WO2014098384A1 - 변경된 시스템 정보 적용 방법 및 단말 - Google Patents

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WO2014098384A1
WO2014098384A1 PCT/KR2013/010759 KR2013010759W WO2014098384A1 WO 2014098384 A1 WO2014098384 A1 WO 2014098384A1 KR 2013010759 W KR2013010759 W KR 2013010759W WO 2014098384 A1 WO2014098384 A1 WO 2014098384A1
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WO
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cell
information
system information
changed
subframe
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PCT/KR2013/010759
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English (en)
French (fr)
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황대성
서동연
이윤정
김봉회
양석철
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엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/16Performing reselection for specific purposes
    • H04W36/20Performing reselection for specific purposes for optimising the interference level
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
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    • H04B7/2643Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA]
    • H04B7/2656Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using time-division multiple access [TDMA] for structure of frame, burst
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the present invention relates to a method and terminal for applying changed system information.
  • 3GPP LTE long term evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) in uplink.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • MIMO multiple input multiple output
  • LTE-A 3GPP LTE-Advanced
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • next generation mobile communication system it is expected that a small cell having a small cell coverage radius and capable of being turned on or off, and a relay node are added within the coverage of the macro cell.
  • the small cell may be temporarily turned off or need to be changed in order to mitigate interference, and thus system information needs to be changed.
  • system information needs to be changed.
  • no efficient procedure for changing the system information has been proposed.
  • the macro cell 200 or the small cell 300a may transmit an uplink / downlink restriction indication to the UE 100. Accordingly, the UE 100 does not transmit a specific physical channel of an uplink during a specific subframe or a radio frame, or the UE 100 indicates that the macrocell 200 or the small cell 300a has a specific subframe. Or, the specific physical channel of the downlink may not be transmitted during the radio frame.
  • the second disclosure of the present specification provides a detailed structure of the uplink / downlink restriction indication.
  • the third disclosure of the present disclosure provides system information transmitted by the small cell 300b to the UE 100 when the small cell 300b is turned on or off for interference mitigation or when a change is required for interference management. It suggests ways to manage change efficiently.
  • a method of applying changed system information in a terminal comprises the steps of: receiving an indicator from the cell informing of a change in the set of system information; Receiving information about a time point at which the change of the system information is applied; If the indicator is received in subframe n, it may include determining that the changed system information is applied after k intervals based on the information from the n subframe.
  • the system information includes at least one of a state of the cell on or off, a system bandwidth, a downlink carrier frequency, a cyclic prefix (CP) length, a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH) setting, and a system frame number (SFN). can do.
  • CP cyclic prefix
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • SFN system frame number
  • the indicator may be received even if any one or more of a tracking offset, a cell ID, a virtual cell ID, and various cell-specific configuration parameters change in addition to the system information.
  • the indicator may be included in a field of a master information block (MIB) or received through a RRC (Radio Resource Control) signal.
  • MIB master information block
  • RRC Radio Resource Control
  • the indicator is represented by a length of one bit, and can be toggled to either bit 0 or bit 1 whenever the set of system information changes.
  • the information on the time point may indicate the number of subframes k or k ms.
  • a virtual bandwidth is set by the cell, and the terminal may perform blind decoding on a PDCCH search space according to the virtual bandwidth.
  • the determining step includes: determining whether the changed set of system information is supported by the terminal; If support is not possible, the terminal may include transmitting a handover to the cell.
  • information about other cells in the vicinity may be received together with the changed system information.
  • the cell When the cell is a secondary cell of the carrier aggregation CA, the cell may operate as the first secondary cell before the change of the system information set, and after the change, operate as the second secondary cell. Therefore, at the determined time point, handover may be performed from the first secondary cell to the second secondary cell.
  • the method further includes receiving a message for requesting deactivation of a first secondary cell corresponding to the system information before the change and for requesting activation of a second secondary cell corresponding to the system information after the change. It may include.
  • a terminal to which the changed system information is applied includes a receiving unit for receiving an indicator for notifying the change of the set of system information from the cell, and for receiving information on when the change of the system information is applied;
  • the processor may include a processor for determining that the changed system information is applied after k intervals based on the information from the n subframe.
  • the UE 100 does not transmit a specific physical channel of an uplink during a specific subframe or a radio frame, or the serving cell transmits a specific physical channel of a downlink during a specific subframe or a radio frame. By not doing so, interference can be mitigated.
  • the change management can be efficiently performed when the system information needs to be changed.
  • 1 is a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame according to FDD in 3GPP LTE.
  • 3 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink or downlink slot in 3GPP LTE.
  • FIG. 5 shows an example in which a reference signal and a control channel are arranged in a DL subframe of 3GPP LTE.
  • FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • FIG. 7 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • FIG. 8 illustrates cross-carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • 9A is a diagram illustrating an environment of a mixed heterogeneous network of macro cells and small cells, which may be a next generation wireless communication system.
  • 9B shows an environment in which a relay node is added.
  • FIG. 10 is an exemplary view showing a combination of the environment of FIG. 9A and the environment of FIG. 9B.
  • FIG. 11 is an exemplary view briefly illustrating the concept of the disclosures herein.
  • FIG. 12 is an exemplary view showing a first disclosure of the present specification.
  • FIG. 13 is an exemplary view illustrating a second disclosure of the present specification.
  • FIG. 14 shows a modification of FIG. 12.
  • 15 is an exemplary diagram illustrating a third disclosure of the present specification.
  • FIG. 16 is an exemplary view illustrating a modification of FIG. 15.
  • 17 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which the disclosure of the present specification is implemented.
  • LTE includes LTE and / or LTE-A.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • base station which is used hereinafter, generally refers to a fixed station for communicating with a wireless device.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point etc. Can be called.
  • UE user equipment may be fixed or mobile, and may include a device, a wireless device, a terminal, a mobile station, a user terminal, and an SS. It may be called other terms such as subscriber station (MT) and mobile terminal (MT).
  • a base station generally refers to a fixed station for communicating with a wireless device, and may be referred to in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like.
  • the wireless device may be served by a plurality of serving cells.
  • Each serving cell may be defined as a downlink (DL) component carrier (CC) or a pair of downlink CC and uplink (UL) CC.
  • DL downlink
  • CC component carrier
  • UL uplink
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency, performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or designates a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, may be established after a Radio Resource Control (RRC) connection is established, and may be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) message).
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell index (CI) of the primary cell may be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • 1 is a wireless communication system.
  • a wireless communication system includes at least one base station (BS) 20.
  • Each base station 20 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 20a, 20b, 20c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the UE 10 may be fixed or mobile, and may include a terminal, a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as assistant, wireless modem, handheld device.
  • the base station 20 generally refers to a fixed station that communicates with the UE 10 and may be called other terms such as an evolved-NodeB (eNodeB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like. have.
  • eNodeB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like. have.
  • the UE typically belongs to one cell, and the cell to which the UE belongs is called a serving cell.
  • a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
  • a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are determined relatively based on the UE.
  • downlink means communication from the base station 20 to the UE 10
  • uplink means communication from the UE 10 to the base station 20.
  • the transmitter may be part of the base station 20 and the receiver may be part of the UE 10.
  • the transmitter may be part of the UE 10 and the receiver may be part of the base station 20.
  • the wireless communication system includes a multiple-input multiple-output (MIMO) system, a multiple-input single-output (MIS) system, a single-input single-output (SISO) system, and a single-input multiple-output (SIMO) system.
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • MIS multiple-input single-output
  • SISO single-input single-output
  • SIMO single-input multiple-output
  • the MIMO system uses a plurality of transmit antennas and a plurality of receive antennas.
  • the MISO system uses multiple transmit antennas and one receive antenna.
  • the SISO system uses one transmit antenna and one receive antenna.
  • the SIMO system uses one transmit antenna and multiple receive antennas.
  • the transmit antenna means a physical or logical antenna used to transmit one signal or stream
  • the receive antenna means a physical or logical antenna used to receive one signal or stream.
  • a wireless communication system can be largely divided into a frequency division duplex (FDD) method and a time division duplex (TDD) method.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • uplink transmission and downlink transmission are performed while occupying different frequency bands.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed at different times while occupying the same frequency band.
  • the channel response of the TDD scheme is substantially reciprocal. This means that the downlink channel response and the uplink channel response are almost the same in a given frequency domain. Therefore, in a TDD based wireless communication system, the downlink channel response can be obtained from the uplink channel response.
  • the downlink transmission by the base station and the uplink transmission by the UE cannot be simultaneously performed.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed in different subframes.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame according to FDD in 3GPP LTE.
  • the radio frame shown in FIG. 2 is a 3rd Generation Partnership Project (3GPP) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release) 8) ".
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered from 0 to 19 slots.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission.
  • one radio frame may have a length of 10 ms
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • one slot may include a plurality of OFDM symbols. How many OFDM symbols are included in one slot may vary depending on a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • 3 is an exemplary diagram illustrating a resource grid for one uplink or downlink slot in 3GPP LTE.
  • an uplink slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain, and includes NRB resource blocks (RBs) in a frequency domain. do.
  • the number of resource blocks (RBs), that is, NRBs may be any one of 6 to 110.
  • an exemplary resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements including 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of subcarriers and the OFDM symbols in the resource block is equal to this. It is not limited.
  • the number of OFDM symbols or the number of subcarriers included in the resource block may be variously changed. That is, the number of OFDM symbols may change according to the length of the above-described CP.
  • 3GPP LTE defines that 7 OFDM symbols are included in one slot in the case of a normal CP, and 6 OFDM symbols are included in one slot in the case of an extended CP.
  • the OFDM symbol is for representing one symbol period, and may be referred to as an SC-FDMA symbol, an OFDMA symbol, or a symbol period according to a system.
  • the RB includes a plurality of subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
  • the number NUL of resource blocks included in an uplink slot depends on an uplink transmission bandwidth set in a cell.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol can be used to select one of 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • a resource grid for one uplink slot may be applied to a resource grid for a downlink slot.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Physical Channels and Modulation Release 10
  • the radio frame includes 10 subframes indexed from 0 to 9.
  • One subframe includes two consecutive slots.
  • the radio frame includes 20 slots.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM symbol is only for representing one symbol period in the time domain, since 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), multiple access scheme or name There is no limit on.
  • OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • FIG. 4 it is illustrated that 7 OFDM symbols are included in one slot by assuming a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may change according to the length of a cyclic prefix (CP). That is, as described above, according to 3GPP TS 36.211 V10.4.0, one slot includes 7 OFDM symbols in a normal CP, and one slot includes 6 OFDM symbols in an extended CP.
  • CP cyclic prefix
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
  • the DL (downlink) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a PDSCH is allocated to the data region.
  • PDCH physical downlink control channel
  • a physical channel in 3GPP LTE is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PHICH Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the wireless device first receives the CFI on the PCFICH and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for a UL hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ UL hybrid automatic repeat request
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the wireless device to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink-shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information on PCH, system information on DL-SCH, and random access transmitted on PDSCH. Resource allocation of higher layer control messages such as responses, sets of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, activation of voice over internet protocol (VoIP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the UE, and attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI a unique radio network temporary identifier
  • the PDCCH is for a specific UE, a unique identifier of the UE, for example, a cell-RNTI (C-RNTI) may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier for example, p-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information-RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a cyclic redundancy check (CRC) of a received PDCCH (referred to as a candidate PDCCH) and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the wireless device, attaches the CRC to the DCI, and masks a unique identifier (referred to as Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) to the CRC according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • FIG. 5 shows an example in which a reference signal and a control channel are arranged in a DL subframe of 3GPP LTE.
  • the control region (or PDCCH region) includes the preceding three OFDM symbols, and the data region to which the PDSCH is transmitted includes the remaining OFDM symbols.
  • PCFICH, PHICH and / or PDCCH are transmitted in the control region.
  • the CFI of the PCFICH indicates three OFDM symbols.
  • the region excluding the resource for transmitting the PCFICH and / or PHICH becomes the PDCCH region for monitoring the PDCCH.
  • the cell-specific reference signal can be received by all radio devices in the cell and is transmitted over the entire downlink band.
  • 'R0' is a resource element (RE) through which the CRS for the first antenna port is transmitted
  • 'R1' is a RE through which the CRS is transmitted for the second antenna port
  • 'R2' is a CRS for the third antenna port. Is transmitted, 'R3' indicates the RE is transmitted CRS for the fourth antenna port.
  • a UE-specific reference signal is transmitted in the subframe.
  • the CRS is transmitted in the entire region of the subframe
  • the URS is transmitted in the data region of the subframe and used for demodulation of the corresponding PDSCH.
  • 'R5' indicates the RE to which the URS is transmitted.
  • URS is also called a dedicated reference signal (DRS) or a demodulation reference signal (DM-RS).
  • DRS dedicated reference signal
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the URS is transmitted only in the RB to which the corresponding PDSCH is mapped.
  • R5 is displayed in addition to the region in which the PDSCH is transmitted, but this is to indicate the location of the RE to which the URS is mapped.
  • URS is used only by a wireless device that receives the corresponding PDSCH.
  • the base station transmits a channel status information-reference signal (CSI-RS) to the terminal for channel state estimation.
  • CSI-RS channel status information-reference signal
  • the base station transmits a channel status information-reference signal (CSI-RS) to the terminal for channel state estimation.
  • CSI-RS has up to 32 different configurations in order to reduce inter-cell interference in a multi-cell environment.
  • the configuration for the CSI-RS is different depending on the number of antenna ports in the cell, and is given to be as different as possible between neighboring cells.
  • the CSI-RS is classified according to the CP type, and the configuration is applied to both the frame structure type 1 and the frame structure type 2 according to the frame structure type (frame structure type 1 is FDD, frame structure type 2 is TDD), and frame structure type. It is divided into 2 settings.
  • the uplink channel includes a PUSCH, a PUCCH, a sounding reference signal (SRS), and a physical random access channel (PRACH).
  • PUSCH PUSCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH physical random access channel
  • FIG. 6 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, control information may also be transmitted).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the UE may obtain frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
  • m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
  • the uplink control information transmitted on the PUCCH includes a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / non-acknowledgement (NACK), a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and an uplink radio resource allocation request. (scheduling request).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK non-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • the PUSCH is mapped to the UL-SCH, which is a transport channel.
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may be user information.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
  • control information multiplexed with data may include a CQI, a precoding matrix indicator (PMI), a HARQ, a rank indicator (RI), and the like.
  • the uplink data may consist of control information only.
  • FIG. 7 is a comparative example of a single carrier system and a carrier aggregation system.
  • CC component carrier
  • the carrier aggregation system may be divided into a continuous carrier aggregation system in which aggregated carriers are continuous and a non-contiguous carrier aggregation system in which carriers aggregated are separated from each other.
  • a carrier aggregation system simply referred to as a carrier aggregation system, it should be understood to include both the case where the component carrier is continuous and the case where it is discontinuous.
  • the target carrier may use the bandwidth used by the existing system as it is for backward compatibility with the existing system.
  • the 3GPP LTE system supports bandwidths of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, and 20 MHz, and the 3GPP LTE-A system may configure a bandwidth of 20 MHz or more using only the bandwidth of the 3GPP LTE system.
  • broadband can be configured by defining new bandwidth without using the bandwidth of the existing system.
  • the system frequency band of a wireless communication system is divided into a plurality of carrier frequencies.
  • the carrier frequency means a center frequency of a cell.
  • a cell may mean a downlink frequency resource and an uplink frequency resource.
  • the cell may mean a combination of a downlink frequency resource and an optional uplink frequency resource.
  • CA carrier aggregation
  • the UE In order to transmit and receive packet data through a specific cell, the UE must first complete configuration for a specific cell.
  • the configuration refers to a state in which reception of system information necessary for data transmission and reception for a corresponding cell is completed.
  • the configuration may include a general process of receiving common physical layer parameters required for data transmission and reception, media access control (MAC) layer parameters, or parameters required for a specific operation in the RRC layer.
  • MAC media access control
  • the cell in the configuration complete state may exist in an activation or deactivation state.
  • activation means that data is transmitted or received or is in a ready state.
  • the UE may monitor or receive the control channel (PDCCH) and the data channel (PDSCH) of the activated cell in order to identify resources allocated to the UE (which may be frequency, time, etc.).
  • PDCCH control channel
  • PDSCH data channel
  • Deactivation means that transmission or reception of traffic data is impossible, and measurement or transmission of minimum information is possible.
  • the UE may receive system information (SI) necessary for packet reception from the deactivated cell.
  • SI system information
  • the UE does not monitor or receive the control channel (PDCCH) and the data channel (PDSCH) of the deactivated cell in order to check resources allocated to it (may be frequency, time, etc.).
  • the cell may be divided into a primary cell, a secondary cell, and a serving cell.
  • a primary cell means a cell operating at a primary frequency, and is a cell in which a UE performs an initial connection establishment procedure or a connection reestablishment procedure with a base station, or is indicated as a primary cell in a handover process. It means a cell.
  • the secondary cell refers to a cell operating at the secondary frequency, and is established and used to provide additional radio resources once the RRC connection is established.
  • the serving cell is configured as a primary cell when the carrier aggregation is not set or the UE cannot provide carrier aggregation.
  • the term serving cell indicates a cell configured for the UE and may be configured in plural.
  • One serving cell may be configured with one downlink component carrier or a pair of ⁇ downlink component carrier, uplink component carrier ⁇ .
  • the plurality of serving cells may be configured as a set consisting of one or a plurality of primary cells and all secondary cells.
  • a primary component carrier refers to a component carrier (CC) corresponding to a primary cell.
  • the PCC is a CC in which the UE initially makes a connection (connection or RRC connection) with a base station among several CCs.
  • the PCC is a special CC that manages a connection (Connection or RRC Connection) for signaling regarding a plurality of CCs and manages UE context information (UE context), which is connection information related to the UE.
  • UE context UE context
  • the PCC establishes a connection with the UE and is always in an activated state when in an RRC connected mode.
  • the downlink component carrier corresponding to the primary cell is called a downlink primary component carrier (DL PCC)
  • the uplink component carrier corresponding to the primary cell is called an uplink major component carrier (UL PCC).
  • Secondary component carrier refers to a CC corresponding to the secondary cell. That is, the SCC is a CC assigned to the UE in addition to the PCC, and the SCC is an extended carrier for the additional resource allocation other than the PCC, and may be divided into an activated or deactivated state.
  • the downlink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as a DL secondary CC (DL SCC), and the uplink component carrier corresponding to the secondary cell is referred to as an uplink secondary component carrier (UL SCC).
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL SCC uplink secondary component carrier
  • the primary cell and the secondary cell have the following characteristics.
  • the primary cell is used for transmission of the PUCCH.
  • the primary cell is always activated, while the secondary cell is a carrier that is activated / deactivated according to specific conditions.
  • RLF Radio Link Failure
  • the primary cell may be changed by a security key change or a handover procedure accompanying a RACH (Random Access CHannel) procedure.
  • NAS non-access stratum
  • the primary cell is always configured with a pair of DL PCC and UL PCC.
  • a different CC may be configured as a primary cell for each UE.
  • the primary cell can be replaced only through a handover, cell selection / cell reselection process.
  • RRC signaling may be used to transmit system information of a dedicated secondary cell.
  • the downlink component carrier may configure one serving cell, and the downlink component carrier and the uplink component carrier may be connected to configure one serving cell.
  • the serving cell is not configured with only one uplink component carrier.
  • the activation / deactivation of the component carrier is equivalent to the concept of activation / deactivation of the serving cell.
  • activation of serving cell 1 means activation of DL CC1.
  • serving cell 2 assumes that DL CC2 and UL CC2 are configured to be configured, activation of serving cell 2 means activation of DL CC2 and UL CC2.
  • each component carrier may correspond to a serving cell.
  • the number of component carriers aggregated between the downlink and the uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink CCs and the number of uplink CCs are the same is called symmetric aggregation, and when the number is different, it is called asymmetric aggregation.
  • the size (ie bandwidth) of the CCs may be different. For example, assuming that 5 CCs are used for a 70 MHz band configuration, 5 MHz CC (carrier # 0) + 20 MHz CC (carrier # 1) + 20 MHz CC (carrier # 2) + 20 MHz CC (carrier # 3) It may be configured as + 5MHz CC (carrier # 4).
  • a plurality of component carriers (CCs), that is, a plurality of serving cells may be supported.
  • Such a carrier aggregation system may support cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted on another component carrier through a PDCCH transmitted on a specific component carrier and / or other components other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted through a carrier That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted through different downlink CCs, and the PUSCH may be transmitted through another uplink CC other than the uplink CC linked with the downlink CC through which the PDCCH including the UL grant is transmitted. .
  • a carrier indicator indicating a DL CC / UL CC through which a PDSCH / PUSCH for which PDCCH provides control information is transmitted is required.
  • a field including such a carrier indicator is hereinafter called a carrier indication field (CIF).
  • a carrier aggregation system supporting cross carrier scheduling may include a carrier indication field (CIF) in a conventional downlink control information (DCI) format.
  • CIF carrier indication field
  • DCI downlink control information
  • 3 bits may be extended, and the PDCCH structure may include an existing coding method, Resource allocation methods (ie, CCE-based resource mapping) can be reused.
  • FIG. 8 illustrates cross-carrier scheduling in a carrier aggregation system.
  • the base station may set a PDCCH monitoring DL CC (monitoring CC) set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set is composed of some DL CCs among the aggregated DL CCs.
  • the UE performs PDCCH monitoring / decoding only for DL CCs included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the base station transmits the PDCCH for the PDSCH / PUSCH to be scheduled only through the DL CC included in the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured UE specific, UE group specific, or cell specific.
  • three DL CCs (DL CC A, DL CC B, and DL CC C) are aggregated, and DL CC A is set to PDCCH monitoring DL CC.
  • the UE may receive the DL grant for the PDSCH of the DL CC A, the DL CC B, and the DL CC C through the PDCCH of the DL CC A.
  • the DCI transmitted through the PDCCH of the DL CC A may include the CIF to indicate which DCI the DLI is.
  • 9A is a diagram illustrating an environment of a mixed heterogeneous network of macro cells and small cells, which may be a next generation wireless communication system.
  • next-generation communication standards including 3GPP LTE-A, one or more small cells 300a, 300b, 300c, 300d, such as picocells, femtocells, or microcells, with low power transmission power, overlap within existing macro cell 200 coverage.
  • 3GPP LTE-A 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution-Advancement-A
  • the macro cell 200 may overlap one or more small cells 300.
  • the service of the macro cell 200 is provided by a macro base station (Macro eNodeB, MeNB).
  • a macro base station Macro eNodeB, MeNB
  • the macro cell and the macro base station may be used interchangeably.
  • the UE 100 connected to the macro cell 200 may be referred to as a macro UE 100 (Macro UE).
  • the macro UE 100 receives a downlink signal from the macro base station and transmits an uplink signal to the macro base station.
  • the small cells 300a, 300b, 300c, 300d are also referred to as femto cells, pico cells or micro cells.
  • the service of the small cell is provided by a pico base station (Pico eNodeB), a home base station (Home eNodeB, HeNB), a relay node (Relay Node, RN) and the like.
  • a pico base station (Pico eNodeB), a home base station (Home eNodeB, HeNB), and a relay node (Relay Node, RN) are collectively referred to as a home base station (HeNB).
  • the micro cell and the home base station may be used interchangeably.
  • Small cells may be divided into OA (open access) cells and CSG (closed subscriber group) cells according to accessibility.
  • the OA cell refers to a cell that can receive a service at any time when the UE 100 is required without additional access restriction.
  • the CSG cell refers to a cell in which only a specific UE 100 is authorized.
  • the coverage gap of the macrocell can be filled by setting the macrocell as a primary cell and setting the small cell as a secondary cell.
  • the small cell as the primary cell (Pcell) and the macro cell as the secondary cell (Scell)
  • Pcell primary cell
  • Scell secondary cell
  • the illustrated small cells 300b and 300c may expand or reduce their coverage in order to reduce interference effects on other adjacent small cells 300a and 300d or the macro cell 200 according to a situation. Such expansion and contraction of coverage is called cell breathing. Alternatively, the small cells 300b and 300c may be turned on or off depending on the situation.
  • 9B shows an environment in which a relay node is added.
  • a relay node may be introduced in a next generation wireless communication system.
  • the relay node relays signals for the UEs 100b, 100c, 100e, and 100f that are outside the macro cell 200.
  • Such a relay node may also be implemented by the UE according to the next generation communication system.
  • the introduction of a moveable relay node may be considered as part of reducing UEs in large vehicles (eg trains, buses) performing handovers too frequently.
  • the movable relay node may perform handover between a plurality of macrocells, instead of a plurality of UEs in a vehicle.
  • FIG. 10 is an exemplary view showing a combination of the environment of FIG. 9A and the environment of FIG. 9B.
  • a small cell having a small cell coverage radius, an on or off state, and a relay node are expected to be introduced, and the frequency and area of utilization are gradually increased. It is expected to widen.
  • a corresponding cell may appropriately adjust scheduling, thereby reducing the interference problem.
  • the cell cannot schedule for other physical channels (e.g., a PUSCH / PDSCH transmitted without receiving a PRACH, a PUCCH, a periodic SRS, a PUSCH, a PDCCH, and (e) PHICH, CRS, PSS / SSS, etc.), interference The problem cannot be solved.
  • PUSCH / PDSCH transmitted without receiving the PDCCH means that it is based on semi-persistent scheduling (SPS).
  • SPS semi-persistent scheduling
  • one disclosure of the present specification proposes a method of limiting all or part of uplink transmissions for some subframes by using downlink control information for a specific UE for the purpose of interference signal or cancellation.
  • FIG. 11 is an exemplary view briefly illustrating the concept of the disclosures herein.
  • the macro cell 200 or the small cell 300a may transmit an uplink / downlink restriction indication to the UE 100. Accordingly, the UE 100 does not transmit a specific physical channel of an uplink during a specific subframe or a radio frame, or the UE 100 indicates that the macrocell 200 or the small cell 300a has a specific subframe. Or it can be seen that do not transmit a specific physical channel of the downlink during the radio frame. In this case, the DCI may be transmitted through a PDSCH.
  • the type of the physical channel restricted in the uplink / downlink restriction indication and or information about the limited physical channel may be included.
  • the uplink / downlink restriction indication may be delivered to the UE through DL control information (DCI) of the PDCCH according to an example. Therefore, the second disclosure of the present specification proposes a structure of the uplink / downlink restriction indication, that is, DCI.
  • the system information transmitted by the small cell 300b to the UE 100 for example, The Master Information Block (MIB) must also be updated. Accordingly, the third disclosure of the present specification proposes a method for efficiently changing and managing system information such as the MIB.
  • MIB Master Information Block
  • FIG. 12 is an exemplary view showing a first disclosure of the present specification.
  • the first disclosure of the present specification is to determine what physical channel transmission is limited by the uplink / downlink restriction indication.
  • some physical channels to which a scheduling scheme is applicable may be able to alleviate interference problems by allowing the cell to perform scheduling appropriately, so that such physical channels may not be a limitation of transmission. have.
  • other physical channels are not able to schedule their cells, such a physical channel may be better at limiting transmission depending on the situation.
  • the uplink physical channels that cannot be scheduled there may be a PUCCH, a periodic SRS, a PRACH, and a PUSCH that can be transmitted without the UE receiving a PDCCH.
  • the non-schedulable downlink physical channels there are a CRS, a tracking reference signal (TRS), a PSS, an SSS, a PHICH, a CSI-RS, and a PDSCH that a cell can transmit without transmitting a PDCCH.
  • the PUSCH or PDSCH not based on the PDCCH is based on semi-persistent scheduling (SPS).
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the aforementioned uplink physical channels and downlink physical channels there are channels that can reduce transmission to some extent through scheduling restrictions. Examples of such channels may include a PUCCH including only HARQ-ACK feedback, a PUSCH / PDSCH not based on PDCCH, a PHICH, and the like.
  • the macro cell 200 or the small cell 300a determines the uplink physical channel and the downlink physical channel to limit the transmission based on the aforementioned contents (S1210).
  • the macro cell 200 or the small cell 300a transmits an uplink / downlink transmission restriction indication to the corresponding UE 100 (S1220).
  • the uplink / downlink transmission restriction indication may be included in the DCI and transmitted to the UE 100 through the PDCCH, for example, as described below.
  • the uplink / downlink transmission restriction indication may be transmitted to the UE 100 through an upper layer signal.
  • the UE 100 determines a physical channel for which transmission is limited according to the information included in the restriction indication. In addition, the UE 100 determines a section of a subframe or a radio frame in which transmission is restricted. When the restriction indication is transmitted to the UE 100 through DCI, the UE 100 determines a subframe or radio frame section in which the DCI is valid as a section in which the transmission is restricted.
  • the transmission may be limited to an uplink physical channel only.
  • the UE 100 needs to receive synchronization signals (eg, PSS and SSS), TRS, and main downlink information, the UE 100 does not restrict the downlink physical channel, but only the transmission of the uplink channel. do.
  • transmission may be limited as required for all uplink physical channels.
  • transmission may be limited as necessary except the uplink channel except for periodic SRS and PRACH.
  • PRACH may be excluded only when transmittable within one subframe.
  • PRACH may be excluded only when in PRACH preamble format 4. The reason is to allow transmission when the interfering area is relatively small.
  • some uplink channels may or may not be restricted depending on the type of UCI included.
  • PUCCH including HARQ-ACK may be excluded from transmission restriction.
  • PUCCH including HARQ-ACK or CSI may be excluded from transmission restriction.
  • CSI is RI-type CSI.
  • the uplink channel based on the PDCCH triggering may be excluded from the transmission restriction.
  • the uplink channel based on the PDCCH triggering may be a combination of aperiodic CSI, aperiodic SRS, and PRACH by PDCCH order.
  • CSI-RS and / or CRS may be subject to transmission restriction.
  • An example of an uplink channel configured in the higher layer may be a PUACH (Msg3) corresponding to a PRACH, a periodic SRS, a periodic CSI, and a random access response.
  • Msg3 may be excluded from the transmission restriction. The reason is to terminate the random access procedure in progress normally.
  • the physical channels that are subject to the transmission restriction described so far may be set in various combinations for the uplink / downlink channel despite the example. Transmission is limited during a specific subframe or subframe period, so it is necessary to determine whether to retransmit the dropped uplink channel or UCI.
  • the UCI is HARQ-ACK
  • the UE may not retransmit after DTX processing, or may delay the HARQ-ACK to retransmit the corresponding information at a later point in time. have.
  • the UE may select a subframe after the maximum number of HARQ processes in consideration of HARQ timing, or select the fastest uplink subframe at the transmittable time.
  • FIG. 13 is an exemplary view illustrating a second disclosure of the present specification.
  • an uplink / downlink restriction indication may be included in the DCI of the PDCCH and transmitted to the UE 100.
  • the DCI may be UE-specific.
  • the uplink / downlink restriction indication may be included in a DCI of a new format.
  • the uplink / downlink restriction indication may be included in some fields of the existing DCI format or in a new field.
  • the UE 100 may determine whether the new field is included through the received higher layer signal.
  • the DCI format may be in the form of format 3 / 3A, and the corresponding cell 200 / 300a may inform this through an upper layer signal.
  • the higher layer signal it may be informed UE-specifically, but it may also be informed by group of UE.
  • the DCI including the transmission restriction indication may include 1 bit indicating transmission information for each UE.
  • the UE which has received the DCI in subframe n, may not transmit and / or receive the preset physical channels in subframe n + k.
  • the UE determines a subframe interval for transmission restriction through the received higher layer signal, and if a DCI including the restriction indication is received, for all or some physical channels during the interval from subframe n + k. It may not transmit and / or receive.
  • the UE when the UE detects DCI or information in DCI for transmission restriction in subframe n, information for transmitting and / or not receiving the predetermined physical channels from subframe n + k and releasing transmission restriction After the DCI corresponding to the DCI included in the transmission or the release of the transmission restriction (enalbling again) is detected successfully, transmission and / or reception on the corresponding physical channels may be performed again.
  • the information on each UE included in the DCI may be 2 bits, and may indicate whether to limit transmission only for periodic CSI and periodic SRS.
  • the UE may select physical channels subject to transmission restriction through a scrambling code for the DCI or a CRC of the DCI.
  • additional information for transmission restriction is transmitted through the PDSCH.
  • the additional information for transmission restriction may include (i) information indicating whether transmission is restricted, (ii) interval information subject to transmission restriction, (iii) information on physical channels subject to transmission restriction, and (iv) It may include one or more of the TPC information that can be referred to in power control after the transmission restriction is released.
  • the interval information may indicate the number of subframes.
  • Information on the physical channels that are subject to the transmission restriction may be represented in the form of a bitmap. Alternatively, after informing the UE of the set of physical channels through the higher layer signal, the UE may indicate the set in which transmission is restricted through the DCI.
  • a PDCCH including some fields in a new DCI format form or an existing DCI format includes (i) of the additional information mentioned.
  • the UE may not transmit and / or receive the physical channels preset in subframe n + k.
  • k may be an integer of 4 or 4 or more, and in TDD, only the subframe to which transmission is restricted may correspond to an uplink timing corresponding to an HARQ process.
  • the UE transmits to all or some physical channels during the period from subframe n + k. May not send or receive a message. Or, if the UE succeeds in detecting DCI or PDSCH for transmission restriction in subframe n, the UE may not transmit and / or receive the preconfigured physical channels from subframe n + k. Then, after the DCI or PDSCH corresponding to receiving or releasing (re-enabling) the DCI or PDSCH including information for releasing the transmission restriction is transmitted to the corresponding physical channels again after a successful detection and / Or receive
  • the PDCCH including some fields in the new DCI format form or the existing DCI format includes (i) and (iii) of the additional information mentioned.
  • the UE may not transmit and / or receive physical channels corresponding to (iii) of additional information in subframe n + k.
  • the UE successfully detects a DCI for transmission restriction in subframe n, the UE does not transmit and / or receive the preset physical channels starting from subframe n + k, and the DCI including information for solving the transmission restriction is detected. After successful, transmission and / or reception on the corresponding physical channels is allowed again.
  • a PDCCH including some fields in a new DCI format form or an existing DCI format includes (i) and (ii) of the additional information mentioned.
  • the UE when the UE succeeds in detecting DCI or PDSCH for transmission restriction in subframe n, the UE transmits and / or receives the preset physical channels during the period indicated by (ii) of the additional information from subframe n + k. You can't.
  • a PDCCH including some fields in a new DCI format form or an existing DCI format includes (i), (ii) and (iii) of the additional information mentioned.
  • the UE succeeds in detecting DCI or PDSCH for transmission restriction in subframe n, physical channels corresponding to (iii) of the additional information during the period indicated by (ii) of additional information from subframe n + k. Do not transmit and / or receive for.
  • the UE may further apply (iv) of the additional information.
  • the UE may not transmit ACK / NACK for PDSCH for transmission restriction.
  • the ACK according to whether the UE succeeds in detecting the PDCCH (or PDSCH) corresponding to each DCI. / NACK may be transmitted, and in this case, the subframe in which the transmission limit is set may be a subframe after the corresponding cell receives the ACK for the corresponding DCI.
  • DCI decommissioning the transmission restriction setting may be delivered to the UE through the PDCCH order. This is to allow the corresponding UE to match the appropriate TA when no uplink transmission is performed for a period of time.
  • the downlink scheduling DCI and the uplink grant DCI may be used for downlink restriction indication and uplink restriction indication purposes, respectively.
  • the UE may determine this as a downlink restriction indication and an uplink restriction indication.
  • the restricted section or restricted channel can be set using the value of the MCS field.
  • the UE When not transmitting / receiving all or some physical channels during a specific subframe or subframe period, a detailed method for power control is needed. If PDCCH is included among physical channels for which transmission is limited, the UE may not detect the TPC for a predetermined time. Accordingly, for this purpose, the TPC field is set in the DCI including the transmission restriction indication, and the UE may use the same to perform power control after the transmission restriction is released. When a DCI for the transmission restriction release is separately received, the UE may use the TPC field of the corresponding DCI.
  • the TPC information may be interpreted as ⁇ PUSCHc in the case of PUSCH and ⁇ PUCCH in the case of PUCCH.
  • the UE may detect a TPC during a subframe period in which a transmission limit is set for some channels.
  • the TPC value detected during the subframe period corresponding to the transmission restriction for the DCI may be set to 0.
  • FIG. 14 shows a modification of FIG. 12.
  • the UE 100 may determine not to actively transmit an uplink channel. For example, to save power of the UE, the UE may determine transmission and reception limitations of the physical channel. However, according to the transmission restriction by the UE alone, since the corresponding cell 200 / 300a is not known, unnecessary DTX detection and retransmission may be required. In this regard, the UE 100 needs to inform a corresponding cell 200 / 300a of a transmission restriction state. The following is a specific example thereof.
  • the UE 100 may inform the cell of the transmission restriction state through a combination of UCI values. For example, it can be informed by a combination of HARQ-ACK and CSI values.
  • HARQ-ACK HARQ-ACK
  • CSI values CSI values.
  • all HARQ-ACKs are treated as ACKs, and the MCS indexes of the CSI values are set to correspond to the lowest TBS and the modulation order, or all HARQ-ACKs are processed as NACKs and the MCSs of the CSI values are set.
  • the index may be set to correspond to the highest TBS and a modulation order.
  • This combination is a combination with low probability of generating HARQ-ACK according to the channel environment.
  • the combination of the HARQ-ACK and the CSI is useful when the UE 100 can transmit simultaneously.
  • the transmission restriction state may be known.
  • the UE 100 may inform the cell of the transmission restriction state through the PRACH.
  • the cell may deliver a PRACH configuration through which the UE may inform transmission limitation through higher layer signals.
  • the UE 100 may inform the cell of the transmission restriction state through the SRS.
  • the cell may deliver an SRS configuration through which the UE may inform transmission restriction through higher layer signals.
  • the UE 100 may inform the cell of the transmission restriction state using a higher layer signal through a PUSCH.
  • 15 is an exemplary diagram illustrating a third disclosure of the present specification.
  • the small cell 300b that may be introduced in the next system may change cell information or system information according to a situation.
  • system information may change depending on traffic or for interference management.
  • the cell information or system information may include an on / off state of a cell, a bandwidth, a downlink carrier frequency, a CP length, a PHICH setting, a system frame number (SFN), and the like.
  • SFN system frame number
  • the following is a specific example of a method for delivering the information on the MIB, SIB to the UE when the information is changed.
  • the small cell 300b transmits to the UE 100 by adding an indicator representing the MIB information to the reservation field of the MIB or the SIB as the MIB information is changed.
  • the indicator may initially have a value of zero. For example, when the information in the MIB (eg, DL BW, PHICH setting, etc.) is changed while the indicator value is 0, the value of the indicator may be changed to 1. When the value of the information of the MIB or SIB is changed again, the value of the indicator is changed from 1 to 0.
  • the UE 100 accessing the small cell 300b may prepare or start a procedure according to MIB or SIB information change depending on whether the indicator value is toggled.
  • the UE 100 may read the MIB or SIB again to confirm MIB or SIB change, or periodically re-read or change the MIB or SIB to check whether the MIB or SIB is changed. I can grasp the condition.
  • the small cell 300b may transmit an indicator for changing information (eg, DL BW, PHICH setting, etc.) in the MIB or SIB to all connected UEs through a higher layer signal, such as an RRC signal.
  • a higher layer signal such as an RRC signal.
  • the UE that detects the higher layer signal may prepare or start a procedure according to the change of the MIB information.
  • the small cell 300b may transmit an indicator for changing MIB or SIB information to all connected UEs through a broadcast message (eg, paging signal).
  • a broadcast message eg, paging signal.
  • the UE may prepare or start a procedure according to a change of MIB or SIB information.
  • the small cell 300b may additionally transmit information about a time point when the important system information such as the MIB or SIB changes (or when to start a related procedure) to the UE.
  • the small cell 300b may additionally transmit a fallback configuration to be used from a current time point to a time point that changes.
  • the small cell 300b may transmit information indicating the changed information (eg, a new bandwidth) to the UE 100.
  • the small cell 300b changes the center frequency, for example, information on whether to maintain the current center frequency or operate at a new center frequency or another center frequency until the change point is reached is transmitted to the UE. I can deliver it.
  • the information indicating what information is changed may include information about a tracking offset, a cell ID, a virtual cell ID, and various cell-specific configuration parameters in addition to system information such as the MIB or SIB. have.
  • the small cell 300b adjusts the tracking offset so that the UE can synchronize more quickly. It can inform the UEs.
  • the small cell 300b may inform the start point. Such information may be conveyed to request that one small cell change information of another small cell. In this case, information about the ID or index of the corresponding cell may be conveyed together.
  • the UE may be assumed that the DRX / DTX is performed until a change point when there is no indication of a fallback operation. If the tracking offset is given, the UE may assume that an additional tracking reference signal (TRS) will be received at the time of change for fast synchronization.
  • TRS tracking reference signal
  • This additional TRS may use a higher or more preamble than a general TRS in terms of RS density, thereby allowing the UE to perform faster synchronization.
  • the small cell may send a general TRS over several subframes to allow the UE to perform faster synchronization.
  • the information on the X interval may be preset or received through a higher layer signal. Accordingly, the UE applies the change after the X interval in a subframe in which an indicator for whether to change important system information such as the MIB or the SIB is received.
  • the value of X may be expressed in the form of msec or the number of subframes. If the indicator is present in the reserved field in the MIB, the value of X may be limited to a multiple of the period of the PBCH.
  • the UE 100 may receive a MAC layer signal including a trigger message for applying an actual change.
  • the UE that detects the MAC layer signal may apply the changed information after Y preset subframes from the moment of receiving the MAC signal.
  • the UE 100 may receive a physical channel including a trigger message for applying an actual change.
  • the physical channels may be PDCCH and / or PDSCH mapped to CSS, or may be a new type of physical channel.
  • PDCCH When the PDCCH is used, a specific combination of DCI values may be used.
  • the UE that detects the trigger message may apply the changed information from Y subframes preset after the subframe receiving the trigger message.
  • the following is a specific example of a procedure for changing MIB information (main information, etc.) between the small cell and the UE.
  • the small cell 300b sets the six central RBs as virtual BWs and sets extended PHICH durations as virtual PHICH settings to perform scheduling. do.
  • the scheduling target is PCFICH, PHICH, (e) PDCCH, PDSCH, and the like. Then, the UE 100 also performs blind decoding on the PDCCH search space according to the set virtual DL BW and PHICH.
  • the small cell 300b sets the minimum value of the DL BW in the current MIB and the DL BW in the MIB to be changed to the virtual BW, and the PHICH setting is the current MIB. And among the MIBs to be changed, the larger PHICH duration is set to the virtual setting.
  • the PHICH duration setting method may be set to expansion when at least one information is extended and to normal when rest of at least one information is extended.
  • the small cell 300b schedules the PCFICH, PHICH, (e) PDCCH, PDSCH, etc. according to the set virtual BW and PHICH.
  • the UE 100 also performs blind decoding on the PDCCH search space according to the set virtual DL BW and PHICH settings.
  • the small cell 300b fills an RB region other than the target RB region by using a dummy PDCCH, a dummy PCFICH, or a dummy PHICH, and the UE 100.
  • the PDCCH to be transmitted to may be mapped to the RB region of interest.
  • the UE 100 still performs blind decoding for the entire RB region.
  • it may be considered to prevent transmission on the downlink channel during the MIB change interval by using the DCI for transmission restriction.
  • the UE 100 can support the changed information.
  • the small cell 300b transmits change information to the UE 100 in a direction in which the DL BW is extended, some of the UEs 100 may not support the extended DL BW. In this case, the UE needs to perform handover from the small cell to another cell.
  • the following is a specific example of a procedure for a UE that cannot support changed information when key system information of a cell such as the MIB or SIB is changed.
  • the UE 100 when the UE 100 detects information about a change of main system information of a cell such as the MIB or SIB, but the UE 100 does not support the change information, the UE 100 May transmit the handover request to the small cell 300b.
  • the handover request of the UE 100 may be transmitted through a physical layer or a second layer signal. As an example of transmitting the handover request of the UE 100, the following scheme may be considered.
  • the handover request may be accomplished by the UE 100 sending an RSRP or RSRQ.
  • an X dB lower value or an X value may be transmitted instead of an actually measured value.
  • X may be predetermined or set in a higher layer.
  • the handover request may be represented by a specific combination of values in the uplink physical channel.
  • the particular combination may simply represent an indication of the handover request of that UE, and may include additional information (eg, why it does not support the change value or reject the change).
  • the handover request may be transmitted through a signal of a physical layer or a second layer.
  • the signal of the physical layer or the second layer may include information related to a UE RNTI, a serving cell ID, and a handover request.
  • the information related to the handover request may include information that is not supported by the UE 100 when the system information is changed, and why the UE 100 rejects the information change as the system information is changed. It may also include.
  • An example of the reason that the UE 100 rejects the information change is that it is difficult or inefficient to meet the traffic requirements for the UE 100 as the load of a serving cell, for example, resource utilization (RU) changes. If determined, it may include a case where the radio channel environment such as RSRP / RSRQ is not good in the parameter value.
  • the small cell 300b when the small cell 300b transmits information about a change of system information such as MIB or SIB to the UE 100, the small cell 300b may also transmit information on neighbor cells together.
  • the information on the neighbor cell may include a physical cell ID, a cell load (eg, an RU), and the number of UEs accessing the corresponding cell.
  • the UE 100 may perform a procedure for applying the changed information when the change information can be supported, and handover to another cell based on information on a neighbor cell when the change information is not supported. .
  • the UE 100 which cannot be supported, may measure RSRP / RSRQ for all cells or optionally some cells in the list based on the received information about the neighboring cells. Thereafter, the UE 100 may transmit the measurement result to the small cell 300b, and the small cell 300b again selects a target cell suitable for the UE 100 to initiate a handover procedure.
  • the system information of the small cell 300b is changed in the situation where the small cell 300b is the primary cell.
  • the small cell 300b is a secondary cell.
  • FIG. 16 is an exemplary view illustrating a modification of FIG. 15.
  • the macrocell 200 may be a primary cell of the UE 100, and the small cell 300b is a secondary of the UE 100. It may be a cell.
  • the small cell 300b operating as the secondary cell may change main system information including the on / off state of the cell, the system bandwidth, the CP length, the PHICH setting, the center frequency, and the like according to the cell environment or traffic.
  • the set of system information of the small cell 300b is inf_1, inf_2, and inf_3, the inf_1 corresponds to the first secondary cell of the small cell 300b, and the inf_2 corresponds to the second secondary cell.
  • inf_3 may correspond to the third secondary cell.
  • the sets of system information, i.e. inf_1, inf_2, inf_3, cannot be active at the same time.
  • the change of the information by the small cell 300b may be regarded as deactivating one secondary cell and activating another secondary cell.
  • the UE 100 may recognize it as a first secondary cell.
  • the UE 100 may recognize that the first secondary cell is deactivated and the second secondary cell is activated.
  • the set of system information for the small cell 300b is set to inf_1, inf_2,... Assume that it can be expressed as inf_N.
  • the set of system information may be a combination of DL carrier frequency, system bandwidth, CP length, PHICH setting, and the like.
  • the small cell 300b of the UE 100 Recognize it as several cells. Accordingly, the primary cell 200 may configure the small cell 300b as various secondary cells to the UE 100 through a secondary cell configuration procedure in carrier aggregation (CA). In this case, if the physical cell ID and the DL frequency are the same but additional information (for example, system bandwidth, CP length, PHICH setting) is different, different secondary cells may be set.
  • CA carrier aggregation
  • the primary cell 200 is inf_1, inf_2, ... of the small cell (300b).
  • the one group is one configured secondary cell of the existing Rel-11. In this way, HARQ-ACK bit number determination, RSRP / RSRQ measurement, etc. may be performed for one group. This is to maximize the use of only one secondary cell in a group by grouping the secondary cells even when several secondary cells are configured.
  • the number of HARQ-ACK bits may be set to the maximum number of HARQ-ACK bits for the secondary cells in the group.
  • the UE 100 may perform measurement such as RSRP / RSRQ only for the secondary cell corresponding to the information set currently used by the small cell 300b. Accordingly, the UE 100 may not perform any operation on the remaining secondary cells in the one group.
  • the UE 100 may include a set of system information, such as inf_1, inf_2,...
  • the primary cell 200 may perform a secondary cell setting / addition procedure.
  • the primary cell may inform the UE 100 of the cell index for the set of information currently used by the small cell 300b and the cell index corresponding to the remaining information set through an upper layer signal.
  • the cell index may be a secondary cell index. Then, when the UE 100 performs all operations performed based on the set secondary cells, the UE 100 performs a cell index corresponding to the information set not used by the small cell 300b.
  • An operation on the cell index corresponding to the information set not used by the small cell 300b may be transmitted to the UE 100 through an upper layer signal. This is to allow the small cell 300b to select the main information set to be changed when performing the operation for changing the main information. More specifically, the UE 100 may be notified of a set of secondary cells not to be used when determining HARQ-ACK and RRM management among the configured secondary cells through an upper layer signal.
  • the primary cell 300 is a set of system information, such as inf_1, inf_2,...
  • the secondary cell of the UE 100 When performing a secondary cell addition procedure to configure the small cell 300b capable of having inf_N as information, the secondary cell of the UE 100, the information of the small cell 300b may be changed. It may be informed to the UE (100).
  • a set of information that the small cell 300b may have is inf_1, inf_2, ...
  • a set of information may be changed.
  • the point of change may be specified. For example, if information is changed through reactivation, it may be assumed that the information changes from n + 8.
  • an index of the set may be included in an active MAC CE and transmitted to the UE 100.
  • the index of the set may be delivered separately from the active MAC CE, or may go together.
  • the primary cell 200 may be inf_1, inf_2,... Secondary cells corresponding to the inf_N information may be simultaneously set.
  • an index of information may be separately set in an upper layer in a form similar to an active / inactive concept for the small cell 300b.
  • the UE 100 operating the small cell 300b capable of operating as any of a plurality of information sets as a secondary cell
  • the small size By deactivating the secondary cell corresponding to the information set before the change among the preset secondary cells by the number of the plurality of information sets of the cell 300b and activating the secondary cell corresponding to the changed information set, the changed information can be efficiently applied. Can be.
  • the UE 100 may support or may not be able to support the UE 100 according to the change information.
  • one of the information sets of the small cell 300b may be selected according to the supportability of the UE 100.
  • Embodiments of the present invention described so far may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof. Specifically, it will be described with reference to the drawings.
  • 17 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which the disclosure of the present specification is implemented.
  • the base station 200/300 includes a processor 201/301, a memory 202/302, and an RF unit (radio frequency) unit 203/303.
  • the memory 202/302 is connected to the processor 201/301 and stores various information for driving the processor 201/301.
  • the RF unit 203/303 is connected to the processor 201/301 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 201/301 implement the proposed functions, processes, and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 201/301.
  • the UE 100 includes a processor 101, a memory 102, and an RF unit 103.
  • the memory 102 is connected to the processor 101 and stores various information for driving the processor 101.
  • the RF unit 103 is connected to the processor 101 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the processor 101 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

본 명세서의 일 개시에 의하면, 단말에서 변경된 시스템 정보를 적용하는 방법이 제시된다. 상기 변경된 시스템 정보를 적용하는 방법은 셀로부터 시스템 정보의 세트의 변경을 알리는 인디케이터를 수신하는 단계와; 상기 시스템 정보의 변경이 적용되는 시점에 대한 정보를 수신하는 단계와; 상기 인디케이터가 서브프레임 n에서 수신된 경우, 상기 n 서브프레임으로부터 상기 정보에 기초한 k 구간 이후에 상기 변경된 시스템 정보가 적용되는 것으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

변경된 시스템 정보 적용 방법 및 단말
본 발명은 변경된 시스템 정보 적용 방법 및 단말에 관한 것이다.
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 향상인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 3GPP 릴리이즈(release) 8로 소개되고 있다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하고, 상향링크에서 SC-FDMA(Single Carrier-frequency division multiple access)를 사용한다. 최대 4개의 안테나를 갖는 MIMO(multiple input multiple output)를 채용한다. 최근에는 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)에 대한 논의가 진행 중이다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
한편, 차세대 이동 통신 시스템에서는 셀 커버리지 반경이 작고, 온 또는 오프가 가능한 소규모 셀과, 릴레이 노드가 매크로 셀의 커버리지 내에 추가될 것으로 예상된다.
그러나, 이러한 소규모 셀과 릴레이 노드의 추가로 인하여, 밀도가 높아짐으로써, 간섭은 더욱 더 증가할 수 있다. 따라서, 상황에 따라서는 간섭 완화를 위해서 일부 상향링크 물리 채널 혹은 하향링크 물리 채널의 전송을 제한하는 것이 필요할 수 있다.
한편, 상기 소규모 셀은 간섭 완화를 위해, 일시적으로 오프되거나 혹은 변경이 필요할 수 있고, 이로 인해 시스템 정보가 변경될 필요가 있다. 그러나, 종래에는 이와 같이 시스템 정보를 변경하기 위한 효율적인 절차가 제시되지 않았다.
본 명세서의 첫 번째 개시에 의하면, 매크로셀(200) 또는 소규모셀(300a)은 UE(100)에게 상향링크/하향링크 제한 지시를 전송할 수 있다. 이에 따라, 해당 UE(100)는 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 상향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않거나 혹은 해당 UE(100)는 해당 매크로셀(200) 또는 해당 소규모셀(300a)이 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 하향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않을 수 있다.
본 명세서의 두 번째 개시는 상향링크/하향링크 제한 지시의 상세한 구조를제시한다.
본 명세서의 세 번째 개시는 소규모셀(300b)이 간섭 완화를 위해 온되거나 오프되거나, 간섭 관리를 위해 변경이 필요한 경우 경우, 해당 소규모셀(300b)이 해당 UE(100)로 전송하는 시스템 정보를 효율적으로 변경 관리할 수 있는 방안을 제시한다.
전술한 목적을 달성하기 위하여, 구체적으로 본 명세서의 세 번째 개시에 의하면, 단말에서 변경된 시스템 정보를 적용하는 방법이 제시된다. 상기 변경된 시스템 정보를 적용하는 방법은 셀로부터 시스템 정보의 세트의 변경을 알리는 인디케이터를 수신하는 단계와; 상기 시스템 정보의 변경이 적용되는 시점에 대한 정보를 수신하는 단계와; 상기 인디케이터가 서브프레임 n에서 수신된 경우, 상기 n 서브프레임으로부터 상기 정보에 기초한 k 구간 이후에 상기 변경된 시스템 정보가 적용되는 것으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 시스템 정보는 상기 셀의 온 또는 오프의 상태, 시스템 대역폭, 하향링크 반송파 주파수, CP(cyclic prefix) 길이, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 설정, SFN(system frame number) 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 인디케이터는 상기 시스템 정보 이외에 트래킹 오프셋(tracking offset), 셀 ID, 가상 셀 ID, 각종 셀-고유한 설정 파라미터들에 대한 정보 중 어느 하나 이상이 변경될 경우에도, 수신될 수 있다.
상기 인디케이터는 MIB(Master Information Block)의 필드에 포함되어 수신되거나, RRC(Radio Resource Control) 신호를 통해 수신될 수 있다.
상기 인디케이터는 1 비트의 길이로 표현되고, 상기 시스템 정보의 세트가 변경될 때 마다, 비트 0와 비트 1 중 어느 하나로 토글될 수 있다.
상기 시점에 대한 정보는 서브프레임 개수 k를 지시하거나, k ms을 지시할 수 있다.
상기 인디케이터가 수신되는 경우, 상기 셀에 의해 가상 대역폭을 설정되고, 상기 단말은 상기 가상 대역폭에 따라 PDCCH 검색 공간에 대한 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행할 수 있다.
상기 결정 단계는: 상기 변경된 시스템 정보의 세트가 상기 단말에서 지원가능한지 판단하는 단계와; 지원이 불가능한 경우, 상기 단말은 핸드오버가 필요함을 상기 셀로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 단말이 상기 변경된 정보를 지원할 수 없는 경우를 위해, 주변의 다른 셀에 대한 정보가 상기 변경된 시스템 정보와 함께 수신될 수 있다.
상기 셀이 캐리어 집성(CA)의 세컨더리 셀일 경우, 상기 셀은 상기 시스템 정보 세트의 변경전에는 제1 세컨더리 셀로 동작하고, 변경 후에는 제2 세컨더리 셀로 동작 할 수 있다. 따라서, 상기 결정된 시점에 상기 제1 세컨더리 셀에서 상기 제2 세컨더리 셀로 핸드오버를 수행할 수 있다.
이 경우, 상기 방법은 상기 변경 전의 시스템 정보에 해당하는 제1 세컨더리 셀의 비활성화를 요청하기 위한 그리고 상기 변경 후의 시스템 정보에 해당하는 제2 세컨더리 셀의 활성화를 요청하기 위한 메시지를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
한편, 본 명세서의 세 번째 개시에 의하면, 변경된 시스템 정보를 적용하는 단말이 또한 제공된다. 상기 단말은 셀로부터 시스템 정보의 세트의 변경을 알리는 인디케이터를 수신하고, 상기 시스템 정보의 변경이 적용되는 시점에 대한 정보를 수신하는 수신부와; 상기 인디케이터가 서브프레임 n에서 수신된 경우, 상기 n 서브프레임으로부터 상기 정보에 기초한 k 구간 이후에 상기 변경된 시스템 정보가 적용되는 것으로 결정하는 프로세서를 포함할 수 있다.
본 명세서의 일 개시에 의하면, 해당 UE(100)가 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 상향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않거나 혹은 서빙셀은 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 하향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않음으로써, 간섭을 완화할 수 있다.
본 명세서의 다른 개시에 의하면 시스템 정보의 변경이 필요한 경우에 효율적으로 변경 관리할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP LTE의 DL 서브프레임에서 기준신호와 제어채널이 배치되는 예를 나타낸다.
도 6은 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 7은 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 8은 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 예시한다.
도 9a은 차세대 무선 통신 시스템으로 될 가능성이 있는 매크로 셀과 소규모 셀의 혼합된 이종 네트워크의 환경을 도시한 도면이다.
도 9b는 릴레이 노드가 추가된 환경을 나타낸다.
도 10은 도 9a의 환경과 도 9b의 환경을 종합하여 나타낸 예시도이다.
도 11은 본 명세서의 개시들의 개념을 간략하게 나타낸 예시도이다.
도 12은 본 명세서의 첫 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
도 13은 본 명세서의 두 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
도 14는 도 12의 변형예를 나타낸다.
도 15은 본 명세서의 세 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
도 16은 도 15의 변형예를 나타낸 예시도이다.
도 17은 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 3GPP LTE(long term evolution) 또는 3GPP LTE-A(LTE-Advanced)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고, 본 발명은 다양한 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 이하에서, LTE라 함은 LTE 및/또는 LTE-A를 포함한다.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 발명의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 발명에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "구성된다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성 요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성 요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성 요소를 다른 구성 요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성 요소는 제2 구성 요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성 요소도 제1 구성 요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 발명의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일뿐, 첨부된 도면에 의해 본 발명의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니됨을 유의해야 한다. 본 발명의 사상은 첨부된 도면외에 모든 변경, 균등물 내지 대체물에 까지도 확장되는 것으로 해석되어야 한다.
이하에서 사용되는 용어인 기지국은, 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
그리고 이하, 사용되는 용어인 UE User Equipment 는, 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기기(Device), 무선기기(Wireless Device), 단말(Terminal), MS(mobile station), UT(user terminal), SS(subscriber station), MT(mobile terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다
무선기기는 복수의 서빙셀에 의해 서빙될 수 있다. 각 서빙셀은 하향링크(downlink: DL) CC(component carrier) 또는 하향링크 CC와 상향링크(uplink: UL) CC의 쌍으로 정의될 수 있다.
서빙셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC(Radio Resource Control) 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC(radio resource control) 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI(cell index)는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 1을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 무선 통신 시스템은 적어도 하나의 기지국(20; base station, BS)을 포함한다. 각 기지국(20)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(20a, 20b, 20c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다. UE(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 단말, MS(mobile station), 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(20)은 일반적으로 UE(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNodeB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
UE은 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, UE이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선 통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 UE을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이하에서, 하향링크는 기지국(20)에서 UE(10)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 UE(10)에서 기지국(20)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(20)의 일부분이고, 수신기는 UE(10)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 UE(10)의 일부분이고, 수신기는 기지국(20)의 일부분일 수 있다.
한편, 무선 통신 시스템은 MIMO(multiple-input multiple-output) 시스템, MISO(multiple-input single-output) 시스템, SISO(single-input single-output) 시스템 및 SIMO(single-input multiple-output) 시스템 중 어느 하나일 수 있다. MIMO 시스템은 다수의 전송 안테나(transmit antenna)와 다수의 수신 안테나(receive antenna)를 사용한다. MISO 시스템은 다수의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SISO 시스템은 하나의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SIMO 시스템은 하나의 전송 안테나와 다수의 수신 안테나를 사용한다. 이하에서, 전송 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 전송하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미하고, 수신 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 수신하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미한다.
한편, 무선 통신 시스템은 크게 FDD(frequency division duplex) 방식과 TDD(time division duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다. TDD 방식의 채널 응답은 실질적으로 상호적(reciprocal)이다. 이는 주어진 주파수 영역에서 하향링크 채널 응답과 상향링크 채널 응답이 거의 동일하다는 것이다. 따라서, TDD에 기반한 무선통신 시스템에서 하향링크 채널 응답은 상향링크 채널 응답으로부터 얻어질 수 있는 장점이 있다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 전송과 하향링크 전송이 시분할되므로 기지국에 의한 하향링크 전송과 UE에 의한 상향링크 전송이 동시에 수행될 수 없다. 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서브프레임 단위로 구분되는 TDD 시스템에서, 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 서브프레임에서 수행된다.
이하에서는, LTE 시스템에 대해서 보다 상세하게 알아보기로 한다.
도 2는 3GPP LTE에서 FDD에 따른 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 2에 도시된 무선 프레임은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)"의 5절을 참조할 수 있다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 0부터 19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수 등은 다양하게 변경될 수 있다.
한편, 하나의 슬롯은 복수의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 하나의 슬롯에 몇개의 OFDM 심볼이 포함되는지는 사이클릭 프리픽스(CP: cyclic prefix)에 따라 달라질 수 있다.
도 3은 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 또는 하향링크슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 나타낸 예시도이다.
도 3을 참조하면, 상향링크 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역(frequency domain)에서 NRB 개의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 자원블록(Resource Block, RB)의 개수, 즉 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다.
여기서, 하나의 자원블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 부반송파의 수와 OFDM 심벌의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. 자원블록이 포함하는 OFDM 심벌의 수 또는 부반송파의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 즉, OFDM 심벌의 수는 전술한 CP의 길이에 따라 변경될 수 있다. 특히, 3GPP LTE에서는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯 내에 7개의 OFDM 심볼이 포함되는 것으로, 그리고 확장 CP의 경우 하나의 슬롯 내에 6개의 OFDM 심볼이 포함되는 것으로 정의하고 있다.
OFDM 심벌은 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 시스템에 따라 SC-FDMA 심벌, OFDMA 심벌 또는 심벌 구간이라고 할 수 있다. 자원블록은 자원 할당 단위로 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NUL 은 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원요소(resource element)라 한다.
한편, 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 3의 3GPP LTE에서 하나의 상향링크 슬롯에 대한 자원 그리드는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드에도 적용될 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP TS 36.211 V10.4.0 (2011-12) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 10)"의 4절을 참조할 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 0~9의 인덱스가 매겨진 10개의 서브프레임을 포함한다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 연속적인 슬롯을 포함한다. 따라서, 무선 프레임은 20개의 슬롯을 포함한다. 하나의 서브 프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
도 4에서는 노멀 CP를 가정하여 예시적으로 하나의 슬롯 내에 7 OFDM 심벌이 포함하는 것으로 도시하였다. 그러나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 즉 전술한 바와 같이, 3GPP TS 36.211 V10.4.0에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함한다.
자원블록(resource block, RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(resource element, RE)를 포함할 수 있다.
DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V10.4.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 무선기기는 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 UL HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 무선기기에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 무선기기가 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원 할당 및 전송 포맷, UL-SCH(uplink shared channel)의 자원 할당 정보, PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(voice over internet protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, UE은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
기지국은 UE에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(RNTI; radio network temporary identifier)가 마스킹된다. 특정 UE을 위한 PDCCH라면 UE의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보 블록(SIB; system information block)을 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. UE의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidate) PDCCH라 함)의 CRC(Cyclic Redundancy Check)에 원하는 식별자를 디마스킹하고, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 기지국은 무선기기에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
도 5는 3GPP LTE의 DL 서브프레임에서 기준신호와 제어채널이 배치되는 예를 나타낸다.
제어 영역(또는 PDCCH 영역)은 앞선 3개의 OFDM 심벌을 포함하고, PDSCH가 전송되는 데이터 영역은 나머지 OFDM 심벌들을 포함한다.
제어 영역내에서는 PCFICH, PHICH 및/또는 PDCCH가 전송된다. PCFICH의 CFI는 3개의 OFDM 심벌을 가리킨다. 제어 영역에서 PCFICH 및/또는 PHICH가 전송되는 자원을 제외한 영역이 PDCCH를 모니터링하는 PDCCH 영역이 된다.
서브프레임에는 또한 다양한 기준신호(reference signal)가 전송된다.
CRS(cell-specific reference signal)은 셀 내 모든 무선기기가 수신할 수 있고, 전 하향링크 대역에 걸쳐서 전송된다. 도면에서, 'R0'는 제1 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되는 RE(resource element), 'R1'는 제2 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되는 RE, 'R2'는 제3 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되는 RE, 'R3'는 제4 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되는 RE를 가리킨다.
서브프레임에는 URS(UE-specific Reference Signal)이 전송된다. CRS가 서브프레임의 전 영역에서 전송되지만, URS는 서브프레임의 데이터 영역 내에서 전송되고, 대응하는 PDSCH의 복조에 사용된다. 도면에서, 'R5'는 URS가 전송되는 RE를 가리킨다. URS는 DRS(dedicated Reference Signal) 또는 DM-RS(Demodulation Reference Signal)이라고도 한다.
URS는 대응하는 PDSCH가 맵핑되는 RB에서만 전송된다. 도면에는 PDSCH가 전송되는 영역외에도 R5가 표시되어 있지만, 이는 URS가 맵핑되는 RE의 위치를 나타내기 위한 것이다.
URS는 대응하는 PDSCH를 수신하는 무선기기만이 사용한다.
채널 상태 추정을 위해 CRS와 별도로 기지국은 CSI-RS(channel status information- reference signal)를 단말로 전송한다. CSI-RS는 CRS와 달리 다중 셀 환경에서 셀 간 간섭(inter-cell interference)을 줄이기 위해 최대 32가지 서로 다른 설정이 존재한다.
CSI-RS에 대한 설정은 셀 내의 안테나 포트 수에 따라 서로 다르며, 인접 셀간에 최대한 서로 다른 설정이 되도록 주어진다. CSI-RS는 CP 타입에 따라 구분되며, 프레임 구조 타입(프레임 구조 타입 1은 FDD, 프레임 구조 타입 2는 TDD)에 따라 프레임 구조 타입 1, 프레임 구조 타입 2에 모두 적용되는 설정과, 프레임 구조 타입 2에만 적용되는 설정으로 구분된다.
한편, 3GPP TS 36.211 V10.4.0에 의하면, 상향링크 채널은 PUSCH, PUCCH, SRS(Sounding Reference Signal), PRACH(Physical Random Access Channel)을 포함한다.
도 6은 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다.
하나의 UE에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다.
UE이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(channel quality indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(scheduling request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 제어정보에는 CQI, PMI(precoding matrix indicator), HARQ, RI(rank indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
이제 반송파 집성 시스템에 대해 설명한다.
도 7은 단일 반송파 시스템과 반송파 집성 시스템의 비교 예이다.
도 7을 참조하면, 단일 반송파 시스템에서는 상향링크와 하향링크에 하나의 반송파만을 UE에게 지원한다. 반송파의 대역폭은 다양할 수 있으나, UE에게 할당되는 반송파는 하나이다. 반면, 반송파 집성(carrier aggregation, CA) 시스템에서는 UE에게 복수의 요소 반송파(DL CC A 내지 C, UL CC A 내지 C)가 할당될 수 있다. 요소 반송파(component carrier : CC)는 반송파 집성 시스템에서 사용되는 반송파를 의미하며 반송파로 약칭할 수 있다. 예를 들어, UE에게 60MHz의 대역폭을 할당하기 위해 3개의 20MHz의 요소 반송파가 할당될 수 있다.
반송파 집성 시스템은 집성되는 반송파들이 연속한 연속(contiguous) 반송파 집성 시스템과 집성되는 반송파들이 서로 떨어져 있는 불연속(non-contiguous) 반송파 집성 시스템으로 구분될 수 있다. 이하에서 단순히 반송파 집성 시스템이라 할 때, 이는 요소 반송파가 연속인 경우와 불연속인 경우를 모두 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
1개 이상의 요소 반송파를 집성할 때 대상이 되는 요소 반송파는 기존 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)을 위하여 기존 시스템에서 사용하는 대역폭을 그대로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP LTE 시스템에서는 1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz 및 20MHz의 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-A 시스템에서는 상기 3GPP LTE 시스템의 대역폭만을 이용하여 20MHz 이상의 광대역을 구성할 수 있다. 또는 기존 시스템의 대역폭을 그대로 사용하지 않고 새로운 대역폭을 정의하여 광대역을 구성할 수도 있다.
무선 통신 시스템의 시스템 주파수 대역은 복수의 반송파 주파수(Carrier-frequency)로 구분된다. 여기서, 반송파 주파수는 셀의 중심 주파수(Center frequency of a cell)를 의미한다. 이하에서 셀(cell)은 하향링크 주파수 자원과 상향링크 주파수 자원을 의미할 수 있다. 또는 셀은 하향링크 주파수 자원과 선택적인(optional) 상향링크 주파수 자원의 조합(combination)을 의미할 수 있다. 또한, 일반적으로 반송파 집성(CA)을 고려하지 않은 경우, 하나의 셀(cell)은 상향 및 하향링크 주파수 자원이 항상 쌍으로 존재할 수 있다.
특정 셀을 통하여 패킷(packet) 데이터의 송수신이 이루어지기 위해서는, UE은 먼저 특정 셀에 대해 설정(configuration)을 완료해야 한다. 여기서, 설정(configuration)이란 해당 셀에 대한 데이터 송수신에 필요한 시스템 정보 수신을 완료한 상태를 의미한다. 예를 들어, 설정(configuration)은 데이터 송수신에 필요한 공통 물리계층 파라미터들, 또는 MAC(media access control) 계층 파라미터들, 또는 RRC 계층에서 특정 동작에 필요한 파라미터들을 수신하는 전반의 과정을 포함할 수 있다. 설정 완료된 셀은, 패킷 데이터가 전송될 수 있다는 정보만 수신하면, 즉시 패킷의 송수신이 가능해지는 상태이다.
설정완료 상태의 셀은 활성화(Activation) 혹은 비활성화(Deactivation) 상태로 존재할 수 있다. 여기서, 활성화는 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. UE은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수 있음)을 확인하기 위하여 활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신할 수 있다.
비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. UE은 비활성화 셀로부터 패킷 수신을 위해 필요한 시스템 정보(SI)를 수신할 수 있다. 반면, UE은 자신에게 할당된 자원(주파수, 시간 등일 수도 있음)을 확인하기 위하여 비활성화된 셀의 제어채널(PDCCH) 및 데이터 채널(PDSCH)을 모니터링 혹은 수신하지 않는다.
셀은 프라이머리 셀(primary cell)과 세컨더리 셀(secondary cell), 서빙 셀(serving cell)로 구분될 수 있다.
프라이머리 셀은 프라이머리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, UE이 기지국과의 최초 연결 확립 과정(initial connection establishment procedure) 또는 연결 재확립 과정을 수행하는 셀, 또는 핸드오버 과정에서 프라이머리 셀로 지시된 셀을 의미한다.
세컨더리 셀은 세컨더리 주파수에서 동작하는 셀을 의미하며, 일단 RRC 연결이 확립되면 설정되고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용된다.
서빙 셀은 반송파 집성이 설정되지 않거나 반송파 집성을 제공할 수 없는 UE인 경우에는 프라이머리 셀로 구성된다. 반송파 집성이 설정된 경우 서빙 셀이라는 용어는 UE에게 설정된 셀을 나타내며 복수로 구성될 수 있다. 하나의 서빙 셀은 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 {하향링크 요소 반송파, 상향링크 요소 반송파}의 쌍으로 구성될 수 있다. 복수의 서빙 셀은 프라이머리 셀 및 모든 세컨더리 셀들 중 하나 또는 복수로 구성된 집합으로 구성될 수 있다.
PCC(primary component carrier)는 프라이머리 셀에 대응하는 요소 반송파(component carrier: CC)를 의미한다. PCC는 UE이 여러 CC 중에 초기에 기지국과 접속(Connection 혹은 RRC Connection)을 이루게 되는 CC이다. PCC는 다수의 CC에 관한 시그널링을 위한 연결(Connection 혹은 RRC Connection)을 담당하고, UE과 관련된 연결정보인 UE문맥정보(UE Context)를 관리하는 특별한 CC이다. 또한, PCC는 UE과 접속을 이루게 되어 RRC 연결상태(RRC Connected Mode)일 경우에는 항상 활성화 상태로 존재한다. 프라이머리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DownLink Primary Component Carrier, DL PCC)라 하고, 프라이머리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다.
SCC(secondary component carrier)는 세컨더리 셀에 대응하는 CC를 의미한다. 즉, SCC는 PCC 이외에 UE에 할당된 CC로서, SCC는 UE이 PCC 이외에 추가적인 자원할당 등을 위하여 확장된 반송파(Extended Carrier)이며 활성화 혹은 비활성화 상태로 나뉠 수 있다. 세컨더리 셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL Secondary CC, DL SCC)라 하고, 세컨더리 셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다.
프라이머리 셀과 세컨더리 셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 프라이머리 셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 둘째, 프라이머리 셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 세컨더리 셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 셋째, 프라이머리 셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)된다. 넷째, 프리이머리 셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH(Random Access CHannel) 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 프라이머리 셀을 통해서 수신한다. 여섯째, FDD 시스템의 경우 언제나 프라이머리 셀은 DL PCC와 UL PCC가 쌍(pair)으로 구성된다. 일곱째, 각 UE마다 다른 요소 반송파(CC)가 프라이머리 셀로 설정될 수 있다. 여덟째, 프라이머리 셀은 핸드오버, 셀 선택/셀 재선택 과정을 통해서만 교체될 수 있다. 신규 세컨더리 셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 세컨더리 셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
서빙 셀을 구성하는 요소 반송파는, 하향링크 요소 반송파가 하나의 서빙 셀을 구성할 수도 있고, 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파가 연결 설정되어 하나의 서빙 셀을 구성할 수 있다. 그러나, 하나의 상향링크 요소 반송파만으로는 서빙 셀이 구성되지 않는다.
요소 반송파의 활성화/비활성화는 곧 서빙 셀의 활성화/비활성화의 개념과 동등하다. 예를 들어, 서빙 셀1이 DL CC1으로 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀1의 활성화는 DL CC1의 활성화를 의미한다. 만약, 서빙 셀2가 DL CC2와 UL CC2가 연결 설정되어 구성되어 있다고 가정할 때, 서빙 셀2의 활성화는 DL CC2와 UL CC2의 활성화를 의미한다. 이러한 의미에서, 각 요소 반송파는 서빙 셀(cell)에 대응될 수 있다.
하향링크와 상향링크 간에 집성되는 요소 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 CC 수와 상향링크 CC 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다. 또한, CC들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 CC들이 사용된다고 할 때, 5MHz CC(carrier #0) + 20MHz CC(carrier #1) + 20MHz CC(carrier #2) + 20MHz CC(carrier #3) + 5MHz CC(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
상술한 바와 같이 반송파 집성 시스템에서는 단일 반송파 시스템과 달리 복수의 요소 반송파(component carrier, CC), 즉, 복수의 서빙 셀을 지원할 수 있다.
이러한 반송파 집성 시스템은 교차 반송파 스케줄링을 지원할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 하향링크 CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 하향링크 CC와 링크된 상향링크 CC가 아닌 다른 상향링크 CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다. 이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다.
교차 반송파 스케줄링을 지원하는 반송파 집성 시스템은 종래의 DCI(downlink control information) 포맷에 반송파 지시 필드(CIF)를 포함할 수 있다. 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템 예를 들어 LTE-A 시스템에서는 기존의 DCI 포맷(즉, LTE에서 사용하는 DCI 포맷)에 CIF가 추가되므로 3 비트가 확장될 수 있고, PDCCH 구조는 기존의 코딩 방법, 자원 할당 방법(즉, CCE 기반의 자원 맵핑)등을 재사용할 수 있다.
도 8은 반송파 집성 시스템에서 교차 반송파 스케줄링을 예시한다.
도 8을 참조하면, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC(모니터링 CC) 집합을 설정할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 집성된 전체 DL CC들 중 일부 DL CC로 구성되며, 교차 반송파 스케줄링이 설정되면 UE은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC에 대해서만 PDCCH 모니터링/디코딩을 수행한다. 다시 말해, 기지국은 PDCCH 모니터링 DL CC 집합에 포함된 DL CC를 통해서만 스케줄링하려는 PDSCH/PUSCH에 대한 PDCCH를 전송한다. PDCCH 모니터링 DL CC 집합은 UE 특정적, UE 그룹 특정적, 또는 셀 특정적으로 설정될 수 있다.
도 8에서는 3개의 DL CC(DL CC A, DL CC B, DL CC C)가 집성되고, DL CC A가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 예를 나타내고 있다. UE은 DL CC A의 PDCCH를 통해 DL CC A, DL CC B, DL CC C의 PDSCH에 대한 DL 그랜트를 수신할 수 있다. DL CC A의 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에는 CIF가 포함되어 어느 DL CC에 대한 DCI인지를 나타낼 수 있다.
이하에서, 본 발명의 일 양태에 대해서 설명하기로 한다.
도 9a은 차세대 무선 통신 시스템으로 될 가능성이 있는 매크로 셀과 소규모 셀의 혼합된 이종 네트워크의 환경을 도시한 도면이다.
3GPP LTE-A를 비롯한 차세대 통신 표준에서는 기존 매크로 셀(200) 커버러지 내에 저전력 송신 파워를 갖는 하나 이상의 소규모 셀(300a, 300b, 300c, 300d), 예컨대 피코셀, 펨토셀 또는 마이크로 셀이 중첩되어 존재하는 이종 네트워크가 논의되고 있다.
도 9a을 참조하면, 매크로 셀(200)은 하나 이상의 소규모 셀(300)과 중첩될 수 있다. 매크로 셀(200)의 서비스는 매크로 기지국(Macro eNodeB, MeNB)에 의해 제공된다. 본 명세서에서 매크로 셀과 매크로 기지국은 혼용될 수 있다. 매크로 셀(200)에 접속된 UE(100)은 매크로 UE(100)(Macro UE)로 지칭될 수 있다. 매크로 UE(100)은 매크로 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하고, 매크로 기지국에게 상향링크 신호를 전송한다.
상기 소규모 셀(300a, 300b, 300c, 300d)은 펨토 셀, 피코 셀 또는 마이크로 셀로도 지칭된다. 소규모 셀의 서비스는 피코 기지국(Pico eNodeB), 홈 기지국(Home eNodeB, HeNB), 릴레이 노드(Relay Node, RN) 등에 의해 서비스가 제공된다. 편의상, 피코 기지국(Pico eNodeB), 홈 기지국(Home eNodeB, HeNB), 릴레이 노드(Relay Node, RN)를 홈 기지국(HeNB)으로 통칭한다. 본 명세서에서 마이크로 셀과 홈 기지국은 혼용될 수 있다. 소규모 셀은 접근성에 따라 OA(open access) 셀과 CSG(closed subscriber group) 셀로 나뉘어 질 수 있다. OA 셀은 UE(100)이 별도의 접근 제한 없이 필요할 경우 언제든지 서비스를 받을 수 있는 셀을 의미한다. 반면, CSG 셀은 허가된 특정 UE(100)만이 서비스를 받을 수 있는 셀을 의미한다.
이와 같은 이종 네트워크에서는 상기 매크로셀을 1차셀(Pcell)로 설정하고, 상기 소규모 셀을 2차 셀(Scell)로 설정함으로써, 매크로셀의 커버리지 빈틈을 메꿀 수 있다. 또한, 상기 소규모 셀을 1차셀(Pcell)로 설정하고, 상기 매크로 셀을 2차 셀(Scell)로 설정함으로써, 전체적인 성능을 향상(boosting)시킬수 있다.
다른 한편, 도시된 소규모셀(300b, 300c)은 상황에 따라 다른 인접한 소규모 셀(300a, 300d) 혹은 매크로셀(200)에 대한 간섭 영향을 줄이기 위해, 자신의 커버리지를 확장하거나 축소할 수 있다. 이와 같이 커버리지의 확장 및 축소를 셀 숨쉬기(cell breathing)이라고 한다. 또는, 상기 소규모셀(300b, 300c)은 상황에 따라 온(on)되거나, 혹은 오프(off)될 수 있다.
도 9b는 릴레이 노드가 추가된 환경을 나타낸다.
도 9b에 도시된 바와 같이, 릴레이 노드(relay node)가 차세대 무선 통신 시스템에 도입될 수 있다. 상기 릴레이 노드는 매크로 셀(200)의 외곽에 있는 UE(100b, 100c, 100e, 100f)를 위해 신호를 중계한다.
이러한, 상기 릴레이 노드는 차세대 통신 시스템에 따르면 UE에 의해서도 구현될 수 있다.
또한, 차세대 무선 시스템에서는 대규모 운송 수단(예컨대 기차, 버스) 내의 UE들이 지나치게 빈번히 핸드오버를 수행하는 것을 감소시키기 위한 일환으로 이동가능한 릴레이 노드의 도입을 고려할 수 있다. 이때, 상기 이동가능한 릴레이 노드는 운송 수단 내 다수의 UE 대신에, 복수의 매크로셀들 간에 핸드오버를 수행할 수 있다.
도 10은 도 9a의 환경과 도 9b의 환경을 종합하여 나타낸 예시도이다.
전술한 내용 및 도 11을 참고하여 알 수 있는 바와 같이, 차세대 이동 통신 시스템에서는 셀 커버리지 반경이 작고, 온 또는 오프가 가능한 소규모 셀과, 릴레이 노드가 도입될 것으로 기대되며, 활용 빈도 및 영역이 점차 넓어 질 것으로 기대된다.
그런데 다수의 소규모셀(300)들이 밀집한 경우 그리고 이에 추가적으로 셀들의 상태가 시간에 따라 변화하는 경우에는 셀간 조정(coordination)이 어렵거나 비효율적일 수 있으며, 간섭 관리(interference management) 역시 즉각적으로 수행되지 않는 경우에는 그 효과가 미진할 수 밖에 없다.
기본적으로 스케줄링 방식이 적용 가능한 일부의 물리 채널(physical channels)에 대해서는 해당 셀이 스케줄링을 적절하게 조절함으로써, 상기 간섭 문제를 경감시킬 수 있을 수 있다. 그러나, 다른 물리 채널(예컨대, PRACH, PUCCH, 주기적 SRS, PUSCH, PDCCH 수신 없이 전송되는 PUSCH/PDSCH, (e)PHICH, CRS, PSS/SSS 등)에 대해서는 셀이 스케줄링을 할 수 없기 때문에, 간섭 문제를 해결할 수 없다.
이러한 간섭을 방지 혹은 경감시키기 위해서는, 상위 계층에서 이용가능한 리소스를 제한하는 방식을 사용해야 하나, 이는 매우 비효율적이다. 앞서 언급한, 상기 PDCCH 수신 없이 전송되는 PUSCH/PDSCH는 SPS(Semi-persistent scheduling)에 기반한 것을 의미한다.
따라서, 본 명세서의 일 개시는 간섭 신호 혹은 제거 등의 목적을 위해서 특정 UE에 대해서 하향링크 제어 정보를 활용하여 전체 혹은 일부 상향링크 전송을 일부 서브프레임 동안 제한하는 방안을 제시한다.
이하, 본 명세서의 개시들에 대해서, 간략하게 설명하면 다음과 같다.
도 11은 본 명세서의 개시들의 개념을 간략하게 나타낸 예시도이다.
도 11에 도시된 바와 같이, 본 명세서의 첫 번째 개시에 의하면 매크로셀(200) 또는 소규모셀(300a)은 UE(100)에게 상향링크/하향링크 제한 지시를 전송할 수 있다. 이에 따라, 해당 UE(100)는 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 상향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않거나 혹은 해당 UE(100)는 해당 매크로셀(200) 또는 해당 소규모셀(300a)이 특정 서브프레임 혹은 무선프레임 동안에 하향링크의 특정 물리 채널을 전송하지 않음을 알 수 있도록 한다. 여기서 상기 DCI는 PDSCH를 통해서 전송될 수도 있다.
한편, 상기 전송되지 않는 상기 상향링크의 특정 물리 채널이 무엇인지 혹은 상기 하향링크의 특정 물리 채널이 무엇인지를 결정하는 것이 중요하다. 따라서, 이에 대해서 본 명세서의 첫 번째 개시에서는 보다 상세하게 설명된다.
다른 한편, 상기 상향링크/하향링크 제한 지시 내에 제한되는 물리 채널의 종류 및 혹은 제한되는 특정 물리 채널에 대한 정보가 포함될 수 있다. 특히, 상기 상향링크/하향링크 제한 지시는 일 예시에 따르면 PDCCH의 DCI(DL control information)를 통해 상기 UE로 전달될 수 있다. 따라서, 본 명세서의 두 번째 개시는 상기 상향링크/하향링크 제한 지시, 즉 DCI의 구조를 제안한다.
또 다른 한편, 도시된 소규모셀(300b)이 간섭 완화를 위해 온되거나 오프되거나, 간섭 관리를 위해 변경이 필요한 경우 경우, 해당 소규모셀(300b)이 해당 UE(100)로 전송하는 시스템 정보, 예컨대 MIB(Master Information Block)도 갱신되어야 한다. 따라서, 본 명세서의 세 번째 개시는 상기 MIB와 같은 시스템 정보를 효율적으로 변경 관리하는 방안을 제시한다.
이하, 도면을 참조하여, 본 명세서의 개시들에 대해서 상세하게 설명하기로 한다.
도 12은 본 명세서의 첫 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
앞서 설명한 바와 같이 본 명세서의 첫 번째 개시는 상향링크/하향링크 제한 지시에 의해 전송이 제한되는 물리 채널이 무엇인지를 결정하는 것이다. 이미 위에서 설명한 바와 같이, 스케줄링 방식이 적용 가능한 일부의 물리 채널은 해당 셀이 스케줄링을 적절하게 수행함으로써, 간섭 문제를 경감시킬 수 있을 수 있으므로, 그러한 물리 채널은 전송의 제한이 되지 않도록 하는 것이 나을 수 있다. 그러나, 다른 물리 채널은 해당 셀이 스케줄링을 할 수 없기 때문에, 그러한 물리 채널은 상황에 따라 전송을 제한하는 것이 나을 수 있다.
상기 스케줄링이 불가능한 상향링크 물리 채널들 중에는 PUCCH, 주기적 SRS, PRACH, UE가 PDCCH를 수신하지 않고서도 전송가능한 PUSCH 등이 있을 수 있다. 상기 스케줄링이 불가능한 하향링크 물리 채널들 중에는 CRS, TRS(Tracking Reference Signal), PSS, SSS, PHICH, CSI-RS, 셀이 PDCCH를 전송하지 않고서도 전송가능한 PDSCH 등이 있다. 여기서 상기 PDCCH에 기반하지 않는 PUSCH 또는 PDSCH는 SPS(semi-persistent scheduling)에 따른 것이다. 언급한 상향링크 물리 채널들 및 하향링크 물리 채널들 중에는 스케줄링 제한을 통해 전송을 일정 정도로 감소시킬 수 있는 채널들이 있다. 이러한 채널들의 일례로는 HARQ-ACK 피드백만을 포함하는 PUCCH, PDCCH에 기반하지 않는 PUSCH/PDSCH, PHICH 등이 있을 수 있는데, 이러한 채널은 전송을 제한하지 않는 것이 나을 수 있다.
따라서, 상기 매크로셀(200) 또는 상기 소규모셀(300a)는 언급한 내용을 바탕으로, 전송을 제한할 상향링크 물리 채널과 하향링크 물리 채널을 결정한다(S1210).
이어서, 상기 매크로셀(200) 또는 상기 소규모셀(300a)은 상향링크/하향링크 전송 제한 지시를 해당 UE(100)로 전송한다(S1220). 상기 상향링크/하향링크 전송 제한 지시는 예컨대 후술하는 바와 같이 DCI에 포함되어 PDCCH를 통해 UE(100)로 전송될 수 있다. 또는, 상기 상향링크/하향링크 전송 제한 지시는 상위 계층 신호를 통해서 UE(100)로 전송될 수도 있다.
그러면, 해당 UE(100)는 상기 제한 지시에 포함된 정보에 따라서, 전송이 제한되는 물리 채널을 결정한다. 또한, 해당 UE(100)는 전송이 제한되는 서브프레임 혹은 무선프레임의 구간을 결정한다. 상기 제한 지시가 DCI를 통해 상기 UE(100)로 전달되는 경우, 상기 UE(100)는 상기 DCI가 유효한 서브프레임 또는 무선 프레임 구간을 상기 전송이 제한되는 구간으로 결정한다.
한편, 필요에 따라서 상기 전송이 제한되는 것은 상향링크 물리 채널만일 수 있다. 예를 들어, 해당 UE(100)가 동기 신호(예컨대, PSS 및 SSS)와 TRS, 그리고 주요 하향링크 정보를 수신해야 할 때에는, 하향링크 물리 채널에 대해서는 제한하지 않고, 상향링크 채널의 전송만을 제한한다.
또는, 필요에 따라 전송이 제한되는 것은 모든 상향링크 물리 채널일 수 있다.
또는, 필요에 따라서 전송이 제한되는 것은 주기적 SRS 및 PRACH를 제외한 나머지 상향링크 채널일 수 있다. 여기서 PRACH는 한 서브프레임 이내에 전송가능할 때에만 제외될 수 있다. 또한, PRACH는 PRACH 프리앰블 포맷 4일 때에만 제외될 수 있다. 그 이유는, 간섭을 미치는 영역이 상대적으로 작은 경우에는 전송을 허용하기 위함이다. 한편, 일부 상향링크 채널들의 경우, 포함되는 UCI 종류에 따라서 전송 제한이 될 수도 있고, 되지 않을 수도 있다.
UCI 종류에 따른 전송 제한의 예외를 설명하면 다음과 같다.
- HARQ-ACK이 포함된 PUCCH는 전송 제한에서 제외시킬 수 있다.
- HARQ-ACK 또는 CSI가 포함된 PUCCH는 전송 제한에서 제외될 수 있다. 여기서 CSI는 RI-type CSI이다.
- PDCCH 트리거링 기반의 상향링크 채널은 전송 제한에서 제외될 수 있다. 상기 PDCCH 트리거링 기반의 상향링크 채널은 비주기적 CSI, 비주기적 SRS, PDCCH 명령(order)에 의한 PRACH 등의 조합일 수 있다.
- CSI-RS 및/또는 CRS (또는 TRS)는 전송 제한의 대상이 될 수 있다.
- 상위 계층에서 설정되는 상향링크 채널을 전송 제한의 대상으로 설정한다. 상기 상위 계층에서 설정되는 상향링크 채널의 예로는 PRACH, 주기적 SRS, 주기적 CSI, 랜덤 액세스 응답에 대응되는 PUSCH(Msg3)일 수 있다. 여기서 상기 Msg3는 전송 제한의 대상에서 제외될 수 있다. 그 이유는 진행 중인 랜덤 액세스 절차를 정상적으로 종료시키기 위함이다.
지금까지 설명한 전송 제한의 대상이 되는 물리 채널들은 일례에 불구하며 상향링크/하향링크 채널에 대한 다양한 조합으로 설정될 수 있다. 특정 서브프레임 혹은 서브프레임 구간 동안에 전송이 제한되어, 폐기(drop)된 상향링크 채널 혹은 UCI에 대해서 재전송 여부를 결정할 필요가 있다. 특히, 해당 UCI가 HARQ-ACK인 경우에는 HARQ 타이밍을 유지하기 위한 일환으로 해당 UE는 DTX 처리 후에 재전송하지 않을 수 있고, 해당 HARQ-ACK을 지연시켜 이후 전송이 가능한 시점에서 해당 정보를 재전송할 수도 있다. 상기 UE가 지연을 한 이후, 전송 가능한 시점을 선택할 때에는 HARQ 타이밍을 고려하여 최대 HARQ 프로세스 개수만큼 이후의 서브프레임으로 선택할 수도 있고, 전송 가능한 시점에서 가장 빠른 상향링크 서브프레임을 선택할 수도 있다.
도 13은 본 명세서의 두 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 본 명세서의 두 번째 개시에 따르면 상향/하향링크 제한 지시는 PDCCH의 DCI에 포함되어 UE(100)로 전송될 수 있다.
상기 DCI는 UE-개별적(specific)인 것일 수 있다.
상기 상향/하향링크 제한 지시는 새로운 포맷의 DCI에 포함될 수 있다. 또는, 상기 상향/하향링크 제한 지시는 기존 DCI 포맷의 일부 필드에 포함되거나, 새로운 필드에 포함될 수 있다. 상기 새로운 필드에 포함될 경우, 상기 UE(100)는 수신되는 상위 계층 신호를 통해 상기 새로운 필드가 포함되었는지 여부를 결정할 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI 포맷은 포맷 3/3A와 같은 형태일 수 있으며, 해당 셀(200/300a)는 상위 계층 신호를 통해 이를 알려줄 수 있다. 상기 상위 계층 신호를 통해 알려줄 때, UE-개별적(specific)하게 알려줄 수 도 있지만, UE의 그룹단위로 알려줄 수도 있다.
보다 구체적인 예를 들어, 전송 제한 지시를 포함하는 DCI는 각 UE 별로 전송 여부 정보를 나타내는 1 비트를 포함할 수 있다. 상기 DCI를 서브프레임 n에서 수신한 해당 UE는 서브프레임 n+k에서 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다.
또는, UE는 수신되는 상위 계층 신호를 통해 전송 제한에 대한 서브프레임 구간을 결정하고, 상기 제한 지시를 포함하는 DCI가 수신되면, 서브프레임 n+k부터 상기 구간 동안에 전체 혹은 일부 물리 채널들에 대한 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다.
또는, UE가 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 DCI내의 정보를 검출할 경우, 서브프레임 n+k부터 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않으며, 전송 제한을 해제시키는 정보가 포함되는 DCI 또는 전송 제한 해제하는 것(다시 enalbling시키는)에 대응되는 DCI가 검출 성공된 이후에 다시 해당 물리 채널들에 대한 전송 그리고/혹은 수신을 할 수 있다.
다른 예를 들면, 상기 DCI에 포함되는 각 UE에 대한 정보는 2 비트일 수 있고, 주기적 CSI, 주기적 SRS에 대해서만 전송 제한 여부를 지시할 수 있다. 상기 UE는 상기 DCI에 대한 혹은 DCI의 CRC에 대한 스크램블링 코드(scrambling code)를 통해서 전송 제한의 대상이 되는 물리 채널들을 선택할 수도 있다.
앞서 설명한 바와 같이, 상기 제한 지시를 위해 새로운 DCI 포맷을 이용하거나, 혹은 기존 DCI 포맷의 일부 필드를 이용하거나 혹은 기존 DCI 포맷에 새로운 필드를 이용하는 경우, 전송 제한을 위한 추가적 정보가 PDSCH를 통해 상기 UE로 전달될 수 있다. 상기 전송 제한을 위한 추가적 정보는 (i) 전송 제한 여부를 지시하는 정보, (ii) 전송 제한의 대상이 되는 구간 정보, (iii) 전송 제한의 대상이 되는 물리 채널들에 대한 정보, (iv) 전송 제한이 해제된 이후에 파워 제어시에 참고할 수 있는 TPC 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 구간 정보는 서브프레임 개수를 나타낼 수 있다. 상기 전송 제한의 대상이 되는 물리 채널들에 대한 정보는 비트맵 형태로 나타낼 수 있다. 혹은, 물리 채널들의 세트를 상위 계층 시그널을 통해서 UE에 알려준 후, 전송이 제한되는 세트를 DCI를 통해 UE에게 지시할 수 있다.
이하에서는 전송 제한을 위한 DCI의 구성과 관련 UE 절차에 대한 구체적인 예이다.
첫 번째 예로서, 새로운 DCI 포맷 형태 혹은 기존 DCI 포맷에서 일부 필드를 포함하는 PDCCH는 언급한 추가적 정보 중 (i)를 포함한다. 이때, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 PDSCH를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k에서 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다. 상기서 k는 FDD의 경우에는 4 혹은 4 이상의 정수일 수 있으며, TDD에서는 전송제한 대상 서브프레임에 한하여 HARQ 프로세스에 대응되는 상향링크 타이밍에 대응되는 것일 있다. 또는, UE가 수신하는 상위 계층 신호가 전송 제한에 대한 서브프레임 구간을 지시하고, 전송 제한 지시를 포함하는 DCI를 수신하는 경우에, 서브프레임 n+k부터 상기 구간 동안에 전체 혹은 일부 물리 채널들에 대한 전송 또는 수신을 하지 않을 수 있다. 또는, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 PDSCH를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k부터 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다. 이후, 전송 제한을 해제시키는 정보를 포함하는 DCI 혹은 PDSCH을 수신하거나 혹은 전송 제한 해제하는 것(다시 enabling시키는 것) 에 대응되는 DCI 혹은 PDSCH가 검출 성공된 이후에 다시 해당 물리 채널들에 대한 전송 그리고/혹은 수신할 수 있다.
두 번째 예로서, 새로운 DCI 포맷 형태 혹은 기존 DCI 포맷에서 일부 필드를 포함하는 PDCCH는 언급한 추가적 정보 중 (i)과 (iii)를 포함한다. 이때, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 PDSCH를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k에서 추가적 정보 중 (iii)에 대응되는 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다. 또는, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k부터 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않으며, 전송 제한을 푸는 정보를 포함한 DCI가 검출 성공된 이후에 다시 해당 물리 채널들에 대한 전송 그리고/혹은 수신이 허용된다.
세 번째 예로서, 새로운 DCI 포맷 형태 혹은 기존 DCI 포맷에서 일부 필드를 포함하는 PDCCH는 언급한 추가적 정보 중 (i)과 (ii)를 포함한다. 이때, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 PDSCH를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k부터 추가적 정보 중 (ii)가 지칭하는 구간 동안에 미리 설정된 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않을 수 있다.
네 번째 예로서, 새로운 DCI 포맷 형태 혹은 기존 DCI 포맷에서 일부 필드를 포함하는 PDCCH는 언급한 추가적 정보 중 (i), (ii), (iii)를 포함한다. 이때, UE는 서브프레임 n에서 전송 제한을 위한 DCI 혹은 PDSCH를 검출 성공할 경우에는 서브프레임 n+k부터 추가적 정보 중 (ii)가 지칭하는 구간 동안에 상기 추가적 정보 중 (iii)에 대응되는 물리 채널들에 대해서 전송 그리고/혹은 수신을 하지 않는다. 또한, UE는 상기 추가적 정보 중 (iv)를 추가적으로 적용할 수 있다. 또한, 전송 제한을 위한 PDSCH에 대해서는 UE가 ACK/NACK을 전송하지 않을 수 있다.
한편, 상기 전송 제한을 설정하는 DCI (혹은 PDSCH)와 전송 제한 설정 해체하는 DCI (혹은 PDSCH)가 별도로 존재하는 경우, 각 DCI에 대응되는 PDCCH(혹은 PDSCH)에 대해서 UE가 검출 성공 여부에 따라 ACK/NACK을 전송할 수 있으며, 이 경우에 전송 제한이 설정되는 서브프레임은 해당 셀이 해당 DCI에 대한 ACK을 수신한 이후의 서브프레임일 수 있다. 또한, 전송 제한 설정 해체하는 DCI는 PDCCH 오더를 통해 UE로 전달될 수 있다. 이는, 정 기간 상향링크 전송을 하지 않은 경우에, 해당 UE가 적합한 TA를 맞출 수 있도록 하기 위함이다.
다른 한편, 하향링크 스케줄링 DCI와 상향링크 그랜트(grant) DCI가 각각 하향링크 제한 지시와 상향링크 제한 지시 목적으로 사용될 수 있다. 추가적으로, C-RNTI를 이용하여 디코딩되는 DCI 포맷 0/1A 중 SPS validation/release와 같은 필드를 지닌 DCI를 발견할 경우, UE는 이를 하향링크 제한 지시와 상향링크 제한 지시로 판단할 수 있으며, 이 경우에 제한 되는 구간나 제한되는 채널은 MCS 필드의 값을 이용하여 설정할 수 있다.
다른 한편, 전송 제한시 파워 제어 방안에 대해서 이하 설명하기로 한다.
특정 서브프레임 혹은 서브프레임 구간 동안에 전체 혹은 일부 물리 채널들을 전송/수신하지 않는 경우, 파워 제어에 대한 세부 방안이 필요하다. 전송이 제한되는 물리 채널들 중 PDCCH가 포함된 경우에는 UE가 일정 시간 동안 TPC를 검출하지 못할 수 있다. 따라서, 이를 위해 전송 제한 지시를 포함하는 DCI에 TPC 필드를 설정하고, 상기 UE는 이를 활용하여 전송 제한이 해체된 이후의 파워 제어를 수행할 수 있다. 상기 전송 제한 해제를 위한 DCI가 별도로 수신되는 경우, 상기 UE는 해당 DCI의 TPC 필드를 이용할 수 있다. 상기에서 TPC 정보의 일례는 PUSCH의 경우에는 δPUSCHc로 해석될 수 있고, PUCCH의 경우에는 δPUCCH로 해석될 수 있다.
다음으로 UE가 일부 채널에 대해서 전송 제한을 설정한 서브프레임 구간 동안에 TPC를 검출할 수 있는 상황을 고려할 수 있다. 이때, UE가 상향링크 파워 제어를 수행하기 위해 fc(i) 또는 g(i)를 갱신할 때, DCI에 대한 전송 제한에 대응되는 서브프레임 구간 동안 검출한 TPC 값을 0으로 설정할 수 있다.
도 14는 도 12의 변형예를 나타낸다.
도 14를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 간섭 관리 관점에서 UE(100)가 능동적으로 상향링크 채널을 전송하지 않도록 결정할 수 있다. 예를 들면 UE의 전원 절감을 위해, UE는 물리 채널의 전송 및 수신 제한을 결정할 수 있다. 그러나 UE 단독에 의한 전송 제한에 의하면, 해당 셀(200/300a)은 알지 못하기 때문에 불필요한 DTX 검출과 재전송을 요구할 수 있다. 이에 대하여 UE(100)는 전송 제한 상태를 해당 셀(200/300a)에게 알려줄 필요가 있으며, 다음은 이에 대한 구체적인 예이다.
첫 번째 예시로서, 상기 UE(100)는 상기 전송 제한 상태를 UCI 값 조합을 통하여 해당 셀로 알릴 수 있다. 일례로 HARQ-ACK과 CSI 값의 조합으로 알릴 수 있다. 상기 조합의 일례로는 모든 HARQ-ACK을 ACK으로 처리하고 CSI값 중 MCS 인덱스를 가장 낮은 TBS와 변조 차수(modulation order)에 대응되도록 설정하거나, 모든 HARQ-ACK은 NACK으로 처리하고 CSI값 중 MCS 인덱스를 가장 높은 TBS와 변조 차수(modulation order)에 대응되도록 설정할 수 있다. 이러한 조합은 채널 환경에 따른 HARQ-ACK 발생 확률이 낮은 조합 임이다. 상기의 HARQ-ACK과 CSI의 조합은 상기 UE(100)가 동시 전송이 가능할 때에 유용하다. 상기 해당 셀(200/300a)이 복수의 상기 조합을 검출한 경우에 상기 전송 제한 상태를 알 수 있도록 할 수도 있다.
두 번째 예시로서, 상기 UE(100)는 상기 전송 제한 상태를 PRACH를 통해서 해당 셀로 알릴 수 있다. 이를 위해, 해당 셀은 상위 계층 신호를 통해서 UE가 전송 제한을 알릴 수 있는 PRACH 설정을 전달하여 줄 수 있다.
세 번째 예시로서, 상기 UE(100)는 상기 전송 제한 상태를 SRS를 통해서 해당 셀로 알릴 수 있다. 이를 위해, 해당 셀은 상위 계층 신호를 통해서 UE가 전송 제한을 알릴 수 있는 SRS 설정을 전달하여 줄 수 있다.
네 번째 예시로서, 상기 UE(100)는 상기 전송 제한 상태를 PUSCH를 통한 상위 계층 신호를 이용하여 해당 셀로 알릴 수 있다.
도 15은 본 명세서의 세 번째 개시를 나타낸 예시도이다.
도 15를 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 차기 시스템에서 도입될 가능성 있는 소규모셀(300b)은 상황에 따라서 셀 정보, 혹은 시스템 정보를 변경할 수 있다. 예를 들어, 트래픽에 따라 혹은 간섭 관리를 위해 시스템 정보는 변경될 수 있다. 상기 셀 정보, 혹은 시스템 정보는 셀의 온/오프 상태, 대역폭, 하향링크 반송파 주파수, CP 길이, PHICH 설정, SFN(system frame number) 등을 포함할 수 있다. 상기 정보를 변경하는 방법 중 하나로는 해당 셀에 접속된 모든 UE의 연결을 모두 끊은 이후에 정보를 바꾸고 다시 UE들이 접속하게 하는 기법을 고려할 수 있으나, 그러나 이러한 기법은 지연, 다수의 시스템 정보가 중복될 수 있는 가능성을 고려할 때 비효율적일 수 있다. 따라서, 해당 셀에 접속된 UE를 유지한 상태로 MIB, SIB 등과 같은 주요 정보를 바꾸는 것이 필요하다. 그러나, 재설정(reconfiguration) 동안에 해당 소규모셀과 UE간의 모호성(ambiguity) 문제를 해결하기 위한 방법과 MIB와 같은 주요 시스템 정보를 변경하기 위한 시그널과 그리고 관련 절차가 필요하다.
다음은 MIB, SIB에 대한 정보를 변경 시에 이를 UE에게 전달하기 위한 방법에 대한 구체적인 예이다.
첫 번째 예시로서, MIB 정보가 변경됨에 따라서 이를 표현하는 인디케이터를 MIB 또는 SIB의 예약 필드에 추가하여, 소규모 셀(300b)이 UE(100)로 전송한다. 상기 인디케이터는 초기에 0의 값을 가질 수 있다. 예를 들어, 인디케이터 값이 0인 상태에서 MIB 내의 정보(예컨대, DL BW, PHICH 설정 등)가 변경될 경우에는 상기 인디케이터의 값을 1로 변경할 수 있다. 다시 상기 MIB 또는 SIB의 정보의 값이 변경될 경우에는 상기 인디케이터의 값을 1에서 0으로 변경한다. 따라서, 상기 소규모 셀(300b)에 접속 중인 UE(100)는 상기 인디케이터 값의 토글 여부에 따라서 MIB 또는 SIB 정보 변경에 따른 절차를 준비 혹은 시작할 수 있다. 상기 UE(100)는 상기 인디케이터를 수신하는 경우, MIB 또는 SIB 변경 확인을 위해 상기 MIB 또는 SIB를 다시 읽을 수 있거나, 주기적으로 MIB 또는 SIB 변경 여부를 확인하기 위해 MIB 또는 SIB를 다시 읽거나 하여 변화된 상태를 파악할 수 있다.
두 번째 예시로서, 상기 소규모 셀(300b)은 상위 계층 신호, 예컨대 RRC 신호를 통해서 MIB 또는 SIB 내의 정보(예컨대, DL BW, PHICH 설정 등)를 변경하기 위한 인디케이터를 접속된 모든 UE들에게 전달할 수 있다. 해당 상위 계층 신호를 검출한 UE는 MIB 정보 변경에 따른 절차를 준비 혹은 시작할 수 있다.
세 번째 예시로서, 상기 소규모 셀(300b)은 브로드캐스트 메시지(예컨대 페이징 신호)을 통해서 MIB 또는 SIB 정보의 변경을 위한 인디케이터를 접속된 모든 UE에게 전달할 수 있다. 상기 브로드캐스트 메시지를 수신한 UE는 MIB 또는 SIB 정보 변경에 따른 절차를 준비 혹은 시작할 수 있다.
한편, 상기 소규모 셀(300b)은 상기 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보가 변하는 시점(or 관련 절차를 시작할 시기)에 대한 정보를 추가로 UE로 전달할 수 있다. 또한 상기 소규모 셀(300b)은 현재 시점에서 변하는 시점까지 사용될 폴백 설정(fallback configuration)을 추가적으로 전달할 수도 있다. 또한 상기 소규모 셀(300b)은 변경되는 정보(예를 들어 새로운 대역폭)가 무엇인지를 가르키는 정보를 상기 UE(100)에게 전달할 수 있다. 또한, 상기 소규모 셀(300b)은 예를 들어 중심 주파수가 변경된다고 할 때, 상기 변경 시점에 도달하기 전까지 현재 중심 주파수를 유지할 것인지 새로운 중심 주파수 혹은 다른 중심 주파수로 운용할 것인지에 대한 정보를 상기 UE로 전달할 수 있다.
한편, 변경되는 정보가 무엇인지를 가르키는 정보는 상기 MIB 또는 SIB와 같은 시스템 정보 외에도 트래킹 오프셋(tracking offset), 셀 ID, 가상 셀 ID, 각종 셀-고유한 설정 파라미터들에 대한 정보도 포함될 수 있다. 예를 들어, 상기 소규모 셀(300b)이 동기를 맞추는 매크로 셀이 바뀌어 서브프레임 경계의 변경이 있을 경우, 해당 UE가 보다 빠르게 동기를 맞출 수 있도록 하기 위해서, 상기 소규모 셀(300b)은 트래킹 오프셋을 UE들에게 알려줄 수 있다.
한편, 상기 소규모 셀(300b)이 SRS와 같이 SIB에 들어가지 않지만, 셀-고유한 파라미터들을 바꿀 때, 이를 알려주고, 시작점을 알려줄 수 있다. 이러한 정보는 어느 하나의 소규모 셀이 다른 소규모 셀의 정보를 바꾸도록 요청하기 위해서 전달될 수 있다, 이 경우, 해당 셀의 ID 혹은 인덱스에 관한 정보를 함께 전달할 수 있다. 상기 UE는 이러한 정보를 받았을 경우, 특별히 폴백 동작(fallback operation)에 대한 지시가 없는 경우, 바뀌는 시점까지 DRX/DTX를 수행하는 것으로 가정할 수 있다. 만약 상기 트래킹 오프셋이 주어지는 경우, UE는 빠른 동기를 위해서 변경되는 시점에 추가적인 TRS(tracking reference signal)이 수신될 것이라고 가정할 수 있다. 이 추가적인 TRS는 RS 밀도 면에서 일반적인 TRS에 비해 높거나 프리앰블 등을 사용할 수 있으며, 이를 통해 UE가 보다 빠른 동기를 수행하도록 할 수 있다. 혹은 해당 소규모 셀은 일반적인 TRS를 여러 서브프레임에 걸쳐서 보냄으로 UE가 보다 빠른 동기를 수행하도록 할 수 있다.
다른 한편, MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보를 변경 시에 상기 소규모셀(300b)이 접속 중인 UE에게 셀-고유하게 전송한 정보가 항상 UE에 의해 제대로 검출될 수 있다고 보장할 수 없는 문제가 있다. 또한, 실제 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보의 변경을 적용하는 시점에 대해서도 적합한 기준 설정이 요구될 수 있다.
다음은 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보의 변경 내용을 적용하는 방법에 대한 절차의 구체적인 예이다.
첫 번째 예시로서, X 구간에 대한 정보가 미리 설정되거나 혹은 상위 계층 신호를 통해 수신될 수 있다. 따라서, UE는 상기 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보 변경 여부에 대한 인디케이터가 수신된 서브프레임에서 X 구간 이후에 변경 내용을 적용한다. 상기에서 X의 값은 msec 형태 혹은 서브프레임 개수로 표현될 수도 있다. 만약 상기 인디케이터가 MIB 내의 예약 필드에 존재하는 경우에는, 상기 X의 값은 PBCH의 주기의 배수로 한정할 수 있다.
두 번째 예시로서, 상기 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보 변경 여부에 대한 인디케이터가 수신된 이후에, 상기 UE(100)는 실제 변경 적용에 대한 트리거 메시지를 포함하는 MAC 계층 신호를 수신할 수 있다. 상기 MAC 계층 신호를 검출한 UE는 해당 MAC 신호를 받은 순간부터 미리 설정된 Y개의 서브프레임 이후부터 변경 된 정보를 적용할 수 있다.
세 번째 예시로서, 상기 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보 변경 여부에 대한 인디케이터가 수신된 이후에, 상기 UE(100)는 는 실제 변경 적용에 대한 트리거 메시지를 포함하는 물리 채널을 수신할 수 있다. 상기 물리 채널들은 CSS에 맵핑되는 PDCCH 및/또는 PDSCH일 수도 있고, 새로운 형태의 물리 채널일 수도 있다. 상기 PDCCH가 사용될 경우, DCI 값의 특정 조합이 이용될 수 있다. 상기 트리거 메시지를 검출한 UE는 해당 트리거 메시지를 수신한 서브프레임부터 미리 설정된 Y개의 서브프레임 이후부터 변경된 정보를 적용할 수 있다.
다른 한편, 상기 MIB 또는 SIB와 같은 중요 시스템 정보 변경 시에 대한 모호성 문제를 해결하기 위해서는 해당 정보(예컨대, DL BW, PHICH 설정 등)에 따라 관계없이 동작하는 셀과 UE들 간의 새로운 통신 방법이 요구될 수 있다.
다음은 소규모 셀과 UE간에 MIB정보 (등의 주요 정보) 변경을 위한 절차의 대한 구체적인 예이다.
첫 번째 예시로서, MIB 정보 변경에 대응되는 인디케이터가 설정된 경우에 소규모 셀(300b)은 중심 6개의 RB를 가상 BW로 설정하고 확장 PHICH 구간(duration)을 가상 PHICH 설정으로 세팅하여 이에 대하여 스케줄링을 수행한다. 상기 스케줄링의 대상은 PCFICH, PHICH, (e)PDCCH, PDSCH 등이다. 그러면, UE(100)도 상기 설정된 가상 DL BW와 PHICH 설정에 따라서 PDCCH 검색 공간(search space)에 대한 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행한다.
두 번째 예시로서, MIB 정보 변경에 대응되는 인디케이터가 설정된 경우에 소규모 셀(300b)는 현재 MIB 내의 DL BW와 변경의 대상이 되는 MIB 내의 DL BW의 최소값을 가상 BW로 설정하고 PHICH 설정은 현재 MIB와 변경의 대상이 되는 MIB 중에서 PHICH 구간(duration)이 큰 쪽을 가상 설정으로 세팅한다. 여기서 PHICH 구간(duration) 설정 방법은 적어도 한 정보가 확장된 경우에는, 확장으로 설정하고 나머지 경우에는 일반(normal)로 설정할 수 있다. 이후에 소규모 셀(300b)는 설정된 가상 BW와 PHICH 설정에 따라서 PCFICH, PHICH, (e)PDCCH, PDSCH 등을 스케줄링을 수행한다. 그러면, 그러면, UE(100)도 상기 설정된 가상 DL BW와 PHICH 설정에 따라서 PDCCH 검색 공간(search space)에 대한 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행한다.
상기 스케줄링의 대상이 되는 BW을 제한하는 다른 일례로는 소규모 셀(300b)은 더미(dummy) PDCCH, 더미 PCFICH, 또는 더미 PHICH를 이용하여 타겟 RB 영역 이외의 RB 영역을 채우고, 상기 UE(100)에게 전송할 PDCCH는 관심 RB 영역에 맵핑되되도록 할 수 있다. 하지만 이 경우에는 UE(100)는 여전히 전 RB 영역에 대하여 블라인드 디코딩을 수행한다는 문제가 있을 수 있다. 이외에도 전송 제한을 위한 DCI를 이용하여 MIB 변경 구간 동안에 하향링크 채널에 대한 전송을 방지하는 것을 고려할 수 있다.
다른 한편, 상기 MIB 혹은 SIB와 같은 셀의 주요 시스템 정보를 변경하는 과정에서 UE(100)가 상기 변경에 대한 인디케이션과 변경된 정보를 제대로 검출하더라도, 상기 UE(100)가 상기 변경된 정보를 지원할 수 없는 상황도 있을 수 있다. 예를 들어, 소규모 셀(300b)이 DL BW를 확장하는 방향으로 변경 정보를 UE(100)에게 전송하였을 때, 일부 UE(100) 중에서는 상기 확장된 DL BW를 지원하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 해당 UE는 상기 소규모 셀에서 다른 셀로 핸드오버를 수행할 필요가 있다.
다음은 상기 MIB 혹은 SIB와 같은 셀의 주요 시스템 정보가 변경될 때, 변경된 정보를 지원할 수 없는 UE를 위한 절차에 대한 구체적인 예이다.
첫 번째 예시로서, 상기 MIB 혹은 SIB와 같은 셀의 주요 시스템 정보의 변경에 대한 정보를 UE(100)가 검출하였으나, 상기 UE(100)가 상기 변경 정보를 지원하지 못하는 경우에는 상기 UE(100)가 핸드오버 요청을 소규모 셀(300b)에게 전송할 수 있다. 상기 UE(100)의 핸드오버 요청은 물리 계층 혹은 제2 계층 신호를 통해서 전달될 있다. 상기 UE(100)의 핸드오버 요청을 전달하는 일례로는 다음의 방식을 고려할 수 있다.
i) 핸드오버 요청은 상기 UE(100)가 RSRP 또는 RSRQ를 전송함으로써 달성될 수 있다. 이때 RSRP/RSRQ 등의 정보를 전송 시에 실제 측정된 값 대신에 X dB 낮게 혹은 X 값을 전달할 수 있다. 여기서 X는 미리 지정되거나 상위 계층에서 설정된 값일 수 있다.
ii) 핸드오버 요청은 상향링크 물리 채널에서 값의 특정 조합으로 표현될 수 있다. 특정 조합은 단순히 해당 UE의 핸드오버 요청에 대한 인디케이션을 표현할 수도 있고, 추가 정보(예를 들면, 변경 값을 지원하지 못하거나 변경을 거부하는 이유)를 포함할 수도 있다.
iii) 상기 핸드오버 요청은 물리 계층 혹은 제2 계층의 신호를 통해 전달될 수 있다. 상기 물리 계층 혹은 제2 계층의 신호는 UE RNTI, 서빙셀 ID, 핸드오버 요청과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 핸드오버 요청과 관련된 정보는 상기 시스템 정보가 변경됨에 있어서 상기 UE(100)가 지원하지 않는 정보를 포함할 수도 있고, 상기 시스템 정보가 변경됨에 따라서 UE(100)가 해당 정보 변경을 거부하는 이유를 포함할 수도 있다. 상기 UE(100)가 정보 변경을 거부하는 이유의 일례로는 서빙 셀의 부하, 예컨대 리소스 이용율(resource utilization: RU)이 변경됨에 따라 UE(100)에 대한 트래픽 요구 사항을 만족하기 어렵거나 비효율적이라고 판단되는 경우, 해당 파라미터 값에서 RSRP/RSRQ 등과 같은 무선 채널 환경이 좋지 않은 경우 등을 포함할 수 있다.
두 번째 예시로서, 소규모셀(300b)이 MIB 혹은 SIB와 같은 시스템 정보의 변경에 대한 정보를 UE(100)에게 전송 시에 주변 셀에 대한 정보를 같이 전송할 수 있다. 상기 주변 셀에 대한 정보는 물리 셀 ID, 셀 부하(예컨대, RU), 해당 셀에 액세스 중인 UE 개수 등을 포함할 수 있다. 상기 정보를 검출한 UE(100)는 상기 변경 정보를 지원 가능한 경우에는 상기 변경된 정보를 적용하기 위한 절차를 수행하고, 지원이 불가능한 경우에는 주변 셀에 대한 정보를 바탕으로 다른 셀로 핸드오버할 수 있다. 상기 지원이 불가능한 UE(100)는 상기 수신한 주변 셀 들에 대한 정보를 바탕으로 리스트 내의 모든 셀들 혹은 선택적으로 일부의 셀에 대해 RSRP/RSRQ 등을 측정할 수 있다. 이후, 상기 UE(100)는 상기 측정 결과를 소규모 셀(300b)에 전송할 수 있으며, 그러면 상기 소규모 셀(300b)은 다시 상기 UE(100)에 적합한 타겟 셀을 선정하여 핸드오버 절차를 개시한다.
지금까지는, 상기 소규모셀(300b)이 프라이머리 셀인 상황에서, 상기 소규모셀(300b)의 시스템 정보가 변경되는 것에 대해서 설명하였다. 그러나, 이하에서는 상기 소규모셀(300b)이 세컨더리 셀인 상황에 대해서 설명하기로 한다.
도 16은 도 15의 변형예를 나타낸 예시도이다.
도 16을 참조하여 알 수 있는 바와 같이, 반송파 집성(CA)의 관점에서 매크로셀(200)은 상기 UE(100)의 프라이머리 셀일 수 있고, 소규모셀(300b)은 상기 UE(100)의 세컨더리 셀일 수 있다.
이와 같이 세컨더리 셀로 운용중인 소규모셀(300b)은 셀의 온/오프 상태, 시스템 대역폭, CP 길이, PHICH 설정, 중심 주파수 등을 포함한 주요 시스템 정보를 셀 환경 혹은 트래픽에 따라서 변경할 수 있다. 예를 들어 만약 상기 소규모 셀(300b)의 시스템 정보의 세트가 inf_1, inf_2, inf_3이라면, 상기 inf_1은 상기 소규모셀(300b)의 제1 세컨더리 셀에 해당하고, 상기 inf_2는 제2 세컨더리 셀에 해당하고, inf_3은 제3 세컨더리 셀에 해당할 수 있다. 상기 시스템 정보의 세트들, 즉 inf_1, inf_2, inf_3은 동시에 활성될 수 없다. 따라서, 상기 소규모셀(300b)이 상기 정보가 변경하는 것은, 어느 하나의 세컨더리 셀을 비활성화하고, 다른 세컨더리 셀을 활성화하는 것으로 볼 수 있다. UE의 입장에서, 상기 소규모셀(300b)이 현재 inf_1으로 동작 중이라고 한다면, 상기 UE(100)는 제1 세컨더리 셀로 인식할 수 있다. 상기 소규모 셀(300b)의 시스템 정보가 inf_1에서 inf_2로 변경되면, 상기 UE(100)는 제1 세컨더리 셀은 비활성화되고, 제2 세컨더리 셀이 활성화되는 것으로 인식할 수 있다.
다음은 상기 소규모셀(300b)이 반송파 집성(CA)의 셀 활성화/비활성화 과정을 통하여 시스템 정보를 변경하는 절차에 대한 보다 구체적인 예이다. 아래의 예에서 상기 소규모 셀(300b)에 대하여 시스템 정보의 세트가 inf_1, inf_2, …, inf_N으로 표현될 수 있다고 가정한다. 상기 시스템 정보의 세트는 DL 반송파 주파수, 시스템 대역폭, CP 길이, PHICH 설정 등의 조합일 수 있다.
첫 번째 예시로서, 시스템 정보의 세트가 inf_1,inf_2, …, inf_N(예를 들어, inf 1 = (f1, 20Mhz, normal CP), inf 2 = (f2, 20Mhz, normal CP), …, inf_N)인 소규모셀(300b)를 상기 UE(100)는 서로 다른 여러 셀들로 인식한다. 따라서, 프라이머리셀(200)은 반송파 집성(CA)에서의 세컨더리 셀 설정 절차를 통해서 상기 UE(100)에게 상기 소규모 셀(300b)을 여러 세컨더리 셀들로 설정해줄 수 있다. 이때, 물리 셀 ID와 DL 주파수는 같지만 추가적인 정보(예컨대, 시스템 대역폭, CP 길이, PHICH 설정)가 다르다면, 서로 다른 세컨더리 셀로 설정될 수 있다. 한편, 상기 프라이머리 셀(200)은 상기 소규모셀(300b)의 inf_1,inf_2, …, inf_N에 대응되는 세컨더리 셀들을 하나의 그룹으로 만들고, 상기 소규모셀(300b)가 현재 사용 중인 주요 정보 세트에 대한 인덱스(예컨대, index = k, k = 1,2, …, N) 를 설정한다. 상기 하나의 그룹을 기존 Rel-11의 하나의 설정된 세컨더리 셀이라고 가정할 수 있다. 이와 같이 하나의 그룹에 대해서 HARQ-ACK 비트 수 결정, RSRP/RSRQ 등의 측정 등이 수행될 수 있다. 이는 여러 개의 세컨더리 셀이 설정되어 있을 때에도 세컨더리 셀들을 그룹으로 묶어, 한 그룹에서 하나의 세컨더리 셀만 활성되는 것을 최대한 이용하기 위함이다. 즉, 한 그룹내에서 활성화된 세컨더리 셀이 변경되더라고 하더라도 HARQ-ACK 비트수를 변경하지 않기 위해서, HARQ-ACK 비트 수의 경우에는 그룹 내 세컨더리 셀들에 대해서 최대 HARQ-ACK 비트 수로 설정할 수 있다. 마찬가지로, 상기 UE(100)는 RSRP/RSRQ 등의 측정을 상기 소규모 셀(300b)이 현재 사용 중인 정보 세트에 대응되는 세컨더리 셀에 대해서만 수행할 수 있다. 따라서, 상기 UE(100)는 상기 하나의 그룹내 나머지 세컨더리 셀들에 대해서는 아무런 동작을 하지 않을 수 있다.
두 번째 예시로서, UE(100)는 시스템 정보의 세트, 예컨대 inf_1,inf_2, …, inf_N를 갖는 소규모셀(300b)을 각기 다른 세컨더리 셀들로 인식하도록, 상기 프라이머리 셀(200)은 세컨더리 셀 설정/추가 절차를 수행할 수 있다. 그리고 상기 프라이머리 셀은 상위 계층 신호를 통해서 상기 소규모셀(300b)가 현재 사용 중인 정보의 세트에 대한 셀 인덱스와 나머지 정보 세트에 대응되는 셀 인덱스를 상기 UE(100)에게 알려 줄 수 있다. 상기 셀 인덱스는 세컨더리 셀 인덱스일 수 있다. 그러면, 상기 UE(100)는 설정된 세컨더리 셀들 기준으로 수행하는 모든 동작을 수행할 때, 상기 소규모셀(300b)가 사용하고 있지 않는 정보 세트에 대응되는 셀 인덱스를 제외하고 수행한다. 상기 소규모셀(300b)가 사용하고 있지 않는 정보 세트에 대응되는 셀 인덱스에 대한 동작은 상위 계층 신호를 통해서 UE(100)로 전달할 수 있다. 이는, 상기 소규모셀(300b)이 주요 정보를 바꾸기 위한 작업을 수행 시에 변경할 주요 정보 세트를 선택할 수 있도록 하기 위함이다. 보다 구체적으로, 설정된 세컨더리 셀들 중, HARQ-ACK과 RRM 관리를 결정할 때 사용하지 않을 세컨더리 셀 의 세트에 대해 상위 계층 신호를 통해 UE(100)에게 알려줄 수 있다.
세 번째 예시로서, 상기 프라이머리셀(300)이 시스템 정보의 세트, 예컨대 inf_1, inf_2, …, inf_N을 정보로 가질 수 있는 소규모셀(300b)를 상기 UE(100)의 세컨더리 셀로 설정하기 위해 세컨더리 셀 추가 절차를 수행할 때, 상기 소규모 셀(300b)의 정보가 변경 될 수 있음을 RRC 형태로 상기 UE(100)에게 알려 줄 수 있다. 예를 들어, 상기 프라이머리 셀(200)이 상기 소규모 셀(300b)을 하나의 세컨더리 셀로 상기 UE(100)에게 설정 해주면서, 상기 소규모 셀(300b)이 가질 수 있는 정보의 세트가 inf_1, inf_2, …, inf_N이라고 미리 설정해줄 수 있고, 현재 사용될 정보의 세트에 대한 인덱스를 지정해 줄 수 있다. 이 인덱스는 세컨더리 셀 재활성화 또는 비활성화/활성화 절차 혹은 세컨더리 셀 재구성 절차를 통해서 변경될 수 있고, 상기 인덱스가 바뀌게 되면 정보의 세트가 변경될 수 있다. 변경되는 시점은 지정될 수 있다. 예를 들어, 재활성화를 통해서 정보가 변경된다고 할 경우, n+8부터 정보가 변한다고 가정할 수 있다. 상기 정보의 세트를 세컨더리 셀 활성/비활성화 또는 재활성화 절차를 통해서 변경하고 싶은 경우, 활성 MAC CE에 상기 세트의 인덱스 포함하여 상기 UE(100)로 전달하여 줄 수도 있다. 상기 세트의 인덱스는활성 MAC CE와 별도로 전달될 수도 있고, 함께 갈수도 있다. 다른 방안으로는, 상기 프라이머리 셀(200)이 inf_1, inf_2, …, inf_N 정보에 대응되는 세컨더리 셀들을 동시에 설정할 수도 있다. 이때, 상기 소규모 셀(300b)에 대한 활성/비활성 개념과 유사한 형태로 정보의 인덱스를 따로 상위 계층에서 설정하도록 할 수 있다.
이상과 같이 복수의 정보 세트들 중 어느 하나로 동작할 수 있는 상기 소규모 셀(300b)을 세컨더리 셀로 운용 중인 UE(100) 입장에서, 상기 소규모 셀(300b)의 정보 세트가 변경되는 경우에, 상기 소규모 셀(300b)의 복수의 정보 세트 개수만큼 미리 설정된 세컨더리 셀들 중 상기 변경전 정보 세트에 해당하는 세컨더리 셀을 비활성화하고 상기 변경된 정보 세트에 해당하는 세컨더리 셀을 활성화함으로써, 효율적으로 상기 변경된 정보를 적용할 수 있다.
또한, 앞서 설명한 바와 같이, 상기 세컨더리 셀에 대한 정보가 변경되는 경우에도 변경 정보에 따라 상기 UE(100)가 지원할 수 있는 것도 있고, 지원이 불가능한 것이 존재할 수도 있다. 이 경우, 상기 UE(100)의 지원 가능에 따라서 소규모 셀(300b)의 정보 세트들 중 하나를 선택하도록 할 수도 있다.
지금까지 설명한, 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 구체적으로는 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 17은 본 명세서의 개시가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
기지국(200/300)은 프로세서(processor, 201/301), 메모리(memory, 202/302) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 203/303)을 포함한다. 메모리(202/302)는 프로세서(201/301)와 연결되어, 프로세서(201/301)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(203/303)는 프로세서(201/301)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(201/301)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(201/301)에 의해 구현될 수 있다.
UE(100)는 프로세서(101), 메모리(102) 및 RF부(103)을 포함한다. 메모리(102)는 프로세서(101)와 연결되어, 프로세서(101)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(103)는 프로세서(101)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(101)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (13)

  1. 단말에서 변경된 시스템 정보를 적용하는 방법으로서,
    셀로부터 시스템 정보의 세트의 변경을 알리는 인디케이터를 수신하는 단계와;
    상기 시스템 정보의 변경이 적용되는 시점에 대한 정보를 수신하는 단계와;
    상기 인디케이터가 서브프레임 n에서 수신된 경우, 상기 n 서브프레임으로부터 상기 정보에 기초한 k 구간 이후에 상기 변경된 시스템 정보가 적용되는 것으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 정보 적용 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 시스템 정보는 상기 셀의 온 또는 오프의 상태, 시스템 대역폭, 하향링크 반송파 주파수, CP(cyclic prefix) 길이, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 설정, SFN(system frame number) 중 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 정보 적용 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 인디케이터는
    상기 시스템 정보 이외에 트래킹 오프셋(tracking offset), 셀 ID, 가상 셀 ID, 각종 셀-고유한 설정 파라미터들에 대한 정보 중 어느 하나 이상이 변경될 경우에도, 수신되는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 정보 적용 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 인디케이터는
    MIB(Master Information Block)의 필드에 포함되어 수신되거나,
    RRC(Radio Resource Control) 신호를 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 정보 적용 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 인디케이터는 1 비트의 길이로 표현되고,
    상기 시스템 정보의 세트가 변경될 때 마다, 비트 0와 비트 1 중 어느 하나로 토글되는 것을 특징으로 하는 시스템 정보 적용 방법.
  6. 제1항에 있어서, 상기 시점에 대한 정보는
    서브프레임 개수 k를 지시하거나, k ms을 지시하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 정보 적용 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 인디케이터가 수신되는 경우, 상기 셀에 의해 가상 대역폭을 설정되고,
    상기 단말은 상기 가상 대역폭에 따라 PDCCH 검색 공간에 대한 블라인드 디코딩(blind decoding)을 수행하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  8. 제1항에 있어서, 상기 결정 단계는
    상기 변경된 시스템 정보의 세트가 상기 단말에서 지원가능한지 판단하는 단계와;
    지원이 불가능한 경우, 상기 단말은 핸드오버가 필요함을 상기 셀로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 단말이 상기 변경된 정보를 지원할 수 없는 경우를 위해, 주변의 다른 셀에 대한 정보가 상기 변경된 시스템 정보와 함께 수신되는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 셀이 캐리어 집성(CA)의 세컨더리 셀일 경우,
    상기 셀은 상기 시스템 정보 세트의 변경전에는 제1 세컨더리 셀로 동작하고, 변경 후에는 제2 세컨더리 셀로 동작하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 결정된 시점에 상기 제1 세컨더리 셀에서 상기 제2 세컨더리 셀로 핸드오버를 수행하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 변경 전의 시스템 정보에 해당하는 제1 세컨더리 셀의 비활성화를 요청하기 위한 그리고 상기 변경 후의 시스템 정보에 해당하는 제2 세컨더리 셀의 활성화를 요청하기 위한 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 변경된 시스템 적용 방법.
  13. 변경된 시스템 정보를 적용하는 단말로서,
    셀로부터 시스템 정보의 세트의 변경을 알리는 인디케이터를 수신하고, 상기 시스템 정보의 변경이 적용되는 시점에 대한 정보를 수신하는 수신부와;
    상기 인디케이터가 서브프레임 n에서 수신된 경우, 상기 n 서브프레임으로부터 상기 정보에 기초한 k 구간 이후에 상기 변경된 시스템 정보가 적용되는 것으로 결정하는 프로세서를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
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