WO2015012591A1 - 캐리어 병합을 수행하는 방법과 그 장치 - Google Patents

캐리어 병합을 수행하는 방법과 그 장치 Download PDF

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WO2015012591A1
WO2015012591A1 PCT/KR2014/006701 KR2014006701W WO2015012591A1 WO 2015012591 A1 WO2015012591 A1 WO 2015012591A1 KR 2014006701 W KR2014006701 W KR 2014006701W WO 2015012591 A1 WO2015012591 A1 WO 2015012591A1
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WO
WIPO (PCT)
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carrier
base station
pcell
duplex mode
scell
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/006701
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English (en)
French (fr)
Inventor
노민석
최우진
Original Assignee
주식회사 케이티
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/27Control channels or signalling for resource management between access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for performing carrier aggregation, and more particularly, to a method and apparatus for controlling and setting up carrier aggregation.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed and large-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data out of voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required.
  • deployments such as a plurality of cells or small cells are introduced, there is a need for a technique and a method for enabling carrier aggregation to be applicable in various deployment scenarios.
  • a duplex mode of two or more cells is set to FDD and TDD, respectively, so that there is a need for a technology that supports joint operation and carrier aggregation performing transmission and reception in a plurality of base stations or heterogeneous networks under different situations.
  • a technique for configuring a Pcell such that joint aggregation and carrier aggregation that perform transmission and reception in a plurality of base stations or heterogeneous networks under different duplex modes can be supported.
  • the present invention provides a carrier aggregation between a macro cell and a small cell, a joint operation for performing transmission and reception in a plurality of base stations or heterogeneous networks, and a dual connectivity when supporting dual connectivity.
  • Pcell Primary cell
  • the present invention is a duplex mode of two or more cells are set to FDD and TDD, respectively, to configure a cell to perform a joint operation and carrier merging for a base station and a terminal performing transmission and reception in a plurality of base stations or heterogeneous networks under different circumstances I would like to.
  • a carrier merging and a joint operation are performed to merge carriers to perform scheduling to improve communication efficiency.
  • the method for the UE to perform the carrier merge according to an embodiment of the present invention, the terminal using the Pcell which is one of the carriers controlled by the first base station to the other carrier to the Scell Performing carrier merging at the first base station to be set, and the terminal merges carriers at the second base station to set another carrier to Scell using one carrier having a function of Pcell among carriers controlled by the second base station And transmitting / receiving, by the terminal, a downlink channel and an uplink channel with the first base station and the second base station according to the settings of the Pcells and the Scells of the first base station and the second base station.
  • a PUCCH may be transmitted and received on a carrier having a function of the Pcell.
  • the terminal may preferentially access the first base station rather than the second base station and set a Pcell.
  • a method of performing a carrier merging by a terminal may be performed by a first base station controlled by the first base station using a Pcell, which is controlled by a first base station, and is set to a non-PCell carrier by Scell, or The terminal performing carrier aggregation for setting a carrier controlled by a second base station to Scell, and the terminal establishes an uplink control channel to the first base station and / or the second base station according to settings of the Pcell and the Scell. Transmitting.
  • the performing of the carrier merging may include receiving, by the terminal, information on the first base station or the second base station that controls the carrier to be set as the Scell.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.
  • a method of performing carrier aggregation in a terminal by a first base station includes information on setting another carrier as an Scell using a Pcell, which is one of carriers controlled by the first base station. Transmitting, by the first base station, to the terminal; transmitting, by the first base station, information to set one of the carriers controlled by the second base station, which is distinct from the first base station, to a Scell having a function of a Pcell; And transmitting and receiving, by the first base station and / or the second base station, a downlink channel and an uplink channel with the terminal according to the configuration of the Pcell and the Scell.
  • the Scell having the function of the Pcell may be a carrier through which the second base station and the terminal transmit and receive PUCCH.
  • the terminal may preferentially access the first base station rather than the second base station.
  • a method of performing carrier aggregation in a terminal by a first base station is controlled by the first base station using a Pcell, which is a carrier controlled by a first base station, and a carrier other than the Pcell is set to Scell.
  • the first base station and / or the second base station by the first base station and / or the second base station by setting the Pcell and the Scell.
  • the transmitting of the information to the terminal may include transmitting information on the first base station or the second base station that controls the carrier to be set to the Scell.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.
  • a terminal performing carrier aggregation performs carrier merge at a first base station for setting another carrier to Scell using a Pcell which is one carrier of a carrier controlled by the first base station.
  • a control unit for performing carrier merging in a second base station for setting another carrier to Scell using one carrier having a function of Pcell among carriers controlled by the second base station, and each Pcell of the first base station and the second base station.
  • the transmitter may transmit a PUCCH on a carrier having a function of the Pcell.
  • the controller may control to set the Pcell by preferentially accessing the first base station rather than the second base station.
  • a terminal performing carrier aggregation controls the first base station using a Pcell, which is a carrier controlled by a first base station, and sets a carrier other than the Pcell to an Scell or a second base station.
  • a control unit for performing carrier aggregation for setting the controlling carrier to Scell a transmitter for transmitting an uplink control channel to the first base station and / or the second base station according to the setting of the Pcell and the Scell, and the setting of the Pcell and the Scell
  • the receiver includes a receiving unit for receiving a downlink channel in the first base station and / or the second base station.
  • the receiver may receive information about the first base station or the second base station for controlling a carrier to be set as the Scell.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.
  • a base station performing carrier aggregation to a terminal uses a receiver for receiving an uplink channel from a terminal, and sets another carrier to Scell using a Pcell, which is one carrier of the carrier controlled by the base station.
  • a transmitter for transmitting information to the terminal the information transmitting the information of setting one carrier among the carriers controlled by the second base station different from the base station to an Scell having a function of a Pcell, and the settings of the Pcell and the Scell.
  • a control unit controlling the transmitter and the receiver to transmit and receive the terminal, the downlink channel and the uplink channel.
  • the Scell having the function of the Pcell may be a carrier through which the second base station and the terminal transmit and receive PUCCH.
  • the terminal may preferentially access the first base station rather than the second base station.
  • a base station performing carrier aggregation to a terminal according to another embodiment of the present invention is controlled by the first base station using a Pcell, which is a carrier controlled by the base station, and sets a carrier other than the Pcell to an Scell or a second base station.
  • the control unit may generate information on the first base station or the second base station for controlling the carrier to be set as the Scell.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.
  • a method of controlling a carrier aggregation in a base station under a different duplex mode is another method using a Pcell that is one of the carriers in the first duplex mode to which the terminal is connected. Performing carrier merging in the first duplex mode of adding a carrier to the Scell; carrier merging at a second base station adding another carrier to the Scell using one carrier having a function of the Pcell among carriers in the second duplex mode And transmitting and receiving a downlink channel and an uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode according to the settings of Pcell and Scell of each of the first duplex mode and the second duplex mode.
  • the transmitting and receiving of the downlink channel and the uplink channel may include: a carrier having a function of a Pcell when receiving a PUCCH from a carrier having a function of the Pcell or piggybacking uplink control information to a PUSCH; Scell of the first duplex mode or the second duplex mode when the Pcell receives the uplink control information (uplink control information) through the corresponding PUSCH, or if there is no PUSCH in the carrier having a function of the Pcell Piggybacking among the PUSCH of the Scell of the lowest index scheduled by the PUSCH may include receiving the uplink control information through the corresponding PUSCH.
  • the UE transmits a Pcell carrier according to the duplex mode according to the duplex mode of the carrier in which the synchronization channel, which is first detected by the synchronization channel used for the carrier in the first duplex mode or the synchronization channel used for the carrier in the second duplex mode, is transmitted. Setting to; And performing an access procedure in the Pcell.
  • the duplex mode for performing the access procedure may be a duplex mode in which priority is set.
  • a method for controlling a carrier aggregation in a different duplex mode may be performed when one of the carriers in the first duplex mode is a Pcell of the UE. Adding a carrier to the Scell, and receiving an uplink control channel from the terminal according to the first duplex mode of the Pcell.
  • adding the carrier to the Scell includes transmitting information including the duplex mode of the carrier to the terminal.
  • the first duplex mode may be FDD.
  • a method for configuring a carrier aggregation under a different duplex mode includes adding another carrier to an Scell using a Pcell, which is one of carriers in a first duplex mode to which the terminal is connected. Setting to perform carrier merging in a first duplex mode; configuring to perform carrier merging at a second base station that adds another carrier to an Scell using one carrier having a function of a Pcell among carriers in a second duplex mode And transmitting and receiving a downlink channel and an uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode according to settings of Pcell and Scell of each of the first duplex mode and the second duplex mode.
  • the transmitting / receiving may include transmitting a PUCCH from a carrier having a function of the Pcell, or piggybacking uplink control information to a PUSCH, if there is a PUSCH of a carrier having a function of the Pcell.
  • the lowest index in which a PUSCH is scheduled among Scells in a first duplex mode or a second duplex mode is scheduled.
  • Piggybacking on the SSCH PUSCH may include transmitting uplink control information through the corresponding PUSCH.
  • the terminal is a duplex mode according to the duplex mode of the carrier in which the synchronization channel is first detected of the synchronization channel used for the carrier of the base station and the first duplex mode or the carrier of the second duplex mode is transmitted. Setting the carrier to Pcell; And performing an access procedure in the Pcell.
  • the duplex mode for performing the access procedure may be a duplex mode in which priority is set.
  • a method of configuring carrier aggregation in a UE under different duplex modes may include performing a Scell on another carrier of a first duplex mode or a carrier of a second duplex mode when a preset Pcell is a first duplex mode. And setting up to perform carrier aggregation, which is added to the Pcell, and transmitting an uplink control channel to a device station according to the first duplex mode of the Pcell.
  • the performing of the carrier merging may include receiving information including the duplex mode of the carrier from the base station.
  • the first duplex mode may be FDD.
  • a base station for controlling carrier aggregation under a different duplex mode adds another carrier to an Scell by using a Pcell, which is one carrier of a carrier in a first duplex mode to which a terminal is connected.
  • the receiver When the receiver is configured to receive a PUCCH on a carrier having a function of the Pcell or to piggyback uplink control information to a PUSCH, when there is a PUSCH on a carrier having a function of the Pcell, the uplink is performed on the corresponding Pcell.
  • the control information (Uplink control information) is received through the corresponding PUSCH, or if there is no PUSCH in the carrier having a function of the Pcell, PUSCH of the Scell of the lowest index Scell scheduled PUSCH among the Scell of the first duplex mode or the second duplex mode It is possible to piggyback and receive uplink control information through a corresponding PUSCH.
  • control unit selects a carrier of the duplex mode according to the duplex mode of the carrier in which the synchronization channel, which is detected first, of the synchronization channel used for the carrier of the first duplex mode or the carrier of the second duplex mode, is transmitted.
  • the duplex mode for performing the access procedure may be a duplex mode in which priority is set.
  • a base station for controlling carrier aggregation under a different duplex mode may include a transmitter for transmitting a signal to a terminal, and when one of the carriers in the first duplex mode is a Pcell of the terminal, A control unit for adding another carrier or a carrier of the second duplex mode to the Scell, and a receiving unit for receiving an uplink control channel from the terminal according to the first duplex mode of the Pcell.
  • the controller may control the transmitter to transmit information including the duplex mode of the carrier to the terminal in order to add the carrier to the Scell.
  • the first duplex mode is FDD.
  • a terminal configured to perform carrier aggregation under a different duplex mode may add another carrier to an Scell using a Pcell, which is one of carriers in a first duplex mode to which the terminal is connected.
  • the transmitter is configured to transmit a PUCCH on a carrier having a function of the Pcell or to piggyback uplink control information to a PUSCH.
  • the Pcell When there is a PUSCH on a carrier having a function of a Pcell, the Pcell performs uplink control. If uplink control information is transmitted through a corresponding PUSCH or there is no PUSCH in a carrier having a function of a Pcell, a PUSCH of a Scell of a lowest index in which a PUSCH is scheduled among Scells in a first duplex mode or a second duplex mode is scheduled. Piggyback may transmit uplink control information through the corresponding PUSCH.
  • the controller may be configured according to the duplex mode according to the duplex mode of the carrier on which the synchronization channel, which is first detected, of the synchronization channel used for the base station and the carrier in the first duplex mode or the synchronization channel used for the carrier in the second duplex mode.
  • the Pcell can perform an access procedure.
  • the duplex mode for performing the access procedure may be a duplex mode in which priority is set.
  • a terminal configured to perform carrier aggregation in a different duplex mode may use another carrier of the first duplex mode or a carrier of the second duplex mode as a Scell when a preset Pcell is a first duplex mode.
  • the control unit may control the receiver to receive information including the duplex mode of the carrier from the base station so as to perform the carrier merging.
  • the first duplex mode may be FDD.
  • a primary cell is provided for the base station and the terminal.
  • Carrier merging can be performed by designating, thereby increasing communication efficiency.
  • the Pcell may be set in different duplexes to perform joint operation and carrier merging in different duplex modes.
  • Carrier merging between carriers having different duplex modes may be performed, and joint operation and carrier merging may be performed to increase communication efficiency.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • 3 to 6 show detailed scenarios in small cell deployment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating various scenarios of carrier aggregation.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • Example 9 is a view showing Example 1 according to an embodiment of the present invention.
  • Example 10 is a view showing Example 2 according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 3 is a view showing Embodiment 3 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a view showing the operation of the base station when applying the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a view showing the operation of the base station when applying the second and third embodiments of the present invention.
  • FIG. 14 is a view showing the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a diagram illustrating an operation of a terminal when applying the first embodiment of the present invention.
  • 16 is a view showing the operation of the terminal when applying the second and third embodiments of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a process of controlling a carrier aggregation in a small cell environment by a terminal according to Embodiment A of the present invention.
  • Embodiment 20 is a view showing the operation of the terminal centering on Embodiment B and Embodiment C of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating the operation of a base station based on Embodiment A of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating the operation of a base station centering on Embodiment B and Embodiment C of the present invention.
  • Fig. 23 is a diagram showing the function of a carrier according to embodiment A of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram showing the function of a carrier according to embodiment B or embodiment C of the present invention.
  • 25 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • 26 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • the user terminal may be abbreviated as a terminal.
  • the user terminal may be referred to as a terminal for short.
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) A device providing a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, a small cell in relation to a radio area, or ii) may indicate the radio area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
  • mega cells macro cells, micro cells, pico cells, femto cells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmission / reception points, transmission points, and reception points are collectively referred to the base station.
  • LPNs low power nodes
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH extended PDCCH
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink means a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • An eNB which is an embodiment of a base station, performs downlink transmission to terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the present invention provides a UE belonging to a base station when a small cell and a cell / base station / RRH / antenna / RU support different duplex modes, that is, FDD and TDD in a multi-cell structure.
  • a method and apparatus for operating a terminal for supporting joint operation and carrier aggregation between FDD and TDD, and a base station method and apparatus using the method are provided.
  • each duplex mode is used in macro cell and small cell and any cell / base station / RRH / antenna / RU, and the CA and joint of the macro cell and the small cell
  • the present invention relates to a method and an apparatus for designating a primary cell (Pcell) when supporting operations and dual connectivity.
  • the present invention provides a method and apparatus for operating a base station and a terminal for configuring a Pcell when the base station considers a joint operation of FDD and TDD and carrier aggregation of FDD and TDD in different duplex modes.
  • the present invention also provides a Pcell / PDU according to a different duplex mode applicable to a duplex mode regardless of the duplex mode when carrier merge and joint operation and dual connectivity are performed under different macro cell and small cell environments (or macro eNB and small cell eNB).
  • a method for designating a Scell and an apparatus thereof is provided.
  • Low power nodes represent nodes that use lower transmit (Tx) power than typical macro nodes.
  • a small cell can be constructed using a low power remote radio head (RRH), which is a geographically dispersed antenna within macro cell coverage.
  • RRH remote radio head
  • the macro cell and the RRH cell are constructed to be scheduled under the control of one base station.
  • an ideal backhaul is required between the macro cell node and the RRH.
  • An ideal backhaul means a backhaul that exhibits very high throughput and very low latency, such as optical fiber, dedicated point-to-point connections using LOS microwaves (Line Of Sight microwave).
  • non-ideal backhaul backhaul that exhibits relatively low throughput and large delay, such as digital subscriber line (xDSL) and Non LOS microwaves.
  • the plurality of serving cells may be merged through the single base station-based CA technology described above to provide a service to the terminal. That is, a plurality of serving cells may be configured for a terminal in a Radio Resource Control (RRC) connected state, and when an ideal backhaul is established between the macro cell node and the RRH, the macro cell And the RRH cell may be configured with serving cells to provide a service to the terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • the terminal may have only one RRC connection with the network.
  • one serving cell is a Non-Access Stratum (hereinafter referred to as 'NAS') mobility information (e.g., TAI: Tracking Area Identity) and one serving cell provides security input in RRC connection reset / handover.
  • 'NAS' Non-Access Stratum
  • TAI Tracking Area Identity
  • Pcell primary cell
  • Scells Secondary Cells
  • Scells may be configured as Serving Cells together with Pcells according to UE capabilities.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating small cell deployment according to an embodiment.
  • FIG. 1 illustrates a configuration in which a small cell and a macro cell coexist, and in FIGS. 2 to 3 below, whether macro coverage is present and whether the small cell is for outdoor or indoor.
  • the deployment of the small cell is divided in more detail according to whether or not to use the same frequency spectrum as the macro in terms of spectrum.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a small cell deployment scenario.
  • FIG. 2 shows a typical representative configuration for the scenario of FIG. 3.
  • 2 illustrates a small cell deployment scenario and includes scenarios # 1, # 2a, # 2b and # 3.
  • 200 denotes a macro cell
  • 210 and 220 denote small cells.
  • the overlapping macro cell may or may not exist.
  • Coordination may be performed between the macro cell 200 and the small cells 210 and 220, and coordination may also be performed between the small cells 210 and 220.
  • the overlapped areas of 200, 210, and 220 may be bundled into clusters.
  • 3 to 6 show detailed scenarios in small cell deployment.
  • Scenario 1 is a co-channel deployment scenario of a small cell and a macro cell in the presence of an overhead macro and an outdoor small cell scenario.
  • 310 denotes a case where both the macro cell 311 and the small cell are outdoors, and 312 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 312 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 2a is an deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an outdoor small cell scenario. Both macro cell 411 and small cells are outdoors and 412 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 412 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 2b is a deployment scenario in which the small cell and the macro use different frequency spectrums in the presence of an overlay macro and an indoor small cell scenario.
  • the macro cell 511 is outdoors, the small cells are all indoors, and 512 indicates a small cell cluster. Users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 512 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • Scenario 3 is an indoor small cell scenario in the absence of coverage of macros. 612 indicates a small cell cluster. In addition, small cells are all indoors, and users are distributed both indoors and outdoors.
  • Solid lines connecting the small cells in the small cell 612 mean a backhaul link within a cluster.
  • the dotted lines connecting the base station of the macro cell and the small cells in the cluster mean a backhaul link between the small cell and the macro cell.
  • the frequencies F1 and F2 used in the various small cell scenarios of FIGS. 1 and 2 to 6 described above may be frequencies supporting the same duplex mode, or F1 and F2 may have different duplex modes.
  • F1 may be a frequency that supports the FDD mode
  • F2 may be a frequency that supports the TDD mode or vice versa.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating various scenarios of carrier aggregation.
  • the corresponding F1 and F2 may be frequencies supporting the same duplex mode, or the frequencies supporting different duplex modes may be considered.
  • F1 and F2 cells are co-located and overlapped under almost the same coverage.
  • Two layers are scenarios that provide sufficient coverage and mobility, and scenarios in which aggregation between overlapped F1 and F2 cells are possible.
  • F1 and F2 cells co-locate and overlap, but the coverage of F2 is smaller than that of F1.
  • F1 has sufficient coverage, mobility support is performed based on F1 coverage, and
  • F2 is a scenario used for improving throughput, and a scenario in which overlapping F1 and F2 cells are merged is possible.
  • F1 and F2 cells co-locate, but F2 antennas are directed to the cell edge to increase cell edge throughput.
  • Mobility support is performed based on F1 coverage, where F1 has sufficient coverage but F2 is potentially a coverage hole, and F1 and F2 cells on the same eNB can be merged where coverage overlaps. That is the scenario.
  • Scenario 740 is a scenario in which F1 has macro coverage and RRH at F2 is used to improve throughput in hot spot areas. Mobility support is performed based on F1 coverage and is based on F1 macro cell. This is a scenario in which F2 RRHs cells can be merged together.
  • F1 and F2 cells in the same eNB is a scenario that can be merged where the coverage overlap.
  • the terminal when the terminal configures dual connectivity, forms an RRC connection with the terminal, terminates the base station or S1-MME providing a cell (for example, Pcell) that is the basis of handover, and mobility to the core network.
  • a base station serving as an anchor is described as a master base station or a first base station.
  • the master base station or the first base station may be a base station providing a macro cell, and may be a base station providing any one small cell in a dual connectivity situation between the small cells.
  • a base station that is distinguished from a master base station in a dual connectivity environment and provides additional radio resources to a terminal is described as a secondary base station or a second base station.
  • the first base station (master base station) and the second base station (secondary base station) may provide at least one cell to the terminal, respectively, and the first base station and the second base station may be connected through an interface between the first base station and the second base station. have.
  • a cell associated with the first base station may be referred to as a macro cell, and a cell associated with the second base station may be referred to as a small cell for clarity.
  • a cell associated with the first base station may also be described as a small cell.
  • the macro cell may mean each of at least one or more cells, and may be described as representing a whole cell associated with the first base station.
  • the small cell may also mean each of at least one or more cells, and may also be described as representing a whole cell associated with the second base station.
  • the cell may be a cell associated with the first base station.
  • the cell of the second base station may be described as another small cell or another small cell.
  • the macro cell may be associated with the master base station or the first base station
  • the small cell may be associated with the secondary base station or the second base station
  • a base station or a second base station may be associated with the macro cell, and the present invention also applies to a situation where the master base station or the first base station is associated with the small cell.
  • carrier aggregation in each mode of FDD and TDD duplex mode is considered, and carrier aggregation in the same mode is considered, such as FDD and TDD, respectively.
  • the component carriers can be set to distinguish as follows.
  • the primary cell Primary Cell, Pcell
  • Primary Cell Primary Cell
  • the terminal When the CA is configured, the terminal has one RRC connection with the network, and one serving cell is NAS mobility information at the time of RRC connection establishment / re-establishment / handover. (NAS mobility information), and one serving cell provides a security input during RRC connection reset / handover.
  • NAS mobility information NAS mobility information
  • a primary cell Pcell Such a cell is called a primary cell Pcell.
  • the carrier corresponding to the Pcell is a downlink primary component carrier (DL PCC)
  • DL PCC downlink primary component carrier
  • U PCC uplink primary component carrier
  • the Pcell can only be changed into a handover procedure, and the Pcell is used for transmission of the PUCCH.
  • the Pcell unlike Scells, the Pcell cannot be de-activated.
  • re-establishment is triggered when the Pcell experiences the RLF, and no reset is performed when the Scell experiences the RLF.
  • NAS information is also obtained from the Pcell.
  • Scells may be configured in the form of a set of serving cells (Scells) with the Pcell.
  • the carrier corresponding to the Scell in the downlink is a DL Secondary Component Carrier (DL SCC), and the carrier corresponding to the Scell in the uplink is an Uplink Secondary Component Carrier (UL SCC). to be.
  • DL SCC DL Secondary Component Carrier
  • UL SCC Uplink Secondary Component Carrier
  • a set of serving cells configured in one terminal always consists of one Pcell and one or more Scells.
  • the number of serving cells that can be configured depends on the aggregation capability of the terminal.
  • Reconfiguration, addition and removal of Scells can be performed by RRC and used with a target Pcell during intra-LTE handover in LTE.
  • the RRC may reset, add, or remove Scells.
  • dedicated RRC signaling is used to transmit all required system information of the Scell.
  • the terminal does not need to directly obtain broadcast system information from the Scells.
  • CA carrier aggregation
  • FDD and TDD duplex modes carriers having different duplex modes, such as FDD and TDD, are proposed in the present invention.
  • the merge and joint operations of are not considered.
  • the case of performing carrier merge and joint operations is not considered.
  • the present invention proposes an operation method in a terminal and an operation method in a base station in consideration of a joint operation of FDD and TDD, which are different duplex modes, and carrier aggregation of FDD and TDD.
  • FDD and TDD which are different duplex modes
  • carrier aggregation of FDD and TDD In a small cell environment where non-ideal backhaul is considered even under the same duplex mode, each duplex mode is used in the small cell and supports CA and joint operations between the macro cell and the small cell, and dual connectivity.
  • the base station configures a terminal to perform a joint operation of FDD and TDD, which are different duplex modes, and carrier aggregation of FDD and TDD
  • an operation method in the terminal and an operation in the base station are performed in the existing duplex mode. Since it needs to be defined differently from the case of merging, a method of operating a terminal, an operation setting method for a terminal from a base station in the corresponding case, and an apparatus and a base station apparatus of a terminal related thereto are proposed.
  • the present invention provides a method and apparatus for operating a base station and a terminal for configuring a Pcell when a base station considers a duplex mode of a joint operation of FDD and TDD and carrier aggregation of FDD and TDD.
  • each duplex mode is used in the small cell regardless of the duplex mode in the macro cell and the small cell environment considering the non-ideal backhaul, and the CA and joint operation between the macro cell and the small cell, and the dual connectivity
  • the operation method in the terminal and the operation in the base station need to be defined differently from the case of performing carrier aggregation from one base station. And it proposes about the apparatus of the terminal and the base station apparatus related thereto.
  • the following embodiments may be considered for the method of defining / designating / setting a Pcell in TDD-FDD joint operation and carrier aggregation.
  • Embodiment 1 is a method for defining a Pcell depending on the duplex mode, when the carrier of the FDD is set to one or more multi-component carrier for the component carrier configured in the terminal, the carrier of the TDD is set to one or more multi-component carrier For each FDD and TDD duplex mode, one Pcell is designated.
  • This method performs transmission of DL control / data and UL control / data for each of the duplex modes of FDD and TDD, respectively.
  • An embodiment allows the operation to be followed. It is also to follow the operation of the terminal and the base station according to the Pcell and Scell according to the duplex mode for the operation of the Pcell and Scell transmitting HARQ-ACK / NACK and uplink control information (UCI) as feedback for the DL data To define.
  • uplink control information can be transmitted using a method in which a PUCCH defined for each duplex mode is transmitted only to a Pcell.
  • a rule about which component carriers, Pcells or Scells are to be transmitted may be set. For example, if there is a PUSCH in the Pcell, the UCI is transmitted in the PUSCH of the Pcell. If there is no PUSCH in the Pcell and there is a PUSCH in the Scells, the UCI is transmitted to the PUSCH in the Scell having the lowest index among the corresponding Scells. Can be set to send.
  • the UE may be configured to transmit the UCI to the PUSCH in the corresponding Pcell or Scell indicated by the UL grant indicating the aperiodic CSI request.
  • a method of operating a terminal and a base station under control of a Pcell defined in each duplex mode Accordingly, PDSCH and PUSCH can be set to be transmitted.
  • the terminal operation and the base station configuration according to the TDD-FDD joint operation and the carrier merging using the method applied in the carrier merging defined for each FDD or TDD duplex mode are used only in the FDD duplex mode under CA (FDD Duplex).
  • FDD Duplex FDD Duplex
  • a method may be considered in which a duplex mode for performing access is first set so that the access procedure is performed according to the setting of the corresponding Pcell.
  • the access procedure include a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like. This is a method in which the access procedure follows the corresponding Pcell according to whether the UE first detects a synchronization channel used for the FDD carrier or preferentially detects a synchronization channel used for the TDD carrier when performing a cell search. .
  • the priority for a particular duplex mode so that, for example, if the LTE network is deployed using an FDD carrier, and the FDD carrier has sufficient coverage and mobility support, the FDD carrier should be given priority.
  • the TDD carrier is given priority. To perform the access procedure. This may solve the ambiguity between the terminal and the base station that may occur in the access procedure according to the configuration of the Pcell between different duplex modes.
  • Embodiment 1 is applicable even when the terminal does not have the capability (capability) to support the duplex mode for the support of TDD-FDD joint operation and carrier aggregation. That is, even non-CA and CA capable terminals having an FDD only mode that supports only FDD, when accessing a network capable of supporting the corresponding FDD-TDD dual mode, the non-CA mode is set to FDD only mode. It is possible to enable CA and CA operation. Also, in case of a non-CA and CA capable terminal having a TDD only mode that supports only TDD, the operation of the terminal having the TDD only mode is accessed as described above in a network capable of supporting the corresponding FDD-TDD dual mode. In TDD only mode, non-CA and CA operations can be performed smoothly.
  • Embodiment 2 A method of configuring one PCell in a manner of setting up under one duplex mode and configuring other component carriers that use the same or different duplex modes as Scells
  • the Pcell and the Scell according to the duplex mode of the FDD and the TDD can be set using the method used in the existing duplex mode.
  • one Pcell is configured and the other component carriers are configured as Scells, such as a method of configuring carrier aggregation only of FDDs and carrier aggregation only of TDDs.
  • a detailed embodiment of the case is as follows.
  • one carrier supporting FDD is configured as a Pcell and the other carriers, that is, carriers supporting TDD, or carriers supporting FDD other than the carrier configured as Pcell are configured as Scells, as shown below.
  • A-1, A- It can be configured to consist of 2, A-3, A-4, and A-5.
  • one carrier supporting TDD is configured as a Pcell and the other carriers, that is, carriers supporting FDD or carriers supporting TDD except for a carrier configured as a Pcell, are configured as Scells, B-1, B-2, Can be configured to consist of B-3, B-4, B-5.
  • Configuration B-2 Pcell (TDD), Scell-0 (FDD), Scell-1 (TDD or FDD) ⁇
  • TDD TDD
  • FDD Scell-1
  • Scell-2 TDD or FDD
  • TDD TDD
  • Scell-0 FDD
  • Scell-1 TDD
  • Scell-2 TDD or FDD
  • TDD TDD
  • Scell-0 FDD
  • Scell-1 TDD
  • Scell-2 TDD or FDD
  • Scell-3 TDD or FDD
  • a parameter for distinguishing and indicating a duplex mode of FDD and TDD may be explicitly added, or an implicitly indicated downlink carrier frequency ( According to the downlink carrier frequency, it is possible to determine whether the Scell supports the FDD duplex or the Scell supports the TDD duplex.
  • a component carrier supporting the FDD duplex mode is preferentially set to Pcell at the time of TDD-FDD joint operation and carrier merging.
  • TDD is set to Pcell as a priority
  • PUSCH / PDSCH / PHICH / UCI should be transmitted according to UL-DL subframe configuration configured in a component carrier supporting the TDD duplex mode.
  • Timing needs to be defined. That is, a setting for timing for transmitting PUSCH / PDSCH / PHICH / UCI between FDD and TDD is required, which needs to be defined in advance regarding the timing relationship for each channel for FDD and TDD.
  • UL carriers are frequency resources independent of DL carriers in FDD. Since the UCI transmission as the feedback transmission for the PDSCH transmitted by the TDD can transmit the corresponding UCI through the PUCCH or the PUSCH on the UL subframe on the UL carrier used by the FDD, there is no need to change the legacy terminals.
  • the third embodiment does not significantly change the existing technical configuration, and only the terminal supporting the TDD-FDD joint operation and carrier aggregation presented in the third embodiment has a corresponding TDD-FDD.
  • TDD-FDD joint operation and carrier merging can be supported by only defining, setting, and specifying a Pcell with FDD first.
  • step S820 an uplink control channel is received from the terminal. Looking at each embodiment in detail as follows.
  • one carrier among the carriers of the FDD when one carrier among the carriers of the FDD is set as the first Pcell, one carrier among the carriers of the TDD other than the FDD may be set as the second Pcell.
  • Setting as the second Pcell means setting the Scell but performing the function of the Pcell.
  • one of the carriers of the TDD may be set to the first Pcell and one of the carriers of the FDD may be set to the second Pcell.
  • a PUCCH which is an uplink control channel, may be received from a carrier configured as the first Pcell or the second Pcell.
  • a PUSCH including information to be transmitted on the PUCCH is transmitted from a carrier configured as the first Pcell or the second Pcell. Can be received.
  • step S820 piggybacks to the PUSCH of the Scell of the lowest index scheduled to transmit the PUSCH among the Scells in the same duplex mode as the first Pcell or the second Pcell.
  • Uplink control information may be received.
  • the first duplex mode is FDD and the second duplex mode is TDD, or conversely, the first duplex mode is TDD and the second duplex mode is FDD.
  • the synchronization channel used for the carrier in the first duplex mode or the synchronization channel used for the carrier in the second duplex mode is first transmitted.
  • the carrier of the duplex mode may be set to Pcell so that the terminal and the base station perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like. That is, in the case of an access procedure, the base station may set the carrier of the duplex mode, which first performed the detection of the synchronization channel, to the Pcell.
  • the Pcell carrier performing the access procedure may be set to give priority to a specific duplex mode. That is, one of the FDD duplex mode and the TDD duplex mode may be set as a priority to set a Pcell carrier to perform an access procedure.
  • Example 1 will be described in detail with reference to FIG. 9.
  • the Pcell is one, and the duplex mode of the Pcell is FDD or TDD, and a carrier of a different duplex mode or a carrier identical to the duplex mode of the Pcell but not a Pcell is set to Scell. Can be.
  • Example 2 will be described in detail with reference to FIG. 10.
  • the Pcell is one, and the Pcell may be set as a priority to be a carrier of the FDD.
  • Example 3 will be described in detail with reference to FIG. 11.
  • the configuration of the Pcell may include transmitting information indicating the Pcell to the terminal or transmitting a signal including information on the designation of the Pcell.
  • Example 9 is a view showing Example 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the FDD, TDD configuration and the Pcell / Scell configuration result of the UE 1 supporting different duplex modes is the same as 910 .
  • the FDD, TDD configuration of the terminal 2 and the result of Pcell / Scell configuration thereof are the same as 920.
  • Both UE1 and UE2 configure two FDD-Pcells and TDD-Pcells, and downlink data / control information and uplink control / data information are transmitted and received under the configuration of Pcell and Scell for each duplex mode. That is, UE 1 and UE 2 set FDD-Pcell, FDD-Scell_0, TDD-Pcell, and TDD-Scell_0, respectively.
  • UE 3 which is a legacy UE, preferentially sets a carrier of FDD to Pcell. That is, it sets FDD-Pcell for CC3 and FDD-Scell for CC2.
  • Example 10 is a view showing Example 2 according to an embodiment of the present invention.
  • the FDD and TDD settings of UE 1 supporting different duplex modes and its Pcell / Scell The setting is the same as 1010.
  • the FDD and TDD configuration of the terminal 2 and its Pcell / Scell configuration are the same as those of 1020.
  • UE 1 operates the FDD-Pcell in CC1
  • UE 2 operates the TDD-Pcell in CC4. All other carriers are operated by Scell.
  • the configuration of 1010 and 1020 is the configuration A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 or configuration B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 can be applied.
  • Terminal 3 which is a legacy terminal, is configured similarly to 930 of FIG.
  • UE 1 sets FDD-Pcell, FDD-Scell_1, TDD-Scell_0, and TDD-Scell_2, and UE 2 sets FDD-Scell_0, FDD-Scell_2, TDD-Pcell, and TDD-Scell_1.
  • Embodiment 3 is a view showing Embodiment 3 according to an embodiment of the present invention.
  • both UE1 and UE2 supporting different duplex modes are FDD like 1110 and 1120.
  • Terminal 3 which is a legacy terminal, is configured similarly to 930 of FIG.
  • UE 1 sets FDD-Pcell, FDD-Scell_1, TDD-Scell_0, and TDD-Scell_2, and UE 2 sets FDD-Pcell, FDD-Scell_0, TDD-Pcell_2, and TDD-Scell_1.
  • the terminal 1, the terminal 2, and the terminal 3 are for expressing that the terminal can be configured to configure the Pcell and the Scell.
  • the settings of the Pcell and the Scell of the terminal 1 and the terminal 2 may be different. However, this does not always mean different and may be set identically according to the operation of the network.
  • FIG. 12 is a view showing the operation of the base station when applying the first embodiment of the present invention.
  • the base station merges carriers in a first duplex mode in which another carrier is added to an Scell by using a Pcell, which is a carrier of one of the carriers of a first duplex mode to which the terminal is connected, to control carrier aggregation under a different duplex mode.
  • carrier merging is performed by the second base station that adds another carrier to the Scell using one carrier having a function of a Pcell among carriers in the second duplex mode (S1220).
  • the downlink channel and the uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode are transmitted and received according to the settings of Pcell and Scell of each of the first duplex mode and the second duplex mode (S1230).
  • the S1230 process of transmitting and receiving the downlink channel and the uplink channel may have a function of the Pcell when receiving a PUCCH from a carrier having the function of the Pcell or piggybacking uplink control information to the PUSCH. If there is a PUSCH in the carrier, the corresponding Pcell receives a PUSCH including uplink control information, or if there is no PUSCH in a carrier having a Pcell function, the PUSCH is scheduled among Scells in the first duplex mode or the second duplex mode. Piggybacking to the PUSCH of the Scell of the lowest index, and receiving uplink control information through the corresponding PUSCH.
  • the UE may Pcell a carrier in a duplex mode according to a duplex mode of a carrier in which a synchronization channel, which is first detected among a synchronization channel used for a carrier in the first duplex mode or a synchronization channel used for a carrier in a second duplex mode, is transmitted.
  • the terminal and the base station may be set to perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like. That is, in the case of an access procedure, the base station may set the carrier of the duplex mode, which first performed the detection of the synchronization channel, to the Pcell.
  • the Pcell carrier performing the access procedure may be set to give priority to a specific duplex mode. That is, one of the FDD duplex mode and the TDD duplex mode may be set as a priority to set a Pcell carrier to perform an access procedure.
  • FIG. 13 is a view showing the operation of the base station when applying the second and third embodiments of the present invention.
  • the base station In order for the base station to control carrier aggregation under a different duplex mode, when one of the carriers in the first duplex mode is the Pcell of the UE, another carrier of the first duplex mode or a carrier of the second duplex mode is transferred to the Scell. In operation S1310, an uplink control channel is received from the terminal according to the first duplex mode of the Pcell (S1320).
  • the duplex mode may be separately indicated, that is, information including the duplex mode of the carrier may be transmitted to the terminal in S1310, and the terminal uses the duplex mode.
  • the Pcell can be implemented to always take precedence over the FDD. That is, the base station may control the first duplex mode to be FDD.
  • FIG. 14 is a view showing the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the UE performs carrier aggregation using at least one Pcell set to at least one duplex mode of FDD or TDD (S1410), and uplink to a base station according to the duplex mode set to the Pcell.
  • the control channel is transmitted (S1420).
  • the configuration of the Pcell may include the terminal receiving information indicating the Pcell from the base station, or receiving a signal including information on the designation of the Pcell.
  • performing the carrier merging of S1410 may include setting one carrier among the carriers of the FDD as the first Pcell, one carrier among the carriers of the TDD, and setting the second Pcell.
  • the carriers are set to FDD-Scell and carriers to TDD other than the second Pcell are set to TDD-Scell according to each duplex mode.
  • one of the carriers of the TDD may be set to the first Pcell and one of the carriers of the FDD may be set to the second Pcell.
  • Setting as the second Pcell means setting the Scell but performing the function of the Pcell.
  • the UE transmits an uplink control channel and a PUCCH including uplink control information in the first Pcell or the second Pcell, or the UE piggybacks uplink control information to the PUSCH ( piggyback), if there is a PUSCH in a carrier having a Pcell function, the corresponding Pcell transmits a PUSCH including uplink control information, or if the UE does not have a PUSCH in the first Pcell or the second Pcell, Among the Scells of the same duplex mode as the first Pcell or the second Pcell, the PUSCH is piggybacked to the PUSCH of the Scell of the lowest index scheduled to transmit uplink control information.
  • the UE may Pcell a carrier in a duplex mode according to a duplex mode of a carrier in which a synchronization channel, which is first detected among a synchronization channel used for a carrier in the first duplex mode or a synchronization channel used for a carrier in a second duplex mode, is transmitted.
  • the terminal and the base station perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like.
  • the terminal performs an access procedure in a Pcell carrier configured to have a priority for a specific duplex mode by a base station. That is, the UE performs the access procedure according to the FDD duplex mode or the TDD duplex mode set by the base station.
  • Embodiment 1 is as described with reference to FIG. 9.
  • Embodiment 2 when the Pcell is one, and the Pcell is set to FDD or TDD, the UE is set to one or more other carriers in the duplex mode of the same or different from the FDD or TDD set in the Pcell.
  • Configuration A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 or configuration B-1, B-2, B-3, B-4, and B-5 described in Example 2 above may be applied.
  • Embodiment 2 is as described with reference to FIG. 10.
  • the Pcell is one, and the Pcell is set to the FDD with priority.
  • the third embodiment has been described with reference to FIG. 11.
  • the operation in the terminal is summarized in the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment as shown in FIGS. 15 and 16.
  • 15 is a diagram illustrating an operation of a terminal when applying the first embodiment of the present invention.
  • a UE adds another carrier to a Scell using a Pcell, which is a carrier of one of the carriers of a first duplex mode to which the UE is connected, in order for the UE to control carrier aggregation under a different duplex mode.
  • Carrier merging is performed (S1510), and carrier merging is performed by a second base station that adds another carrier to an Scell using one carrier having a function of a Pcell among carriers of a second duplex mode (S1520).
  • the downlink channel and the uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode are transmitted and received according to the settings of Pcell and Scell of each of the first and second duplex modes (S1530).
  • the S1530 when the S1530 is configured to transmit a PUCCH on a carrier having a function of the Pcell or to piggyback uplink control information to a PUSCH, when there is a PUSCH on a carrier having a function of the Pcell, the corresponding Pcell is uplinked.
  • the PUSCH including the link control information is received or there is no PUSCH in the carrier having the function of the Pcell, piggybacks the PUSCH of the Scell of the lowest index in which the PUSCH is scheduled among the Scells in the first duplex mode or the second duplex mode. Transmitting the uplink control information through the PUSCH.
  • the UE may Pcell a carrier in a duplex mode according to a duplex mode of a carrier in which a synchronization channel, which is first detected among a synchronization channel used for a carrier in the first duplex mode or a synchronization channel used for a carrier in a second duplex mode, is transmitted.
  • the terminal and the base station may be set to perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like. That is, in the case of an access procedure, the base station may set the carrier of the duplex mode, which first performed the detection of the synchronization channel, to the Pcell.
  • the terminal performs an access procedure in a Pcell carrier configured to have a priority for a specific duplex mode by a base station. That is, the UE performs the access procedure according to the FDD duplex mode or the TDD duplex mode set by the base station.
  • 16 is a view showing the operation of the terminal when applying the second and third embodiments of the present invention.
  • the UE When the preset Pcell is in the first duplex mode, the UE performs carrier merging to add another carrier of the first duplex mode or a carrier of the second duplex mode to the Scell (S1610).
  • the terminal transmits an uplink control channel to a device station according to the first duplex mode of the Pcell (S1620).
  • the duplex mode of the Pcell becomes FDD or TDD
  • information including the duplex mode of the carrier may be received from the base station in step S1610 of performing carrier merging to add another carrier to the Scell.
  • the carrier of the FDD may be prioritized to be a Pcell.
  • the first duplex mode is an FDD.
  • the UE and the base station solve the ambiguity between the UE and the base station regarding the behavior of the UE operating according to the Pcell setting and the base station setting between the UE and the base station.
  • 17 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • a base station 1700 includes a controller 1710, a transmitter 1720, and a receiver 1730.
  • the controller 1710 controls the overall operation of the base station according to the Pcell setting considering the joint operation of the FDD and the TDD and the merging of the carriers of the FDD and the TDD in different duplex modes required for carrying out the above-described present invention. .
  • the controller 1710 is a method for configuring a Pcell by the terminal required to perform the present invention described above, the carrier merge and joint operation, under the different macro cell and small cell environment (or macro eNB and small cell eNB), dual
  • the connectivity is performed, the overall base station operation is controlled according to the designation of Pcell / Scell according to different duplex modes applicable regardless of the duplex mode.
  • the transmitter 1720 and the receiver 1730 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention.
  • the base station 1700 controls the setting of the Pcell under different duplex modes, the transmitter 1720 transmits a downlink channel to the terminal, and the controller 1710 controls one or more Pcells of the terminal to apply carrier aggregation to two or more carriers.
  • the receiver 1730 receives an uplink control channel from the terminal according to the duplex mode of the Pcell.
  • the setting of the Pcell includes the transmitter 1720 transmitting information indicating the Pcell to the terminal, or transmitting a signal including information on the designation of the Pcell.
  • the controller 1710 may set one carrier among the carriers of the TDD as the second Pcell when one carrier among the carriers of the FDD is preset as the first Pcell. Conversely, if one carrier of the carriers of the TDD is preset as the first Pcell, one carrier of the carriers of the FDD can be set as the second Pcell.
  • the controller 1710 corresponds to a duplex mode of a carrier in which a synchronization channel first detected by a terminal is selected from a synchronization channel used for a carrier of the first duplex mode or a synchronization channel used for a carrier of a second duplex mode.
  • the terminal and the base station may be configured to perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like. That is, in the case of an access procedure, the base station sets the carrier of the duplex mode in which the sensing of the synchronization channel is performed first to the Pcell.
  • the controller sets a Pcell carrier for performing an access procedure by setting a priority for a specific duplex mode in setting a Pcell carrier for performing an access procedure of a terminal supporting a different duplex mode (1710). can do. That is, one of the FDD duplex mode and the TDD duplex mode may be set as a priority to set a Pcell carrier to perform an access procedure.
  • the receiver 1730 is configured to receive a PUCCH from a carrier having a function of the Pcell or to piggyback uplink control information to a PUSCH
  • the carrier having a function of the Pcell has a PUSCH
  • the Pcell receives a PUSCH including uplink control information or when there is no PUSCH in the first Pcell or the second Pcell, the lowest index in which the PUSCH is scheduled among the Scells in the same duplex mode as the first Pcell or the second Pcell It can piggyback on the PUSCH of the Scell of to receive uplink control information.
  • control unit 1710 sets the Pcell to one, sets the FDD or TDD for the Pcell, and the duplex mode of the same or different FDD or TDD set in the Pcell for one or more other carriers. Can be set as a carrier.
  • the controller 1710 may have one Pcell, and may set FDD as a priority for the Pcell.
  • the control unit 1710 performs carrier merging in a first duplex mode in which another carrier is added to an Scell by using a Pcell which is one carrier of a carrier in a first duplex mode to which the terminal is connected.
  • Carrier merging is performed at a second base station that adds another carrier to the Scell using one carrier having a function of the Pcell among the carriers in the two duplex mode.
  • the transmitter 1720 transmits a downlink channel of the first duplex mode and the second duplex mode according to the settings of the Pcell and the Scell of each of the first duplex mode and the second duplex mode, and the receiver 1730 Receive an uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode.
  • the receiver 1730 receives the PUCCH in the carrier having the function of the Pcell, or when there is no PUSCH in the carrier having the function of the Pcell, the lowest index among the Scells in the second duplex mode Pcells to the PUSCH in the Scell to receive the uplink control information (Uplink control information).
  • the controller 1710 may perform the access procedure.
  • the carrier of the duplex mode of the channel on which the access procedure is performed may be set to the Pcell.
  • Pcells exist as one. That is, when one of the carriers of the first duplex mode is a Pcell of the terminal, the controller 1710 adds another carrier of the first duplex mode or a carrier of the second duplex mode to the Scell, and the receiver 1730 Receive an uplink control channel from the terminal according to the first duplex mode of the Pcell.
  • the duplex mode may be separately indicated, that is, the controller 1710 may transmit the information including the duplex mode of the carrier to the UE by the transmitter 1720 to add the carrier to the Scell. Can be controlled to transmit.
  • the Pcell can be implemented to always take precedence over the FDD. That is, the first duplex mode may be FDD.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • a user terminal 1100 includes a receiver 1830, a controller 1810, and a transmitter 1820.
  • the receiver 1830 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • controller 1810 is a method for configuring a Pcell by the terminal required to perform the present invention described above, the Pcell considering the joint operation of the FDD and TDD and the carrier merge of the FDD and TDD in different duplex mode (Duplex Mode) Controls the overall operation of the terminal according to the setting of.
  • the controller 1810 may be applied regardless of the duplex mode when carrier merging, joint operation, and dual connectivity are performed under different macro cell and small cell environments (or macro eNB and small cell eNB) required to perform the above-described present invention. Control the overall operation of the terminal according to the designation Pcell / Scell according to different duplex mode possible.
  • the transmitter 1820 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the terminal 1800 configures a Pcell under a different duplex mode to perform carrier merging.
  • the receiver 1830 receives the downlink channel from the base station, and the controller 1810 performs carrier merging using one or more Pcells set to at least one duplex mode of FDD or TDD.
  • the transmitter 1820 transmits an uplink control channel to a base station according to the duplex mode of the Pcell.
  • the controller 1810 When the first embodiment is applied, the controller 1810 performs carrier merging in a first duplex mode in which another carrier is added to an Scell using a Pcell, which is one carrier of a carrier in a first duplex mode to which the terminal is connected. Carrier merging is performed at the second base station which adds another carrier to the Scell using one carrier having the function of Pcell among the carriers in the second duplex mode.
  • the transmitter 1820 transmits an uplink channel of the first duplex mode and the second duplex mode according to settings of the Pcell and the Scell of each of the first duplex mode and the second duplex mode
  • the receiver 1830 Receives a downlink channel of the first duplex mode and the second duplex mode.
  • the transmitter 1820 transmits an uplink control channel including uplink control information and a PUCCH in the first Pcell or the second Pcell, or the UE piggybacks the uplink control information to the PUSCH in order to apply a piggyback rule. If it is set to be piggyback, if there is a PUSCH in a carrier having a Pcell function, the corresponding Pcell transmits a PUSCH including uplink control information,
  • the PSCH of the Scell of the second duplex mode is piggybacked to the PUSCH of the Scell of the lowest index scheduled for uplink control information (Uplink control information).
  • the controller 1810 may control the duplex mode according to the duplex mode of the carrier in which the synchronization channel first detected, either of the synchronization channel used for the carrier of the first duplex mode or the synchronization channel used for the carrier of the second duplex mode, is transmitted.
  • the terminal and the base station perform an access procedure, that is, a cell search procedure, a random access procedure, a handover procedure, and the like.
  • the controller 1810 performs an access procedure in a Pcell carrier configured to have a priority for a specific duplex mode by a base station. . That is, the controller 1810 controls to perform the corresponding access procedure according to the FDD duplex mode or the TDD duplex mode set by the base station.
  • the Pcell is one, and when the Pcell is set to FDD or TDD, the control unit 1810 is a carrier in duplex mode in which one or more other carriers are the same as or different from the FDD or TDD set in the Pcell. Carrier merge to set to.
  • the Pcell may be set to have FDD priority.
  • the setting of the Pcell includes the terminal 1800 receiving information indicating the Pcell from the base station 1700 or receiving a signal including information on the designation of the Pcell.
  • the controller 1810 may select one of two or more carriers operated in a second duplex mode different from the first duplex mode of the preset first Pcell.
  • Carrier aggregation is set to the second Pcell, and the transmitter 1820 transmits an uplink control channel to the base station according to the duplex mode set to each of the Pcells.
  • the transmitter 1820 piggybacks from the Scell of the lowest index among the Scells of the same duplex mode as the first Pcell or the second Pcell to the PUSCH and uplinks. Control information can be transmitted.
  • the controller 1810 when the preset Pcell is the first duplex mode, the controller 1810 performs carrier merging to add another carrier of the first duplex mode or a carrier of the second duplex mode to the Scell.
  • the transmitter 1820 transmits an uplink control channel to a device station according to the first duplex mode of the Pcell.
  • the control unit 1810 since the duplex mode of the Pcell becomes FDD or TDD, the control unit 1810 receives information including the duplex mode of the carrier by the receiver 1830 in order to perform carrier merging to add another carrier to the Scell. Control to receive from the base station.
  • the carrier of the FDD may be prioritized to be a Pcell.
  • the first duplex mode is an FDD.
  • the method of designating Pcell / Scell according to the different duplex modes described above is related to the duplex mode when carrier merging and joint operations are performed under different macro cell and small cell environments (or macro eNB and small cell eNB). It may be applicable without, and in more detail the methods described below may be considered.
  • base station type dependent Pcell is performed to independently perform carrier merging for different base stations. Definition methods may be considered. That is, in case that each macro eNB and small cell eNB are configured, it is possible to designate a Pcell for each eNB of a different type and to perform an operation of a UE possible in the Pcell described in the present invention.
  • the method is a method for defining a Pcell depending on the base station, the carrier belonging to the macro base station is set to one or more multiple component carriers for the component carrier configured in the terminal, the carrier is one or more in the small cell base station
  • the Pcell may be designated for each eNB of a different type.
  • This method allows each macro base station and small cell base station to follow the operation of the designated Pcell and Scells for each base station in transmitting DL control / data and UL control / data.
  • HARQ-ACK / NACK and uplink control information is defined to follow the operation of the terminal and the base station according to the Pcell and Scells according to the configuration of each base station.
  • the PUCCH defined for each base station type can transmit the uplink control information using a method of transmitting only the Pcell, and the uplink control information is piggybacked into the PUSCH.
  • a PSCH has a PUSCH
  • a rule about which component carriers, a Pcell, or a Scell is to be transmitted is transmitted, and if the Pcell has a PUSCH, the PUcell is transmitted to the Pcell's PUSCH.
  • a method of transmitting to the PUSCH in the Scell having the lowest index among the corresponding Scells is used.
  • an aperiodic CSI request is specified from the base station. For Pcell under the base station indicated by the UL grant indicating the aperiodic CSI request Alternatively, a method of transmitting the UCI to the PUSCH in the Scell may be used.
  • the PUSCH transmission, the PDSCH transmission, and the PUSCH transmission aspects under carrier merging can be transmitted according to the operation method of the UE and the base station under the control of the Pcell defined in each base station.
  • Embodiment 1 is used to define the terminal and base station operation under each macro base station and small cell base station in the same manner, and thus is used under a single base station in carrier aggregation for each FDD or TDD duplex mode or TDD duplex mode.
  • FDD duplex mode only under single base station carrier aggregation and when supporting TDD duplex mode under carrier aggregation Compared with, it can be considered as a way to minimize the impact of interoperability on legacy systems.
  • the operation of the terminal and the base station can be independently performed between the base stations according to the operation of the Pcell and the Scell defined in each base station type.
  • it enables dual connectivity or joint operation or carrier merging under the macro base station and the small cell base station while minimizing the effect such as interoperability with legacy systems.
  • the macro base station is first set as the base station performing the access first, and according to the Pcell setting, the access procedure (ex. Cell search procedure, random access procedure) is performed. , handover procedure, etc.) may be considered.
  • the access procedure may be determined depending on whether the synchronization channel used in the macro base station is first detected or the synchronization channel used in the small cell base station is first detected. This method is to follow the Pcell.
  • the macro base station and the small cell base station may be set to give priority to the macro base station, for example, if the existing LTE network is deployed using the macro base station to provide sufficient coverage and mobility support.
  • the small cell base station should be prioritized to perform the access procedure. Can be considered. This may solve the ambiguity between the terminal and the base station that may occur in the access procedure according to the configuration of the Pcell between different base station types.
  • Embodiment A is a non-CA (non-CA) under a macro base station when accessing a network capable of supporting dual connectivity even if the terminal does not support the carrier merging and joint operations and dual connectivity of the macro base station and the small cell base station.
  • -CA non-CA
  • CA operation and non-CA and CA operation under a small cell base station are examples of non-CA (non-CA) under a macro base station.
  • Embodiment B is similar to Embodiment 2 in the case of supporting CA and dual connectivity of the macro base station and the small cell base station, the configuration of the Pcell and the Scell constitutes one Pcell as in the method of setting one existing base station.
  • the remaining component carriers are configured to use a scheme of configuring Scells.
  • An example of such a case is as follows.
  • One carrier supporting the macro base station is configured as a Pcell
  • the carriers other than the carriers under the other macro base station and the small cell base station, that is, the carrier set as the Pcell are configured as Scells.
  • X-1, X-2, X-3, The configuration of X-4 and X-5 is as follows.
  • One carrier supporting the small cell base station is set to Pcell, and the other macro base station and the carriers under the small cell base station, that is, carriers other than the carrier set to Pcell are configured as Scell Y-1, Y-2, Y-3 Looking at the configuration of, Y-4, Y-5 is as follows.
  • Composition Y-2 ⁇ Pcell (Small cell), Scell-0 (macro), Scell-1 (Small cell or macro) ⁇
  • Composition Y-3 ⁇ Pcell (Small cell), Scell-0 (small cell), Scell-1 (macro), Scell-2 (Small cell or macro) ⁇
  • Composition Y-5 ⁇ Pcell (Small cell), Scell-0 (macro), Scell-1 (Small cell), Scell-2 (Small cell or macro), Scell-3 (Small cell or macro) ⁇
  • Embodiment C is a method for prioritizing Pcell definition of a carrier belonging to a macro base station.
  • robust mobility support may be insufficient compared to a macro cell base station in which a component carrier supporting the small cell base station is deployed in advance, and coverage in a specific region may be insufficient.
  • a hole coverage hole
  • a problem may occur in transmitting / receiving data of the uplink / downlink of a terminal, such as falling into a radio link failure (RLF). Therefore, a component carrier supporting a macro base station is first selected as a Pcell. Ways to avoid the problem can be considered.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a process of controlling carrier aggregation in a small cell environment by a terminal according to Embodiment A of the present invention.
  • the terminal performs carrier merging at the first base station for setting another carrier as an Scell by using a Pcell, which is one of carriers controlled by the first base station (S1910), and then the terminal is a carrier controlled by the second base station.
  • Carrier merging is performed in a second base station for setting another carrier to Scell using one carrier having a function of Pcell (S1920).
  • the terminal transmits and receives a downlink channel and an uplink channel with the first base station and the second base station according to the settings of the Pcell and the Scell of the first base station and the second base station (S1930).
  • the first base station may be a macro cell
  • the second base station may be a small cell
  • the first base station may be a small cell
  • the second base station may be a macro cell.
  • One carrier having the function of the Pcell includes a case in which a Pcell is designated for each eNB described above.
  • step S1930 includes the PUCCH is transmitted in a carrier having the function of the Pcell.
  • the terminal may preferentially access the first base station rather than the second base station to configure a Pcell.
  • Embodiment 20 is a view showing the operation of the terminal centering on Embodiment B and Embodiment C of the present invention.
  • Embodiment B and Embodiment C show a case in which a Pcell is set in one base station and an Scell is set in another base station.
  • the terminal performs a carrier merge using a Pcell, which is a carrier controlled by a first base station, to control the first base station and set a carrier other than the Pcell to Scell, or to set a carrier controlled by a second base station to Scell ( S2010). Thereafter, the terminal transmits an uplink control channel to the first base station and / or the second base station according to the settings of the Pcell and the Scell.
  • the UE receives information on the first base station or the second base station that controls the carrier to be set to the Scell in performing the carrier merge of the S2010. This includes receiving base station type information of the Scell.
  • the UE is the first base station becomes a base station of the macro cell. That is, the base station of the macro cell operates to always be set to Pcell first.
  • 21 is a diagram illustrating the operation of a base station based on Embodiment A of the present invention. 21 is described with reference to the operation of the first base station.
  • the first base station controls the carrier aggregation in the small cell environment
  • information for setting the other carrier to the Scell is transmitted to the terminal using a Pcell which is one of the carriers controlled by the first base station (S2110).
  • the terminal performs carrier aggregation with the first base station.
  • the first base station transmits information for setting one carrier among the carriers controlled by the second base station, which is distinguished from the first base station, to the Scell having the function of Pcell to the terminal (S2120).
  • the terminal performs carrier aggregation with the second base station.
  • the first base station and the user equipment transmit and receive a downlink channel and an uplink channel according to the settings of the Pcell and the Scell.
  • the second base station and the terminal also transmit and receive a downlink channel and an uplink channel.
  • the first base station may be a macro cell
  • the second base station may be a small cell
  • the first base station may be a small cell
  • the second base station may be a macro cell.
  • One carrier having the function of the Pcell includes a case in which a Pcell is designated for each eNB described above.
  • the Scell having the function of the Pcell of the second base station is a carrier for transmitting and receiving PUCCH between the second base station and the terminal.
  • the terminal preferentially accesses the first base station rather than the second base station, sets the first base station and the Pcell first, and then performs carrier aggregation for setting the Scell performing the function of the Pcell in the second base station.
  • 22 is a diagram illustrating the operation of a base station centering on Embodiment B and Embodiment C of the present invention. 22 will be described based on the operation of the first base station.
  • a first base station for controlling carrier aggregation in a small cell environment wherein the first base station is controlled by the first base station using a Pcell, which is a carrier controlled by the first base station, and a carrier other than the Pcell is set to a Scell or a second base station is controlled.
  • Information for setting the carrier to Scell is transmitted to the terminal (S2210), and an uplink control channel is received from the terminal according to the settings of the Pcell and the Scell (S2220).
  • S2210 further includes transmitting information on the first base station or the second base station that controls the carrier to be set to the Scell.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.
  • Fig. 23 is a diagram showing the function of a carrier according to embodiment A of the present invention.
  • Embodiment A defines a Pcell depending on the base station.
  • 2310 includes CC1 and CC2, which are carriers controlled by the first base station, of which CC1 is a Pcell.
  • 2320 is CC3, CC4, and C5, which are carriers controlled by the second base station, wherein CC3 is a Pcell.
  • 2320 is a Scell performing a function of a Pcell in the second base station.
  • the first base station may be a macro base station
  • the second base station may be a small cell base station.
  • the first base station may be a small cell base station
  • the second base station may be a macro base station.
  • the UE may use CC1 for PUCCH transmission with the first base station and CC3 for PUCCH transmission with the second base station.
  • Embodiment B is an embodiment in which one base station is in charge of a Pcell and other carriers are configured as Scells.
  • 2410 includes CC1 and CC2, which are carriers controlled by the first base station, of which CC1 is a Pcell.
  • 2420 is CC3, CC4 and CC5 which are carriers controlled by the second base station, and all of them are Scells.
  • the first base station may be a macro base station
  • the second base station may be a small cell base station.
  • the first base station may be a small cell base station
  • the second base station may be a macro base station.
  • the UE may first access or otherwise set carriers other than the Pcell to the Scell using the Pcell of one of the base stations according to a preset scheme.
  • the UE may set the Pcell in preference to the macro base station and set other carriers to the Scell.
  • 2410 is a carrier configuration of a macro base station.
  • the transmission and reception of uplink / downlink control channel including transmission and HARQ operation are corrected to ensure the reliability of data transmission between the terminal and the base station, which also increases the data rate of uplink / downlink. .
  • the terminal and different base station types operate according to the configuration of the Pcell and Scell.
  • the access procedure and up / downlink data transmission between the terminal and the base station and up / down link control channel transmission and reception operations including HARQ operation are performed. It is possible to accurately ensure the reliability of the data transmission of the terminal under a different base station from the terminal, which can also increase the data rate of the uplink / downlink.
  • 25 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • a user terminal 2500 includes a receiver 2530, a controller 2510, and a transmitter 2520. 25 illustrates a terminal 2500 for controlling carrier aggregation in a small cell environment.
  • the receiver 2530 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • controller 2510 is a method for configuring a Pcell by the terminal required to perform the present invention described above, the Pcell considering the joint operation of the FDD and TDD and the carrier merge of the FDD and TDD in different duplex mode (Duplex Mode) Controls the overall operation of the terminal according to the setting of.
  • the controller 2510 is independent of the duplex mode when carrier merging and joint operations and dual connectivity are performed under different macro cell and small cell environments (or macro eNB and small cell eNB) required to perform the above-described present invention. It controls the overall operation of the terminal according to the designation of Pcell / Scell according to the different base station types applicable.
  • the transmitter 2520 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the controller 2510 performs carrier merging at the first base station for setting another carrier as an Scell by using a Pcell, which is one of the carriers controlled by the first base station, and functions of the Pcells among the carriers controlled by the second base station.
  • Carrier merge is performed at the second base station for setting another carrier to Scell using one carrier having.
  • a carrier (Scell) having a Pcell for the first base station and functioning as a Pcell or a Pcell can also be set for the second base station.
  • the receiver 2530 receives a downlink channel from the first base station and the second base station according to the settings of the Pcells and the Scells of the first base station and the second base station, and the transmitter 2520 receives the first base station and The uplink channel is transmitted to the first base station and the second base station according to the configuration of each Pcell and Scell of the second base station.
  • the transmitter 2520 may transmit a PUCCH on a carrier having a function of the Pcell.
  • the controller 2510 may control to set the Pcell by preferentially accessing the first base station rather than the second base station.
  • the controller 2510 controls the first base station using a Pcell, which is a carrier controlled by the first base station, and sets a carrier other than the Pcell to Scell or sets a carrier controlled by the second base station to Scell. Perform. This means that the Pcell is set only in the first base station, which is one base station, and all other carriers are set as Scells.
  • the transmitter 2520 transmits an uplink control channel to the first base station and / or the second base station according to the settings of the Pcell and the Scell, and the receiving unit 2530 according to the settings of the Pcell and the Scell. Receive a downlink channel at the base station and / or the second base station.
  • the receiving unit 2530 may receive information about the first base station or the second base station that controls the carrier to be set to the Scell.
  • the first base station may be set to be a base station of the macro cell, and the terminal may preferentially access a base station of the macro cell to set a Pcell.
  • 26 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
  • a base station 2600 includes a controller 2610, a transmitter 2620, and a receiver 2630. 26 shows a base station 2600 controlling carrier aggregation in a small cell environment.
  • the control unit 2610 controls the overall operation of the base station according to the configuration of the Pcell considering the joint operation of FDD and TDD and the merging of carriers of the FDD and TDD in different duplex modes required for carrying out the above-described present invention. .
  • control unit 2610 is a method for configuring a Pcell by the terminal required to perform the present invention described above, the carrier merge and joint operation, under the different macro cell and small cell environment (or macro eNB and small cell eNB), dual When the connectivity is performed, it controls the overall base station operation according to designating Pcell / Scell according to different duplex modes applicable regardless of the duplex mode.
  • the transmitter 2620 and the receiver 2630 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention.
  • the receiver 2630 receives an uplink channel from the terminal.
  • the transmitter 2620 transmits information for setting the other carrier to the Scell by using a Pcell, which is one of the carriers controlled by the base station, to the terminal, and determines one of the carriers controlled by the second base station that is different from the base station.
  • Information for setting the carrier to the Scell having the function of the Pcell is transmitted to the terminal.
  • the controller 2610 provides a function of controlling the transmitter 2620 and the receiver 2630 to transmit and receive the downlink channel and the uplink channel with the terminal according to the settings of the Pcell and the Scell.
  • the Scell having the function of the Pcell may be a carrier for transmitting and receiving a PUCCH between the second base station and the terminal.
  • the terminal may set or promise in advance to connect to the first base station preferentially than the second base station.
  • the control unit 2610 generates information for controlling a carrier other than the Pcell as a Scell or a carrier controlled by a second base station as a Scell using a Pcell which is a carrier controlled by the base station. .
  • the transmitter 2620 transmits the generated information to the terminal to instruct the terminal to perform carrier merge. Thereafter, the receiver 2630 receives an uplink control channel from the terminal according to the settings of the Pcell and the Scell.
  • the controller 2610 may generate information about the first base station or the second base station that controls the carrier to be set as the Scell, and the transmitter 2620 may transmit the generated information to the terminal.
  • the first base station may be a base station of a macro cell.

Abstract

본 발명은 캐리어 병합을 제어하는 방법 및 그 장치에 관한 것으로, 그 방법은 상기 단말이 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계, 상기 단말이 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계, 및 상기 단말이 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함한다.

Description

캐리어 병합을 수행하는 방법과 그 장치
본 발명은 캐리어 병합을 수행하는 방법과 그 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 캐리어 병합을 제어하고 이를 설정하는 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 한편, 다수의 셀 혹은 스몰셀과 같은 전개(deployment)들이 도입됨에 따라 캐리어 병합을 다양한 전개 시나리오에서 적용 가능할 수 있도록 하는 기술과 방법이 필요하다. 또한, 둘 이상의 셀의 듀플렉스 모드가 각각 FDD 및 TDD로 설정되어 서로 상이한 상황 하에서 복수의 기지국 또는 헤테로지니어스 네트워크에서 송수신을 수행하는 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합이 지원하는 기술이 필요하다. 또한, 상이한 듀플렉스 모드 하에서 복수의 기지국 또는 헤테로지니어스 네트워크에서 송수신을 수행하는 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합이 지원될 수 있도록 Pcell을 설정하는 기술이 필요하다.
본 발명은 매크로 셀과 스몰 셀과의 캐리어 병합(Carrier aggregation) 및 복수의 기지국 또는 헤테로지니어스 네트워크에서 송수신을 수행하는 조인트 오퍼레이션(Joint operation), 그리고 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 경우에 기지국과 단말에 대해 Pcell(Primary cell)을 지정할 수 있도록 한다.
또한 본 발명은 둘 이상의 셀의 듀플렉스 모드가 각각 FDD 및 TDD로 설정되어 서로 상이한 상황 하에서 복수의 기지국 또는 헤테로지니어스 네트워크에서 송수신을 수행하는 기지국과 단말에 대해 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합을 수행하도록 셀을 설정하고자 한다. 둘 이상의 셀의 듀플렉스 모드가 서로 상이한 경우, 캐리어들을 병합하여 스케줄링을 수행하도록 캐리어 병합과 조인트 오퍼레이션을 수행하여 통신 효율을 높이고자 한다.
전술한 일 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의한 캐리어 병합을 단말이 수행하는 방법은 상기 단말이 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계, 상기 단말이 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계, 및 상기 단말이 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함한다.
상기 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH가 송수신될 수 있다.
이때 상기 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 캐리어 병합을 단말이 수행하는 방법은 상기 단말이 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 캐리어 병합을 상기 단말이 수행하는 단계, 및 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말이 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국으로 상향링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함한다.
상기 캐리어 병합을 수행하는 단계는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 상기 단말이 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말에게 캐리어 병합을 제 1 기지국이 수행하는 방법은 상기 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 상기 제 1 기지국이 단말에게 송신하는 단계, 상기 제 1 기지국과 구별되는 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어를 Pcell의 기능을 갖는 Scell로 설정하는 정보를 상기 제 1 기지국이 상기 단말에게 송신하는 단계, 및 상기 제 1 기지국 및/또는 상기 제 2 기지국이 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함한다.
상기 Pcell의 기능을 갖는 Scell은 상기 제 2 기지국과 상기 단말이 PUCCH를 송수신하는 캐리어일 수 있다.
상기 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말에게 캐리어 병합을 제 1 기지국이 수행하는 방법은 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 상기 제 1 기지국이 단말에게 송신하는 단계, 및 상기 제 1 기지국 및/또는 상기 제 2 기지국이 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신하는 단계를 포함한다.
상기 정보를 단말에게 송신하는 단계는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 캐리어 병합을 수행하는 단말은 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하며, 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 제어부, 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국으로부터 하향링크 채널을 수신하는 수신부, 및 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국으로 상향링크 채널을 송신하는 송신부를 포함한다.
상기 송신부는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신할 수 있다.
상기 제어부는 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정하도록 제어할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 캐리어 병합을 수행하는 단말은 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 캐리어 병합을 수행하는 제어부, 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국으로 상향링크 제어 채널을 송신하는 송신부, 및 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국에서 하향링크 채널을 수신하는 수신부를 포함한다.
상기 수신부는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 수신할 수 있다. 이때 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말에게 캐리어 병합을 수행하는 기지국은 단말로부터 상향링크 채널을 수신하는 수신부, 상기 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 단말에게 송신하며, 상기 기지국과 구별되는 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어를 Pcell의 기능을 갖는 Scell로 설정하는 정보를 상기 단말에게 송신하는 송신부, 및 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송신 및 수신하도록 상기 송신부와 수신부를 제어하는 제어부를 포함한다.
상기 Pcell의 기능을 갖는 Scell은 상기 제 2 기지국과 상기 단말이 PUCCH를 송수신하는 캐리어일 수 있다.
상기 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 단말에게 캐리어 병합을 수행하는 기지국은 상기 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 생성하는 제어부, 상기 생성한 정보를 단말에게 송신하는 송신부, 및 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신하는 수신부를 포함한다.
상기 제어부는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 생성할 수 있다. 이때 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국일 수 있다.
전술한 다른 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 기지국이 캐리어 병합을 제어하는 방법은 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행하는 단계, 및 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함한다.
이때 상기 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계는, 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 수신하거나, 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 수신하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 또는 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 해당 PUSCH를 통해 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
이때 단말이 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하는 단계; 및 상기 Pcell에서 액세스 프로시저를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이때 상기 액세스 프로시저를 수행하는 듀플렉스 모드는 우선순위가 설정된 듀플렉스 모드일 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 기지국이 캐리어 병합을 제어하는 방법은 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나가 단말의 Pcell인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 단계, 및 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신하는 단계를 포함한다.
이때 상기 캐리어를 Scell로 추가하는 단계는 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함한다. 이때 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 단말이 캐리어 병합을 설정하는 방법은 상기 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계, 및 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함한다.
이때 상기 송수신하는 단계는, 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신하거나, 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 송신하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 또는 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 해당 PUSCH를 통해 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
이때 상기 단말은 상기 기지국과 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하는 단계; 및 상기 Pcell에서 액세스 프로시저를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이때 상기 액세스 프로시저를 수행하는 듀플렉스 모드는 우선순위가 설정된 듀플렉스 모드일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 단말에게 캐리어 병합을 설정하는 방법은 기설정된 Pcell이 제 1 듀플렉스 모드인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계, 및 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 기기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
이때 상기 캐리어 병합을 수행하는 단계는, 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이때 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 캐리어 병합을 제어하는 기지국은 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하며, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행하는 제어부, 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널을 송신하는 송신부, 및 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 상향링크 채널을 수신하는 수신부를 포함한다.
상기 수신부는, 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 수신하거나, 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 수신하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 또는 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 해당 PUSCH를 통해 수신할 수 있다.
이때 상기 제어부는 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하고 상기 Pcell에서 액세스 프로시저를 수행할 수 있다.
이때 상기 액세스 프로시저를 수행하는 듀플렉스 모드는 우선순위가 설정된 듀플렉스 모드일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 캐리어 병합을 제어하는 기지국은 단말에게 신호를 전송하는 송신부, 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나가 상기 단말의 Pcell인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 제어부, 및 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신하는 수신부를 포함한다.
상기 제어부는 상기 캐리어를 Scell로 추가하기 위하여 상기 송신부가 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 단말에게 전송하도록 제어할 수 있다. 이때 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD인 것을 특징으로 하는 기지국.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 캐리어 병합을 수행하도록 설정된하는 단말은 상기 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하며, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행하는 제어부, 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널을 수신하는 수신부, 및 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 상향링크 채널을 송신하는 송신부를 포함한다.
상기 송신부는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신하거나, 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 송신하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 또는 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 해당 PUSCH를 통해 송신할 수 있다.
상기 제어부는 상기 기지국과 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여, 상기 Pcell에서 액세스 프로시저를 수행할 수 있다.
이때 상기 액세스 프로시저를 수행하는 듀플렉스 모드는 우선순위가 설정된 듀플렉스 모드일 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상이한 듀플렉스 모드 하에서 캐리어 병합을 수행하도록 설정된 단말은 기설정된 Pcell이 제 1 듀플렉스 모드인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행하는 제어부, 및 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 기기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송하는 송신부를 포함한다.
상기 제어부가 상기 캐리어 병합을 수행하기 위하여 상기 수신부가 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 제어할 수 있다. 이때 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD일 수 있다.
본 발명을 구현할 경우, 매크로 셀과 스몰 셀과의 캐리어 병합(Carrier aggregation) 및 조인트 오퍼레이션(Joint operation), 그리고 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 경우에 기지국과 단말에 대해 Pcell(Primary cell)을 지정하여 캐리어 병합을 수행하고 이를 통해 통신 효율을 높일 수 있다.
또한 본 발명을 구현할 경우, 상이한 듀플렉스에서 Pcell을 설정하여 상이한 듀플렉스 모드에서 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합을 수행할 수 있다. 상이한 듀플렉스 모드를 가진 캐리어들 간의 캐리어 병합을 수행하고 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합을 수행하여 통신 효율을 높일 수 있다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 3 내지 도 6은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 7은 캐리어 병합의 다양한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서의 동작을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 1을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 2를 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 3을 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 제 1 실시예를 적용할 경우 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 제 2, 3 실시예를 적용할 경우 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 15는 본 발명의 제 1 실시예를 적용할 경우 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 16은 본 발명의 제 2, 3 실시예를 적용할 경우 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 17은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 18은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도면이다.
도 19는 본 발명의 실시예 A에 의한 단말이 스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 20은 본 발명의 실시예 B와 실시예 C를 중심으로 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
도 21은 본 발명의 실시예 A를 중심으로 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 22는 본 발명의 실시예 B와 실시예 C를 중심으로 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
도 23은 본 발명의 실시예 A에 의한 캐리어의 기능을 도시한 도면이다.
도 24는 본 발명의 실시예 B 또는 실시예 C에 의한 캐리어의 기능을 도시한 도면이다.
도 25는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 26는 또 다른 일 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하, 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다. 이하 본 명세서에서 사용자 단말은 약칭하여 단말로 지칭할 수도 있다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
기지국의 일 실시예인 eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
본 발명은 다층셀 구조하에서 스몰 셀(small cell) 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU가 서로 다른 듀플렉스 모드(duplex mode) 즉, FDD와 TDD를 지원하는 경우에 해당 기지국에 속한 단말에게 FDD와 TDD간의 조인트 오퍼레이션(joint operation)과 캐리어 병합(carrier aggregation)을 지원 가능하게 하기 위한 단말의 동작 방법 및 장치와 해당 방법을 사용하는 기지국 방법과 그 장치에 관한 것이다.
또한 듀플렉스 모드에 관계없이 각각의 듀플렉스 모드가 매크로 셀(macro cell) 및 스몰 셀(small cell) 및 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU에서 사용되며, 매크로 셀 과 스몰 셀과의 CA 및 조인트 오퍼레이션, 그리고 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 경우에 Pcell(Primary cell)을 지정하는 방법과 장치에 관한 것이다.
본 발명은 기지국이 단말에게 서로 다른 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려하는 경우에 Pcell을 설정하기 위한 기지국 및 단말의 동작 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 하향링크 신호를 수신하는 기지국으로부터 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 협력 동작(Joint Operation) 및 FDD와 TDD의 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation)을 고려한 Pcell 지시 정보를 수신하거나 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계; 및 수신된 상기 신호에 기초하여 상기 FDD 및 TDD 듀플렉스 모드에서 하나의 Pcell 또는 상기 FDD와 TDD 각각에 대해서 하나의 Pcell을 설정하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한 본 발명은 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티가 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell의 지정방법 및 그 장치를 제공한다.
모바일 트래픽 폭증에 대처하기 위한 수단으로 저전력 노드를 사용하는 스몰셀이 고려되고 있다. 저전력 노드는 일반적인 매크로 노드에 비해 낮은 송신(Tx) 전력을 사용하는 노드를 나타낸다.
3GPP Release 11 이전의 캐리어 병합(Carrier Aggregation, 이하 CA라 함) 기술에서는 매크로 셀 커버리지 내에서 지리적으로 분산된 안테나인 저전력 RRH(Remote Radio Head)를 사용하여 스몰셀을 구축할 수 있었다.
하지만 전술한 CA 기술 적용을 위해 매크로 셀과 RRH 셀은 하나의 기지국의 제어 하에 스케줄링 되도록 구축되며, 이를 위해 매크로 셀 노드와 RRH 간에는 이상적인 백홀(ideal backhaul) 구축이 요구되었다.
이상적인 백홀이란, 광선로(optical fiber), LOS 마이크로웨이브(Line Of Sight microwave)를 사용하는 전용 점대점 연결과 같이 매우 높은 쓰루풋(throughput)과 매우 적은 지연을 나타내는 백홀을 의미한다.
이와 달리, xDSL(Digital Subscriber Line), Non LOS 마이크로웨이브(microwave)와 같이 상대적으로 낮은 쓰루풋(throughput)과 큰 지연을 나타내는 백홀을 비이상적 백홀(non-ideal backhaul)이라 한다.
복수의 서빙 셀들은 위에서 설명한 단일 기지국기반의 CA 기술을 통해서 병합되어 단말에 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 무선 자원 제어(Radio Resource Control, 이하 'RRC'라 함) 연결(CONNECTED) 상태의 단말에 대해 복수의 서빙 셀들이 구성될 수 있으며, 매크로 셀 노드와 RRH 간에 이상적인 백홀이 구축되는 경우 매크로 셀과 RRH셀이 함께 서빙 셀들로 구성되어 단말에 서비스를 제공할 수 있다.
단일 기지국 기반의 CA기술이 구성될 때, 단말은 네트워크와 하나의 RRC 연결(connection)만을 가질 수 있다.
RRC 연결(connection) 설정(establishment)/재설정(re-establishment)/핸드오버에서 하나의 서빙 셀이 Non-Access Stratum(이하, 'NAS'라 함) 이동성(mobility) 정보(예를 들어, TAI: Tracking Area Identity)를 제공하며, RRC connection 재설정/핸드오버에서 하나의 서빙셀이 시큐리티 입력(security input)을 제공한다. 이러한 셀을 Pcell(Primary Cell)이라 한다. Pcell은 단지 핸드오버 프로시저와 함께 변경될 수 있다. 단말 능력들(capabilities)에 따라 Scells(Secondary Cells)이 Pcell과 함께 서빙 셀로 구성될 수 있다.
아래는 본 발명에서 설명하고 있는 제안들의 적용이 가능한 스몰 셀 전개(small cell deployment) 시나리오를 설명한다.
도 1은 일 실시예에 의한 스몰 셀 전개를 도시하는 도면이다.
도 1에서는 스몰 셀과 매크로 셀이 공존하는 상황에서의 구성을 나타내며, 아래 도 2 내지 도 3에서는 매크로 커버리지(macro coverage)의 유무와 해당 스몰 셀이 실외(outdoor)를 위한 것인지, 실내(indoor)를 위한 것인지, 해당 스몰 셀의 전개가 산재(sparse)한 상황인지 밀집(dense)한 상황인지, 스펙트럼의 관점에서 매크로와 동일한 주파수 스펙트럼을 사용하는지 그렇지 않은지에 따라 좀 더 상세하게 구분한다.
도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하는 도면이다. 도 2는 도 3의 시나리오에 대한 일반적인 대표 구성을 나타낸다. 도 2는 스몰 셀 전개 시나리오를 도시하고 있으며 시나리오 #1, #2a, #2b, #3을 포함한다. 200은 매크로 셀을 나타내며, 210과 220은 스몰셀을 나타낸다. 도 2에서 중첩하는 매크로 셀은 존재할 수도 존재하지 않을 수도 있다. 매크로 셀(200)과 스몰 셀(210, 220) 간에 조정(coordination)이 이루어질 수 있고, 스몰 셀(210, 220) 간에도 조정이 이루어질 수 있다. 그리고 200, 210, 220의 중첩된 영역은 클러스터로 묶일 수 있다.
도 3 내지 도 6은 스몰 셀 전개에서의 세부적인 시나리오를 도시하는 도면이다.
도 3은 스몰 셀 전개에서의 시나리오 #1을 도시하고 있다. 시나리오 1은 오버헤드 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로 셀의 동일 채널 전개(co-channel deployment) 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 310은 매크로 셀(311) 및 스몰 셀이 모두 실외인 경우로, 312는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (312) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 4는 스몰 셀 전개 시나리오 #2a를 도시하고 있다. 시나리오 2a는 오버레이 매크로(overlaid macro)의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실외 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(411) 및 스몰 셀들 모두 실외이며 412는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (412) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 5는 스몰 셀 전개 시나리오 #2b를 도시하고 있다. 시나리오 2b는 오버레이 매크로의 존재 하에 스몰 셀과 매크로가 서로 다른 주파수 스펙트럼을 사용하는 전개 시나리오이며 실내 스몰 셀 시나리오이다. 매크로 셀(511)은 실외이며 스몰 셀들은 모두 실내이며 512는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (512) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
도 6은 스몰 셀 전개 시나리오 #3을 도시하고 있다. 시나리오 3은 매크로의 커버리지(coverage)가 존재하지 않는 상황하에 실내 스몰 셀 시나리오이다. 612는 스몰셀 클러스터를 지시한다. 또한 스몰 셀은 모두 실내이며 사용자는 실내/실외에 모두 분산되어 있다.
스몰 셀 (612) 내의 스몰 셀들을 연결하는 실선들은 클러스터 내의 백홀 링크(backhaul link within cluster)을 의미한다. 매크로 셀의 기지국과 클러스터 내의 스몰 셀들을 연결하는 점선들은 스몰 셀과 매크로 셀 간의 백홀 링크(backhaul link between small cells and macro cell)를 의미한다.
위에서 설명한 도 1과 도 2 내지 도 6의 다양한 스몰 셀 시나리오에 사용되는 주파수 F1과 F2는 동일한 듀플렉스 모드(duplex mode)를 지원하는 주파수일 수 있으며 혹은 F1과 F2는 서로 다른 듀플렉스 모드를 가질 수도 있는데, 예를 들어 F1은 FDD 모드를 지원하는 주파수, F2는 TDD 모드를 지원하는 주파수 혹은 그 반대의 경우가 고려될 수 있다.
도 7은 캐리어 병합의 다양한 시나리오를 나타내는 도면이다.
도 7과 같이 캐리어 병합 시나리오 하에서도 해당 F1과 F2는 동일한 듀플렉스 모드를 지원하는 주파수일 수 있으며 혹은 F1과 F2는 서로 다른 듀플렉스 모드를 지원하는 주파수가 고려될 수 있다.
710은 F1 과 F2 셀들이 거의 동일 커버리지 하에서 공존(co-located)하며 중첩(overlaid)되어 있다. 두 레이어는 충분한 커버리지와 이동성(mobility)을 제공하는 시나리오이며, 중첩된 F1과 F2 cell 간의 병합(aggregation)이 가능한 시나리오이다.
720은 F1 과 F2 셀들이 공존(co-located)하며 중첩(overlaid)되어있지만, F2의 커버리지가 F1에 비해 작은 시나리오이다. F1는 충분한 커버리지를 가지고, 이동성지원도 F1 커버리지 기반으로 수행되며, F2는 쓰루풋(throughput) 향상을 위해 사용하는 시나리오이며, 중첩된 F1과 F2 셀 간의 병합이 가능한 시나리오이다.
730은 F1 과 F2 셀들이 공존(co-located)하지만, F2 안테나들은 셀 경계의 쓰루풋(cell edge throughput)을 증가시키기 위해 셀 경계에 유도(directed)되어있는 시나리오이다. 이동성 지원은 F1 커버리지 기반으로 수행되며 F1은 충분한 커버리지를 가지고 있지만 F2는 잠정적으로 커버리지 홀(coverage hole)을 가지는 시나리오이고, 같은 eNB에서의 F1 과 F2 셀들이 커버리지가 중첩되어있는 곳에서는 병합될 수 있는 시나리오이다.
740의 시나리오는 F1이 매크로 커버리지(macro coverage)를 가지고 F2에 RRH가 핫 스팟(hot spot)지역에서의 쓰루 풋향상을 위해 사용되는 시나리오이며, 이동성 지원은 F1 커버리지 기반으로 수행되며 F1 매크로 셀과 함께 F2 RRHs 셀이 병합될 수 있는 시나리오이다.
750은 720의 시나리오와 유사하게 주파수 선택적 리피터(repeaters)들이 한 캐리어의 커버리지 확장을 위해 전개(deploy)된 시나리오이다. 같은 eNB에서의 F1 과 F2 셀들이 커버리지가 중첩되어있는 곳에서는 병합될 수 있는 시나리오이다.
본 명세서에서는 단말이 이중 연결을 구성함에 있어서, 단말과 RRC 연결을 형성하고, 핸드오버의 기준이 되는 셀(일 예로, Pcell)을 제공하는 기지국 또는 S1-MME를 종단하고, 코어 네트워크에 대해서 모빌리티 앵커(mobility anchor)역할을 하는 기지국을 마스터 기지국 또는 제 1 기지국으로 기재한다.
마스터 기지국 또는 제 1 기지국은 매크로 셀을 제공하는 기지국일 수 있고, 스몰 셀 간의 이중 연결 상황에서는 어느 하나의 스몰 셀을 제공하는 기지국일 수 있다.
한편, 이중 연결 환경에서 마스터 기지국과 구별되어 단말에 추가적인 무선 자원을 제공하는 기지국을 세컨더리 기지국 또는 제 2 기지국으로 기재한다.
제 1 기지국(마스터 기지국) 및 제 2 기지국(세컨더리 기지국)은 각각 단말에 적어도 하나 이상의 셀을 제공할 수 있고, 제 1 기지국 및 제 2 기지국은 제 1 기지국과 제 2 기지국 간의 인터페이스를 통해서 연결될 수 있다.
또한, 이해를 돕기 위하여 제 1 기지국에 연관된 셀을 매크로 셀이라고 기재할 수 있고, 제 2 기지국에 연관된 셀을 스몰 셀이라 기재할 수 있다. 다만, 이하에서 설명하는 스몰 셀 클러스터 시나리오에서는 제 1 기지국에 연관된 셀도 스몰 셀로 기재될 수 있다.
본 발명에서의 매크로 셀은 적어도 하나 이상의 셀 각각을 의미할 수 있고, 제 1 기지국에 연관된 전체 셀을 대표하는 의미로 기재될 수도 있다. 또한, 스몰 셀도 적어도 하나 이상의 셀 각각을 의미할 수 있고, 제 2 기지국에 연관된 전체 셀을 대표하는 의미로 기재될 수도 있다. 다만, 전술한 바와 같이 스몰 셀 클러스터와 같이 특정 시나리오에서는 제 1 기지국에 연관된 셀일 수 있으며, 이 경우 제 2 기지국의 셀은 다른 스몰 셀 또는 또 다른 스몰 셀로 기재될 수 있다.
다만, 이하 실시예를 설명함에 있어서 설명의 편의를 위하여 매크로 셀과 마스터 기지국 또는 제 1 기지국을 연관시키고, 스몰 셀과 세컨더리 기지국 또는 제 2 기지국을 연관시킬 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않으며 세컨더리 기지국 또는 제 2 기지국이 매크로 셀과 연관될 수 있고, 마스터 기지국 또는 제 1 기지국이 스몰 셀과 연관된 상황에도 본 발명이 적용된다.
캐리어 병합(carrier aggregation, CA)을 지원하는 경우에는 FDD와 TDD 듀플렉스 모드(duplex mode) 각각의 모드 내에서의 캐리어 병합을 고려하고 있으며, 각각의 FDD 및 TDD와 같이 동일한 모드에서의 캐리어 병합을 고려하는 경우는 아래와 같이 컴포넌트 캐리어(component carrier, 요소 반송파 또는 CC)들을 구분하도록 설정할 수 있다.
먼저 프라이머리 셀(Primary Cell, Pcell)에 대해 살펴본다.
CA가 구성될 때, 단말은 네트워크와 하나의 RRC 연결(RRC connection)을 가지며, RRC 연결 설정/재설정/핸드오버(RRC connection establishment/re-establishment/handover)시에 하나의 서빙셀이 NAS 이동성 정보(NAS mobility information)를 제공하고, RRC 연결 재설정/핸드오버 시에 하나의 서빙셀이 보안 입력(security input)을 제공한다. 이러한 셀을 프라이머리 셀Pcell로 한다. 하향링크에서 Pcell에 해당하는 캐리어는 하향링크 프라이머리 컴포넌트 캐리어(Downlink Primary Component Carrier, DL PCC)이며, 상향링크에서는 상향링크 프라이머리 컴포넌트 캐리어(Uplink Primary Component Carrier, UL PCC)이다.
Pcell은 핸드오버 프로시저(handover procedure)로만 바뀔 수 있으며, Pcell은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 또한, Scell들(Scells)과는 달리 Pcell은 비활성화(de-activated)될 수 없다. 또한, 재설정(Re-establishment)는 Pcell이 RLF를 경험할 때 트리거링(triggering)되며, Scell이 RLF를 경험하는 경우에는 재설정이 이루어지지 않는다. 또한 NAS 정보는 Pcell로부터 얻어진다.
다음으로 세컨더리 셀(Secondary Cells, Scells)에 대해 살펴본다.
UE 능력(capability)에 의존하여 Scell들(Scells)이 Pcell과 함께 서빙 셀의 셋(a set of serving cells)의 형태로 구성될 수 있다. 하향링크에서의 Scell에 해당하는 캐리어는 하향링크 세컨더리 컴포넌트 캐리어(Downlink Secondary Component Carrier, DL SCC)이며, 상향링크에서의 Scell에 해당하는 캐리어는 상향링크 세컨더리 컴포넌트 캐리어(Uplink Secondary Component Carrier, UL SCC)이다.
하나의 단말에 구성된 서빙 셀의 셋은 항상 하나의 Pcell과 하나 이상의 Scells로 구성된다. 구성될 수 있는 서빙 셀의 수는 단말의 병합 능력(aggregation capability)에 의존한다.
재설정(Reconfiguration), Scell들(Scells)의 추가(addition)와 제거(removal)는 RRC에 의해 수행될 수 있으며, LTE 내의 핸드오버(intra-LTE handover)시에 타겟 Pcell(target Pcell)과 함께 사용하기 위해 RRC는 Scell들(Scells)을 재설정 하거나 추가 및 제거할 수 있다. 새로운 Scell을 추가할 때, Scell의 모든 요구되는 시스템 정보(system information)를 전송하기 위해 전용 RRC 시그널링(dedicated RRC signaling)이 사용된다. 연결된 모드(Connected mode)에서 단말은 브로드캐스트 시스템 정보(broadcasted system information)를 Scell들(Scells)로부터 직접 얻을 필요가 없다.
캐리어 병합(carrier aggregation, CA)을 지원하는 경우에는 FDD와 TDD 듀플렉스 모드 각각의 모드 내에서의 캐리어 병합을 고려하고 있으며, 본 발명에서 제시하고자 하는 FDD와 TDD와 같이 서로 다른 듀플렉스 모드를 가지는 캐리어들간의 병합 및 조인트 오퍼레이션(joint operation)은 고려되지 않았다. 그리고 비이상적 백홀(non-ideal backhaul)을 고려하는 스몰 셀에서는 동일 듀플렉스 모드이든 서로 다른 듀플렉스 모드든 간에 매크로 셀과 스몰 셀과의 CA 및 조인트 오퍼레이션, 그리고 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)를 지원하는 경우에 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션을 수행하는 경우는 고려되지 않았다.
따라서 본 발명에서는 해당 서로 다른 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려하는 경우에서의 단말에서의 동작 방법과 기지국에서의 동작 방법에 대해서 제안한다. 그리고 동일 듀플렉스 모드 하에서도 비이상적 백홀을 고려하는 스몰 셀 환경에서 듀플렉스 모드에 관계없이 각각의 듀플렉스 모드가 스몰 셀에서 사용되며 매크로 셀과 스몰 셀과의 CA 및 조인트 오퍼레이션, 그리고 듀얼 커넥티비티를 지원하는 경우에 프라이머리 셀의 지정방법에 관해서 제안한다.
본 발명은 기지국이 단말에게 서로 다른 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 설정하도록 하는 경우, 단말에서의 동작 방법과 기지국에서의 동작이 기존 각각의 듀플렉스 모드 내에서 캐리어 병합을 수행하는 경우와는 달리 정의되어야 할 필요가 있으므로 해당 경우에서의 단말의 동작 방법과 기지국으로부터의 단말에 대한 동작 설정방법 그리고 그와 관련한 단말의 장치 및 기지국 장치에 대해서 제안한다. 즉, 기지국이 단말에게 서로 다른 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합(carrier aggregation)을 고려하는 경우에 Pcell을 설정하기 위한 기지국 및 단말의 동작 방법 및 장치를 제공한다
그리고 동일 듀플렉스 모드 하에서도 비이상적 백홀을 고려하는 매크로 셀과 스몰 셀 환경에서 듀플렉스 모드에 관계없이 각각의 듀플렉스 모드가 스몰 셀에서 사용되며 매크로 셀과 스몰 셀과의 CA 및 조인트 오퍼레이션, 그리고 듀얼 커넥티비티를 지원하는 경우, 단말에서의 동작 방법과 기지국에서의 동작이 기존 하나의 기지국으로부터 캐리어 병합을 수행하는 경우와는 달리 정의되어야 할 필요가 있으며 따라서 단말의 동작 방법과 기지국으로부터의 단말에 대한 동작 설정방법 그리고 그와 관련한 단말의 장치 및 기지국 장치에 대해서 제안한다.
본 발명의 일 실시예에 따른, 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 하향링크 신호를 수신하는 기지국으로부터 듀플렉스 모드인 FDD와 TDD의 협력 동작(Joint Operation) 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합(carrier aggregation)을 고려한 Pcell 지시 정보를 수신하거나 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신하는 단계; 및 수신된 상기 신호에 기초하여 상기 FDD 및 TDD 듀플렉스 모드에서 하나의 Pcell 또는 상기 FDD와 TDD 각각에 대해서 하나의 Pcell을 설정하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
본 발명은 먼저 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합시 Pcell의 정의/지정/설정 방법에 대해서 아래 같은 실시예들이 고려될 수 있다.
실시예 1: 듀플렉스 모드 의존적 Pcell 정의(Duplex dependent Pcell definition) 방법
실시예 1은 듀플렉스 모드에 의존하여 Pcell을 정의하는 방법으로서 단말에게 구성되는 컴포넌트 캐리어에 대해 FDD의 캐리어가 하나 이상의 다중 컴포넌트 캐리어로 설정되고, TDD의 캐리어가 하나 이상의 다중 컴포넌트 캐리어로 설정되는 경우에 대해서 각 FDD 및 TDD 듀플렉스 모드에 대해 각각 하나의 Pcell을 지정하도록 하는 방법이다.
이 방법은 FDD 및 TDD 각각 듀플렉스 모드 별로 DL 제어/데이터(control/data) 그리고 UL 제어/데이터(control/data)에 대한 전송을 수행함에 있어서 해당 각 듀플렉스 모드별 지정된 Pcell과 Scell들(Scells)의 동작을 따르도록 하게 하는 실시예이다. 이는 또한 DL 데이터에 대한 피드백으로서 HARQ-ACK/NACK 및 UCI(uplink control information)를 전송하는 Pcell과 Scell들의 동작에 대해 각각의 듀플렉스 모드에 따라 Pcell과 Scell들에 따른 단말과 기지국의 동작을 따르도록 정의하는 것이다. 해당 캐리어 병합 하에서 상향링크로 PUCCH를 전송하는 측면에 있어서는 각 듀플렉스 모드 별로 정의된 PUCCH는 Pcell로만 전송되는 방법을 사용하여 상향링크 제어(uplink control) 정보를 전송할 수 있게 한다. 또한 상향링크 제어 정보가 PUSCH로 피기백(piggyback)되는 경우에 있어서도 어떤 컴포넌트 캐리어들, Pcell 혹은 어떤 Scell로 전송되게 할 것인지에 대한 룰을 설정할 수 있다. 예를 들어, Pcell에 PUSCH가 있는 경우에는 Pcell의 PUSCH로 UCI를 전송하게 하고, Pcell에 PUSCH가 없고 Scell들에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Scell 중 최하위 인덱스(lowest index)를 가지는 Scell에 있는 PUSCH로 전송하게 설정할 수 있다. 혹은 비주기적 CSI 요청(aperiodic CSI request)이 기지국으로부터 지정되는 경우 해당 비주기적 CSI 요청을 지시하는 UL 그랜트로부터 지시되는 해당 Pcell 혹은 Scell에 있는 PUSCH로 UCI를 전송하도록 설정할 수 있다.
또한 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합을 수행하는 경우, 캐리어 병합 하에서의 PUSCH의 전송과 PDSCH의 전송과 PUSCH의 전송 측면에 있어서도 각각의 듀플렉스 모드 내에서 정의된 Pcell의 제어 하에 단말과 기지국의 동작방법에 따라 PDSCH 및 PUSCH의 전송이 가능하도록 설정할 수 있다.
실시예 1은 결국 각각의 FDD 혹은 TDD 듀플렉스 모드에 대해 정의된 캐리어 병합 시 적용하는 방법을 사용하여 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합에 따른 단말 동작과 기지국 설정이 CA하의 FDD 듀플렉스 모드만(FDD Duplex mode only)을 지원하는 경우와 CA하의 TDD 듀플렉스 모드만(TDD Duplex mode only)을 지원하는 경우와 비교해 볼 때, 레가시 단말들의 동작에 영향을 최소화 하는 방법으로 고려될 수 있다. 즉, 각각 FDD 및 TDD 듀플렉스 모드에 따른 Pcell로서의 동작이 존재하므로 각각의 듀플렉스 모드에서 정의된 Pcell과 Scell의 동작에 따라 듀플렉스 모드들간 독립적으로 단말의 동작과 기지국의 동작이 가능하며, 해당 설정으로 Pcell을 정의/지정/설정하는 경우에는 레가시 단말들의 동작에 영향을 최소화 하면서 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합을 수행할 수 있도록 하게 한다.
그러나 해당 방법의 경우 액세스 프로시저(access procedure)를 수행하는 경우에 있어서는 먼저 액세스를 수행하는 듀플렉스 모드가 우선적으로 설정되도록 하여 해당 Pcell의 설정에 따라 액세스 프로시저를 수행하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 상기 액세스 프로시저의 예로는 셀 검색 프로시저(cell search procedure), 랜덤 액세스 프로시저(random access procedure), 핸드오버 프로시저(handover procedure) 등이 있다. 이는 셀 검색을 단말이 수행하는 경우 FDD 캐리어에 사용된 동기화(synchronization) 채널을 우선적으로 감지하느냐 혹은 TDD 캐리어에 사용된 동기화 채널을 우선적으로 감지하느냐에 따라 액세스 프로시저는 해당 Pcell을 따르도록 하는 방식이다.
다른 방법으로는 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 두도록 설정하여 예를 들면 기존에 LTE 네트워크를 FDD 캐리어를 사용하여 전개한 경우로 FDD 캐리어로 충분한 커버리지 및 이동성 지원을 하고 있는 경우에는 해당 FDD 캐리어를 우선순위로 하여 액세스 프로시저를 수행하도록 하게 하거나, 그와는 달리 기존에 LTE 네트워크를 TDD 캐리어를 사용하여 전개한 경우로 TDD 캐리어로 충분한 커버리지 및 이동성 지원을 하고 있는 경우에는 해당 TDD 캐리어를 우선순위로 하여 액세스 프로시저를 수행하도록 할 수 있다. 이는 서로 다른 듀플렉스 모드들간의 Pcell의 설정에 따른 액세스 프로시저에서 일어날 수 있는 단말과 기지국과의 모호성을 해결할 수 있다.
실시예 1은 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합의 지원을 위한 이중 듀플렉스 모드를 지원하는 능력(capability)을 가진 단말이 아닌 경우에도 적용 가능하다. 즉, FDD만 지원하는 FDD 온리 모드(FDD only mode)를 가진 비 CA(non-CA) 및 CA 가능한 단말이라고 할지라도 해당 FDD-TDD 듀얼 모드를 지원 가능한 네트워크에 액세스하는 경우에 FDD 온리 모드로 비 CA 및 CA 동작이 가능하게 할 수 있도록 할 수 있다. 또한 TDD만 지원하는 TDD 온리 모드(TDD only mode)를 가진 비 CA 및 CA 가능한 단말의 경우에도 TDD 온리 모드를 가지는 단말의 동작을 위에서 설명한 바와 같이 해당 FDD-TDD 듀얼 모드 지원를 가능한 네트워크에 액세스하는 경우에 TDD 온리 모드로 비 CA 및 CA 동작이 원활하게 수행하도록 할 수 있다.
실시예 2: 하나의 듀플렉스 모드 하에서 설정하는 방식으로 하나의 Pcell을 구성하고 동일 혹은 서로 다른 듀플렉스 모드를 사용하는 다른 컴포넌트 캐리어들을 Scell로 구성하는 방법
FDD와 TDD 듀플렉스 모드를 지원하는 컴포넌트 캐리어가 혼합되어 있는 경우에도 FDD와 TDD의 듀플렉스 모드에 따른 Pcell과 Scell의 설정은 기존 하나의 듀플렉스 모드에서 사용하는 방식을 사용하여 설정할 수 있다. 예를 들어, FDD들만의 캐리어 병합, 그리고 TDD들만의 캐리어 병합에서 설정하는 방식과 같이 하나의 Pcell을 구성하고 나머지 컴포넌트 캐리어들은 Scell들로 구성하는 방법이다. 해당 경우에 대한 세부적인 실시예는 아래와 같다.
FDD를 지원하는 캐리어 하나가 Pcell로 설정되고 나머지 캐리어들 즉, TDD를 지원하는 캐리어들이거나, 혹은 Pcell로 설정된 캐리어를 제외한 FDD를 지원하는 캐리어들이 Scell로 구성되는 경우 아래와 같이 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5로 구성되도록 설정할 수 있다.
구성A-1 {Pcell(FDD), Scell-0(TDD)}
구성A-2 {Pcell(FDD), Scell-0(TDD), Scell-1(FDD or TDD)}
구성A-3 {Pcell(FDD), Scell-0(FDD), Scell-1(TDD), Scell-2(FDD or TDD)}
구성A-4 {Pcell(FDD), Scell-0(TDD), Scell-1(FDD), Scell-2(FDD or TDD)}
구성A-5 {Pcell(FDD), Scell-0(TDD), Scell-1(FDD), Scell-2(FDD or TDD), Scell-3(FDD or TDD)}
TDD를 지원하는 캐리어 하나가 Pcell로 설정되고 나머지 캐리어들 즉, FDD를 지원하는 캐리어들이거나 Pcell로 설정된 캐리어를 제외한 TDD를 지원하는 캐리어들이 Scell로 구성되는 경우 아래와 같이 B-1, B-2, B-3, B-4, B-5로 구성되도록 설정할 수 있다.
구성B-1 {Pcell(TDD), Scell-0(FDD)}
구성B-2 {Pcell(TDD), Scell-0(FDD), Scell-1(TDD or FDD)}
구성B-3 {Pcell(TDD), Scell-0(TDD), Scell-1(FDD), Scell-2(TDD or FDD)}
구성B-4 {Pcell(TDD), Scell-0(FDD), Scell-1(TDD), Scell-2(TDD or FDD)}
구성B-5 {Pcell(TDD), Scell-0(FDD), Scell-1(TDD), Scell-2(TDD or FDD), Scell-3(TDD or FDD)}
해당 방법을 사용하는 경우에 있어서는 Scell의 추가 시 FDD와 TDD의 듀플렉스 모드를 구분하여 지시하기 위한 파라미터를 명시적으로(explicit) 추가할 수 있으며, 혹은 묵시적으로(implicit) 지시되는 하향링크 캐리어 주파수(downlink carrier frequency)에 따라 FDD 듀플렉스를 지원하는 Scell인지 혹은 TDD 듀플렉스를 지원하는 Scell 인지를 알 수 있도록 하게 한다.
실시예 3: FDD 우선적으로 Pcell 정의하는 방법(FDD prioritized Pcell definition)
실시예 3은 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합 시에 FDD 듀플렉스 모드를 지원하는 컴포넌트 캐리어를 우선적으로 Pcell으로 설정하는 방법이다. 이와 반대로 TDD를 우선순위로 Pcell로 설정하는 경우를 가정하면, 해당 TDD 듀플렉스 모드를 지원하는 컴포넌트 캐리어에서 설정된 UL-DL 서브프레임 설정(subframe configuration)에 따라 PUSCH/PDSCH/PHICH/UCI를 전송해야 하는 타이밍이 모두 정의될 필요가 있다. 즉 FDD와 TDD들간의 PUSCH/PDSCH/PHICH/UCI를 전송해야 하는 타이밍에 대한 설정이 요구되며 이는 FDD와 TDD에 대한 각 채널 별 타이밍 관계에 관하여 미리 정의되어야 필요가 있다. 반면, 실시예 3과 같이 FDD를 우선순위로 Pcell로 설정할 경우는 동일 캐리어상에 DL 서브프레임과 UL 서브프레임이 존재하는 TDD와는 달리 UL 캐리어가 FDD에서의 DL 캐리어와는 서로 독립적인 주파수 자원으로 존재하므로 TDD에서 전송하는 PDSCH에 대한 피드백 전송으로서의 UCI 전송에 대하여 해당 FDD에서 사용하는 UL 캐리어 상의 UL 서브프레임에 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해서 해당 UCI의 전송을 수행할 수 있으므로 레가시 단말들을 변경할 필요가 없다. 따라서, TDD 우선적으로 Pcell을 정의/설정/지정 방법에 비해 실시예 3은 기존의 기술 구성을 크게 바꾸지 않고 단지 실시예 3에서 제시된 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합을 지원하는 단말은 해당 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합이 가능한 네트워크 하에서 동작하도록 하는 경우에 FDD를 우선으로 하여 Pcell을 정의/설정/지정한다는 구성 만으로 TDD-FDD 조인트 오퍼레이션과 캐리어 병합을 지원 할 수 있다.
[캐리어 병합을 제어하는 방법 및 그 장치]
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국에서의 동작을 보여주는 도면이다. 상이한 듀플렉스 모드 하에서 Pcell의 설정을 제어하는 기지국은 둘 이상의 캐리어에 대하여 캐리어 병합을 적용할 단말의 하나 이상의 Pcell은 FDD 또는 TDD 중 어느 하나 이상의 듀플렉스 모드를 설정된다(S810), 상기 Pcell의 설정된 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다(S820). 각각의 실시예를 상세히 살펴보면 다음과 같다.
앞서 제 1 실시예에서 상기 S810의 상기 설정된 상태는 상기 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 1 Pcell로 설정된 경우에, 상기 FDD가 아닌 TDD의 캐리어 중 하나의 캐리어를 제 2 Pcell로 설정할 수 있다. 상기 제 2 Pcell로 설정한다는 것은 Scell이지만 Pcell의 기능을 수행하도록 설정하는 것을 의미한다. 물론 TDD의 캐리어 중 하나가 제 1 Pcell로 설정되고 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 2 Pcell로 설정될 수 있다. 이 경우 S820 단계에서 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell로 설정된 캐리어에서 상향링크 제어채널인 PUCCH를 수신할 수 있다.
혹은 S820 단계에서 상향링크 제어채널인 PUCCH로 전송될 상향링크 제어 정보들이 PUSCH로 피기백(piggyback)되는 경우, 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell로 설정된 캐리어에서 PUCCH로 전송될 정보가 포함된 PUSCH를 수신할 수 있다.
이와는 달리 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에 PUSCH가 없는 경우, S820 단계에서 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell과 동일한 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH를 전송하도록 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 수신할 수 있다. 제 1 듀플렉스 모드가 FDD이고 제 2 듀플렉스 모드가 TDD이거나, 반대로 제 1 듀플렉스 모드가 TDD이고 제 2 듀플렉스 모드가 FDD일 수 있다.
그리고 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말의 경우, 상기 단말이 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행하도록 설정할 수 있다. 즉, 액세스 프로시저의 경우에 기지국은 상기 동기화 채널의 감지를 먼저 수행한 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정할 수 있다.
이와는 달리 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말의 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 두도록 설정하여 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다. 즉, FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드 중 하나를 우선순위로 설정하여 액세스 프로시저를 수행하도록 하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다.
실시예 1은 도 9에서 상세히 살펴본다.
실시예 2를 적용하기 위해, 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell의 듀플렉스 모드는 FDD 또는 TDD가 되며, 이와 상이한 듀플렉스 모드의 캐리어, 또는 상기 Pcell의 듀플렉스 모드와 동일하지만 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정할 수 있다. 실시예 2는 도 10에서 상세히 살펴본다.
실시예 3을 적용하기 위해, 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell은 FDD의 캐리어가 되도록 우선 순위로 설정할 수 있다. 실시예 3은 도 11에서 상세히 살펴본다.
도 8에서 Pcell의 설정은 상기 기지국이 상기 단말에게 Pcell을 지시하는 정보를 전송하거나, 또는 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 전송하는 것을 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 1을 보여주는 도면이다.
기지국이 FDD 캐리어로 CC1, CC2, CC3을, TDD 캐리어로 CC4, CC5를 운영하는 경우(900), 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말 1의 FDD, TDD 설정과 이의 Pcell/Scell 설정 결과는 910과 같다. 또한 단말 2의 FDD, TDD 설정과 이의 Pcell/Scell 설정 결과는 920과 같다. 단말 1과 단말 2는 모두 FDD-Pcell과 TDD-Pcell 두 개를 설정하고 있으며, 각각의 듀플렉스 모드 별로 Pcell과 Scell의 설정하에 하향링크 데이터/제어 정보와 상향링크 제어/데이터 정보가 송수신된다. 즉, 단말 1 및 단말 2는 각각 FDD-Pcell, FDD-Scell_0, TDD-Pcell, TDD-Scell_0를 설정한다.
반면 레가시 단말인 단말 3은 FDD의 캐리어를 우선적으로 Pcell로 설정한다. 즉, CC3에 대해 FDD-Pcell로 CC2에 대해 FDD-Scell로 설정한다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 2를 보여주는 도면이다.
도 9에서 살펴본 바와 같이 기지국이 FDD 캐리어로 CC1, CC2, CC3을, TDD 캐리어로 CC4, CC5를 운영하는 경우(1000), 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말 1의 FDD, TDD 설정과 이의 Pcell/Scell 설정은 1010과 같다. 또한 단말 2의 FDD, TDD 설정과 이의 Pcell/Scell 설정은 1020과 같다. 단말 1은 CC1에서 FDD-Pcell을 운영하고, 단말 2는 CC4에서 TDD-Pcell을 운영하고 있다. 그 외의 다른 캐리어는 Scell로 운영한다. 1010 및 1020의 구성은 앞서 실시예 2에서 살펴본 구성 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 또는 구성 B-1, B-2, B-3, B-4, B-5를 적용할 수 있다. 레가시 단말인 단말 3은 도 9의 930과 동일하게 구성된다. 단말 1은 FDD-Pcell, FDD-Scell_1, TDD-Scell_0, TDD-Scell_2을 설정하고 단말 2는 FDD-Scell_0, FDD-Scell_2, TDD-Pcell, TDD-Scell_1을 설정한다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 실시예 3을 보여주는 도면이다.
도 9에서 살펴본 바와 같이 기지국이 FDD 캐리어로 CC1, CC2, CC3을, TDD 캐리어로 CC4, CC5를 운영하는 경우(1100), 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말 1과 단말 2 모두 1110, 1120과 같이 FDD를 Pcell로 설정하였다. 레가시 단말인 단말 3은 도 9의 930과 동일하게 구성된다. 단말 1은 FDD-Pcell, FDD-Scell_1, TDD-Scell_0, TDD-Scell_2을 설정하고 단말 2는 FDD-Pcell, FDD-Scell_0, TDD-Pcell_2, TDD-Scell_1을 설정한다.
도 9 내지 11에서 단말 1, 단말 2와 단말 3은 단말 특정하게 Pcell과 Scell을 구성할 수 있도록 설정될 수 있음을 표현하기 위한 것이며, 단말 1과 단말 2의 Pcell의 설정 및 Scell 구성이 다를 수 있으나, 항상 다름을 의미하는 것은 아니며 네트워크의 운영에 따라 동일하게 설정될 수도 있다.
도 12는 본 발명의 제 1 실시예를 적용할 경우 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
기지국은 상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 캐리어 병합을 제어하기 위하여 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하고(S1210), 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행한다(S1220). 그리고 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신한다(S1230).
또한 상기 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 S1230 과정은 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 수신하거나, 또는 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보가 포함된 PUSCH를 수신하도록 하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우 제 1 듀플렉스 모드 혹은 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링 된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 수신하는 과정을 포함한다.
그리고 단말은 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행하도록 설정할 수 있다. 즉, 액세스 프로시저의 경우에 기지국은 상기 동기화 채널의 감지를 먼저 수행한 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정할 수 있다.
이와는 달리 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말의 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 두도록 설정하여 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다. 즉, FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드 중 하나를 우선순위로 설정하여 액세스 프로시저를 수행하도록 하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다.
도 13은 본 발명의 제 2, 3 실시예를 적용할 경우 기지국의 동작을 보여주는 도면이다.
상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 기지국이 캐리어 병합을 제어하기 위하여, 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나가 단말의 Pcell인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하고(S1310), 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다(S1320).
실시예 2의 Scell 추가 시 별도로 듀플렉스 모드를 지시할 수 있는데, 즉, S1310에서 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 단말에게 전송할 수 있고, 단말은 상기 듀플렉스 모드를 이용한다.
실시예 3과 같이 항상 Pcell은 FDD로 우선하도록 구현할 수 있다. 즉, 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD가 되도록 기지국이 제어할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
상이한 듀플렉스 모드 하에서 Pcell의 설정을 살펴보면, 단말은 FDD 또는 TDD 중 어느 하나 이상의 듀플렉스 모드로 설정된 하나 이상의 Pcell을 이용하여 캐리어 병합을 수행하며(S1410), 상기 Pcell로 설정된 듀플렉스 모드에 따라 기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송한다(S1420).
도 14에서 Pcell의 설정은 상기 단말이 상기 기지국으로부터 Pcell을 지시하는 정보를 수신하거나, 또는 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
실시예 1을 적용하면, S1410의 캐리어 병합을 수행하는 단계는 상기 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 1 Pcell로 설정되며, 상기 TDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 2 Pcell로 설정되고, 그 외의 캐리어들은 각각의 듀플렉스 모드에 따라 제 1 Pcell이 아닌 FDD인 캐리어들은 FDD-Scell로 설정되고 제 2 Pcell이 아닌 TDD인 캐리어들은 TDD-Scell로 설정된다. 물론 TDD의 캐리어 중 하나가 제 1 Pcell로 설정되고 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 2 Pcell로 설정될 수 있다. 상기 제 2 Pcell로 설정한다는 것은 Scell이지만 Pcell의 기능을 수행하도록 설정하는 것을 의미한다.
또한, S1420의 전송하는 단계를 살펴보면, 단말은 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에서 상향링크 제어정보를 포함하는 상향링크 제어채널, PUCCH를 전송하거나, 단말이 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보가 포함된 PUSCH를 전송하거나, 단말은 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에 PUSCH가 없는 경우, 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell과 동일한 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링 된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 전송한다.
그리고 단말은 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행하도록 하는 것을 포함한다.
이와는 달리 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말이 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 기지국에 의해 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 가지도록 설정된 Pcell 캐리어에서 단말은 액세스 프로시저를 수행한다. 즉, 기지국에 의해 우선순위로 설정된 FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드에 따라 단말은 해당 액세스 프로시저를 수행한다.
실시예 1에 대해서는 도 9에서 살펴본 바와 같다.
실시예 2를 적용하면, 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell이 FDD 또는 TDD로 설정된 경우, 단말은 그 외의 하나 이상의 캐리어가 상기 Pcell에 설정된 FDD 또는 TDD와 동일 또는 상이한 듀플렉스 모드의 캐리어로 설정된다. 앞서 실시예 2에서 살펴본 구성 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 또는 구성 B-1, B-2, B-3, B-4, B-5를 적용할 수 있다. 실시예 2에 대해서는 도 10에서 살펴본 바와 같다.
실시예 3을 적용하면, 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell은 FDD를 우선 순위로 설정된다. 실시예 3에 대해서는 도 11에서 살펴본 바와 같다.
단말에서의 동작을 실시예 1과 실시예 2, 3으로 정리하면 도 15 및 도 16과 같다.
도 15는 본 발명의 제 1 실시예를 적용할 경우 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 단말이 캐리어 병합을 제어하기 위하여, 상기 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하고(S1510), 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행한다(S1520). 그리고 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신한다(S1530).
여기서 상기 S1530은 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신하거나, 또는 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보가 포함된 PUSCH를 수신하도록 하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 혹은 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링 된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보(Uplink control information)를 PUSCH를 통해 송신하는 단계를 더 포함한다.
그리고 단말은 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행하도록 설정할 수 있다. 즉, 액세스 프로시저의 경우에 기지국은 상기 동기화 채널의 감지를 먼저 수행한 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정할 수 있다.
이와는 달리 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말이 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 기지국에 의해 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 가지도록 설정된 Pcell 캐리어에서 단말은 액세스 프로시저를 수행한다. 즉, 기지국에 의해 우선순위로 설정된 FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드에 따라 단말은 해당 액세스 프로시저를 수행한다.
도 16은 본 발명의 제 2, 3 실시예를 적용할 경우 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
단말은 기 설정된 Pcell이 제 1 듀플렉스 모드인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행한다(S1610). 그리고 단말은 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 기기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송한다(S1620).
실시예 2에서는 Pcell의 듀플렉스 모드가 FDD 또는 TDD가 되므로, 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행하는 S1610 단계에서 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신할 수 있다.
한편 실시예 3은 FDD의 캐리어가 Pcell이 되도록 우선순위화 할 수 있으며, 이 경우 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD가 된다.
서로 다른 TDD, FDD 듀플렉스 모드를 가지는 캐리어를 사용하여 캐리어 병합을 수행하는 경우에 단말과 기지국간에 Pcell의 설정에 따라 동작하는 단말의 행동과 기지국의 설정에 대한 단말과 기지국 간의 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 액세스 프로시저 및 상/하향링크 데이터 전송 그리고 HARQ 동작을 포함한 상/하향링크 컨토롤 채널의 전송과 수신 동작을 정확하게 하여 단말과 기지국간의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 17을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1700)은 제어부(1710)과 송신부(1720), 수신부(1730)을 포함한다.
제어부(1710)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 서로 다른 듀플렉스 모드(Duplex Mode)에서 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려한 Pcell의 설정에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
또한 제어부(1710)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티이 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell을 지정하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1720)와 수신부(1730)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
기지국(1700)은 상이한 듀플렉스 모드 하에서 Pcell의 설정을 제어하며, 송신부(1720)는 단말에 하향링크 채널을 전송하고, 제어부(1710)는 둘 이상의 캐리어에 대하여 캐리어 병합을 적용할 단말의 하나 이상의 Pcell을 FDD 또는 TDD 중 어느 하나 이상의 듀플렉스 모드를 설정한다. 그리고 수신부(1730)는 상기 Pcell의 설정된 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다.
상기 Pcell의 설정은 상기 송신부(1720)가 상기 단말에게 Pcell을 지시하는 정보를 전송하거나, 또는 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 전송하는 것을 포함한다.
실시예 1을 적용하여, 상기 제어부(1710)는 상기 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 1 Pcell로 기설정되면, 상기 TDD의 캐리어 중 하나의 캐리어를 제 2 Pcell로 설정할 수 있다. 물론 역으로 TDD의 캐리어 중 하나의 캐리어가 제 1 Pcell로 기설정되면, 상기 FDD의 캐리어 중 하나의 캐리어를 제 2 Pcell로 설정할 수 있다.
그리고 상기 제어부(1710)는 단말이 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행하도록 설정할 수 있다. 즉, 액세스 프로시저의 경우에 기지국은 상기 동기화 채널의 감지를 먼저 수행한 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하게 한다.
이와는 달리 상기 제어부는(1710) 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말의 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 두도록 설정하여 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다. 즉, FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드 중 하나를 우선순위로 설정하여 액세스 프로시저를 수행하도록 하는 Pcell 캐리어를 설정하게 할 수 있다.
또한 상기 수신부(1730)는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 수신하거나, 또는 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보가 포함된 PUSCH를 수신하도록 하거나, 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에 PUSCH가 없는 경우, 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell과 동일한 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링 된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 수신할 수 있다.
실시예 2를 적용하여 상기 제어부(1710)는 상기 Pcell을 하나이며, 상기 Pcell에 대하여 FDD 또는 TDD를 설정하고, 그 외의 하나 이상의 캐리어에 대하여 상기 Pcell에 설정된 FDD 또는 TDD와 동일 또는 상이한 듀플렉스 모드의 캐리어로 설정할 수 있다.
실시예 3을 적용할 경우 상기 제어부(1710)는 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell에 대하여 FDD를 우선 순위로 설정할 수 있다.
상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 캐리어 병합을 제어하는 기지국의 구성에 대해 보다 상세히 살펴보면 다음과 같다.
제 1 실시예에서의 제어부(1710)는 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하며, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행한다. 그리고 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 송신부(1720)는 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널을 송신하고, 수신부(1730)는 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 상향링크 채널을 수신한다.
또한 피기 백 룰을 적용하기 위하여 상기 수신부(1730)는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 수신하거나, 또는 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 최하위 인덱스의 Scell에서 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보(Uplink control information)를 수신한다. 그리고 레가시 단말이 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 채널에서 액세스 프로시저를 수행한 경우, 상기 제어부(1710)는 상기 액세스 프로시저를 수행한 채널의 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정할 수 있다.
제 2, 3 실시예에서는 Pcell은 하나로 존재한다. 즉, 제어부(1710)는 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나가 단말의 Pcell인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하며, 상기 수신부(1730)는 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다.
실시예 2의 Scell 추가 시 별도로 듀플렉스 모드를 지시할 수 있는데, 즉, 제어부(1710)는 상기 캐리어를 Scell로 추가하기 위하여 상기 송신부(1720)가 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 단말에게 전송하도록 제어할 수 있다.
실시예 3과 같이 항상 Pcell은 FDD로 우선하도록 구현할 수 있다. 즉, 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD가 될 수 있다.
도 18는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 18를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1100)은 수신부(1830) 및 제어부(1810), 송신부(1820)을 포함한다.
수신부(1830)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(1810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 서로 다른 듀플렉스 모드(Duplex Mode)에서 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려한 Pcell의 설정에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
제어부(1810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 macro eNB와 small cell eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티이 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용가능한 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell을 지정하는데 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(1820)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
단말(1800)은 상이한 듀플렉스 모드 하에서 Pcell을 설정하여 캐리어 병합을 수행한다. 수신부(1830)는 기지국으로부터 하향링크 채널을 수신하며, 제어부(1810)는 FDD 또는 TDD 중 어느 하나 이상의 듀플렉스 모드로 설정된 하나 이상의 Pcell을 이용하여 캐리어 병합을 수행한다. 그리고 송신부(1820)는 상기 Pcell의 설정된 듀플렉스 모드에 따라 기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송한다.
실시예 1을 적용할 경우, 상기 제어부(1810)는 상기 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하며, 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행한다.
또한 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 송신부(1820)는 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 상향링크 채널을 송신하며, 상기 수신부(1830)는 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널을 수신한다.
여기서 상기 송신부(1820)는 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell 에서 상향링크 제어정보를 포함하는 상향링크 제어채널, PUCCH를 송신하거나, 피기백 룰을 적용하기 위하여 단말이 상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보가 포함된 PUSCH를 전송하거나,
Pcell의 기능을 갖는 캐리어, 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에 PUSCH가 없는 경우, 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링 된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보(Uplink control information)를 송신한다.
그리고 제어부(1810)는 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하여 단말과 기지국이 액세스 프로시저, 즉 셀 탐색 절차, 랜덤 액세스 절차, 핸드오버 절차 등을 수행한다.
이와는 달리 상이한 듀플렉스 모드를 지원하는 단말이 액세스 프로시저를 수행하는 Pcell 캐리어를 설정함에 있어 기지국에 의해 특정 듀플렉스 모드에 대한 우선순위를 가지도록 설정된 Pcell 캐리어에서 제어부(1810)는 액세스 프로시저를 수행한다. 즉, 기지국에 의해 우선순위로 설정된 FDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드에 따라 제어부(1810)는 해당 액세스 프로시저를 수행하도록 제어한다.
실시예 2를 적용할 경우 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell이 FDD 또는 TDD로 설정된 경우, 상기 제어부(1810)는 그 외의 하나 이상의 캐리어가 상기 Pcell에 설정된 FDD 또는 TDD와 동일 또는 상이한 듀플렉스 모드의 캐리어로 설정하는 캐리어 병합을 수행한다.
실시예 3과 같이 상기 Pcell은 하나이며, 상기 Pcell은 FDD를 우선 순위로 설정될 수 있다.
상기 Pcell의 설정은 상기 단말(1800)이 상기 기지국(1700)으로부터 Pcell을 지시하는 정보를 수신하거나, 또는 Pcell 지정에 관한 정보를 포함하는 신호를 수신하는 것을 포함한다.
상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 단말이 캐리어 병합을 제어하기 위하여, 상기 제어부(1810)는 기설정된 제 1 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드와 상이한 제 2 듀플렉스 모드로 운영되는 둘 이상의 캐리어 중 하나의 캐리어를 제 2 Pcell로 설정하는 캐리어 병합을 수행하며, 송신부(1820)는 상기 상기 각각의 Pcell로 설정된 듀플렉스 모드에 따라 기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송한다. 여기서 상기 송신부(1820)는 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell에 PUSCH가 없는 경우, 단말은 상기 제 1 Pcell 또는 제 2 Pcell과 동일한 듀플렉스 모드의 Scell 중 최하위 인덱스의 Scell에서 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있다.
한편 실시예 2, 3에서 상기 제어부(1810)는 기설정된 Pcell이 제 1 듀플렉스 모드인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행한다. 그리고 송신부(1820)는 상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 기기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송한다.
실시예 2에서는 Pcell의 듀플렉스 모드가 FDD 또는 TDD가 되므로, 상기 제어부(1810)는 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행하기 위하여 상기 수신부(1830)가 상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하도록 제어할 수 있다.
한편 실시예 3은 FDD의 캐리어가 Pcell이 되도록 우선순위화 할 수 있으며, 이 경우 상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD가 된다.
[캐리어 병합을 수행하는 방법과 그 장치]
이하 서로 다른 매크로 셀(macro cell)과 스몰 셀(small cell) 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티가 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 기지국 타입 즉, 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국에 따른 Pcell/Scell의 지정방법 및 그 장치에 대해 살펴본다.
본 발명에서 위에서 제시된 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell의 지정방법은 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션이 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능할 수 있으며 보다 상세하게는 아래에서 설명하는 방법이 고려될 수 있다.
실시예 A로, 본 발명의 듀플렉스 모드 별로 독립적으로 캐리어 병합을 수행할 수 있도록 설정하는 실시예 1에서와 유사하게 서로 다른 기지국 별로 독립적으로 캐리어 병합을 수행할 수 있도록 기지국 타입 의존적(type dependent) Pcell 정의 방법이 고려될 수 있다. 즉 각각의 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB가 설정되어 있는 경우에 있어서 서로 다른 타입의 각각의 eNB 별로 Pcell을 지정하도록 하고 본 발명에서 설명된 Pcell에서 가능한 단말의 동작을 수행할 수 있도록 하게 하는 것이다.
즉 해당 방법은 기지국에 의존하여 Pcell을 정의하는 방법으로서 단말에게 구성되는 컴포넌트 캐리어에 대해 매크로 기지국에 속한 캐리어가 하나 이상의 다중 컴포넌트 캐리어(multiple component carrier)로 설정되고, 스몰 셀 기지국에 캐리어가 하나 이상의 다중 컴포넌트 캐리어로 설정되는 경우에 대해서 서로 다른 타입의 각각의 eNB 별로 Pcell을 지정하도록 하게 하는 것이다.
이 방법은 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국 각각이 DL 제어/데이터 그리고 UL 제어/데이터에 대한 전송을 수행함에 있어서 해당 각각의 기지국 별 지정된 Pcell과 Scells의 동작을 따르도록 하게 하는 방법이며, 이는 또한 DL 데이터에 대한 피드백으로서 HARQ-ACK/NACK 및 UCI (uplink control information)을 전송하는 Pcell과 Scell들의 동작에 대해 각각의 기지국의 설정에 따라 Pcell과 Scells에 따른 단말과 기지국의 동작을 따르도록 정의하는 것이다. 해당 캐리어 병합 하에서 상향링크로 PUCCH를 전송하는 측면에 있어서는 각각의 기지국 타입 별로 정의된 PUCCH는 Pcell로만 전송되는 방법을 사용하여 상향링크 제어 정보를 전송할 수 있게 하고, 또한 상향링크 제어 정보가 PUSCH로 피기백(piggyback)되는 경우에 있어서도 해당 어떤 컴포넌트 캐리어들, Pcell 혹은 어떤 Scell로 전송되게 할 것인지에 대한 룰(rule)을 Pcell에 PUSCH가 있는 경우에는 Pcell의 PUSCH로 UCI를 전송하게 하고, Pcell에 PUSCH가 없고 Scell들에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Scell 중 최하위 인덱스(가장 lowest index)를 가지는 Scell에 있는 PUSCH로 전송하게 하는 방법 사용하도록 하며, 혹은 비주기적 CSI 요청(aperiodic CSI request)이 기지국으로부터 지정되는 경우에 있어서는 해당 비주기적 CSI 요청을 지시하는 UL 그랜트로부터 지시되는 해당 기지국 하에서의 Pcell 혹은 Scell에 있는 PUSCH로 UCI를 전송하게 설정하는 방법이 사용될 수 있다.
또한 동일 듀플렉스 모드 혹은 서로 다른 듀플렉스 모드 하에서 매크로 셀과 스몰 셀(혹은 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국)이 조인트 오퍼레이션 및 캐리어 병합을 수행하는 경우, 캐리어 병합 하에서의 PUSCH의 전송과 PDSCH의 전송과 PUSCH의 전송 측면에 있어서도 각각의 기지국 내에서 정의된 Pcell의 제어 하에 단말과 기지국의 동작방법에 따라 PDSCH 및 PUSCH의 전송이 가능하도록 설정할 수 있는 방법이라 할 수 있다.
실시예 1의 개념을 동일하게 사용하여 결국 각각의 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국하에서 단말과 기지국 동작을 정의함에 있어서 각각의 FDD 혹은 TDD 듀플렉스 모드 혹은 TDD 듀플렉스 모드에 대한 캐리어 병합시의 단일 기지국 하에서 사용되는 방법을 이용하여 단말 동작과 기지국 설정을 수행할 때, 단일 기지국 캐리어 병합하의 FDD 듀플렉스 모드 온리(FDD duplex mode only)를 지원하는 경우와 캐리어 병합하의 TDD 듀플렉스 모드(TDD duplex mode only)를 지원하는 경우와 비교해 볼 때, 레가시 시스템들에 대한 상호호환성과 같은 영향을 최소화 하는 방법으로 고려될 수 있다. 즉, 각각 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국에 따른 Pcell로서의 동작이 존재하므로 각각의 기지국 타입에서 정의된 Pcell과 Scell의 동작에 따라 기지국들간 독립적으로 단말의 동작과 기지국의 동작이 가능하므로 해당 설정으로 Pcell을 정의/지정/설정하는 경우에는 레가시 시스템들에 대한 상호호환성과 같은 영향을 최소화 하면서 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국 하에서의 듀얼 커넥티비티(dual connectivity) 혹은 조인트 오퍼레이션 혹은 캐리어 병합을 수행할 수 있도록 하게 한다.
그러나 해당 방법의 경우 액세스 프로시져(access procedure)를 수행하는 경우에 있어서는 먼저 액세스를 수행하는 기지국으로서 매크로 기지국이 우선적으로 설정되도록 하여 해당 Pcell의 설정에 따라 액세스 프로시져(ex. Cell search procedure, random access procedure, handover procedure 등)를 수행하도록 하게 하는 방식이 고려될 수 있다. 이 경우는 셀 검색(cell search)을 단말이 수행하는 경우에 있어서 매크로 기지국에서 사용된 동기화(Synchronization) 채널을 우선적으로 감지하느냐 혹은 스몰 셀 기지국에서 사용된 동기화 채널을 우선적으로 감지하느냐에 따라 액세스 프로시져는 해당 Pcell을 따르도록 하는 방식이다.
다른 방법으로는 특정 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국에 대한 우선순위를 두도록 설정하여 예를 들면 기존에 LTE 네트워크를 매크로 기지국을 사용하여 전개한 경우로 충분한 커버리지 및 이동성 지원을 하고 있는 경우에 있어서는 해당 매크로 기지국을 우선순위로 하여 액세스 프로시져를 수행하도록 하게 하거나, 그와는 달리 스몰 셀 기지국으로 충분한 커버리지 및 이동성 지원을 하고 있는 경우에 있어서는 해당 스몰 셀 기지국을 우선순위로 하여 액세스 프로시져 를 수행하도록 하게 하는 방법이 고려될 수 있다. 이는 서로 다른 기지국 타입들간의 Pcell의 설정에 따른 액세스 프로시져에서 일어날 수 있는 단말과 기지국과의 모호성을 해결할 수 있다.
실시예 A는 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국의 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션과 듀얼 커넥티비티를 지원하는 단말이 아닌 경우라고 할지라도 해당 듀얼 커넥티비티의 지원이 가능한 네트워크에 액세스하는 경우에 매크로 기지국하에서의 비-CA(non-CA) 및 CA 동작과 스몰 셀 기지국하에서의 비-CA 및 CA 동작이 가능하게 할 수 있도록 하는 방법이다.
실시예 B는 실시예 2와 유사하게 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국의 CA 및 듀얼 커넥티비티를 지원하는 경우라고 할지라도 Pcell과 Scell의 설정은 기존 하나의 기지국에서 설정하는 방식과 같이 하나의 Pcell을 구성하고 나머지 컴포넌트 캐리어들은 Scell들로 구성하는 방식을 사용하도록 설정하는 방법이다. 해당 경우에 대한 실시 예는 아래와 같다.
매크로 기지국을 지원하는 캐리어 하나가 Pcell로 설정되고 나머지 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국하의 캐리어들 즉, Pcell로 설정된 캐리어를 제외한 캐리어들이 Scell로 구성되는 경우로 X-1, X-2, X-3, X-4, X-5의 구성을 살펴보면 다음과 같다.
구성X-1 {Pcell(macro), Scell-0(small cell)}
구성X-2 {Pcell(macro), Scell-0(small cell), Scell-1(macro or small cell)}
구성X-3 {Pcell(macro), Scell-0(small cell), Scell-1(small cell), Scell-2(macro or small cell)}
구성X-4{Pcell(macro), Scell-0(small cell), Scell-1(macro), Scell-2(macro or small cell)}
구성X-5 {Pcell(macro), Scell-0(small cell), Scell-1(macro), Scell-2(macro or small cell), Scell-3(macro or small cell)}
스몰 셀 기지국을 지원하는 캐리어 하나가 Pcell로 설정되고 나머지 매크로 기지국 및 스몰 셀 기지국하의 캐리어들 즉, Pcell로 설정된 캐리어를 제외한 캐리어들이 Scell로 구성되는 경우로 Y-1, Y-2, Y-3, Y-4, Y-5의 구성을 살펴보면 다음과 같다.
구성Y-1 {Pcell(Small cell), Scell-0(macro)}
구성Y-2 {Pcell(Small cell), Scell-0(macro), Scell-1(Small cell or macro)}
구성Y-3 {Pcell(Small cell), Scell-0(small cell), Scell-1(macro), Scell-2(Small cell or macro)}
구성Y-4{Pcell(Small cell), Scell-0(macro), Scell-1(Small cell), Scell-2(Small cell or macro)}
구성Y-5 {Pcell(Small cell), Scell-0(macro), Scell-1(Small cell), Scell-2(Small cell or macro), Scell-3(Small cell or macro)}
해당 방법을 사용하는 경우에 있어서는 스몰 셀 혹은 매크로 기지국에 속한 컴포넌트 캐리어의 추가 시 매크로 셀과 스몰 셀의 타입을 구분하여 지시하기 위한 파라미터를 명시적으로(explicit) 추가할 필요가 있을 수 있으며, 혹은 묵시적으로(implicit) 지시되는 하향링크 캐리어 주파수(downlink carrier frequency)에 따라 어떤 캐리어가 각각의 기지국 타입을 지원하는 Scell 인지를 알 수 있게 된다.
실시예 C는 매크로 기지국에 속한 캐리어의 우선순위화된 Pcell 정의(prioritized Pcell definition) 방법이다.
해당 방법은 매크로 기지국과 스몰 셀 기지국의 CA 및 조인트 오퍼레이션, 그리고 듀얼 커넥티비티의 지원 시, 매크로 기지국을 지원하는 컴포넌트 캐리어를 우선적으로 Pcell으로 설정하는 방법이다. 스몰 셀을 우선순위로 Pcell로 설정하는 경우에 있어서는 해당 스몰 셀 기지국을 지원하는 컴포넌트 캐리어가 미리 deploy되어있는 매크로 셀 기지국에 비해 강건한 이동성(robust mobility)의 지원이 불충분할 수 있고, 특정 지역에서는 커버리지 홀(coverage hole) 등이 발견되게 되어 RLF(Radio link failure)에 빠지는 등의 단말의 상/하향링크의 데이터 송수신에 문제가 발생할 수 있으므로 매크로 기지국을 지원하는 컴포넌트 캐리어를 우선적으로 Pcell로 선정하여 해당 문제를 방지할 수 있는 방법이 고려될 수 있다.
이하, 상기 실시예 A, 실시예 B, 실시예 C를 중심으로, Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티가 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell의 지정 방법과 이를 위한 장치에 대해 살펴본다.
도 19은 본 발명의 실시예 A에 의한 단말이 스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
단말은 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하고(S1910), 다음으로 단말은 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행한다(S1920). 이후 단말은 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신한다(S1930). 여기서 제 1 기지국이 매크로 셀, 제 2 기지국이 스몰 셀이 될 수 있으며, 제 1 기지국이 스몰 셀, 제 2 기지국이 매크로 셀이 될 수 있다.
상기 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어는 앞서 살펴본 각 eNB 별로 Pcell이 지정되는 경우를 포함한다.
여기서 상기 Pcell의 기능에 대해 살펴보면, 상기 S1930 단계는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH가 송신되는 것을 포함한다.
또한, 앞서 살펴본 바와 같이 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정할 수 있다.
도 20는 본 발명의 실시예 B와 실시예 C를 중심으로 단말의 동작을 보여주는 도면이다.
실시예 B와 실시예 C는 하나의 기지국에 Pcell이 설정되고 그 외의 기지국에 Scell이 설정되는 경우를 보여준다. 단말은 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 캐리어 병합을 수행한다(S2010). 이후, 단말은 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국으로 상향링크 제어 채널을 송신한다.
실시예 B를 구현하기 위해 단말은 상기 S2010의 캐리어 병합을 수행함에 있어서, 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 수신한다. 이는 Scell의 기지국 타입 정보를 수신하는 것을 포함한다.
실시예 C를 구현하기 위해 단말은 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국이 된다. 즉, 매크로 셀의 기지국이 항상 Pcell로 우선 설정되도록 동작한다.
도 21은 본 발명의 실시예 A를 중심으로 기지국의 동작을 보여주는 도면이다. 도 21은 제 1 기지국의 동작을 기준으로 설명한다. 스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제 1 기지국이 제어함에 있어서, 상기 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 단말에게 송신한다(S2110). 이후 단말은 상기 제 1 기지국과 캐리어 병합을 수행한다. 이후, 상기 제 1 기지국과 구별되는 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어를 Pcell의 기능을 갖는 Scell로 설정하는 정보를 상기 제 1 기지국이 상기 단말에게 송신한다(S2120). 이후 단말은 상기 제 2 기지국과 캐리어 병합을 수행한다. 그리고 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 제 1 기지국과 상기 단말과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신한다(S2130). 마찬가지로 제 2 기지국과 상기 단말 역시 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신한다. 여기서 제 1 기지국이 매크로 셀, 제 2 기지국이 스몰 셀이 될 수 있으며, 제 1 기지국이 스몰 셀, 제 2 기지국이 매크로 셀이 될 수 있다.
상기 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어는 앞서 살펴본 각 eNB 별로 Pcell이 지정되는 경우를 포함한다.
여기서 제 2 기지국의 Pcell의 기능을 갖는 Scell이란 상기 제 2 기지국과 상기 단말이 PUCCH를 송수신하는 캐리어가 된다. 그리고 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 먼저 제 1 기지국과 Pcell을 설정한 후, 제 2 기지국에 Pcell의 기능을 수행하는 Scell을 설정하는 캐리어 병합을 수행한다.
도 22는 본 발명의 실시예 B와 실시예 C를 중심으로 기지국의 동작을 보여주는 도면이다. 도 22는 제 1 기지국의 동작을 기준으로 설명한다.
스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제어하는 제 1 기지국에 있어서, 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 단말에게 송신하고(S2210), 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다(S2220).
보다 상세히, 실시예 B에서 상기 S2210은 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 추가로 송신하는 것을 포함한다. 그리고 실시예 C를 구현하기 위하여 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국이 될 수 있다.
도 23는 본 발명의 실시예 A에 의한 캐리어의 기능을 도시한 도면이다. 실시예 A는 기지국에 의존하여 Pcell을 정의한다. 2310은 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 CC1과 CC2가 있으며, 이 중에서 CC1이 Pcell이다. 한편 2320은 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어인 CC3, CC4, C5이며 이 중에서 CC3이 Pcell인, 다시 설명하면 제 2 기지국에서 Pcell의 기능을 수행하는 Scell이다. 제 1 기지국이 매크로 기지국이 될 수 있으며, 제 2 기지국이 스몰 셀 기지국이 될 수 있다. 반대로 제 1 기지국이 스몰 셀 기지국이 될 수 있으며, 제 2 기지국이 매크로 기지국이 될 수 있다.
2310과 2320의 설정에 따라, 단말은 제 1 기지국과의 PUCCH 송신은 CC1을 이용하고, 제 2 기지국과의 PUCCH 송신은 CC3을 이용할 수 있다.
도 24은 본 발명의 실시예 B 또는 실시예 C에 의한 캐리어의 기능을 도시한 도면이다. 실시예 B는 하나의 기지국이 Pcell을 담당하고, 그 외의 캐리어들은 Scell로 구성되는 실시예이다.
2410은 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 CC1과 CC2가 있으며, 이 중에서 CC1이 Pcell이다. 한편 2420은 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어인 CC3, CC4, CC5이며 이들 모두 Scell이다. 제 1 기지국이 매크로 기지국이 될 수 있으며, 제 2 기지국이 스몰 셀 기지국이 될 수 있다. 반대로 제 1 기지국이 스몰 셀 기지국이 될 수 있으며, 제 2 기지국이 매크로 기지국이 될 수 있다.
실시예 B인 경우, 단말은 먼저 접속하거나 아니면 미리 설정된 방식에 따라 어느 하나의 기지국의 Pcell을 이용하여 Pcell이 아닌 캐리어들을 Scell로 설정할 수 있다.
실시예 C인 경우, 단말은 매크로 기지국에 우선하여 Pcell이 설정되고 그 외의 캐리어들을 Scell로 설정할 수 있다. 실시예 C인 경우 2410은 매크로 기지국의 캐리어 구성이 된다.
서로 다른 TDD, FDD 듀플렉스 모드를 가지는 캐리어를 사용하여 캐리어 병합을 수행하는 경우와 서로 다른 기지국 타입에서 지원하는 캐리어들을 사용하여 캐리어 병합을 수행하는 경우에 단말과 기지국간에 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 동작하는 기지국과 단말간의 상하향링크 제어채널 및 데이터 채널 그리고 액세스 프로시저등과 같은 단말의 행동과 기지국의 설정에 대한 단말과 기지국 간의 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 액세스 프로시져 및 상/하향링크 데이터 전송 그리고 HARQ 동작을 포함한 상/하향링크 컨토롤 채널의 전송과 수신 동작을 정확하게 하여 단말과 기지국간의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
또한 서로 다른 기지국 타입을 가지는 기지국간의 CA, 즉 기지국간 캐리어 병합(inter-기지국 carrier aggregation) 및 듀얼 커넥티비티의 지원을 수행하는 경우, 단말과 서로 다른 기지국 타입들간에 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 동작하는 단말의 행동과 기지국의 설정에 대한 단말과 기지국 간의 모호성을 해결해줌으로써 단말과 기지국간에 수행하는 액세스 프로시져 및 상/하향링크 데이터 전송 그리고 HARQ 동작을 포함한 상/하향링크 컨토롤 채널의 전송과 수신 동작을 정확하게 하여 단말과 서로 다른 기지국하에서 단말의 데이터 전송에 대한 신뢰성을 확보하게 하며, 이는 또한 상/하향링크의 데이터 전송률을 증가시킬 수 있게 한다.
도 25는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 25를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(2500)은 수신부(2530) 및 제어부(2510), 송신부(2520)을 포함한다. 도 25는 스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제어하는 단말(2500)을 보여준다.
수신부(2530)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(2510)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 서로 다른 듀플렉스 모드(Duplex Mode)에서 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려한 Pcell의 설정에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
제어부(2510)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티가 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 기지국 타입에 따른 Pcell/Scell을 지정하는데에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(2520)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 송신한다.
보다 상세히, 실시예 A를 중심으로 살펴보면 다음과 같다.
제어부(2510)는 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하고, 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행한다. 그 결과 제 1 기지국에 대해 Pcell을 가지며, 제 2 기지국에 대해서도 Pcell 또는 Pcell의 기능을 하는 캐리어(Scell)을 설정할 수 있다. 이후 수신부(2530)는 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국으로부터 하향링크 채널을 수신하며, 송신부(2520)는 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국으로 상향링크 채널을 송신한다. 상향링크 채널의 송신에 대해서는 앞서 실시예 A에서 살펴본 사항들을 적용한다. 상기 송신부(2520)는 상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신할 수 있다. 또한 상기 제어부(2510)는 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정하도록 제어할 수 있다.
실시예 B와 C를 중심으로 살펴보면 다음과 같다. 제어부(2510)는 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 캐리어 병합을 수행한다. 이는 하나의 기지국인 제 1 기지국에서만 Pcell이 설정되며, 다른 캐리어들은 모두 Scell로설정하는 것을 의미한다. 그리고 송신부(2520)는 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국으로 상향링크 제어 채널을 송신하며, 상기 수신부(2530)는 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국에서 하향링크 채널을 수신한다.
실시예 B와 같이 상기 수신부(2530)는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 수신할 수 있다. 또한 실시예 C와 같이 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국이 되도록 설정될 수 있으며, 매크로 셀의 기지국에 단말이 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정할 수 있다.
도 26은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 26을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(2600)은 제어부(2610)과 송신부(2620), 수신부(2630)을 포함한다. 도 26는 스몰 셀 환경에서 캐리어 병합을 제어하는 기지국(2600)을 보여준다.
제어부(2610)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 서로 다른 듀플렉스 모드(Duplex Mode)에서 FDD와 TDD의 조인트 오퍼레이션 및 FDD와 TDD의 캐리어 병합을 고려한 Pcell의 설정에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
또한 제어부(2610)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말이 Pcell을 설정하는 방법에 있어서, 서로 다른 매크로 셀과 스몰 셀 환경(혹은 매크로 eNB와 스몰 셀 eNB)하에서 캐리어 병합 및 조인트 오퍼레이션, 듀얼 커넥티비티가 수행되는 경우에 듀플렉스 모드에 관계없이 적용 가능한 서로 다른 듀플렉스 모드에 따른 Pcell/Scell을 지정하는 데에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(2620)와 수신부(2630)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다. 보다 상세히, 실시예 A를 중심으로 살펴보면 다음과 같다. 수신부(2630)는 단말로부터 상향링크 채널을 수신한다. 그리고 송신부(2620)는 상기 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 단말에게 송신하며, 상기 기지국과 구별되는 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어를 Pcell의 기능을 갖는 Scell로 설정하는 정보를 상기 단말에게 송신한다. 이후 상기 송신부(2620)와 수신부(2630)가 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송신 및 수신하도록 제어하는 기능을 상기 제어부(2610)가 제공한다.
한편, 상기 Pcell의 기능을 갖는 Scell은 상기 제 2 기지국과 상기 단말이 PUCCH를 송수신하는 캐리어가 될 수 있다. 또한, 상기 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하도록 설정하거나 미리 약속할 수 있다.
다음으로, 실시예 B, C를 중심으로 살펴본다.
제어부(2610)는 상기 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 정보를 생성한다. 그리고 송신부(2620)는 상기 생성한 정보를 단말에게 송신하여 단말이 캐리어 병합을 수행할 수 있도록 지시한다. 이후 수신부(2630)는 상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말로부터 상향링크 제어 채널을 수신한다.
실시예 B에서, 상기 제어부(2610)는 상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 생성하고, 송신부(2620)는 상기 생성한 정보를 단말에게 송신할 수 있다. 실시예 C에서 상기 제 1 기지국은 매크로 셀의 기지국이 될 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2013년 07월 25일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0088234 호 및 2013년 10월 21일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0125599 호 및 2014년 01월 16일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0005630 호 및 2014년 02월 10일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0015075 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (12)

  1. 단말이 캐리어 병합을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 제 1 기지국이 제어하는 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 1 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계;
    상기 단말이 제 2 기지국이 제어하는 캐리어 중 Pcell의 기능을 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 설정하는 제 2 기지국에서의 캐리어 병합을 수행하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국의 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 기지국 및 제 2 기지국과 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계는
    상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH가 송수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 제 2 기지국보다 상기 제 1 기지국에 우선적으로 접속하여 Pcell을 설정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 단말이 캐리어 병합을 수행하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 제 1 기지국에서 제어하는 캐리어인 Pcell을 이용하여 상기 제 1 기지국에서 제어하며 상기 Pcell이 아닌 캐리어를 Scell로 설정하거나 또는 제 2 기지국에서 제어하는 캐리어를 Scell로 설정하는 캐리어 병합을 상기 단말이 수행하는 단계; 및
    상기 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 단말이 상기 제 1 기지국 및/또는 제 2 기지국으로 상향링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 캐리어 병합을 수행하는 단계는
    상기 Scell로 설정할 캐리어를 제어하는 상기 제 1 기지국 또는 상기 제 2 기지국에 대한 정보를 상기 단말이 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 단말에게 캐리어 병합을 설정하는 방법에 있어서,
    상기 단말이 접속한 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어 중 하나의 캐리어인 Pcell을 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 1 듀플렉스 모드에서의 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계;
    제 2 듀플렉스 모드의 캐리어 중 Pcell의 기능의 갖는 하나의 캐리어를 이용하여 다른 캐리어를 Scell로 추가하는 제 2 기지국에서 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계; 및
    상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드 각각의 Pcell 및 Scell의 설정에 따라 상기 제 1 듀플렉스 모드 및 상기 제 2 듀플렉스 모드의 하향링크 채널 및 상향링크 채널을 송수신하는 단계를 포함하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 송수신하는 단계는
    상기 Pcell의 기능을 갖는 캐리어에서 PUCCH를 송신하거나,
    상향링크 제어정보를 PUSCH로 피기백(piggyback)되도록 설정된 경우, Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 있는 경우에는 해당 Pcell에서 상향링크 제어정보(Uplink control information)를 해당 PUSCH를 통해 송신하거나, 또는
    Pcell의 기능을 갖는 캐리어에 PUSCH가 없는 경우, 제 1 듀플렉스 모드 또는 제 2 듀플렉스 모드의 Scell 중 PUSCH가 스케줄링된 최하위 인덱스의 Scell의 PUSCH로 피기백하여 상향링크 제어 정보를 해당 PUSCH를 통해 송신하는 단계를 포함하는 방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 단말은 상기 기지국과 상기 제 1 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어에 사용된 동기화 채널 중 우선적으로 감지한 동기화 채널이 전송된 캐리어의 듀플렉스 모드에 따라 해당 듀플렉스 모드의 캐리어를 Pcell로 설정하는 단계; 및
    상기 Pcell에서 액세스 프로시저를 수행하는 단계를 더 포함하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 액세스 프로시저를 수행하는 듀플렉스 모드는 우선순위가 설정된 듀플렉스 모드인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 상이한 듀플렉스 모드(duplex mode) 하에서 단말에게 캐리어 병합을 설정하는 방법에 있어서,
    기설정된 Pcell이 제 1 듀플렉스 모드인 경우, 상기 제 1 듀플렉스 모드의 다른 캐리어 또는 제 2 듀플렉스 모드의 캐리어를 Scell로 추가하는 캐리어 병합을 수행하도록 설정하는 단계; 및
    상기 Pcell의 제 1 듀플렉스 모드에 따라 기기지국으로 상향링크 제어 채널을 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 캐리어 병합을 수행하는 단계는
    상기 캐리어의 듀플렉스 모드를 포함하는 정보를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 제 1 듀플렉스 모드는 FDD인 것을 특징으로 하는 방법.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113796109A (zh) * 2019-05-10 2021-12-14 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080081699A (ko) * 2007-03-06 2008-09-10 삼성전자주식회사 하이브리드 듀플렉싱 방식의 무선통신 서비스를 수행하는유무선 통합 네트워크 시스템 및 이를 위한 신호제어방법
KR20100050575A (ko) * 2007-09-10 2010-05-13 콸콤 인코포레이티드 시스템 획득을 위해 송신 프레임에 통신 모드 정보(tdd 또는 fdd)를 포함시키기 위한 방법들 및 장치
KR20120085833A (ko) * 2009-10-22 2012-08-01 차이나 모바일 커뮤니케이션즈 코포레이션 반송파 결합 수행 방법, 장치 및 시스템
US20120257552A1 (en) * 2011-04-11 2012-10-11 Qualcomm Incorporated Transmission of control information for fdd-tdd carrier aggregation
US8462688B1 (en) * 2012-01-25 2013-06-11 Ofinno Technologies, Llc Base station and wireless device radio resource control configuration

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080081699A (ko) * 2007-03-06 2008-09-10 삼성전자주식회사 하이브리드 듀플렉싱 방식의 무선통신 서비스를 수행하는유무선 통합 네트워크 시스템 및 이를 위한 신호제어방법
KR20100050575A (ko) * 2007-09-10 2010-05-13 콸콤 인코포레이티드 시스템 획득을 위해 송신 프레임에 통신 모드 정보(tdd 또는 fdd)를 포함시키기 위한 방법들 및 장치
KR20120085833A (ko) * 2009-10-22 2012-08-01 차이나 모바일 커뮤니케이션즈 코포레이션 반송파 결합 수행 방법, 장치 및 시스템
US20120257552A1 (en) * 2011-04-11 2012-10-11 Qualcomm Incorporated Transmission of control information for fdd-tdd carrier aggregation
US8462688B1 (en) * 2012-01-25 2013-06-11 Ofinno Technologies, Llc Base station and wireless device radio resource control configuration

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113796109A (zh) * 2019-05-10 2021-12-14 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置

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