WO2014119954A1 - 반송파 집성(carrier aggregation)을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

반송파 집성(carrier aggregation)을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2014119954A1
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downlink
uplink
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이승민
김학성
서한별
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엘지전자 주식회사
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    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a communication method using carrier aggregation and an apparatus therefor.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • U-TSTS UMTSCUniversal Mobile Telecomunication Systems
  • LTE Long Term Evolution
  • E—UMTS is an access gateway located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and connected to an external network. AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of the bandwidths of 1.44, ' 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals. Downlink;
  • the base station For DL) data, the base station transmits downlink scheduling information so that time / frequency domain, coded data size and HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest). In addition, the base station transmits uplink scheduling information to the corresponding terminal for uplink (UL) data and informs the time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. which can be used by the corresponding terminal.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal. AG manages the mobility of the terminal in units of a tracking area (TA) consisting of a plurality of cells.
  • TA tracking area
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological advances are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • An object of the present invention is to provide a communication method using carrier aggregation and an apparatus therefor in a wireless communication system.
  • FDD frequency division duplex
  • the emery component carrier and the secondary component carrier are characterized in that they support different modes.
  • the configuration information indicates that the primary component carrier for downlink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode and the secondary component carrier for downlink communication is indicated by a downlink component carrier on the FDD mode.
  • the uplink component carrier in the FDD mode may be characterized as indicating that it is not used.
  • the configuration information further indicates that a primary component carrier for uplink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode, and a secondary component carrier for uplink communication is indicated by an uplink component carrier on the FDD mode.
  • the downlink component carrier on the FDD mode may be indicated to be not used.
  • the configuration information further indicates that a primary component carrier for downlink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode and a secondary component carrier for downlink communication is indicated by a downlink component carrier on the FDD mode.
  • Uplink subframes in the TDD mode may be indicated as not used.
  • the configuration information indicates that a primary component carrier for uplink communication is indicated by an uplink component carrier on the FDD mode and a secondary component carrier for uplink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode.
  • the downlink component carrier in the FDD mode may be characterized as indicating not to be used.
  • the configuration information further indicates that a primary component carrier for uplink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode and a secondary component carrier for uplink communication is indicated by an uplink component carrier on the FDD mode.
  • downlink subframes in the TDD mode may be characterized as being not used.
  • the configuration information further indicates that a primary component carrier for downlink communication is a downlink component carrier on the FDD mode, and a secondary component carrier for downlink communication is a component carrier on the TDD mode.
  • a primary component carrier for downlink communication is a downlink component carrier on the FDD mode
  • a secondary component carrier for downlink communication is a component carrier on the TDD mode.
  • the uplink component carrier in the FDD mode may be indicated as not used.
  • the configuration information, the primary component carrier for downlink communication is indicated by a downlink component carrier on the FDD mode
  • the secondary component carrier for downlink communication is indicated by a component carrier on the TDD mode
  • Downlink subframes in the TDD mode may be characterized as being not used.
  • the configuration information indicates that a primary component carrier for downlink communication is a downlink component carrier on the FDD mode, and a secondary component carrier for downlink communication is a component carrier on the TDD mode. And uplink subframes in the TDD mode may be indicated as not used.
  • a terminal for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system supporting carrier aggregation includes: a radio frequency unit; And a processor, wherein the processor receives a setting for aggregation of a component carrier on a frequency division duplex (FDD) mode and a component carrier on a TDD time division duplex (FDD) mode, and is determined according to the setting.
  • FDD frequency division duplex
  • FDD time division duplex
  • a primary component carrier and a secondary component carrier are configured to transmit and receive signals using a secondary component carrier.
  • the primary component carrier and the secondary component carrier are characterized in that they support different modes. .
  • communication using carrier aggregation can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates an EHMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 shows physical channels used in the 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 shows a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 shows a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 7 shows resource units used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 8 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 9 illustrates scheduling when a plurality of carriers are merged.
  • FIG. 10 illustrates an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 11 exemplifies a case in which an FDD system and a TDD system are used as a carrier aggregation technique.
  • FIG. 12 illustrates a case in which an FDD system and a TDD system are used as carrier aggregation techniques according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 illustrates a case in which downlink transmission power is set to mitigate interference among a plurality of base stations in the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a case in which an FDD system and a TDD system are used as a carrier aggregation technique according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a communication method using carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 16 illustrates a base station and user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA may be implemented by a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink as part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans antenna port channel. Every channel through the transmission channel. Data moves between the physical access control layer and the physical layer. Data moves between the physical layer at the transmitting side and the physical layer at the receiving side.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is in the downlink
  • FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information for efficiently transmitting IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third tradeoff is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC connected mode (Connected Mode), otherwise it is in the RRC idle mode (Idle Mode).
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a RA KRandom Access Channel for transmitting an initial control message, and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Modult icast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic Channel
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • a user equipment that is powered on again or enters a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with a base station.
  • the user equipment receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • the user equipment may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the user equipment may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment that has completed initial cell search may include a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information of the physical downlink control channel. Receive a more detailed system information can be obtained.
  • PDCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the user equipment may perform a random contact, in process (Random Access Procedure) and the same after the step S303 in step S306 whether to complete the connection to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel to the preamble for the preamble.
  • PRACH physical random access channel
  • the answer message may be received (S304).
  • Additional physical for contention-based random access A contention resolution procedure may be performed, such as transmission of the access channel (S305) and physical downlink control channel and receiving the physical downlink shared channel (S306).
  • the user equipment which has performed the above-described procedure will then receive a physical downlink control channel / physical downlink shared channel (S307) and a physical uplink shared channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • PUSCH / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ AC / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowl edgement / Negat i ve-ACK) SRCScheduling Request (CSI), Channel State Information (CS I), and the like.
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply, ACK), negative ACK (NACK), DTX, and NACK / DTX.
  • the CSI includes a CQKChannel Quality Indicator (PMQ), a PMK Precoding Matrix Indicator (AR), a Rank Indication (RI), and the like.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but can be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units and one subframe includes a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to FDDCFrequency Division Duplex) and a type 2 wireless frame structure applicable to TDD Time Division Duplex.
  • FIG. 4 (a) illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • Transmission time interval (TTI) is the time taken for one subframe to be transmitted. It is called.
  • one subframe may have a length of lms and one slot may have a length of 0.5ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period. OFDM symbols may also be referred to as SC-FDMA symbols or symbol intervals.
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a CPCCyclic Prefix.
  • CP has an extended CP (extended CP) and standard CP normal CP (CP).
  • extended CP extended CP
  • CP standard CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol increases, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If channel conditions are unstable, such as when a user equipment moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce interference between symbols.
  • one slot When a standard CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • up to three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH) and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 radio frame consists of two half frames, each half frame contains four general subframes including two slots, a down link pilot time slot (DwPTS), and a guard period (GP). ) And a special subframe including an UpPTSOJplink Pilot Time Slot.
  • DwPTS down link pilot time slot
  • GP guard period
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in a user equipment.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and synchronization of uplink transmission of user equipment. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is a PRACH preamble or It is used for the purpose of SRS transmission.
  • the guard interval is a section for removing interference caused by the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • DwPTS and UpPTS are shown, and the remaining area is set as a protection interval.
  • the structure of the type 2 radio frame that is, uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N «b OFDM symbols in the time domain and N resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes N subcarriers, the downlink slot includes N x N subcarriers in the frequency domain.
  • FIG. 5 illustrates that the downlink slot includes 7 OFDM symbols and the resource blocking includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto.
  • the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N kh X N resource elements. The number N of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located at the front of the first slot of the subframe are in the control region to which the control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • Examples of a downlink control channel used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in the subframe.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI is a resource allocation for a user device or a group of user devices Information and other control information.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission () power control command, and the like.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), and a paging channel.
  • channel, PCH paging information
  • system information on the DL-SCH resource allocation information of higher-layer control messages such as random access messages transmitted on the PDSCH
  • Tx power control commands for individual user devices in the user device group.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the user equipment may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRCXcyclic redundancy check to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, RNTKradio network temporary identifier) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, RNTKradio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI -RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates resource units used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 7A illustrates a case where the number of transmission antennas of the base station is 1 or 2
  • FIG. 7B illustrates a case where the number of transmission antennas of the base station is four.
  • the basic resource unit of the downlink control channel is a resource element group (REG).
  • the REG consists of four neighboring resource elements (REs) with the exception of the RS.
  • REG is shown in bold in the figures.
  • PCFICH and PHICH include four REGs and three REGs, respectively.
  • the PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes 9 REGs.
  • the UE In order to confirm whether a PDCCH composed of L CCEs is transmitted to the UE, the UE is configured to check M (L) ( ⁇ L) CCEs arranged in a sequential or specific rule.
  • the L value that the UE needs to consider for PDCCH reception may be plural.
  • the CCE sets that the UE needs to check for PDCCH reception are called a search space.
  • the LTE system defines a search area as shown in Table 3.
  • the CCE aggregation level L represents the number of CCEs constituting the PDCCH
  • S k (L) represents the search region of the CCE aggregation level L
  • 3 ⁇ 41 () should be monitored in the discovery region of the aggregation level L. Number of candidate PDCCHs.
  • the search area may be divided into a UE-specific search space in which only specific terminals are allowed access and a common search space in which all terminals in a cell are allowed to access. have.
  • the terminal monitors a common search region with CCE aggregation levels of 4 and 8, and monitors a terminal-specific search region with CCE aggregation levels of 1, 2, 4, and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to any UE for each CCE aggregation level value is changed every subframe according to the UE. This is called hashing of the PDCCH search region.
  • the CCE may be distributed in a system band. More specifically, a plurality of logically continuous CCEs may be input to an interleaver, and the interleaver performs a function of mixing the input CCEs in REG units. Accordingly, frequency / time resources constituting one CCE are physically dispersed in the entire frequency / time domain in the control region of the subframe. As a result, the control channel is configured in the unit of the CCE, but the interleaving is performed in the REG unit to maximize the frequency diversity and the interference randomization gain.
  • FIG. 8 illustrates a carrier aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • component carrier CC
  • the term “component carrier (CC)” may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently.
  • Asymmetrical carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is also possible.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC (or anchor CC) and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • the introduction of a carrier indicator field (CIF) may be considered.
  • the presence or absence of CIF in the PDCCH may be set in a semi-static and terminal-specific (or terminal group-specific) manner by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • PDCCH on DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or one linked UL ( PUSCH resources on X).
  • LTE PDCCH structure (same encoding, same CCE-based resource mapping) and same as DCI format ⁇ CIF enabled:
  • a PDCCH on a DL CC can allocate PDSCH or PUSCH resources on a specific DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be allocated.
  • the PDCCH monitoring DL CC set includes one or more DL CCs as part of the combined total DL CCs, and the UE performs detection / decoding of the PDCCH only on the corresponding DL CCs. That is, when the base station schedules PDSCH / PUSCH to the UE, the PDCCH is transmitted only through the PDCCH monitoring DL CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured in a UE-specific, UE-group-specific or cell-specific manner.
  • the term "PDCCH monitoring DL CC" may be replaced with an equivalent term, such as a monitoring carrier, a monitoring cell.
  • the CC merged for the terminal may be replaced with equivalent terms such as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • DL CC AC may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • CIF is disabled, each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to LTE PDCCH configuration.
  • DL CC AC monitoring DL CC schedules PDSCH of DL CC A using CIF.
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C that is not configured as PDCCH monitoring DL CC.
  • the DL CC A monitoring DL CC must include all of the PDCCH search region associated with the DL CC A, the PDCCH search region associated with the DL CC B, and the PDCCH search region associated with the DL CC C.
  • the PDCCH search region is defined for each carrier.
  • LTE-A considers the use of CIF in the PDCCH for cross-CC scheduling.
  • Whether to use CIF ie support of cross-CC scheduling mode or non-cross-CC scheduling mode
  • switching between modes can be configured semi-static / terminal-specifically via RC signaling, and the corresponding RRC signaling process After passing through the terminal, the terminal can recognize whether CIF is used in the PDCCH to be scheduled.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • an EPDCCH may generally define and use a part of a PDSCH region for transmitting data, and a UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own EPDCCH. .
  • the EPDCCH performs the same scheduling operation as the legacy legacy PDCCH. (Ie PDSCH and PUSCH control), but when the number of UEs connected to a node such as ⁇ increases, more EPDCCHs are allocated in the PDSCH region. There may be a drawback that the complexity may be increased by increasing the number of blind decoding to be performed.
  • the present invention proposes a method of efficiently using (or merging) different systems using a carrier aggregation technique (CA) to perform communication between a base station and a terminal.
  • CA carrier aggregation technique
  • different systems may be FDD system and TDD system :
  • the base station may allocate or (re) configure radio resource usage more suited to its load state change.
  • Embodiments of the present invention are limited to carriers having the capability of the carrier aggregation technique for cells (or component carriers) on different systems, or carrier aggregation techniques (depending on predefined settings, etc.) It may be applied to all terminals having the capability of In addition, embodiments of the present invention may be limitedly applied only to terminals having a full duplex capability. In the following description, it is assumed that the FDD system and the TDD system are used as carrier aggregation techniques (black is merged) for the convenience of description of the present invention.
  • the base station is i) a physical layer signal (eg, (E) PDCCH / PDSCH) ii) or a higher layer signal (eg MAC / RC) iii) or a system information transmission channel (eg Information about using (or merging) different systems as carrier aggregation techniques through SIB / MIB / PBCH) and / or information on which cells (black component carriers) on different systems are used as carrier aggregation techniques. Can be set to inform.
  • a physical layer signal eg, (E) PDCCH / PDSCH
  • a higher layer signal eg MAC / RC
  • FIG. 11 illustrates a case in which the FDD system and the TDD system are used (or merged) as a carrier aggregation technique.
  • the uplink-downlink configuration of the TDD system is defined as uplink-downlink configuration # 1.
  • the base station transmits a DL PCell (or downlink cell / component carrier) to the UE.
  • Downlink Primary Cell and the uplink band (or uplink cell / component carrier) of the FDD system may be configured to be regarded as a kind of virtual band (or cell / component carrier) that is not actually used. . That is, according to the present invention, a kind of virtual bandwidth that is not actually used may be set to be regarded as a ghost Cell or a ghost CC.
  • the band (or cell / component carrier) of the TDD system may be set such that a plurality of predefined cells or a plurality of component carriers are regarded as a merged form through a carrier aggregation technique.
  • uplink subframe sets (or / and UpPTS sets) on bands (or cell / component carriers) of a TDD system may be considered resources on a UL PCell, and bands (black cell / component carriers) of a TDD system may be considered.
  • Downlink subframe sets (or / and DwPTS sets) on the Nx) may be configured to be considered resources on the DL SCell.
  • special subframe sets (or / and DwPTS sets or / and UpPTS sets) on a TDD system band (or cell / component carrier) may be allocated on a (DL / UL) SCell according to a predefined configuration. Can be set to be considered as In some cases, it may be set to be considered as resources on a (DL / UL) PCell according to a predefined configuration.
  • the present invention it is possible to operate a virtual TDD system based on a band (or cell / component carrier) based on all subframes configured for downlink use, and when the base station increases the downlink load on the system.
  • a larger amount of downlink radio resources can be allocated to the UEs.
  • the base station transmits to the terminal through a predefined signal (for example, physical layer signal / upper layer signal / system information transmission channel) i) information about whether or not to apply the embodiment according to the present invention or / And information on the type of each band (or cell / component carrier) (e.g. PCell / SCe 11 / ghost Cell) 110 black / and related to the interpretation of a particular band (or cell / component carrier) of the terminal.
  • the terminal may inform the setting information, or may configure the terminal to implicitly identify such information according to a predefined setting.
  • FIG. 12 illustrates a case in which an FDD system and a TDD system communicate with each other by applying a carrier aggregation scheme according to an embodiment of the present invention.
  • a downlink band (or cell / component carrier) of an FDD system is set to be regarded as a DL PCell, and an uplink band (or cell / component carrier) is configured as a ghost Cell. Indicates when it is set to be considered.
  • the band (or cell / component carrier) of the TDD system is a UL PCell (ie, uplink subframe set or / and UpPTS set) and DL SCell (ie, downlink subframe set or / and DwPTS set) The case) is set to be regarded as a merged form through a carrier aggregation technique.
  • the communication using the carrier aggregation technique according to the present invention is effective in performing interference mitigation between base stations when individual cells of a TDD system change radio resource usage according to their system load conditions. That is, the base station performing downlink communication at a specific subframe time point sets the downlink transmission power relatively low to mitigate interference on the communication of another neighboring base station performing uplink communication at the specific subframe time point. I can do it. However, a particular base station may be responsible for downlink transmission power (e.g.
  • the operation of setting the transmission power low may include receiving PCell-based system information (eg, MIB (PBCH) / PAGING / SIB) of the terminal or / and maintaining a communication link (eg, RLM / RM) with the PCell. It may cause problems in operation.
  • PCell-based system information eg, MIB (PBCH) / PAGING / SIB
  • RLM / RM communication link
  • the present invention can solve this technical problem by setting the downlink band of the FDD system to DL PCell and setting the uplink band of the FDD system to a kind of virtual band as shown in FIG. have.
  • the set of downlink subframes on the TDD system band (or cell / component carrier) is regarded as DL SCell
  • the downlink band (black cell / component carrier) of the FDD system is set to be regarded as DL PCell. Therefore, the problems caused by the relatively low downlink transmission power setting on the PCell can be solved.
  • the base station may reduce the downlink transmission power on the DL SCell at a particular subframe time point to mitigate interference to other neighboring base stations performing uplink communication at that particular subframe time point.
  • the present invention provides a UE configured with (new) TDD UL-DL configuration configured only with downlink subframes (that is, a configuration configured with only uplink subframes or only downlink in existing TDD UL-DL configurations). May be used to specify a configuration in which only link subframes do not exist) or to interpret to the UE as a (new) TDD UL-DL configuration consisting only of downlink subframes. have.
  • the base station transmits only downlink subframes to the UE. You can set the configured virtual (new) TDD UL-DL Configuration.
  • an uplink band (black cell / component carrier) of an FDD system and / or an uplink subframe set (and / or a downlink subframe set of a TDD system) of a TDD system may be associated with a ghost Cell related resource ( Or SCell-related resources) and the downlink band (or cell / component carrier) of the FDD system (and / or the downlink subframe set in the TDD system) consists of only some kind of downlink subframes. It can be considered to be a normal (new) TDD UL-DL Configuration and configured to operate.
  • the subframes corresponding to the uplink subframe set position of the TDD system are changed due to the dynamic change of radio resource usage. It is also possible to interpret that the downlink subframe has been changed for downlink use. In addition, only subframes of such a position may be interpreted as a dynamic change of radio resource usage.
  • an uplink subframe is referred to as a resource (or SCell related resource) associated with a ghost Cell.
  • a resource or SCell related resource
  • the UE may consider that the uplink subframe is used for the downlink communication, and through this interpretation, the UE configures a virtual (new) TDD UL-DL configuration including only the downlink subframes. Can be set to.
  • whether to use an uplink subframe linked with a ghost Cell (or SCell) for downlink communication is determined by i) preset rules / settings between the base station and the terminal, or ii) The terminal may be instructed using separate signaling (eg, higher layer signaling / physical channel).
  • FIG. 13 illustrates a case in which a base station #A sets a low downlink transmission power on a DL SCell to mitigate interference to a base station #B performing uplink communication at a specific subframe time point. .
  • base station #B (or base station #A) changes radio resource usage according to its system load condition.
  • the base station sets the uplink band (black cell / component carrier) of the FDD system to the terminal as a UL PCell.
  • the downlink band (or cell / component carrier) of the FDD system can be set to be regarded as a virtual band (or ghost Cell / ghost CC) that is not actually used.
  • a band (black cell / component carrier) of a TDD system includes a plurality of predefined cells (black component carriers) merged through a carrier aggregation technique. It can be set to be considered a form.
  • downlink subframe sets (black / and DwPTS sets) on a band (black cell / component carrier) of a TDD system may be considered resources on a DL PCell, and a band (or cell / Uplink subframe sets (or / and UpPTS sets) on the component carrier) may be configured to be considered resources on the UL SCell.
  • special subframe sets (or / and DwPTS sets or / and UpPTS sets) on the TDD system band (or cell / component carrier) may be exceptionally defined according to a predefined configuration (DL) as described above.
  • / UL may be considered to be resources on the PCell, or may be configured to be considered resources on the (DL / UL) SCell according to a predefined configuration.
  • FIG. 14 illustrates a case in which an uplink band of an FDD system is set to UL PCell and a downlink band of an FDD system is set as a kind of virtual band according to an embodiment of the present invention.
  • the base station transmits a DL PCell / SCell, UL PCell / SCell, ghost Cell to the UE in the form of some combination of the following embodiments. Can inform setup information.
  • the base station exemplifies a combination type of information that the base station can inform the terminal, but this is only a specific example for convenience of description and should not be construed as being limited thereto.
  • the downlink subframe set in the TDD system is composed of a downlink subframe or a set of DwPTS
  • the uplink subframe set in the TDD system is an uplink subframe or / and a set of UpPTS. Defined as consisting of.
  • the downlink subframe set and the uplink subframe set on the band (or cell / component carrier) of the TDD system are set to be considered as DL PCell and UL PCell, respectively, and the downlink band (or cell) of the FDD system / Component carrier) is DL It is considered SCell, and an uplink band (or cell / component carrier) may be defined to be considered a ghost Cell.
  • the downlink subframe set and the uplink subframe set on the band (or cell / component carrier) of the TDD system are set to be regarded as DL PCell and UL PCell, respectively, and the downlink band (or cell) of the FDD system / Component carrier) can be defined as a ghost Cell, and the uplink band (or cell / component carrier) can be defined to be considered a UL SCell.
  • the downlink subframe set on the band (or cell / component carrier) of the TDD system is set to be regarded as a DL PCell and the uplink subframe set is regarded as a ghost Cell.
  • the cell / component carrier) may be defined as a DL SCell, and the uplink band (or cell / component carrier) may be defined as a UL PCell.
  • the downlink subframe set on the band (or cell / component carrier) of the TDD system is configured to be regarded as a DL PCell and the uplink subframe set is regarded as an UL SCell, and the downlink band (or cell) of the FDD system / Component carrier) can be defined to be considered a ghost Cell and the uplink band (or cell / component carrier) is considered to be a UL PCell.
  • the downlink subframe set on the band (or sal / component carrier) of the TDD system is configured to be considered a ghost Cell
  • the uplink subframe set is considered to be a UL PCell
  • the downlink band (or The cell / component carrier) may be defined as a DL PCell
  • the uplink band (black Sal / component carrier) may be considered as a UL SCell.
  • the downlink subframe set on the band (or sal / component carrier) of the TDD system is configured to be considered as DL SCell, and the uplink subframe set is considered to be a UL PCell, and the downlink band (or cell) of the FDD system / Component carrier) can be defined as a DL PCell, the uplink band (black cell / component carrier) can be defined to be considered a ghost Cell.
  • a downlink subframe set on a band (black cell / component carrier) of a TDD system is configured to be considered a ghost Cell
  • an uplink subframe set is considered a US SCell
  • a downlink band ( Or cell / component carrier) is DL It is regarded as a PCell
  • an uplink band (or cell / component carrier) may be defined to be considered as a UL PCell.
  • the downlink subframe set on the band (or cell / component carrier) of the TDD system is configured to be regarded as a DL SCell and the uplink subframe set is regarded as a ghost Cell, and the downlink band (or The cell / component carrier) may be defined as a DL PCell, and the uplink band (or cell / component carrier) may be defined as a UL PCell.
  • uplink data (eg, PUSCH) transmitted through an uplink subframe on a TDD system band (or cell / component carrier) May be configured to be performed based on scheduling information (eg, UL GRANT) transmitted through a downlink subframe on a corresponding TDD system band (or cell / component carrier).
  • scheduling information eg, UL GRANT
  • scheduling information eg, UL GRANT
  • a downlink subframe on a corresponding TDD system band (or cell / component carrier) is configured to be considered as a DL SCell resource
  • scheduling information transmitted through a downlink subframe on a DL PCell For example, uplink data (eg, PUSCH) transmission may be configured based on a UL ULANT.
  • uplink data (eg, PUSCH) transmitted through an uplink subframe on a TDD system band (or cell / component carrier) is scheduled information transmitted through a downlink subframe on a DL PCell.
  • PUSCH uplink data
  • UL GRANT UL GRANT
  • a subframe in which uplink data (eg, PUSCH) transmission is performed and a subframe in which uplink scheduling information (eg, UL GRANT) is transmitted may be regarded as resources on different cells (or component carriers), respectively.
  • uplink / downlink subframes that are confronted with each other are actually the same band (black cells / components), Although present on a carrier), it may be configured to be considered a cross carrier scheduling (CCS) operation.
  • CCS cross carrier scheduling
  • UL AC / NACK for downlink data reception is transmitted through an uplink control channel (eg, PUCCH) on the UL PCell.
  • PUCCH uplink control channel
  • it may be configured to be transmitted through an uplink control channel (eg, PUCCH) on the same band (or cell / component carrier) receiving the downlink data.
  • an uplink subframe set or / and a downlink subframe set on the same band may be configured to be considered resources on different cell (component carrier) types (eg, UL PCell / SCell, DL PCell / SCell).
  • a CIF (Carrier Indicator Field) index linked to downlink jammer / data information and a CIF index linked to scheduling information (eg, UL GRANT) of uplink data transmitted on an uplink subframe may be differently set.
  • the CIF index associated with the downlink control information / downlink data information transmitted on the downlink subframe of the TDD system band (or cell / component carrier) is 0 (ie, DL PCell).
  • CIF index associated with scheduling information (eg, UL GRANT) of uplink data transmitted on an uplink subframe is set to a value other than 0 (eg, one of values 1 to 7) (ie, UL SCell).
  • the above-described examples / embodiments / methods of the present invention may be included as one example for implementing the present invention, which corresponds to the technical problem solving means to be solved by the present invention. Will be self explanatory.
  • FIG. 15 illustrates a communication method using carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
  • the UE receives information for performing wireless communication using carrier aggregation (CA) from the base station BS (S1501).
  • CA carrier aggregation
  • the terminal may receive carrier aggregation association information according to an embodiment of the present invention from the base station.
  • information / setting / rule, etc. for the UE to perform communication using the carrier aggregation scheme may be set as described in the above-described embodiments of the present invention, and in some cases, the above-described embodiment of the present invention May be determined as a combination of at least some of the above.
  • step S1501 the terminal may perform communication with the base station according to the received carrier aggregation association information (S1503).
  • the above-described items described in various embodiments of the present invention may be independently applied, or two or more embodiments may be simultaneously applied. Are omitted for clarity.
  • Figure 16 illustrates a base station and a user equipment that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the user equipment in the access link. Therefore, the base station or user equipment illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a user equipment (UE) 120.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • Processor 112 is the present invention It can be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the user device 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Base station 110 and / or user equipment 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more applicat ion specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs).
  • ASICs application-specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a model procedure, a function, etc. for performing the functions or operations described above.
  • Software code is stored in the memory unit and driven by the processor Can be.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 반송파 집성을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, FDD(Frequency Division Duplex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어와 TDD(Time Division Duplex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어를 집성하기 위한 설정을 수신하는 단계 및 설정에 따라 결정된 프라이머리 컴포넌트 캐리어(Primary Component Carrier) 및 세컨더리 컴포넌트 캐리어(Secondary Component Carrier)를 이용하여 신호를 송수신하는 단계를 포함하며, 프라이머리 컴포넌트 캐리어 및 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 서로 상이한 모드를 지원하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
반송파 집성 (CARRIER AGGREGATION)을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 반송파 집 성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnershi Project Long Term Evolution; 이하 "LTE "5 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1 은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시 한 도면이다. E-UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시 스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Teleco隱 unicat ions System)에서 진화한 시 스템으로서, 현재 3GPP 에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으 로 E-UMTS 는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS 의 기술 규격 (technical specif i cat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network' '의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1 을 참조하면, E— UMTS 는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동 시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 샐이 존재한다. 셀은 1.44, '3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비 스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink;
DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에 게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화 데이터 크기, HARQCHybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에 게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크 기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트 래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG 는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한 다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA 를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자 와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진 화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴 드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구 된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 반송파 집성을 이용한 통신 방 법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되 지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[9] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 반송파 집성 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신 하는 방법에 있어서, FDD(Frequency Division Duplex) 모드 상의 컴포넌트 캐리 어와 TDD Time Division Duplex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어를 집성하기 위한 설정을 수신하는 단계; 및 상기 설정에 따라 결정된 프라이머리 컴포넌트 캐리 어 (Primary Component Carrier) 및 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (Secondary Component Carrier)를 이용하여 신호를 송수신하는 단계를 포함하며, 상기 프라 이머리 컴포넌트 캐리어 및 상기 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 서로 상이한 모드 를 지원하는 것을 특징으로 한다.
[10] 나아가, 상기 설정 정보는, 하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는, 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하며 하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포년트 캐리 어로 지시하고, FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으 로 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[11] 나아가 상기 설정 정보는, 상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 상향링크 통신을 위 한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어 로 지시하고, FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다..
[12] 나아가, 상기 설정 정보는, 하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 하향링크 통신을 위 한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어 로 지시하고 TDD모드 상의 상향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지 시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[13] 나아가, 상기 설정 정보는ᅳ 상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 상향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어 로 지시하고, FDD모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 설정 정보는, 상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 상향링크 통신을 위 한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어 로 지시하고, TDD모드 상의 하향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지 시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[15] 나아가 상기 설정 정보는, 하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어 로 지시하고, FDD모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 상기 설정 정보는, 하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어 로 지시하고, TDD모드 상의 하향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지 시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 나아가, 상기 설정 정보는, 하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며, 하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포년트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포년트 캐리어 로 지시하고, TDD모드 상의 상향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지 시하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[18] 상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 반송파 집성 (Carrier Aggregation)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 단 말은, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Unit); 및 프로세서 (Processor)를 포 함하며, 상기 프로세서는, FDD(Frequency Division Duplex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어와 TDD Time Division Du lex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어를 집성하기 위 한 설정을 수신하고, 상기 설정에 따라 결정된 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (Primary Component Carrier) 및 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (Secondary Component Carrier)를 이용하여 신호를 송수신하도톡 구성되며, 상기 프라이머 리 컴포넌트 캐리어 및 상기 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 서로 상이한 모드를 지원하는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[19]- 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 반송파 집성을 이용한 통신을 효율적으로 수행할 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】 [21] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다.
[22] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 EHMTS 망구조를 나타낸다.
[23] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타낸다.
[24] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법올 나타낸다.
[25] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[26] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 나타낸다.
[27] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[28] 도 7 은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자 원 단위를 나타낸다
[29] 도 8 은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
[30] 도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다.
[31] 도 10은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링 되는 PDSCH를 예시한다.
[32] 도 11 은 FDD 시스템과 TDD 시스템을 반송파 집성 기법으로 이용하는 경 우를 예시한다.
[33] 도 12 는 본 발명의 일 실시예에 따라 FDD 시스템과 TDD 시스템을 반송 파 집성 기법으로 이용하는 경우를 나타낸다.
[34] 도 13 은 본 발명에서 다수의 기지국 간에 간섭을 완화시키기 위해서 하 향링크 전송 전력을 설정해주는 경우를 나타낸다.
[35] 도 14 는 본 발명의 다른 실시예에 따라 FDD 시스템과 TDD 시스템을 반 송파 집성 기법으로 이용하는 경우를 나타낸다.
[36] 도 15 는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 반송파 집성을 이용한 통신 방법을 나타낸다.
[37] 도 16 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】 [38] 이하의 기술은 CDMA (code division multiple access), FDMA( frequency division multiple access) , TDMA(time division multiple access) , OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) , SC-FDMA( single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시 스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. 0FDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802- 20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA 를 사용 하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링 크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
[39] 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A 를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용 되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러 한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[40] 도 2 는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시 지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로 를 의미한다.
[41] 제 1 계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계 층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans 안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매 체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물 리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주 파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서
0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상 향 링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방 식으로 변조된다.
[42] 제 2 계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채 널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2 계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2 계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필 요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[43] 제 3 계충의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB 는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2 계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한 다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단 말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말 은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상 태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등 의 기능을 수행한다.
[44] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대 역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한 다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[45] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH( Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경 우 하향 SCH 를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송 하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RA KRandom Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel) 가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel) , CCCH( Common Control Channel ) , MCCH(Mult icast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
[46] 도 3 은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일 반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[47] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용 자 기기는 단계 S301 에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을.수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동 기 채널 (Primary Synchronization Channel , P-SCH) 및 부동기 채널 (Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[48] 초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302 에서 물리 하향링크제어 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정 보에 따른 물리하향링크공유 채널 (Physical Downlink Control Channel, PDSCH) 을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[49] 이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내 지 단계 S306 과 같은 임의 접'속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널 (Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S303), 물리하향링크제 어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임 의접속채널의 전송 (S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향 링크공유 채널 수신 (S306)과 같은 충돌해결절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[50] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 /물리하향링크공유채널 수신 (S307) 및 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel , PUSCH)/물리 상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송 (S308)을 수행 할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링 크 제어 정보 (Up link Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ AC /NACK( Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowl edgement /Negat i ve-ACK) SRCScheduling Request), CS I (Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된 다 . HARQ-ACK 은 포지티브 ACK (간단히 , ACK) , 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX중 적어도 하나를 포함한다. CSI 는 CQKChannel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Indicator), RI (Rank Indication) 등을 포함한다. UCI 는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전 송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시 에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다 .
[51] 도 4 는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 이다.
[52] 도 4 를 참조하면 셀를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크 / 하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며 한 서 브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE표준에서는 FDDCFrequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1무선 프 레임 (radio frame) 구조와 TDD Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 '무선 프레임 구조를 지원한다.
[53] 도 4 의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서 브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나 의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI (transmission time interval) 라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 lms 이고 하나의 슬롯의 길이 는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM심볼을 포함하 고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 사용하므로 OFDM심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM심볼은 또한 SC-FDMA심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록 (RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[54] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CPCCyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표 준 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP 에 의해 구성된 경 우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 7 개일 수 있다. OFDM심볼이 확 장된 CP 에 의해 구성된 경우ᅳ 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에 , 예 를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM심볼의 수는 6 개일 수 있다. 사용자 기 기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 블안정한 경우, 심볼 간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
[55] 표준 CP가사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14 개의 OFDM심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처 음 최대 3 개의 OFDM심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당 되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[56] 도 4 의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프 레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4 개의 일반 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSOJplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특 별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[57] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS 는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송 으로 , UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며 특히 UpPTS는 PRACH프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하 향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[58] 상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1 과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 i 에서 / 5000x2048)인 경우
DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
[59] 【표 1】
Figure imgf000012_0001
한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크 /하향링 크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
[61] 【표 2】
Figure imgf000012_0002
[62] 상기 표 2 에서 D 는 하향링크 서브프레임, U 는 상향링크 서브프레임을 지시하며 , S 는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2 는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다. [63] 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼 의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[64] 도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한다.
[65] 도 5를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 N «b OFDM심볼을 포 함하고 주파수 영역에서 N 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 N 부 반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 N x N 부반송파를 포함한다. 도 5 는 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블톡이 12 부 반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치 (Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
[66] 자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소 (Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지 시된다. 하나의 RB 는 N khXN 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 ( N )는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다.
[67] 도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
[68] 도 6 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최 대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대웅한다. 남은 OFDM심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역 에 해당한다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM심불에서 전송되고 서브프레임 내에서 제 어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향링크 전송에 대한 웅답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negat ive一 acknowledgment) 신호를 나른다.
[69] PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCKDownlink Control Information) 라고 지칭한다. DCI 는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI 는 상향 /하향링크 스케줄 링 정보, 상향링크 전송 ( ) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
[70] PDCCH 는 하향링크 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보 상향링크 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH) 의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel , PCH) 상의 페이 징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사 용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Τχ 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집합 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH 에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다 . CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH 의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE 의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRCXcyclic redundancy check) 를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH 가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자 (예, cell- RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것 일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있 다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI -RNTI (system Information RNTI) 가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 랜덤 접속 웅답을 위한 것일 경우, RA- RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
[71] 도 7 은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자 원 단위를 나타낸다. 특히, 도 7 의 (a)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 1 또 는 2개인 경우를 나타내고, 도 7의 (b)는 기지국의 송신 안테나 개수가 4개 인 경우를 나타낸다. 송신 안테나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴만 상이할 뿐 제어 채널과 관련된 자원 단위의 설정 방법은 동일하다. [72] 도 7 을 참조하면, 하향링크 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG(Resource Element Group)이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이웃한 자원 요소 (RE)로 구성된다. REG 는 도면에 굵은 선으로 도시되었다. PCFICH 및 PHICH 는 각각 4 개의 REG 및 3 개의 REG 를 포함한다. PDCCH 는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
[73] 단말은 자신에게 L 개의 CCE 로 이루어진 PDCCH 가 전송되는지를 확인하 기 위하여 M(L)(≥L)개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE 를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역 (search space) 이라고 한다. 일 예로, LTE 시스템은 검색 영역을 표 3과 같이 정의하고 있다.
[74] 【표 3】
Figure imgf000015_0001
[75] 여기에서, CCE 집성 레벨 L 은 PDCCH 를 구성하는 CCE 개수를 나타내고, Sk (L)은 CCE 집성 레벨 L 의 검색 영역을 나타내며, ¾1( )은 집성 레벨 L 의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 후보 PDCCH의 개수이다.
[76] 검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단말 특정 검색 영 역 (UE-specific search space)과 셀 내의 모든 단말에 대해 접근이 허용되는 공 통 검색 영역 (common search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레벨이 4 및 8인 공통 검색 영역을 모니터하고, CCE 집성 레벨이 1, 2, 4 및 8인 단말 -특정 검색 영역을 모니터한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버 랩될 수 있다.
[77] 또한, 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째 (가장 작은 인덱스를 가진) CCE 의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH 검색 영역 해쉬 (hashing)라고 한 다. [78] 상기 CCE 는 시스템 대역에 분산될 수 있다. 보다 구체적으로, 논리적으 로 연속된 복수의 CCE 가 인터리버 (interleaver)로 입력될 수 있으며, 상기 인 터리버는 입력된 복수의 CCE 를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE 를 이루는 주파수 /시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수 /시간 영역에 흩어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단 위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티 (diversity)와 간섭 랜덤화 (interference randomization) 이득을 최대화할 수 있다.
[79] 도 8은 캐리어 병합 (Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
[80] 도 8 을 참조하면, 복수의 상 /하향링크 컴포넌트 반송파 (Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상 /하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 용어 "컴포넌트 반송파 (CC)" 는 등가의 다른 용어 (예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 컴포넌트 반송파의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭 반송파 집성도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC 를 프라이머리 CC (또는 앵커 CC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다.
[81] 크로스-캐리어 스케줄링 (또는 크로스 -CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하 향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 크로스 -CC 스케줄링을 위해, 캐리어 지시 필드 (carrier indicator field, CIF)의 도입이 고려될 수 있다. PDCCH 내에서 CIF 의 존재 여 부는 상위 계층 시그널링 (예, RRC시그널링)에 의해 반 -정적 및 단말 -특정 (또는 단말 그룹—특정) 방식으로 설정될 수 있다. PDCCH 전송의 베이스 라인을 요약하 면 다음과 같다. ᅳ
■ CIF 디스에이블드 (disabled): DL CC 상의 PDCCH 는 동일한 DL CC 상 의 PDSCH자원을 할당하거나 하나의 링크된 UL (X상의 PUSCH자원을 할당
• No CIF
• LTE PDCCH 구조 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자원 맵핑) 및 DCI 포맷과 동일 ■ CIF 이네이블드 (enabled): DL CC상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수 의 병합된 DL/UL CC 중에서 특정 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당 가능
• CIF를 가지는 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 X-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈에 관계 없이 고정됨 • LTE PDCCH 구조를 재사용 (동일한 부호화, 동일한 CCE-기반 자원 맵핑) [82] CIF 가 존재할 경우 기지국은 단말 측의 BD 복잡도를 낮추기 위해 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 할당할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 병 합된 전체 DL CC의 일부로서 하나 이상의 DL CC를 포함하고 단말은 해당 DL CC 상에서만 PDCCH 의 검출 /복호화를 수행한다. 즉, 기지국이 단말에게 PDSCH/PUSCH 를 스케줄링 할 경우, PDCCH 는 PDCCH 모니터링 DL CC 세트를 통해 서만 전송된다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말ᅳ특정 (UE-specific), 단말-그 룹 -특정 또는 셀 -특정 (cell-specific) 방식으로 설정될 수 있다. 용어 "PDCCH 모니터링 DL CC" 는 모니터링 캐리어, 모니터링 셀 등과 같은 등가의 용어로 대 체될 수 있다. 또한, 단말을 위해 병합된 CC 는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등과 같은 등가의 용어로 대체될 수 있다.
[83] 도 9는 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC 가 병합되었다고 가정한다. DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되었다 고 가정한다. DL CC A-C 는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF 가 디스에이블 된 경우, 각각의 DL CC 는 LTE PDCCH 설정에 따라 CIF 없아자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다. 반면, 단말-특 정 (또는 단말-그룹—특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF 가 이 네이블 된 경우, DL CC AC모니터링 DL CC)는 CIF 를 이용하여 DL CC A 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 뿐만 아니라 다른 CC 의 PDSCH 를 스케줄링 하는 PDCCH 도 전송할 수 있다. 이 경우, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC B/C 에서는 PDCCH 가 전송되지 않는다. 따라서, DL CC A 모니터링 DL CC)는 DL CC A 와 관련된 PDCCH 검색 영역, DL CC B 와 관련된 PDCCH 검색 영역 및 DL CC C 와 관련된 PDCCH 검색 영역을 모두 포함해야 한다. 본 명세서에서, PDCCH 검 색 영역은 캐리어 별로 정의된다고 가정한다. [84] 상술한 바와 같이, LTE-A 는 크로스 -CC 스케줄링을 위하여 PDCCH 내에서 CIF사용을 고려하고 있다. CIF 의 사용 여부 (즉, 크로스 -CC 스케줄링 모드 또 는 논-크로스 -CC 스케줄링 모드의 지원) 및 모드간 전환은 R C 시그널링을 통해 반 -정적 /단말-특정하게 설정될 수 있고, 해당 RRC 시그널링 과정을 거친 후 단 말은 자신에게 스케줄링 될 PDCCH 내에 CIF 가사용되는지 여부를 인식할 수 있 다.
[85] 도 10은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도 면이다.
[86] 도 10을 참조하면, EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역 의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며, 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하 기 위한 블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. EPDCCH 는 기 존의 레거시 PDCCH.와 동일한 스케줄링 동작 (즉 PDSCH, PUSCH 제어)을 수행하 지만, 画 와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보 다 많은 수의 EPDCCH 가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수 가 증가하여 복잡도가 높아질 수 있는 단점은 존재할 수 있다.
[87] 이하에서는 전술한 내용을 바탕으로 본 발명에 대하여 설명한다. 본 발 명은 서로 다른 시스템을 반송파 집성 기법 (Carrier Aggregation, CA)으로 효 율적으로 이용 (혹은 병합)하여 기지국과 단말간의 통신을 수행하는 방법을 제안 한다. 여기서, 서로 다른 시스템은 FDD 시스템과 TDD 시스템이 될 수 가 있으며 : 본 발명의 적용을 통해서 기지국은 자신의 부하 상태 변화에 더욱 적합한 무선 자원 용도 할당하거나 (재)설정할 수 있다.
[88] 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 제안 방 식을 설명한다. 하지만 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다. 본 발명의 실시예들은 서로 다른 시스 템 상의 셀 (혹은 컴포넌트 캐리어)에 대한 반송파 집성 기법의 능력 (Capability)을 가진 단말들에게만 한정적으로 적용되거나, 혹은 (사전에 정의 된 설정등에 따라) 반송파 집성 기법의 능력을 가진 단말들에게 모두 적용될 수 도 있다. 또한, 본 발명의 실시예들은 양방향 통신 능력 (Full Duplex Capability)을 가진 단말들에게만 한정적으로 적용될 수 도 있다. [89] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서 FDD 시스템과 TDD 시 스템을 반송파 집성 기법으로 이용 (흑은 병합)하여 통신하는 상황을 가정한다. 여기서, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널인 i)물리 계층 시그널 (예, (E)PDCCH/PDSCH) ii)혹은 상위 계층 시그널 (예, MAC/R C) iii)혹은 시스템 정보 전송 채널 (예, SIB/MIB/PBCH)을 통해서, 서로 다른 시스템을 반송파 집성 기법 으로 이용 (혹은 병합)한다는 정보 혹은 /그리고 서로 다른 시스템 상의 어떠한 셀 (흑은 컴포넌트 캐리어)을 반송파 집성 기법으로 이용하는지에 대한 정보 등 을 알려주도록 설정될 수 가 있다.
[90] 도 11 은 FDD 시스템과 TDD 시스템을 반송파 집성 기법으로 이용 (혹은 병합)하는 경우를 나타낸다. 도 11 에서는, TDD시스템의 상향링크-하향링크 설 정이 상향링크―하향링크 설정 #1로 정의된 경우를 가정하였다.
[91] 본 발명에서는, 도 11 과 같은 FDD 시스템과 TDD 시스템을 반송파 집성 기법에 따라 이용한 상황 하에서, 기지국은 단말에게 FDD시스템의 하향링크 대 역 (혹은 하향링크 셀 /컴포넌트 캐리어)을 DL PCell (Downlink Primary Cell)로 설정해주고, FDD시스템의 상향링크 대역 (혹은 상향링크 셀 /컴포넌트 캐리어)은 실제로 이용되지 않는 일종의 가상적인 (Virtual) 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어 ) 으로 간주되도록 설정될 수 가 있다. 즉, 본 발명에 따르면, 실제로 이용되지 않는 일종의 가상적인 대역폭은, Ghost Cell 흑은 Ghost CC로 간주되도록 설정 될 수 가 있다.
[92] 여기서, TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 사전에 정의된 다수 개의 셀 혹은 다수의 컴포년트 캐리어들이 반송파 집성 기법을 통해 병합 된 형태로 간주되도록 설정될 수 도 있다. 구체적으로 TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상향링크 서브프레임 집합 (혹은 /그리고 UpPTS 집합) 들은 UL PCell 상의 자원들로 간주될 수 가 있으며, TDD시스템의 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프레임 집합 (혹은 /그리고 DwPTS 집합)들 은 DL SCell 상의 자원들로 간주되도록 설정될 수 있다.
[93] 또한, TDD 시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 스페셜 서브프레 임 집합 (혹은 /그리고 DwPTS 집합 혹은 /그리고 UpPTS 집합)들은, 사전에 정의된 설정에 따라 (DL/UL) SCell 상의 자원들로 간주되도록 설정될 수 있으나, 경우 에 따라서는 사전에 정의된 설정에 따른 (DL/UL) PCell 상의 자원들로 간주되도 록 설정될 수 도 있다.
[94] 따라서, 본 발명에 따르면, 모든 서브프레임이 하향링크 용도로 설정된 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 기반의 가상적인 TDD시스템 운영이 가능해지며 또한, 기지국이 시스템 상의 하향링크 부하가 증가할 경우에 기존 TDD시스템의 경우보다 더욱 많은 양의 하향링크 무선 자원을 단말들에게 할당해줄 수 가 있 다.
[95] 나아가, 기지국은 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예, 물리 계층 시그널 /상위 계층 시그널 /시스템 정보 전송 채널)을 통해서 i)본 발명에 따른 실시예 의 적용 여부에 대한 정보 Π)혹은 /그리고 각각의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리 어)들의 타입 (예, PCell/SCe 11 /Ghost Cell) 설정에 대한 정보 110흑은/그리고 단말의 특정 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)에 대한 해석과 관련된 설정 정보 등을 알려주거나, 혹은 사전에 정의된 설정에 따라 단말이 암묵적으로 이러한 정보들을 파악하도록 설정해즐 수 있다.
[96] 도 12 는 상술한 본 발명의 일 실시예에 따라 FDD 시스템과 TDD 시스템 을 반송파 집성 기법을 적용하여 통신하는 경우를 나타낸다.
[97] 도 12 에서는, 본 발명의 실시예에 따라, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL PCell 로 간주되도록 설정되고, 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 Ghost Cell 로 간주되도록 설정된 경우를 나타낸 다. 또한, TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 UL PCell (즉, 상향 링크 서브프레임 집합 혹은 /그리고 UpPTS 집합에 해당)과 DL SCell (즉, 하향링 크 서브프레임 집합 혹은 /그리고 DwPTS 집합에 해당)이 반송파 집성 기법을 통 해 병합된 형태로 간주되도록 설정된 경우를 나타낸다.
[98] 본 발명에 따른 캐리어 집성 기법을 적용한 통신은, TDD 시스템의 개별 셀들이 자신들의 시스템 부하 상태에 따라 무선 자원 용도를 변경할 경우에 기 지국 간의 간섭 완화 동작을 수행함에 효과적이다. 즉 특정 서브프레임 시점에 서 하향링크 통신을 수행하는 기지국이 해당 특정 서브프레임 시점에서 상향링 크 통신을 수행하는 다른 인접 기지국의 통신에 미치는 간섭을 완화시키기 위해 서 하향링크 전송 전력을 상대적으로 낮게 설정해줄 수 있다. 하지만, 특정 기 지국이 PCell 상의 하향링크 전송 전력 (예 참조 신호 /제어 채널 /데이터 채널 전송 전력)을 낮게 설정해주는 동작은, 단말의 PCell 기반의 시스템 정보 (예, MIB(PBCH)/PAGING/SIB)를 수신하는 동작 혹은 /그리고 PCell 과의 통신 링크 (예 ᅳ RLM/R M) 유지하는 동작에 문제를 유발할 수 있다.
[99] 따라서 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명에서는 도 12 와 같이 FDD 시스템의 하향링크 대역을 DL PCell 로 설정하고, FDD 시스템의 상향링크 대역을 일종의 가상적인 대역으로 설정함으로써 이러한 기술적 과제를 해결할 수 있다.
[100] 구체적으로, TDD 시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프레임 집합이 DL SCell 로 간주되며 FDD시스템의 하향링크 대역 (흑은 셀 / 컴포넌트 캐리어)이 DL PCell 로 간주되도록 설정되기 때문에, 상술한 PCell 상 의 상대적으로 낮은 하향링크 전송 전력 설정으로 인해서 발생되는 문제들이 해 결될 수 가 있다. 또한, 기지국은 특정 서브프레임 시점에서 DL SCell 상의 하 향링크 전송 전력을 낮게 설정해줌으로써 해당 특정 서브프레임 시점에서 상향 링크 통신을 수행하는 다른 인접 기지국으로의 간섭을 완화 시켜줄 수 도 있다.
[101] 나아가, 본 발명은 단말에게 오직 하향링크 서브프레임들만으로 구성된 (새로운) TDD UL-DL Configuration (즉, 기존 TDD UL-DL Configuration 들 상에 서는 오직 상향링크 서브프레임들만이 구성된 Configuration 혹은 오직 하향링 크 서브프레임들만이 구성된 Configuration 이 존재하지 않음)을 지정해주기 위 해서도 이용되거나, 혹은 단말에게 오직 하향링크 서브프레임들만으로 구성된 (새로운) TDD UL-DL Configuration 으로 해석하도톡 하기 위해서도 이용될 수 가 있다.
[102] 즉, FDD 시스템 관련 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)과 TDD 시스템 관련 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)을 본 발명에 따라 집성 (Aggregation)시킴으로 써, 기지국은 단말에게 오직 하향링크 서브프레임들만으로 구성된 가상적인 (새 로운) TDD UL-DL Configuration 을 설정해줄 수 가 있다. 구체적으로 FDD 시스 템의 상향링크 (Uplink) 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어) 그리고 /혹은 TDD시스템 의 상향링크 서브프레임 집합 (그리고 /혹은 TDD 시스템의 하향링크 서브프레임 집합)이 Ghost Cell 관련 자원 (혹은 SCell 관련 자원)으로 간주되고, FDD시스 템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) (그리고 /혹은 TDD시스템의 하향 링크 서브프레임 집합)이 일종의 오직 하향링크 서브프레임들만으로 구성된 가 상적인 (새로운) TDD UL-DL Configuration으로 간주되어 동작되도록 설정될 수 가 있다. 여기세 예를 들어, 오직 하향링크 '서브프레임들만으로 구성된 가상적 인 (새로운) TDD UL-DL Configuration상에서, TDD시스템의 상향링크 서브프레 임 집합 위치에 해당하는 서브프레임들은 무선 자원 용도의 동적 변경으로 상 향링크 서브프레임이 하향링크 용도로 변경된 것으로 해석도 가능하다. 또한, 이와 같은 위치의 서브프레임들만이 무선 자원 용도의 동적 변경이 수행되는 것 으로도 해석될 수 도 있다.
[103] 또한, (반송파 집성 (CA)가 적용되지 아니한 경우) 단말에 대하여 TDD시 스템에 따른 대역만 존재하는 상태에서, 상향링크 서브프레임이 Ghost Cell 과 연동된 자원 (혹은 SCell 관련 자원)이라고 해석하도록 확장 적용될 수 있다. 이 러한 경우, 단말은 상향링크 서브프레임이 하향링크 통신을 위하여 사용되는 것 으로 간주할 수 있으며, 이와 같은 해석을 통해서 오직 하향링크 서브프레임들 만으로 구성된 가상적인 (새로운) TDD UL-DL Configuration을 단말에게 설정해 줄 수 가 있다. 나아가, Ghost Cell 과 연동된 (혹은 SCell 관련) 상향링크 서 브프레임을 하향링크 통신을 위하여 사용할 지 여부는, i)기지국과 단말간에 사 전에 미리 설정된 규칙 /설정 등에 따라 결정되거나, ii)기지국이 단말에게 별도 의 시그널링 (예, 상위 계층 시그널링 /물리적 채널)등을 이용하여 지시될 수 있 다.
[104] 도 13 은 특정 서브프레임 시점에서 기지국 #A가 해당 특정 서브프레임 시점에서 상향링크 통신을 수행하는 기지국 #B 로의 간섭을 완화시키기 위해서 DL SCell 상의 하향링크 전송 전력을 낮게 설정해주는 경우를 나타낸다. 도 13 에서, 기지국 #B (혹은 /그리고 기지국 #A)가 자신의 시스템 부하 상태에 따라서 무선 자원 용도를 변경하는 상황을 가정하였다.
[105] 본 발명에 따르면, 도 13 과 같이 FDD 시스템과 TDD시스템을 반송파 집 성 기법으로 이용하는 상황 하에서, 기지국은 단말에게 FDD 시스템의 상향링크 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어)을 UL PCell 로 설정해주고 FDD시스템의 하향링 크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 실제로 이용되지 않는 일종의 가상적인 (Virtual) 대역 (혹은 Ghost Cell /Ghost CC)으로 간주되도록 설정할 수 가 있다.
[106] 예를 들어 , TDD 시스템의 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어 )은 사전에 정의 된 다수 개의 셀 (흑은 컴포넌트 캐리어)들이 반송파 집성 기법을 통해 병합된 형태로 간주되도록 설정될 수 있다. 구체적으로 TDD 시스템의 대역 (흑은 셀 /컴 포넌트 캐리어)상의 하향링크 서브프레임 집합 (흑은 /그리고 DwPTS 집합)들은 DL PCell 상의 자원들로 간주될 수 가 있으며, TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌 트 캐리어) 상의 상향링크 서브프레임 집합 (혹은 /그리고 UpPTS 집합)들은 UL SCell 상의 자원들로 간주되도록 설정될 수 가 있다.
[107] 또한, TDD 시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 스페셜 서브프레 임 집합 (혹은 /그리고 DwPTS 집합 혹은 /그리고 UpPTS 집합)들은, 예외적으로 전 술한 바와 마찬가지로 사전에 정의된 설정에 따라 (DL/UL) PCell 상의 자원들로 간주되거나, 사전에 정의된 설정에 따라 (DL/UL) SCell 상의 자원들로 간주되도 록 설정될 수 도 있다.
[108] 따라서, 모든 서브프레임이 상향링크 용도로 설정된 셀 (혹은 컴포년트 캐리어 혹은 대역) 기받의 가상적인 TDD시스템 운영이 가능해지며, 또한, 기지 국이 시스템 상의 상향링크 부하가 증가할 경우에 기존 TDD 시스템의 경우보다 더욱 많은 양의 상향링크 무선 자원을 단말들에게 할당해줄 수 있다.
[109] 도 14는 상술한 본 발명의 일 실시예에 따라 FDD시스템의 상향링크 대 역을 UL PCell 로 설정하고, FDD시스템의 하향링크 대역을 일종의 가상적인 대 역으로 설정한 경우를 나타낸다.
[110] 따라서 본 발명에 따르면, FDD 시스템과 TDD 시스템을 반송파 집성 기 법으로 이용하는 상황 하에서 기지국은 단말에게 아래 실시 예들의 일부 조합 (Combination) 형태로 DL PCell/SCell, UL PCell/SCell, Ghost Cell 설정 정보 들을 알려줄 수 가 있다.
[111] 이하에서는 기지국이 단말에게 알려줄 수 있는 조합 형태의 정보들에 대 하여 예시하나, 이는 설명의 편의를 위한 구체적인 예에 불과하여 이에 한정해 서 해석해서는 아니될 것이다. 또한 설명의 편의를 위하여 TDD시스템상의 하향 링크 서브프레임 집합은, 하향링크 서브프레임 혹은 /그리고 DwPTS 의 집합으로 구성되며, TDD시스템상의 상향링크 서브프레임 집합은 상향링크 서브프레임 혹 은 /그리고 UpPTS의 집합으로 구성되는 것으로 정의한다 .
[112] · TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합과 상향링크 서브프레임 집합은 각각 DL PCell, UL PCell 로 간주되도 록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL SCell 로 간주되고, 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 Ghost Cell 로 간주되도록 정의될 수 있다.
[113] · TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합과 상향링크 서브프레임 집합은 각각 DL PCell, UL PCell 로 간주되도 록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 Ghost Cell 로 간주되고, 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 UL SCell 로 간 주되도록 정의될 수 있다.
[114] · TDD 시스템의 대역 (혹은 샐 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 DL PCell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 Ghost Cell 로 간주되도 록 설정되고ᅳ FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포년트 캐리어 )은 DL SCell 로 간주되고, 상향링크 대역 (혹은 샐 /컴포넌트 캐리어)은 UL PCell 로 간주되도록 정의될 수 있다.
[115] · TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어 ) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 DL PCell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 UL SCell 로 간주되도록 설정되고, FDD시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 Ghost Cell 로 간주되고 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 UL PCell 로 간주되 도록 정의될 수 있다.
[116] · TDD 시스템의 대역 (혹은 샐 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 Ghost Cell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 UL PCell 로 간주되도 록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL PCell 로 간주되고 상향링크 대역 (흑은 샐 /컴포년트 캐리어)은 UL SCell 로 간주되도록 정의될 수 있다.
[117] · TDD 시스템의 대역 (혹은 샐 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 DL SCell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 UL PCell 로 간주되도록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL PCell 로 간주되고, 상향링크 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 Ghost Cell 로 간주 되도록 정의될 수 있다.
[118] 眷 TDD 시스템의 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 Ghost Cell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 US SCell 로 간주되도 록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL PCell 로 간주되고, 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 UL PCell 로 간주되도록 정의될 수 있다.
[119] · TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프 레임 집합은 DL SCell 로, 상향링크 서브프레임 집합은 Ghost Cell 로 간주되도 록 설정되고, FDD 시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 DL PCell 로 간주되고, 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)은 UL PCell 로 간주되도록 정의될 수 있다.
[120] 또한, 본 발명에서는 FDD 시스템과 TDD 시스템이 반송파 집성 기법으로 이용될 경우에, TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상향링크 서브 프레임을 통해서 전송되는 상향링크 데이터 (예, PUSCH)는 해당 TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 하향링크 서브프레임을 통해서 전송되는 스케 줄링 정보 (예, UL GRANT)를 기반으로 수행되도록 설정될 수 가 있다. 나아가, TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상향링크 서브프레임을 통해서 전송되는 상향링크 데이터 (예, PUSCH)는 해당 TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포년 트 캐리어) 상의 하향링크 서브프레임이 DL PCell 자원으로 간주되도록 설정되 었을 경우에만 동일 TDD시스템 대역 (혹은 샐 /컴포넌트 캐리어 ) 상의 하향링크 서브프레임을 통해서 전송되는 스케줄링 정보 (예 UL GRANT)를 기반으로 수행 되도록 설정될 수 도 있다. 여기서 , 만약 해당 TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌 트 캐리어) 상의 하향링크 서브프레임이 DL SCell 자원으로 간주되도톡 설정되 었을 경우에는, 예외적으로 DL PCell 상의 하향링크 서브프레임을 통해서 전송 되는 스케줄링 정보 (예 UL GRANT)를 기반으로 상향링크 데이터 (예, PUSCH) 전송이 수행되도록 설정될 수 도 있다.
[121] 또는, 본 발명에서 TDD 시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상 향링크 서브프레임을 통해서 전송되는 상향링크 데이터 (예, PUSCH)는 DL PCell 상의 하향링크 서브프레임을 통해서 전송되는 스케줄링 정보 (예, UL GRANT)를 기반으로 수행되도톡 설정될 수 있다.
[122] 추가적으로, 상향링크 데이터 (예, PUSCH) 전송이 수행되는 서브프레임 과 상향링크 스케줄링 정보 (예, UL GRANT)가 전송되는 서브프레임이 각각 서로 다른 셀 (혹은 컴포넌트 캐리어) 상의 자원으로 간주될 경우, 비록 서로 대웅되 는 상향링크 /하향링크 서브프레임들이 실제로는 동일한 대역 (흑은 셀 /컴포넌트 캐리어 ) 상에 존재한다고 할지라도 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling, CCS) 동작으로 간주되도록 설정될 수 도 있다.
[123] 또한, 본 발명에서는 FDD 시스템과 TDD 시스템이 반송파 집성 기법으로 이용될 경우에, 하향링크 데이터 수신에 대한 UL AC /NACK은 UL PCell 상의 상 향링크 제어 채널 (예, PUCCH)을 통해서 전송되도록 설정되거나, 혹은 해당 하 향링크 데이터를 수신한 동일한 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상향링크 제어 채널 (예, PUCCH)을 통해서 전송되도록 설정될 수 가 있다.
[124] 또한, 본 발명에 따라 FDD 시스템과 TDD 시스템이 반송파 집성 기법으로 이용될 경우에, 실제로는 동일한 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 상의 상향링크 서브프레임 집합 혹은 /그리고 하향링크 서브프레임 집합이 각각 서로 다른 셀 (컴포넌트 캐리어) 타입 (예, UL PCell/SCell, DL PCell/SCell) 상의 자원들로 간주되도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, 하향링크 제머 /데이터 정보와 연동된 CIF(Carrier Indicator Field) 인덱스와 상향링크 서브프레임 상에서 전송되는 상향링크 데이터의 스케줄링 정보 (예, UL GRANT)와 연동된 CIF 인덱스는 다르게 설정될 수 가 있다.
[125] 예를 들어, 도 14 에서 TDD시스템 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)의 하 향링크 서브프레임 상에서 전송되는 하향링크 제어 정보 /하향링크 데이터 정보 와 연동된 CIF 인덱스는 0 (즉, DL PCell)으로 설정되고, 상향링크 서브프레임 상에서 전송되는 상향링크 데이터의 스케줄링 정보 (예, UL GRANT)와 연동된 CIF 인덱스는 0이 아닌 다른 값 (예 , 1에서 7까지의 값들 중에 하나) (즉, UL SCell)으로 설정될 수 가 있다.
[126] 또한, 본 발명에서는, FDD시스템과 TDD 시스템을 반송파 집성 기법으로 이용할 경우에, FDD시스템의 하향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 혹은 /그 리고 FDD 시스템의 상향링크 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어) 혹은 /그리고 TDD 시스템의 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어 )을, 사전에 정의된 설정 /비율에 따라 분할 (Segment at ion)한 후에 해당 분할된 것 (segment)들 중의 적어도 하나를 반 송파 집성 기법을 기반으로 TDD 시스템의 대역 (흑은 샐 /컴포넌트 캐리어)과 병 합하도록 설정될 수 도 있다. 이러한 경우, Ghost Cell 로 설정되는 대역 (혹은 셀 /컴포넌트 캐리어)의 자원 낭비를 감소시킬 수 가 있다. [127] 본 발명을 설명하기 위하여 상술한 본 발명의 예 /실시예 /방법등은 본 발 명을 구현하기 위한 하나의 예로 포함될 수 있으며, 본 발명에서 해결하고자 하 는 기술적 과제 해결 수단에 해당함은 자명할 것이다.
[128] 이상에서 상술한 본 발명의 다양한 실시예들은 각각 독립적으로 실시될 수 도 있으나, 경우에 따라서 상술한 본 발명의 적어도 하나의 실시예들의 일부 가 결합하여 실시되거나, 전부 결합하여 실시되는 경우일지라도 본 발명에서 제 시하는 기술적 해결 수단의 범위 내에 포함되는 것은 자명하다:
[129] 도 15 는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 반송파 집성을 이용한 통신 방법을 나타낸다.
[130] 도 15를 참조하여 설명하면, 기지국 (BS)로부터 단말 (UE)는 반송파 집성 (CA)을 이용한 무선 통신을 수행하기 위한 정보를 수신한다 (S1501).
[131] 즉ᅳ 도 15의 단계 S1501에서 , 단말은 기지국으로부터 전술한 본 발명의 일 실시예에 따른 반송파 집성 연관 정보를 수신할 수 있다. S1501 에서, 단말 이 반송파 집성 기법올 이용한 통신을 수행하기 위한 정보 /설정 /규칙 등은 상술 한 본 발명의 실시예들에서 설명한 바에 따라 설정될 수 있으며, 경우에 따라서 는 상술한 본 발명의 실시예들의 적어도 일부의 조합으로서 결정될 수 도 있다.
[132] S1501 단계에서 단말은 수신된 반송파 집성 연관 정보에 따라 기지국과 통신을 수행할 수 있다 (S1503).
[133] 도 15 와 관련하여 설명한 본 발명의 반송파 집성을 이용한 통신 방법에 있어서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한사항들이 독립적으로 적용 되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 중복되는 내용은 명 확성을 위하여 설명을 생략한다.
[134] 도 16 은 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 사용자 기기를 예시한다. 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 사용자 기 기 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 사용자 기기는 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[135] 도 16 을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (BS, 110) 및 사용자 기 기 (UE, 120)을 포함한다. 기지국 (110)은 프로세서 (112), 메모리 (114) 및 무선 주파수 (Radio Frequency, RF) 유닛 (116)을 포함한다. 프로세서 (112)는 본 발명 에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (114)는 프로세서 (112)와 연결되고 프로세서 (112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF 유닛 (116)은 프로세서 (112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수 신한다. 사용자 기기 (120)은 프로세서 (122), 메모리 (124) 및 RF 유닛 (126)을 포 함한다. 프로세서 (122)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도 록 구성될 수 있다. 메모리 (124)는 프로세서 (122)와 연결되고 프로세서 (122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (126)은 프로세서 (122)와 연결 되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (110) 및 /또는 사용자 기기 (120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
[136] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형 태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실 시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구 성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구 성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[137] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨 어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[138] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상 에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들 절차, 함수 등의 형태로 구현 될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동 될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이 미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[139] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태 로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모 든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발 명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
[140] 【산업상 이용가능성】
[141] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 반송파 집성을 이용한 통신 방 법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으 나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능 하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
반송파 집성 (Carrier Aggregat ion)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법에 있어서,
FDD(Frequency Division Du lex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어와
TDD(Time Division Du lex) 모드 상의 컴포넌트 캐리어를 집성하기 위한 설정을 수신하는 단계; 및
상기 설정에 따라 결정된 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (Primary Component Carrier) 및 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (Secondary Component Carrier) 를 이용하여 신호를 송수신하는 단계를 포함하며,
상기 프라이머리 컴포넌트 캐리어 및 상기 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 서로 상이한 모드를 지원하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는, 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
FDD 모드 상의 상향링크 컴포년트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시 하는 것을 특징으로 하는
신호 송수신 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상 의 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
상향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하고, FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시 하는 것을 특징으로 하는
신호 송수신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상 의 컴포년트 캐리어로 지시하며,
하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
TDD 모드 상의 상향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지시하 는 것을 특징으로 하는
신호 송수신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상 의 상향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
상향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
FDD 모드 상의 하향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시 하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
상향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상 의 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
상향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하고, TDD 모드 상의 하향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지시하 는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 7]
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상 의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
FDD 모드 상의 상향링크 컴포넌트 캐리어는 사용되지 않는 것으로 지시 하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 8】 - 제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상 의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며,
하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
TDD 모드 상의 하향링크 서브프레임들은 사용되지 않는 것으로 지시하 는 것을 특징으로 하는,
신호 송수산 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 설정 정보는,
하향링크 통신을 위한 프라이머리 컴포넌트 캐리어는 상기 FDD 모드 상 의 하향링크 컴포넌트 캐리어로 지시하며, - 하향링크 통신을 위한 세컨더리 컴포넌트 캐리어는 상기 TDD 모드 상의 컴포넌트 캐리어로 지시하고,
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