)을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다. 본 실시예는 단말이 전력절감 관련 정보를 전송하기 전에 단말이 전력절감 동작의 필요성을 확정하는 단계를 더 포함할 수 있다(도면에 미표시).
일례로서, 전력절감 관련 정보는 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성(configuration optimised for power saving)을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(power priority indicator : PPI)를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말이 전력 우선 지시자를 전송하는 절차가 사용될 수 있는데, 상기 절차를 단말 보조정보 전송절차(UE assistance information tx procedure)라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 도면에는 미표시되었지만, 단계 S200 이전에 기지국은 RRC 연결 재구성 파라미터인 powerPrefIndicationConfig 필드에 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하여 단말로 전송할 수 있다. 이로써, 단말이 단말 보조정보 전송절차를 통해 전력 우선 지시자를 전송하도록 허용한다. 그리고, 단계 S200에서 단말은 전력 우선 지시자를 '저전력 소비(lowpowerconsumption)'로 설정하고, 상기 전력 우선 지시자를 단말 보조정보에 실어 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(reference signal received power: RSRP), 참조신호대 수신품질(reference signal received quality: RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다. 또한 상기 신호세기 정보에 추가적으로 오프셋(offset)정보가 부가된 최종 결과치를 전력절감 관련 정보로 이용할 수 있다.
S-measure의 기준치는 현재 서빙셀과 단말간의 무선링크 성능을 가늠할 수 있는 주요한 구성정보(또는 지표) 중 하나이다. 예를 들어, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이상인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행하지 않는다. 반면, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이하인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행한다. 그리고 단말은 단계 S200과 같이 측정 동작의 수행결과를 전력절감 관련 정보로서 기지국으로 전송한다.
또 다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 RRM(radio resource management) 측정 보고 이벤트(measurement report event) 기반으로 그 전송이 트리거(trigger)되는 것일 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 단말은 단계 S200과 같이 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 기지국으로 전송한다.
기지국은 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다(S205). 일례로서, 기지국은 저전력소비로 설정된 전력 우선 지시자를 전력절감 관련 정보로서 전송한 단말에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 다른 예로서, 기지국은 전력 우선 지시자 뿐만 아니라, 전술된 서빙셀에 대한 신호세기도 고려하여 단말에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀에 대한 신호세기가 충분히 큰 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 또 다른 예로서, 기지국은 추후에 단말과 기지국간의 무선링크 성능이 열화되었다고 판단하는 경우, 해당 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 예를 들어 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure 기준치 이하의 값을 가지거나 무선링크 성능 열화 판단을 위해 설정한 RRM 측정 보고 이벤트에 의한 측정보고가 단말로부터 수신된 경우, 해당 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 또한 주기적 RRM 측정 보고를 통해 확보된 서빙셀의 신호세기 정보를 기반으로 해당 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수도 있다.
기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 기지국은 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 생성할 수 있다(S210). 여기서, 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 DRX_UL-HARQack 필드로 표기될 수 있다. DRX_UL-HARQack 필드는 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료할 수 있는 구성정보라고 정의될 수도 있다. DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보는 예를 들어 다음의 표와 같이 정의될 수 있다.
표 1
MAC-MainConfig ::= SEQUENCE {
drx-Config_1 DRX-Config_1 OPTIONAL, -- Cond DRX_1
drx-Config_2 DRX-Config_2 OPTIONAL -- Cond DRX_2
drx_UL-HARQack ENUMERATED {support} OPTIONAL -- Cond DRX-config
}
표 1을 참조하면, DRX 구성정보는 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드(DRX Config_1)와 기기간 공존(inter device coexistance: IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 포함하는 제2 DRX Config 필드(DRX Config_2) 중 어느 하나만을 포함할 수 있다. 즉, 제1 DRX Config 필드가 DRX 구성정보 내에 포함되면 제2 DRX Config 필드는 DRX 구성정보 내에 포함되지 않는다. 또한 제2 DRX Config 필드가 DRX 구성정보 내에 포함되면 제1 DRX Config 필드는 DRX 구성정보 내에 포함되지 않는다. 제1 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈(release) 버전 8에 해당하는 DRX config을 의미하고, 제2 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈 버전 11에 해당하는 DRX config을 의미할 수 있다. non-IDC용으로 릴리즈 버전과 무관하게 제1 DRX-config만이 사용되는 경우에도 위와 같이 제1 DRX-config에 대한 조건부 존재(conditional presence)는 동일하게 정의될 수 있다. 또는 DRX_UL-HARQack 필드에 대한 조건부 존재는 DRX_1또는 DRX_2중 하나로 정의될 수 있다.
DRX_UL-HARQack 필드는 제1 DRX Config 필드 또는 제2 DRX Config 필드가 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에 한하여, DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함될 수 있다. 기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정한 경우, 기지국은 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1과 같이 DRX 구성정보 내에 포함시킨다. 반면 기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하지 않기로 결정한 경우, 기지국은 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1에 포함시키지 않는다.
기지국은 단계 S210에서 생성된 DRX 구성정보를 단말로 전송한다(S215).
DRX 구성정보를 기지국으로부터 수신한 단말은, DRX_UL-HARQack이 DRX 구성정보 내에 존재함을 확인하고, 단말은 DRX_UL-HARQack을 구성한다(S220). DRX_UL-HARQack의 전송 및 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다. 예를 들어, 단계 S215의 DRX 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 기지국에서 단말로 전송되고, 단계 S220의 DRX_UL-HARQack 구성은 단말의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
기지국은 단말로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말로 전송한다(S225). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S225 이전에 단말이 기지국으로 신규 상향링크 데이터(new uplink data)를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국으로부터 수신하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. HARQ ACK은 PHICH에 맵핑되어 단말로 전송될 수 있다. 기지국은 DRX_UL-HARQack이 구성된 단말에 대하여 추후 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송이 필요하지 않을 경우에만 HARQ ACK을 전송할 수 있다.
DRX_UL-HARQack이 구성된 상태에서 단말이 HARQ ACK을 수신하면, 단말은 전력절감 동작을 수행한다(S230). 즉, 전력절감 동작은 DRX_UL-HARQack이 단말에 구성될 것과, 단말이 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 단말이 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 포함한다. HARQ 버퍼는 단말의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 DRX_UL-HARQack이 구성됨을 확인하면, HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다. 물론, HARQ 버퍼의 플러쉬는 단말의 HARQ 최대 재전송 횟수까지 재전송이 이루어진 이후에도 이루어질 수 있다. 다만, 이는 DRX_UL-HARQack 구성에 의한 HARQ 버퍼의 플러쉬와는 그 원인에 있어 차이가 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머(onduration timer), DRX 비활동 타이머(DRX inactivity Timer), DRX 재전송 타이머(DRX retransmission timer) 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중(running)인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청(scheduling request)이 전송되고, 펜딩(pending) 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, 단계 S230에서와 같이 단말이 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말은 활동 시간을 종료한다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 단말이 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
이와 같이, 단말은 불필요한 DRX의 활동 시간을 조기에 종료시킴으로써, 활동 시간 동안에 PDCCH를 모니터링함으로써 발생하는 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 3은 본 발명의 일례에 따른 단말에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 3을 참조하면, 단말은 전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송한다(S300). 전력절감 관련 정보는 기지국이 단말에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다. 본 실시예는 단계 S300 이전에 단말이 전력절감 관련 정보를 전송하기 전에 단말이 전력절감 동작의 필요성을 확정하는 단계를 더 포함할 수 있다(도면에 미표시).
일례로서, 전력절감 관련 정보는 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함할 수 있다. 이 경우, 단말이 전력 우선 지시자를 전송하는 절차가 사용될 수 있는데, 상기 절차를 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 도면에는 미표시되었지만, 단계 S300 이전에 단말은 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하는 powerPrefIndicationConfig 필드를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 단말 보조정보 전송절차를 통해 단말은 전력 우선 지시자를 전송하도록 허용된다. 그리고, 단계 S300에서 단말은 전력 우선 지시자를 '저전력 소비(lowpowerconsumption)'로 설정하고, 상기 전력 우선 지시자를 단말 보조정보에 실어 기지국으로 전송할 수 있다.
다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
S-measure의 기준치는 현재 서빙셀과 단말간의 무선링크 성능을 가늠할 수 있는 주요한 구성정보(또는 지표) 중 하나이다. 예를 들어, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이상인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행하지 않는다. 반면, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이하인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행한다. 그리고 단말은 단계 S300과 같이 측정 동작의 수행결과를 전력절감 관련 정보로서 기지국으로 전송한다.
또 다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 것일 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 단말은 단계 S300과 같이 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 기지국으로 전송한다.
기지국에 의해 상기 단말에 대한 전력절감 동작의 지원여부가 결정되면, 단말은 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 기지국으로부터 수신한다(S305). 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 DRX_UL-HARQack 필드로 표기될 수 있다. DRX_UL-HARQack 필드는 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료할 수 있는 구성정보라고 정의될 수도 있다. DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보는 예를 들어 상기 표 1과 같이 정의될 수 있다.
DRX_UL-HARQack이 DRX 구성정보 내에 존재함을 확인하면, 단말은 DRX_UL-HARQack을 구성한다(S310). DRX_UL-HARQack의 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다. 예를 들어, 단계 S305의 DRX 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 기지국에서 단말로 전송되고, 단계 S310의 DRX_UL-HARQack 구성은 단말의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
단말은 기지국으로 전송한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 기지국으로부터 수신한다(S315). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S315 이전에 단말이 기지국으로 신규 상향링크 데이터(new uplink data)를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국으로부터 수신하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
DRX_UL-HARQack이 구성된 상태에서 단말이 HARQ ACK을 수신하면, 단말은 전력절감 동작을 수행한다(S320). 즉, 전력절감 동작은 DRX_UL-HARQack이 단말에 구성될 것과, 단말이 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 단말이 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 단계를 포함한다. HARQ 버퍼는 단말의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 DRX_UL-HARQack이 구성됨을 확인하면, HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩(pending) 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, 단계 S320에서와 같이 단말이 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말은 활동 시간을 종료한다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 단말이 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
다시 단계 S305에서, 만약, 단말이 수신한 DRX 구성정보 내에 DRX_UL-HARQack이 존재하지 않음을 확인한 경우, 단말은 기존의 DRX 구성에 따른 DRX 동작을 수행하며, 활동 시간도 변하지 않는다. 따라서, 단말은 단계 S315에서 HARQ ACK을 수신하더라도 HARQ 버퍼를 플러쉬하지 않고 이전의 상향링크 데이터를 계속 HARQ 버퍼에 보관하며, 별도의 전력절감 동작을 수행하지 않는다. 즉, DRX에서의 활동 시간이 종료되지 않으므로 단말은 PDCCH 모니터링을 지속적으로 수행한다.
도 4는 본 발명의 일례에 따른 기지국에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 4를 참조하면, 기지국은 전력절감 관련 정보를 단말로부터 수신한다(S400). 전력절감 관련 정보는 기지국이 단말에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다.
일례로서, 전력절감 관련 정보는 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함할 수 있다. 이 경우, 기지국이 전력 우선 지시자를 수신하는 절차가 사용될 수 있는데, 상기 절차를 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 본 실시예는 단계 S400 이전에 기지국이 RRC 연결 재구성 파라미터인 powerPrefIndicationConfig 필드에 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하여 단말로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이로써, 단말이 단말 보조정보 전송절차를 통해 전력 우선 지시자를 전송하도록 허용한다.
다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
S-measure의 기준치는 현재 서빙셀과 단말간의 무선링크 성능을 가늠할 수 있는 주요한 구성정보(또는 지표) 중 하나이다. 예를 들어, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이상인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행하지 않는다. 반면, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이하인 경우, 단말은 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행한다. 그리고 기지국은 단계 S400과 같이 측정 동작의 수행결과를 전력절감 관련 정보로서 단말로부터 수신한다.
또 다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 것일 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 기지국은 단계 S400과 같이 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 단말로부터 수신한다.
기지국은 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다(S405). 일례로서, 기지국은 저전력소비로 설정된 전력 우선 지시자를 전력절감 관련 정보로서 전송한 단말에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 다른 예로서, 기지국은 전력 우선 지시자 뿐만 아니라, 전술된 서빙셀에 대한 신호세기도 고려하여 단말에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀에 대한 신호세기가 충분히 큰 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 또 다른 예로서, 기지국은 추후에 단말과 기지국간의 무선링크 성능이 열화되었다고 판단하는 경우, 해당 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 예를 들어 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure 기준치 이하의 값을 가지거나 무선링크 성능 열화 판단을 위해 설정한 RRM 측정 보고 이벤트에 의한 측정보고가 단말로부터 수신된 경우, 해당 단말에 대해 기지국은 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다.
기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 기지국은 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 생성할 수 있다(S410). 여기서, 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 DRX_UL-HARQack 필드로 표기될 수 있다. DRX_UL-HARQack 필드는 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료할 수 있는 구성정보라고 정의될 수도 있다. DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보는 예를 들어 상기 표 1과 같이 정의될 수 있다.
이에 따르면, 기지국은 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드(DRX Config_1)와 기기간 공존(inter device coexistence: IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드(DRX Config_2) 중 어느 하나만을 DRX 구성정보에 포함시킬 수 있다. 즉, 기지국은 제1 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시키면 제2 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시킬 수 없다. 또한 기지국은 제2 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시키면 제1 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시킬 수 없다. 제1 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈(release) 버전 8에 해당하는 DRX config을 의미하고, 제2 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈 버전 11에 해당하는 DRX config을 의미할 수 있다. non-IDC용으로 릴리즈 버전과 무관하게 제1 DRX-config만이 사용되는 경우에도 위와 같이 제1 DRX-config에 대한 조건 존재(conditional presence)는 동일하게 정의될 수 있다. 또는 DRX_UL-HARQack 필드에 대한 조건 존재는 DRX_1또는 DRX_2중 하나로 정의될 수 있다.
기지국은 제1 DRX Config 필드 또는 제2 DRX Config 필드가 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에 한하여, DRX_UL-HARQack 필드를 DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함시킬 수 있다. 기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정한 경우, 기지국은 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1과 같이 DRX 구성정보 내에 포함시킨다. 반면 기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하지 않기로 결정한 경우, 기지국은 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1에 포함시키지 않는다.
기지국은 단계 S410에서 생성된 DRX 구성정보를 단말로 전송한다(S415). DRX 구성정보를 기지국으로부터 수신한 단말은, DRX_UL-HARQack이 DRX 구성정보 내에 존재함을 확인하고, 단말은 DRX_UL-HARQack을 구성한다. DRX_UL-HARQack의 전송 및 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다. 예를 들어, 단계 S415의 DRX 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 기지국에서 단말로 전송되고, 단말의 DRX_UL-HARQack 구성은 단말의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
기지국은 단말로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말로 전송한다(S420). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S420 이전에 기지국이 단말로부터 신규 상향링크 데이터(new uplink data)를 수신하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 단말로 전송하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 통해 상기 상향링크 데이터를 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. HARQ ACK은 PHICH에 맵핑되어 단말로 전송될 수 있다. 기지국은 DRX_UL-HARQack이 구성된 단말에 대하여 추후 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송이 필요하지 않을 경우에만 HARQ ACK을 전송할 수 있다.
상기 도 2 내지 도 4는 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드가 DRX_UL-HARQack 필드인 실시예를 기반으로 단말의 전력절감 동작 방법에 관하여 설명하였다. 즉, 전력절감 동작의 지원이 DRX 동작에 제약을 가하도록 구성된 것이다.
그러나, 이외에도 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드로서, 상향링크 공용채널의 구성 필드 내에 존재하는 파라미터인 HARQ 최대 재전송 횟수 필드가 사용될 수 있다. 이하에서는 HARQ 최대 재전송 횟수를 기반으로 단말의 전력절감 동작을 지원하는 제2 실시예에 관하여 설명된다.
<제2 실시예>
도 5는 본 발명의 다른 예에 따른 불연속 수신에 기반한 단말의 전력절감 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 단말은 전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송한다(S500). 단계 S500에 관련된 동작 및 그 선후 동작은 단계 S200에서 설명된 기술적 사상 및 실시예들을 포함한다.
기지국은 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다(S505). 단계 S505에 관련된 동작 및 그 선후 동작은 단계 S205에서 설명된 기술적 사상 및 실시예들을 포함한다.
기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 기지국은 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드인 HARQ 최대 재전송 횟수(maxHARQ-Tx) 필드의 값을 ‘Infinity(무한)’으로 설정한다(S510). 즉 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 상향링크 재전송을 위한 최대횟수를 나타내는 필드인 maxHARQ-Tx 필드 내 파라미터로 표기될 수 있다.
maxHARQ-Tx 필드 값이 ‘infinity’로 설정된 것의 표면적 의미는 기지국이 재전송을 요구하는 한 단말은 계속 재전송을 할 수 있다는 것이다. 하지만, 그 내재적 의미는 기지국으로부터 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 전력절감 동작을 지원함 또는 명령함을 포함할 수 있다. 따라서, maxHARQ-Tx=‘infinity’로 설정된 단말은 HARQ ACK 수신 시 기존에 예정된 재전송을 종료하고 전력절감 동작을 수행할 수 있다.
‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보(ul-SCH-Config)는 예를 들어 다음의 표와 같이 정의될 수 있다.
표 2
ul-SCH-Config SEQUENCE {
maxHARQ-Tx ENUMERATED {
n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10, n12, n16, n20, n24, n28,
infinity, spare1} OPTIONAL, -- Need ON
}
표 2를 참조하면, 상향링크 공용채널 구성(ul-SCH-Config) 필드는 maxHARQ-TX 필드를 포함하고, maxHARQ-TX 필드가 가질 수 있는 값은 n1, n2,…,n24, n28, infinity 및 spare1이다. 본 실시예는 maxHARQ-Tx 필드를 통해 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 값을 infinity라고 표현하였으나, 이는 예시일 뿐이고 다른 용어로도 표현될 수 있음은 물론이며, 그 내재적 의미 또는 전력절감 동작을 지원하는 의미가 포함된 어떠한 용어라도 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
기지국은 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 단말로 전송한다(S515). 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 메시지의 일종인 MAC 주요구성(mac-Main Config)정보에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. maxHARQ-TX의 전송 및 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다. 예를 들어, 단계 S515의 maxHARQ-TX를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 기지국에서 단말로 전송되고, 단계 S520의 maxHARQ-TX 구성은 단말의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
기지국은 단말로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말로 전송한다(S525). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S525 이전에 단말이 기지국으로 신규 상향링크 데이터를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국으로부터 수신하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. HARQ ACK은 PHICH에 맵핑되어 단말로 전송될 수 있다.
maxHARQ-TX=’infinity’로 구성된 상태에서 단말이 HARQ ACK을 수신하면, 단말은 전력절감 동작을 수행한다(S530). 즉, 전력절감 동작은 maxHARQ-TX=’infinity’가 단말에 구성될 것과, 단말이 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 단말이 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 포함한다. HARQ 버퍼는 단말의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 maxHARQ-TX=’infinity’이 구성됨을 확인하면, HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, 단계 S530에서와 같이 단말이 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말은 활동 시간을 종료한다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 단말이 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 예에 따른 단말에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 6을 참조하면, 단말은 전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송한다(S600). 단계 S600에 관련된 동작 및 그 선후 동작은 단계 S300에서 설명된 기술적 사상 및 실시예들을 포함한다.
단말은 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 기지국으로부터 수신한다(S605). 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 메시지의 일종인 MAC 주요구성(mac-Main Config)정보에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. maxHARQ-TX의 전송 및 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다. 예를 들어, 단계 S605의 maxHARQ-TX를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 기지국에서 단말로 전송되고, 단계 S610의 maxHARQ-TX 구성은 단말의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
단말은 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 기지국으로부터 수신한다(S615). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S615 이전에 단말이 기지국으로 신규 상향링크 데이터를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국으로부터 수신하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
maxHARQ-TX=’infinity’로 구성된 상태에서 단말이 HARQ ACK을 수신하면, 단말은 전력절감 동작을 수행한다(S620). 즉, 전력절감 동작은 maxHARQ-TX=’infinity’가 단말에 구성될 것과, 단말이 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 단말이 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 단계를 포함한다. HARQ 버퍼는 단말의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 maxHARQ-TX=’infinity’이 구성됨을 확인하면, HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, 단계 S620에서와 같이 단말이 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말은 활동 시간을 종료한다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 단말이 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 예에 따른 기지국에 의한 단말의 전력절감 동작의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 전력절감 관련 정보를 단말로부터 수신한다(S700). 단계 S700에 관련된 동작 및 그 선후 동작은 단계 S400에서 설명된 기술적 사상 및 실시예들을 포함한다.
기지국은 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다(S705). 단계 S705에 관련된 동작 및 그 선후 동작은 단계 S405에서 설명된 기술적 사상 및 실시예들을 포함한다.
기지국이 상기 단말에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 기지국은 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드인 HARQ 최대 재전송 횟수(maxHARQ-Tx) 필드의 값을 ‘Infinity(무한)’으로 설정한다(S710). 즉 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 상향링크 재전송을 위한 최대횟수를 나타내는 필드인 maxHARQ-Tx 필드 내 파라미터로 표기될 수 있다.
maxHARQ-Tx 필드 값이 ‘infinity’로 설정된 것의 표면적 의미는 기지국이 재전송을 요구하는 한 단말은 계속 재전송을 할 수 있다는 것이다. 하지만, 그 내재적 의미는 기지국으로부터 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 전력절감 동작을 지원함 또는 명령함을 포함할 수 있다. 따라서, maxHARQ-Tx=‘infinity’로 설정된 단말은 HARQ ACK 수신 시 기존에 예정된 재전송을 종료하고 전력절감 동작을 수행할 수 있다.
‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보(ul-SCH-Config)는 예를 들어 상기 표 2와 같이 정의될 수 있다.
기지국은 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 단말로 전송한다(S715). 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 메시지의 일종인 MAC 주요구성(mac-Main Config)정보에 포함되어 단말로 전송될 수 있다. maxHARQ-TX의 전송 및 구성은 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료된다.
기지국은 단말로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말로 전송한다(S720). 도면에 기재되지는 않았지만, 본 실시예는 단계 S720 이전에 단말이 기지국으로 신규 상향링크 데이터를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국이 단말로 전송하는 단계와, 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 기지국이 상기 상향링크 데이터를 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. HARQ ACK은 PHICH에 맵핑되어 단말로 전송될 수 있다.
maxHARQ-TX=’infinity’로 구성된 상태에서 단말이 HARQ ACK을 수신하면, 단말은 전력절감 동작을 수행한다. 즉, 전력절감 동작은 maxHARQ-TX=’infinity’가 단말에 구성될 것과, 단말이 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 단말이 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 포함한다. HARQ 버퍼는 단말의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 maxHARQ-TX=’infinity’이 구성됨을 확인하면, HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, 단계 S530에서와 같이 단말이 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말은 활동 시간을 종료한다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 단말이 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 8을 참조하면, 단말(800)은 수신부(805), 단말 프로세서(810), 및 전송부(815)를 포함한다. 단말 프로세서(810)는 다시 정보 생성부(811)와 HARQ 제어부(812)를 포함한다.
정보 생성부(811)는 전력절감 관련 정보를 생성한다. 전력절감 관련 정보는 기지국(850)이 단말(800)에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다. 정보 생성부(811)는 전력절감 관련 정보를 생성하기 전에 단말(800)에 대한 전력절감 동작의 필요성을 확정할 수 있다.
일례로서, 정보 생성부(811)는 단말의 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함하는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 전송부(815)가 전력 우선 지시자를 전송하는 절차는 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 수신부(805)는 우선 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하는 powerPrefIndicationConfig 필드를 기지국(850)으로부터 수신할 수 있다. 단말 보조정보 전송절차를 통해 단말(800)은 전력 우선 지시자를 기지국(850)으로 전송하도록 허용된다.
그리고, 정보 생성부(811)는 전력 우선 지시자를 '저전력 소비(lowpowerconsumption)'로 설정하고, 상기 전력 우선 지시자를 포함하는 단말 보조정보를 생성하여 전송부(815)로 보내며, 전송부(815)는 단말 보조정보를 기지국(850)으로 전송할 수 있다.
다른 예로서, 정보 생성부(811)는 단말(800)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함하는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 여기서, 단말(800)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
S-measure의 기준치는 현재 서빙셀과 단말(800)간의 무선링크 성능을 가늠할 수 있는 주요한 구성정보(또는 지표) 중 하나이다. 예를 들어, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이상인 경우, 정보 생성부(811)는 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행하지 않는다. 반면, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이하인 경우, 정보 생성부(811)는 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행한다. 그리고 정보 생성부(811)가 측정 동작의 수행결과를 전력절감 관련 정보로서 생성하여 전송부(815)로 보내면, 전송부(815)는 전력절감 관련 정보를 기지국(850)으로 전송한다.
또 다른 예로서, 정보 생성부(811)는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 정보 생성부(811)는 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 생성하여 전송부(815)로 보내면, 전송부(815)는 전력절감 관련 정보를 기지국(850)으로 전송한다.
수신부(805)는 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 기지국(850)으로부터 수신한다. 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 DRX_UL-HARQack 필드로 표기될 수 있다. DRX_UL-HARQack 필드는 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료할 수 있는 구성정보라고 정의될 수도 있다. DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보는 예를 들어 상기 표 1과 같이 정의될 수 있다.
정보 생성부(811)는 DRX_UL-HARQack이 DRX 구성정보 내에 존재함을 확인하면, DRX_UL-HARQack을 구성한다. DRX_UL-HARQack의 구성은 단말(800)의 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료될 수 있다. 예를 들어, DRX 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 수신부(805)에 수신되고, DRX_UL-HARQack 구성은 정보 생성부(811)의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
전송부(815)는 기지국(850)으로 상향링크 데이터를 전송하고, 수신부(805)는 상기 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 기지국(850)으로부터 수신한다. 본 실시예는 수신부(805)가 기지국(850)으로 신규 상향링크 데이터를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국(850)으로부터 수신하고, 전송부(815)가 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국(850)으로 전송하는 것을 더 포함할 수 있다.
DRX_UL-HARQack이 구성된 상태에서 수신부(805)가 HARQ ACK을 수신하면, HARQ 제어부(812)는 전력절감 동작을 수행한다. 즉, 전력절감 동작은 DRX_UL-HARQack이 단말(800)에 구성될 것과, 수신부(805)가 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국(850)으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 수신부(805)가 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 HARQ 제어부(812)가 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 과정을 포함한다. HARQ 버퍼는 단말(800)의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 DRX_UL-HARQack이 구성됨을 확인하면, HARQ 제어부(812)는 HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩(pending) 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, HARQ 제어부(812)가 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말(800)은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말(800)의 활동 시간은 종료된다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 HARQ 제어부(812)가 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
만약, 수신부(805)가 수신한 DRX 구성정보 내에 DRX_UL-HARQack이 존재하지 않음을 확인한 경우, HARQ 제어부(812)는 기존의 DRX 구성에 따른 DRX 동작을 수행하며, 활동 시간도 변하지 않는다. 따라서, HARQ 제어부(812)는 HARQ ACK을 수신하더라도 HARQ 버퍼를 플러쉬하지 않고 이전의 상향링크 데이터를 계속 HARQ 버퍼에 보관하며, 별도의 전력절감 동작을 수행하지 않는다. 즉, DRX에서의 활동 시간이 종료되지 않으므로 HARQ 제어부(812)는 PDCCH 모니터링을 지속적으로 수행한다.
기지국(850)은 전송부(855), 기지국 프로세서(860) 및 수신부(865)를 포함한다. 기지국 프로세서(860)는 다시 정보 생성부(862)와 결정부(861)를 포함한다.
수신부(865)는 전력절감 관련 정보를 단말(800)로부터 수신한다. 전력절감 관련 정보는 결정부(861)가 단말(800)에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다.
일례로서, 전력절감 관련 정보는 단말(800)이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함할 수 있다. 이 경우, 수신부(865)가 전력 우선 지시자를 수신하는 절차가 사용될 수 있는데, 상기 절차를 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 본 실시예는 정보 생성부(862)가 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하는 powerPrefIndicationConfig 필드를 생성하고, 전송부(855)가 상기 powerPrefIndicationConfig 필드를 단말(800)로 전송하는 과정을 포함한다.
다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 단말(800)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 단말(800)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
또 다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 것일 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 수신부(865)는 같이 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 단말(800)로부터 수신한다.
결정부(861)는 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말(800)을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다. 일례로서, 결정부(861)는 저전력소비로 설정된 전력 우선 지시자를 전력절감 관련 정보로서 전송한 단말(800)에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 다른 예로서, 결정부(861)는 전력 우선 지시자 뿐만 아니라, 전술된 서빙셀에 대한 신호세기도 고려하여 단말(800)에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀에 대한 신호세기가 충분히 큰 단말(800)에 대해 결정부(861)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 또 다른 예로서, 결정부(861)는 추후에 단말과 기지국간의 무선링크 성능이 열화되었다고 판단하는 경우, 해당 단말(800)에 대해 결정부(861)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 예를 들어 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure 기준치 이하의 값을 가지거나 무선링크 성능 열화 판단을 위해 설정한 RRM 측정 보고 이벤트에 의한 측정보고가 단말(800)로부터 수신된 경우, 해당 단말(800)에 대해 결정부(861)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다.
결정부(861)가 단말(800)에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 정보 생성부(862)는 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 생성할 수 있다. 여기서, 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 DRX_UL-HARQack 필드로 표기될 수 있다. DRX_UL-HARQack 필드는 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료할 수 있는 구성정보라고 정의될 수도 있다. DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보는 예를 들어 상기 표 1과 같이 정의될 수 있다.
이에 따르면, 정보 생성부(862)는 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드(DRX Config_1)와 기기간 공존(inter device coexistance: IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드(DRX Config_2) 중 어느 하나만을 DRX 구성정보에 포함시킬 수 있다. 즉, 정보 생성부(862)는 제1 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시키면 제2 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시킬 수 없다. 또한 정보 생성부(862)는 제2 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시키면 제1 DRX Config 필드를 DRX 구성정보 내에 포함시킬 수 없다. 제1 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈(release) 버전 8에 해당하는 DRX config을 의미하고, 제2 DRX Config 필드는 예를 들어 LTE 시스템에서 릴리즈 버전 11에 해당하는 DRX config을 의미할 수 있다. non-IDC용으로 릴리즈 버전과 무관하게 제1 DRX-config만이 사용되는 경우에도 위와 같이 제1 DRX-config에 대한 조건 존재(conditional presence)는 동일하게 정의될 수 있다. 또는 DRX_UL-HARQack 필드에 대한 조건 존재는 DRX_1또는 DRX_2중 하나로 정의될 수 있다.
정보 생성부(862)는 제1 DRX Config 필드 또는 제2 DRX Config 필드가 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에 한하여, DRX_UL-HARQack 필드를 DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함시킬 수 있다. 결정부(861)가 단말(800)에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정한 경우, 정보 생성부(862)는 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1과 같이 DRX 구성정보 내에 포함시킨다. 반면 결정부(861)가 단말(800)에 대해 전력절감 동작을 지원하지 않기로 결정한 경우, 정보 생성부(862)는 DRX_UL-HARQack 필드를 상기 표 1에 포함시키지 않는다.
전송부(855)는 DRX 구성정보를 단말(800)로 전송한다. 전송부(855)는 단말(800)로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말(800)로 전송한다. 본 실시예는 수신부(865)가 신규 상향링크 데이터를 수신하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 전송부(855)가 단말(800)로 전송하는 단계와, 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 통해 수신부(865)가 상향링크 데이터를 단말(800)로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 전송부(855)는 HARQ ACK을 PHICH에 맵핑하여 단말(800)로 전송할 수 있다. 전송부(555)는 DRX_UL-HARQack이 구성된 단말(800)에 대하여 추후 해당 HARQ 프로세스에 대한 재전송이 필요하지 않을 경우에만 HARQ ACK을 전송할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 9를 참조하면, 단말(900)은 수신부(905), 단말 프로세서(910), 및 전송부(915)를 포함한다. 단말 프로세서(910)는 다시 정보 생성부(911)와 HARQ 제어부(912)를 포함한다.
정보 생성부(911)는 전력절감 관련 정보를 생성한다. 전력절감 관련 정보는 기지국(950)이 단말(900)에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다. 정보 생성부(911)는 전력절감 관련 정보를 생성하기 전에 단말(900)에 대한 전력절감 동작의 필요성을 확정할 수 있다.
일례로서, 정보 생성부(911)는 단말의 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함하는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 전송부(915)가 전력 우선 지시자를 전송하는 절차는 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 수신부(905)는 우선 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하는 powerPrefIndicationConfig 필드를 기지국(950)으로부터 수신할 수 있다. 단말 보조정보 전송절차를 통해 단말(900)은 전력 우선 지시자를 기지국(950)으로 전송하도록 허용된다.
그리고, 정보 생성부(911)는 전력 우선 지시자를 '저전력 소비(lowpowerconsumption)'로 설정하고, 상기 전력 우선 지시자를 포함하는 단말 보조정보를 생성하여 전송부(915)로 보내며, 전송부(915)는 단말 보조정보를 기지국(950)으로 전송할 수 있다.
다른 예로서, 정보 생성부(911)는 단말(900)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함하는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 여기서, 단말(900)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
S-measure의 기준치는 현재 서빙셀과 단말(900)간의 무선링크 성능을 가늠할 수 있는 주요한 구성정보(또는 지표) 중 하나이다. 예를 들어, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이상인 경우, 정보 생성부(911)는 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행하지 않는다. 반면, 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure의 기준치 이하인 경우, 정보 생성부(911)는 이웃셀에 대한 신호세기 측정 동작을 수행한다. 그리고 정보 생성부(911)가 측정 동작의 수행결과를 전력절감 관련 정보로서 생성하여 전송부(915)로 보내면, 전송부(915)는 전력절감 관련 정보를 기지국(950)으로 전송한다.
또 다른 예로서, 정보 생성부(911)는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 전력절감 관련 정보를 생성할 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 정보 생성부(911)는 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 생성하여 전송부(915)로 보내면, 전송부(915)는 전력절감 관련 정보를 기지국(950)으로 전송한다.
수신부(905)는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 기지국(950)으로부터 수신한다. 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 HARQ 최대 재전송 횟수(maxHARQ-Tx) 필드로 표기될 수 있다. ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보(ul-SCH-Config)는 예를 들어 상기 표 2와 같이 정의될 수 있다.
정보 생성부(911)는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드가 상향링크 공용채널 구성정보 내에 존재함을 확인하면, maxHARQ-Tx를 구성한다. maxHARQ-Tx의 구성은 단말(900)의 RRC 계층 수준에서 수행이 되며, RRC 연결 재구성 절차를 이용하여 완료될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 공용채널 구성정보는 RRC 연결 재구성 메시지에 포함되어 수신부(905)에 수신되고, maxHARQ-Tx 구성은 정보 생성부(911)의 RRC 연결 재구성에 대응한다.
전송부(915)는 기지국(950)으로 상향링크 데이터를 전송하고, 수신부(905)는 상기 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 기지국(950)으로부터 수신한다. 본 실시예는 수신부(905)가 기지국(950)으로 신규 상향링크 데이터를 전송하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 기지국(950)으로부터 수신하고, 전송부(915)가 상기 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터를 기지국(950)으로 전송하는 것을 더 포함할 수 있다.
maxHARQ-Tx이 구성된 상태에서 수신부(905)가 HARQ ACK을 수신하면, HARQ 제어부(912)는 전력절감 동작을 수행한다. 즉, 전력절감 동작은 maxHARQ-Tx이 단말(900)에 구성될 것과, 수신부(905)가 상향링크 HARQ 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 기지국(950)으로부터 수신할 것을 조건으로 한다. HARQ ACK 만을 수신함이란, 수신부(905)가 상향링크 그랜트를 수신함이 없이 HARQ ACK만을 수신하는 것을 의미할 수 있다.
구체적으로 전력절감 동작은 다음과 같은 동작으로 정의될 수 있다.
일례로서, 전력절감 동작은 HARQ 제어부(912)가 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 과정을 포함한다. HARQ 버퍼는 단말(900)의 MAC 계층에 의해 관리된다. 따라서, MAC 계층이 HARQ ACK을 수신하고, RRC 계층에 maxHARQ-Tx이 구성됨을 확인하면, HARQ 제어부(912)는 HARQ 버퍼를 플러쉬할 수 있다.
HARQ 버퍼의 플러쉬는 DRX 동작에 영향을 미친다. 왜냐하면 DRX 동작에 있어서 활동 시간은 i) DRX 관련 타이머(지속구간 타이머, DRX 비활동 타이머, DRX 재전송 타이머 또는 MAC 경합해결 타이머)가 진행 중인 시간, ii) PUCCH상에서 스케줄링 요청이 전송되고, 펜딩(pending) 중인 시간, 그리고 iii) 펜딩된 HARQ 재전송을 위한 상향링크 그랜트가 발생할 수 있고, 그 대응하는 HARQ 버퍼 내의 데이터가 존재하는 시간으로 정의될 수 있기 때문이다. iii) 조건의 활동 시간과 관련하여, HARQ 제어부(912)가 HARQ 버퍼를 플러쉬하면, 더 이상 HARQ 버퍼 내에 데이터가 존재하지 않게 되므로, 다른 조건들이 만족되지 않는 한 단말(900)은 활동 시간에 있지 않게 된다. 즉, 단말(900)의 활동 시간은 종료된다. 이러한 관점에서, 전력절감 동작은 HARQ 제어부(912)가 활동 시간을 종료하는 것을 의미할 수 있다.
만약, 수신부(905)가 수신한 상향링크 공용채널 구성정보 내에 maxHARQ-Tx이 존재하지 않음을 확인한 경우, HARQ 제어부(912)는 기존의 DRX 구성에 따른 DRX 동작을 수행하며, 활동 시간도 변하지 않는다. 따라서, HARQ 제어부(912)는 HARQ ACK을 수신하더라도 HARQ 버퍼를 플러쉬하지 않고 이전의 상향링크 데이터를 계속 HARQ 버퍼에 보관하며, 별도의 전력절감 동작을 수행하지 않는다. 즉, DRX에서의 활동 시간이 종료되지 않으므로 HARQ 제어부(912)는 PDCCH 모니터링을 지속적으로 수행한다.
기지국(950)은 전송부(955), 기지국 프로세서(960) 및 수신부(965)를 포함한다. 기지국 프로세서(960)는 다시 정보 생성부(962)와 결정부(961)를 포함한다.
수신부(965)는 전력절감 관련 정보를 단말(900)로부터 수신한다. 전력절감 관련 정보는 결정부(961)가 단말(900)에 대해 전력절감 동작을 취할지 여부를 결정하는데 사용되는 기초자료이다.
일례로서, 전력절감 관련 정보는 단말(900)이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함할 수 있다. 이 경우, 수신부(965)가 전력 우선 지시자를 수신하는 절차가 사용될 수 있는데, 상기 절차를 단말 보조정보 전송절차라 불릴 수 있다. 이 절차가 사용되는 경우, 본 실시예는 정보 생성부(962)가 powerPrefIndication-Enabled 필드를 포함하는 powerPrefIndicationConfig 필드를 생성하고, 전송부(955)가 상기 powerPrefIndicationConfig 필드를 단말(900)로 전송하는 과정을 포함한다.
다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 단말(900)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 단말(900)의 서빙셀에 관한 신호세기 정보로서 참조신호대 수신신호(RSRP), 참조신호대 수신품질(RSRQ), S-measure 중 적어도 하나가 사용될 수 있다.
또 다른 예로서, 전력절감 관련 정보는 RRM 측정 보고 이벤트 기반으로 그 전송이 트리거되는 것일 수 있다. 예를 들어, 무선링크 성능 열화 판단을 위해 특정한 RRM 측정 보고 이벤트(예를 들어 이벤트 1A)가 설정되어 있고, 이벤트가 트리거되면 수신부(965)는 같이 측정보고를 전력절감 관련 정보로서 단말(900)로부터 수신한다.
결정부(961)는 전력절감 관련 정보에 기반하여, 단말(900)을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정한다. 일례로서, 결정부(961)는 저전력소비로 설정된 전력 우선 지시자를 전력절감 관련 정보로서 전송한 단말(900)에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 다른 예로서, 결정부(961)는 전력 우선 지시자 뿐만 아니라, 전술된 서빙셀에 대한 신호세기도 고려하여 단말(900)에 대한 전력절감 동작의 지원여부를 결정할 수 있다. 예를 들어, 서빙셀에 대한 신호세기가 충분히 큰 단말(900)에 대해 결정부(961)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 또 다른 예로서, 결정부(961)는 추후에 단말과 기지국간의 무선링크 성능이 열화되었다고 판단하는 경우, 해당 단말(900)에 대해 결정부(961)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다. 예를 들어 서빙셀의 신호세기 정보가 S-measure 기준치 이하의 값을 가지거나 무선링크 성능 열화 판단을 위해 설정한 RRM 측정 보고 이벤트에 의한 측정보고가 단말(900)로부터 수신된 경우, 해당 단말(900)에 대해 결정부(961)는 전력절감 동작을 지원하는 것을 결정할 수 있다.
결정부(961)가 단말(900)에 대해 전력절감 동작을 지원하기로 결정하면, 정보 생성부(962)는 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 생성할 수 있다. 여기서, 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 필드는 maxHARQ-Tx 필드로 표기될 수 있다. 그리고 정보 생성부(962)는 단말(900)이 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK 수신 시 활동시간을 종료하도록 maxHARQ-Tx 필드의 값을 ‘infinity’로 설정할 수 있다. ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보(ul-SCH-Config)는 예를 들어 표 2와 같이 정의될 수 있다.
maxHARQ-TX 필드가 가질 수 있는 값은 n1, n2,…,n24, n28, infinity 및 spare1이다. 본 실시예는 maxHARQ-Tx 필드를 통해 전력절감 동작을 지원함을 표시하는 값을 infinity라고 표현하였으나, 이는 예시일 뿐이고 다른 용어로도 표현될 수 있음은 물론이며, 그 내재적 의미 또는 전력절감 동작을 지원하는 의미가 포함된 어떠한 용어라도 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
정보 생성부(962)는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 생성하여 전송부(955)로 보낸다.
그리고 전송부(955)는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함하는 상향링크 공용채널 구성정보를 단말(900)로 전송한다. 전송부(955)는 단말(900)로부터 수신한 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 단말(900)로 전송한다. 본 실시예는 수신부(965)가 신규 상향링크 데이터를 수신하기 위한 상향링크 그랜트(신규 데이터 지시자 포함)를 전송부(955)가 단말(900)로 전송하는 단계와, 상향링크 그랜트에 의해 할당된 상향링크 자원을 통해 수신부(965)가 상향링크 데이터를 단말(900)로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 전송부(955)는 HARQ ACK을 PHICH에 맵핑하여 단말(900)로 전송할 수 있다.
도 10은 본 발명의 실시예에 따른 DRX에 기반한 전력절감 동작을 설명하는 설명도이다.
도 10을 참조하면, 기지국으로부터 단말로 DRX 구성정보 또는 상향링크 공용채널 구성정보가 시그널링된다(S1000). 이때, DRX 구성정보는 단말의 DRX 기반 전력절감 동작을 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함한다. 단말은 DRX_UL-HARQack을 구성한다. 이는 예를 들어 상기 표 1과 같다. 또는 상향링크 공용채널 구성정보는 DRX 기반 전력절감 동작을 지원하는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx 필드를 포함한다. 이는 예를 들어 상기 표 2와 같다.
무선 통신 시스템은 시간축 상에서 프레임(frame)이라는 구조에 기반하여 데이터를 송수신하는데, 하나의 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함한다. 하나의 서브프레임은 전송시간간격(transmission time interval: TTI)라고도 하고, 1ms 길이를 가질 수 있다.
HARQ 동작은 기본적으로 HARQ 프로세스(process) 단위로 데이터를 전송 또는 재전송한다. 예를 들어, HARQ 프로세스가 총 8개 존재한다고 할 때, HARQ 프로세스 #1은 프레임 0의 서브프레임 0과 서브프레임 8, 프레임 1의 서브프레임 6, 프레임 2의 서브프레임 4,...와 같이 8 서브프레임 주기로 데이터를 처리(데이터의 수신 또는 송신)한다. 즉, 각 HARQ 프로세스 번호가 데이터를 처리하도록 할당된 서브프레임이 다르다.
HARQ 프로세스 #6을 예로 들어 설명하면, 프레임 0의 서브프레임 5에서 상향링크 그랜트(UL grant)가 맵핑된 PDCCH가 기지국으로부터 단말로 전송되는 것은 HARQ 프로세스 #6에 의해 처리된다(S1005). 이때, DRX 동작 측면에서 단말은 PDCCH를 수신해야 하므로 활동 시간에 진입하고 있어야 한다. 단말은 상향링크 그랜트에 의해 지시되는 상향링크 자원을 이용하여 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는데(S1010), 이때 상향링크 데이터의 전송 타이밍은 PDCCH를 수신한 서브프레임으로부터 4ms(또는 4 서브프레임) 이후가 될 수 있다. 즉, 프레임 0의 서브프레임 9에서 단말이 상향링크 데이터를 기지국으로 전송할 수 있다.
단말이 PDCCH를 수신한 시점부터 8 서브프레임 이후인 프레임 1의 서브프레임 3은 다시 HARQ 프로세스 #6에 할당되므로, 기지국으로부터 단말로 HARQ ACK이 시그널링되는 것은 HARQ 프로세스 #6에 의해 수행된다(S1015). 프레임 1의 서브프레임 3에서 단말은 HARQ ACK을 수신하기 위해 활동 시간에 있어야 한다. 따라서, 이 시점에서 단말의 DRX 동작은 활동 시간에 진입한 상태이다. 그런데, 단말은 DRX_UL-HARQack 또는 ‘infinity’로 설정된 maxHARQ-Tx을 구성한 상태이고, HARQ ACK도 수신하였으므로, HARQ 버퍼를 플러쉬하고 활동 시간을 종료한다(S1020).
따라서, 8 서브프레임(SF)이후에 HARQ 프로세스 #6이 데이터를 처리하는 프레임 2의 서브프레임 1이 도래하더라도, 단말은 활동 시간에 진입하지 않는다. 어차피 프레임 2의 서브프레임 1에서 기지국이 HARQ ACK/NACK을 전송하지 않을 것이므로, 단말은 불필요한 PDCCH 모니터링을 수행하지 않아도 된다.
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 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 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.

Claims (20)

  1. DRX(discontinuous reception)에 기반한 단말의 전력절감(power saving) 동작의 수행방법으로서,
    전력절감 관련 정보를 기지국으로 전송하는 단계; 및
    DRX에 기반한 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는(support) DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)이 상기 기지국으로부터 수신되면, 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 단계를 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력절감 관련 정보는 상기 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성(configuration optimized for power saving)을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(power priority indicator: PPI)를 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력절감 관련 정보는 상기 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 DRX_UL-HARQack 필드는 상기 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드 및 기기간 공존(inter device coexistence: IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드 중 하나가 상기 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에, 상기 DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함될 수 있는 것을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX의 활동 시간(active time)을 종료하는 단계를 더 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  6. DRX에 기반한 전력절감 동작을 수행하는 단말로서,
    전력절감 관련 정보를 생성하는 정보 생성부;
    상기 전력절감 관련 정보를 상기 기지국으로 전송하는 전송부;
    DRX에 기반한 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 수신부; 및
    상기 전력절감 동작을 수행하는 HARQ 제어부를 포함하되,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성됨과, 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)이 상기 기지국으로부터 수신됨을 확인하면, 상기 HARQ 제어부는 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬하는 것을 포함함을 특징으로 하는, 단말.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 전송부는 상기 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함하는 상기 전력절감 관련 정보를 상기 기지국으로 전송함을 특징으로 하는, 단말.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 전송부는 상기 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함하는 상기 전력절감 관련 정보를 상기 기지국으로 전송함을 특징으로 하는, 단말.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 DRX_UL-HARQack 필드는 상기 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드 및 기기간 공존(inter device coexistance: IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드 중 하나가 상기 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에, 상기 DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함될 수 있는 것을 특징으로 하는, 단말.
  10. 제 6 항에 있어서, 상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX의 활동 시간을 종료하는 것을 더 포함함을 특징으로 하는, 단말.
  11. 기지국에 의한 DRX에 기반한 단말의 전력절감 동작의 수행방법으로서,
    전력절감 관련 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 전력절감 관련 정보에 기반하여 상기 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정하는 단계; 및
    DRX에 기반한 상기 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상기 단말이 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 상기 기지국으로부터 수신하면, 상기 단말이 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 것을 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 전력절감 관련 정보는 상기 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 전력절감 관련 정보는 상기 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  14. 제 11 항에 있어서,
    상기 DRX_UL-HARQack 필드는 상기 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드 및 기기간 공존(IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드 중 하나가 상기 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에, 상기 DRX 구성정보 내에 선택적으로 포함될 수 있는 것을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  15. 제 11 항에 있어서,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX의 활동 시간을 종료하는 것을 더 포함함을 특징으로 하는, 전력절감 동작의 수행방법.
  16. DRX에 기반한 단말의 전력절감 동작을 수행하는 기지국으로서,
    전력절감 관련 정보를 상기 단말로부터 수신하는 수신부;
    상기 전력절감 관련 정보에 기반하여 상기 단말을 위한 전력절감 동작을 지원할지 결정하는 결정부;
    DRX에 기반한 상기 전력절감 동작을 상기 단말에 지원하는 DRX_UL-HARQack 필드를 포함하는 DRX 구성정보를 생성하는 정보 생성부; 및
    상기 DRX 구성정보 및 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK을 상기 단말로 전송하는 전송부를 포함하되,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX_UL-HARQack이 상기 단말에 구성되고, 상기 단말이 상향링크 데이터에 대한 HARQ ACK만(alone)을 상기 기지국으로부터 수신하면, 상기 단말이 상기 상향링크 데이터를 저장한 HARQ 버퍼를 플러쉬(flush)하는 것을 포함함을 특징으로 하는, 기지국.
  17. 제 16 항에 있어서, 상기 수신부는,
    상기 단말이 전력절감을 위해 최적화된 구성을 선호함을 지시하는 전력 우선 지시자(PPI)를 포함하는 상기 전력절감 관련 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는, 기지국.
  18. 제 16 항에 있어서, 상기 수신부는,
    상기 단말의 서빙셀에 관한 신호세기 정보를 포함하는 상기 전력절감 관련 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는, 기지국.
  19. 제 16 항에 있어서, 상기 정보 생성부는,
    상기 단말에 관한 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제1 DRX Config 필드 및 기기간 공존(IDC)에 따른 DRX 동작 파라미터들을 정의하는 제2 DRX Config 필드 중 하나가 상기 DRX 구성정보 내에 포함되는 경우에, 상기 DRX 구성정보 내에 상기 DRX_UL-HARQack 필드를 선택적으로 포함시키는 것을 특징으로 하는, 기지국.
  20. 제 16 항에 있어서,
    상기 전력절감 동작은,
    상기 DRX의 활동 시간을 종료하는 것을 더 포함함을 특징으로 하는, 기지국.
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