WO2015060620A1 - 서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법 - Google Patents

서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법 Download PDF

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WO2015060620A1
WO2015060620A1 PCT/KR2014/009892 KR2014009892W WO2015060620A1 WO 2015060620 A1 WO2015060620 A1 WO 2015060620A1 KR 2014009892 W KR2014009892 W KR 2014009892W WO 2015060620 A1 WO2015060620 A1 WO 2015060620A1
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serving cell
subframe
uplink
downlink
transmission
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박동현
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주식회사 아이티엘
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2615Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using hybrid frequency-time division multiple access [FDMA-TDMA]
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to an apparatus and method for performing communication in a wireless communication system having a different duplex scheme for each serving cell.
  • Radio resources used for wireless communication are generally defined in the frequency domain, time domain and code domain.
  • a user equipment (UE) and a base station (BS) should each use a given radio resource.
  • the radio path in the direction in which the terminal transmits to the base station is called uplink, and the radio path in the direction in which the base station transmits to the terminal is called downlink.
  • a radio resource used for downlink transmission and a radio resource used for uplink transmission are required to be distinguished so as not to overlap, such a method is called duplex (duplex).
  • uplink and downlink can be distinguished in the frequency and time domains.
  • the duplex method is a half-duplex method in which data cannot be simultaneously transmitted and received within a single time unit, and a full-duplex method in which data can be simultaneously transmitted and received simultaneously. have.
  • transmission is impossible when the terminal (or base station) is receiving data, and reception is not possible when the terminal (or base station) is transmitting data. That is, it provides only uni-directional communication within one time unit.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the FDD scheme since uplink and downlink are distinguished in the frequency domain, data transmission and reception between the base station and the terminal may be continuously performed in the time domain on each link.
  • the FDD scheme is symmetrically allocating frequencies for uplink and downlink, and thus has been widely used for symmetric services such as voice calls.
  • TDD has been used for asymmetric services such as Internet services. As the method is suitable, research on this is being actively conducted.
  • the TDD scheme can allocate different time slots for uplink and downlink, the TDD scheme is suitable for asymmetric services.
  • Another advantage of the TDD scheme is that uplink and downlink are transmitted and received in the same frequency band, and thus the channel state of the uplink and downlink is almost identical. Therefore, the channel state can be estimated immediately upon receiving the signal, which is suitable for array antenna technology.
  • the entire frequency band is used as an uplink or a downlink, but since the uplink and the downlink are distinguished in the time domain, the TDD scheme is used as an uplink for a predetermined time and as a downlink for another predetermined time. Data transmission and reception between the base station and the terminal can not be made at the same time.
  • CA Carrier aggregation
  • CC component carrier
  • TDD-FDD carrier aggregation that aggregates carriers of the FDD band (hereinafter referred to as FDD carrier) and TDD bands (hereinafter referred to as TDD carrier) has been considered.
  • TDD-FDD carrier aggregation may be called a TDD-FDD combining scheme.
  • TDD-FDD carrier aggregation may or may not be supported depending on the capability of the terminal.
  • the same subframe in different bands and carriers eg TDD and FDD carriers
  • may be different subframe types eg normal or special subframes. If configured, the terminal has not yet determined what operation to perform.
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing communication in a wireless communication system having a different duplex scheme for each serving cell.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a method for a UE supporting TDD-FDD carrier aggregation to operate in a conflict subframe according to a duplex scheme applied differently for each serving cell according to its capability.
  • Another technical problem of the present invention is to provide a terminal and a base station supporting TDD-FDD carrier aggregation.
  • a method of performing communication by a terminal comprises configuring a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell (SCell) to which different duplex schemes are applied to the terminal by carrier aggregation; And performing at least one of downlink reception and uplink transmission on two collision subframes having different directions of a transmission link on the main serving cell and the secondary serving cell. do.
  • PCell primary serving cell
  • SCell secondary serving cell
  • the capability of the terminal is based on full-duplex, half-duplex based on the subframe of the main serving cell, and the presence or absence of the uplink transmission.
  • the downlink reception and the uplink transmission may be selectively or simultaneously performed.
  • a terminal for performing communication configures a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell (SCell) to which a different duplex scheme is applied to the terminal by carrier aggregation.
  • the terminal processor is based on the capability of the terminal is full-duplex, a half-duplex based on a subframe of the main serving cell, and the presence or absence of the uplink transmission. According to which half-duplex is supported and the different duplex schemes, the receiver and the transmitter may be controlled to selectively or simultaneously perform the downlink reception and the uplink transmission.
  • FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 shows an example of a protocol structure for supporting a multi-carrier system to which the present invention is applied.
  • 3 is an example of a radio frame structure to which the present invention is applied.
  • FIG. 4 is an exemplary view comparing the FDD, TDD and FDD half-duplex schemes to which the present invention is applied.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a difference in TDD uplink / downlink configuration between serving cells in inter-band carrier aggregation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 illustrates an example in which a TDD-FDD joint operation technique to which the present invention is applied is applied.
  • FIG. 7 shows examples of UE capabilities for TDD-FDD combining operation to which the present invention is applied.
  • FIG. 8 shows an example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • FIG. 9 illustrates a method of operating a full-duplex terminal when the main serving cell is a special subframe.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of spanning a special subframe into a downlink subframe or an uplink subframe in TDD-FDD carrier aggregation according to an example of the present invention.
  • FIG. 11 shows how a special subframe is spanned for a full-duplex terminal supporting TDD-FDD carrier aggregation according to this embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of converting a special subframe into a subframe of a new format in TDD-FDD carrier aggregation according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows how a special subframe is spanned for a full-duplex terminal supporting TDD-FDD carrier aggregation according to the present embodiment.
  • FIG. 14 illustrates another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • FIG. 15 illustrates an operation method of a terminal when the main serving cell is a special subframe.
  • FIG. 16 illustrates another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • FIG. 17 shows another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • 19 is a signaling flowchart between a terminal and a base station according to another embodiment of the present invention.
  • 20 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an example of the present invention.
  • the present specification describes a wireless communication network
  • the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
  • the meaning of transmitting a control channel may be interpreted to mean that control information is transmitted through a specific channel.
  • the control channel may be, for example, a physical downlink control channel (PDCCH) or a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PDCH physical downlink control channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • BS base station
  • Each base station 11 provides a communication service for specific cells 15a, 15b, and 15c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the user equipment 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • the base station 11 may be called in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a home nodeB, a relay, and the like.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • a cell is meant to encompass all of the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, and the like.
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12, and uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-TDMA
  • various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme transmitted using different times, or a frequency division duplex (FDD) transmitted using different frequencies. Manner may be used.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Carrier aggregation supports a plurality of carriers, also referred to as spectrum aggregation or bandwidth aggregation. Individual unit carriers bound by carrier aggregation are called component carriers (CCs).
  • CA Carrier aggregation
  • CCs component carriers
  • the size (ie, bandwidth) of component carriers may be different from each other. For example, assuming that 5 component carriers are used for the configuration of the 70 MHz band, a 5 MHz component carrier (carrier # 0) + 20 MHz component carrier (carrier # 1) + 20 MHz component carrier (carrier # 2) + 20 MHz component carrier (carrier # 3) + 5MHz component carrier (carrier # 4) may be configured.
  • a multiple carrier system includes a system supporting carrier aggregation (CA).
  • Adjacent carrier aggregation and / or non-adjacent carrier aggregation may be used in a multi-carrier system, and either symmetric aggregation or asymmetric aggregation may be used.
  • the serving cell may be defined as an element frequency band that may be aggregated by carrier aggregation based on a multiple component carrier system.
  • the serving cell includes a primary serving cell (PCell) and a secondary serving cell (SCell).
  • the primary serving cell is one that provides security input and non-access stratum (NAS) mobility information in a radio resource control (RRC) connection or re-establishment state. It means a serving cell.
  • NAS radio resource control
  • At least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the main serving cell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell.
  • the set of serving cells configured for one terminal may consist of only one main serving cell or one main serving cell and at least one secondary serving cell.
  • the downlink component carrier corresponding to the main serving cell is called a DL PCC
  • the uplink component carrier corresponding to the main serving cell is called an UL PCC
  • the component carrier corresponding to the secondary serving cell is called a downlink sub-component carrier (DL SCC)
  • DL SCC downlink sub-component carrier
  • UL SCC uplink sub-component carrier
  • FIG. 2 shows an example of a protocol structure for supporting a multi-carrier system to which the present invention is applied.
  • the common medium access control (MAC) entity 210 manages a physical layer 220 using a plurality of carriers.
  • the MAC management message transmitted on a specific carrier may be applied to other carriers. That is, the MAC management message is a message capable of controlling other carriers including the specific carrier.
  • the physical layer 220 may operate in a time division duplex (TDD) and / or a frequency division duplex (FDD).
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the physical downlink control channel informs the terminal of resource allocation of a paging channel (PCH) and downlink shared channel (DL-SCH) and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the DL-SCH.
  • the PDCCH may carry an uplink grant informing the UE of resource allocation of uplink transmission.
  • the physical control format indicator channel informs the UE of the number of OFDM symbols used for PDCCHs and is transmitted every subframe.
  • PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • PHICH physical Hybrid ARQ Indicator Channel
  • Physical uplink control channel carries uplink control information such as HARQ ACK / NAK, scheduling request, and CQI for downlink transmission.
  • Physical uplink shared channel carries an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block that is a data block for the UL-SCH.
  • a physical random access channel (PRACH) carries a random access preamble.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • DCI Downlink control information
  • Table 1 DCI format Explanation 0 Used for scheduling of PUSCH (Uplink Shared Channel) in uplink cell One Used for scheduling one PDSCH codeword in one cell 1A Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell and random access procedure initiated by PDCCH command 1B Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell using precoding information 1C Used for brief scheduling of one PDSCH codeword and notification of MCCH change 1D Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell containing precoding and power offset information 2 Used for PDSCH scheduling for UE configured in spatial multiplexing mode 2A Used for PDSCH scheduling of UE configured in long delay CDD mode 2B Used in transmission mode 8 (dual layer transmission, etc.) 2C Used in transmission mode 9 (multi-layer transmission) 2D Used in transmission mode 10 (CoMP) 3 Used to transmit TPC commands for PUCCH and PUSCH with power adjustment of 2 bits 3A Used to transmit TPC commands for PUCCH and PUSCH with single bit power adjustment 4 Used for scheduling of
  • the DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling in an uplink cell, a format 1 for scheduling one physical downlink shared channel (PDSCH) codeword, and a compact scheduling of one PDSCH codeword.
  • Format 1A for very simple scheduling of DL-SCH
  • format 1C for closed-loop spatial multiplexing mode
  • format 2 for PDSCH scheduling PDSCH in open-loop spatial multiplexing mode
  • Format 2A for scheduling
  • Format 2D used in Transmission Mode 10 and Transmission Power Control (TPC) for uplink channels
  • Format 3 and 3A for transmitting the command
  • Each field of the DCI is sequentially mapped to n information bits a 0 to a n-1 .
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A may all have the same payload size.
  • DCI formats 0 and 4 may be referred to as uplink (UL) grants.
  • cross-carrier scheduling is a resource allocation of a PDSCH transmitted through another component carrier through a PDCCH transmitted through a specific component carrier and / or other than the component carrier basically linked with the specific component carrier.
  • a scheduling method for resource allocation of a PUSCH transmitted on another CC That is, the PDCCH and the PDSCH may be transmitted on different DL CCs, and the PUSCH may be transmitted on another UL CC other than the UL CC linked to the DL CC on which the PDCCH including the UL grant is transmitted.
  • the UE can receive scheduling information (UL grant, etc.) through only a specific serving cell (or CC).
  • a serving cell (or CC) for cross carrier scheduling may be referred to as a scheduling cell (or CC), and another serving cell (or CC) to which the scheduling cell (or CC) is scheduled is scheduled. It may be called a (scheduled) cell (or CC).
  • the scheduling cell may be called an ordering cell, and the scheduled cell may be called a following serving cell.
  • CIF carrier indication field
  • the aforementioned cross carrier scheduling can be classified into downlink cross-carrier scheduling and uplink cross-carrier scheduling.
  • Downlink cross-carrier scheduling may refer to a case in which a PDCCH and a PDSCH indicating a PDSCH are transmitted through different CCs.
  • Uplink cross-carrier scheduling may mean a case in which a PDCCH and a PUSCH indicating a PUSCH are transmitted through different CCs.
  • FIG. 3 is an example of a radio frame structure to which the present invention is applied. This is an FDD radio frame structure and a TDD radio frame structure.
  • one radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two consecutive slots.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a carrier used for uplink transmission and a carrier used for downlink transmission respectively, and uplink transmission and downlink transmission may be simultaneously performed in one cell.
  • uplink transmission and downlink transmission are always distinguished in time based on one cell. Since the same carrier is used for uplink transmission and downlink transmission, the base station and the terminal repeat the switching between the transmission mode and the reception mode.
  • a special subframe may be provided to provide a guard time for mode switching between transmission and reception.
  • the special subframe may include a downlink part DwPTS, a guard period GP, and an uplink part UpPTS. Therefore, when referred to as a DL subframe or a UL subframe may include a special subframe in some cases.
  • the guard period is necessary to avoid the interference between the downlink and the uplink, and neither the downlink transmission nor the uplink transmission is performed during the guard period.
  • Table 2 shows an example of an UL-DL configuration of a radio frame in TDD.
  • the uplink-downlink configuration defines a subframe reserved for uplink transmission and a subframe reserved for downlink transmission. That is, the uplink-downlink configuration informs which rule is allocated (or reserved) the uplink and the downlink to all subframes in one radio frame.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe, respectively.
  • subframes 0 and 5 are always allocated for downlink transmission
  • subframe 2 is always allocated for uplink transmission.
  • positions and numbers of downlink subframes and uplink subframes in one radio frame are different for each uplink-downlink configuration.
  • Various uplink-downlink configurations can asymmetrically reduce the amount of resources allocated for uplink and downlink transmission. In order to avoid heavy interference between downlink and uplink between cells, neighboring cells generally have the same uplink-downlink configuration.
  • the point of time from the downlink to the uplink or the time from the uplink to the downlink is called a switching point.
  • the switch-point periodicity means a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and are 5 ms or 10 ms.
  • D-> S-> U-> U-> U is switched from the 0th to the 4th subframe, and D is the same as the 5th to 9th subframe as before.
  • Switch to-> S-> U-> U-> U Since one subframe is 1ms, the periodicity at the switching time is 5ms. That is, the periodicity of the switching time is less than one radio frame length (10ms), and the switching mode in the radio frame is repeated once.
  • the uplink-downlink configuration of Table 2 may be transmitted from the base station to the terminal through the system information.
  • the base station may inform the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the uplink-downlink configuration.
  • the uplink-downlink configuration may be control information that is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information.
  • FIG. 4 is an exemplary view comparing the FDD, TDD and FDD half-duplex schemes to which the present invention is applied.
  • a terminal operating in an FDD half-duplex scheme will be referred to simply as an HD-FDD terminal.
  • the HD-FDD terminal receives or transmits uplink transmissions for downlink transmission in one time instance (eg, one subframe) on an FDD band (downlink carrier and uplink carrier).
  • FDD band downlink carrier and uplink carrier
  • the implementation is simpler in the situation of a specific FDD band (for example, when the spacing between the downlink carrier and the uplink carrier is not large), thereby reducing the manufacturing cost of the terminal.
  • Base stations operate in full-duplex.
  • HARQ- for downlink data transmission generated by an uplink grant or a downlink grant is indicated in advance by an UL grant. It is determined by the presence or absence of ACK report. That is, when an uplink transmission is previously indicated by an uplink grant in a specific subframe or when a HARQ-ACK report for downlink transmission is transmitted, the corresponding HD-FDD terminal recognizes the uplink transmission in the subframe. Otherwise, it expects to receive downlink.
  • different subcarriers may have different TDD uplink-downlink configurations.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a difference in TDD uplink / downlink configuration between serving cells when inter-band carrier aggregation is performed according to an embodiment of the present invention.
  • the TDD uplink / downlink configuration of the main serving cell is 0 (D, S, U, U, U, D, S, U, U, U), and the TDD uplink of the first secondary serving cell
  • the link / downlink configuration is 5 (D, S, U, D, D, D, D, D, D, D).
  • subframe conflict or subframe inconsistency occurs in the TDD uplink / downlink configuration.
  • Subframe conflict refers to a situation in which the direction of subframe transmission links in two or more serving cells to be compared are different, and the subframes become collision subframes.
  • the operation of the terminal for subframe conflict is different.
  • the UE in the full-duplex mode in which data can be simultaneously transmitted and received in the corresponding conflicting subframe, the UE is located on the main serving cell in the conflicting subframe, for example, subframes 3, 4, 7, 8, and 9 of FIG.
  • downlink reception may be performed on the first secondary serving cell.
  • communication can be performed in only one direction, so that the UE can access any one of the primary serving cell and the first secondary serving cell in the conflict subframe.
  • One serving cell is selected, and communication with the base station is performed based on the selected communication direction in the serving cell.
  • a plurality of serving cells define an operation for a TDD terminal that cannot simultaneously transmit and receive data in a corresponding subframe for a CA having different TDD uplink / downlink configurations.
  • FIG. 6 shows an example in which a TDD-FDD carrier aggregation technique to which the present invention is applied is applied.
  • a legacy TDD terminal 120 may receive a wireless communication service only through a TDD band
  • a legacy FDD terminal 140 may receive a wireless communication service only through an FDD band
  • a TDD-FDD CA capable terminal (UE) 100 may receive a wireless communication service through an FDD band and a TDD band, and simultaneously provide a CA-based wireless communication service through a TDD band carrier and an FDD band carrier. I can receive it.
  • the FDD base station and the TDD base station are co-located (for example, CA scenarios 1 to 3), the FDD base station and the TDD base station are not co-located but are ideal backhauls.
  • CA scenario 4 When connected (for example, CA scenario 4).
  • the FDD base station and the TDD base station are not co-located and connected by non-ideal backhaul (for example, small cell scenarios 2a, 2b, and macro-macro scenarios).
  • non-ideal backhaul for example, small cell scenarios 2a, 2b, and macro-macro scenarios.
  • TDD-FDD carrier aggregation CA
  • UEs supporting a TDD-FDD combined operation may access a legacy FDD single mode carrier and a legacy TDD single mode carrier.
  • legacy FDD terminals and terminals supporting TDD-FDD combined operation may camp on and connect to an FDD carrier that is part of the combined FDD / TDD network.
  • legacy TDD terminals and terminals supporting a TDD-FDD combining operation may be camped on and connected to a TDD carrier which is a part of the combined FDD / TDD network.
  • network architecture enhancement may be considered for facilitating TDD-FDD combining operation. However, keeping minimal network architecture changes is still important from the operator's point of view.
  • the terminal when the terminal supports the TDD-FDD combining operation, the following terminal capabilities may be considered.
  • FIG. 7 shows examples of UE capabilities for TDD-FDD combining operation to which the present invention is applied.
  • (a) indicates that the UE supports carrier aggregation between the TDD carrier and the FDD carrier
  • (b) indicates that the UE supports carrier aggregation between the TDD carrier and the FDD downlink carrier
  • the UE may support various types of TDD-FDD carrier aggregation.
  • the UE may perform simultaneous reception (ie, DL aggregation) on FDD and TDD carriers, and secondly, perform simultaneous transmission (ie, UL aggregation) on FDD and TDD carriers.
  • simultaneous transmission and reception ie, DL / UL aggregation may be performed on FDD and TDD carriers.
  • the terminal may establish dual connectivity through two or more base stations among the base stations configuring at least one serving cell. Dual connectivity is an operation in which the terminal consumes radio resources provided by at least two different network points (eg, macro base station and small base station) in a radio resource control connection (RRC_CONNECTED) mode.
  • the at least two different network points may be connected by non-ideal backhaul.
  • one of the at least two different network points may be called a macro base station (or a master base station or an anchor base station), and the rest may be called small base stations (or secondary base stations or assisting base stations or slave base stations).
  • the terminal may support the TDD-FDD combining operation when the carrier aggregation and / or dual connectivity is configured in the terminal.
  • the present invention will be described based on the case where the CA is set in the terminal, but the present invention can be applied even when the dual connection is set in the terminal.
  • the same subframe is composed of different subframe types (eg normal or special subframes) for different bands and carrier phases (eg TDD and FDD carriers).
  • subframe types eg normal or special subframes
  • carrier phases eg TDD and FDD carriers
  • a base station configures a plurality of serving cells in a terminal and supports TDD-FDD CA between them.
  • the duplex scheme for each serving cell may be determined as TDD or FDD.
  • the combination of duplexes determined for each serving cell may be classified into two cases. Case 1 is a case where the primary serving cell is TDD and the secondary serving cell is FDD. Case 2 is a case where the primary serving cell is FDD and the secondary serving cell is TDD. First, Case 1 will be described.
  • downlink reception / uplink depends on the capability of the terminal (i.e., whether the terminal can simultaneously transmit and receive data on multiple carriers in a conflicting subframe).
  • the transmission behavior of the link may vary.
  • a method for supporting a new operation according to whether a terminal supports a full-duplex capable of simultaneously transmitting and receiving data on a plurality of carriers or a half-duplex operation that is not otherwise supported is defined.
  • the relationship between the type of the different subframes and the performance of the UE for each case is published about the appropriate operation method.
  • FIG. 8 shows an example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • a TDD scheme is applied to a main serving cell (PCell), and subframes are configured according to TDD uplink / downlink configuration # 1.
  • the FDD scheme is applied to the secondary serving cell (SCell), and downlink and uplink are configured in all subframes.
  • Case 1-1, 1-2, and 1-3 according to Table 3 may occur.
  • the full-duplex terminal can expect to receive the downlink transmission in both the primary serving cell and the secondary serving cell, and the transmission of the uplink signal and / or uplink channel in the secondary serving cell It is possible. That is, there is no restriction on uplink transmission and downlink reception of the full-duplex terminal in the conflict subframe.
  • the full-duplex terminal is capable of transmitting an uplink signal and / or an uplink channel in both the primary serving cell and the secondary serving cell, and for downlink transmission in the secondary serving cell. You can expect to receive. That is, there is no restriction on uplink transmission and downlink reception of the full-duplex terminal in the conflict subframe.
  • the full-duplex terminal is expected to receive the downlink transmission in the DwPTS section of the primary serving cell and the secondary serving cell. It is possible to transmit the uplink signal and / or uplink channel in the UpPTS section of the primary serving cell and the secondary serving cell.
  • the UE cannot perform downlink reception or uplink transmission in a guard period (GP) of a special subframe on the primary serving cell. Resources can be wasted.
  • GP guard period
  • the present embodiment discloses a method for resource utilization in a more efficient TDD, rather than using a special subframe of the main serving cell as it is. Such a method includes spanning a special subframe into an existing downlink subframe or an uplink subframe, or even changing a subframe of a new format.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a method of spanning a special subframe into a downlink subframe or an uplink subframe in TDD-FDD carrier aggregation according to an example of the present invention.
  • the first embodiment spans a special subframe on the main serving cell into a downlink subframe
  • the second embodiment spans a special subframe on the main serving cell into an uplink subframe.
  • the 'span' may have the meaning of 'home', 'review', 'conversion' or 'replacement' according to the embodiment.
  • the terminal and the base station must know each other in advance of spanning a special subframe in Case 1-3 into a downlink subframe or an uplink subframe (hereinafter, simply called spanning). .
  • spanning a special subframe in Case 1-3 into a downlink subframe or an uplink subframe (hereinafter, simply called spanning).
  • the terminal and the base station In order for the terminal and the base station to recognize the information on the spanning each other, the following three methods may be defined.
  • a standard of the terminal and the base station may be established to span a special subframe on the primary serving cell into a downlink subframe (or an uplink subframe) in Case 1-3. That is, from the manufacture (or implementation) of the terminal and the base station to make a protocol for the spanning.
  • the base station may transmit a spanning message to the terminal instructing that a special subframe on the primary serving cell is spanned to a downlink subframe (or an uplink subframe) in Case 1-3.
  • the spanning message may be higher layer signaling such as a system information block (SIB) or an RRC message (common to all TDD-FDD carrier aggregation supportable terminals).
  • SIB system information block
  • RRC radio resource control
  • the full-duplex terminal transmits a message to the base station notifying the base station that the special subframe on the primary serving cell can be spanned into a downlink subframe (or an uplink subframe) in Case 1-3.
  • the notification message may be included in CA capability information indicating the capability of the carrier aggregation (CA) of the terminal. For example, i) when a DL CA (if carrier aggregation is configured in downlink) and a single UL (if carrier aggregation is not configured in uplink), span a special subframe into a downlink subframe, and ii In case of a single DL and UL CA, the special subframe is spanned into an uplink subframe.
  • the special subframe is a downlink subframe or an uplink based on a protocol or a spanning message for spanning. It may be spanned into subframes and may be spanned into downlink subframes by considering DL CA first.
  • FIG. 11 shows how a special subframe is spanned for a full-duplex terminal supporting TDD-FDD carrier aggregation according to this embodiment.
  • legacy TDD UE1 and legacy TDD UE2 have DwPTS, GP, and UpPTS
  • a full sub-duplex UE3 supporting TDD-FDD carrier aggregation has a special subframe as a whole. Spanning into a frame or an uplink subframe may utilize the resources of the GP period.
  • a full-duplex terminal that supports TDD-FDD carrier aggregation and an existing TDD terminal that do not support coexist in the same special subframe.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of converting a special subframe into a subframe of a new format in TDD-FDD carrier aggregation according to another embodiment of the present invention.
  • the GP in the third embodiment, is absorbed in the DwPTS, and in the fourth embodiment, the GP is absorbed in the UpPTS.
  • the third and fourth embodiments have the same removal of the GP in the special subframe as compared with the first and second embodiments, but do not span a single downlink subframe or an uplink subframe, but instead of a new format (or type). ) To define the subframe. According to this, it is possible to provide an advantage of efficiently utilizing resources and a balanced downlink / uplink resource allocation ratio.
  • the terminal and the base station should know each other in advance that the special subframe in Case 1-3 is spanned into a new format subframe.
  • the following two methods may be defined.
  • a standard of the terminal and the base station may be established to span a special subframe on the primary serving cell into a subframe of a new format in Case 1-3. That is, from the manufacture (or implementation) of the terminal and the base station to make a protocol for the spanning.
  • the base station may transmit a spanning message to the terminal, which instructs Case 1-3 to span the special subframe on the primary serving cell into a subframe having a new format.
  • the spanning message may be higher layer signaling such as a system information block (SIB) or an RRC message (common to all TDD-FDD carrier aggregation supportable terminals).
  • SIB system information block
  • RRC radio resource control
  • FIG. 13 shows how a special subframe is spanned for a full-duplex terminal supporting TDD-FDD carrier aggregation according to the present embodiment.
  • both a legacy TDD terminal 1 and a legacy TDD terminal 2 have DwPTS, GP, and UpPTS.
  • the full-duplex terminal 3 supporting the TDD-FDD carrier aggregation may be spun into a subframe of a new format having a special subframe having only DwPTS and UpPTS, thereby utilizing resources of a GP interval.
  • a full-duplex terminal that supports TDD-FDD carrier aggregation and an existing TDD terminal that do not support coexist in the same special subframe.
  • a half-duplex terminal based on a primary serving cell configuration refers to a terminal capable of operating only one of transmitting or receiving data based on a subframe of the primary serving cell in a conflicting subframe of a plurality of serving cells.
  • FIG. 14 illustrates another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • a TDD scheme is applied to a main serving cell (PCell), and subframes are configured according to TDD uplink / downlink configuration # 1.
  • the FDD scheme is applied to the secondary serving cell (SCell), and downlink and uplink are configured in all subframes.
  • Case 1-1, 1-2, and 1-3 according to Table 3 may occur.
  • the half-duplex terminal should select only one link in either direction.
  • the link may be basically selected based on the configured subframe of the main serving cell. That is, the half-duplex operation in the secondary serving cell follows the subframe of the main serving cell. For example, if the main serving cell is a downlink subframe, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission in the secondary serving cell. In other words, the uplink signal and the uplink channel in the secondary serving cell are not transmitted to the half-duplex terminal.
  • the half-duplex terminal can expect to receive downlink transmission in both the main serving cell and the secondary serving cell (the main serving cell is the downlink subframe). Frame), the uplink signal and the uplink channel are not transmitted in the secondary serving cell.
  • the half-duplex terminal can transmit an uplink signal and / or an uplink channel in both the primary serving cell and the secondary serving cell (since the primary serving cell is an uplink subframe). In this case, the reception of the downlink transmission in the secondary serving cell cannot be expected.
  • a half-duplex terminal cannot expect to receive downlink transmission in OFDM symbols on a secondary serving cell overlapping with UpPTS.
  • the half-duplex terminal cannot expect to receive PDSCH, EPDCCH, PMCH, PRS transmission in the secondary serving cell.
  • the DwPTS section in the special subframe may coincide with the PCFICH and / or PDCCH section of the secondary serving cell
  • the half-duplex UE may use the DwPTS and / or PDCCH in the secondary serving cell and the PCFICH and / or PDCCH in the secondary serving cell.
  • Receivable downlink signal / channel reception can be expected in a section overlapping the DwPTS.
  • the uplink signal / channel is not transmitted in the OFDM symbols overlapping the half-duplex DwPTS.
  • the terminal does not transmit the PUSCH and the uplink signal / channel in the secondary serving cell.
  • the UpPTS section in the special subframe may coincide with the sounding reference signal (SRS) of the secondary serving cell
  • the half-duplex terminal may include the UpPTS in the primary serving cell and the SRS in the secondary serving cell, and
  • uplink signals / channels that can be transmitted can be transmitted in a section overlapping UpPTS.
  • a UL-duplex based half-duplex terminal refers to a terminal capable of operating only one of transmitting or receiving data based on the presence or absence of UL transmission in a conflicting subframe of a plurality of serving cells.
  • FIG. 16 illustrates another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • 16 shows uplink for uplink transmission (ie, PUSCH transmission) in a primary serving cell and / or a secondary serving cell for subframes 2, 3, 4 of a first radio frame, and subframes 8, 9 of a next radio frame.
  • uplink transmission ie, PUSCH transmission
  • PUSCH transmission uplink transmission
  • a TDD scheme is applied to a main serving cell (PCell), and subframes are configured according to TDD uplink / downlink configuration # 1.
  • the FDD scheme is applied to the secondary serving cell (SCell), and downlink and uplink are configured in all subframes.
  • Case 1-1, 1-2, and 1-3 may occur.
  • a PDCCH indicating an uplink grant for uplink transmission (ie, PUSCH transmission) or a PDSCH or SPS release requiring HARQ-ACK transmission is transmitted in advance.
  • the UE determines the subframe direction in the secondary serving cell. For example, if a subframe 2 or 3 on a secondary serving cell is transmitted with a PDSCH indicating a UL grant for uplink transmission or a PDSCH or SPS release request for HARQ-ACK transmission, the UE transmits a subframe on the secondary serving cell. 2 and 3 do not expect to receive the downlink transmission.
  • the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the subframes 2 and 3 are uplink subframes with respect to the main serving cell, the UE naturally does not expect to receive the downlink transmission in the subframes 2 and 3 of the main serving cell.
  • half- The duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal is the conflict subframe. Does not expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell. In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal is in the conflicting subframe.
  • the uplink signal and the uplink channel are not transmitted on the primary serving cell and the secondary serving cell.
  • the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on a primary serving cell or a secondary serving cell in the conflict subframe.
  • the half-duplex terminal is The uplink signal and the uplink channel are not transmitted on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal receives the downlink transmission on the primary serving cell and / or the secondary serving cell in the conflicting subframe. Do not expect In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the UpPTS and / or the secondary serving cell of the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • Case 2 is a case where the primary serving cell is FDD and the secondary serving cell is TDD.
  • the base station or network sets the primary serving cell to FDD and the secondary serving cell to TDD
  • three different subframe types as shown in Table 4 may occur during one subframe according to the subframe number. have.
  • downlink reception / uplink depends on the capability of the terminal (i.e., whether the terminal can simultaneously transmit and receive data on multiple carriers in a conflicting subframe).
  • the transmission behavior of the link may vary.
  • a method for supporting a new operation according to whether a terminal supports a full-duplex capable of simultaneously transmitting and receiving data on a plurality of carriers or a half-duplex operation that is not otherwise supported is defined.
  • the relationship between the type of the different subframes and the performance of the UE for each case is published about the appropriate operation method.
  • FIG. 17 shows another example of a subframe configuration according to TDD-FDD carrier aggregation to which the present invention is applied.
  • an FDD scheme is applied to a main serving cell (PCell), and downlink and uplink are configured in all subframes.
  • the TDD scheme is applied to the secondary serving cell (SCell) and subframes are configured according to the TDD uplink / downlink configuration # 0.
  • Case 2-1, 2-2 and 2-3 according to Table 4 may occur.
  • the full-duplex UE can expect to receive downlink transmission in both the primary serving cell and the secondary serving cell, and transmission of an uplink signal and / or an uplink channel in the primary serving cell It is possible. That is, there is no restriction on uplink transmission and downlink reception of the full-duplex terminal in the conflict subframe.
  • the full-duplex terminal is capable of transmitting an uplink signal and / or an uplink channel in both the primary serving cell and the secondary serving cell, and for downlink transmission in the primary serving cell. You can expect to receive. That is, there is no restriction on uplink transmission and downlink reception of the full-duplex terminal in the conflict subframe.
  • the full-duplex terminal can expect to receive the downlink transmission in the DwPTS section of the secondary serving cell and the primary serving cell. It is possible to transmit an uplink signal and / or an uplink channel in an UpPTS section of a serving cell and a main serving cell.
  • GP guard period
  • the present embodiment discloses a method for resource utilization in a more efficient TDD, rather than using a special subframe of a secondary serving cell as it is.
  • Such a method includes spanning a special subframe into an existing downlink subframe or an uplink subframe, or even changing a subframe of a new format.
  • the primary serving cell and the secondary serving cell are FDD and TDD, respectively, and the spanning method of FIGS. 10 to 13 may be applied to the present embodiment as it is.
  • a UL-duplex based half-duplex terminal refers to a terminal capable of operating only one of transmitting or receiving data based on the presence or absence of UL transmission in a conflicting subframe of a plurality of serving cells.
  • the main serving cell (PCell) is applied to the FDD scheme, the downlink and uplink is configured in all subframes.
  • the TDD scheme is applied to the secondary serving cell (SCell) and subframes are configured according to the TDD uplink / downlink configuration # 0.
  • Case 2-1, 2-2 and 2-3 may occur.
  • the half-duplex UE is previously assigned a PDCCH indicating a PDSCH or SPS release requesting uplink grant or HARQ-ACK transmission for uplink transmission (ie, PUSCH transmission).
  • the direction of the subframe is determined according to whether or not it is transmitted. For example, if an uplink grant for uplink transmission is transmitted for subframes 2 and 3 on the primary serving cell and / or the secondary serving cell, the UE indicates that downlink transmission of the primary serving cell is performed in the corresponding subframes 2 and 3. Do not expect to receive.
  • the UE since the subframes 2 and 3 are uplink subframes for the secondary serving cell, the UE does not expect to receive the downlink transmission in subframes 2 and 3 of the secondary serving cell.
  • the method of following the direction of the main serving cell considered in Case 1 may not be considered in Case 2. Because there are two different directions in the main serving cell, additional consideration is required, and PDSCH or SPS release requiring uplink grant or HARQ-ACK transmission for uplink transmission (ie, PUSCH transmission) is required. This is because even if only the operation of the half-duplex terminal that determines the direction of the subframe according to whether the PDCCH indicating the prior transmission is sufficient, the implementation is sufficient.
  • half- The duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal if an uplink grant for uplink transmission on the primary serving cell is indicated in advance in the conflicting subframe, the half-duplex terminal expects to receive downlink transmission on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. I never do that. In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • a PDCCH indicating a PDSCH or SPS release requesting uplink grant or HARQ-ACK transmission for uplink transmission in both a primary serving cell or a secondary serving cell in a conflict subframe is preliminary. If not indicated, the half-duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on a primary serving cell and / or a secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the secondary serving cell is a special subframe as in Case 2-3
  • the PDSCH or SPS release request for uplink grant or HARQ-ACK transmission for uplink transmission on the primary serving cell in the conflicting subframe is indicated.
  • the PDCCH is not indicated in advance
  • the half-duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal may be assigned to the conflicting subframe. Does not expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell. In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • the base station may predetermine a step of configuring a plurality of serving cells in the terminal.
  • the terminal and the base station support TDD-FDD carrier aggregation between the plurality of serving cells.
  • the duplex scheme for each serving cell may be determined as TDD or FDD.
  • the terminal transmits a first message to the base station (S1800).
  • the first message is UE capability information, and the UE transmits full-duplex (simultaneous transmission and reception on multiple carriers) or half-duplex (no simultaneous transmission and reception on multiple) when the UE aggregates TDD-FDD carriers. It may include a duplex mode field or a simultaneous transmission and reception field, which is a field indicating whether the carriers are supported.
  • the first message may be a notification message indicating that a special subframe on the primary serving cell or the secondary serving cell can be spanned into a downlink subframe (or an uplink subframe).
  • the first message may be to include a duplex mode field and a notification message.
  • the terminal and the base station communicate with each other according to a pre-defined scheme in the conflict subframe (S1805). Simultaneous transmission and reception of data on multiple serving cells depending on whether the transmission / reception type between the primary serving cell and the secondary serving cell is Case 1 or Case 2, and whether the terminal is duplexed (full-duplex terminal or half-duplex terminal). Availability), the terminal and the base station may communicate with each other based on the embodiments published throughout the present specification.
  • the terminal may perform.
  • the communication in the conflicting subframe of S1805 may include the following operations.
  • the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission in both the main serving cell and the secondary serving cell (the main serving cell is Because it is a downlink subframe), the uplink signal and the uplink channel are not transmitted in the secondary serving cell.
  • the half-duplex terminal can transmit an uplink signal and / or an uplink channel in both the primary serving cell and the secondary serving cell (the primary serving cell is an uplink subframe). Due to this, it cannot be expected to receive the downlink transmission in the secondary serving cell.
  • the half-duplex terminal does not expect to receive downlink transmission in OFDM symbols on a secondary serving cell overlapping with UpPTS.
  • the half-duplex terminal cannot expect to receive PDSCH, EPDCCH, PMCH, PRS transmission in the secondary serving cell.
  • the half-duplex UE may use the DwPTS and / or PDCCH in the secondary serving cell and the PCFICH and / or PDCCH in the secondary serving cell. Receivable downlink signal / channel reception can be expected in a section overlapping the DwPTS.
  • the uplink signal / channel is not transmitted in the OFDM symbols overlapping the half-duplex DwPTS.
  • the terminal does not transmit the PUSCH and the uplink signal / channel in the secondary serving cell.
  • the UpPTS section in the special subframe may coincide with the sounding reference signal (SRS) of the secondary serving cell
  • the half-duplex terminal may include the UpPTS in the primary serving cell and the SRS in the secondary serving cell, and
  • uplink signals / channels that can be transmitted can be transmitted in a section overlapping UpPTS.
  • the base station may predetermine a step of configuring a plurality of serving cells in the terminal.
  • the terminal and the base station support TDD-FDD carrier aggregation between the plurality of serving cells.
  • the duplex scheme for each serving cell may be determined as TDD or FDD.
  • the base station transmits a second message to the terminal (S1900).
  • the second message may include a spanning message instructing to span the special subframe on the primary serving cell (or secondary serving cell) into a downlink subframe (or an uplink subframe).
  • the second message may also be higher layer signaling such as a system information block (SIB) or an RRC message (common to all TDD-FDD carrier aggregation supporting terminals).
  • SIB system information block
  • RRC message common to all TDD-FDD carrier aggregation supporting terminals.
  • the spanning message may indicate that a special subframe of Case 1-3 is a downlink subframe (or an uplink subframe) for the full-duplex terminal.
  • the terminal and the base station communicate with each other according to a pre-defined scheme in the conflict subframe (S1905). Simultaneous transmission of data on multiple serving cells depending on whether the transmission / reception type between the primary serving cell and the secondary serving cell is Case 1 or Case 2, and the duplex performance of the terminal (full-duplex terminal or half-duplex terminal, or the same meaning). According to whether or not to transmit and receive), the terminal and the base station may communicate with each other based on the embodiments posted throughout the present specification.
  • the terminal performs a communication operation corresponding to " ⁇ Case 2> and 2) half-duplex terminal" in the present specification. Can be done.
  • the communication in the conflicting subframe of S1905 may include the following operations.
  • the half-duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the main serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal may be assigned to the conflicting subframe. Does not expect to receive downlink transmissions on the primary and secondary serving cells. In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • a PDCCH indicating PDSCH or SPS release requesting uplink grant or HARQ-ACK transmission for uplink transmission in both a primary serving cell or a secondary serving cell in a conflict subframe may be provided.
  • the half-duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • half-duplex The terminal does not expect to receive downlink transmission on the primary serving cell in the conflict subframe.
  • the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on a primary serving cell and / or a secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the PDCCH indicating the PDSCH or the SPS release requesting the uplink grant or the HARQ-ACK transmission for the uplink transmission on the primary serving cell in the conflict subframe has not been previously indicated. If so, the half-duplex terminal does not transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell and the secondary serving cell in the conflicting subframe. In other words, the half-duplex terminal may expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell in the conflicting subframe.
  • the half-duplex terminal may be assigned to the conflicting subframe. Does not expect to receive downlink transmission on the primary serving cell and / or secondary serving cell. In other words, the half-duplex terminal may transmit an uplink signal and an uplink channel on the primary serving cell in the conflicting subframe.
  • 20 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an example of the present invention.
  • the terminal 2000 includes a receiver 2005, a terminal processor 2010, and a transmitter 2015.
  • the terminal supports TDD-FDD carrier aggregation and may support at least one of full-duplex / half-duplex (main serving cell based) / half-duplex (UL transmission or not based).
  • the receiver 2005 receives a second message and a downlink signal or channel from the base station 2050.
  • the receiver 2005 may receive a downlink signal and / or a channel in a conflicting subframe in a manner defined according to the present specification.
  • the terminal processor 2010 configures the main serving cell and the secondary serving cell to which the different duplex schemes are applied to the terminal 2000 by carrier aggregation.
  • the terminal processor 2010 determines whether the transmission / reception type between the primary serving cell and the secondary serving cell is Case 1 or Case 2, and the duplex performance of the terminal (full-duplex terminal or half-based based on a subframe of the primary serving cell). Depending on whether it is a duplex terminal or a half-duplex terminal based on the presence or absence of UL transmission, it is possible to control the embodiments disclosed throughout this specification to operate.
  • a special subframe in which subframe conflict occurs may be spanned into a downlink subframe or an uplink subframe.
  • the terminal processor 2010 may convert the special subframe in which the subframe conflict occurs to a subframe of a new format.
  • the terminal processor 2010 is referred to herein as " ⁇ Case 2> and 2) UL transmission. Presence or absence based half-duplex terminal ".
  • the terminal processor 2010 may establish a radio resource control (RRC) connection with a base station through a first serving cell in a time division duplex (TDD) mode, and the first serving cell And identifying a collision subframe having different directions of a transmission link for the second serving cell, and full-duplex included in capability information of the terminal in the conflict subframe.
  • RRC radio resource control
  • TDD time division duplex
  • the terminal processor 2010 confirms the half-duplex support information included in the capability information of the terminal, the direction of the transmission link of the first serving cell in the conflict subframe, or in the conflict subframe A process of checking the existence of uplink transmission may be performed.
  • the terminal processor 2010 confirms whether an uplink grant for uplink transmission of the first serving cell or the second serving cell is indicated in the conflicting subframe, or downlink data in the conflicting subframe. Whether a physical downlink shared channel (PDSCH) requesting transmission of a HARQ-ACK or a physical downlink control channel (PDCCH) indicating semi-persistent scheduling (SPS) release is indicated.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • SPS semi-persistent scheduling
  • the UE processor 2010 when the second serving cell is a downlink subframe or a special subframe and the uplink grant or the PDCCH for uplink transmission on the first serving cell is indicated, the UE processor 2010 The uplink transmission through the first serving cell may be performed in the conflicting subframe. Here, the downlink reception through the first serving cell and the second serving cell may not be performed.
  • the terminal processor 2010 may perform the downlink reception through the first serving cell and the second serving cell. In this case, the uplink transmission through the first serving cell may not be performed.
  • a UE processor (2010) May perform the uplink transmission through the first serving cell or the second serving cell in the conflict subframe.
  • the downlink reception through the first serving cell and the second serving cell may not be performed.
  • a terminal processor 2010 may perform the downlink reception through the first serving cell in the conflict subframe. However, the uplink transmission through the first serving cell and the second serving cell may not be performed.
  • the receiver 2005 may perform a process of receiving information for carrier aggregation configuration from the first serving cell through an RRC message.
  • the information for configuring the CA may include information about a second serving cell in a frequency division duplex (FDD) mode in which the first serving cell and the carrier aggregation are CA, and available information of the first serving cell.
  • FDD frequency division duplex
  • DwPTS downlink part
  • GP guard period
  • UpPTS uplink part
  • the receiver 2005 may receive information for activating the spanning through a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the information for enabling the spanning may be previously assigned to the terminal.
  • the terminal processor 2010 generates a first message and sends it to the transmission unit 2015.
  • the transmitter 2015 may transmit an uplink signal or an uplink channel under the control of the terminal processor 2010. In addition, the transmitter 2015 may transmit the first message to the base station 2050.
  • the base station 2050 includes a transmitter 2055, a receiver 2060, and a base station processor 2065.
  • the transmitter 2055 may transmit a second message, a downlink signal, and / or a downlink channel to the terminal 2000.
  • transmission of the downlink signal and / or downlink channel is controlled by the base station processor 2065.
  • the base station processor 2065 may span a special subframe in which a subframe conflict occurs into a downlink subframe or an uplink subframe. can do.
  • the base station processor 2065 may convert a special subframe in which subframe conflict occurs to a subframe of a new format.
  • the receiver 2060 may receive an uplink signal and / or an uplink channel from the terminal 2000 or may receive a first message.
  • reception of the uplink signal and / or uplink channel is controlled by the base station processor 2065.
  • the base station processor 2065 is a case of transmission and reception between the main serving cell and the secondary serving cell, and the duplex performance of the terminal 2000 (is a full-duplex terminal, a half-duplex terminal based on the main serving cell configuration, or UL transmission)
  • the combination of the two elements, such as a half-duplex terminal, based on the present invention, may be controlled to operate the various embodiments disclosed herein.

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Abstract

본 발명은 서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 이러한 본 명세서는 서로 다른 듀플렉스 방식(duplex scheme)이 적용되는 주서빙셀(primary serving cell: PCell)과 부서빙셀(secondary serving cell: SCell)을 반송파 집성(carrier aggregation)에 의해 단말에 구성하는 단계, 및 상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상에서, 전송 링크(transmission link)의 방향이 서로 다른 2개의 상충 서브프레임(collision subframe)들을 통해 하향링크 수신 및 상향링크 전송 중 적어도 하나를 수행하는 단계를 포함하는 단말에 의한 통신의 수행방법을 제공한다.

Description

서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법
본 발명은 무선통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
무선통신에 사용되는 무선자원(radio resource)은 일반적으로 주파수 영역(frequency domain), 시간 영역 및 코드영역에서 정의된다. 무선통신에서는 단말(user equipment: UE)과 기지국(base station: BS)이 각각 주어진 무선자원을 이용하여야 한다. 단말이 기지국으로 전송하는 방향의 무선경로를 상향링크(uplink)라 하며, 기지국이 단말로 전송하는 방향의 무선경로를 하향링크(downlink)라 한다. 한편, 하향링크 전송에 사용되는 무선자원과, 상향링크 전송에 사용되는 무선자원이 겹치지 않도록 구분하는 방식이 필요한데, 이러한 방식을 듀플렉스(duplex)라고 한다.
서로 다른 사용자를 구분하기 위한 다중접속기술(multiple access scheme)에서와 마찬가지로 상향링크와 하향링크의 구분은 주파수 및 시간 영역에서 가능하다. 듀플렉스 방식은 하나의 시간 단위 내에서 데이터의 송수신을 동시에 할 수 없는 방식인 하프-듀플렉스(half-duplex) 방식과, 데이터의 송수신을 동시에 할 수 있는 방식인 풀-듀플렉스(full-duplex) 방식이 있다. 하프-듀플렉스 방식에서는, 단말(또는 기지국)이 데이터를 수신하고 있을 때에는 송신이 불가능하고, 단말(또는 기지국)이 데이터를 송신하고 있을 때에는 수신이 불가능하다. 즉, 하나의 시간 단위 내에서 단-방향(uni-directional) 통신만을 제공한다.
풀-듀플렉스 방식에는 상향링크와 하향링크를 주파수로 구분하는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 있고, 하프-듀플렉스 방식에는 상향링크와 하향링크를 시간으로 구분하는 TDD(Time Division Duplex) 하프-듀플렉스 방식과, 상향링크와 하향링크를 주파수 및 시간 모두로 구분하는 FDD 하프-듀플렉스 방식이 있다.
FDD 방식에서는 주파수 영역에서 상향링크와 하향링크가 구분되므로, 기지국과 단말간의 데이터의 송수신이 각 링크에서 시간영역에서 연속적으로 이루어질 수 있다. FDD 방식은 상향링크와 하향링크에 주파수를 대칭적으로 할당하고 있어, 음성통화와 같은 대칭형 서비스(symmetric service)에 적절하여 많이 사용되었으나, 최근들어 인터넷 서비스와 같은 비대칭형 서비스(asymmetric service)에는 TDD 방식이 적합하여 이에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
TDD 방식은 상향링크, 하향링크에 서로 다른 비율의 시간 슬롯을 할당할 수 있기 때문에, 비대칭형 서비스에 적합하다는 이점이 있다. TDD 방식의 또 다른 장점으로는 상향링크와 하향링크가 동일 주파수 대역에서 송수신되므로 상향링크와 하향링크의 채널 상태가 거의 일치한다. 따라서 신호를 수신하면 바로 채널상태를 추정할 수 있어 어레이 안테나(Array Antenna) 기술등에 적합하다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 또는 하향링크로 사용하되, 시간영역에서 상향링크와 하향링크를 구분하고 있으므로, 일정 시간 동안은 상향링크로 사용하고, 또 다른 일정 시간 동안은 하향링크로 사용하므로 기지국과 단말간에 데이터 송수신이 동시에 이루어질 수 없다.
한편, 주파수 자원은 현재를 기준으로 포화 상태이며 다양한 기술들이 광범위한 주파수 대역의 부분에서 사용되고 있는 실정이다. 이러한 이유로 보다 높은 데이터 전송율 요구량을 충족시키기 위하여 광대역 대역폭을 확보하기 위한 방안으로 산재해 있는 대역들 각각이 독립적인 시스템을 동작할 수 있는 기본적인 요구사항을 만족하도록 설계하고, 다수의 대역들을 하나의 시스템으로 묶는 개념인 반송파 집성(carrier aggregation, CA)을 도입하고 있다. 이 때 각각의 독립적인 운용이 가능한 대역 또는 반송파를 요소 반송파(component carrier, CC)라고 정의한다. 반송파 집성 시스템의 등장으로, 다수의 요소 반송파(CC)들에 대응하는 ACK/NACK 신호가 전송되어야 한다.
최근에는 FDD 대역의 반송파(이하 FDD 반송파)와 TDD 대역의 반송파(이하 TDD 반송파)를 집성하는 TDD-FDD 반송파 집성이 고려되고 있다. TDD-FDD 반송파 집성은 TDD-FDD 결합 기법이라고 불릴 수도 있다. 단말의 능력(capability)에 따라서 TDD-FDD 반송파 집성이 지원될 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 그러나, TDD-FDD 반송파 집성을 구현함에 있어서, 서로 다른 밴드 및 반송파 상(e.g. TDD 및 FDD 반송파)에서 동일한 서브프레임이 서로 다른 서브프레임 타입(e.g. 노멀(normal) 또는 특별(special) 서브프레임)으로 구성된 경우, 단말은 어떠한 동작을 수행해야 하는지에 관하여 아직까지 정하여진 바가 없다.
본 발명의 기술적 과제는 서빙셀별로 듀플렉스 방식을 달리하는 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 장치 및 그 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 단말이 그 능력에 따라, 서빙셀마다 달리 적용되는 듀플렉스 방식에 따라, 상충 서브프레임에서 동작하는 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 단말 및 기지국을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 단말에 의한 통신의 수행방법을 제공한다. 상기 방법은 서로 다른 듀플렉스 방식(duplex scheme)이 적용되는 주서빙셀(primary serving cell: PCell)과 부서빙셀(secondary serving cell: SCell)을 반송파 집성(carrier aggregation)에 의해 단말에 구성하는 단계, 및 상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상에서, 전송 링크(transmission link)의 방향이 서로 다른 2개의 상충 서브프레임(collision subframe)들을 통해 하향링크 수신 및 상향링크 전송 중 적어도 하나를 수행하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 단말의 성능(capability)이 풀-듀플렉스(full-duplex), 상기 주서빙셀의 서브프레임을 기반으로 하는 하프-듀플렉스(half-duplex), 및 상기 상향링크 전송의 유무를 기반으로 하는 하프-듀플렉스 중에서 어느 것을 지원하는지와, 상기 서로 다른 듀플렉스 방식에 따라, 상기 하향링크 수신과 상기 상향링크 전송이 선택적으로 또는 동시에 수행될 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 통신을 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 서로 다른 듀플렉스 방식(duplex scheme)이 적용되는 주서빙셀(primary serving cell: PCell)과 부서빙셀(secondary serving cell: SCell)을 반송파집성(carrier aggregation)에 의해 단말에 구성하는 단말 프로세서, 상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상에서, 전송 링크(transmission link)의 방향이 서로 다른 2개의 상충 서브프레임(collision subframe)들을 통해 하향링크 수신을 수행하는 수신부, 및 상기 상충 서브프레임들을 통해 상향링크 전송을 수행하는 전송부를 포함한다.
상기 단말 프로세서는 상기 단말의 성능(capability)이 풀-듀플렉스(full-duplex), 상기 주서빙셀의 서브프레임을 기반으로 하는 하프-듀플렉스(half-duplex), 및 상기 상향링크 전송 유무를 기반으로 하는 하프-듀플렉스 중에서 어느 것을 지원하는지와 상기 서로 다른 듀플렉스 방식에 따라, 상기 하향링크 수신과 상기 상향링크 전송이 선택적으로 또는 동시에 수행되도록 상기 수신부와 상기 전송부를 제어할 수 있다.
본 발명에 따르면, 서로 다른 듀플렉스 방식을 사용하는 반송파간의 반송파 집성의 상황에서, 하나의 서브프레임 동안 서로 다른 반송파 상에서의 서로 다른 서브프레임 타입과 단말의 능력에 따라서 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하기 위한 새로운 동작이 정의될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템을 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 3은 본 발명이 적용되는 무선프레임 구조의 일 예이다.
도 4는 본 발명이 적용되는 FDD, TDD 및 FDD 하프-듀플렉스 방식을 비교한 예시도이다.
도 5는 본 발명의 일 예에 따른 밴드간 반송파집성시서빙셀들간에 TDD 상향링크/하향링크 구성의 차이를 보여주는 설명도이다.
도 6은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 결합 동작(joint operation) 기법이 적용되는 일 예를 나타낸다.
도 7은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 결합 동작을 위한 단말 성능들의 예들이다.
도 8은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 일례를 도시한 것이다.
도 9는 주서빙셀이 특별 서브프레임인 경우에 있어서, 풀-듀플렉스 단말의 동작 방법을 나타낸다.
도 10은 본 발명의 일례에 따른 TDD-FDD 반송파 집성에서 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스팬하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 11은 본 실시예에 따라 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말에 대해 특별 서브프레임이 어떻게 스패닝되는지를 보여준다.
도 12는 본 발명의 다른 예에 따른 TDD-FDD 반송파 집성에서 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 전환하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 13은 본 실시예에 따라 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말에 대해 특별 서브프레임이 어떻게 스패닝되는지를 보여준다.
도 14는 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 다른 예를 도시한 것이다.
도 15는 주서빙셀이 특별 서브프레임인 경우는 단말의 동작 방법을 도시한 것이다.
도 16은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 또 다른 예를 도시한 것이다.
도 17은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 또 다른 예를 도시한 것이다.
도 18은 본 발명의 일례에 따른 단말과 기지국간의 시그널링 흐름도이다.
도 19는 본 발명의 다른 예에 따른 단말과 기지국간의 시그널링 흐름도이다.
도 20은 본 발명의 일례에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
본 발명의 일 실시예들에 따르면, 제어 채널을 전송한다는 의미는 특정 채널을 통해 제어 정보가 전송되는 의미로 해석될 수 있다. 여기서, 제어 채널은 일례로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 혹은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 셀(cell)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
단말(12; user equipment, US)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다. 무선통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 시분할 듀플렉스 (Time Division Duplex, TDD) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 주파수분할 듀플렉스 (Frequency Division Duplex, FDD) 방식이 사용될 수 있다.
반송파 집성(carrier aggregation; CA)은 복수의 반송파를 지원하는 것으로서, 스펙트럼 집성 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)이라고도 한다. 반송파 집성에 의해 묶이는 개별적인 단위 반송파를 요소 반송파(component carrier; CC)라고 한다.
요소 반송파들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 요소 반송파들이 사용된다고 할 때, 5MHz 요소 반송파(carrier #0) + 20MHz 요소 반송파(carrier #1) + 20MHz 요소 반송파(carrier #2) + 20MHz 요소 반송파(carrier #3) + 5MHz 요소 반송파(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
이하에서, 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라 함은 반송파 집성(CA) 을 지원하는 시스템을 포함한다. 다중 반송파 시스템에서 인접 반송파 집성 및/또는 비인접 반송파 집성이 사용될 수 있으며, 또한 대칭적 집성 또는 비대칭적 집성 어느 것이나 사용될 수 있다. 서빙셀(serving cell)은 다중 요소 반송파 시스템(multiple component carrier system)에 기반하여 반송파 집성(carrier aggregation)에 의해 집성될 수 있는 요소 주파수 대역으로서 정의될 수 있다. 서빙셀에는 주서빙셀(primary serving cell: PCell)과 부서빙셀(secondary serving cell: SCell)이 있다. 주서빙셀은 RRC(Radio Resource Control) 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS(Non-Access Stratum) 이동 정보(mobility information)을 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. 단말의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 주서빙셀과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀(secondary serving cell)이라 한다. 하나의 단말에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 주서빙셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀로 구성될 수 있다.
주서빙셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DL PCC)라 하고, 주서빙셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다. 또한, 하향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL SCC)라 하고, 상향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다. 하나의 서빙셀에는 하향링크 요소 반송파만이 대응할 수도 있고, DL CC와 UL CC가 함께 대응할 수도 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템을 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 공용 MAC(Medium Access Control) 개체(210)는 복수의 반송파를 이용하는 물리(physical) 계층(220)을 관리한다. 특정 반송파로 전송되는 MAC 관리 메시지는 다른 반송파에게 적용될 수 있다. 즉, 상기 MAC 관리 메시지는 상기 특정 반송파를 포함하여 다른 반송파들을 제어할 수 있는 메시지이다. 물리계층(220)은 TDD(Time Division Duplex) 및/또는 FDD(Frequency Division Duplex)로 동작할 수 있다.
물리계층(220)에서 사용되는 몇몇 물리 제어채널들이 있다. PDCCH(physical downlink control channel)는 단말에게 PCH(paging channel)와 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당 및 DL-SCH와 관련된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보를 알려준다. PDCCH는 단말에게 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 그랜트(uplink grant)를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)는 단말에게 PDCCH들에 사용되는 OFDM 심벌의 수를 알려주고, 매 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical Hybrid ARQ Indicator Channel)는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NACK 신호를 나른다. 즉 단말이 전송한 상향링크 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다. PUCCH(Physical uplink control channel)은 하향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NAK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보를 나른다. PUSCH(Physical uplink shared channel)는 UL-SCH(uplink shared channel)을 나른다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. PRACH(physical random access channel)는 랜덤 액세스 프리앰블을 나른다.
복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. 다음 표 1은 여러가지 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
표 1
DCI 포맷 설명
0 상향링크 셀에서 PUSCH(상향링크 공용채널)의 스케줄링에 사용됨
1 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드(codeword)의 스케줄링에 사용됨
1A 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링 및 PDCCH 명령에 의해 초기화되는 랜덤 액세스 절차에 사용됨
1B 프리코딩 정보를 이용한 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링에 사용됨
1C 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링 및 MCCH 변경의 통지를 위해 사용됨
1D 프리코딩 및 전력 오프셋 정보를 포함하는 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링에 사용됨
2 공간 다중화 모드로 구성되는 단말에 대한 PDSCH 스케줄링에 사용됨
2A 긴지연(large delay)의 CDD 모드로 구성된 단말의 PDSCH 스케줄링에 사용됨
2B 전송모드 8(이중 레이어(dual layer) 전송 등)에서 사용됨
2C 전송모드 9(다중 레이어(multi layer) 전송)에서 사용됨
2D 전송모드 10(CoMP)에서 사용됨
3 2비트의 전력 조정을 포함하는 PUCCH와 PUSCH를 위한 TPC 명령의 전송에 사용됨
3A 단일 비트 전력 조정을 포함하는 PUCCH와 PUSCH를 위한 TPC 명령의 전송에 사용됨
4 상향링크에 대한 다중 안테나 포트 전송 모드 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용됨
표 1을 참조하면, DCI 포맷은 상향링크 셀에서 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한(compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷 1C, 폐루프(Closed-loop) 공간 다중화(spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2, 개루프(Open-loop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 전송모드(TM: Transmission Mode) 8에서 사용되는 포맷 2B, 전송모드 9에서 사용되는 포맷 2C, 전송모드 10에서 사용되는 포맷 2D, 상향링크 채널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A, 상향링크에 대한 다중 안테나 포트 전송 모드에서 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 4 등이 있다.
DCI의 각 필드는 n개의 정보비트(information bit) a0 내지 an-1에 순차적으로 맵핑된다. 예를 들어, DCI가 총 44비트 길이의 정보비트에 맵핑된다고 하면, DCI 각 필드가 순차적으로 a0 내지 a43에 맵핑된다. DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는 모두 동일한 페이로드(payload) 크기를 가질 수 있다. DCI 포맷 0, 4은 상향링크(UL) 그랜트(uplink grant)라 불릴 수도 있다.
한편, 교차 반송파 스케줄링(cross-carrier scheduling)은 특정 요소 반송파를 통해 전송되는 PDCCH를 통해 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PDSCH의 자원 할당 및/또는 상기 특정 요소 반송파와 기본적으로 링크되어 있는 요소 반송파 이외의 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 PUSCH의 자원 할당을 할 수 있는 스케줄링 방법이다. 즉, PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 DL CC를 통해 전송될 수 있고, UL 그랜트를 포함하는 PDCCH가 전송된 DL CC와 링크된 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 PUSCH가 전송될 수 있다.
교차 반송파 스케줄링을 하면 단말은 스케줄링 정보(UL grant 등)를 특정 서빙셀(또는 CC)만을 통해 받을 수 있다. 이하, 교차 반송파 스케줄링을 하는 서빙셀(또는 CC)은 스케줄링(scheduling) 셀(또는 CC)이라 불릴 수 있고, 스케줄링 셀(또는 CC)이 스케줄링하는 대상이 되는 다른 서빙셀(또는 CC)은 스케줄드(scheduled) 셀(또는 CC)라고 불릴 수 있다. 스케줄링 셀은 오더링 셀이라고 불릴 수 있으며, 스케줄드 셀은 팔로윙 서빙셀이라 불릴 수도 있다.
이처럼 교차 반송파 스케줄링을 지원하는 시스템에서는 PDCCH가 제어정보를 제공하는 PDSCH/PUSCH가 어떤 DL CC/UL CC를 통하여 전송되는지를 알려주는 반송파 지시자가 필요하다. 이러한 반송파 지시자를 포함하는 필드를 이하에서 반송파 지시 필드(carrier indication field, CIF)라 칭한다. 이하, CIF가 설정되었다 함은 교차 반송파 스케줄링이 설정됨을 의미할 수 있다.
앞서 언급한 교차 반송파 스케줄링은 하향링크 교차 반송파 스케줄링(Downlink cross-carrier scheduling)과 상향링크 교차 반송파 스케줄링(Uplink cross-carrier scheduling)으로 구분할 수 있다. 하향링크 교차 반송파 스케줄링은 PDSCH를 지시하는 PDCCH와 PDSCH가 서로 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 경우를 의미할 수 있다. 상향링크 교차 반송파 스케줄링은 PUSCH를 지시하는 PDCCH와 PUSCH가 서로 다른 요소 반송파를 통해 전송되는 경우를 의미할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용되는 무선프레임 구조의 일 예이다. 이는 FDD 무선 프레임 구조 및 TDD 무선 프레임 구조이다.
도 3을 참조하면, 하나의 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함하고, 하나의 서브프레임은 2개의 연속적인(consecutive) 슬롯(slot)을 포함한다.
FDD의 경우에는 상향링크 전송에 이용되는 반송파와 하향링크 전송에 이용되는 반송파가 각각 존재하며, 하나의 셀 내에서 상향링크 전송과 하향링크 전송이 동시에 수행될 수 있다.
TDD의 경우, 하나의 셀을 기준으로 상향링크 전송과 하향링크 전송이 항상 시간적으로 구분된다. 동일한 반송파가 상향링크 전송과 하향링크 전송에 사용되므로, 기지국과 단말은 송신 모드와 수신 모드 사이에서 전환을 반복하게 된다. TDD의 경우, 특수 서브프레임(Special Subframe)을 두어 송신과 수신 사이의 모드 전환을 위한 보호 구간(guard time)을 제공할 수 있다. 특수 서브프레임은 도시된 바와 같이, 하향링크 부분(DwPTS), 보호 주기(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성될 수 있다. 따라서, DL 서브프레임 또는 UL 서브프레임이라 지칭하는 경우 경우에 따라 특수 서브프레임을 포함할 수 있다. 보호 주기는 하향링크와 상향링크 사이의 간섭을 피하기 위해 필요한 것으로서, 보호 주기 동안에는 하향링크 전송도 상향링크 전송도 이루어지지 않는다.
표 2는 TDD에서 무선 프레임의 상향링크-하향링크 구성(UL-DL configuration)의 일 예를 나타낸다. 상향링크-하향링크 구성은 상향링크 전송을 위해 예약된(reserved) 서브프레임 및 하향링크 전송을 위해 예약된 서브프레임을 정의한다. 즉, 상향링크-하향링크 구성은 하나의 무선프레임내의 모든 서브프레임에 상향링크와 하향링크가 어떠한 규칙에 의해 할당(또는 예약)되는지를 알려준다.
표 2
상향링크/하향링크 구성 전환시점 주기 서브프레임 번호
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
표 2에서 D는 하향링크 서브프레임을 나타내고, U는 상향링크 서브프레임을 나타내며, S는 특수 서브프레임을 각각 나타낸다. 표 2에서 볼 수 있듯이 서브프레임 0과 5는 항상 하향링크 전송에 할당되며, 서브프레임 2는 항상 상향링크 전송에 할당된다. 표 2와 같이 각 상향링크-하향링크 구성마다 하나의 무선 프레임내의 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임의 배치(position) 및 개수가 서로 다르다. 다양한 상향링크-하향링크 구성을 통하여 상향링크와 하향링크 전송에 할당되는 자원의 양을 비대칭적으로 줄 수 있다. 셀들 사이에서 하향링크와 상향링크간 심한 간섭을 피하기 위하여 이웃하는 셀들은 일반적으로 동일한 상향링크-하향링크 구성을 갖는다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환시점(switching point)이라 한다. 전환시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms 이다. 예를 들어, 상향/하향 설정 0에서 보면, 0번째부터 4번째 서브프레임까지 D->S->U->U->U로 전환되고, 5번째부터 9번째 서브프레임까지 이전과 동일하게 D->S->U->U->U로 전환된다. 하나의 서브프레임이 1ms이므로, 전환시점의 주기성은 5ms이다. 즉, 전환시점의 주기성은 하나의 무선 프레임 길이(10ms)보다 적으며, 무선 프레임내에서 전환되는 양상이 1회 반복된다.
상기 표 2의 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보를 통해 기지국으로부터 단말로 전송될 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성이 바뀔 때마다 상향링크-하향링크 구성의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또는 상향링크-하향링크 구성은 방송정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀내의 모든 단말에 공통으로 전송되는 제어정보일 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용되는 FDD, TDD 및 FDD 하프-듀플렉스 방식을 비교한 예시도이다. 이하에서 FDD 하프-듀플렉스 방식으로 동작하는 단말을 간략히 HD-FDD 단말이라 한다.
도 4를 참조하면, HD-FDD 단말은 FDD 밴드(하향링크 반송파 및 상향링크 반송파)상의 하나의 시간 인스턴스(time instance, 예를 들어 하나의 서브프레임)에서 하향링크 전송에 대한 수신 또는 상향링크 전송을 선택적으로 수행한다. 이것은 단말에게 듀플렉서(duplexer) 디자인을 요구하지 않으므로 단말의 단순한 디자인이 가능하다. 특히 특정 FDD 밴드의 상황(예를 들어, 하향링크 반송파와 상향링크 반송파 사이의 간격(spacing)이 크지 않는 경우)에서 구현이 더 간단해지며, 이로 인해 단말의 제조비용을 줄일 수 있는 장점이 있다. 반면 기지국은 풀-듀플렉스로 동작한다.
HD-FDD 단말이 어떤 기준으로 하향링크의 수신 또는 상향링크의 전송을 수행하는지는 상향링크 그랜트(UL grant)가 사전에 지시되는지 또는 하향링크 그랜트의 지시에 의해 발생한 다운링크 데이터 전송에 대한 HARQ-ACK 보고 유무에 의해 결정된다. 즉, 특정 서브프레임에서 상향링크 그랜트에 의해 상향링크 전송이 사전에 지시되거나 또는 하향링크 전송에 대한 HARQ-ACK 보고가 전송될 때, 해당 HD-FDD 단말은 그 서브프레임에서 상향링크의 전송을 인식하고 그렇지 않으면 하향링크의 수신을 기대한다.
TDD에서는 서로 다른 부반송파 간에 서로 다른 TDD 상향링크-하향링크 구성을 가질 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 예에 따른 밴드간 반송파 집성시 서빙셀들간에 TDD 상향링크/하향링크 구성의 차이를 보여주는 설명도이다.
도 5를 참조하면, 주서빙셀의 TDD 상향링크/하향링크 구성은 0(D,S,U,U,U,D,S,U,U,U)이고, 제1 부서빙셀의 TDD 상향링크/하향링크 구성은 5(D,S,U,D,D,D,D,D,D,D)이다. 이들간의 차이를 살펴보면, 서브프레임 3, 4, 6, 7, 8, 9는 서로 다른 서브프레임이 주서빙셀과 제1 부서빙셀 상에서 구성된 것이다. TDD 상향링크/하향링크 구성상 서브프레임 3, 4, 6, 7, 8, 9에서 서브프레임 상충(subframe conflict) 또는 서브프레임 불일치(subframe inconsistency)이 발생한다. 서브프레임 상충은 비교되는 2개 이상의 서빙셀에서의 서브프레임 전송링크의 방향이 다른 상황을 의미하며, 상기 서브프레임들은 상충 서브프레임(collision subframe)이 된다.
단말의 능력(Capability)이 하나의 서브프레임에서 동시에 데이터의 송수신을 지원하는지에 따라 서브프레임 상충에 대한 단말의 동작이 다르다. 예를 들어, 해당 상충 서브프레임에서 동시에 데이터의 송수신이 가능한 풀-듀플렉스 모드인 경우 단말은 예를 들어 도 5에서 서브프레임 3, 4, 7, 8, 9와 같은 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로는 상향링크 전송을 수행함과 동시에, 제1 부서빙셀상으로는 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 반면, 해당 상충 서브프레임에서 동시에 데이터의 송수신이 가능하지 않은 하프-듀플렉스 모드인 경우에는 어느 하나의 방향으로만 통신이 가능하므로, 단말은 상충 서브프레임에서 주서빙셀과 제1 부서빙셀 중 어느 하나의 서빙셀을 선택하고, 선택된 서빙셀내 통신 방향을 기준으로 기지국과 통신을 수행한다. 특히, 3GPP 36.211 v11.3.0에서는 다수의 서빙셀이 서로 다른 TDD 상향링크/하향링크 구성이 설정된 CA에 대해서 해당 상충 서브프레임에서 동시에 데이터의 송수신이 가능하지 않은 TDD단말을 위한 동작을 정의하고 있다.
도 6은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성(carrier aggregation) 기법이 적용되는 일 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 레거시 TDD 단말(120)의 경우 TDD 밴드를 통하여만 무선 통신 서비스를 받을 수 있으며, 레거시 FDD 단말(140)의 경우 FDD 밴드를 통하여만 무선 통신 서비스를 받을 수 있다. 반면에 TDD-FDD CA 가능(capable) 단말(UE, 100)의 경우 FDD 밴드 및 TDD 밴드를 통하여 무선 통신 서비스를 받을 수 있으며, TDD 밴드 반송파와 FDD 밴드 반송파를 통하여 동시에 CA 기반 무선 통신 서비스를 제공받을 수 있다.
위와 같은 TDD-FDD 결합 동작을 위하여 예를 들어 다음과 같은 배치(deployment) 시나리오들이 고려될 수 있다.
일 예로, FDD 기지국과 TDD 기지국이 동일 장소에 배치(co-located)되는 경우(예를 들어 CA 시나리오 1 내지 3), FDD 기지국과 TDD 기지국이 동일 장소에 배치되지 않았으나 이상적인 백홀(ideal backhaul)로 연결된 경우(예를 들어 CA 시나리오 4).
다른 예로, FDD 기지국과 TDD 기지국이 동일 장소에 배치되지 않았고, 비-이상적인 백홀(non-ideal backhaul)로 연결된 경우(예를 들어 스몰 셀 시나리오 2a, 2b, 및 매크로-매크로 시나리오).
또한, TDD-FDD 반송파 집성(CA)을 위하여 다음과 같은 전제 조건(prerequisite)이 고려될 수 있다.
첫째, TDD-FDD 결합 동작을 지원하는 단말들은 레거시 FDD 단일(single) 모드 반송파 및 레거시 TDD 단일 모드 반송파에 접속할(access) 수 있다.
둘째, 레거시 FDD 단말들 및 TDD-FDD 결합 동작을 지원하는 단말들은 상기 결합 동작하는 FDD/TDD 네트워크의 일부분인(part of) FDD 반송파에 캠프온(camp on) 및 연결(connect)할 수 있다.
셋째, 레거시 TDD 단말들 및 TDD-FDD 결합 동작을 지원하는 단말들은 상기 결합 동작하는 FDD/TDD 네트워크의 일부분인 TDD 반송파에캠프온 및 연결할 수 있다.
넷째, TDD-FDD 결합 동작을 가능하게(facilitate) 하기 위한 네트워크 아키텍처 향상(network architecture enhancement)이 고려될 수 있다. 다만, 최소한의 네트워크 아키텍처 변화(change)를 유지하는 것(keeping)은 여전히 오퍼레이터의 관점에서 중요하게 고려된다.
또한, 단말이 TDD-FDD 결합 동작을 지원함에 있어, 다음과 같은 단말 성능들이 고려될 수 있다.
도 7은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 결합 동작을 위한 단말 성능들의 예들이다.
도 7을 참조하면, (a)는 단말이 TDD 반송파와 FDD 반송파 간 반송파 집성을 지원함을 나타내고, (b)는 단말이 TDD 반송파와 FDD 하향링크 반송파 간 반송파 집성을 지원함을 나타내며, (c)는 단말이 TDD 반송파의 하향링크 서브프레임과 FDD 반송파 간 반송파 집성을 지원함을 나타낸다.
상기와 같이 단말은 여러 가지 타입의 TDD-FDD 반송파 집성을 지원할 수 있다. 첫째, 단말은 FDD 및 TDD 반송파들에서 동시 수신(simultaneous reception)(즉, DL 집성)을 수행할 수 있고, 둘째, FDD 및 TDD 반송파들에서 동시 전송(simultaneous transmission)(즉, UL 집성)을 수행할 수 있으며, 셋째, FDD 및 TDD 반송파들에서 동시 전송 및 수신(즉, DL/UL 집성)을 수행할 수도 있다.
한편, 단말은 적어도 하나의 서빙셀을 구성하는 기지국들 중 둘 이상의 기지국을 통하여 이중 연결(dual connectivity)을 설정할 수 있다. 이중 연결은 무선 자원 제어 연결(RRC_CONNECTED) 모드에서 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트(예, 매크로 기지국 및 스몰 기지국)에 의해 제공되는 무선 자원들을 해당 단말이 소비하는 동작(operation)이다. 이 경우 상기 적어도 두 개의 서로 다른 네트워크 포인트는 비이상적인 백홀(non-ideal backhaul)로 연결될 수 있다. 이때, 상기 적어도 두개의 서로 다른 네트워크 포인트 중 하나는 매크로 기지국(또는 마스터 기지국 또는 앵커 기지국)이라 불릴 수 있고, 나머지는 스몰 기지국(또는 세컨더리 기지국 또는 어시스팅 기지국 또는 슬레이브 기지국)들이라 불릴 수 있다.
단말은 상기와 같이 단말에 반송파 집성(CA) 및/또는 이중 연결이 설정된 경우에 TDD-FDD 결합 동작을 지원할 수 있다. 이하, 단말에 CA가 설정된 경우를 기준으로 본 발명을 설명하나, 단말에 이중 연결이 설정된 경우에도 본 발명이 적용될 수 있다.
TDD-FDD 결합 동작을 구현함에 있어서, 동일한 서브프레임이 서로 다른 밴드 및 반송파 상(e.g. TDD 및 FDD 반송파)에 대해 서로 다른 서브프레임 타입(e.g. 노멀(normal) 또는 특별(special) 서브프레임)으로 구성된 경우, 단말은 어떠한 동작을 수행해야 하는지가 정의되어야 한다.
기지국이 단말에 다수의 서빙셀을 구성하고, 이들간에 TDD-FDD CA를 지원한다고 하자. 여기서, 각 서빙셀별 듀플렉스 방식은 TDD 또는 FDD로 정해질 수 있다. 서빙셀별로 정해지는 듀플렉스의 조합은 크게 2가지 경우로 분류될 수 있다. Case 1은 주서빙셀이 TDD이고, 부서빙셀이 FDD인 경우이다. Case 2는 주서빙셀이 FDD이고, 부서빙셀이 TDD인 경우이다. 먼저, Case 1에 대하여 설명한다.
<Case 1>
Case 1에서는 기지국(또는 네트워크)이 주서빙셀을 TDD로, 부서빙셀을 FDD로 설정하였을 경우, 표 3과 같은 3가지 서로 다른 서브프레임 조합이 존재할 수 있다.
표 3
Case 번호 주서빙셀 부서빙셀
Case 1-1 DL subframe DL 및 UL subframe
Case 1-2 UL subframe DL 및 UL subframe
Case 1-3 special subframe DL 및 UL subframe
상기와 같이 다수의 서빙셀들이 서로 다른 듀플렉스 방식으로 구성된 경우라 할지라도, 단말의 능력(즉, 단말이 상충 서브프레임내 다수의 반송파상에서 동시에 데이터 송수신이 가능한지 아닌지)에 따라 하향링크의 수신/상향링크의 전송 동작이 달라질 수 있다. 이하에서는 단말이 다수의 반송파상에서 동시에 데이터 송수신이 가능한 풀-듀플렉스를 지원하는지, 그렇지 않은 하프-듀플렉스 동작을 지원하는지에 따라서 새로운 동작을 지원하는 방법에 관하여 정의된다. 또한, 각 Case 별로 서로 다른 서브프레임의 타입의 관계와 단말의 성능에 따라 적절한 동작 방법에 관하여 게시된다.
1) 풀-듀플렉스 단말의 경우
도 8은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 일례를 도시한 것이다.
도 8을 참조하면, 주서빙셀(PCell)은 TDD 방식이 적용되며, TDD 상향링크/하향링크 구성 #1에 따라 서브프레임들이 구성된다. 그리고 부서빙셀(SCell)은 FDD 방식이 적용되며, 모든 서브프레임에서 하향링크와 상향링크가 구성된다.
이때, 표 3에 따른 Case 1-1, 1-2 및 1-3이 발생할 수 있다. Case 1-1의 경우, 풀-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있고, 부서빙셀에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하다. 즉 상충 서브프레임에서 풀-듀플렉스 단말의 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 제약이 없다.
다음으로 Case 1-2의 경우에도, 풀-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하며, 부서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있다. 즉 상충 서브프레임에서 풀-듀플렉스 단말의 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 제약이 없다.
다음으로, Case 1-3과 같이 주서빙셀이 특별 서브프레임인 경우에 있어서, 도 9와 같이 풀-듀플렉스 단말은 주서빙셀의 DwPTS 구간과 부서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있고, 주서빙셀의 UpPTS 구간과 부서빙셀에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하다. 그런데, 실제 단말은 풀-듀플렉스의 능력을 가지고 있음에도 불구하고, 주서빙셀상의 특별 서브프레임의 보호구간(guard period: GP)에서는 단말이 하향링크의 수신이나 상향링크의 전송을 수행할 수 없어, 자원이 낭비될 수 있다.
이 경우에는 풀-듀플렉스의 장점을 활용하여 추가적으로 효율적인 자원활용이 가능하다. 왜냐하면 주서빙셀상의 특별 서브프레임은 TDD 본연의 하프-듀플렉스 동작(단일 반송파 관점(Rel-8))에서 DL->UL전송으로 전환하기 위함이였다. 그러나, 단말은 TDD-FDD 결합 동작을 위해서 풀-듀플렉스 동작을 위한 성능(capability) 및 구현을 구비할 수 있다. 따라서 본 실시예는, 주서빙셀의 특별 서브프레임을 기존의 용도 그대로 활용하기 보다는, 좀더 효율적인 TDD에서의 자원활용을 위한 방법을 게시한다. 이러한 방법은 특별 서브프레임을 기존의 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스팬하거나, 아예 새로운 포맷의 서브프레임으로 변경하는 것을 포함한다.
도 10은 본 발명의 일례에 따른 TDD-FDD 반송파 집성에서 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스팬하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 10을 참조하면, 제1 실시예는 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임으로 스팬(span)하는 것이고, 제2 실시예는 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 상향링크 서브프레임으로 스팬하는 것이다. 여기서 '스팬'은 실시예의 형태에 따라 '가정', '간주', '전환' 또는 '대체'라는 의미를 가질 수 있다.
제1 및 제2 실시예에서 단말과 기지국은 Case 1-3에서의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스팬함(이하 간략히 스패닝(spanning)이라 함)을 미리 서로 알고 있어야 한다. 단말과 기지국이 상기 스패닝에 대한 정보를 서로 인지하기 위해, 다음의 3가지 방법이 정의될 수 있다.
일례로서, 풀-듀플렉스 단말에 대해서는 Case 1-3에서 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)으로 스패닝하도록 단말 및 기지국의 표준(standard)을 제정할 수 있다. 즉 단말과 기지국의 제조(또는 구현)시부터 상기 스패닝에 대한 규약을 만들어 놓는 것이다.
다른 예로서, 풀-듀플렉스 단말에 대해서는 Case 1-3에서 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)으로 스패닝하도록 지시하는 스패닝 메시지를 기지국이 단말로 전송해 줄 수 있다. 스패닝 메시지는 시스템 정보 블록(system information block: SIB) 또는 RRC 메시지(모든 TDD-FDD 반송파 집성 지원 가능한 단말들에 공통(common)됨)와 같은 상위계층 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 스패닝 메시지는 Case 1-3의 “특별 서브프레임은 풀-듀플렉스 단말에 대해 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)”이라고 지시할 수 있다.
또 다른 예로서, 풀-듀플렉스 단말은 Case 1-3에서 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)으로 스패닝할 수 있음을 기지국에 통지하는 메시지를 기지국으로 전송해 줄 수 있다. 여기서, 상기 통지 메시지로서, 단말의 반송파 집성(CA) 성능을 지시하는 CA 성능 정보(capability information)에 포함될 수 있다. 예를 들어, i) DL CA(하향링크에서의 반송파 집성이 구성된 경우) 및 단일 UL(상향링크에서의 반송파 집성이 구성되지 않은 경우)일 때는 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임으로 스패닝하고, ii) 단일 DL 및 UL CA일 때는 특별 서브프레임을 상향링크 서브프레임으로 스패닝하며, iii) DL CA 및 UL CA일 때는 스패닝에 대한 규약 또는 스패닝 메시지를 기반으로 특별 서브프레임이 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스패닝될 수 있고 DL CA를 우선 고려하여 하향링크 서브프레임으로 스패닝될 수 있다.
도 11은 본 실시예에 따라 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말에 대해 특별 서브프레임이 어떻게 스패닝되는지를 보여준다. 도 11을 참조하면, 레가시(legacy) TDD 단말1과 레가시 TDD 단말2는 모두 DwPTS, GP, UpPTS를 가지나, TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말3은 특별 서브프레임이 전체적으로 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스패닝되어 GP 구간의 자원을 활용할 수 있다. 또한, 같은 특별 서브프레임 내에서 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말과 그렇지 않은 기존 TDD 단말이 공존할 수 있다.
도 12는 본 발명의 다른 예에 따른 TDD-FDD 반송파 집성에서 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 전환하는 방법을 설명하는 도면이다.
도 12를 참조하면, 제3 실시예는 GP가 DwPTS에 흡수된 것이고, 제4실시예는 GP가 UpPTS에 흡수된 것이다. 제3 및 제4 실시예는, 제1 및 제2 실시예와 비교하여 특별 서브프레임 내의 GP가 제거된 것은 동일하나 하나의 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스패닝하지 않고 새로운 포맷(또는 타입)의 서브프레임을 정의하는 것이다. 이에 따르면 효율적으로 자원을 활용할 수 있는 장점 및 균형있는 하향링크/상향링크 자원할당 비율을 제공할 수 있다.
제3 및 제4 실시예에서 단말과 기지국은 Case 1-3에서의 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 스패닝함을 미리 서로 알고 있어야 한다. 단말과 기지국이 상기 스패닝에 대한 정보를 서로 인지하기 위해, 다음의 2가지 방법이 정의될 수 있다.
일례로서, 풀-듀플렉스 단말에 대해서는 Case 1-3에서 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 스패닝하도록 단말 및 기지국의 표준이 제정될 수 있다. 즉 단말과 기지국의 제조(또는 구현)시부터 상기 스패닝에 대한 규약을 만들어 놓는 것이다.
다른 예로서, 풀-듀플렉스 단말에 대해서는 Case 1-3에서 주서빙셀상의 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 스패닝하도록 지시하는 스패닝 메시지를 기지국이 단말로 전송해 줄 수 있다. 스패닝 메시지는 시스템 정보 블록(system information block: SIB) 또는 RRC 메시지(모든 TDD-FDD 반송파 집성 지원 가능한 단말들에 공통(common)됨)와 같은 상위계층 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 스패닝 메시지는 Case 1-3의 특별 서브프레임은 풀-듀플렉스 단말에 대해 새로운 포맷의 서브프레임이라고 지시할 수 있다.
도 13은 본 실시예에 따라 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말에 대해 특별 서브프레임이 어떻게 스패닝되는지를 보여준다. 도 13을 참조하면, 레가시(legacy) TDD 단말1과 레가시 TDD 단말2는 모두 DwPTS, GP, UpPTS를 가진다. 반면, TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말3은 특별 서브프레임이 DwPTS와 UpPTS만을 가지는 새로운 포맷의 서브프레임으로 스패닝되어 GP 구간의 자원을 활용할 수 있다. 또한, 같은 특별 서브프레임 내에서 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하는 풀-듀플렉스 단말과 그렇지 않은 기존 TDD 단말이 공존할 수 있다.
2) 하프-듀플렉스 단말의 경우 (주서빙셀 설정 기반)
주서빙셀 설정 기반의 하프-듀플렉스 단말은 다수의 서빙셀의 상충 서브프레임에서 주서빙셀의 서브프레임을 기준으로 데이터의 송신 또는 수신 둘 중 하나만 동작 가능한 단말을 의미한다.
도 14는 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 다른 예를 도시한 것이다.
도 14를 참조하면, 주서빙셀(PCell)은 TDD 방식이 적용되며, TDD 상향링크/하향링크 구성 #1에 따라 서브프레임들이 구성된다. 그리고 부서빙셀(SCell)은 FDD 방식이 적용되며, 모든 서브프레임에서 하향링크와 상향링크가 구성된다.
이때, 표 3에 따른 Case 1-1, 1-2 및 1-3이 발생할 수 있다. 각 Case 별 상충 서브프레임에 있어서, 하프-듀플렉스 단말은 어느 한 방향의 링크만을 선택하여야 한다. 이때 상기 링크는 기본적으로 주서빙셀의 구성된 서브프레임을 기준으로 선택될 수 있다. 즉, 부서빙셀에서의 하프-듀플렉스 동작은 주서빙셀의 서브프레임을 따른다. 예를 들어 주서빙셀이 하향링크 서브프레임이면, 하프-듀플렉스 단말은 부서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있다. 다시 말해, 하프-듀플렉스 단말에 대해, 부서빙셀에서의 상향링크 신호 및 상향링크 채널이 전송되지 않는다.
Case 1-1의 경우, 주서빙셀이 하향링크 서브프레임이므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있으나(주서빙셀이 하향링크 서브프레임이기 때문), 부서빙셀에서의 상향링크 신호 및 상향링크 채널의 전송을 하지 않는다.
다음으로 Case 1-2의 경우, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하나(주서빙셀이 상향링크 서브프레임이기 때문), 부서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 없다.
다음으로, Case 1-3과 같이 주서빙셀이 특별 서브프레임인 경우는 도 15와 같다. 하향링크의 경우, 하프-듀플렉스 단말은 UpPTS와 겹치는(overlap) 부서빙셀상의 OFDM 심볼들에서 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 없다. 예컨대, 하프-듀플렉스 단말은 부서빙셀에서의 PDSCH, EPDCCH, PMCH, PRS의 전송에 대한 수신을 기대할 수 없다. 다만, 특별 서브프레임 내의 DwPTS구간은 부서빙셀의 PCFICH 및/또는 PDCCH 구간과 일치할 수 있으므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀에서의 DwPTS 및 부서빙셀에서의 PCFICH 및/또는 PDCCH, 그리고 그외 DwPTS와 겹치는 구간에서 수신가능한 하향링크 신호/채널의 수신을 기대할 수 있다.
한편, 상향링크의 경우, 하프-듀플렉스 DwPTS와 겹치는 OFDM 심볼들에서 상향링크 신호/채널을 전송하지 않는다. 예컨대, 단말은 부서빙셀에서의 PUSCH의 전송 및 상향링크 신호/채널을 전송하지 않는다. 다만, 특별 서브프레임 내의 UpPTS구간은 부서빙셀의 사운딩 기준신호(sounding reference signal: SRS)와 일치할 수 있으므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀에서의 UpPTS 및 부서빙셀에서의 SRS, 그리고 그외 UpPTS와 겹치는 구간에서 전송가능한 상향링크 신호/채널을 전송할 수 있다.
3) 하프-듀플렉스 단말의 경우 (UL 전송 유무 기반)
UL 전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 단말은 다수의 서빙셀의 상충 서브프레임에서 UL전송의 유무를 기준으로 데이터의 송신 또는 수신 둘 중 하나만 동작 가능한 단말을 의미한다.
도 16은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 또 다른 예를 도시한 것이다. 도 16은 첫 무선 프레임의 서브프레임 2, 3, 4 및 다음 무선 프레임의 서브프레임 8, 9에 대해, 주서빙셀 및/또는 부서빙셀에서 상향링크 전송(즉, PUSCH 전송)을 위한 상향링크 그랜트(uplink grant) 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제(release)를 지시하는 PDCCH가 사전에 전송된 경우를 보여준다.
도 16을 참조하면, 주서빙셀(PCell)은 TDD 방식이 적용되며, TDD 상향링크/하향링크 구성 #1에 따라 서브프레임들이 구성된다. 그리고 부서빙셀(SCell)은 FDD 방식이 적용되며, 모든 서브프레임에서 하향링크와 상향링크가 구성된다.
이때, 표 3에 따른 Case 1-1, 1-2 및 1-3이 발생할 수 있다. 각 Case 별 상충 서브프레임에 있어서, 상향링크 전송(즉, PUSCH 전송)을 위한 상향링크 그랜트(uplink grant) 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제(release)를 지시하는 PDCCH가 사전에 전송되었는지에 따라 단말은 부서빙셀에서의 서브프레임 방향이 결정된다. 예를 들어 부서빙셀상의 서브프레임 2, 3에 대해 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 전송되었으면, 단말은 부서빙셀상의 서브프레임 2, 3에서는 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다. 여기서, 서브프레임 2, 3은 주서빙셀에 대해 상향링크 서브프레임이기 때문에 단말은 당연히 상기 주서빙셀의 서브프레임 2, 3에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다.
Case 1-1의 경우, 상충 서브프레임내에서 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다음으로 Case 1-2의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀 또는 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 또는 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다음으로, Case 1-3과 같이 주서빙셀이 특별 서브프레임인 경우, 상충 서브프레임내에서 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀의 UpPTS상 및/또는 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
<Case 2>
Case 2는 주서빙셀이 FDD이고, 부서빙셀이 TDD인 경우이다. Case 2에서는 기지국(또는 네트워크)이 주서빙셀을 FDD로, 부서빙셀을 TDD로 설정하였을 경우, 서브프레임 번호에 따라 하나의 서브프레임 동안 표 4와 같은 3가지 서로 다른 서브프레임 타입이 발생할 수 있다.
표 4
Case 번호 주서빙셀 부서빙셀
Case 2-1 DL 및 UL subframe DL subframe
Case 2-2 DL 및 UL subframe UL subframe
Case 2-3 DL 및 UL subframe Special subframe
상기와 같이 다수의 서빙셀들이 서로 다른 듀플렉스 방식으로 구성된 경우라 할지라도, 단말의 능력(즉, 단말이 상충 서브프레임내 다수의 반송파상에서 동시에 데이터 송수신이 가능한지 아닌지)에 따라 하향링크의 수신/상향링크의 전송 동작이 달라질 수 있다. 이하에서는 단말이 다수의 반송파상에서 동시에 데이터 송수신이 가능한 풀-듀플렉스를 지원하는지, 그렇지 않은 하프-듀플렉스 동작을 지원하는지에 따라서 새로운 동작을 지원하는 방법에 관하여 정의된다. 또한, 각 Case 별로 서로 다른 서브프레임의 타입의 관계와 단말의 성능에 따라 적절한 동작 방법에 관하여 게시된다.
1) 풀-듀플렉스 단말의 경우
도 17은 본 발명이 적용되는 TDD-FDD 반송파 집성에 따른 서브프레임 구성의 또 다른 예를 도시한 것이다.
도 17을 참조하면, 주서빙셀(PCell)은 FDD 방식이 적용되며, 모든 서브프레임에서 하향링크와 상향링크가 구성된다. 그리고 부서빙셀(SCell)은 TDD 방식이 적용되며, TDD 상향링크/하향링크 구성 #0에 따라 서브프레임들이 구성된다.
이때, 표 4에 따른 Case 2-1, 2-2 및 2-3이 발생할 수 있다. Case 2-1의 경우, 풀-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있고, 주서빙셀에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하다. 즉 상충 서브프레임에서 풀-듀플렉스 단말의 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 제약이 없다.
다음으로 Case 2-2의 경우에도, 풀-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하며, 주서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있다. 즉 상충 서브프레임에서 풀-듀플렉스 단말의 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 제약이 없다.
다음으로, Case 2-3과 같이 부서빙셀이 특별 서브프레임인 경우에 있어서, 풀-듀플렉스 단말은 부서빙셀의 DwPTS 구간과 주서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있고, 부서빙셀의 UpPTS 구간과 주서빙셀에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하다. 그런데, 부서빙셀상의 특별 서브프레임의 보호구간(guard period: GP)에서는 단말이 하향링크의 수신이나 상향링크의 전송을 수행할 수 없어, 자원이 낭비될 수 있다.
이 경우에는 풀-듀플렉스의 장점을 활용하여 추가적으로 효율적인 자원활용이 가능하다. 왜냐하면 부서빙셀상의 특별 서브프레임은 TDD 본연의 하프-듀플렉스 동작(단일 반송파 관점(Rel-8))에서 DL->UL전송으로 전환하기 위함이였다. 그러나, 단말은 TDD-FDD 결합 동작을 위해서 풀-듀플렉스 동작을 위한 성능(capability) 및 구현을 구비할 수 있다. 따라서 본 실시예는, 부서빙셀의 특별 서브프레임을 기존의 용도 그대로 활용하기 보다는, 좀더 효율적인 TDD에서의 자원활용을 위한 방법을 게시한다. 이러한 방법은 특별 서브프레임을 기존의 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스팬하거나, 아예 새로운 포맷의 서브프레임으로 변경하는 것을 포함한다. 이 경우, 주서빙셀과 부서빙셀이 각각 FDD, TDD인 조건에만 차이가 있을 뿐 도 10 내지 도 13에서의 스패닝 방법이 본 실시예에 그대로 적용될 수 있다.
2) 하프-듀플렉스 단말의 경우 (UL전송 유무 기반)
UL 전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 단말은 다수의 서빙셀의 상충 서브프레임에서 UL 전송의 유무를 기준으로 데이터의 송신 또는 수신 둘 중 하나만 동작 가능한 단말을 의미한다.
주서빙셀(PCell)은 FDD 방식이 적용되며, 모든 서브프레임에서 하향링크와 상향링크가 구성된다. 그리고 부서빙셀(SCell)은 TDD 방식이 적용되며, TDD 상향링크/하향링크 구성 #0에 따라 서브프레임들이 구성된다.
이때, 표 4에 따른 Case 2-1, 2-2 및 2-3이 발생할 수 있다. 각 Case 별 상충 서브프레임에 있어서, 하프-듀플렉스 단말은 상향링크 전송(즉, PUSCH 전송)을 위한 상향링크 그랜트(uplink grant) 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 전송되었는지에 따라 서브프레임의 방향을 결정한다. 예를 들어 주서빙셀상 및/또는 부서빙셀상의 서브프레임 2, 3에 대해 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 전송되었으면, 단말은 해당 서브프레임 2, 3에서는 주서빙셀에서의 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 여기서, 서브프레임 2, 3은 부서빙셀에 대해 상향링크 서브프레임이므로, 단말은 부서빙셀의 서브프레임 2, 3에서 당연히 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 참고로 Case 1내에서 고려했던 주서빙셀의 방향을 따르는 방법은 Case 2에서는 고려되지 않을 수 있다. 왜냐하면 주서빙셀에는 두 개의 서로 다른 방향이 존재하기 때문에 추가적인 고려가 필요하고, 상향링크 전송(즉, PUSCH 전송)을 위한 상향링크 그랜트(uplink grant) 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 전송되었는지에 따라 서브프레임의 방향을 결정하는 하프-듀플렉스 단말의 동작만 가정하더라도 구현에 충분하기 때문이다.
Case 2-1의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다음으로 Case 2-2의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀 또는 부서빙셀 모두에서의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀 또는 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀및/또는 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다음으로, Case 2-3과 같이 부서빙셀이 특별 서브프레임인 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
도 18은 본 발명의 일례에 따른 단말과 기지국간의 시그널링 흐름도이다. 여기서, 각 단계를 수행하기에 앞서 기지국은 단말에 다수의 서빙셀을 구성하는 단계가 선결적으로 발생할 수 있다. 그리고 단말과 기지국은 상기 다수의 서빙셀들간에 TDD-FDD 반송파 집성을 지원한다고 하자. 여기서, 각 서빙셀별 듀플렉스 방식은 TDD 또는 FDD로 정해질 수 있다.
도 18을 참조하면, 단말은 제1 메시지를 기지국으로 전송한다(S1800). 일례로서, 제1 메시지는 단말 성능 정보(UE capability information)로서, 단말이 TDD-FDD 반송파 집성 시에 풀-듀플렉스(simultaneous transmission and reception on multiple carriers) 또는 하프-듀플렉스(no simultaneous transmission and reception on multiple carriers)의 지원여부를 표시하는 필드인 듀플렉스 모드 필드(duplex mode field or simultaneous transmission and reception field)를 포함할 수 있다. 다른 예로서, 제1 메시지는 주서빙셀 또는 부서빙셀상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)으로 스패닝할 수 있음을 지시하는 통지 메시지일 수 있다. 또 다른 예로서, 제1 메시지는 듀플렉스 모드 필드 및 통지 메시지를 포함하는 것일 수 있다.
단말과 기지국은 상충 서브프레임에서 미리 규약된 방식에 따라 서로 통신을 수행한다(S1805). 주서빙셀과 부서빙셀간에 송수신 형태가 Case 1인지 Case 2인지에 따라, 그리고 상기 단말의 듀플렉스 성능(풀-듀플렉스 단말인지 하프-듀플렉스 단말인지 또는 같은 의미로 다수의 서빙셀상에서 데이터의 동시 송수신 가능 여부)에 따라, 본 명세서 전반에 걸쳐 게시된 실시예들에 기반하여 단말과 기지국이 서로 통신을 수행할 수 있다.
예를 들어, 주어진 환경이 Case 1이고, 상기 단말이 하프-듀플렉스 단말인 경우, 도 14에서 게시된 "<Case 1> 및 2) 주서빙셀 설정 기반의 하프-듀플렉스 단말"에 해당하는 통신 동작을 단말이 수행할 수 있다. 이 경우, S1805의 상충 서브프레임에서의 통신은, 다음의 동작들을 포함할 수 있다.
일례로서, Case 1-1의 경우, 주서빙셀이 하향링크 서브프레임이므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 있으나(주서빙셀이 하향링크 서브프레임이기 때문), 부서빙셀에서의 상향링크 신호 및 상향링크 채널의 전송을 하지 않는다.
다른 예로서, Case 1-2의 경우, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀과 부서빙셀 모두에서의 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 전송이 가능하나(주서빙셀이 상향링크 서브프레임이기 때문), 부서빙셀에서의 하향링크 전송에 대한 수신을 기대할 수 없다.
또 다른 예로서, Case 1-3에 있어서, 하향링크의 경우, 하프-듀플렉스 단말은 UpPTS와 겹치는(overlap) 부서빙셀상의 OFDM 심볼들에서 하향링크 전송에 대한 수신을 기대하지 않는다. 예컨대, 하프-듀플렉스 단말은 부서빙셀에서의 PDSCH, EPDCCH, PMCH, PRS의 전송에 대한 수신을 기대할 수 없다. 다만, 특별 서브프레임 내의 DwPTS구간은 부서빙셀의 PCFICH 및/또는 PDCCH 구간과 일치할 수 있으므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀에서의 DwPTS 및 부서빙셀에서의 PCFICH 및/또는 PDCCH, 그리고 그외 DwPTS와 겹치는 구간에서 수신가능한 하향링크 신호/채널의 수신을 기대할 수 있다. 한편, 상향링크의 경우, 하프-듀플렉스 DwPTS와 겹치는 OFDM 심볼들에서 상향링크 신호/채널을 전송하지 않는다. 예컨대, 단말은 부서빙셀에서의 PUSCH의 전송 및 상향링크 신호/채널을 전송하지 않는다. 다만, 특별 서브프레임 내의 UpPTS구간은 부서빙셀의 사운딩 기준신호(sounding reference signal: SRS)와 일치할 수 있으므로, 하프-듀플렉스 단말은 주서빙셀에서의 UpPTS 및 부서빙셀에서의 SRS, 그리고 그외 UpPTS와 겹치는 구간에서 전송가능한 상향링크 신호/채널을 전송할 수 있다.
도 19는 본 발명의 다른 예에 따른 단말과 기지국간의 시그널링 흐름도이다. 여기서, 각 단계를 수행하기에 앞서 기지국은 단말에 다수의 서빙셀을 구성하는 단계가 선결적으로 발생할 수 있다. 그리고 단말과 기지국은 상기 다수의 서빙셀들간에 TDD-FDD 반송파 집성을 지원한다고 하자. 여기서, 각 서빙셀별 듀플렉스 방식은 TDD 또는 FDD로 정해질 수 있다.
도 19를 참조하면, 기지국은 제2 메시지를 단말로 전송한다(S1900). 일례로서, 제2 메시지는 주서빙셀(또는 부서빙셀)상의 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)으로 스패닝하도록 지시하는 스패닝 메시지를 포함할 수 있다. 또한 상기 제2 메시지는 시스템 정보 블록(system information block: SIB) 또는 RRC 메시지(모든 TDD-FDD 반송파 집성 지원 가능한 단말들에 공통(common)됨)와 같은 상위계층 시그널링일 수 있다. 예를 들어, 스패닝 메시지는 Case 1-3의 특별 서브프레임은 풀-듀플렉스 단말에 대해 하향링크 서브프레임(또는 상향링크 서브프레임)이라고 지시할 수 있다.
단말과 기지국은 상충 서브프레임에서 미리 규약된 방식에 따라 서로 통신을 수행한다(S1905). 주서빙셀과 부서빙셀간에 송수신 형태가 Case 1인지 Case 2인지에 따라, 그리고 상기 단말의 듀플렉스 성능(풀-듀플렉스 단말인지 하프-듀플렉스 단말인지, 또는 같은 의미로서 다수의 서빙셀 상에서 데이터의 동시 송수신 가능 여부)에 따라, 본 명세서 전반에 걸쳐 게시된 실시예들에 기반하여 단말과 기지국이 서로 통신을 수행할 수 있다.
예를 들어, 주어진 환경이 Case 2이고, 상기 단말이 UL전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 단말인 경우, 본 명세서에서 "<Case 2> 및 2) 하프-듀플렉스 단말"에 해당하는 통신 동작을 단말이 수행할 수 있다. 이 경우, S1905의 상충 서브프레임에서의 통신은, 다음의 동작들을 포함할 수 있다.
일례로서 Case 2-1의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
다른 예로서 Case 2-2의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀 또는 부서빙셀 모두에서의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀및/또는 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
또 다른 예로서 Case 2-3의 경우, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되지 않았으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및 부서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대할 수 있다. 반면, 상충 서브프레임내에서 주서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트 또는 HARQ-ACK전송을 요구하는 PDSCH 혹은 SPS 해제를 지시하는 PDCCH가 사전에 지시되었으면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀 및/또는 부서빙셀상에서 하향링크 전송의 수신을 기대하지 않는다. 다시 말하면, 하프-듀플렉스 단말은 상기 상충 서브프레임에서 주서빙셀상으로 상향링크 신호 및 상향링크 채널을 전송할 수 있다.
도 20은 본 발명의 일례에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 20을 참조하면, 단말(2000)은 수신부(2005), 단말 프로세서(2010) 및 전송부(2015)를 포함한다. 단말은 TDD-FDD 반송파 집성을 지원하며, 풀-듀플렉스/하프-듀플렉스(주서빙셀 기반)/하프-듀플렉스(UL 전송 유무 기반) 중 적어도 하나를 지원할 수 있다.
수신부(2005)는 기지국(2050)으로부터 제2 메시지 및 하향링크 신호 또는 채널을 수신한다. 특히, 수신부(2005)는 본 명세서에 따라 정의된 방식으로 상충 서브프레임에서 하향링크 신호 및/또는 채널을 수신할 수 있다.
단말 프로세서(2010)는 서로 다른 듀플렉스 방식이 적용되는 주서빙셀과 부서빙셀을 반송파 집성에 의해 단말(2000)에 구성한다.
단말 프로세서(2010)는 주서빙셀과 부서빙셀간에 송수신 형태가 Case 1인지 Case 2인지에 따라, 그리고 상기 단말의 듀플렉스 성능(풀-듀플렉스 단말인지 주서빙셀의 서브프레임을 기반으로 하는 하프-듀플렉스 단말인지 아니면 UL 전송 유무를 기반으로 하는 하프-듀플렉스 단말인지)에 따라, 본 명세서 전반에 걸쳐 게시된 실시예들이 동작할 수 있도록 제어할 수 있다.
일례로서, 주어진 환경이 Case 1이고, 단말(2000)이 풀-듀플렉스 단말인 경우, 서브프레임 상충이 발생하는 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스패닝할 수 있다. 또는 단말 프로세서(2010)는 서브프레임 상충이 발생하는 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 전환할 수 있다.
다른 예로서, 주어진 환경이 Case 2이고, 단말(2000)이 UL 전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 하프-듀플렉스 단말인 경우, 단말 프로세서(2010)는 본 명세서에서 "<Case 2> 및 2) UL 전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 단말"에 해당하는 통신 동작의 수행을 제어할 수 있다.
예를 들어, 단말 프로세서(2010)는 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 모드의 제1서빙셀을 통해 기지국과 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 연결을 설정하는 과정, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀에 대한 전송 링크(transmission link)의 방향이 상이한 상충 서브프레임(collision subframe)을 확인하는 과정과, 상기 상충 서브프레임에서, 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 풀-듀플렉스(full-duplex) 지원 정보와 상기 스패닝을 활성화하는 정보를 기반으로, 하향링크 수신, 상향링크 전송, 또는 양방향 송수신을 선택적으로 수행할 수 있다. 또한, 단말 프로세서(2010)는 상기 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 하프-듀플렉스 지원 정보를 확인하는 과정과, 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀의 전송 링크의 방향, 또는 상기 상충 서브프레임에서 상향링크 전송의 존재를 확인하는 과정을 수행할 수 있다.
또한, 단말 프로세서(2010)는 상기 상충 서브프레임에서, 상기 제1서빙셀 또는 제2서빙셀의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 지시되었는지 확인하는 과정, 또는 상기 상충 서브프레임에서, 하향링크 데이터에 대한 응답(HARQ-ACK)전송을 요구하는 물리하향공유채널(PDSCH) 또는 반영구적 스케줄링((Semi-Persistent Scheduling, SPS) 해제(release)를 지시하는 물리하향링크제어채널(PDCCH)가 지시되었는지를 확인하는 과정을 더 수행할 수 있다. 여기서, 상기 제1서빙셀은 주 서빙셀(primary serving cell)이고, 상기 제2서빙셀은 부 서빙셀(secondary serving cell)일 수 있다.
상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 하향링크 서브프레임이거나 특별 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시된 경우, 단말 프로세서(2010)는 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 여기서 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신은 수행되지 않을 수 있다.
상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 하향링크 서브프레임이거나 특별 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되지 않은 경우, 단말 프로세서(2010)는 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 이때, 상기 제1서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송은 수행되지 않을 수 있다.
상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 상향링크 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시된 경우, 단말 프로세서(2010)는 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 다만, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신은 수행되지 않을 수 있다.
상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 상향링크 서브프레임인 경우, 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되지 않은 경우, 단말 프로세서(2010)는 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신을 수행할 수 있다. 그러나, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송은 수행되지 않을 수 있다.
이때, 수신부(2005)는 상기 제1서빙셀로부터 RRC 메시지를 통해 반송파 집성(Carrier Aggregation) 구성(configuration)을 위한 정보를 수신하는 과정을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 CA 구성을 위한 정보는, 상기 제1서빙셀과 반송파 집성(CA)되는 주파수분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 모드의 제2서빙셀에 관한 정보와, 상기 제1서빙셀의 가용한 서브프레임들 중 하향링크 부분(DwPTS), 보호 구간(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성된 특별 서브프레임의 상기 보호 구간을 통해 하향링크 또는 상향링크 전송을 수행하기 위한 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 수신부(2005)는 상기 스패닝을 활성화하는 정보를 시스템 정보 블록(system information block: SIB)을 통해 수신할 수 있다. 또는, 상기 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보는, 상기 단말에 미리 지정되어 있을 수도 있다.
한편, 단말 프로세서(2010)는 제1 메시지를 생성하여 전송부(2015)로 보낸다.
전송부(2015)는 단말 프로세서(2010)의 제어에 따라 상향링크 신호 또는 상향링크 채널의 전송을 수행할 수 있다. 또한, 전송부(2015)는 제1 메시지를 기지국(2050)으로 전송할 수 있다.
기지국(2050)은 전송부(2055), 수신부(2060) 및 기지국 프로세서(2065)를 포함한다.
전송부(2055)는 제2 메시지, 하향링크 신호 및/또는 하향링크 채널을 단말(2000)로 전송할 수 있다. 여기서, 상기 하향링크 신호 및/또는 하향링크 채널의 전송은 기지국 프로세서(2065)에 의해 제어된다. 예를 들어, 기지국 프로세서(2065)는 주어진 환경이 Case 1이고, 단말(2000)이 풀-듀플렉스 단말인 경우, 서브프레임 상충이 발생하는 특별 서브프레임을 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임으로 스패닝할 수 있다. 또는 기지국 프로세서(2065)는 서브프레임 상충이 발생하는 특별 서브프레임을 새로운 포맷의 서브프레임으로 전환할 수 있다.
수신부(2060)는 단말(2000)로부터 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널을 수신하거나, 제1 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, 상기 상향링크 신호 및/또는 상향링크 채널의 수신은 기지국 프로세서(2065)에 의해 제어된다.
기지국 프로세서(2065)는 주서빙셀과 부서빙셀간에 송수신 형태의 Case, 그리고 단말(2000)의 듀플렉스 성능(풀-듀플렉스 단말인지, 주서빙셀 설정 기반의 하프-듀플렉스 단말인지, 아니면 UL 전송 유무 기반의 하프-듀플렉스 단말인지)과 같은 두 가지 요소의 조합에 관하여 본 명세서에서 게시하는 다양한 실시예들이 동작할 수 있도록 제어할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 게시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 통신을 수행하는 방법으로서,
    시분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 모드의 제1서빙셀을 통해 기지국과 무선자원제어 (Radio Resource Control, RRC) 연결을 설정하는 과정과,
    상기 제1서빙셀로부터 RRC 메시지를 통해 반송파 집성(Carrier Aggregation) 구성(configuration)을 위한 정보를 수신하는 과정과; 상기 CA 구성을 위한 정보는, 상기 제1서빙셀과 반송파 집성(CA)되는 주파수분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 모드의 제2서빙셀에 관한 정보와, 상기 제1서빙셀의 가용한 서브프레임들 중 하향링크 부분(DwPTS), 보호 구간(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성된 특별 서브프레임의 상기 보호 구간을 통해 하향링크 또는 상향링크 전송을 수행하기 위한 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보를 포함하며,
    상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀에 대한 전송 링크(transmission link)의 방향이 상이한 상충 서브프레임(collision subframe)을 확인하는 과정과,
    상기 상충 서브프레임에서, 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 풀-듀플렉스(full-duplex) 지원 정보와 상기 스패닝을 활성화하는 정보를 기반으로, 하향링크 수신, 상향링크 전송, 또는 양방향 송수신을 선택적으로 수행하는 과정을 포함하는 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 하프-듀플렉스 지원 정보를 확인하는 과정과,
    상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀의 전송 링크의 방향, 또는 상기 상충 서브프레임에서 상향링크 전송의 존재를 확인하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 통신방법.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보는,
    시스템 정보 블록(system information block: SIB)을 통해 수신되는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 통신방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보는,
    상기 단말에 미리 지정되어 있음을 더 포함함을 특징으로 하는 통신방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상충 서브프레임에서, 상기 제1서빙셀 또는 제2서빙셀의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 지시되었는지 확인하는 과정, 또는
    상기 상충 서브프레임에서, 하향링크 데이터에 대한 응답(HARQ-ACK)전송을 요구하는 물리하향공유채널(PDSCH) 또는 반영구적 스케줄링((Semi-Persistent Scheduling, SPS) 해제(release)를 지시하는 물리하향링크제어채널(PDCCH)가 지시되었는지를 확인하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는 통신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1서빙셀은 주 서빙셀(primary serving cell)이고, 상기 제2서빙셀은 부 서빙셀(secondary serving cell)임을 특징으로 하는 통신 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 통신을 수행하는 방법으로서,
    주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex, FDD) 모드의 제1서빙셀을 통해 기지국과 RRC(Radio Resource Control) 연결을 설정하는 과정과,
    상기 제1서빙셀로부터 RRC 메시지를 통해 반송파 집성(Carrier Aggregation) 구성(configuration)을 위한 정보를 수신하는 과정과; 상기 CA 구성을 위한 정보는, 상기 제1서빙셀과 반송파 집성(CA)되는 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex, TDD) 모드의 제2서빙셀에 관한 정보를 포함하며,
    상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀에 대한 전송 링크(transmission link)의 방향이 상이한 상충 서브프레임(collision subframe)을 확인하는 과정과,
    상기 상충 서브프레임에서, 상기 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 하프-듀플렉스 지원 정보와, 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트의 지시 여부와 하향링크 데이터에 대한 응답(HARQ-ACK)전송을 요구하는 물리하향공유채널(PDSCH) 또는 반영구적 스케줄링((Semi-Persistent Scheduling, SPS) 해제(release)를 지시하는 물리하향링크제어채널(PDCCH)가 지시여부를 기반으로, 하향링크 수신, 상향링크 전송, 또는 양방향 송수신을 선택적으로 수행하는 과정을 포함하는 통신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 하향링크 서브프레임이거나 특별 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시된 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송을 수행하는 과정을 포함하되, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 하향링크 서브프레임이거나 특별 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되지 않은 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신을 수행하는 과정을 포함하고, 상기 제1서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 상향링크 서브프레임이고, 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시된 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송을 수행하는 과정을 포함하되, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상충 서브프레임에서 상기 제2서빙셀이 상향링크 서브프레임인 경우, 상기 제1서빙셀 또는 상기 제2서빙셀상의 상향링크 전송을 위한 상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되지 않은 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 제1서빙셀을 통한 상기 하향링크 수신을 수행하는 과정을 포함하고, 상기 제1서빙셀과 상기 제2서빙셀을 통한 상기 상향링크 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 제1서빙셀의 가용한 서브프레임들 중 하향링크 부분(DwPTS), 보호 구간(GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 구성된 특별 서브프레임의 상기 보호 구간을 통해 하향링크 또는 상향링크 전송을 수행하기 위한 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보를 수신하는 과정을 더 포함하는, 통신방법.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 스패닝을 활성화(enabling)하는 정보는,
    시스템 정보 블록(system information block: SIB)를 통해 수신되거나, 상기 단말에 미리 지정되어 있는 것을 특징으로 하는, 통신방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 통신을 수행하는 방법으로서,
    제1 듀플렉스(Duplex) 모드의 주서빙셀을 통해 기지국과 RRC(Radio Resource Control) 연결을 설정하는 과정과,
    상기 주서빙셀로부터 RRC 메시지를 통해 반송파 집성(Carrier Aggregation) 구성(configuration)을 위한 정보를 수신하는 과정과; 상기 CA 구성을 위한 정보는, 상기 주서빙셀과 반송파 집성(CA)되는 제2 듀플렉스(Duplex) 모드의 부서빙셀에 관한 정보를 포함하며,
    상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상의 전송 링크(transmission link)의 방향이 상이한 상충 서브프레임(collision subframe)을 확인하는 과정과,
    상기 단말의 능력 정보에 포함되어 있는 듀플렉스 지원 정보와, 상기 주서빙셀의 전송 링크의 방향, 또는 상기 상충 서브프레임에서 상향링크 전송의 존재를 기반으로, 상기 상충 서브프레임에서 하향링크 수신, 상향링크 전송, 또는 양방향 송수신을 선택적으로 수행하는 과정을 포함하는 통신 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 제1 듀플렉스 모드는 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex: TDD) 모드이고, 상기 제2 듀플렉스 모드는 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex: FDD) 모드로 설정되거나, 또는
    상기 제1 듀플렉스 모드는 주파수 분할 듀플렉스(Frequency Division Duplex: FDD) 모드이고, 제2 듀플렉스 모드는 시분할 듀플렉스(Time Division Duplex: TDD) 모드로 설정되는 과정을 포함함을 특징으로 하는, 통신 방법.
  16. 제 14 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은
    상기 주서빙셀의 전송 링크의 방향이 하향링크인 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 하향링크 수신을 수행하는 과정을 포함하고, 상기 상향링크 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  17. 제 14 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은
    상기 주서빙셀의 전송 링크의 방향이 상향링크인 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 상향링크 전송을 수행하는 과정을 포함하고, 상기 하향링크 수신은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  18. 제 14 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은
    상기 상충 서브프레임에서, 상기 주서빙셀 또는 상기 부서빙셀의 상향링크 전송을 위한 상향링크 그랜트가 지시되었는지 확인하는 과정을 포함하며,
    상기 상향링크 전송의 존재를 확인하는 과정은, 상기 상충 서브프레임에서, 하향링크 데이터에 대한 응답(HARQ-ACK)전송을 요구하는 물리하향공유채널(PDSCH) 또는 반영구적 스케줄링((Semi-Persistent Scheduling, SPS) 해제(release)를 지시하는 물리하향링크제어채널(PDCCH)가 지시 여부를 확인함을 포함하는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되는 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 부서빙셀상에서 상기 상향링크 전송을 수행하되, 상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상에서 상기 하향링크 수신은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
  20. 제 18 항에 있어서, 상기 선택적으로 수행하는 과정은,
    상기 상향링크 그랜트 또는 상기 PDCCH가 지시되지 않는 경우, 상기 상충 서브프레임에서 상기 주서빙셀과 상기 부서빙셀상에서 상기 하향링크 수신을 수행하고, 상기 부서빙셀상에서 상기 상향링크 전송은 수행되지 않는 것을 특징으로 하는, 통신 방법.
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