WO2015026113A1 - 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2015026113A1
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sounding reference
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이승민
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for controlling the transmission power of a sounding reference signal in a wireless communication system.
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobile Telecom® unications system
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is an access gateway located at an end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B), an eNB, and an network (E-UTRAN) and connected to an external network; AG)
  • a base station can transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information so that time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic) will be transmitted to the corresponding terminal. Repeat and reQuest) information.
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Automatic
  • the base station transmits uplink scheduling information to the terminal for uplink (UL) data and informs the user of the time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ related information that can be used by the terminal.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may be composed of a network node for the user and the like of the AG and the terminal.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a TA Tracking Area including a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed up to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing. Also, as other wireless access technologies continue to be developed, new technologies have evolved to be competitive in the future. Is required. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • the LTE-A system aims to support broadband of up to 100 MHz, and to this end, it uses a carrier aggregation (CA) technology that achieves broadband using a plurality of frequency blocks.
  • CA uses a plurality of frequency blocks as one large logical frequency band to use a wider frequency band.
  • the bandwidth of each frequency block may be defined based on the bandwidth of the system block used in the LTE system.
  • Each frequency component may be referred to as component carrier (CC) or cell (Cel l).
  • all available resources include downlink resources (ie, resources used by the base station to transmit signals to the terminal) and uplink resources (ie, resources used by the terminal to transmit signals to the base station).
  • the dupl ex operation of dividing into- may be supported. For example, a frequency division duplex (FDD) scheme or a time division duplex (TDD) scheme may be applied.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the use of each resource may be set to one of downlink (DL) and uplink (UL). In the existing LTE system, this is defined as designating it through system information.
  • a terminal transmits a sounding reference signal (SRS) to a base station in a time division duplex (TDD) system.
  • SRS sounding reference signal
  • TDD time division duplex
  • Each of the first subframe set and the second subframe set is linked to a power control process for uplink data channel transmission, and the transmission power of the sounding reference signal is determined by the first subframe set and the second subframe.
  • the specific subframe may be a predefined uplink subframe for transmitting the sounding reference signal.
  • the sounding reference signal when the sounding reference signal is triggered at a specific time point through the downlink control information format (DCI format), the sounding reference signal is: 1st sounding reference for the first subframe set. And a second sounding reference signal for the second subframe set.
  • DCI format downlink control information format
  • the sounding reference signal is: 1st sounding reference for the first subframe set.
  • a second sounding reference signal for the second subframe set.
  • information about a specific downlink subframe which can transmit the downlink control information format (DCI format) and an uplink subframe set linked to the specific downlink subframe is received. It may be characterized in that it further comprises a step.
  • the method may further include receiving information on a specific uplink subframe through which the sounding reference signal can be transmitted and an uplink subframe set linked to the specific uplink subframe through the upper layer. It may be characterized by.
  • first sounding reference signal for the first subframe set and the second sounding reference signal for the second subframe set may be characterized in that resource configuration information is defined differently from each other. have.
  • first sounding reference signal for the first subframe set and the second sounding reference signal for the second subframe set may have the same resource configuration information.
  • the specific subframe is an uplink subframe on an uplink-downlink configuration according to a system informat ion block (SIB) and an uplink subframe configured to a reference downlink ink hybrid ARQ time in (HARQ).
  • SIB system informat ion block
  • HARQ reference downlink ink hybrid ARQ time in
  • the sounding reference signal may be triggered only in the case of a predefined downlink control information format (DCI format).
  • DCI format downlink control information format
  • a terminal for transmitting a sounding reference signal (SRS) to a base station in a TDD system is provided.
  • Radio Frequency Unit And a processor, wherein the processor is configured to set a first subframe set and a second subframe set through an upper layer, and transmit the sounding reference signal to the base station in a specific subframe,
  • the first subframe set and the second subframe set are configured by at least one of an uplink subframe and a special subframe, and the first subframe set and the second subframe set.
  • Each subframe set is linked to a power control process for uplink data channel transmission, and the transmission power of the sounding reference signal is a subframe to which the specific subframe belongs among the first subframe set and the second subframe set.
  • the downlink control information may be indicated by a downlink control information (DCI) format.
  • DCI downlink control information
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • ane is a diagram showing a structure.
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • 6 illustrates a structure of a radio frame in an LTE TDD system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation scheme.
  • FIG. 8 illustrates an example of dividing a radio frame into subframe set # 1 and subframe set # 2.
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention. [Form for implementation of invention]
  • a base station is a generic term including a remote radio head (RRH), a transmission point (TP), a reception point (RP), an eNB, a relay, and the like. Used.
  • RRH remote radio head
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • eNB eNode B
  • relay eNode B
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • User plane for the data "for example, generated by the application gyechung, means through which the voice data or Internet packet data transmission.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans-antenna port channel. Data is transferred between the media access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. To obtain ssejeok, the physical channel may be "modulated by (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) scheme 0FDMA in the DL, in the UL is modulated with SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) scheme.
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the packet data convergence protocol (PDCP) negotiation of the second layer performs a header compression function to enjoy unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 and IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RC messages with each other.
  • RRC connected RRC Connected
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting an eNB is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. It can be set to provide another bandwidth.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (ACH) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • BCCH Broadcast Control
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Mult icast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for explaining a general signal transmission method using physical channels used in the 3GPP system.
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301).
  • the UE may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell discovery step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH to provide a more specific system.
  • Information can be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • S304 and S306 In case of contention-based RACH, a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQK channel quality indicator (PMKPrecoding Matrix index), and a RI (Rank Indicator). ), And the like.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 0FDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 0FOM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of 0FDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first 0FDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in a control region based on a Cell ID (Cell IDentity).
  • One REG consists of four REXResource Elements.
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and one 0FDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by QPSKC Quadrature Phase Shift Keying.
  • PHICH is a physical HARQ Hybrid-Automatic Repeat and request (EIQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, the PHICH indicates a channel through which DL ACK / NACK information for uplink HARQ is transmitted.
  • the PHICH is composed of one REG and is scrambled to be cell-specific.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group. The number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes / PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH is composed of one or more CCEs.
  • the PDCCH transmits information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink ink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information to each UE or UE group.
  • Inform. Paging channel (PCH) and Down 1 ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a particular PDCCH is "A" called RNTI (Radio Network Temporary Ident i ty) to "and is CRC (cycl ic redundancy check) mask (masking), a radio resource of" B "(for example, a frequency location) and '
  • transmission type information eg, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe is allocated an area to which a Physical Cal Upl Ink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a PUSCH (Phys i Cal Upl Ink Shared CHannel) carrying user data is allocated. Can be divided into areas. The middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH is ACK / NACK used for HARQ, CQKChannel Qual Inty cator indicating a downlink channel state, RKRank Indicator (MI) for MIMO, SR (Scheduling Request) which is an uplink resource allocation request.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • the time at which the sounding reference signal can be transmitted in one subframe is a section having a symbol located last on the time axis in one subframe, and is transmitted through a data transmission band on a frequency. Sounding reference signals of various terminals transmitted as the last symbol of the same subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • a radio frame is composed of two half frames.
  • Each half frame includes four general subframes including two slots, a downlink pilot time slot (DwPTS), and a guard period.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP special subframe including an UpPTSOJplink Pilot Time Slot.
  • the DwPTS is used for initial cell discovery, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal. That is, DwPTS is used for downlink transmission and UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard period is a period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in the LTE TDD system is shown in Table 1 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 1 also shows a downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe configuration in each system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a carrier aggregation (ion aggregation) ion.
  • Carrier aggregation is a frequency block or (logical meaning) in which a terminal is composed of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band. ) Means using multiple cells as one large logical frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth (System Bandwidth; System BW) is a logical band having a bandwidth of up to 100 kHz z.
  • the entire system band includes five component carriers, and each component carrier has a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept As such, each component carrier may be physically adjacent to or separated from each other.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common common carrier for physically adjacent component carriers. For example, in FIG. 7, if all component carriers are physically adjacent to each other, a center carrier A may be used. In addition, assuming that each component carrier is not physically adjacent to each component carrier, a center carrier A, a center carrier B, or the like may be used separately.
  • the component carrier may correspond to a system band of a legacy system.
  • a component carrier based on a legacy system, it may be easy to provide backward compat ibi l ty and system design in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 Mhz bandwidth.
  • a frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use the entire system band 100 MHz and performs communication using all five component carriers.
  • UE ⁇ 3 ⁇ 4 can use only 20 MHz bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • Terminal d and (: 2 can be used for 40 MHz bandwidth and performs communication by using a two component carriers, each of the two component carriers may not be adjacent or contiguous to the logical / physical terminal (which is not adjacent to It shows the case of using two component carriers that are not, and the terminal C 2 represents the case of using two adjacent component carriers.
  • a method of scheduling a data channel by the control channel may be classified into a link carrier scheduling scheme and a cross carrier scheduling scheme. More specifically, in link carrier scheduling, like a conventional LTE system using a single component carrier, a control channel transmitted through a specific component carrier schedules only a data channel through the specific component carrier.
  • a control channel transmitted through a primary component carrier (Cr) using a carrier indicator field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or another component carrier. Scheduling the data channel transmitted through.
  • the method for controlling the UE's uplink transmission power includes an open loop power control (OLPC) and a closed loop power control (CLPC).
  • OLPC open loop power control
  • CLPC closed loop power control
  • the former is a factor for power control in the form of estimating downlink signal attenuation from the base station of the cell to which the terminal belongs and compensating for it.
  • the downlink signal attenuation is large.
  • the uplink power is controlled by increasing the uplink transmission power.
  • the latter controls the uplink power in such a manner that the base station directly transmits information (that is, a control signal) necessary for adjusting the uplink transmission power.
  • Equation 1 is a formula for determining a transmission power of a UE when only a PUSCH is transmitted without simultaneously transmitting a PUSCH and a PUCCH on a subframe index Z in a serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique.
  • Equation 2 is a formula for determining PUSCH transmission power when a PUCCH and a PUSCH are simultaneously transmitted in a subframe index ⁇ of a serving cell c in a system supporting a carrier aggregation technique.
  • Equation 1 represents the maximum transmittable power of the UE in the subframe index ⁇
  • p CMAX is P CMA x
  • C (linear value of 0) value represents the linear value of / VUCCH (0, where Denotes a PUCCH transmit power in subframe index z .
  • Equation 1 m PUSCH. c (') is a parameter indicating the bandwidth of the PUSCH resource allocation expressed as the effective number of resource blocks for the subframe index ⁇ , and is a value allocated by the base station.
  • O-PUSCHp0) is the cell-specific nominal component p o— NOM I NAL— PUSCH 'c ( ) provided from the upper layer and the terminal-specific component ⁇ O—UE-PUSCH ' c) provided from the higher layer.
  • a parameter configured as a sum which is a value that the base station informs the terminal.
  • the PUSCH transmission / retransmission according to the uplink grant is J is 1, and the PUSCH transmission / retransmission according to the random access response is J is 2.
  • p o_u E _ PUS c H'c ( 2 ) 0 and
  • ⁇ C is a pathloss compensation factor, a cell-specific parameter provided by an upper layer and transmitted by the base station in 3 bits.
  • is 0 or 1
  • ae ⁇ 0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 ⁇ , and when J is 2, ⁇ ' ) 1.
  • a c is a value informed by the base station to the terminal.
  • ( ' ) Is a value indicating a current PUSCH power control adjustment state with respect to the subframe index /, and may be expressed as a current absolute value or an accumulated value.
  • DCI format 0 for serving cell c for which accumulation is enabled based on parameters provided from higher layers or TPC command ⁇ uscH ' c is scrambled with CRC Temporary C-RNTI.
  • ⁇ PUSCH.c (' ⁇ - ⁇ PUSCH) is the DCI in the subframe ⁇ p ⁇ OT . is signaled to the PDCCH with format 0/4, or 3 / 3A, where is the first value after reset (rese t) of the accumulated value.
  • K PUSCH is defined as follows in the LTE standard. For FDC Frequency Division Duplex), the value of ⁇ is 4. The value of ⁇ ⁇ ⁇ in TDD is shown in Table 2 below.
  • the UE has a PDCCH of DCI format 0/4 with a C-RNTI of the UE or a PDCCH of DCI format 3 / 3A with a TPC-PUSCH-RNTI of the UE; Tries to decode DCI format for SPS C-RNTI. If DCI format 0/4 and DCI format 3 / 3A for the serving cell c are detected in the same subframe, the UE PUSCH ' C provided in DC I format 0/4 should be used. PUSCH'c is 0 dB for a subframe in which no TPC command is decoded for serving cell c, DRX is generated, or index 1 is not an uplink subframe in TDD.
  • the PUSCH ' C accumulation value signaled on the PDCCH with DCI format 0/4 is shown in Table 3 below.
  • the PDCCH with DCI format 0 is certified as a SPS act ivat ion or when the PDCCH is released, PUSCH, c is 0 dB .
  • the PUSCH'c accumulation values signaled on the PDCCH with DCI format 3 / 3A are shown in the following table.
  • Equation 3 is an equation related to uplink power control for PUCCH in an LTE system.
  • Equation 3 z ' is a subframe index and c is a cell index. If the terminal is set by the upper layer to transmit the PUCCH on two antenna ports, the value of ⁇ ⁇ ( ⁇ ) is provided to the terminal by the upper layer, otherwise it is 0.
  • the parameters described below are for a serving cell having a cell index C.
  • P CMA. C (0 represents the maximum transmittable power of the terminal
  • P Q_PUCCH is a parameter consisting of the sum of cell-specific parameters
  • h (") is a value that depends on the PUCCH format and
  • is the value of the information bit for channel quality information (CQI). Is the number of HARQ bits.
  • a F_PUCCH () value is a value corresponding to PUCCH format # 1 as a value relative to puccH format 13 , which is indicated by the base station through higher layer signaling.
  • ' represents the current PUCCH power control adjustment state of the i subframe.
  • Equation 4 is a power control equation of a sounding reference signal (SRS) in an LTE system.
  • SRS sounding reference signal
  • Equation 4 1 is a subframe index ⁇ is a cell index.
  • MA ⁇ C 0 represents the maximum transmittable power of the UE
  • P SRS_OFFSET.cO is a value set to a higher layer
  • m 0
  • the case is directed to the case of transmitting an aperiodic sounding reference signal.
  • is the sounding reference signal bandwidth on the subframe index / of serving cell c, expressed as the number of resource blocks.
  • [107] /) is a value representing the current PUSCH power control adjustment state for the subframe index ⁇ ' of the serving cell ⁇ , and p o— PUSCH , c () and " c (> are also represented by Equations 1 and 2 above . Same as described. Hereinafter, a sounding reference signal will be described.
  • the sounding reference signal is composed of a constant amplitude zero auto correlation (CAZAC) sequence, and the sounding reference signals transmitted from various terminals are represented by the following equation.
  • CAZAC constant amplitude zero auto correlation
  • n ⁇ is a value set for each terminal by a higher layer and has an integer value between 0 and 7. Therefore, the cyclic shift value may have eight values according to n ⁇ s.
  • CAZAC sequences generated through a cyclic shift from one CAZAC sequence have a characteristic of having zero correlation with sequences having a cyclic shift value different from itself. Using these characteristics, sounding reference signals in the same frequency domain may be distinguished according to CAZAC sequence cyclic shift values.
  • the sounding reference signal of each terminal is allocated on the frequency according to the parameter set in the base station. The terminal performs frequency hopping of the sounding reference signal to transmit the sounding reference signal over the entire uplink data transmission bandwidth.
  • the sounding reference signal sequence S (") is first multiplied by the amplitude scaling factor A RS to satisfy the transmission power p of the terminal, and then rSRS to a resource element having an index (,). ( 0 ) to map 3 ⁇ by the following equation (6).
  • 0 refers to a frequency domain starting point of the sounding reference signal and is defined as Equation 7 below.
  • the TC is a transmission comb parameter signaled to the terminal through an upper layer and has a value of 0 or 1.
  • FIG. Also, 0 is 0 in an uplink pilot time slot of a first half frame and 0 in an uplink pilot time slot of a second half frame. Is the length, i.e. bandwidth, of the sounding reference signal sequence expressed in subcarrier units defined as in Equation 10 below.
  • A is a value signaled from the base station according to the uplink bandwidth.
  • the terminal may perform frequency hopping of the sounding reference signal to transmit the sounding reference signal over the entire uplink data transmission bandwidth, and the frequency hopping may be a value of 0 to 3 given from an upper layer.
  • Equation 14 is a parameter that calculates the number of times the sounding reference signal is transmitted.
  • SRS is a sounding reference signal and a period
  • 0 indicates a subframe offset of the sounding reference signal.
  • "' is a slot number and" / "refers to a frame number.
  • the period J SRS and the subframe offset of the sounding reference signal ° ff set ⁇ The sounding reference signal setting index for setting is defined as shown in Tables 7 to 10 below depending on whether the FDD system and the TDD system are used.
  • Table 7 8 shows a case of a TDD system.
  • Tables 7 and 8 below show period and offset information related to triggering type 0, that is, periodic SRS.
  • Tables 9 and 10 below show period and offset information regarding triggering type 1, that is, aperiodic SRS.
  • Table 9 shows a case of FDD system
  • Table 10 shows a case of TDD system.
  • an eNB divides all available resources into a downlink resource and an uplink resource to perform a duplex operation
  • the eNB selects an operation of each resource as one of a downlink resource and an uplink resource. More flexible technology is under discussion.
  • the dynamic resource use conversion has an advantage in that the optimal resource distribution can be performed at every time in a situation where the sizes of downlink traffic and uplink traffic are dynamically changed.
  • an FDD system operates by dividing a frequency band into a downlink band and an uplink band.
  • an eNB performs a specific band down at a specific time through an RRC or MAC layer or a physical layer signal. It can specify whether it is a link resource or an uplink resource.
  • the TDD system divides an entire subframe into an uplink subframe and a downlink subframe, and uses uplink transmission of the UE and downlink transmission of the eNB, respectively. use.
  • Such resource partitioning may be generally given as part of system information according to the uplink / downlink subframe configuration of Table 1 described above.
  • a new uplink / downlink subframe configuration may be additionally provided.
  • the eNB may designate whether a specific subframe is a downlink resource or an uplink resource at a specific time point through an RRC layer, a MAC layer, or a physical layer signal.
  • the downlink resource and the uplink resource are designated through system information, and this system information is information to be transmitted to an unspecified number of UEs. Therefore, a problem may occur in the operation of legacy UEs when dynamically converting. Can be. Therefore, the information on the dynamic resource usage conversion is preferably transmitted to the UEs currently connected to the eNB through new signaling, in particular, UE-specific signaling, not system information.
  • This new signaling may indicate a configuration of a dynamically changed resource, for example, uplink / downlink subframe configuration information different from that indicated on system information in a TDD system.
  • the new signaling may include information related to HARQ.
  • the HARQ timing configuration information may be referred to when defining downlink HARQ timing and / or uplink HARQ timing. It may appear as an uplink / downlink subframe configuration.
  • a UE connected to a system that dynamically changes resource usage receives various information about resource configuration.
  • one UE may acquire the following information at a specific time.
  • Uplink / downlink subframe configuration transmitted for the purpose of indicating the use of each subframe through separate signaling 3) Setting uplink / downlink subframes transmitted to define when downlink HARQ timing, that is, when to transmit HARQ-ACK for PDSCH received at a specific time point
  • Uplink HARQ timing that is, uplink transmitted to define when to transmit a PUSCH for an uplink grant received at a specific time point and when to receive a PHICH for the PUSCH transmitted at a specific time point / Downlink subframe configuration
  • the eNB determines that the uplink / downlink subframe is configured to have as many uplink subframes as possible. There may be many cases where it works. This is because there may be a limitation in dynamically changing a subframe configured as a downlink subframe in the system information into an uplink subframe.
  • the eNB may configure a plurality of uplink subframes based on system information, and when some downlink traffic increases, some eNBs may dynamically change some of the uplink subframes into downlink subframes.
  • the UE is instructed by uplink / downlink subframe configuration # 0 as system information at a specific time point, but the resource usage in each subframe is actually uplink / downlink. It may be instructed to become subframe configuration # 1.
  • the reference for the downlink HARQ timing may be uplink / downlink subframe configuration # 2. This is the most difficult situation for transmitting the HARQ-ACK because the downlink subframe becomes the maximum based on the downlink HARQ timing based on the configuration of the uplink / downlink subframe with a small number of uplink subframes and many downlink subframes. If the downlink HARQ timing is operated accordingly, the HARQ timing can be maintained even if the uplink / downlink subframe configuration is dynamically changed.
  • the uplink HARQ timing may be based on uplink / downlink subframes having many uplink subframes, such as uplink / downlink subframe configuration # 0.
  • the uplink transmission power control of the terminal includes an open loop power control parameter (OLPC) and a closed loop power control parameter (CLPC).
  • the former is a factor for power control in the form of estimating and compensating for downlink signal attenuation from the base station of the cell to which the terminal belongs. For example, when the distance from the terminal to the base station to which the terminal is connected is greater and the downlink signal attenuation is greater, the uplink power is controlled by increasing the uplink transmission power.
  • the latter controls the uplink power in such a manner that the base station directly transmits information (eg, a control signal) necessary for adjusting uplink transmission power.
  • the conventional method for controlling uplink power does not take into consideration the same situation as that of the UE connected to the eNB for dynamically converting resource usage, and if the dynamic resource usage transformation is applied, the uplink sub Although a specific uplink transmission is performed in a frame, if the conventional power control scheme is applied as it is, a serious uplink transmission performance may be deteriorated due to a change in the interference environment due to downlink transmission of an adjacent cell.
  • the plurality of subframe set information may be provided to the UE through a higher tradeoff signal such as RRC signaling.
  • RRC signaling may be provided in association with subframe set information being used for other purposes or may be independently RRC signaled.
  • Subframe set # 1 and subframe set # 2 may each be defined in the form of a subframe bitmap having a specific L bit size.
  • the subframe set # 1 and the subframe set # 2 may each be static subframes. SF) and dynamic subframes (Flexible SF).
  • static subframes may refer to conventional subframes to which dynamic resource usage transformation is not applied.
  • dynamic subframe may mean subframes to which the dynamic resource use transformation is applied or applicable. Can be. That is, in such a dynamic subframe, since the interference environment during uplink transmission of the UE may be significantly different from that in the static subframe, it is preferable to apply a separate uplink power control scheme.
  • cells A serving sal
  • cell B adjacent cell
  • uplink / downlink subframe configuration # 0 ie, DSUUUDSUUU
  • B repurposes # (n + 3), # (n + 4), # (n + 8), and # (n + 9) th subframes into a downlink subframe is illustrated.
  • the cell A may configure the subframe set # 1 and the subframe set # 2 to the UE (s) belonging to the cell A as shown in FIG. 8, and apply a different power control scheme to each subframe set. have. That is, if inter-cell cooperation is possible, it is possible for neighboring cells to appropriately set subframe sets in consideration of this when a specific cell applies dynamic resource use transformation, or only the predetermined subframe set settings between cells in advance. By defining this to be applicable, the dynamic resource usage transformation can be applied only to a specific subframe set (eg, subframe set # 2 of FIG. 8).
  • a conventional PUSCH PC in a particular subframe set (eg, dynamic subframe as subframe set # 2) is static as another particular subframe set (eg, subframe set # 1).
  • Subframe set performance degradation may occur due to a large interference environment for each subframe set. Therefore, it is preferable to apply a separate PUSCH power control process for each subframe set.
  • the present invention proposes to configure a plurality of SRS power control processes similarly to the plurality of PUSCH power control processes to a specific UE.
  • an interworking relationship between a specific SRS power control process and a specific PUSCH power control process can be established.
  • the PUSCH power control process # 1 may be linked with the SRS power control process # 1, and the PUSCH power control process # 2 may be associated with the SRS power control process # 2.
  • the interworking means at least one of ⁇ CMAX, c (0 ⁇ S S_OFFSET, c ( W ) " ⁇ SRS.c ⁇ 0_PUSCH, c U) « c ) PL C f ⁇ constituting the SRS power control process.
  • Parameters of the PUSCH power control process It may mean the same as the corresponding parameter or determined in conjunction with a specific function. Specifically, ⁇ ), «, P, fc (i) ⁇ o
  • PsRS - 0FFSET ' c () may be set to an independent value separately for each SRS power control process, or may be set to a common value among some SRS power control processes.
  • Each SRS power control process may be set to triggering type 0, i.e., periodic i SRS (P-SRS), or to triggering type 1 or aperiodic SRS (A-SRS). It may be set.
  • P-SRS periodic i SRS
  • A-SRS aperiodic SRS
  • T ' , ⁇ may be defined to apply in common for all A-SRS settings.
  • the subframe set defined by the period rsRS 1 of the A-SRS and the subframe offset ⁇ (> ' , ⁇ ) will be referred to as an A-SRS subframe set.
  • the A-SRS subframe set information is not only provided when the A-SRS subframe set is commonly provided through RRC signaling for all A-SRS configurations, but also separately for each A-SRS configuration.
  • the UE is a specific power control sub such as the subframe set # 1 (eg, the "static subframe") and subframe set # 2 (eg, the "dynamic subframe”).
  • the power control subframe set information and the A-SRS subframe set information may be provided as separate information, or the power control subframe set # 1 is the same as the A-SRS subframe set # 1, and the power control subframe Frame set # 2 is the same as A-SRS subframe set # 2, and the power control subframe set and the A-SRS subframe set may be configured in association.
  • each power control subframe set may be RRC configured as any independent subframe set, and the UE may be configured.
  • uplink transmission eg, PUSCH transmission
  • the power control subframe set # 1 may be set to static subframes which always guarantee an uplink subframe.
  • the power control subframe set # 2 was an uplink subframe on the system information as well as subframes that were downlink subframes on the system information but may have dynamic use conversion to the uplink subframe, but the upper layer signal Or subframes including all potential dynamic subframes, which may be reset to a downlink subframe by a physical layer signal and then changed back to an uplink subframe by such reset information after a specific time. It is possible to set such a way.
  • the first embodiment of the present invention proposes to perform A-SRS transmission according to the following scheme 1) or scheme 2).
  • the triggering message of the A-SRS is received in the nth subframe, m belonging to the A—SRS subframe set first after the (n + k) th subframe (eg, the n + 4 subframe).
  • the A-SRS is transmitted in the first subframe, but the transmission power of the SRS is the power applied to the corresponding subframe set according to whether the mth subframe is the power control subframe set # 1 or the black power control subframe set # 2.
  • A-SRS is transmitted using a control process.
  • an A-SRS power control process previously associated with each of the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 may perform an RRC layer. It may be signaled via.
  • the power control process previously linked to each of the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 is provided with only specific PUSCH power control process information through an RRC linkage, and is associated with each PUSCH power control process.
  • the A-SRS power control process may be defined in a form in which information in which a specific A-SRS power control process is additionally interworked is provided.
  • the A-SRS power control process interworked with the PUSCH power control process linked to the power control subframe set to which the mth subframe belongs is applied.
  • ⁇ CMAX, c ( ⁇ SRS_OFFSET, At least one parameter of c ( W ) ⁇ 0_PUSCH, c U) c U) ⁇ may be set for each A—SRS triggering field.
  • the at least one parameter may be set in the form of interworking with an associated parameter of a specific PUSCH power control process.
  • TPC ⁇ ( ⁇ ' ) may be applied to a single TPC accumulation process common to all power control processes.
  • ' is used to determine the corresponding A-SRS transmit power. To be applied. If there are a plurality of TPC parameters and each exists for a specific power control process, which TPC parameters should be applied for each A-SRS triggering field may be set through RRC signaling.
  • Such explicit interworking relationship signaling may be defined as shown in Table 11 below.
  • Table 11 below illustrates a case where the A-SRS triggering baht is configured with a 2-bit size.
  • a power control parameter set # 1 ie, a power control subframe set # 1
  • a power control parameter set # 2 ie, a power control subframe set
  • # 2 a power control subframe set
  • # 2 a power control subframe set
  • # 2 a power control subframe set
  • # 2 a power control subframe set
  • the field value '01' implicit signaling of scheme 1 is described.
  • Table 11 although the triggering field having a 2-bit size is illustrated, the triggering field having a 3-bit size or more may be generalized and extended in a similar form.
  • field values and attributes thereof may be defined as shown in Table 12 or Table 13 below.
  • Tables 12 and 13 show two different forms of embodiments. That is, the field value '0' indicates "no type 1 SRS tr igger", that is, the A-SRS transmission is not performed, and only the field value '1' can set the RRC. RRC configuration is provided.
  • the UE receives the field value '1' through the corresponding DCI, the UE corresponds to the corresponding power control subframe set according to whether the subframe transmitting the A-SRS belongs to which power control subframe set.
  • the PUSCH power control process or power control parameters are applied to determine and transmit the transmit power.
  • the field value '1' may be defined to always correspond to a specific field value of a triggering field having a size of 2 bits or more as shown in Table 11 above.
  • the field value '01' in Table 11 is automatically defined to be defined as the RRC setting of the field value '1'.
  • an association between a DCI having an A-SRS triggering field having a 1 bit size and a DCI having an A-SRS triggering field having a 2 bit size or more may be predefined or provided through RRC signaling.
  • RRC signaling may be performed such that information corresponding to those of Tables 11 to 13 are commonly applied between the DCIs, or independently for each DCI. Extra information may be RRC signaled. Black is set according to whether or not the table itself of the association between the SRS triggering field and the power control process as shown in Table 11 to Table 13, the DCI is detected in the terminal specific search area or black is detected in the common search area.
  • different tables may be applied depending on whether the corresponding DCI is detected in a general PDCCH or an enhanced PDCCH (EPDCCH) received through a data region.
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • the RRC configuration for a specific field value (for example, field value '1') is not fixed to the UE and is fixedly lowest. It may be defined to operate to always determine and transmit the power of the A-SRS using only the power control parameter set of the (or highest) index. For example, if a power control parameter set is defined to always use the lowest index power control parameter set in a situation where an index is given from 0 to N, then the power control parameter set is always present if a particular field value is dynamically triggered. It may be operated to determine and transmit the power of the A-SRS by # 1. This has the advantage of reducing the RRC signaling overhead. This is because, if there is a specific power control parameter set to be set by the base station, the power of the A-SRS can be determined by dynamic indication by the corresponding field value by always setting / resetting it to the lowest (or highest) index.
  • a second embodiment of the present invention describes a case in which A-SRS subframe set information is independently provided for each of the A-SRS configurations.
  • the second embodiment of the present invention proposes to perform A—SRS transmission according to the following scheme 3) or scheme 4).
  • the triggering field of the A-SRS is received in the nth subframe
  • the triggering field of the A-SRS is separately set after the (n + k) th subframe (for example, the n + 4 subframe).
  • the transmission power of the SRS depends on whether the m-th subframe is power control subframe set # 1 or power control subframe set # 2.
  • A-SRS is transmitted by using a power control process applied to the corresponding subframe set.
  • an A-SRS power control process interworking with respect to each of the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 may be signaled through an RRC layer.
  • the power control process previously linked to each of the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 is provided with only specific PUSCH power control process information through an RRC layer, and is associated with each PUSCH power control process.
  • the A-SRS power control process may be defined in a form in which information in which a specific A-SRS power control process is additionally interworked is provided.
  • PUSCH linked to the power control subframe set to which the mth subframe belongs The A-SRS power control process linked to the power control process is applied here.
  • A—SRS subframe set and power control parameters (or power control process index) applied to each A-SRS triggering field to RRC signaling.
  • At least one parameter of ⁇ 0_PUSCH, c () «c ' ) ⁇ may be set for each SRS triggering field. In this case, at least one parameter is specified
  • the TPC at this time (zero is a single TPC accumulation process common to all the power control processes can be applied, in which case, according to the single TPC command is applied to determine the corresponding A-SRS transmit power. If the TPC parameter exists and each exists for a specific power control process, which TPC parameter should be applied to the A-SRS triggering field may be set through RRC signaling.
  • the power control parameter or the power control process index is explicitly set for each A-SRS triggering field, when an A-SRS triggering message is received in the ⁇ th subframe, (n + k A-SRS is transmitted to the m-th subframe belonging to the A-SRS subframe set separately set in the triggering field of the A-SRS after the) th subframe (for example, n + 4 subframe).
  • A—SRS power control process interworking with each other for the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 in advance is performed through RRC.
  • the power control process which is pre-linked for each of the power control subframe set # 1 and the power control ' subframe set # 2
  • the specific A-SRS power control process may be defined in a form in which information in which the PUSCH power control process and the specific A-SRS power control process are additionally interworked is provided. That is, the A—SRS power control process linked to the PUSCH power control process linked to the power control subframe set to which the (n + k ′) th subframe belongs is applied.
  • A—SRS is triggered in the nth subframe regardless of the A-SRS subframe setting (or in a specific situation such as when there is no A-SRS subframe setting), (n + k)
  • the power of the SRS may be determined according to the power control process of the corresponding power control subframe set #p.
  • the RRC configuration such as the number of power control subframe sets, such as the P value, may be set for each A-SRS triggering field and / or for a specific DCI, or common to all A-SRS cases. It can also be applied.
  • an A-SRS power control process interworking with respect to each of the power control subframe set # 1 and the power control subframe set # 2 may be signaled through RRC, or the power control subframe set
  • the power control process pre-linked for each of # 1 and power control subframe set # 2 is provided with only specific PUSCH power control process information via RRC signaling, and each PUSCH power control process and a specific A—SRS power control process.
  • the specific A-SRS power control process may be defined in such a way that additionally interoperable information is provided. That is, the A—SRS power control process interworked with the PUSCH power control process linked to the power control subframe set to which the (n + k) th subframe belongs is applied.
  • any first power control subframe set #q (where q may be automatically determined according to the first power control subframe set appearing after the (n + k) th subframe of index 1, 2, 7)
  • the transmit power of the SRS may also be determined according to the transmit power control process of the power control subframe set #. That is, the q value is not fixed but is determined by what is the first set of power control subframes that appear after the (n + k) th subframe, and thus may vary according to the triggering time of the A-SRS.
  • the corresponding A-SRS triggering field has only one field value (for example, a field value '1' in which the actual A-SRS is triggered). ) May exist, it is preferable that an implicit method such as the above method 1) is applied /
  • each of the A-SRS triggering fields existing for each DCI may be applied to perform an independent operation as in the scheme 3) or the scheme 4). That is, the scheme 3) or the scheme 4) may be applied to each A-SRS triggering field in a specific DCI, or the scheme 3) or the scheme 4) may be applied to different DCIs.
  • scheme 3) or scheme 4) is applied to different DCIs, and the scheme 3) or scheme 4) is also applied to the DCI having the multi-triggered field for each field.
  • the scheme 3) or scheme 4) is also applied to the DCI having the multi-triggered field for each field.
  • a method of efficiently operating transmission power of a sounding reference signal (SRS) of a terminal when a plurality of cells dynamically changes the use of radio resources according to system load conditions thereof is provided. Suggest.
  • SRS sounding reference signal
  • the present invention relates to a case in which a resource on a specific cell (Cel l) or a black component carrier (CO) is dynamically changed according to a load state of a system under a carrier aggregation technique (CA).
  • the present invention is also applicable to the case of dynamically changing the use of radio resources under the TDD system or the FDD system.
  • each cell dynamically changes the use of an existing radio resource according to its system load state in a TDD system environment.
  • Embodiments of the invention the terminal of each uplink sub-frame a set of different types (for example, yae the 0th sub-frame set (i.e., the static UL sub-frame set), the first sub-set of frames (i. E.
  • the information on the flexible uplink subframe set)) may be extended when the information is received from a base station through a predefined signal (eg, an upper layer signal or a physical layer signal), and a black terminal is previously defined. It can be extended even if it is implicitly grasped based on the rules.
  • embodiments of the present invention can be extended and applied to periodic SRS transmission.
  • the triggered A—SRS of the triggered A—SRS on a DCI format (eg, DCI formats 0, 1A, 2B, 2C, 2D, and 4) used for triggering the A-SRS.
  • a new field (eg, 1 bit) indicating whether the UL subframe set (eg, the 0th subframe set or the first subframe set) may be added.
  • the UE that receives the DCI format related to the A-SRS triggering at the SF #N time point includes the SF # (N + 4) time point, which is the closest (substantially designated for A-SRS transmission purpose), afterwards.
  • Transmit A-SRS over a frame with the corresponding A-SRS-related (some or all) power parameters (eg, P 0 — P uscH, c (j), a c (j), f c (i), P CM x, c . (I)) may be configured to follow (some or all) power parameters of an uplink data channel (PUSCH) associated with a specific type of uplink subframe set indicated by a new field on the corresponding DCI format.
  • PUSCH uplink data channel
  • the method 1) of the present embodiment may be interpreted that the power setting of the A-SRS is independent of the type of the uplink subframe in which the A-SRS is actually transmitted.
  • the terminal that receives the DCI format related to A-SRS triggering at the time of SF #N corresponds to: Black belonging to a specific type of uplink subframe set indicated by a new field on the DCI format and simultaneously including the SF # (N + 4) time point (pre-arranged for A-SRS transmission in advance) is the specific type of uplink.
  • A-SRS-related (some or all) power parameters e.g., P ⁇ L PUSCH , c (j), a c (j ), f c (i), P c MAx, c (i)
  • P ⁇ L PUSCH , c (j), a c (j ), f c (i), P c MAx, c (i) is an uplink data channel interlocking sets a UL subframe of a specific type, a new record on the DCI format that points (PUSCH (Some black may be set to follow all) power parameters.
  • the UE that receives the DCI format related to A-SRS triggering at the time of SF #N may further include a predetermined type of uplink subframe set (eg, a zeroth subframe set (ie, static uplink) previously defined. For a specific type of uplink subframe set belonging to the link subframe set) and at the same time including the SF # (N + 4) time point and closest to the next (pre-specified A-SRS transmission or additionally defined in advance).
  • a predetermined type of uplink subframe set eg, a zeroth subframe set (ie, static uplink) previously defined.
  • SF # N + 4
  • A-SRS Transmit A-SRS in an uplink subframe independently for the designated A-SRS transmission, with the corresponding A-SRS (some or all) power parameters (eg P 0 _puscH, c (j), a c (j ); a (part or all) of the power parameters of f c (i), PcMAx, c (i)) is the uplink data channel (PUSCH) interlocking set of uplink subframes of the specific type, a new record on the DCI format that points Can also be set to follow have.
  • power parameters eg P 0 _puscH, c (j), a c (j );
  • PUSCH uplink data channel
  • the UE when the A-SRS is triggered through a DCI format (eg, DCI formats 0, 1A, 2B, 2C, 2D, and 4) at a specific time point, the UE may define a predefined K. It can be configured to transmit independent A-SRSs for up to two different types of uplink subframe sets.
  • a DCI format eg, DCI formats 0, 1A, 2B, 2C, 2D, and 4
  • the UE triggers A-SRS at the time point of SF #N. If the relevant DCI format is received, the UE transmits two independent A-SRSs based on (some or all) power parameters of an uplink data channel (PUSCH) associated with each uplink subframe set. That is, the power of the first A-SRS (for example) follows the (some or all) power parameters of the uplink data channel associated with the zeroth subframe set, and the second A-SRS and the power correspond to the first subframe set. (Some or all) of the associated uplink data channel Power parameters can be followed.
  • PUSCH uplink data channel
  • the two A-SRSs may be configured to be transmitted through two uplink consecutive subframes (previously designated for A-SRS transmission) including the SF # (N + 4) time point.
  • the power setting of the A-SRS according to the present embodiment may be interpreted as being independent of the type of the uplink subframe in which the A-SRS is actually transmitted.
  • each A-SRS that conforms to (some or all) power parameters of an uplink data channel associated with a different type of uplink subframe set may belong to each corresponding uplink subframe set and simultaneously receive SF #.
  • the uplink subframe including A-SRS transmission previously designated for A-SRS transmission in advance or independently designated for each corresponding uplink subframe set) including the (N + 4) time point. It may be set to transmit.
  • each A-SRS according to (some or all) power parameters of an uplink data channel associated with a different type of uplink subframe set may be defined in advance for each specific uplink subframe set.
  • the same or different uplink subframe set may be configured between a plurality of A-SRSs, and at the same time, including the SF # (N + 4) view, the nearest (for A-SRS transmission in advance). It may be configured to be transmitted through an uplink subframe (for A-SRS transmission purpose) independently designated for each specific uplink subframe set specified or previously defined.
  • the base station triggers A-SRS triggering related DCI format (eg, DCI format 0, 1A) through a signal (eg, a higher layer signal or a physical layer signal) previously defined to the terminal.
  • a signal eg, a higher layer signal or a physical layer signal
  • the base station may be configured to inform information on which type of uplink subframe set is linked to a downlink subframe at a specific time point. For example, such information may be updated based on a predefined period (eg, P), or may be implemented as a bitmap having the same length as the period (eg, P).
  • a terminal receiving the A-SRS triggering-related DCI format at a DL SF #N time point associated with a specific type of uplink subframe set includes a SF # (N + 4) time point and then closest to the next.
  • the parameters e.g. Po_puscH, c (j), a c (j), f c (i), P c ⁇ , c (i)
  • interlocking uplink data channel may be set Flick 'comply with the (part of the black to all) power parameters. That is, this embodiment may be interpreted that the power setting of the A-SRS is independent of the type of the uplink subframe in which the A-SRS is actually transmitted.
  • the UE when the UE receives the A-SRS triggering-related DCI format at a DL SF #N time point associated with a specific type of uplink subframe set, the UE receives a specific type of uplink subframe set linked with the corresponding DL SF # ⁇ .
  • the UE # (N + 4) time point and the nearest A-SRS pre-assigned for A-SRS transmission or independently designated for a specific set of uplink subframes linked to the DL SF).
  • Transmit A-SRS in an uplink subframe for SRS transmission, with corresponding A-SRS-related (some or all) power parameters e.g.
  • P 0 _PuscH, c (j), a c (j), f c ) (i), P C MAX, c (i)) are to follow (some or all) power parameters of an uplink data channel (PUSCH) associated with a particular type of uplink subframe set linked with the corresponding DL SF # 1. Can also be set.
  • PUSCH uplink data channel
  • the UE that receives the A-SRS triggering-related DCI format at a DL SF #N time point linked with a specific type of UL subframe set, the UE further defines a specific type of UL subframe set previously defined (eg, 0 subframe set (i.e., static uplink subframe set), and at the same time including the SF # (N + 4) time point and the nearest (predetermined for A-SRS transmission or additionally defined in advance).
  • a specific type of UL subframe set previously defined (eg, 0 subframe set (i.e., static uplink subframe set)
  • the nearest predetermined for A-SRS transmission or additionally defined in advance).
  • Transmit A-SRS in uplink subframes for A-SRS transmission independently designated for a particular type of uplink subframe set, and use the corresponding A-SRS (some or all) power parameters (eg, Po_PuscH, c (j), a c (j), f c (i), and PCMAX.CG) are each of the uplink data channel (PUSCH) associated with a specific type of uplink subframe set linked with the corresponding DL SF #N. Some or all power parameters The can also be set to follow.
  • the frame may be configured to inform information about what type of uplink subframe set is linked.
  • the information according to the present embodiment is only for setting power of the A-SRS to be transmitted in an uplink subframe at a specific time point, and the uplink at that time point. It may be defined independently (eg, differently) from a specific type of uplink subframe set to which the subframe actually belongs. In this case, such information may be updated based on a predefined period (eg, L), and may also be implemented as a bitmap having the same length (eg, L) as the period.
  • a predefined period eg, L
  • bitmap having the same length (eg, L) as the period.
  • the corresponding A- SRS related (some or all) power parameters are additional in terms of A-SRS power settings. It may be configured to follow (part or all) power parameters of an uplink data channel (PUSCH) linked to a specific type of uplink subframe set linked to the corresponding UL SF # 3 ⁇ 41.
  • PUSCH uplink data channel
  • A-SRSs i) transmission based on (some or all) power parameters of an uplink data channel (PUSCH) linked to another type of uplink subframe set.
  • A-SRSs ii) A-SRSs transmitted on different types of uplink subframe sets, and iii) different uplinks for A-SRS transmission purposes independently designated for different types of uplink subframe sets.
  • At least one of the A-SRSs transmitted through the link subframe sets includes resource configuration information (eg, SRS Transmission Bandwidth, Transmission Comb Offset, Cyclic Shift, Frequency).
  • Hop size (Frequency Hop Size, etc.) may be defined differently, in some cases may be defined the same.
  • an exception-based rule-based frequency hopping operation is set in consideration of a relatively variable interference environment. It can also be.
  • the subframes in which the A-SRS can be transmitted are i) an uplink subframe in the uplink-downlink configuration configured through the SIB, and ii) a reference downlink.
  • Uplink configured with a reference DL HARQ Timeline-Uplink subframe in the downlink configuration iii) Uplink-downlink configuration configured with a reference UL HARQ Timeline Uplink subframe, i V ) to be further limited to an uplink subframe on the (current) uplink-downlink configuration that has been previously defined (eg, upper layer signal black or physical layer signal). Can be set.
  • the reference downlink / uplink HARQ timeline (that is, the HARQ timeline set for the purpose of maintaining a stable HARQ timeline irrespective of the (re) change of uplink-downlink configuration), i) Downlink / uplink HARQ timeline of uplink-downlink configuration, including the union of downlink subframes of the reconfigurable uplink-downlink configuration candidates / uplink subframes, ii) the reconfigurable uplink-downlink Downlink / uplink HARQ timeline of uplink-downlink configuration, including the union of downlink subframes of the link configuration candidates / uplink subframes, iii) downlink of reconfigurable uplink-downlink configuration candidates Intersection of subframes / Uplink / downlink configuration of uplink-downlink configuration including union of subframes An uplink HARQ timeline, iv) a downlink / uplink HARQ timeline of an uplink-downlink configuration that includes an intersection of downlink subframes / uplink subframes of reconfigurable uplink
  • the above-described methods 1) to 5) of the present embodiment are limited to i) some DCI formats (eg, DCI formats 0, 1A, 2B, 2C, 2D, and 4) used for triggering the A-SRS.
  • vi i) is set to be limited only to the primary cell (Primary Cel l, PCel l), or vi ii) Secondary cell (Seconda) ry Cel l, SCe l l).
  • FIG. 9 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 900 includes a processor 910, a memory 920, an RF modules 930, a display modules 940, and a user interface modules 950.
  • the communication device 900 is shown for convenience of description and some models may be omitted. In addition, the communication device 900 may further include the necessary modules. In addition, some modules in the communication device 900 may be divided into more granular modules.
  • the processor 910 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 910 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 8.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 930 are connected to the processor 910 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. For this purpose, the RF modules 930 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up conversion or their reverse processes.
  • Display modules 940 are connected to the processor 910 and display various information.
  • the display module 940 may use well-known elements such as, but not limited to, LCD Liquid Crescent Al Dioxide (LED), Light Emitting Diode (LED), and 0rgani c Light Emitting Diode (0LED).
  • the user interface modules 950 are connected to the processor 910 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad, a touch screen, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), rogrammable logic devices (PLDs), and FPGAs.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs rogrammable logic devices
  • FPGAs field-programmable gate arrays
  • processor programmable controllers microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명은 TDD (Time Division Duplex) 시스템에서 단말이 기지국으로 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 상위 계층을 통하여 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트를 설정하는 단계 및 사운딩 참조 신호를 기지국으로 특정 서브프레임에서 송신하는 단계를 포함하고, 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트는 상향링크 서브프레임과 특별 서브프레임 중 적어도 하나에 의하여 구성되고, 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트 각각은 상향링크 데이터 채널 전송을 위한 전력 제어 프로세스와 연동되며, 사운딩 참조 신호의 송신 전력은 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트 중 특정 서브프레임이 속하는 서브프레임 세트와 연관된 소정의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되며, 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트 중 특정 서브 프레임에 대응되는 특정 서브프레임 세트는, 사운딩 참조 신호와 연관되어 전송되는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI) 포맷에 의하여 지시되는 것을 특징으로 한다.

Description

【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력 제어 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE' '라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobile Teleco隱 unications System) 시스템은 기존 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical speci f icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation . Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB, 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도톡 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크 (Upl i nk ; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 둥을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등특 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다/또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
[7] 최근 3GPP는 LTE에 대한 후속 기술에 대한 표준화 작업을 진행하고 았다. 본 명세서에서는 상기 기술을 ' LTE-A '라고 지칭한다. LTE-A 시스템은 최대 100MHz의 광대역을 지원할 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 복수의 주파수 블록을 사용하여 광대역을 달성하는 반송파 병합 (carr i er aggregat ion; CA) 기술을 사용하도톡 하고 있다. CA는 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 주파수 블록을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하도록 한다. 각 주파수 블록의 대역폭은 LTE 시스템에서 사용되는 시스템 블록의 대역폭에 기초하여 정의될 수 있다. 각각의 주파수 블특은 콤포넌트 캐리어 (CC) 또는 샐 (Cel l )이라고 칭할 수 있다.
[8] 또한, LTE 시스템에서는, 전체 가용 자원을 하향링크 자원 (즉, 기지국이 단말로 신호를 전송하는데 사용하는 자원)과 상향링크 자원 (즉, 단말이 기지국으로 신호를 전송하는데 사용하는 자원)으로 분할하는 듀폴렉스 (dupl ex) 동작이 지원될 - 수 있다. 예를 들어, 주파수 분할 듀플렉스 (FDD) 방식, 또는 시간 분할 듀플렉스 (TDD) 방식이 적용될 수 있다. 이와 같이 각각의 자원의 용도가 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 중에서 어느 하나로 설정될 수 있는데, 기존의 LTE 시스템에서는 이를 시스템 정보를 통해서 지정하는 것으로 정의되어 있다.
[9] 최근에는 LTE/LTE-A 시스템의 개선 방안 중의 하나로, 이러한 듀플렉스 동작에 있어서 DLᅳ UL 설정을 동적 (dynami c)으로 지정하는 방안이 논의되고 있다. 【발명의 상세한 설명】 【기술적 과제】
[ 10] 본 발명에서는 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[11] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【가술적 해결방법】
[12] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 형태로, TDD (Time Divi sion Dupl ex) 시스템에서 단말이 기지국으로 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)를 송신하는 방법으로서, 상위 계충을 통하여, 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트를 설정하는 단계; 및 상기 사운딩 참조 신호를 상기 기지국으로 특정 서브프레임에서 송신하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트는 상향링크 서브프레임과 특별 서브프레임 중 적어도 하나에 의하여 구성되고, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 각각은 상향링크 데이터 채널 전송을 위한 전력 제어 프로세스와 연동되며, 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력은 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브프레임이 속하는 서브프레임 세트와 연관된 소정의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되며, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브 프레임에 대응되는 특정 서브프레임 세트는, 상기 사운딩 참조 신호와 연관되어 전송되는 하향링크 제어 정보 (Downl ink Control Informat ion , DCI ) 포맷에 의하여 지시되는 것을 특징으로 한다.
[ 13] 나아가, 상기 특정 서브프레임은, 상기 사운딩 참조 신호 전송을 위하여 미리 정의된 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 할 수 있다.
[14] 나아가, 상기 사운딩 참조 신호가 상기 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format )를 통하여 특정 시점에서 트리거링된 경우, 상기 사운딩 참조 신호는:상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호와 상기 제 2 서브 프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호로 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다. [15] 나아가, 상기 상위 계층을 통하여, 상기 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format )이 전송 가능한 특정 하향링크 서브프레임 및 상기 특정 하향링크 서브프레임에 연동된 상향링크서브프레임 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[16] 나아가, 상기 상위 계층을 통하예 상기 사운딩 참조 신호가 전송 가능한 특정 상향링크 서브프레임 및 상기 특정 상향링크 서브프레임에 연동된 상향링크 서브프레임 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
[17] 나아가, 상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호 및 상기 제 2 서브프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호는, 자원 설정 정보가 서로 상이하게 정의된 것을 특징으로 할 수 있다.
[18] 나아가, 상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호 및 상기 제 2 서브프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호는, 자원 설정 정보가 동일하게 정의된 것을 특징으로 할 수 있다.
[19] 나아가, 상기 특정 서브프레임은, SIB(System Informat ion Block)에 따른 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 참조 하향링크 HARQ(Reference Downl ink Hybr id ARQ Timel ine)로 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 참조 상향링크 HARQ(Reference Upl ink Hybr id ARQ Timel ine)로 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 혹은 상위 계층을 통하여 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임 중 하나로 정의된 것을 특징으로 할 수 있다.
[20] 나아가, 상기 사운딩 참조 신호는, 미리 정의된 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format)인 경우에만 트리거링 (tr igger ing)되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[21] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 형태로 TDD (Time Divi s ion Duplex) 시스템에서 기지국으로 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal ; SRS)를 송신하는 단말로서, 무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Uni t ) ; 및 프로세서 (processor)를 포함하며, 상기 프로세서는, 상위 계층을 통하여 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트를 설정하고, 상기 사운딩 참조 신호를 상기 기지국으로 특정 서브프레임에서 송신하도록 구성되며, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트는 상향링크 서브프레임과 특별 서브프레임 중 적어도 하나에 의하여 구성되고, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 각각은 상향링크 데이터 채널 전송을 위한 전력 제어 프로세스와 연동되며, 상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력은 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브프레임이 속하는 서브프레임 세트와 연관된 소정의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되며, 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브 프레임에 대웅되는 특정 서브프레임 세트는, 상기 사운딩 참조 신호와 연관되어 전송되는 하향링크 제어 정보 (Downl ink Contro l Informat i on , DCI ) 포맷에 의하여 지시되는 것을 특징으로 할 수 있다.
[22] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
[23] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말아 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 효율적으로 제어할 수 있다.
[24] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[25] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
[26] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[27] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radi o Inter face Protoco l )의 제어평면 (Cont ro l P l ane ) 및 사용자평면 (User P l ane ) 구조를 나타내는 도면이다.
[28] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[29] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[30] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다. [31] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[32] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation) 기법을 설명하는 개념도이다.
[33] 도 8은 하나의 라디오 프레임을 서브프레임 세트 #1와 서브프레임 세트 #2로 구분한 예이다.
[34] 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[35] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[36] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE— A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신. 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서, 기지국의 명칭은 RRH(remote radio head) , 송신 포인트 (transmission point; TP) , 수신 포인트 (recept ion point; RP), eNB, 중계기 (relay)등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
[37] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계충에서 생성된 데이터,' 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[38] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널올 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구쎄적으로, 물리채널은 하향링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 '변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다. [39] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계충은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 즐여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[40] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 R C 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
[41] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다./서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[42] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 ACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다.
[43] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들올 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[44] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)올 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 샐 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[45] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[46] 한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시뭔스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[47] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다. [48] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQK Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix 인덱스), RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[49] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[50] 도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 0FOM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 참조 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는.. PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
[51] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 0FDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 0FDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 REXResource Element)로 구성된다. RE는 하나의 부반송파 X하나의 0FDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSKCQuadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
[52] PHICH는 물리 HARQ Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 상향링크 HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell— specific)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산 인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다/ PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repet i t ion)된다.
[53] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element )로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH( Paging channel ) 및 DL-SCH(Downl ink- shared channel )의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트 (Upl ink Schedul ing Grant ) , HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel ) 및 DL-SCH (Down 1 ink- shared channel )는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
[54] PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Ident i ty)로' CRC(cycl i c redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예 , 주파수 위치 ) 및 '' C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 샐 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 와 " C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다,
[55] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[56] 도 5을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physi cal Upl ink Control CHanne l )가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Phys i cal Upl ink Shared CHannel )가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Qual i ty Indi cator) , MIMO를 위한 RKRank Indicator), 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 5는 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[57] 또한, 한 서브프레임 내에서 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 시간은 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 심볼이 있는 구간이며, 주파수 상으로는 데이터 전송 대역을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 심볼로 전송되는 여러 단말의 사운딩 참조 신호들은 주파수 위치에 따라 구분이 가능하다.
[58] 도 6은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다. LTE TDD 시스템에서 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며ᅳ 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS (Down link Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTSOJplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특별 서브프레임 (special subframe)으로 구성된다.
[59] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[60] 한편, LTE TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL configuration)은 아래의 표 1과 같다.
[61] 【표 1】 Upl ink-downl ink Do nl ink-to-Upl ink Subframe number conf igurat ion Swi tch-point periodici ty 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5 ms D S u u U D S U U U
1 5 ms D S u u D D S u U D
2 5 ms D S u D D D S u D D
3 10 ms D S u u U D D D D D
4 10 ms D S u u D D D D D D
5 10 ms D S u D D D D D D D
6 5 ms D s u U U D S U U D
[62] 상기 표 1에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 1는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
[63] 이하에서는 반송파 집성 (carr ier aggregat ion) 기법에 관하여 설땅한다. 도 7은 반송파 집성 (carr ier aggregat ion)을 설명하는 개념도이다.
[64] 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원 (또는 콤포년트 반송파) 및 /또는 하향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다 . 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다.
[65] 도 7을 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth ; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 腿 z의 대역폭올 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 7에서는 각각의 콤포넌트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포년트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고 떨어져 있을 수도 있다.
[66] 중심 반송파 (Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 7에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A , 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
[67] 본 명세서에서 콤포년트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compat ibi l i ty)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로 LTE-A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 이 경우 콤포넌트 반송파는 1 .25 , 2.5 , 5 , 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
[68] 반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 ~¾는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 d 및 (2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 ( 은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
[69] LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 콤포넌트 반송파와 1개의 상향링크 콤포넌트 반송파를 사용하는 반면, LTE A 시스템의 경우 도 6과 같이 여러 개의 콤포넌트 반송파들이 사용될 수 있다. 이때 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 방식은 기존의 링크 반송파 스케쥴링 (Linked carr i er schedul ing) 방식과 크로스 반송파 스케즐링 (Cross carr i er schedul ing) 방식으로 구분될 수 있다. [70] 보다 구체적으로, 링크 반송파 스케쥴링은 단일 콤포년트 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다.
[71] 한편, 크로스 반송파 스케쥴링은 반송파 지시자 필드 (Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포넌트 반송파 (Pr imary CC)를 통하여 전송되는 제어채널이 상기 주 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 혹은 다른 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 한다.
[72] 이하, LTE 시스템에서 상향링크 전송 전력 제어 방법에 관하여 설명한다.
[73] 단말이 자신의 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법은 개루프 전력 제어 (Open Loop Power Cont rol; OLPC)와 폐루프 전력 제어 (Closed Loop Power Cont rol; CLPC) )를 포함한다. 이 중에서, 전자는 단말이 속하는 셀의 기지국으로부터의 하향링크 신호 감쇄를 추정하고 이를 보상하는 형태로 전력 제어를 하기 위한 인자로서, 단말에서부터 기지국까지의 거리가 더 멀어져서 하향링크의 신호 감쇄가 크면 상향링크의 전송 전력을 더 높이는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. 그리고 후자는 기지국에서 상향링크 전송 전력을 조절하는데 필요한 정보 (즉, 제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다.
[74] 다음 수학식 1은 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 샐 c 에서 서브프레임 인텍스 Z상에서 PUSCH와 PUCCH를 동시에 전송하지 않고 PUSCH만 전송하는 경우의 단말의 전송 전력을 결정하기 위한 식아다
[75] 【수학식 1】
Figure imgf000016_0001
[77] 다음 수학식 2는 반송파 집성 기법을 지원하는 시스템에 있어서 서빙 셀 c 의 서브프레임 인덱스 ^에서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우에 , PUSCH 전송 전력을 결정하기 위한 식이다.
[78] 【수학식 2】
1 0 1ΟΕΙΟ( ΜΑΧ . (0ᅳ UCCH 0.
户 puscH C (0 = min' [dBm]
[79] ' [101og10( PUSCH c(z)) + O_PUSCH,C(7) + «c ') · PLC + ΔΤΡ ο( ) + fc (i) [80] 이하에서 상기 수학식 1 및 수학식 2와 관련하여 기술할 파라미터들은 서빙 셀 c에서의 단말의 상향링크 전송 전력을 결정하는 것이다. 여기서, 상기 수학식 1의 ^CMA c 는 서브프레임 인텍스 ^ 에서의 단말의 전송 가능한 최대 전력을 나타내고, 상기 수학식 2의 pCMAX,C(0 는 PCMAx,C(0 의 선형 값 (linear value)을 나타낸다. 상기 수학식 2의 UCCHW 는 /VUCCH(0 의 선형 값 (linear value)을 나타낸다 (여기서,
Figure imgf000017_0001
는 서브프레임 인텍스 z 에서의 PUCCH 전송 전력을 나타낸다.
[81] 다시 수학식 1에서, mPUSCH.c(')는 서브프레임 인텍스 ^에 대해 유효한 자원 블톡 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다. O-PUSCHp0) 는 상위 계층으로부터 제공된 셀 -특정 노미널 콤포넌트 (nominal component) po— NOMINAL— PUSCH'c( )와 상위 계층에서 제공된 단말- 특정 콤포넌트 ^O—UE-PUSCH'c )의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[82] 상향링크 그랜트에 따른 PUSCH 전송 /재전송은 J 는 1이고, 랜덤 액세스 웅답에 따른 PUSCH 전송 /재전송은 J 는 2이다. 그리고, po_uE_PUScH'c(2) = 0 및
^NO l A^PUSCH.c (2) = P 0_PRE + PREAMBLE _Msg3 o| 파라 T기터 PRE 와 ^PREAMBLE _Msgi 상위 계층에서 시그널링된다.
[83] ^C 는 경로손실 보상 인자 (pathloss compensation factor)로서, 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 셀 -특정 파라미터로서 ^ 는 0 또는 1일 때, a e{0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, J 는 2일 때, θ') = 1이다. ac 는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
[84] 경로 손실 PLc는 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서, =refer enceSignal Power - higher layer filteredRSRP 로 표현되며 여기서 referenceSignalPower는 기지국이 상위 계층으로 단말에게 알려줄 수 있다. [85] (')는 서브프레임 인덱스 /에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 축적된 값으로 표현될 수 있다. 축적 (accumulat ion)이 상위 계층으로부터 제공되는 파라미터에 기초하여 인에이블 (enable)되거나 또는 TPC command ^uscH'c가 CRC가 임시 (Temporary) C- RNTI로 스크램블링된 서빙 셀 c 에 대한 DCI 포맷 0와 함께 PDCCH에 포함되면 fc (0 = fc (' - l) + ^PUSCH,c (' - ^PUSCH ) 을 만족한다. ^PUSCH.c (' ~ -^PUSCH ) 는 서브프레임 ᅳ p^OT 에서 DCI 포맷 0/4 또는 3/3A와 함께 PDCCH로 시그널링되며, 여기서, 는 축적값의 리셋 (reset ) 후의 첫 번째 값이다. [86] KPUSCH 의 값은 LTE 표준에서 다음과 같이 정의되어 있다. [87] FDC Frequency Divi sion Duplex)에 대해서는, ^ 의 값은 4이다. TDD에서 Κι몌 값은 다음 표 2와 같다.
[88] 【표 2】
Figure imgf000018_0001
[89] DRX 상태일 경우를 제외하고, 매 서브프레임에서 단말은 단말의 C-RNTI를 가지고 DCI 포맷 0/4의 PDCCH를 또는 단말의 TPC-PUSCH-RNTI를 가지고 DCI 포맷 3/3A의 PDCCH 및 SPS C-RNTI에 대한 DCI 포맷을 디코딩하려고 시도한다. 서빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0/4 및 DCI 포맷 3/3A는 동일 서브프레임에서 검출되면, 단말은 DC I 포맷 0/4에서 제공되는 PUSCH'C 를 이용하여야 한다. 서빙 셀 c를 위해 디코딩되는 TPC 명령 (command)가 없거나 DRX가 생기거나 또는 인덱스 1 인 서브프레임이 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아닌 서브프레임에 대해 PUSCH'c 은 0 dB 이다.
[90] DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는 PUSCH'C 축적값은 다음 표 3과와 같다. DCI 포떳 0과 함께하는 PDCCH는 SPS act ivat ion으로 인증 (val idat ion)되거나 PDCCH를 릴리즈 (release)하면, PUSCH,c 는 0dB 이다ᅳ
DCI 포맷 3/3A와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는 PUSCH'c 축적값은 다음 표
3의 SET1의 하나이거나 상위 계층에서 제공되는 TPC-인텍스 ( i ndex) 파라미터에 의해 결정되는 다음 표 4의 SET2의 하나이다.
[91] 【표 3】
Figure imgf000019_0001
[92] 【표 4】
Figure imgf000019_0002
[93] 서빙 셀 c에서의 전송 최대 전력 pc^ (0에 도달하면, 서빙 셀 c에 대해 양 (posi t ive)의 TPC 명령 (command)이 축적되지 않는다. 반면 , 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negat ive)의 TPC 명령이 축적되지 않는다.
[94] 다음 수학식 3은 LTE 시스템에서의 PUCCH에 대한 상향링크 전력 제어 관련 식이다.
[95] 【수학식 3】
Figure imgf000020_0001
[96] 상기 수학식 3에서, z '는 서브프레임 인텍스, c는 샐 (cell) 인덱스이다. 단말이 두 개의 안테나 포트 상에서 PUCCH를 전송하도록 상위 계층에 의해 설정되어 있다면 Δ ^(^)의 값은 상위 계층에 의해 단말에 제공되며 그 이외의 경우에는 0이다. 이하 설명하는 파라미터는 셀 인덱스 C인 서빙 셀에 대한 것이다.
[97] 여기서, PCMA .C(0는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, PQ_PUCCH는 샐 -특정 (cell -specific) 파라미터의 합으로 구성된 파라미터로서 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주며, 은 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실 (또는 신호 손실) 추정치로서, P^=referenceSignalPower - higher layer filteredRSRP 로 표현된다. h(")은 PUCCH 포맷에 따라 달라지는 값이고, "^" 는 채널 품질 정보 (CQI)에 대한 정보 비트의 수이고, "隠 는 HARQ 비트의 수를 나타낸다. AF_PUCCH( )값은 puccH 포맷 13에 대해 상대적인 값으로 PUCCH 포맷 #1에 대응하는 값으로 기지국이 상위 계층 시그널링을 통해 알려주는 값이다. 는 인덱스 i 서브프레임의 현재 PUCCH 전력 제어 조정 스테이트 (adjustment state)를' 나타낸다.
[98] '0-UE_PUCCH 값이 상위 계층에서 변경될 때 ᅳ g(0) = 0 이고 그렇지 않으면, g(°) 이다ᅳ 는 랜덤 액세스 웅답에서 지시되는 TPC 명령 (command)이며, APram 는 상위 계층에서 제공하는 첫 번째부터 마지막 프리앰블까지 총 전력 램프-업 (ramp-up)에 해당한다.
[99] 프라이머리 셀에서의 전송 최대 전력 pCMAX.c(')에 도달하면, 프라이머리 샐에 대해 양 (positive)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음 (negative)의 TPC 명령이 축적되지 않는다. 단말은
Figure imgf000020_0002
값이 상위 계층에 의해 변경되거나 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신할 때 축적 (accumulation)을 리셋한다. [100] 한편, 다음 표 5 및 표 6은 DCI 포맷에서의 TPC 명령 (Command) 필드가 지시하는 ^PUCCH 값을 나타낸다. 특히, 표 5는 DCI 포맷 3A를 제외한 나머지
DCI에서 지시하는 ^PUCCH 값이고, 표 6은 DCI 포맷 3A에서 지시하는 ^UCCH 값이다.
[101] [표 5】
Figure imgf000021_0002
[102] 【표 6】
Figure imgf000021_0003
[103] 다음 수학식 4은 LTE 시스템에서의 사운딩 참조 신호 (SRS)의 전력 제어 관련 식이다.
[104] 【수학 4】
[105] PSRSc(/)
'
Figure imgf000021_0001
[106] 상기 수학식 4에서 1는 서브프레임 인덱스 <^는 셀 (cell) 인덱스이다. 여기서, MAᅳ C (0는 단말의 전송가능한 최대 전력을 나타내고, PSRS_OFFSET.cO)는 상위 계층으로 설정되는 값으로, 이 0인 경우는 주기적 (periodic) 사운딩 참조 신호를, m 이 0인 경우는 비주기적 (aperiodic) 사운딩 참조 신호를 송신하는 경우에 대웅한다. ^^ 는 서빙 셀 c의 서브프레임 인텍스 /상에서의 사운딩 참조 신호 대역폭으로서, 자원 블록의 개수로 표현된다.
[107] / )는 서빙 셀 ^^의 서브프레임 인덱스 ζ'에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값이고, po— PUSCH,c ( ) 및 "c( > 역시 상기 수학식 1 및 2에서 설명한 것과 같다. [108] 이하, 사운딩 참조 신호에 대하여 설명한다.
[109] 사운딩 참조 신호는 CAZAC( Const ant Amplitude Zero Auto Correlation) 시뭔스로 구성되며, 여러 단말로부터 전송된 사운딩 참조 신호들은 아래 수학식
5에 따른 서로 다른 순환 천이 (cyclic shift) 값( " )을 갖는 CAZAC 시퀀스 ( 이다.
[110] 【수학식 5】
[111] 8
[112] 여기서 n ^는 상위 계층에 의하여 각 단말에 설정되는 값으로, 0 내지 7 사이의 정수 값을 갖는다. 따라서, 순환 천이 값은 n^s에 따라 8개의 값을 가질 수 있다.
[113] 하나의 CAZAC 시뭔스로부터 순환 천이를 통하여 발생된 CAZAC 시퀀스들은 각자 자신과 다른 순환 천이 값을 갖는 시퀀스들과 영의 상관 값 (zero- correlation)을 갖는 특성이 있다. 이러한 특성올 이용하여 동일한 주파수 영역의 사운딩 참조 신호들은 CAZAC 시퀀스 순환 천이 값에 따라 구분될 수 있다. 각 단말의 사운딩 참조 신호는 기지국에서 설정하는 파라미터에 따라 주파수 상에 할당된다. 단말은 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있도록 사운딩 참조 신호의 주파수 도약을 수행한다.
[114] 이하에서는 LTE 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하기 위한 물리 자원을 맵핑하는 구체적인 방법에 관하여 살펴본다.
[115] 사운딩 참조 신호 시뭔스 S(")는 우선 단말의 전송 전력 p 를 만족하기 위하여 진폭 스케일링 인자 ARS 가 곱해진 후, 인덱스가 ( , ) 인 자원 요소 (Resource Element; RE)에 rSRS(0)부터 아래 수학식 6에 의하여 맵3 §된다.
[116] 【수학식 6】 시 ) ^0,1,..., S^-1
a 2k+k0,l
[117] 0 otherwise
[118] 여기서 0는 사운딩 참조 신호의 주파수 영역 시작 지점을 지칭하며 수학식 7과 같이 정의된다.
[119] 【수학식 I β
[120] b=o
[121] 단, "b 는 주파수 위치 인덱스를 지시한다 . 또한, 일반적인 상향링크 서브프레임을 위한 0는 아래 수학식 8과 같이 정의되며, 상향링크 파일럿 타임 슬롯 (UpPTS)를 위한 0는 아래 수학식 9와 같이 정의된다.
0
[
Figure imgf000023_0001
125]
[126] 수학식 8 및 수학식 9에서 TC는 상위 계층을 통하여 단말로 시그널링되는 전송 콤 (transmissionComb) 파라미터로서, 0 또는 1의 값을 갖는다. 또한, 는 제 1 하프프레임 (half frame)의 상향링크 파일럿 타임 슬롯에서는 0이고, 제 2 하프프레임의 상향링크 파일럿 타임 슬롯에서는 0이다. 는 아래 수학식 10과 같이 정의된 부반송파 단위로 표현된 사운딩 참조 신호 시퀀스의 길이, 즉 대역폭이다.
[127] 【수학식 10】
Figure imgf000023_0002
[129] 수학식. 10에서 WsRS.A 는 상향링크 대역폭 에 따라 기지국으로부터 시그널링되는 값이다.
[130] 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있도록 단말은 사운딩 참조 신호의 주파수 도약 (frequency hopping)을 수행할 수 있으며, 이러한 주파수 도약은 상위 계층으로부터 주어진 0 내지 3의 값을 갖는 파라미터
^^에 의하여 설정된다, [131] 사운딩 참조 신호의 주파수 도약이 비활성화된 경우, 즉 "hop - USRS인 경우, 주파수 위치 인덱스 " 는 아래 수학식 11과 같이 일정한 값을 갖는다. 여기서 n
는 상위 계층에서 주어지는 파라미터이다.
[132] 【수학식 11】
[133]
Figure imgf000024_0001
[134] 한편, 사운딩 참조 신호의 주파수 도약이 활성화된 경우, 즉 UhoP DSRS인 경우, 주파수 위치 인덱스 "6는 아래 수학식 12 및 수학식 13에 의하여 정의된다.
[135]
[136]
Figure imgf000024_0002
e
Figure imgf000024_0003
n
[139] 여기서 는 사운딩 참조 신호를 송신한 횟수를 계산하는 파라미터이며 아래 수학식 14에 의한다.
[140] 【수학식 14】
T,
2Nspnf + 2(N, + for 2ms SRS periodicity of TDD frame structure
10 Z
[(nf x lO + [ns / 2 ) / Ts otherwise
[141]
[142] 수학식 14에서 SRS는 사운딩 참조 신호와 주기이며, 0 은 사운딩 참조 신호의 서브프레임 오프셋을 지칭한다. 또한, "'는 슬롯 번호, "/는 프레임 번호를 지칭한다.
T
[143] 사운딩 참조 신호의 주기 JSRS 와 서브프레임 오프셋 °ffset ^ 설정하기 위한 사운딩 참조 신호 설정 인텍스 는 FDD 시스템과 TDD 시스템인지 여부에 따라 아래 표 7 내지 표 10 와 같이 정의된다. 특히 표 7은 FDD 시스템인 경우, 표 8은 TDD 시스템인 경우를 나타낸다. 또한, 아래 표 7 및 표 8은 트리거링 타입 0 즉 주기적 SRS에 관한 주기와 오프셋 정보이다.
[ 144] 【표 7】
Figure imgf000025_0001
[149
Figure imgf000026_0001
[150] 아래 표 9 및 표 10은 트리거링 타입 1, 즉 비주기적 SRS에 관한 주기와 오프셋 정보이다. 특히 표 9는 FDD 시스템인 경우, 표 10은 TDD 시스템인 경우를 나타낸다.
[151] 【표 9】
Figure imgf000026_0002
[152] 【표 10】
Figure imgf000027_0001
[ 153]
[ 154] 최근 무선 통신 시스템에서는, eNB가 전체 가용 자원을 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 분할하여 듀플렉스 동작을 수행함에 있어서, 각 자원의 용도를 하향링크 자원과 상향링크 자원 중 하나로 선택하는 동작을 보다 유연하기 변경하는 기술에 관하여 논의 중이다.
[155] 상기 동적 자원 용도 변환은 하향링크 트래픽과 상향링크 트래픽의 크기가 동적으로 변화하는 상황에서 매 시점 최적의 자원 분배를 수행할 수 있다는 장점이 있다. 예를 들어, FDD 시스템은 주파수 대역을 하향링크 밴드와 상향링크 밴드로 분할하여 운영하는데ᅳ 이러한 동적 자원 용도 변환을 위해서 eNB는 RRC나 MAC 계층, 혹은 물리 계층 신호를 통하여 특정 시점에서 특정 밴드가 하향링크 자원인지 상향링크 자원인지를 지정해줄 수 있다.
[ 156] 특히, TDD 시스템은 전체 서브프레임을 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임으로 분할하고 각각 UE의 상향링크 송신과 eNB의 하향링크 송신으로 사용한다. 이러한 자원 분할은 일반적으로 상술한 표 1의 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에 따라 시스템 정보의 일부로 주어질 수 있다. 물론 표 1의 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 이외에도 새로운 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정이 추가적으로 제공될 수 있다. TDD 시스템에서 동적 자원 용도 변환을 위해서 eNB는 RRC 계층이나 MAC 계층, 혹은 물리 계층 신호를 통하여 특정 시점에서 특정 서브프레임이 하향링크 자원인지 상향링크 자원인지를 지정해줄 수 있다.
[ 157] 기존의 LTE 시스템에서 하향링크 자원과 상향링크 자원은 시스템 정보를 통하여 지정되며 이 시스템 정보는 불특정 다수의 UE에게 전송되어야 하는 정보이므로 동적으로 변환하는 경우에 레거시 UE들의 동작에 문제가 발생할 수 있다. 따라서 동적 자원 용도 변환에 대한 정보는 시스템 정보가 아닌, 현재 eNB에 연결을 유지하고 있는 UE들에게 새로운 시그널링, 특히 단말 특정 시그널링을 통하여 전달하는 것이 바람직하다. 이 새로운 시그널링은 동적으로 변화한 자원의 구성, 예를 들어 TDD 시스템에서 시스템 정보 상에서 지시된 것과는 상이한 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 정보를 지시할 수도 있다.
[158] 추가적으로 이러한 새로운 시그널링에는 HARQ와 관련된 정보가 포함될 수 있다. 특히 스케줄링 메시지와 이에 상웅하는 PDSCH/PUSCH 송신 시점, 그리고 이에 대한 HARQ-ACK 송신 시점으로 정의되는 HARQ 타이밍이 동적으로 변화하는 경우ᅳ 변화 시점 사이에서 HARQ 타이밍이 연속되지 못하는 문제를 해결하기 위해서, 동적으로 자원 구성이 달라지더라도 안정적인 HARQ 타이밍을 유지할 있는 HARQ 타이밍 구성 정보를 포함할 수 있다ᅳ TDD 시스템의 경우, 이 HARQ 타이밍 구성 정보는 하향링크 HARQ 타이밍 그리고 /또는 상향링크 HARQ 타이밍을 정의할 때 참조하게 되는 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정으로 나타날 수 있다.
[ 159] 상술한 바에 따르면, 동적으로 자원 용도를 변화하는 시스템에 접속한 UE는 자원 구성에 대한 여러 가지 정보를 수신하게 된다. 특히 TDD 시스템의 경우, 한 UE는 특정 시점에서 아래의 정보를 획득할 수 있다.
[ 160] 1) 시스템 정보에서 지시한 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정
[ 161] 2) 별도의 시그널링을 통하여 각 서브프레임의 용도를 지시하는 목적으로 전달된 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 [ 162] 3) 하향링크 HARQ 타이밍, 즉 특정 시점에서 수신한 PDSCH에 대한 HARQ- ACK을 언제 송신할 것인지를 정의하기 위해서 전달된 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정
[ 163] 4) 상향링크 HARQ 타이밍, 즉 특정 시점에서 수신한 상향링크 그랜트에 대한 PUSCH를 언제 송신할 것인지 그리고 특정 시점에서 송신한 PUSCH에 대한 PHICH를 언제 수신할 것인지를 정의하기 위해서 전달된 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 [ 164] 특정 UE가 동적으로 자원 용도를 변화하는 eNB에 접속하게 되면 해당 eNB는 시스템 정보를 통해서는 가급적 상향링크 서브프레임이 많은 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정을 지정하도록 동작하는 경우가 많을 수 있다. 이는 시스템 정보 상에서 하향링크 서브프레임으로 설정된 서브프레임을 상향링크 서브프레임으로 동적으로 변화하는데 제약이 따를 수 있기 때문이다. 예를 들어, 레거시 UE들은 시스템 정보를 통하여 하향링크 서브프레임으로 규정된 서브프레임에서 항상 CRS의 송신을 기대하고 측정하고 있으므로 이를 동적으로 상향링크 서브프레임으로 변환하는 경우 레거시 UE의 CRS 측정에 큰 오류가 생길 수 있기 때문이다. 따라서ᅳ eNB는 시스템 정보 상으로는 상향링크 서브프레임을 많이 설정하되, 하향링크 트래픽이 증가하는 경우 상향링크 서브프레임 중 일부를 하향링크 서브프레임으로 동적으로 변화하여 운영하는 것이 바람직하다.
[ 165] 이러한 원리에 따라 동작하는 TDD 시스템에서, UE는 특정 시점에서 시스템 정보로는 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 #0를 지시 받지만, 실제 각 서브프레임에서의 자원 용도는 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 #1이 되도록 지시 받을 수 있다.
[ 166] 또한, 하향링크 HARQ 타이밍의 기준은 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 #2가 될 수도 있다. 이는, 상향링크 서브프레임이 적고 하향링크 서브프레임이 많은 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정을 하향링크 HARQ 타이밍의 기준으로 하여 하향링크 서브프레임이 최대가 되어 HARQ-ACK을 전송하기에 가장 어려운 상황을 만들고, 이에 맞추어 하향링크 HARQ 타이밍을 운영하게 되면 동적으로 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정을 변환하여도 HARQ 타이밍은 지속될 수 있기 때문이다. 마찬가지 원리로 상향링크 HARQ 타이밍의 기준은 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 #0와 같이 상향링크 서브프레임이 많은 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정이 될 수 있다. ' ; [167] 한편, 상술한 바와 같이, 단말의 상향링크 전송 전력 제어에서는, 개방 루프 전력 제어 파라미터 (Open Loop Power Control , OLPC)와 폐쇄 루프 전력 제어 파라미터 (Closed Loop Power Control , CLPC)를 포함한다. 전자는 단말이 속하는 셀의 기지국으로부터의 하향링크 신호 감쇄를 추정하고 이를 보상하는 형태로 전력 제어를 하기 위한 인자이다. 예를 들어, 단말에서부터 그 단말이 연결된 기지국까지의 거리가 더 멀어져서 하향링크의 신호 감쇄가 크면 상향링크의 전송 전력을 더 높이는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. 후자는 기지국에서 상향링크 전송 전력을 조절하는데 필요한 정보 (예를 들어, 제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다.
[168] 하지만 이러한 종래의 상향링크 전력을 제어하는 방법은 상기 동적으로 자원 용도를 변환하는 eNB에 접속된 UE의 경우와 같은 상황을 고려하지 않은 것으로서, 만일 상기 동적 자원 용도 변환이 적용된 상향링크 서브프레임에서 특정 상향링크 송신이 이루어졌지만 종래의 전력제어 방식을 그대로 적용하면, 인접 셀의 하향링크 송신 등으로 인하여 간섭 환경이 크게 변화하는 이유 등으로 인해 심각한 상향링크 송신 성능 열화를 초래할 수 있다.
[169] 이와 같은 이유로, 최근 LTE 시스템에서는 다수 개의 서브프레임 세트를 지정하고 각 서브프레임 세트 별로 상이한 전력 제어 방식을 적용하는 방식이 논의 중이다. 상기 다수 개의 서브프레임 세트 정보는 RRC 시그널링과 같은 상위 계충 신호를 통해 UE에게 제공될 수 있다. 특히, 다른 용도로 사용 중인 서브프레임 세트 정보와 연동되아 제공될 수도 있고, 독립적으로 RRC 시그널링될 수도 있다.
[170] 설명의 편의상 이하에서는, 상기 다수 개의 서브프레임 세트가 총 2개가 시그널링되는 상황을 가정하며 , 이 때 2개의 서브프레임 세트를 각각 서브프레임 세트 #1 및 서브프레임 세트 #2로 칭하기로 한다 . 서브프레임 세트 #1 및 서브프레임 세트 #2는 각각 특정 L 비트 사이즈의 서브프레임 비트맵 형태로 정의될 수 있다 특히, 상기 서브프레임 세트 #1 및 서브프레임 세트 #2는 각각 정적 서브프레임 (Stat ic SF) 및 동적 서브프레임 (Flexible SF)에 대응할 수 있다.
[171] 도 8은 하나의 라디오 프레임을 서브프레임 세트 #1와 서브프레임 세트 #2로 구분한 예이다.
[172] 도 8을 참조하면, 정적 서브프레임이란 동적 자원 용도 변환이 적용되지 않는 종래와 같은 서브프레임들을 의미할 수 있다. 또한, 동적 서브프레임이란 상기 동적 자원 용도 변환이 적용되는 또는 적용될 수 있는 서브프레임들을 의미할 수 있다. 즉, 이러한 동적 서브프레임에서는 정적 서브프레임에서와 달리 UE의 상향링크 송신 시의 간섭 환경이 크게 달라질 수 있으므로, 별도의 상향링크 전력제어 방식이 적용될 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
[ 173] 특히, 도 8에서는 셀 A (서빙 샐)과 샐 B (인접 셀)이 각각 시스템 정보를 통해서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 #0 (즉, DSUUUDSUUU)을 모두 설정한 상태에서, 셀 B가 #(n+3) , #(n+4) , #(n+8) , 및 #(n+9)번째 서브프레임들을 하향링크 서브프레임으로 용도 변경하는 경우를 예시하였다.
[ 174] 이러한 경우 셀 A는 셀 A에 속한 UE (들)에게 도 8과 같이 서브프레임 세트 #1과 서브프레임 세트 #2를 설정해주고, 각 서브프레임 세트 별로 상이한 전력 제어 방식을 적용하도록 할 수 있다. 즉, 셀 간 협력이 가능하다면, 특정 셀이 동적 자원 용도 변환을 적용할 때에 주변 셀들이 이를 고려하여 서브프레임 세트들을 적절히 설정하는 것이 가능하며, 혹은 사전에 셀 간에 상기 소정의 서브프레임 세트 설정들만이 적용되는 것으로 규정하여 동적 자원 용도 변환은 특정 서브프레임 세트 (예를 들어, 도 8의 서브프레임 세트 #2)에서만 적용할 수 있다.
[ 175] 구체적으로, 특정 서브프레임 세트 (예를 들어, 서브프레임 세트 #2로서 동적 서브프레임)에서의 종래의 PUSCH PC가 또 다른 특정 서브프레임 세트 (예를 들어, 서브프레임 세트 #1로서 정적 서브프레임)에서도 그대로 적용한다면, 서브프레임 세트 별로의 큰 간섭 환경의 차이에 의해 성능 열화가 발생할 수 있으므로, 각 서브프레임 세트 별로 분리된 PUSCH 전력 제어 프로세스를 적용하는 것이 바람직하다.
[ 176] 본 발명에서는, 특정 UE에게 상기 다수개의 PUSCH 전력 제어 프로세스가 설정될 수 있는 것과 유사하게 다수개의 SRS 전력 제어 프로세스를 설정하는 것을 제안한다. 특히, 특정 SRS 전력 제어 프로세스와 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스간의 연동관계가 설정 가능하다.
[ 177] 예를 들어 , PUSCH 전력 제어 프로세스 #1은 SRS 전력 제어 프로세스 #1과 연동되고, PUSCH 전력 제어 프로세스 #2는 SRS 전력 제어 프로세스 #2와 연동되는 등의 대응관계가 설정 가능하다. 여기서, 연동된다는 의미는 SRS 전력 제어 프로세스를 구성하는 { ^CMAX,c (0 ^S S_OFFSET,c (W) "^SRS.c ^0_PUSCH,c U) «c ) PLC f^ 중에 적어도 하나의 파라미터가 연동되어 있는 PUSCH 전력 제어 프로세스의 해당 파라미터와 동일하거나 혹은 특정 함수에 의해 연동되어 결정되는 형태를 의미할 수 있다. 구체적으로, { ) , « , P , fc (i) } o| 해당 연동된
PUSCH 전력 제어 프로세스의 파라미터와 동일하게 설정 /적용 될 수 있다.
PsRS-0FFSET'c( )은 각 SRS 전력 제어 프로세스 별로 별도의 독립적인 값이 설정될 수도 있으며, 일부 SRS 전력 제어 프로세스들 간에는 공통 값으로 설정될 수도 있다.
[ 178] 각 SRS 전력 제어 프로세스는 트리거링 타입 0, 즉 주기적 SRS (per iodi c SRS ; P-SRS)로 설정될 수도 있고, 트리거링 타입 1, 비주기적 SRS (aper iodi c SRS ; A-SRS)로 설정될 수도 있다. 참고로, A-SRS 설정은 다수 개가 존재할 수 있지만, A-SRS의 주기 rsRS.' 및 서브프레임 오프셋 T ',\ 은 모든 A-SRS 설정들에 대해 공통적으로 적용되도록 규정될 수 있다. 이와 같이 A-SRS의 주기 rsRS 1 및 서브프레임 오프셋 Τ(> ',\ 에 의해 정의되는 서브프레임 세트를 A-SRS 서브프레임 세트로 칭하기로 한다.
[ 179] 본 발명에서는 이러한 A-SRS 서브프레임 세트가 모든 A-SRS 설정에 대해 공통적으로 RRC 시그널링를 통해 제공되는 경우뿐만 아니라, 각각의 A-SRS 설정에 대해 A-SRS 서브프레임 세트 정보가 별도로 독립 설정될 수 있도록 하는 방식을 추가로 고려하며, 특정 A-SRS이 어떠한 SRS 전력 제어 프로세스를 따르는 A-SRS 전송을 트리거링하는지에 관한 UE 동작에 관한 방법을 제안한다.
[180] 본 발명에서는 UE가 상기 서브프레임 세트 #1 (예를 들어, 상기 "정적 서브프레임" ) 및 서브프레임 세트 #2 (예를 들어, 상기 "동적 서브프레임" )와 같은 특정 전력 제어 서브프레임 세트 정보를 상위 계층 신호로부터 수신한 경우를 가정한다. 이러한 전력 제어 서브프레임 세트 정보와 상기 A-SRS 서브프레임 세트 정보는 별도의 정보로서 제공될 수도 있으며, 혹은 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1은 A-SRS 서브프레임 세트 #1과 같고, 전력 제어 서브프레임 세트 #2는 Α- SRS 서브프레임 세트 #2와 같은 식으로, 전력 제어 서브프레임 세트와 A-SRS 서브프레임 세트는 연동되어 설정되어 있을 수 있다.
[ 181] 이하에서는 편의상 UE가 전력 제어 서브프레임 세트 #1과 전력 제어 서브프레임 세트 #2 두 가지의 전력 제어 서브프레임 세트를 설정받은 경우에 대해서 기술하나, 본 발명에서 이와 같은 전력 제어 서브프레임 세트들은 세 개 이상아 될 수도 있음은 자명하다. 또한, 이와 같은 두 개의 전력 제어 서브프레임 세트들이 각각 상기 정적 서브프레임과 동적 서브프레임에 대응될 수도 있으나, 이와 같은 설정은 하나의 예시일 뿐 각 전력 제어 서브프레임 세트는 임의의 독립적인 서브프레임 세트로 RRC 설정될 수 있으며, UE는 설정된 전력 제어 서브프레임 세트들 각각에 연동되어 있는 상향링크 전력 제어 프로세스에 따라 해당 서브프레임 세트에서 상향링크 전송 (예를 들어, PUSCH 전송)을 수행하는 것으로 할 수 있다.
[182] 추가적으로, 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1은 반드시 항상 상향링크 서브프레임이 보장되는 정적 서브프레임들로 설정될 수 있다. 반면에, 전력 제어 서브프레임 세트 #2는 시스템 정보 상에 하향링크 서브프레임이었으나 상향링크 서브프레임으로 동적 용도 변환이 있을 수 있는 서브프레임들 뿐만 아니라, 시스템 정보 상에 상향링크 서브프레임이었으나 상위 계층 신호 혹은 물리 계층 신호에 의해 하향링크 서브프레임으로 재설정되었다가 다시 특정 시간이 지난 후 이와 같은 재설정 정보에 의해 다시 상향링크 서브프레임으로 변경될 수 있는 둥의 잠재적인 동적 서브프레임들을 모두 포함하는 서브프레임들로 설정되는 방식 등이 가능하다.
[183] 이하에서는 본 발명이 적용되는 실시예들에 관하여 보다 구체적으로 설명한다.
[184] <제 1 실시예 >
[185] 본 발명의 제 1 실시예에서는, 모든 A-SRS 설정에 대해 공통적으로 A-SRS 서브프레임 세트 정보가 제공되는 경우에 관하여 설명한다. 특히, 본 발명의 제 1 실시예에서는 아래 방안 1) 또는 방안 2)에 따라 A-SRS 전송을 수행하는 것을 제안한다.
[186] 방안 1) - 암묵적 지시
[187] n번째 서브프레임에서 A-SRS의 트리거링 메시지를 수신한 경우, (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어, n+4 서브프레임) 이후에 최초로 A— SRS 서브프레임 세트에 속하는 m번째 서브프레임에서 A-SRS를 전송하되, SRS의 전송 전력은 해당 m번째 서브프레임이 전력 제어 서브프레임 세트 #1인지 흑은 전력 제어 서브프레임 세트 #2인지에 따라 해당 서브프레임 세트에 적용되는 전력 제어 프로세스를 이용하여 A-SRS를 전송하도록 한다.
[188] 이 때, 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연등되어 있는 A-SRS 전력 제어 프로세스가 RRC 계층을 통해 시그널링될 수도 있다. 혹은 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 전력 제어 프로세스는 오직 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스 정보만 RRC 계충을 통해 제공되고, 각 PUSCH 전력 제어 프로세스와 특정 A-SRS 전력 제어 프로세스가 추가로 연동되는 정보가 제공되는 형태로 A-SRS 전력 제어 프로세스가 정의될 수도 있다.
[189] 정리하자면, 해당 m번째 서브프레임이 속한 전력 제어 서브프레임 세트에 연동되어 있는 PUSCH 전력 제어 프로세스를 연결고리로 하여 여기에 연동되어 있는 A-SRS 전력 제어 프로세스가 적용되는 것이다.
[190] 방안 2) - 명시적 지시
[191] 방안 1)과는 달리, 각 A-SRS 트리거링 필드 별로 적용되는 전력 제어 파라미터들 혹은 전력 제어 프로세스 인덱스를 RRC 시그널링으로 설정해두는 것도 고려할 수 있다 예를 들어 { ^ CMAX,c( ^SRS_OFFSET,c (W) ^0_PUSCH,c U) cU) } 중에 적어도 하나의 파라미터가 해당 A— SRS 트리거링 필드 별로 설정될 수 있다. 이 경우, 적어도 하나의 파라미터는 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스의 연관된 파라미터와 연동되는 형태로 설정될 수도 있다.
[192] 또한 이 때의 TPC ᄌ (ζ')는 모든 전력 제어 프로세스들에 있어서 공통적인 단일 TPC 누적 프로세스가 적용될 수 있고, 이 경우 해당 단일 TPC 명령에 따라 ' 가 해당 A-SRS 전송 전력 결정에 적용되도톡 한다. 만일 복수의 TPC 파라미터가 존재하고 각각이 특정 전력 제어 프로세스 별로 존재한다면, 상기 Α- SRS 트리거링 필드 별로 어떠한 TPC 파라미터가 적용되어야 하는지도 RRC 시그널링을 통하여 설정될 수 있다.
[193] 이상에서와 같이, 각 A-SRS 트리거링 필드 별로 전력 제어 파라미터 혹은 전력 제어 프로세스 인덱스가 명시적으로 설정되어 있으므로, η번째 서브프레임에서 A-SRS 트리거링 메시지를 수신한 경우, (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어 , n+4 서브프레임) 이후에 최초로 A-SRS 서브프레임 세트에 속하는 m번째 서브프레임에 A-SRS를 전송한다.
[194] 이와 같은 명시적 연동 관계 시그널링은 아래 표 11과 같이 정의될 수 있다. 특히, 아래 표 11는 A-SRS 트리거링 바트가 2 비트 사이즈로 구성된 경우를 예시한다.
[195] 【표 11】 Value of SRS
Description ; " :' request field .:
ΌΟ' No type 1 SRS trigger
The 1st SRS parameter set configured by higher layers itrul PC rfiinet ers used fo PL.LSCH
'or
in the subframe (on which the SRS triggered by this DCI is transmitted)
'10' The 2nd SRS parameter set and PC parameter set 1 configured by higher layers
'11' The 3rd SRS parameter set and PC parameter set 2 configured by higher layers
[196] 상기 표 11의 필드값 ' 10' 및 '11' 각각에 전력 제어 파라미터 세트 #1 (즉, 전력 제어 서브프레임 세트 #1) 및 전력 제어 파라미터 세트 #2(즉, 전력 제어 서브프레임 세트 #2)가 기술되어 있다. 또한, 필드값 '01' 의 경우, 방식 1)의 암묵적 시그널링이 기술되어 있다. 표 11에서는 2 비트 사이즈의 트리거링 필드를 예시하였지만, 3 비트 사이즈 이상의 트리거링 필드인 경우에도 유사한 형태로 일반화 확장될 수 있다.
[197] 만일, 1 비트 사이즈의 트리거링 필드를 갖는 DCI에서는 아래 표 12또는 표 13과 같이 필드값과 그 속성이 정의될 수 있다.
[198] 【표 12]
Figure imgf000035_0001
[199]
[200] 【표 13】
Figure imgf000035_0002
[201] [202] 상기 표 12 및 표 13은 두 가지 다른 형태의 실시 예를 보여주고 있다. 즉, 필드값 '0' 은 "no type 1 SRS tr igger" , 즉 A-SRS 송신을 하지 않는 것을 지시하고, 오직 필드값 ' 1' 만 RRC 설정이 가능하므로, 표 10에서는 방식 1)에 따르는 것으로 RRC 설정이 제공된다. 이 경우, UE는 해당 DCI를 통해 필드값 ' 1' 을 수신하면, 해당 A-SRS를 전송하는 서브프레임이 어떠한 전력 제어 서브프레임 세트에 속하는 서브프레임인지 여부에 따라 해당 전력 제어 서브프레임 세트에 해당하는 PUSCH용 전력 제어 프로세스 혹은 전력 제어 파라미터를 적용하여 의 전송 전력을 결정하고 송신하도록 한다.
[203] 또한 표 13과 같은 형태의 필드값 ' 1' 을 수신하면, 해당 A-SRS를 전송하는 서브프레임이 어떠한 전력 제어 서브프레임 세트에 속하는 서브프레임인지와 무관하게, 항상 전력 제어 파라미터 세트 #1 (혹은 전력 제어 서브프레임 세트 #1)을 항상 적용하여 A-SRS의 전송 전력을 결정하고 송신하도록 한다. 물론, 표 13에서 전력 제어 파라미터 세트 #2를 필드값 ' 1' 에 대한 RRC 설정으로 제공하는 것도 가능함은 물론이다.
[204] 또 다른 방식으로, 상기 필드값 ' 1' 은 항상 상기 표 11와 같이 2 비트 이상의 사이즈인 트리거링 필드의 특정 필드값에 따르도록 정의될 수도 있다. 예를 들어 표 11의 필드값 '01' 가 자동으로 상기 필드값 ' 1' 의 RRC 설정으로 정의되도톡 규정하는 것이다. 이 때 1 비트 사이즈의 A-SRS 트리거링 필드를 갖는 DCI와 2 비트 사이즈 이상의 A-SRS 트리거링 필드를 갖는 DCI와의 연관 관계는 사전에 정의되거나 RRC 시그널링을 통해 제공될 수 있다.
[205] 한편, 특정 N 비트 사이즈의 SRS 트리거링 필드를 갖는 DCI가 복수 개 존재하는 경우, 해당 DCI들간에는 표 11 내지 표 13과 정보가 공통적으로 적용되도록 RRC 시그널링될 수도 있고, 각 DCI 별로 독립적으로 별도의 정보가 RRC 시그널링될 수도 있다. 흑은 표 11 내지 표 13과 같은 SRS 트리거링 필드와 전력 제어 프로세스와의 연관 관계에 관한 테이블 자체가 여러 개 설정되고, DCI가 단말 특정 검색 영역에서 검출되는지 흑은 공통 검색 영역에서 검출되는지 여부에 따라서, 해당 DCI가 일반적인 PDCCH에서 검출되는지 혹은 데이터 영역을 통하여 수신되는 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 통하여 수신되는지 여부에 따라서 다른 테이블이 적용되는 형태로 적용될 수도 있다.
[206] 한편, 표 12 및 표 13에서와 같이 특정 필드값 (예를 들어, 필드값 ' 1' )에 대한 RRC 설정이 UE에게 RRC 시그널링되도록 하지 않고, 고정적으로 가장 낮은 (혹은 가장 높은) 인덱스의 전력 제어 파라미터 세트만을 항상 사용하여 A-SRS의 전력을 결정하고 송신하도록 동작하는 것으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트들에 관하여 인덱스가 0부터 N까지 부여된 상황에서 항상 가장 낮은 인덱스의 전력 제어 파라미터 세트를 사용하도록 정의된다면, 특정 필드값이 동적으로 트리거링되는 경우 항상 전력 제어 파라미터 세트 #1에 의한 A-SRS의 전력을 결정하고 송신하도록 동작될 수 있다. 이를 통해 RRC 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다는 장점이 있다. 이는, 기지국이 설정하고자 하는 특정 전력 제어 파라미터 세트가 있다면 이를 항상 가장 낮은 (혹은 가장 높은) 인덱스로 설정 /재설정 함으로써 해당 필드값에 의한 동적 지시로 A-SRS의 전력을 결정할 수 있기 때문이다.
[207] <제 2 실시예 >
[208] 본 발명의 제 2 실시예에서는, A-SRS 설정들 각각에 대해 A-SRS 서브프레임 세트 정보가 독립적으로 제공돠는 경우에 관하여 설명한다. 특히, 본 발명의 제 2 실시예에서는 아래 방안 3) 또는 방안 4)에 따라 A— SRS 전송을 수행하는 것을 제안한다.
[209] 방안 3) - 암묵적 지시
[210] n번째 서브프레임에서 A-SRS의 트리거링 필드를 수신한 경우, (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어, n+4 서브프레임) 이후에 최초로 A-SRS의 트리거링 필드에 별도로 설정된 A-SRS 서브프레임 세트에 속하는 m번째 서브프레임에서 A— SRS를 전송하되, SRS의 전송 전력은 해당 m번째 서브프레임이 전력 제어 서브프레임 세트 #1인지 혹은 전력 제어 서브프레임 세트 #2인지에 따라 해당 서브프레임 세트에 적용되는 전력 제어 프로세스를 이용하여 A-SRS를 전송하도록 한다.
[211] 이 때, 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 A-SRS 전력 제어 프로세스가 RRC 계층을 통해 시그널링될 수도 있다. 혹은 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 전력 제어 프로세스는 오직 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스 정보만 RRC 계층을 통해 제공되고, 각 PUSCH 전력 제어 프로세스와 특정 A-SRS 전력 제어 프로세스가 추가로 연동되는 정보가 제공되는 형태로 A-SRS 전력 제어 프로세스가 정의될 수도 있다. 마찬가지로. 해당 m번째 서브프레임이 속한 전력 제어 서브프레임 세트에 연동되어 있는 PUSCH 전력 제어 프로세스를 연결고리로 하여 여기에 연동되어 있는 A-SRS 전력 제어 프로세스가 적용되는 것이다.
[212] 방안 4) - 명시적 지시
[213] 방안 1)과는 달리, 각 A-SRS 트리거링 필드 별로 적용되는 A— SRS 서브프레임 세트 및 전력 제어 파라미터들 (혹은 전력 제어 프로세스 인덱스)를 RRC 시그널링으로 설정해두는 것도 고려할 수 있다. 예를 들어 {
Figure imgf000038_0001
, ^SRS_OFFSET,c (W) ^0_PUSCH,c ( ) «c ') } 중에 적어도 하나의 파라미터가 해당 SRS 트리거링 필드 별로 설정될 수 있다. 이 경우, 적어도 하나의 파라미터는 특정
PUSCH 전력 제어 프로세스의 연관된 파라口ᅵ터와 연동되는 형태로 설정될 수도 있다. 또한 이 때의 TPC (0는 모든 전력 제어 프로세스들에 있어서 공통적인 단일 TPC 누적 프로세스가 적용될 수 있고, 이 경우 해당 단일 TPC 명령에 따라 가 해당 A-SRS 전송 전력 결정에 적용되도록 한다. 만일 복수의 TPC 파라미터가 존재하고 각각이 특정 전력 제어 프로세스 별로 존재한다면, 상기 A-SRS 트리거링 필드 별로 어떠한 TPC 파라미터가 적용되어야 하는지도 RRC 시그널링을 통하여 설정될 수 있다.
[214] 이상에서와 같이, 각 A-SRS 트리거링 필드 별로 전력 제어 파라미터 혹은 전력 제어 프로세스 인텍스가 명시적으로 설정되어 있으므로, η번째 서브프레임에서 A-SRS 트리거링 메시지를 수신한 경우, (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어, n+4 서브프레임) 이후에 최초로 A-SRS의 트리거링 필드에 별도로 설정된 A-SRS서브프레임 세트에 속하는 m번째 서브프레임에 A-SRS를 전송한다.
[215] 이상에서 제안한 방식들 이외에도, A-SRS 서브프레임 설정과 무관하게 (혹은 A-SRS 서브프레임 설정이 없는 경우 등과 같은 특정 상황에 있어서), n번째 서브프레임에서 A-SRS 트리거링 받은 경우, 항상 지정된 (n+k' )번째 서브프레임 (여기서 k' 는 4이거나 사전에 정의될 수 있다. 혹은 동적 시그널링 혹은 반 정적 시그널링에 의하여 지정될 수도 있다)에서 A-SRS를 전송하되, SRS의 전력 제어 프로세스만은 해당 (n+k' )번째 서브프레임이 전력 제어 서브프레임 세트 #1인지 전력 제어 서브프레임 세트 #2인지에 따라 해당 서브프레임 세트에 적용되는 전력 제어 프로세스를 이용하여 A-SRS를 전송하도록 한다.
[216] 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 A— SRS 전력 제어 프로세스가 RRC를 통해 시그널링될 수도 있으며, 혹은 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 ' 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 전력 제어 프로세스는 오직 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스 정보만 RRC를 통해 제공되고, 각 PUSCH 전력 제어 프로세스와 특정 A-SRS 전력 제어 프로세스가 추가로 연동되는 정보가 제공되는 형태로 특정 A-SRS 전력 제어 프로세스가 정의될 수도 있다. 즉, (n+k' )번째 서브프레임이 속한 전력 제어 서브프레임 세트에 연동되어 있는 PUSCH 전력 제어 프로세스를 연결고리로 하여 여기에 연동되어 있는 A— SRS 전력 제어 프로세스가 적용되는 형태이다.
[217] 또는 A-SRS 서브프레임 설정과 무관하게 (혹은 A-SRS 서브프레임 설정이 없는 경우 등과 같은 특정 상황에 있어서), n번째 서브프레임에서 A— SRS이 트리거링된 경우, (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어, n+4 서브프레임) 이후에 최초로 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #p (단, p=l , 2 , ...중에 어떠한 값을 갖는지에 관하여는 RRC 설정에 의해 명시되거나 특정 값으로 고정될 수 있음)에 속하는 m번째 서브프레임에서 A-SRS를 전송함과 동시에, SRS의 전력은 해당 전력 제어 서브프레임 세트 #p의 전력 제어 프로세스에 따라 결정하도톡 할 수 있다. 이 때, 상기 P 값과 같이 몇 번째 전력 제어 서브프레임 세트를 따르는 지와 같은 RRC 설정은 개별 A-SRS 트리거링 필드 별로 그리고 /또는 특정 DCI 별로 설정될 수도 있으며, 혹은 모든 A-SRS의 경우에 공통적으로 적용하도록 할 수도 있다.
[218] 또한 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 A-SRS 전력 제어 프로세스가 RRC를 통해 시그널링될 수도 있으며, 혹은 상기 전력 제어 서브프레임 세트 #1 및 전력 제어 서브프레임 세트 #2 각각에 대해 사전에 연동되어 있는 전력 제어 프로세스는 오직 특정 PUSCH 전력 제어 프로세스 정보만 RRC 시그널링을 통해 제공되고, 각 PUSCH 전력 제어 프로세스와 특정 A— SRS 전력 제어 프로세스가 추가로 연동되는 정보가 제공되는 형태로 특정 A-SRS 전력 제어 프로세스가 정의될 수도 있다. 즉, (n+k)번째 서브프레임이 속한 전력 제어 서브프레임 세트에 연동되어 있는 PUSCH 전력 제어 프로세스를 연결고리로 하여 여기에 연동되어 있는 A— SRS 전력 제어 프로세스가 적용되는 형태이다.
[219] 또는 A-SRS 서브프레임 설정과 무관하게 (혹은 A-SRS 서브프레임 설정이 없는 경우 등과 같은 특정 상황에 있어서), n번째 서브프레임에서 A— SRS 트리거링된 경우 (n+k)번째 서브프레임 (예를 들어, n+4 서브프레임) 이후에 최초로 나오는 어떠한 전력 제어 서브프레임 세트 #q (여기서, q는 인덱스 1,2 ,…중 (n+k)번째 서브프레임 이후 최초로 출현하는 전력 제어 서브프레임 세트에 따라 q 값이 자동으로 결정될 수 있다)에 속하는 m번째 서브프레임에 A- SRS를 전송함과 동시에, SRS의 전송 전력 역시 전력 제어 서브프레임 세트 # 의 전송 전력 제어 프로세스에 따라 결정할 수 있다. 즉, q 값은 고정되는 것이 아니라 (n+k)번째 서브프레임 이후에 최초로 출현하는 전력 제어 서브프레임 세트가 무엇이냐에 따라 결정되므로, A-SRS의 트리거링 시점에 따라 달라질 수 있다.
[220] 한편, 1 비트 사이즈의 A-SRS 트리거링 필드를 포함하는 DCI의 경우, 해당 A-SRS 트리거링 필드는 오직 하나의 필드값 (예를 들어, 실제 A-SRS가 트리거링되는 필드값 ' 1' )만 존재할 수 있으므로, 상기 방식 1)과 같은 묵시적 방식이 적용되는 것이 바람직하다/
[221] 혹은, DCI 별로 각각에 하나씩 존재하는 A-SRS 트리거링 필드마다 상기 방식 3) 또는 상기 방식 4)와 같이 별도의 독립적인 동작을 수행하도록 적용할 수도 있다. 즉, 상기 방식 3) 또는 상기 방식 4)는 특정 DCI 내의 각각의 A-SRS 트리거링 필드 별로 적용될 수도 있고, 서로 다른 DCI 별로 상기 방식 3) 또는 상기 방식 4)가 적용될 수도 있다.
[222] 물론, 서로 다른 DCI 별로 방식 3) 또는 방식 4)를 적용함과 동시에, 다중 트리거링 필드를 가지고 있는 DCI에 대하여는 각 필드 별로도 방식 3) 또는 방식 4)를 적용하여 네트워크의 SRS 전송 전력 유연성을 증대시키는 방안도 고려할 수 있을 것이다.
[223] 이상에서의 방식들을 통해, 상기 동적 자원 용도 변환이 적용되는 환경과 같이 SF별로 상이한 셀 간 간섭레벨이 존재할 수 있는 환경 등에 있어서, 서브프레임 별로 상이한 레벨의 SRS 전송 전력 제어가 적용될 수 있도톡 함으로써, 안정적인 SRS 수신이 가능할 수 있도록 하는 효과가 있다.
[224] <제 3 실시예 >
[225] 본 발명의 제 3 실시예에서는 다수의 셀들이 자신들의 시스템 부하 상태에 따라서 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우에 단말의 SRS(Sounding Reference Signal )의 전송 전력을 효율적으로 운영하는 방법을 제안한다.
[226] 이하에서는 설명의 편의를 위해 3GPP LTE 시스템을 기반으로 본 발명을 설명한다. 하지만, 본 발명이 적용되는 시스템의 범위는 3GPP LTE 시스템 외에 다른 시스템으로도 확장 가능하다 .
[227] 또한, 본 발명은 반송파 집성 기법 (Carrier Aggregat ion, CA)이 적용된 환경 하에서 특정 셀 (Cel l ) 흑은 컴포넌트 케리어 (Component Carrier , CO 상의 자원을 시스템의 부하 상태에 따라 동적으로 변경할 경우에도 확장 적용 가능하다. 또한, 본 발명은 TDD 시스템 흑은 FDD 시스템 하에서 무선 자원의 용도를 동적으로 변경할 경우에도 확장 적용 가능하다.
[228] 이하에서는 본 발명에 대한 설명의 편의를 위해서 TDD 시스템 환경 하에서 각각의 셀들이 자신의 시스템 부하 상태에 따라 기존 무선 자원의 용도를 동적으로 변경하는 상황을 가정한다.
[229] 본 발명의 실시예들은 단말이 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합들 (예 제 0 서브프레임 집합 (즉, 상기 정적인 상향링크 서브프레임 집합), 제 1 서브프레임 집합 (즉, 상기 유동적인 상향링크 서브프레임 집합) )에 대한 정보를 기지국으로부터 사전에 정의된 시그널 (예, 상위 계층 시그널 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 수신하는 경우에 확장 적용될 수 있으며, 흑은 단말이 사전에 정의된 규칙을 기반으로 암묵적으로 파악하는 경우에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 실시예들은 주기적 (Periodic) SRS 전송의 경우에도 확장 적용이 가능하다.
[230] 방안 1)
[231] 본 실시예의 방안 1)에 따르면 A-SRS의 트리거링에 이용되는 DCI 포맷 (예, DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, 4) 상에 해당 트리거링된 A— SRS가 어떠한 타입의 상향링크 서브프레임 집합 (예, 제 0 서브프레임 집합, 제 1 서브프레임 집합)에 대한 것인지를 알려주는 새로운 필드 (예, 1 비트)가 추가될 수 있다. 예를 들어, SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전쎄 A-SRS 전송 용도로 지정된) 상향링크 서브프레임을 통해서 A-SRS를 전송하되, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, P0PuscH, c(j ) , a c(j ) , fc( i ) , PCMx,c.( i ) )은, 해당 DCI 포맷 상의 새로운 필드가 가리키는 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 있다. 즉, 본 실시예의 방안 1)은 A-SRS의 전력 설정이 해당 A-SRS가 실제로 전송되는 상향링크 서브프레임의 타입에 무관한 것으로 해석될 수 있다.
[232] 또는, SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은, 해당 DCI 포맷 상의 새로운 필드가 가리키는 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 흑은 해당 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임에서 A-SRS를 전송하되, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, P<LPUSCH,c(j), ac(j), fc(i), PCMAx,c(i))은 해당 DCI 포맷 상의 새로운 필드가 가리키는 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 흑은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 가 있다.
[233] 추가적으로, SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은, 사전에 추가적으로 정의된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합 (예. 제 0 서브프레임 집합 (즉, 정적인 상향링크 서브프레임 집합))에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 혹은 사전에 추가적으로 정의된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임에서 A-SRS를 전송하되, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예 P0_puscH,c(j), ac(j); fc(i), PcMAx,c(i))은 해당 DCI 포맷 상의 새로운 필드가 가리키는 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 도 있다.
[234] 방안 2)
[235] 본 실시예의 방안 2)에 따르면, 특정 시점에서 DCI 포맷 (예 DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, 4)을 통해 A-SRS가 트리거링 되었을 경우에 단말은 사전에 정의된 K개의 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합들에 대한 독립적인 A-SRS들을 전송하도록 설정될 수 있다.
[236] 예를 들어, 두 개의 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합들 (예, 제 0 서브프레임 집합, 제 1 서브프레임 집합)이 설정된 상황 하에서 만약 단말이 SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신하였다면, 해당 단말은 각각의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 기반으로 독립적인 두 개의 A-SRS들을 전송하게 된다. 즉, (예를 들어) 첫 번째 A-SRS의 전력은 제 0 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르고, 두 번째 A-SRS와 전력은 제 1 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따를 수 있다. 또한, 해당 두 개의 A-SRS들은 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 연속적인 두 개의 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된) 상향링크 서브프레임들을 통해서 전송되도록 설정될 수 도 있다. 따라서, 본 실시예에 따른 A-SRS의 전력 설정은, 해당 A-SRS가 실제로 전송되는 상향링크 서브프레임의 타입에 무관한 것으로 해석될 수 도 있다.
[237] 또한, 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르는 각각의 A-SRS는, 각각의 해당 상향링크 서브프레임 집합에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 혹은 각각의 해당 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임을 통해서 전송되도록 설정될 수 도 있다.
[238] 추가적으로 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르는 각각의 A-SRS는, 사전에 추가적으로 정의된 각각의 특정 상향링크 서브프레임 집합 (예, 다수의 A- SRS들 간에 동일한 혹은 상이한 상향링크 서브프레임 집합이 설정될 수 있음)에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 혹은 사전에 추가적으로 정의된 각각의 특정 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임을 통해서 전송되도록 설정될 수 도 있다.
[239] 방안 3)
[240] 본 실시예의 방안 3)에 따르면, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예, 상위 계층 시그널 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서 A-SRS의 트리거링 관련 DCI 포맷 (예, DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, 4)이 전송될 수 있는 특정 시점의 하향링크 서브프레임이 어떠한 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크되어 있는지에 대한 정보를 알려주도록 설정될 수 있다. 예를 들어 이와 같은 정보는 사전에 정의된 주기 (예, P)를 기반으로 갱신될 수 가 있으며, 또한, 주기와 동일한 길이 (예, P)의 비트맵으로 구현될 수 도 있다.
[241] 예를 들어, 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크된 DL SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된) 상향링크 서브프레임을 통해서 A-SRS를 전송하되, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, Po_puscH,c(j), ac(j), fc(i), Pc腹, c(i))은 해당 DL SF #N과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 흑은 모든) 전력 파라미터들을 따르도톡 '설정될 수 있다. 즉, 본 실시예는 A-SRS의 전력 설정이 해당 A-SRS가 실제로 전송되는 상향링크 서브프레임의 타입에 무관한 것으로 해석될 수 가 있다.
[242] 또는, 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크된 DL SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은, 해당 DL SF #ᅵ과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 혹은 해당 DL SF 과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임에서 A-SRS를 전송하되 , 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, P0_PuscH,c(j), ac(j), fc(i), PCMAX,c(i))은 해당 DL SF #1과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 도 있다.
[243] 추가적으로 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크된 DL SF #N 시점에서 A-SRS 트리거링 관련 DCI 포맷을 수신한 단말은, 사전에 추가적으로 정의된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합 (예, 제 0 서브프레임 집합 (즉, 정적인 상향링크 서브프레임 집합))에 속하면서 동시에 SF #(N+4) 시점을 포함하여 이후에 가장 가까운 (사전에 A-SRS 전송 용도로 지정된 혹은 사전에 추가적으로 정의된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의) 상향링크 서브프레임에서 A-SRS를 전송하되, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, Po_PuscH,c(j), ac(j), fc(i), PCMAX.CG))은 해당 DL SF #N과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 도 있다.
[244] 방안 4)
[245] 본 실시예의 방안 4)에 따르면, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예, 상위 계층 시그널 혹은 물리 계층 시그널)을 통해서, A-SRS가 실제로 전송될 수 있는 특정 시점의 상향링크 서브프레임이 A-SRS 전력 설정의 측면에서 어떠한 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크되어 있는지에 대한 정보를 알려주도록 설정될 수 있다. 본 실시예에 따른 정보는 오직 특정 시점의 상향링크 서브프레임에서 전송될 A-SRS의 전력 설정을 위한 것이며, 해당 시점의 상향링크 서브프레임이 실제로 속하는 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과는 독립적으로 (예를 들어, 상이하게) 정의될 수 가 있다. 여기서, 이와 같은 정보는 사전에 정의된 주기 (예, L)를 기반으로 갱신될 수 가 있으며, 또한, 주기와 동일한 길이 (예 , L)의 비트맵으로 구현될 수 가 있다.
[246] 본 실시예가 적용되는 경우, 예를 들어, 단말이 A-SRS 전력 설정의 측면에서 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 링크된 UL SF 獵 시점에서 A-SRS를 전송해야 한다면, 해당 A-SRS 관련 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들 (예, Po_puscH,c(j), ac(j), fc(i), PCMAX,c(i))은 A-SRS 전력 설정의 측면에서 추가적으로 설정된 해당 UL SF #¾1과 링크된 특정 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 따르도록 설정될 수 있다.
[247] 방안 5)
[248] 상술한 본 실시예의 방안 1) 내지 방안 4) 에 있어서, i)서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합과 연동된 상향링크 데이터 채널 (PUSCH)의 (일부 혹은 모든) 전력 파라미터들을 기반으로 전송되는 A-SRS들, ii)서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합들을 통해서 전송되는 A-SRS들, iii) 서로 다른 타입의 상향링크 서브프레임 집합을 위해 독립적으로 지정된 A-SRS 전송 용도의 상이한 상향링크 서브프레임 집합들을 통해서 전송되는 A-SRS들 중 적어도 하나는, 자원 설정 정보들 (예, SRS 전송 대역폭 (SRS Transmission Bandwidth), 전송 콤 오프셋 (Transmission Comb Offset), 순환 시프트 (Cyclic Shift), 주파수 홉 사이즈 (Frequency Hop Size) 등)이 상이하게 정의될 수 있으며, 경우에 따라서는 동일하게 정의될 수 도 잇다.
[249] 또한, 유동적인 상향링크 서브프레임 집합을 통해서 전송되는 A— SRS에 대해서는 상대적으로 변화가 심한 간섭 환경을 고려하여 예외적으로 사전에 정의된 규칙 기반의 주파수 호핑 (Frequency Hop ing) 동작이 설정 될 수 도 있다.
[250] 방안 6)
[251] 상술한 본 실시예의 방안 1) 내지 방안 5) 에 있어서, A-SRS가 전송 가능한 서브프레임은 i)SIB를 통해 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, ii)참조 하향링크 HARQ 타임라인 (Reference DL HARQ Timeline)로 설정된 상향링크―하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, iii)참조 상향링크 HARQ 타임라인 (Reference UL HARQ Timeline)로 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, iV)사전에 정의된 시그널 (예, 상위 계층 시그널 흑은 물리 계층 시그널)올 통해 재설정된 (현재) 상향링크-하향링크 설정 상의 상향 ¾크 서브프레임 등으로 추가적으로 한정되도록 설정될 수 있다.
[252] 여기서, 참조 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 (즉, 상향링크-하향링크 설정의 (재)변경과 상관없이 안정적인 HARQ 타임라인을 유지하기 위한 목적으로 설정된 HARQ 타임라인)은, i ) 재설정 가능한 상향링크-하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 합집합 /상향링크 서브프레임들의 합집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인, i i )재설정 가능한 상향링크-하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 합집합 /상향링크 서브프레임들의 교집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인, i i i ) 재설정 가능한 상향링크-하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 교집합 /상향링크 서브프레임들의 합집합을 포함하는 상향링크- 하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인, iv) 재설정 가능한 상향링크- 하향링크 설정 후보들의 하향링크 서브프레임들의 교집합 /상향링크 서브프레임들의 교집합을 포함하는 상향링크-하향링크 설정의 하향링크 /상향링크 HARQ 타임라인 중 하나로 정의될 수 있다. ,
[253] 방안 7)
[254] 상술한 본 실시예의 방안 1) 내지 방안 5)는, i )A-SRS의 트리거링에 이용되는 일부 DCI 포맷들 (예, DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, 4)에만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, Π )일부 DCI 포맷들로부터 트리거링되는 (혹은 전송되는) A-SRS에 대해서만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, i i i )A-SRS 관련 동작에만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, iv)TDD 시스템 환경에서만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, v)eIMTA 모드로 설정 (Conf igured)된 셀 (혹은 컴포넌트 케리어)에 대해서만 한정적으로 적용되도톡 설정되거나, vi )eIMTA 모드로 설정된 단말 또는 elMTA 모드 동작이 가능한 단말 (elMTA Mode Capable UE)에 대해서만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, vi i )프라이머리 셀 (Primary Cel l , PCel l )에만 한정적으로 적용되도록 설정되거나, vi i i )세컨더리 셀 (Secondary Cel l , SCe l l )에만 한정적으로 적용되도록 설정될 수 있다.
[255] 이상에서 상술한 본 발명의 실시예들 및 이를 위한 구체적인 예들 각각은 본 발명의 구현을 위한 일종의 제안 방식 /설정 /실시예로 간주될 수 있음은 물론이다. 또한, 상술한 실시예들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 실시예들의 조합 혹은 병합 형태로 구현될 수 도 있다. 나아가, 상술한 본 발명의 실시예들의 적용 여부 정보 흑은 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보는, 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예, 물리 계충 시그널 혹은 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 설정될 수 있다.
[256] 도 9은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[257] 도 9을 참조하면, 통신 장치 (900)는 프로세서 (910), 메모리 (920) , RF 모들 (930), 디스플레이 모들 (940) 및 사용자 인터페이스 모들 (950)을 포함한다.
[258] 통신 장치 (900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (900)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (910)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (910)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 8에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[259] 메모리 (920)는 프로세서 (910)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템 , 어플리케이션 , 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (930)은 프로세서 (910)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (930)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (940)은 프로세서 (910)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모듈 (940)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD Liquid Cryst al Di spl ay) , LED(Light Emi t t ing Di ode) , 0LED(0rgani c Light Emi t t ing Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (950)은 프로세서 (910)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
[260] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들아 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다 .
[261] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir画 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( rogrammable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서 ' 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[262] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[263] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다ᅳ 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
[264] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
TDD (Time Divi s ion Duplex) 시스템에서 단말이 기지국으로 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal ; SRS)를 송신하는 방법으로서,
상위 계층을 통하여, 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트를 설정하는 단계; 및
상기 사운딩 참조 신호를 상기 기지국으로 특정 서브프레임에서 송신하는 단계를 포함하고,
상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트는 상향링크 서브프레임과 특별 서브프레임 중 적어도 하나에 의하여 구성되고
상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 각각은 상향링크 데이터 채널 전송을 위한 전력 제어 프로세스와 연동되며,
상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력은 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브프레임이 속하는 서브프레임 세트와 연관된 소정의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되며,
상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브 프레임에 대웅되는 특정 서브프레임 세트는, 상기 사운딩 참조 신호와 연관되어 전송되는 하향링크 제어 정보 (Downl ink Cont rol Informat i on , DCI ) 포맷에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 서브프레임은,
상기 사운딩 참조 신호 전송을 위하여 미리 정의된 상향링크 서브프레임인 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 사운딩 참조 신호가 상기 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format )를 통하여 특정 시점에서 트리거링된 경우, 상기 사운딩 참조 신호는 상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호와 상기 제 2 서브 프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호로 구성되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서
상기 상위 계층을 통하여, 상기 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format )이 전송 가능한 특정 하향링크 서브프레임 및 상기 특정 하향링크 서브프레임에 연동된 상향링크 서브프레임 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 상위 계층을 통하여, 상기 사운딩 참조 신호가 전송 가능한 특정 상향링크 서브프레임 및 상기 특정 상향링크 서브프레임에 연동된 상향링크 서브프레임 집합에 대한 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호 및 상기 제 2 서브프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호는,
자원 설정 정보가 서로 상이하게 정의된 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 서브프레임 세트에 대한 제 1 사운딩 참조 신호 및 상기 제 2 서브프레임 세트에 대한 제 2 사운딩 참조 신호는,
자원 설정 정보가 동일하게 정의된 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 8】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 서브프레임은, SIBCSystem Informat ion Block)에 따른 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 참조 하향링크 HARQ( Reference Downl ink Hybr id ARQ Timel ine)로 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 참조 상향링크 HARQ(Reference Upl ink Hybr id ARQ Timel ine)로 설정된 상향링크- 하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임, 흑은 상위 계층을 통하여 설정된 상향링크-하향링크 설정 상의 상향링크 서브프레임 중 .하나로 정의된 것올 특징으로 하는
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 사운딩 참조 신호는
미리 정의된 하향링크 제어 정보 포맷 (DCI format )인 경우에만 트리거링 (tr igger ing)되는 것을 특징으로 하는,
사운딩 참조 신호 송신 방법 .
【청구항 10】
TDD (Time Divi sion Du lex) 시스템에서 기지국으로 사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal ; SRS)를 송신하는 단말로서,
무선 주파수 유닛 (Radio Frequency Uni t ) ; 및
프로세서 (processor )를 포함하며,
상기 프로세서는, 상위 계층을 통하여 제 1 서브프레임 세트 및 제 2 서브프레임 세트를 설정하고, 상기 사운딩 참조 신호를 상기 기지국으로 특정 서브프레임에서 송신하도록 구성되며,
상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트는 상향링크 서브프레임과 특별 서브프레임 중 적어도 하나에 의하여 구성되고,
상기 게 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 각각은 상향링크 데이터 채널 전송을 위한 전력 제어 프로세스와 연동되며,
상기 사운딩 참조 신호의 송신 전력은 상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브프레임이 속하는 서브프레임 세트와 연관된 소정의 전력 제어 프로세스에 기반하여 결정되며,
상기 제 1 서브프레임 세트 및 상기 제 2 서브프레임 세트 중 상기 특정 서브 프레임에 대웅되는 특정 서브프레임 세트는, 상기 사운딩 참조 신호와 연관되어 전송되는 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information, DCI) 포맷에 의하여 지시되는 것을 특징으로 하는,
단말.
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104869625B (zh) * 2014-02-25 2019-04-19 中兴通讯股份有限公司 一种提高下行发射功率的方法及装置
EP3335363B1 (en) * 2015-08-13 2022-01-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for communication in wireless communication system
US10547426B2 (en) * 2016-03-14 2020-01-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals in communication systems with carrier aggregation
US10912090B2 (en) * 2016-04-10 2021-02-02 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting uplink reference signal in wireless communication system
RU2019139685A (ru) 2016-08-12 2021-10-15 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Односегментные форматы pucch
US10271223B2 (en) 2016-08-12 2019-04-23 Mediatek Inc. Beam management in beamforming systems
KR102271083B1 (ko) 2017-01-08 2021-07-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
KR102247028B1 (ko) * 2017-05-04 2021-04-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
EP3614748B1 (en) 2017-08-04 2022-09-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and terminal device
CN112867121B (zh) * 2018-01-12 2022-06-10 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制方法、第一通信节点和第二通信节点
US10715229B2 (en) 2018-01-19 2020-07-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating semi-open loop based transmission diversity for uplink transmissions for 5G or other next generation networks
KR102380345B1 (ko) 2018-01-19 2022-03-29 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 전력 제어 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
US11456896B2 (en) * 2018-12-20 2022-09-27 Qualcomm Incorporated RRC configuration for aperiodic SRS on additional SRS symbols
US11152664B2 (en) 2019-12-24 2021-10-19 Anexa Labs Llc Compact electronics with optical sensors
CN116998126A (zh) * 2021-03-16 2023-11-03 株式会社Ntt都科摩 增强非周期性探测参考信号的触发灵活性的方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110098054A1 (en) * 2009-04-23 2011-04-28 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal for coordinated multi-point operation
WO2011142608A2 (ko) * 2010-05-12 2011-11-17 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 트리거링 기반 srs 전송 방법
WO2013004007A1 (en) * 2011-07-05 2013-01-10 Renesas Mobile Corporation Mechanism for enhancing power control in time division based communications
KR20130018052A (ko) * 2011-08-12 2013-02-20 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US20130195025A1 (en) * 2012-01-27 2013-08-01 Debdeep CHATTERJEE Uplink coordinated multi-point

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8107987B2 (en) * 2007-02-14 2012-01-31 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for uplink power control of wireless communications
PL3206328T3 (pl) * 2007-08-08 2020-08-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Wiele konfiguracji sygnału sondującego dla sondowania kanałowego
JP5584226B2 (ja) * 2009-10-06 2014-09-03 株式会社Nttドコモ 基地局装置及び移動通信方法
US9628227B2 (en) * 2010-01-08 2017-04-18 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication method and system for sounding reference signal transmission, and base station, user equipment and integrated circuit therein
CN102934382B (zh) * 2010-06-04 2016-08-10 Lg电子株式会社 控制探测参考信号发送的上行发送功率的方法和用户设备
KR101719002B1 (ko) * 2010-06-07 2017-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
JP5610861B2 (ja) * 2010-06-10 2014-10-22 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、無線通信方法および集積回路
CN103797865A (zh) * 2011-06-17 2014-05-14 瑞典爱立信有限公司 无线设备、网络节点以及其中的方法
CN103621156B (zh) * 2011-06-29 2017-05-17 松下电器(美国)知识产权公司 终端装置、基站装置、发送方法及发送功率设定方法
CN107968700B (zh) * 2011-07-13 2021-03-26 太阳专利信托公司 终端装置和发送方法
US9515808B2 (en) * 2011-07-26 2016-12-06 Qualcomm Incorporated Transmission of control information in a wireless network with carrier aggregation
US9198141B2 (en) * 2011-09-27 2015-11-24 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmission power control for a sounding reference signal
JP5813444B2 (ja) * 2011-09-30 2015-11-17 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システムおよび通信方法
CN103765969B (zh) * 2011-10-03 2018-04-10 太阳专利信托公司 终端、基站以及通信方法
CN109327893B (zh) * 2011-11-04 2022-03-18 交互数字专利控股公司 用于在与多个定时提前关联的多个分量载波上无线传输的功率控制的方法和装置
CN103312484B (zh) * 2012-03-16 2017-12-29 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发射功率的控制方法、用户设备和基站
CN103327594B (zh) * 2012-03-22 2017-04-05 电信科学技术研究院 上行功率控制方法、设备及系统
EP2845422B1 (en) * 2012-05-03 2018-10-24 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Radio network node, user equipment and methods therein
JP6073073B2 (ja) * 2012-05-10 2017-02-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US9497747B2 (en) * 2012-06-22 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Data transmission in carrier aggregation with different carrier configurations
DK2739080T3 (en) * 2012-08-01 2018-07-23 Sun Patent Trust TERMINAL DEVICE FOR WIRELESS COMMUNICATION, BASIC STATION FOR WIRELESS COMMUNICATION AND PROCEDURE FOR WIRELESS COMMUNICATION
US9185697B2 (en) * 2012-12-27 2015-11-10 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for device-to-device communication
US9300451B2 (en) * 2013-03-13 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of sounding reference signals for adaptively configured TDD communication systems
US9306721B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-05 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for device-to-device communication
EP2983423B1 (en) * 2013-04-04 2020-01-08 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, communication method, and integrated circuit
KR102196716B1 (ko) * 2013-06-24 2020-12-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
US9554336B2 (en) * 2013-07-12 2017-01-24 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, method, and integrated circuit

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110098054A1 (en) * 2009-04-23 2011-04-28 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal for coordinated multi-point operation
WO2011142608A2 (ko) * 2010-05-12 2011-11-17 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 srs 트리거링 기반 srs 전송 방법
WO2013004007A1 (en) * 2011-07-05 2013-01-10 Renesas Mobile Corporation Mechanism for enhancing power control in time division based communications
KR20130018052A (ko) * 2011-08-12 2013-02-20 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US20130195025A1 (en) * 2012-01-27 2013-08-01 Debdeep CHATTERJEE Uplink coordinated multi-point

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