WO2015053584A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2015053584A1
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이승민
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for managing uplink transmission resources in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • ETS UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • E—UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). AG).
  • the base station for a broadcast service, a multicast service and / or a unicast service, can transmit multiple data streams simultaneously.
  • Sal is set to one of the bandwidths of 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • Downlink (DL) The base station transmits downlink scheduling information for the data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQCHybr id Automat ic Repeat and reQuest) information, and the like.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (UL) data, and informs the corresponding terminal of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ related information.
  • the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TACTracking Area consisting of 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.
  • new technological evolutions are required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible use of frequency bands, simple structure and open interfaces, and adequate power for terminals. Consumption is required.
  • a method for transmitting and receiving signals by a terminal includes: receiving, from a network, subframe information designated for a first use and information regarding a non-use-specific subframe; Receiving from the network information about a usage change subframe indicating a subframe to change the first usage to a second usage; And transmitting and receiving a signal with the network or another terminal according to the information about the usage change subframe, and when the specific subframe for transmitting and receiving the signal is included in the non-use-specific subframe, Transmitting and receiving a signal with the network according to the first use.
  • the terminal device in a wireless communication system the wireless communication module for transmitting and receiving signals with the network or the other terminal device; And a processor for processing the signal, wherein the processor receives, from the network, subframe information designated as a first use and information about a non-use-specific subframe, and uses the first use as a second use.
  • the specific resource may be configured to control the wireless communication modules to transmit and receive a signal with the network according to the first use.
  • the first use is an uplink transmission for transmitting a signal to the network
  • the second use is a downlink reception for receiving a signal from the network.
  • the first use may be uplink transmission for transmitting a signal to the network
  • the second use may be direct communication between terminals for transmitting a signal to the other terminal.
  • the information about the non-use-specific subframe includes information about an uplink subframe to which a physical random access chanl (PRACH) is transmitted and / or an uplink subframe to which a sounding reference signal is transmitted. It is characterized in that the information on the frame.
  • PRACH physical random access chanl
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system. Drawing.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • 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 radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a radio frame in an LTE TDD system.
  • 8 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • FIG. 9 is a flowchart of an uplink resource management method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, this is an example and the embodiment of the present invention can be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the frequency division duplex (FDD) method, but the embodiment of the present invention as an example is a hybrid-FDD (H-FDD) method or a time division duplex (TDD) method. ) Can be easily modified and applied.
  • FDD frequency division duplex
  • H-FDD hybrid-FDD
  • TDD time division duplex
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • Control plane is terminal (User Equipment; A path through which control messages used by the UE and the network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is a layer 1 layer, provides an information transfer service to a higher 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 moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data travels through the physical channel between the transmitting and receiving physical layers.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated in the SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SCDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SCDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the Layer 2 medium access control (MAC) layer provides services to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or 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 the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, 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 layer of the terminal and the network exchanges RC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the terminal and the RRC layer of the network, the terminal is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode Will be.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to various terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE includes a BOKBroadcast Channel for transmitting system information, a PCHCPaging Channel 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).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH MTCH icast Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • 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 receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink ink channel (PDCCH) and a physical downlink ink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH.
  • PDCH physical downlink ink channel
  • PDSCH physical downlink ink control channel
  • 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 to the 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 PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • the control channel Physical cal Upl Ink Control Channel; PUCCH
  • PUCCH Physical Upl Ink Control Channel
  • the terminal is "downlink control information through a PDCCH; receives (Downl ink Control Informat ion DCI) .
  • 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 the uplink or received by the terminal from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), PMK Precoding Matr ix Index (CQI), 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 structure of a radio frame used in an LTE system.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 XT S ) and consists of 10 equally sized subframes. Each subframe has a length of 1ms and consists of two slots. Each bowl has a length of 0.5 ms (15360 x T s ).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. In the LTE system, one resource block includes 12 subcarriers X 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval ( ⁇ ), which is a unit time at which data is transmitted, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) or Pi lot 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 PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downl Ink Control CHannel), and the like.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downl Ink 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 (Cel IDENT i ty).
  • One REG consists of four resource elements (REs).
  • 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.
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • 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 multiplied in the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the 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. Where n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of 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.
  • 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 the 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 specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (e.g., frequency location) of " ⁇ " and a DCI format of "i", that is, transmission format information (e.g. Also, it is assumed that information on data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc. is transmitted through a specific subframe, in which case, a UE in the sal monitors the PDCCH using its own RNTI information. If there is one or more terminals having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH, The PDSCH indicated by "B” and "C” is received through the information of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • the newly introduced control channel is EPDCCH (Enhanced PDCCH), and it has been decided to allocate it to a data region (hereinafter referred to as PDSCH region) instead of an existing control region (hereinafter referred to as PDCCH region).
  • PDSCH region data region
  • PDCCH region existing control region
  • the EPDCCH is not provided to the legacy legacy terminal, and can be received only by the LTE-A terminal.
  • EPDCCH is transmitted and received based on DM-RS (or CSI-RS), not CRS, which is an existing cell specific reference signal.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Upl Ink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a PUSCHCPhysical Upl Ink Shared CHannel (CA) carrying user data is allocated.
  • the incremental portion of the subframe is allocated to the PUSCH, and both portions of the data region are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, CQKChannel Quality Indicator indicating downlink channel status, RKRank Indicator for MIM0), SR (Scheduling Request) which is an uplink resource allocation request, and the like. have.
  • 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 calls 3 ⁇ 4 (6 ( 11 ⁇ hopping) at the slot boundary.
  • An example of PUCCH 3 is allocated to a subframe.
  • a radio frame in an LTE TDD system, consists of two half frames, and each half frame includes four general subframes including two slots, a down ink slot time slot (DwPTS), and a guard interval (DwPTS). Guard Period (GP) and UpPTS Jpl ink Pi lot Time Slot) It consists of a special subframe that contains.
  • DwPTS down ink slot time slot
  • DwPTS guard interval
  • GP Guard Period
  • UpPTS Jpl ink Pi lot Time Slot It consists of a special subframe that contains.
  • the DwPTS is used for initial cell discovery, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at base station and uplink transmission synchronization of UE.
  • DwPTS is used for downlink transmission
  • UpPTS is used for uplink transmission
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval 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.
  • the special subframe in LTE TDD system is defined with a total of 10 settings as shown in Table 1 below.
  • uplink / downlink subframe configuration (UL / DL conf igurat ion) in the LTE TDD system is shown in Table 2 below.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • the downlink-uplink switching period (downlink 1 uplink-downlink switching period) is also shown in the uplink / downlink subframe configuration in the system.
  • 8 is a conceptual diagram of direct communication between terminals.
  • the UE participating in the D2D communication receives a D2D scheduling message from the eNB and performs a transmission / reception operation indicated by the D2D scheduling message.
  • the UE means a UE of a user, but a network entity such as an eNB depends on a communication method between UEs. In case of transmitting and receiving a signal, it can also be regarded as a kind of UE.
  • a link directly connected between IEs is referred to as a D2D link
  • a link through which the UE communicates with an eNB is referred to as a NU link.
  • the UE In order to perform the D2D operation, the UE first performs a discovery process of determining whether a counterpart UE which intends to perform D2D communication is located in a proximity area capable of D2D communication.
  • the discovery process is performed in a form in which each UE transmits its own discovery signal that can identify itself, and when the neighboring UE detects the UE, the UE transmitting the discovery signal is located in an adjacent position. That is, each UE checks whether a counterpart UE to which it wants to perform D2D communication exists in an adjacent location through a discovery process, and then performs D2D communication for transmitting and receiving actual user data. ⁇
  • the D2D discovery and the D2D communication may be operated between UEs connected to the eNB and performing communication within the eNB's coverage, or may be performed between UEs existing without the eNB's connection outside the eNB's coverage. . Additionally, one of the two UEs connected by one D2D link may be inside eNB coverage and the other UE may be outside eNB coverage. That is, D2D discovery and D2D communication may be performed between the UE inside the eNB coverage and the UE outside the eNB coverage.
  • the eNB divides all available resources into downlink resources and uplink resources to perform a duplex-tex operation, the eNB selects one of the resources as one of the downlink resources and the uplink resources. More flexible Discussion of changing technology is underway.
  • the dynamic resource usage conversion has an advantage in that the optimal resource distribution can be performed at every point in time when the sizes of downlink traffic and uplink traffic are dynamically changed.
  • the FDD system operates by dividing a frequency band into a downlink band and an uplink band.
  • an eNB downlinks a specific band at a specific time through an RRC or MAC layer or a physical layer signal. It can specify whether a resource or an uplink resource.
  • the TDD system divides the entire subframe into an uplink subframe and a downlink subframe and uses the uplink transmission of the UE and the downlink transmission of the eNB, respectively.
  • 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.
  • downlink resources and uplink resources are designated through system information, and since this system information is information to be transmitted to an unspecified number of UEs, problems in operation of legacy UEs may occur when dynamically converting them. Can be. Therefore, the information on the dynamic resource usage conversion is preferably transmitted to the UEs currently connected to the eNB through the new signaling, in particular, the UE-specific signaling, not the 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 present invention proposes a method for effectively managing uplink resources.
  • the uplink resource may mean an uplink band in the FDD system and an uplink subframe in the TDD system.
  • an uplink resource is used for a terminal to transmit a signal to a base station.
  • the newly developed communication technique is considering a method of maximizing the utility of resource utilization by using uplink resources for other purposes. For example, when the base station has a lot of data to transmit to the terminal, the base station can reduce the delay of the data transmission by taking an operation of transmitting data to the terminal using some time / frequency of uplink resources.
  • uplink resources may be used even when the aforementioned direct communication is performed. In both cases, the UE has a common point of receiving a specific signal through an uplink resource.
  • the base station needs to separately manage all uplink resources in order to coexist with the legacy terminal and the terminal equipped with the new technology. That is, some of the uplink resources are used by the terminal corresponding to the existing operation to transmit a signal to the base station and use the rest as the above-described additional use.
  • the resources for the two uses be separated in time dimension. That is, some subframes are used for the existing purpose while the other subframes are used for the additional purpose.
  • the base station may inform the UE in advance of which subframe is used for additional usage through a higher layer signal or a physical layer signal such as system information or RRC signaling.
  • the location information of the subframe used for the above-described additional purpose is preferably represented by a limited number of bits.
  • a pattern in which a subframe used for additional purposes is repeated may be defined in advance, and a signal of a limited number of bits may indicate which subframe repetition pattern is currently used.
  • the base station first transmits subframe information that is necessarily used for the existing purpose to the terminal, and after that, although the subframe position information that is used for the additional purpose is obtained through additional signaling, If a subframe designated to be used is necessarily used for an existing purpose, the terminal may give priority to the use for the existing use and may find that it cannot be used for the additional use.
  • the subframe information necessarily used for the existing purpose to the terminal may be information that has already been acquired through system information, etc. in the process of the terminal accessing the corresponding base station.
  • a "subframe necessarily used for an existing purpose” is a subframe configured to enable transmission of a physical random access channel (PRACH) used for initial access, or transmission of periodic / aperiodic SRS in a cell.
  • This subframe may be included in a cell-specific SRS configuration designated to enable the two types of subframes.
  • the two types of subframes have a common point in that there is no method in which a base station dynamically adjusts an operation of receiving a signal to a base station. Therefore, when such a subframe is used for the additional use, interference between a signal transmitted by an existing terminal and a signal used for the additional use may occur.
  • the specific uplink subframe #n is a subframe in which the base station can transmit a signal to the terminal. Even if the usage is specified, if the corresponding subframe #n belongs to the PRACH configuration or the cell specific SRS configuration, the UE assumes that there is no data transmission from the base station in the corresponding subframe #n. Operate not to detect the control channel or measure channel state information.
  • the operation of the terminal directly transmits and receives a signal through an uplink resource If applicable to the case, even if the purpose is specified as a subframe capable of performing direct communication between the specific uplink subframe #n, if the corresponding subframe ⁇ belongs to the PRACH configuration or cell-specific SRS configuration, In the corresponding subframe #n, the operation of not transmitting a direct communication signal between terminals or receiving a direct communication signal from another terminal is omitted.
  • a terminal probabilistically selects a part of a series of resources set by a base station and transmits a predetermined signal (for example, a discovery signal transmitted to another neighboring terminal to discover itself) to another terminal.
  • a subframe that is necessarily used for an existing purpose may appear in a form that prohibits such stochastic signal transmission. In other words, this may mean that the UE may assume that the subframe is not used for the additional operation in the uplink resource information used for the existing purpose.
  • the uplink resource information (that is, resource information that cannot be used for additional purposes) that is necessarily used for an existing purpose may be transmitted to the terminal through a separate signal, and the separate signal may be a plurality of signals.
  • the present invention may be represented as a union of subframe patterns represented by a plurality of periods and subframe offsets.
  • one subframe may be used for both uses by separating frequency resources.
  • the existing UE can transmit the PRACH preamble using only limited frequency resources, and all UEs can determine the location of the PRACH transmittable frequency resource.
  • the use of the direct signal transmission and reception between the terminals can be made possible. In other words, direct transmission and reception of a direct signal between terminals is prohibited in a frequency resource indicated as PRACH is transmittable, but direct transmission and reception of a direct signal between terminals is allowed in another frequency resource in the same subframe.
  • the terminal may change its operation accordingly. For example, suppose that the UE determines whether to transmit according to the probability P in each subframe, and selects some of the specified resources based on this, and transmits a signal directly to another UE. If N resources are selectable in the subframe but only M resources are selectable in the subframe, a single resource is changed by changing the probability that the UE performs transmission in the corresponding subframe from P to P * M / N. In operation, the terminal may maintain the probability of transmitting a signal as it is. Of course, other forms of probability, determined by the values of M, N, and P, can also be modified.
  • the terminal may need to transmit / receive a signal with a base station and a terminal of a neighbor cell, and in this case, the neighbor cell should obtain information about a location of a resource utilizing uplink for additional purposes.
  • This information may be delivered by the serving base station to which the terminal is connected, and in this case, the inventive concept may be applied. That is, the neighbor base station signals the location information of the resource used for additional purposes and transmits uplink resource information (that is, resource information for which the additional use cannot be used) to the terminal. Can be.
  • FIG. 9 is a flowchart of an uplink resource management method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 a case of direct communication between terminals will be described for convenience of description.
  • the terminal receives basic uplink resource information.
  • the terminal may receive resource information for which no additional purpose is available.
  • the resource information for which the additional use is not available may be signaled in the form of PRACH configuration or cell specific SRS configuration.
  • the terminal may receive resource location information used for additional purposes, that is, for direct communication between terminals, through system information, higher layer signaling, or a downlink physical control channel.
  • step 902 the UE determines an uplink resource (for example, subframe #n) designated as a resource capable of performing direct communication between terminals in step 902. It is determined whether the resource for which the received additional use is not available. If it is not a resource that cannot be used for the additional purpose, direct communication between terminals is performed as shown in step 905. If the resource cannot be used for the additional purpose, the existing purpose, that is, transmission of a PRACH or cell specific SRS is performed as shown in step 906.
  • an uplink resource for example, subframe #n
  • FIG. 10 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication apparatus 1000 includes a processor 1010, a memory 1020, an RF module 1030, a display module 1040, and a user interface module 1050.
  • the communication device 1000 is shown for convenience of description and some models may be omitted. In addition, the communication device 1000 may further include necessary modules. Also, some mods in communication device 1000 are better than. It can be divided into granular modules.
  • the processor 1010 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 1010 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 9.
  • the memory 1020 is connected to the processor 1010 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 1030 are connected to the processor 1010 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 1030 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up conversion or their reverse processes.
  • Display modules 1040 are connected to the processor 1010 and display various information.
  • the display modules 1040 may use well-known elements such as, but not limited to, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), and a zero light emitting diode (0LED).
  • the user interface models 1050 are connected to the processor 1010 and can be configured with a combination of well known user interfaces such as a keypad, touch screen, and the like.
  • Embodiments according to the present invention can be implemented by various means, for example, hardware, firmware (f i r are are), software or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (appl icat ion speci f ic integrated circuits), DSPs (digi tal signal processors), DSPDs (digi tal signal processing deviations), PLDs (programmable logi c devi ces), FPGAs (fiel programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, 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.

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 네트워크로부터 제 1 용도로 지정되는 서브프레임 정보 및 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 네트워크로부터 상기 제 1 용도를 제 2 용도로 변경할 서브프레임을 지시하는 용도 변경 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 용도 변경 서브프레임에 관한 정보에 따라, 상기 네트워크 또는 다른 단말과 신호를 송수신하는 단계를 포함하고, 상기 신호를 송수신할 특정 서브프레임이 상기 용도 전용 불가 서브프레임에 포함되는 경우, 상기 특정 자원에서는 상기 제 1 용도에 따라 상기 네트워크와 신호를 송수신하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서 J
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 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-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal 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 EHMTS의 기술 규격 (technical specif i cation)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 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. 샐은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 둥의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 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, HARQCHybr id Automat i c Repeat and reQuest ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크 (Upl ink; 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 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TACTracking 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 위하여는 새로운 기술 진화가 요구된다ᅳ 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
【발명의 상세한 설명】
[기술적 과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법은, 네트워크로부터 제 1 용도로 지정되는 서브프레임 정보 및 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 네트워크로부터 상기 제 1 용도를 제 2 용도로 변경할 서브프레임을 지시하는 용도 변경 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 용도 변경 서브프레임에 관한 정보에 따라, 상기 네트워크 또는 다른 단말과 신호를 송수신하는 단계를 포함하고, 상기 신호를 송수신할 특정 서브프레임이 상기 용도 전용 불가 서브프레임에 포함되는 경우 상기 특정 자원에서는 상기 제 1 용도에 따라 상기 네트워크와 신호를 송수신하는 것을 특징으로 한다. [9] 한편, 본 발명의 다른 실시예인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, 네트워크 또는 상대 단말 장치와 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모들; 및 상기 신호를 처리하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 네트워크로부터 제 1 용도로 지정되는 서브프레임 정보 및 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보를 수신하고, 상기 제 1 용도를 제 2 용도로 변경할 서브프레임을 지시하는 용도 변경 서브프레임에 관한 정보를 수신하며 , 상기 용도 변경 서브프레임에 관한 정보에 따라 상기 네트워크 또는 다른 단말 장치와 신호를 송수신하도록 상기 무선 통신 모들을 제어하고, 상기 신호를 송수신할 특정 서브프레임이 상기 용도 전용 블가 서브프레임에 포함되는 경우, 상기 특정 자원에서는 상기 제 1 용도에 따라 상기 네트워크와 신호를 송수신하도록 상기 무선 통신 모들을 제어하는 것을 특징으로 한다.
[ 10] 위 실시예들에서, 상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도이고, 상기 제 2 용도는 상기 네트워크로부터 신호를 수신하기 위한 하향링크 수신 용도인 것을 특징으로 한다. 또는, 상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도이고, 상기 제 2 용도는 상기 다른 단말로 신호를 송신하기 위한 단말 간 직접 통신 용도일 수도 있다.
[ 11] 바람직하게는, 상기 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보는 PRACH(Phys i cal random access channe l )가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보 및 /또는 사운딩 참조 신호가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보인 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[ 12] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 효율적 및 안정적으로 관리할 수 있다.
[ 13] 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 있올 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[ 14] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[ 15] 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.
[16] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[ 17] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[ 18] 도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[ 19] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[20] 도 7은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다.
[21] 도 8은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
[22] 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 자원 관리 방법의 순서도이다.
[23] 도 10은 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[24] 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 3GPP시스템에 적용된 예들이다.
[25] 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 명세서는 FDD (Frequency Divi sion Duplex)방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD (Hybrid-FDD) 방식 또는 TDD (Time Division Duplex) 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
[26] 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 위하여 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패¾ 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[27] 계 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 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 .통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMAC Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
[28] 게 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) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 해더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[29] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 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 모드 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 모드 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층와 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management )와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
[30] 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 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[31] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BOKBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCHCPaging 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 RACH(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.
[32] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[33] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업올 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P—SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S— SCH)을 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 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다. [34] 초기 샐 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downl ink Cont rol Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널 (Physi cal Downl ink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302) .
[35] 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 (Phys i cal Random Access Channel ; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305) , PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306) . 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차 (Content ion Resolut ion Procedure)를 수행할 수 있다.
[36] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physi cal Upl ink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physi cal Upl ink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 ' PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downl ink Control Informat ion; DCI )를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[37] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Qual i ty Indicator ) , PMKPrecoding Matr ix Index) , 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.
[38] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[39] 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms (327200 XTS)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯 (slot )으로 구성되어 있다. 각각의 슬릇은 0.5ms(15360 xTs)의 길이를 가진다. 여기에서:, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/ ( 15kHz X 2048)=3.2552 x i0— s(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 X 7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 πΐ (Transmission Time Interval )는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[40] 도 5는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[41] 도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 참조 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pi lot 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 Downl ink Control CHannel ) 등이 있다.
[42] 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 Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID(Cel l IDent i ty)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource 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 Shi ft Keying)로 변조된다. [43] PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request ) 지시자 채널로서 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK올 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다증화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
[44] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서ᅳ n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL- SCH(Downl ink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling 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.
[45] PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, 'Έ"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 라는 DCI 포맷 즉, 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 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[46] 한편, 최근에는 MIM0 기법 및 셀 간 협력 통신 기법을 적용하기 위하여 새로운 제어 채널의 도입이 요구되고 있다. 이러한 필요로 인해 새롭게 도입이 거론되고 있는 제어 채널이 EPDCCH( Enhanced PDCCH) 이며, 기존의 제어 영역 (이하, PDCCH 영역)이 아닌 데이터 영역 (이하 PDSCH 영역으로 기술)에 할당하는 것으로 결정되었다. 결론적으로, 이러한 EPDCCH를 통해 각 단말 별로 노드에 대한 제어 정보를 전송이 가능해져 기존의 PDCCH 영역이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고로, EPDCCH는 기존의 레거시 단말에게는 제공되지 않고, LTE— A 단말만이 수신할 수 있다. 또한, EPDCCH는 기존 셀 특정 참조 신호인 CRS가 아니라, DM-RS (혹은 CSI-RS)에 기반하여 전송 및 수신이 이루어진다.
[47] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[48] 도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Upl ink Control CHannel )가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCHCPhysical Upl ink Shared CHannel )가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 증간 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 Indicator) , MIM0를 위한 RKRank Indicator) , 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Schedul ing 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 호¾ ( 6(11 ^ hopping)된다. 특히, 도 5는 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[49] 도 7은 LTE TDD 시스템에서 무선 프레임의 구조를 예시한다. LTE TDD 시스템에서 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (hal f frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS (Down l ink Pi lot Time Slot ) , 보호구간 (Guard Period, GP) 및 UpPTS Jpl ink Pi lot Time Slot )을 포함하는 특별 서브프레임 (speci al subframe)으로 구성된다.
[50] 상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 단말에서의 초기 샐 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다ᅳ 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.
[51] 현재, LTE TDD 시스템에서 상기 특별 서브프레임은 아래 표 1과 같이 총 10개의 설정들로 정의하고 있다ᅳ
[52] 【표 1】
Figure imgf000013_0001
[53] 한편, LTE TDD 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정 (UL/DL conf igurat ion)은 아래의 표 2와 같다.
[54] 【표 2】
Figure imgf000013_0002
[55] 상기 표 2에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2에서는 각각의 시스템에서 상향링크 /하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 ( Down 1 ink- to-U l i nk Swi t ch-point per i odi c i ty) 역시 나타나있다.
[56] 도 8은 단말 간 직접 통신의 개념도이다.
[57] 도 8을 참조하면, UE가 다른 UE와 직접 무선 통신을 수행하는 D2D(devi ce- to-de i ce) 통신, 즉, 단말 간 직접 통신에서는 eNB가 D2D 송수신을 지시하기 위한 스케줄링 메시지를 송신할 수 있다. D2D 통신에 참여하는 UE는 eNB로부터 D2D 스케줄링 메시지를 수신하고, D2D 스케줄링 메시지가 지시하는 송수신 동작을 수행한다ᅳ 여기서 UE는 사용자의 단말을 의미하지만 eNB와 같은 네트워크 엔티티가 UE 사이의 통신 방식에 따라서 신호를 송수신하는 경우에는 역시 일종의 UE로 간주될 수 있다. 이하에서는 IE 사이에 직접 연결된 링크를 D2D 링크로, UE가 eNB와 통신하는 링크를 NU링크로 지칭한다.
[58] D2D 동작의 수행을 위하여, UE는 우선 자신이 D2D 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 D2D 통신이 가능한 근접 영역에 위치하는지를 파악하는 디스커버리 (di scovery) 과정을 수행한다. 이러한 디스커버리 과정은 각 UE가 자신을 식별할 수 있는 고유의 디스커버리 신호를 송신하고, 인접한 UE가 이를 검출하는 경우에 디스커버리 신호를 송신한 UE가 인접한 위치에 있다는 것을 파악하는 형태로 이루어진다. 즉, 각 UE는 자신이 D2D 통신을 수행하고자 하는 상대 UE가 인접한 위치에 존재하는지를 다스커버리 과정을 거쳐서 확인한 후, 실제 사용자 데이터를 송수신하는 D2D 통신을 수행한다. ᅳ
[59] D2D 디스커버리 및 D2D 통신은 eNB의 커버리지 내부에서 eNB에 연결되어 통신을 수행하는 UE들 사이에서 동작될 수도 있으며, 또한 eNB의 커버리지 외부에서 eNB와의 연결 없이 존재하는 UE 사이에서 수행될 수도 있다. 추가적으로, 하나의 D2D 링크로 연결된 두 UE 중 하나는 eNB 커버리지 내부에 있고 다른 UE는 eNB 커버리지 외부에 존재할 수도 있다. 즉, eNB 커버리지 내부에 있는 UE와 eNB 커버리지 외부에 있는 UE간에도 D2D 디스커버리 및 D2D통신이 이루어질 수 있다.
[60] 최근 무선 통신 시스템에서는, eNB가 전체 가용 자원을 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 분할하여 듀플텍스 동작을 수행함에 있어서, 각 자원의 용도를 하향링크 자원과 상향링크 자원 중 하나로 선택하는 동작을 보다 유연하기 변경하는 기술에 관하여 논의 중이다.
[61 ] 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 운영하는데, 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.
[62] 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.
[63] 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.
[64] 본 발명에서는 상술한 설명올 바탕으로, 상향링크 자원을 효과적으로 관리하는 방법을 제안한다. 여기서 상향링크 자원이라 함은 FDD 시스템에서는 상향링크 밴드를 의미하고, TDD 시스템에서는 상향링크 서브프레임을 의미할 수 있다. [65] 기존 무선 통신 시스템에서 상향링크 자원은 단말이 기지국으로 신호를 송신하는데 사용되었다. 그러나 새로이 등장하는 발전된 통신 기법에서는 상향링크 자원을 그 이외의 용도로 활용함으로써 자원 활용의 효용성을 극대화하는 방안을 고려 중이다. 일 예로, 기지국이 단말에게 전송해야 할 데이터가 많은 경우에는, 기지국은 상향링크 자원의 일부 시간 /주파수를 사용하여 단말에게 데이터를 전송하는 동작을 취함으로써 데이터 전송의 지연을 줄일 수 있다. 다른 예로, 상술한 단말 간 직접 통신을 수행하는 경우에도 상향링크 자원올 사용할 수 있다. 두 경우 모두 단말이 상향링크 자원올 통하여 특정 신호를 수신한다는 공통점을 지닌다.
[66] 이와 같이, 단말이 상향링크 자원올 기존 용도 이외의 용도로 사용한다면, 레거시 단말과 새로운 기술을 탑재한 단말이 공존하는 경우를 위해서 기지국은 전체 상향링크 자원을 분할 관리할 필요가 있다. 즉, 상향링크 자원의 일부는 기존의 동작에 해당하는 단말이 기지국에 신호를 송신하는 용도로 활용하고 나머지를 상기 설명한 추가 용도로 사용하는 것이다. 일반적으로 단말은 특정 시점에서 신호를 동시에 송수신하기가 불가능하므로, 상기 두 용도의 자원은 시간 차원에서 분리되는 것이 바람직하다. 즉, 일부 서브프레임을 기존 용도로 활용하면서 나머지 서브프레임을 추가 용도로 활용하는 것이다. 바람직하게는, 기지국은 시스템 정보나 RRC 시그널링과 같은 상위 계층 신호 혹은 물리 계층 신호를 통하여 사전에 단말에게 어떤 서브프레임에서 추가 용도의 통신이 수행되는지를 알릴 수 있다.
[67] 대개의 경우 신호의 과도한 오버헤드를 줄이기 위해서 상술한 추가 용도로 사용되는 서브프레임의 위치 정보는 제한된 개수의 비트로 나타나는 것이 바람직하다. 예를 들어, 추가 용도로 사용되는 서브프레임이 반복되는 패턴을 사전에 정의하고 이러한 어떠한 서브프레임 반복 패턴이 현재 사용되는지를 제한된 개수의 비트를 통하여 시그널링할 수 있다. 그러나, 경우에 따라서는 반드시 기존 용도로 사용되어야 하는 서브프레임들이 나타나는 패턴을 모두 회피할 수 있도록 상기 시그널링을 설계하는 것은 매우 어려울 수 있다. 예를 들어,
10개의 비트와 주기 정보에 대한 신호를 이용하여, 매 주기마다 나타나는 연속한 10개의 서브프레임 중 어떤 서브프레임이 추가 용도로 활용되는지를 시그널링하는 경우, 만일 기존 용도로 사용되어야 하는 서브프레임이 나타나는 주기가 상기 추가 용도로 사용되는 서브프레임의 주기와 불일치한다면, 10개의 비트를 통하여 두 서브프레임 용도 사이의 층돌을 회피하는 것은 불가능하다.
[68] 이러한 문제를 해결하기 위하여, 우선 기지국은 단말에게 기존 용도로 반드시 사용되는 서브프레임 정보를 전달하고, 그 이후에 비록 추가적인 시그널링을 통하여 추가 용도로 사용되는 서브프레임 위치 정보를 획득하였지만 추가 용도로 사용되는 것으로 지정된 서브프레임이 반드시 기존 용도로 사용되는 것이었다면, 단말은 기존 용도로의 활용에 우선권을 부여하고 추가 용도로는 활용이 불가능한 것으로 파악할 수 있다. 여기서 단말에게 기존 용도로 반드시 사용되는 서브프레임 정보는 단말이 해당 기지국에 접속하는 과정에서 시스템 정보 등을 통하여 이미 획득한 정보일 수 있다.
[69] 보다 구체적으로 "기존 용도로 반드시 사용되는 서브프레임" 은 초기 접속을 위해서 사용되는 PRACH (Physi cal random access channel ) 전송이 가능하도록 설정된 서브프레임이나, 셀 내에서 주기적 /비주기적 SRS의 전송이 가능하도록 지정된 셀 특정 SRS 설정에 포함되는 서브프레임일 수 있는데, 이 두 종류의 서브프레임은 기존의 단말이 기지국으로 신호를 수신하는 동작을 기지국이 동적으로 조절할 수 있는 방법이 존재하지 않는다는 공통점을 지니며, 따라서 이런 서브프레임을 상기 추가적인 용도로 사용할 경우에 기존의 단말이 송신한 신호와 추가적인 용도로 사용되는 신호 사이의 간섭이 발생할 수 있다.
[70] 상술한 논의를, 기지국이 상향링크 자원을 통하여 단말에게 데이터를 전송하는 동작의 경우에 대해서 적용한다면, 특정 상향링크 서브프레임 #n이 기지국이 단말에게 신호를 전송할 수 있는 서브프레임으로 그 용도가 지정되었다고 할지라도, 해당 서브프레임 #n이 PRACH 설정이나 셀 특정 SRS 설정에 속한다면 단말은 해당 서브프레임 #n에서는 기지국으로부터의 데이터 전송이 없다고 가정하고 이에 대한 적절한 동작, 예를 들어 하향링크 제어 채널을 검출하지 않거나 채널 상태 정보를 측정하지 않도록 동작한다.
[71] 또한, 단말이 상향링크 자원을 통하여 직접 신호를 송수신하는 동작의 경우에 대해서 적용한다면, 특정 상향링크 서브프레임 #n이 단말 간 직접 통신을 수행할 수 있는 서브프레임으로 그 용도가 지정되었다고 하더라도, 해당 서브프레임 ^이 PRACH 설정이나 셀 특정 SRS 설정에 속한다면, 단말은 해당 서브프레임 #n에서는 단말 간 직접 통신 신호를 송신하지 않거나 다른 단말로부터의 직접 통신 신호를 수신하는 동작을 생략한다. 특히, 단말이 기지국이 설정한 일련의 자원 중 일부를 확률적으로 선택하여 소정 신호 (예를 들어, 인접한 다른 단말이 자신을 발견하도록 하기 위하여 송신하는 디스커버리 신호)를 다른 단말에게 송신하는 경우에 있어서, 반드시 기존 용도로 활용되는 서브프레임은 그러한 확률적인 신호 전송을 수행하는 것이 금지되는 형태로 나타날 수 있다. 다른 의미로는 단말은 이렇게 반드시 기존 용도로 사용하는 상향링크 자원 정보에서는 추가적인 동작의 용도로 서브프레임이 활용되지 않는다고 가정할 수 있다는 것을 의미할 수 있다.
[72] 한편, 반드시 기존 용도로 사용하는 상향링크 자원 정보 (즉, 추가 용도의 사용이 불가능한 자원 정보)를 단말에게 별도의 신호를 통해 전송해 즐 수도 있으며, 특징적으로 이 별도의 신호는 복수의 기존 용도 서브프레임을 나타내기 위해서 복수의 주기와 서브프레임 오프셋으로 나타나는 서브프레임 패턴의 합집합의 형태로 나타날 수 있다.
[73] 추가적으로, 하나의 서브프레임에서 기존 용도 및 추가 용도가 충돌하는 경우라도 할지라도, 주파수 자원을 분리함으로써 한 서브프레임을 두 용도 모두로 사용할 수도 있다. 특히, PRACH와 같은 경우는 제한된 주파수 자원만을 사용하여 기존 단말이 PRACH 프리앰블을 전송할 수 있고, 해당 PRACH 전송 가능 주파수 자원의 위치를 모든 단말이 파악할 수 있으므로, PRACH 전송이 가능한 주파수 자원을 제외한 주파수 자원에서는 상기 설명한 추가적인 용도의 활용, 특히 단말 간 직접 신호 송수신의 용도의 활용이 가능해질 수 있다. 다른 의미로는 PRACH가 전송 가능한 것으로 나타난 주파수 자원에서 단말 간 직접 신호의 송수신은 금지되지만 동일 서브프레임에서 다른 주파수 자원에서는 단말 간 직접 신호의 송수신이 허용된다고 볼 수 있다.
[74] 그 결과로 추가적인 용도로 사용할 수 있는 주파수 자원의 크기가 줄어든다면 단말은 그에 따라서 동작을 변경할 수 있다. 예를 들어, 단말이 각 서브프레임에서 확률 P에 따라 송신 여부를 결정하고 이에 기반하여 지정된 자원 중 일부를 확를적으로 선택하여 다른 단말에게 신호를 직접 송신하는 동작을 가정한다ᅳ 이 경우, 통상적인 서브프레임에서 N개의 자원이 선택 가능하였지만 해당 서브프레임에서는 M개의 자원만이 선택 가능하다면, 단말이 해당 서브프레임에서 전송을 수행할 확률을 P에서 P*M/N과 같은 형태로 변경함으로써 단일 자원에서 단말이 신호를 전송할 확률을 그대로 유지하도록 동작할 수 있다. 물론 M과 N 그리고 P의 값에 의해서 정해지는 다른 형태의 확률도 변형될 수도 있다.
[75] 경우에 따라서 단말은 인접 셀의 기지국 및 단말과 신호를 송수신해야 할 수 있으며, 이 경우에는 인접 셀에서 상향링크를 추가적인 용도로 활용하는 자원의 위치에 대한 정보를 획득해야 한다. 이 정보는 단말이 접속 중인 서빙 기지국이 대신 전달해 줄 수 있으며, 이 경우에도 본 발명의 개념이 적용될 수 있다. 즉, 인접 기지국이 추가적인 용도로 사용하는 자원의 위치 정보를 시그널링함과 동시에 인접 기지국에서 반드시 기존 용도로 사용하는 상향링크 자원 정보 (즉, 추가 용도의 사용이 불가능한 자원 정보)를 단말에게 전송해 줄 수 있다.
[76] 도 9는 본 발명의 실시예에 따른 상향링크 자원 관리 방법의 순서도이다. 특히, 도 9에서는 설명의 편의를 위하여 단말 간 직접 통신의 경우를 가정하여 설명한다.
[77] 도 9를 참조하면, 단말은 단계 9이에서 기본적인 상향링크 자원의 정보를 수신한다. 또한, 단말은 단계 902에서 추가 용도의 사용이 불가능한 자원 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 추가 용도의 사용이 불가능한 자원 정보는 PRACH 설정이나 셀 특정 SRS 설정의 형태로 시그널링될 수도 있다.
[78] 이후, 단말은 단계 903에서 시스템 정보, 상위 계층 시그널링 또는 하향링크 물리 제어 채널 등을 통하여 추가 용도, 즉 단말 간 직접 통신 용도로 사용되는 자원 위치 정보를 수신할 수 있다.
[79] 계속하여, 단말은 단계 904와 같이 단말 간 직접 통신을 수행할 수 있는 자원으로 지정된 상향링크 자원 (예를 들어, 서브프레임 #n)이 상기 단계 902에서 수신한 추가 용도의 사용이 불가능한 자원인지 여부를 판단한다. 만약, 추가 용도의 사용이 불가능한 자원이 아니라면 단계 905와 같이 단말 간 직접 통신을 수행하되, 추가 용도의 사용이 불가능한 자원이라면 단계 906과 같이 기존 용도, 즉 PRACH 또는 셀 특정 SRS의 송신을 수행한다.
[80] 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[81] 도 10을 참조하면, 통신 장치 (1000)는 프로세서 ( 1010) , 메모리 (1020), RF 모듈 (1030), 디스플레이 모듈 ( 1040) 및 사용자 인터페이스 모들 ( 1050)을 포함한다.
[82] 통신 장치 ( 1000)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다ᅳ 또한, 통신 장치 (1000)는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (1000)에서 일부 모들은 보다 . 세분화된 모듈로 구분될 수 있다. 프로세서 (1010)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (1010)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 9에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[83] 메모리 (1020)는 프로세서 (1010)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (1030)은 프로세서 (1010)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (1030)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (1040)은 프로세서 (1010)에 연결되며 다양한 정보를 디스폴레이한다. 디스플레이 모들 (1040)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display) , LED (Light Emitt ing Diode) , 0LED(0rganic Light Emi tt ing Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (1050)은 프로세서 (1010)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
[84] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 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 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시 ¾ 수 있음은 자명하다.
[85] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 ( f i r丽 are) , 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl icat ion speci f ic integrated circui ts) , DSPs(digi tal signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devi ces) , PLDs (programmable logi c devi ces) , FPGAs( f i eld programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[86] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 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.
[87] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 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】
[88] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 상향링크 송신 자원을 관리하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
무선 통신 시스템에서 단말이 신호를 송수신하는 방법으로서, ·
네트워크로부터 제 1 용도로 지정되는 서브프레임 정보 및 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계;
상기 네트워크로부터 상기 제 1 용도를 제 2 용도로 변경할 서브프레임을 지시하는 용도 변경 서브프레임에 관한 정보를 수신하는 단계 ; 및
상기 용도 변경 서브프레임에 관한 정보에 따라, 상기 네트워크 또는 다른 단말과 신호를 송수신하는 단계를 포함하고,
상기 신호를 송수신할 특정 서브프레임이 상기 용도 전용 불가 서브프레임에 포함되는 경우, 상기 특정 자원에서는 상기 제 1 용도에 따라 상기 네트워크와 신호를 송수신하는 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 .
【청구항 2]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도이고,
상기 제 2 용도는 상기 네트워크로부터 신호를 수신하기 위한 하향링크 수신 용도인 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법ᅳ
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도이고,
상기 제 2 용도는 상기 다른 단말로 신호를 송신하기 위한 단말 간 직접 통신 용도인 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법 . -
【청구항 4] 제 1 항에 있어서,
상기 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보는,
PRACHCPhysi cal random access channel )가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보인 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법ᅳ
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보는,
사운딩 참조 신호가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보인 것을 특징으로 하는,
신호 송수신 방법ᅳ
【청구항 6】
무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
네트워크 또는 상대 단말 장치와 신호를 송수신하기 위한 무선 통신 모들; 및
상기 신호를 처리하기 위한 프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 네트워크로부터 제 1 용도로 지정되는 서브프레임 정보 및 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보를 수신하고, 상기 제 1 용도를 제 2 용도로 변경할 서브프레임을 지시하는 용도 변경 서브프레임에 관한 정보를 수신하며, 상기 용도 변경 서브프레임에 관한 정보에 따라 상기 네트워크 또는 다른 단말 장치와 신호를 송수신하도록 상기 무선 통신 모듈을 제어하고, 상기 신호를 송수신할 특정 서브프레임이 상기 용도 전용 불가 서브프레임에 포함되는 경우, 상기 특정 자원에서는 상기 제 1 용도에 따라 상기 네트워크와 신호를 송수신하도특 상기 무선 통신 모들을 제어하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 7】
제 6 항에 있어서, 상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도어고,
상기 제 2 용도는 상기 네트워크로부터 신호를 수신하기 위한 하향링크 수신 용도인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 8]
제 6 항에 있어서,
상기 제 1 용도는 상기 네트워크로 신호를 송신하기 위한 상향링크 송신 용도이고,
상기 제 2 용도는 상기 다른 단말로 신호를 송신하기 위한 단말 간 직접 통신 용도인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 9】
제 6 항에 있어서 ,
상기 용도 전용 불가 서브프레임에 관한 정보는,
PRACHCPhysi cal random access channel )가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 10】
제 6 항에 있어서,
상기 용도 전용 불가서브프레임에 관한 정보는,
사운딩 참조 신호가 송신될 상향링크 서브프레임에 관한 정보인 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ
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