WO2016021882A1 - 캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치 - Google Patents

캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016021882A1
WO2016021882A1 PCT/KR2015/008037 KR2015008037W WO2016021882A1 WO 2016021882 A1 WO2016021882 A1 WO 2016021882A1 KR 2015008037 W KR2015008037 W KR 2015008037W WO 2016021882 A1 WO2016021882 A1 WO 2016021882A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
channel
terminal
secondary cell
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/008037
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
강승현
노민석
최우진
박규진
이경준
Original Assignee
주식회사 케이티
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020150094846A external-priority patent/KR101875255B1/ko
Application filed by 주식회사 케이티 filed Critical 주식회사 케이티
Priority to US15/501,263 priority Critical patent/US10644819B2/en
Priority to CN201580042296.6A priority patent/CN106664697B/zh
Publication of WO2016021882A1 publication Critical patent/WO2016021882A1/ko
Priority to US16/832,151 priority patent/US20200228223A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for configuring carrier aggregation. More particularly, the present invention relates to a method and apparatus for selecting a channel of an unlicensed band in configuring carrier aggregation in a terminal using an unlicensed band cell using an unlicensed frequency band.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced of the current 3GPP series are high-speed, high-capacity communication systems that can transmit and receive various data such as video and wireless data, out of voice-oriented services.
  • the development of technology capable of transferring large amounts of data is required.
  • a technique for allowing carrier aggregation to be applied in various deployment scenarios has been discussed.
  • the carrier merging technology is a technology for improving data transmission / reception rate by merging one or more component carriers to transmit and receive data, and thus, an available frequency is increased for the terminal, thereby processing a large amount of data at high speed.
  • each frequency band is used by different wireless communication systems according to the policy, there is a problem that the compatibility is poor.
  • the present invention proposes a method and apparatus for configuring carrier aggregation in a terminal using an unlicensed frequency band.
  • the present invention also provides a specific method and apparatus for additionally configuring an unlicensed band cell in a terminal while minimizing interference.
  • a method for performing carrier aggregation in a terminal comprising: receiving channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band from a base station and one or more generated using the channel candidate information
  • the method includes transmitting channel state information about a channel and adding a channel selected by the base station to the secondary cell based on the channel state information.
  • the present invention also provides a method for configuring a carrier aggregation in a base station, the method comprising: transmitting channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band to a terminal and channel state of at least one channel generated using the channel candidate information.
  • the method includes receiving information and additionally configuring a channel having the smallest signal interference as a secondary cell of the terminal based on the channel state information.
  • the present invention provides a terminal for performing carrier aggregation, the receiver for receiving the channel candidate information of the secondary cell using the unlicensed frequency band from the base station and the channel state information for one or more channels generated using the channel candidate information
  • a terminal apparatus including a transmitter for transmitting and a controller for adding a channel selected by the base station to the secondary cell based on the channel state information.
  • the present invention provides a base station constituting carrier aggregation, the terminal for transmitting the channel candidate information of the secondary cell using the unlicensed frequency band to the terminal and the channel state information for one or more channels generated using the channel candidate information
  • a base station apparatus including a receiving unit and a control unit for additionally configuring a channel having the smallest signal interference as a secondary cell of a terminal based on channel state information.
  • carrier aggregation is configured in a terminal using an unlicensed band cell, thereby providing an effect of processing a large amount of data at a higher speed.
  • the present invention can select a channel that minimizes interference in selecting a channel of an unlicensed band cell additionally configured in the terminal, thereby providing an effect of improving data transmission and reception efficiency and resource efficiency of the entire system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating criteria regarding a use place and transmission power for a unlicensed national information infrastructure (UNI).
  • UNI national information infrastructure
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a WiFi channel used for each country (or region) in a 5 GHz unlicensed band for bandwidths 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz based on the IEEE 802.11ac standard.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an IMT-Advanced channel model.
  • FIG. 4 is a diagram exemplarily illustrating coverage of each channel, a primary cell, and a secondary cell of an unlicensed frequency band for explaining a carrier aggregation operation of the present invention.
  • FIG. 5 is a view for explaining the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a view for explaining the operation of the base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a view for explaining the operation of the terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram for describing an operation of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS.
  • Other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and a small cell may be called.
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is a generic meaning indicating some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a Node-B in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, RRH, RU, small cell communication range.
  • BSC base station controller
  • the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
  • the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
  • megacells macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit / receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to as base stations. do.
  • the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
  • the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • OFDM-CDMA OFDM-CDMA
  • One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-Advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
  • the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • the uplink and the downlink include a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH), an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH), and the like.
  • Control information is transmitted through the same control channel, and data is configured by a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • control information may also be transmitted using an enhanced PDCCH (EPDCCH or extended PDCCH).
  • EPDCCH enhanced PDCCH
  • extended PDCCH extended PDCCH
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself. Can be.
  • a wireless communication system to which embodiments are applied may be a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a coordinated multi-antenna transmission scheme in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • antenna transmission system a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system may include at least two multiple transmission / reception points and terminals.
  • the multiple transmit / receive point is at least one having a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an eNB) and a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region, which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • an eNB a base station or a macro cell
  • a high transmission power or a low transmission power in a macro cell region which is wired controlled by an optical cable or an optical fiber to the eNB. May be RRH.
  • downlink refers to a communication or communication path from a multiple transmission / reception point to a terminal
  • uplink refers to a communication or communication path from a terminal to multiple transmission / reception points.
  • a transmitter may be part of multiple transmission / reception points, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of multiple transmission / reception points.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH may be expressed in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, an EPDCCH, and a PDSCH.
  • a description of transmitting or receiving a PDCCH or transmitting or receiving a signal through the PDCCH may be used as a meaning including transmitting or receiving an EPDCCH or transmitting or receiving a signal through the EPDCCH.
  • the physical downlink control channel described below may mean PDCCH or EPDCCH, and may also be used to include both PDCCH and EPDCCH.
  • the EPDCCH which is an embodiment of the present invention, may be applied to the portion described as the PDCCH, and the EPDCCH may be applied to the portion described as the EPDCCH as an embodiment of the present invention.
  • high layer signaling described below includes RRC signaling for transmitting RRC information including an RRC parameter.
  • the eNB performs downlink transmission to the terminals.
  • the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • ISM Information, Scientific, Medical
  • the frequency bands commonly used in the communication field are 9 MHz, 2.4 GHz, and 5 GHz.
  • the bands defined as ISM bands around the world 2.4 or 2.4 Wi-Fi or Wireless Local Area Network (WLAN) devices are mainly used.
  • GHz and 5GHz bands are mainly used.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating criteria regarding a use place and transmission power for a unlicensed national information infrastructure (UNI).
  • UNI national information infrastructure
  • EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
  • EIRP Tx Power + Antenna gain
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a WiFi channel used for each country (or region) in a 5 GHz unlicensed band for bandwidths 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, and 160 MHz based on the IEEE 802.11ac standard.
  • service providers may also use the unlicensed band to provide services.
  • unlicensed band instead of investing money to secure additional licensed bands, operators can save money by using free, unlicensed bands.
  • LTE-U LTE on unlicensed spectrum
  • LTE-U technology may be implemented through a carrier aggregation (CA) that merges the frequency resources located in the licensed band and the frequency resources located in the unlicensed band.
  • CA carrier aggregation
  • a conventional component carrier (CC) of a licensed band may be set as a primary cell (PCell), and the CC of an unlicensed band may be set as a secondary serving cell (SCell). Therefore, whether to use the CC located in the unlicensed band as the SCell and scheduling information on the transmission resources of the SCell can be delivered to the terminal through the PCell operating in the licensed band.
  • the terminal may feed back channel information collected in the unlicensed band to the PCell of the licensed band.
  • LBT List-before-talk
  • the present invention proposes a method for selecting a frequency band and a channel for a base station to use as a SCell in LTE-U technology.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an IMT-Advanced channel model.
  • the coverage of the PCell and the SCell in the LTE-U technology may be expressed as shown in FIG. 4.
  • FIG. 4 is a diagram exemplarily illustrating coverage of each channel, a primary cell, and a secondary cell of an unlicensed frequency band for explaining a carrier aggregation operation of the present invention.
  • the SCell of the unlicensed band uses a relatively small output power and uses a relatively high frequency band.
  • the SCell using the unlicensed band has a relatively small coverage 420 compared to the coverage 410 of the PCell using the licensed band.
  • the solid black line around the base station eNB represents the coverage 410 of the PCell and the dotted line represents the coverage 420 of the SCell.
  • the terminal has a LBT structure in which the UE 'Listen' the unlicensed band and the base station 'Talk' the unlicensed band.
  • the base station needs to receive feedback from the terminal whether or not to use the unlicensed band to determine the channel of the unlicensed band to be used as the SCell.
  • the present invention proposes a method and a detailed procedure for selecting a channel to be additionally configured as an SCell by using the information of the unlicensed band channel from the terminal.
  • FIG. 5 is a view for explaining the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal of the present invention receives channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band from a base station, transmitting channel state information for one or more channels generated using the channel candidate information, and the base station transmits channel state information.
  • the method may include adding the selected channel to the secondary cell based on the.
  • the terminal includes receiving channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band from the base station (S510).
  • the terminal may receive candidate information on a channel of the unlicensed band that can be added to the secondary cell from the base station.
  • the unlicensed band and the unlicensed frequency band are used interchangeably as necessary, but it should be understood in the same sense.
  • the base station may provide channel candidate information to a terminal by using high layer signaling of the PCell.
  • the channel candidate information may include one or more pieces of information about unlicensed frequency band information about each of one or more unlicensed band channels, information on the number of channel candidates, and channel candidate list information. That is, the channel candidate information may include channel information of 20 MHz bandwidth unit that is previously promised to be used as the SCell CC.
  • the channel candidate information may be composed of a plurality of channels, and may include the number of channels and the channel list.
  • the terminal includes transmitting channel state information for one or more channels generated using the channel candidate information (S520). For example, the terminal receives the channel candidate information and measures the channel state for each channel using the corresponding channel candidate information. The terminal transmits the channel state information for each channel measured to the base station.
  • the terminal may determine whether the frequency resource of the corresponding channel is already in use for each candidate channel included in the channel candidate information and feed it back to the base station through the uplink of the PCell. For example, the terminal may check whether each candidate channel is used by another communication system or another provider, and include it in the channel state information to transmit to the base station. Whether the channel is used for the unlicensed band can be checked through energy detection and signal strength detection of the channel.
  • the channel state information transmitted by the terminal may include signal strength information for each candidate channel. That is, the terminal may feed back the signal strength (eg, received Signal Strength Indicator, RSSI) of the received signal measured for the frequency resource of each candidate channel to the base station in the uplink of the PCell.
  • RSSI received Signal Strength Indicator
  • the terminal includes adding a channel selected by the base station to the secondary cell based on the channel state information (S530). For example, the terminal may additionally configure the selected channel as the secondary cell according to the selection of the base station to perform carrier merging.
  • the base station may select a channel of the unlicensed band cell to be additionally configured as a secondary cell in the terminal by using the channel state information transmitted by the terminal.
  • the base station may select one of the channels not currently used by the channel state information alone as the CC of the SCell.
  • the base station may compare the received signal signal strength information of each candidate channel included in the channel state information, and select the channel having the smallest signal strength as the CC of the SCell.
  • a plurality of terminals may be located within the coverage of the base station, and each terminal may transmit channel state information on the same unlicensed band channel. Therefore, the base station can receive the signal strength of the unlicensed band channel from a plurality of terminals. In this case, the base station may find the maximum signal strength by comparing the signal strength transmitted by the plurality of terminals for each channel, and then select the channel having the smallest signal strength as the CC of the SCell by comparing the maximum signal strength for each channel. .
  • the base station may select the SCell to be additionally configured in the terminal according to a preset threshold or a predetermined rule by using the channel state information received from the terminal, the terminal through which the unlicensed band cell having the channel to the SCell It can be further configured to send and receive data.
  • FIG. 6 is a view for explaining the operation of the base station according to another embodiment of the present invention.
  • a base station transmits channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band to a terminal and transmits the channel candidate information to at least one channel generated using the channel candidate information.
  • Receiving the channel status information for the channel and based on the channel status information may further comprise the step of configuring the channel with the smallest signal interference as a secondary cell of the terminal.
  • the base station transmits channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band to a terminal (S610).
  • the base station transmits channel candidate information including information on the channel of the unlicensed band cell using the unlicensed band to the terminal.
  • the base station may transmit channel candidate information to the terminal using high layer signaling of a PCell that uses a licensed band.
  • the channel candidate information may include one or more pieces of unlicensed frequency band information, channel number information and channel candidate list information for each of one or more unlicensed band channels. That is, the channel candidate information may include channel information of 20 MHz bandwidth unit that is previously promised to be used as the SCell CC. In addition, the channel candidate information may be composed of a plurality of channels, and may include the number of channels and the channel list.
  • the base station includes receiving channel state information on one or more channels generated using the channel candidate information (S620).
  • the base station may receive channel state information for each channel measured by the terminal using the channel candidate information.
  • Channel state information may be received via the licensed band PCell.
  • the channel state information may include information on the use of frequency resources of each channel or the signal strength of each channel for each candidate channel included in the channel candidate information.
  • the information on whether each channel is used may include information about whether the energy detection or the intensity of the received signal of the corresponding channel exceeds a predetermined threshold.
  • the information on whether each channel is used may be an energy detection value of each channel or an intensity value of the received signal itself.
  • the channel state information may include signal strength information for each candidate channel. That is, the terminal measures the signal strength (eg, received Signal Strength Indicator, RSSI) of the received signal for the frequency resource of each candidate channel, the base station is a terminal through the PCell channel state information including the result value Can be received from.
  • RSSI received Signal Strength Indicator
  • the base station further includes configuring a channel having the smallest signal interference as a secondary cell of the terminal based on the channel state information (S630).
  • the base station may select which unlicensed band channel should be added to the SCell based on the received channel state information in order to configure carrier aggregation in the terminal.
  • the base station selects the most efficient channel among the channel candidates and configures the SCell in the terminal, thereby improving system efficiency and performing stable processing of high-speed large data with the terminal.
  • the base station may select a channel of the SCell to be added to the terminal using a predetermined rule or a predetermined threshold value based on the received channel state information.
  • the base station may select one of the channels not currently used by the channel state information alone as the CC of the SCell.
  • the base station may compare the received signal signal strength information of each candidate channel included in the channel state information, and select the channel having the smallest signal strength as the CC of the SCell.
  • a plurality of terminals may be located within the coverage of the base station, and each terminal may transmit channel state information on the same unlicensed band channel. Therefore, the base station can receive the signal strength of the unlicensed band channel from a plurality of terminals. In this case, the base station may find the maximum signal strength by comparing the signal strength transmitted by the plurality of terminals for each channel, and then select the channel having the smallest signal strength as the CC of the SCell by comparing the maximum signal strength for each channel. .
  • the application of the present invention can improve efficiency in terms of cost in that communication with the terminal can be performed using an unlicensed band.
  • the present invention can provide an unlicensed band frequency that can be used by anyone to minimize signal interference, thereby providing efficiency of frequency use and efficient use of resources.
  • the base station provides information on candidate channels of the SCell to be used when the carrier is merged to the terminal, thereby preventing unnecessary operation of the terminal providing the channel state information on all unlicensed band channels to the base station.
  • the unlicensed band has a smaller coverage than the licensed band. Accordingly, it may not be necessary for all terminals located in the licensed band coverage of the base station to feed back channel state information for all candidate channels of the unlicensed frequency band that the base station can provide to the SCell.
  • the base station may receive feedback on channel candidates from all terminals within the coverage 410 of the PCell.
  • the coverage 420 of the SCell using the unlicensed band is formed smaller than the coverage 410 of the PCell, it is inefficient to determine the channel to be used as the CC of the SCell using the feedback of all terminals.
  • UE 3 and UE 4 are located outside the coverage 420 of the SCell, but are located within the coverage of WiFi AP 3 and AP 4, respectively. Therefore, according to the embodiment of the present invention described above, UE 3 and UE 4 is currently Ch. If WiFi AP 3 and AP 4 using C use the corresponding channel to transmit signals, Ch. Feedback C to the base station that it is currently in use, or check Ch. Feedback of the strength of the received signal of C is high.
  • the coverage of the SCell and the coverage of AP 3 and AP 4 do not overlap, so that the base station checks Ch. Even if C is selected as the channel of the SCell, it is less likely to cause mutual interference. Thus, Ch. In case of C, even though signal interference is unlikely to occur, the base station depends only on the channel state information of the terminal. The problem of not using C as the CC of the SCell may occur.
  • the base station can select a channel using the location of the terminal transmitting the channel state information and the coverage of the unlicensed band cell to be used as the SCell.
  • FIG. 7 is a view for explaining the operation of the terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal may further include transmitting channel information of the primary cell or reference signal measurement information of the secondary cell.
  • the base station may further select a channel of the secondary cell by further using location information of the terminal calculated based on channel information of the primary cell or reference signal measurement information of the secondary cell.
  • the terminal may further include receiving a reference signal of the secondary cell from the base station.
  • the reference signal of the secondary cell may be a cell specific reference signal transmitted on an unlicensed frequency band channel using the same physical cell identification information as that of the primary cell.
  • the base station uses the received signal strength of the uplink channel transmitted by the terminal of the PCell or channel state information (CSI) of the PCell transmitted by the terminal, the terminal to the coverage edge of the PCell (edge) It may be determined whether the terminal is located or whether the terminal is located outside the expected coverage of the SCell.
  • CSI channel state information
  • the channel information of the PCell is described, but is not limited thereto.
  • the base station may transmit a reference signal to the terminal using a channel of the unlicensed band, and the terminal may transmit reference signal measurement information of the secondary cell measuring the reference signal to the base station. Through this, the base station can determine the relative position in the coverage of the terminal unlicensed band channel.
  • the terminal includes receiving channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band from a base station (S710).
  • the terminal may receive candidate information on a channel of the unlicensed band that can be added to the secondary cell from the base station.
  • the terminal may receive channel candidate information by using high layer signaling of the PCell.
  • the channel candidate information may include one or more of unlicensed frequency band information, channel number information and channel candidate list information for each of one or more unlicensed band channels.
  • the channel candidate information may further include at least one of transmission power information, transmission position information, and transmission period information of the secondary cell reference signal.
  • the terminal may receive the reference signal of the secondary cell from the base station (S720).
  • the base station generates a cell specific reference signal (CRS) for PSS / SSS and antenna port 0 using the same physical cell identification information (PCI) as that of the PCell for all channel candidates.
  • CRS cell specific reference signal
  • PCI physical cell identification information
  • a reference signal of the secondary cell may be transmitted on the candidate channel.
  • the RB through which antenna port 0 is transmitted may be transmitted only to some predefined RBs among 100 RBs having a total 20Mhz bandwidth.
  • Step S720 may be performed only when the terminal transmits the measurement information measuring the reference signal of the secondary cell to the base station. Therefore, as described above, when the terminal transmits the uplink signal of the PCell, or transmits the CSI of the PCell to the base station, step S720 may be omitted.
  • the terminal may transmit at least one of the above-described channel state information of the unlicensed band channel candidate, channel information of the PCell, and reference signal measurement information of the secondary cell to the base station (S730).
  • the terminal may transmit channel state information on the unlicensed band channel candidate to the base station. If necessary, the terminal may transmit channel information of the PCell or reference signal measurement information of the secondary cell necessary for the base station to estimate the relative position of the terminal to the base station.
  • the terminal may perform channel measurement on a channel candidate such as RSRP (Reference Signal Received Power) by using the reference signal of the secondary cell transmitted by the base station through the channel candidate and transmit the measurement information to the base station.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the base station may determine in advance whether the terminal exists within the expected coverage of the SCell.
  • the terminal may separate the reference signal measurement information of the secondary cell described above and the channel state information measured using the reference signal and the transmission resources of the channel through which the PSS / SSS is not transmitted.
  • the terminal may generate one feedback information such as SINR or reference signal received quality (RSRQ) and transmit the same to the base station by using two pieces of feedback information of the measurement information and the channel state information.
  • SINR SINR
  • RSRQ reference signal received quality
  • step S720 the terminal may transmit the CSI of the PCell to the base station. Through this, the base station can check the relative position of the terminal.
  • the terminal may transmit an uplink signal to the base station, and the base station may identify the terminal location using the reception strength of the uplink signal of the terminal.
  • the terminal includes adding a channel selected by the base station to the secondary cell based on the channel state information (S740). For example, the terminal may additionally configure the selected channel as the secondary cell according to the selection of the base station to perform carrier merging.
  • the base station may select a channel of the SCell to be additionally configured in the terminal by further using the information received in operation S730 together with the operation described with reference to FIG. 5.
  • the terminal transmits information for identifying the position of the terminal to the base station in various ways, thereby solving the problem that may occur due to the difference in coverage between the position of the terminal and the SCell.
  • FIG. 8 is a diagram for describing an operation of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station receives the channel information of the primary cell or the reference signal measurement information of the secondary cell and the position of the terminal based on the channel information of the primary cell or the reference signal measurement information of the secondary cell
  • the method may further include calculating information.
  • the channel additionally configured as the secondary cell may be selected based on the channel state information and the location information of the terminal.
  • the base station may further include transmitting a reference signal of the secondary cell to the terminal.
  • the reference signal of the secondary cell may be a cell specific reference signal transmitted on a channel of an unlicensed frequency band using the same physical cell identification information as that of the primary cell.
  • the base station transmits channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band to a terminal (S810).
  • the base station transmits channel candidate information including information on the channel of the unlicensed band cell using the unlicensed band to the terminal.
  • the channel candidate information may include one or more of unlicensed frequency band information, channel number information, and channel candidate list information for each of one or more unlicensed band channels.
  • the channel candidate information may further include at least one of transmission power information, transmission position information, and transmission period information of the secondary cell reference signal.
  • the base station may further include transmitting a reference signal of the secondary cell to the terminal (S820).
  • the base station generates a cell specific reference signal (CRS) for PSS / SSS and antenna port 0 using the same physical cell identification information (PCI) as that of the PCell for all channel candidates.
  • a reference signal of the secondary cell may be transmitted on the candidate channel.
  • the RB through which antenna port 0 is transmitted may be transmitted only to some predefined RBs among 100 RBs having a total 20Mhz bandwidth.
  • Step S820 may be performed only when the terminal transmits the measurement information measuring the reference signal of the secondary cell to the base station.
  • step S820 when the terminal transmits an uplink signal of the PCell or transmits the CSI of the PCell to the base station, step S820 may be omitted.
  • the transmission power of the reference signal may use the maximum transmission power available in the unlicensed band or may use transmission powers predefined by the base station and the terminal.
  • the channel candidate information may include transmission power information of the reference signal.
  • the channel candidate information may include information on a position or transmission period at which the reference signal is transmitted in the time domain.
  • the base station may receive at least one of channel state information of the unlicensed band channel, channel information of the PCell, and reference signal measurement information of the secondary cell (S830). For example, as described above with reference to FIG. 5, the base station may receive channel state information on an unlicensed band channel candidate. If necessary, the base station may receive the channel information of the PCell or the reference signal measurement information of the secondary cell required to estimate the relative position of the terminal.
  • the base station may receive measurement information about a channel candidate such as RSRP (Reference Signal Received Power) measured by the UE using a reference signal of a secondary cell transmitted through the channel candidate.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the base station may separately receive the channel state information measured by the terminal using the reference signal measurement information of the secondary cell described above, the reference signal and the transmission resources of the channel through which the PSS / SSS is not transmitted.
  • the base station may receive one piece of feedback information such as SINR or reference signal received quality (RSRQ) generated by using two pieces of feedback information of measurement information and channel state information.
  • SINR SINR
  • RSRQ reference signal received quality
  • the base station may receive the CSI of the PCell.
  • the base station may receive the uplink signal transmitted by the terminal and check the position of the terminal using the reception strength of the uplink signal of the terminal.
  • the base station may check the relative position of the terminal using the information received in step S830 (S840). For example, the base station can determine whether the terminal is located within the coverage of the unlicensed band channel by using the reference signal measurement information of the secondary cell transmitted by the terminal. That is, when the base station uses the channel candidate as the CC of the SCell by using the measurement information, the base station may determine in advance whether the terminal exists within the expected coverage of the SCell.
  • the base station may check the approximate location of the terminal within the coverage of the PCell using the channel information of the PCell transmitted by the terminal, and determine whether the terminal is located within the coverage formed of the SCell.
  • the base station may check the relative position of the terminal by checking the reception strength of the signal transmitted by the terminal to the uplink of the PCell.
  • the base station further includes configuring a channel having the smallest signal interference as a secondary cell of the terminal based on the channel state information and the position information of the terminal (S850).
  • the base station may select a channel to be additionally configured as a secondary cell by ignoring channel state information transmitted by a terminal located outside the coverage of the SCell. That is, the base station may select a terminal existing within the expected coverage of the SCell and select a channel composed of the SCell of the terminal using the channel state information received from them.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a terminal according to another embodiment of the present invention.
  • the user terminal 900 may include at least one receiver 930 for receiving channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band from a base station and at least one channel candidate information.
  • the transmitter 920 may further transmit channel information of the primary cell or reference signal measurement information of the secondary cell as needed.
  • the transmitter 920 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
  • the channel state information may include information on whether one or more channels are used or signal strength information.
  • the receiver 930 may further receive a reference signal of the secondary cell from the base station.
  • the receiver 930 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
  • the channel candidate information includes at least one of unlicensed frequency band information, channel candidate number information, and channel candidate list information for each of one or more channels, and may be received through higher layer signaling of the primary cell.
  • the channel candidate information may further include at least one of transmission power information, transmission location information, and transmission period information of the secondary cell reference signal.
  • the controller 910 measures the channel state for the unlicensed band channel using the channel candidate information of the base station required to perform the above-described invention, and performing the carrier merge using the channel selected by the base station The overall operation of the terminal 900 is controlled.
  • controller 910 may perform operations required to perform the above-described embodiments of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station 1000 may include at least one channel generated by using a transmitter 1020 for transmitting channel candidate information of a secondary cell using an unlicensed frequency band to the terminal and channel candidate information.
  • a receiver 1030 for receiving the channel state information for the control unit 1010 is configured to further configure a channel with the smallest signal interference based on the channel state information to the secondary cell of the terminal.
  • the receiver 1030 may further receive channel information of the primary cell or reference signal measurement information of the secondary cell.
  • the channel state information may include information on whether one or more channels are used or signal strength information.
  • the transmitter 1020 may further transmit a reference signal of the secondary cell to the terminal.
  • the channel candidate information includes at least one of unlicensed frequency band information, channel candidate number information, and channel candidate list information for each of one or more channels, and may be transmitted through higher layer signaling of the primary cell.
  • the reference signal of the secondary cell may be a cell specific reference signal transmitted on a channel of an unlicensed frequency band by using the same physical cell identification information as that of the primary cell.
  • the transmitter 1020 and the receiver 1030 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the present invention described above.
  • the control unit 1010 of the overall base station 1000 for selecting a channel of the SCell to be further configured through the carrier merge to the terminal by using the channel state information or the location information of the terminal received from the terminal required to carry out the present invention described above. Control the operation.
  • the controller 1010 may calculate location information of the terminal based on channel information of the primary cell or reference signal measurement information of the secondary cell. In selecting a channel additionally configured as a secondary cell, the controller 1010 may select the channel based on channel state information and location information of the terminal.
  • controller 1010, the transmitter 1020, and the receiver 1030 may perform operations required to perform the above-described embodiments of the present invention.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 캐리어 병합을 구성하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 비면허 주파수 대역을 사용하는 비면허대역 셀을 이용하여 단말에 캐리어 병합을 구성함에 있어서, 비면허대역의 채널을 선택하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 단말이 캐리어 병합을 수행하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 단계 및 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함하는 방법 및 장치를 제공한다.

Description

캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치
본 발명은 캐리어 병합을 구성하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 상세하게는 비면허 주파수 대역을 사용하는 비면허대역 셀을 이용하여 단말에 캐리어 병합을 구성함에 있어서, 비면허대역의 채널을 선택하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-Advanced 등의 이동 통신 시스템은 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 한편, 다수의 셀 혹은 스몰 셀 전개(deployment)들이 도입됨에 따라 캐리어 병합이 다양한 전개 시나리오에서도 적용될 수 있도록 하는 기술이 논의되고 있다.
한편, 캐리어 병합 기술은 하나 이상의 요소 캐리어를 병합하여 데이터를 송수신하여 데이터 송수신율을 향상시키는 기술로, 단말 입장에서는 가용 주파수가 증대되어 대용량의 데이터를 고속으로 처리할 수 있는 효과가 있다.
그러나, 이동통신 네트워크를 위한 주파수는 한정되어 있고, 이동통신 가입자의 수는 증가되는 상황에서 다수의 사용자에게 고속 대용량의 데이터 송수신율을 제공하는 데에 한계가 존재하는 문제점이 있다.
또한, 각 주파수 대역은 정책에 따라 서로 다른 무선통신 시스템이 사용함으로써, 상호 호환성이 떨어지는 문제점이 있다.
전술한 배경에서 본 발명은 비면허 주파수 대역을 이용하여 단말에 캐리어 병합을 구성하는 방법 및 장치를 제안하고자 한다.
또한, 본 발명은 간섭을 최소화하면서 단말에 비면허대역 셀을 추가 구성하기 위한 구체적인 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
전술한 과제를 해결하기 위한 본 발명은 단말이 캐리어 병합을 수행하는 방법에 있어서, 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 단계 및 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 기지국이 캐리어 병합을 구성하는 방법에 있어서, 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 단계와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 단계 및 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 단계를 포함하는 방법을 제공한다.
또한, 본 발명은 캐리어 병합을 수행하는 단말에 있어서, 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 수신부와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 송신부 및 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 제어부를 포함하는 단말 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 캐리어 병합을 구성하는 기지국에 있어서, 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 송신부와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 수신부 및 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 제어부를 포함하는 기지국 장치를 제공한다.
본 발명에 따르면, 비면허대역 셀을 이용하여 단말에 캐리어 병합을 구성하여 보다 고속으로 대용량 데이터를 처리할 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 본 발명은 단말에 추가 구성되는 비면허대역 셀의 채널을 선택함에 있어서 간섭이 최소화되는 채널을 선택할 수 있어, 데이터 송수신 효율을 향상시키고 시스템 전체의 자원 효율성을 향상시키는 효과를 제공한다.
도 1은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)에 대한 사용장소 및 전송파워에 관한 기준을 도시한 도면이다.
도 2는 5GHz 비면허 대역에서 국가(또는 지역별)별로 사용하고 있는 WiFi 채널을 IEEE 802.11ac 표준을 기준으로 대역폭 20Mhz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz에 대해서 도시한 도면이다.
도 3은 IMT-Advanced 채널 모델의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 캐리어 병합 동작을 설명하기 위한 비면허 주파수 대역의 각 채널과 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀의 커버리지를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), small cell 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 Node-B, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU, small cell 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-Advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-Advanced와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel), EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(enhanced PDCCH 또는 extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH, EPDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
또한 이하에서는 PDCCH를 전송 또는 수신하거나 PDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신한다는 기재는 EPDCCH를 전송 또는 수신하거나 EPDCCH를 통해서 신호를 전송 또는 수신하는 것을 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
즉, 이하에서 기재하는 물리 하향링크 제어채널은 PDCCH를 의미하거나, EPDCCH를 의미할 수 있으며, PDCCH 및 EPDCCH 모두를 포함하는 의미로도 사용된다.
또한, 설명의 편의를 위하여 PDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예인 EPDCCH를 적용할 수 있으며, EPDCCH로 설명한 부분에도 본 발명의 일 실시예로 EPDCCH를 적용할 수 있다.
한편, 이하에서 기재하는 상위계층 시그널링(High Layer Signaling)은 RRC 파라미터를 포함하는 RRC 정보를 전송하는 RRC시그널링을 포함한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
종래 3GPP LTE 네트워크는 면허대역(Licensed Spectrum)을 특정 통신 사업자가 할당 받아서 운영되고 있다. 따라서, 동일한 주파수 대역에서 다른 통신 사업자가 운영하는 동종의 네트워크 또는 이종 네트워크로부터의 간섭영향이 매우 제한적이었다. 그러나, 면허대역은 가용한 주파수 자원이 매우 제한적이다. 또한, 현재의 폭발적인 데이터 요구량을 충족시키기 위해서는 추가적인 면허대역 확보가 필요하다. 그러나, 통신 사업자들이 추가적인 면허대역을 확보하기 위해서는 방대한 추가 비용이 발생되는 문제점이 있다.
면허 대역과는 반대로, 누구나 무료로 사용할 수 있도록 규정한 주파수 대역을 비면허 대역(Unlicensed Spectrum)이라고 하며, ISM(Industrial, Scientific, Medical) 대역이라고 부르기도 한다. ISM이란 전기통신 외에 산업용, 과학용, 의료용, 가정용, 기타 이들과 유사한 용도에 전파 에너지를 발생시켜 한정된 장소에서 사용하는 설비 또는 장치의 운용을 말한다. 따라서, ISM 대역은 상호 간섭을 용인하는 공동사용을 전제로 한다. 따라서, ISM 대역을 사용하는 장비는 간섭의 최소화를 위해 소출력을 기본으로 한다.
ISM 주파수 대역 중 통신분야에서 주로 사용되는 주파수 대역은 9MHz, 2.4GHz, 5GHz 이며, 전세계적으로 동일하게 ISM 대역으로 규정하고 있는 대역들 중에는 WiFi 또는 WLAN(Wireless Local Area Network) 장치들이 주로 사용중인 2.4GHz, 5GHz 대역이 있다.
도 1은 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)에 대한 사용장소 및 전송파워에 관한 기준을 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 미국 FCC(Federal Communications Commission)에서는 전술한 5GHz 대역에서 300MHz 정도의 대역을 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure)로 명시하고 상기 대역을 세분화하여 도 1과 같이 사용장소 및 전송파워를 제한하고 있다. 따라서 미국 내에서 사용되는 WiFi 장치들은 도 1을 따른다. 도 1에서 EIRP(Equivalent Isotropically Radiated Power)는 전송파워와 안테나 게인(gain)의 합과 같다. 즉, EIRP는 아래 수학식 1과 같이 산출된다.
[수학식 1]
EIRP = Tx Power + Antenna gain
도 2는 5GHz 비면허 대역에서 국가(또는 지역별)별로 사용하고 있는 WiFi 채널을 IEEE 802.11ac 표준을 기준으로 대역폭 20Mhz, 40MHz, 80MHz 및 160MHz에 대해서 도시한 도면이다.
이러한 상황에서, 통신 사업자들도 비면허 대역을 사용하여 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 통신 사업자들이 추가적인 면허대역 확보를 위해 비용을 투자하는 대신, 무료인 비면허 대역을 사용하여 운용하게 되면 비용을 절감할 수 있다. 또한, WiFi와 비교하여 비면허 대역의 무선자원을 보다 효율적으로 제어할 수 있는 장점이 있다.
이하에서는, 비면허 대역에서 LTE 네트워크를 사용하는 방법을 LTE-U 혹은 U-LTE(LTE on unlicensed spectrum)라고 한다.
본 발명에서 LTE-U 기술은 종래 면허 대역에 위치하는 주파수 자원과 비면허 대역에 위치하는 주파수 자원을 병합하는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA)을 통해서 구현될 수 있다. 보다 자세하게는, 종래 면허대역의 요소 캐리어(Component Carrier, CC)를 프라이머리 셀(Primary Serving Cell, PCell)로 설정하고, 비면허 대역의 CC는 세컨더리 셀(Secondary Serving Cell, SCell)로 설정할 수 있다. 따라서, 비면허 대역에 위치하는 CC를 SCell로 사용할지 여부와 SCell의 전송자원에 대한 스케줄링 정보는 면허 대역에 동작하는 PCell을 통해서 단말로 전달될 수 있다. 또한, 단말은 비면허 대역에서 수집한 채널정보를 면허대역의 PCell로 피드백할 수 있다.
한편, LTE-U 기술을 사용함에 있어서 신호 간섭 문제의 해결이 필요하다.
구체적으로, LTE-U 기술에서 동일한 비면허 대역을 사용하는 이종 네트워크 또는 LTE-U 기술을 사용하는 타 통신 사업자와 공존하기 위해서는 상호 간에 발생하는 간섭 문제를 효과적으로 회피할 방법이 필요하다. 일 예로, 이와 같은 간섭문제를 회피하기 위한 방법으로 LBT(Listen-before-talk)를 사용할 수 있다. LBT는 사용하고자 하는 주파수 대역에 대해서 특정시간 동안 이종 네트워크 또는 타 사업자의 사용여부를 미리 확인하고 해당 대역이 사용되지 않는다고 판단되면 이를 사용하는 방법이다.
본 발명에서는 LTE-U 기술에서 기지국이 SCell로 사용하기 위한 주파수 대역 및 채널을 선택하는 방법을 제안하고자 한다.
도 3은 IMT-Advanced 채널 모델의 일 예를 도시한 도면이다.
도 1과 도 2의 출력파워와 주파수 대역의 중심 주파수(center frequency)를 고려할 때, LTE-U 기술에서의 PCell과 SCell의 커버리지는 도 4와 같이 표현될 수 있다.
도 4는 본 발명의 캐리어 병합 동작을 설명하기 위한 비면허 주파수 대역의 각 채널과 프라이머리 셀 및 세컨더리 셀의 커버리지를 예시적으로 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 비면허 대역의 SCell은 상대적으로 작은 출력파워를 사용하며, 상대적으로 높은 주파수 대역을 사용한다. 따라서, 면허 대역을 사용하는 PCell의 커버리지(410)와 비교하여 비면허 대역을 사용하는 SCell은 상대적으로 작은 커버리지(420)를 갖는다. 도 4에서 기지국(eNB)을 중심으로 검정색 실선은 PCell의 커버리지(410)를 나타내며 점선은 SCell의 커버리지(420)를 나타낸다.
한편, 본 발명에서는 LTE-U의 SCell이 하향링크 CC로만 사용되는 경우를 고려할 수 있다. LTE-U의 SCell를 하향링크 CC로만 사용하는 경우, 기지국은 비면허 대역 신호를 수신할 수 없고 비면허 대역에서 오직 하향링크 전송만 가능하다. 따라서 단말이 비면허 대역을 'Listen'하고 기지국이 비면허 대역에 'Talk'하는 형태의 LBT 구조를 가진다.
이와 같은 경우, 기지국은 SCell로 사용할 비면허 대역의 채널을 결정하기 위해서는 단말로부터 비면허 대역의 사용여부를 피드백 받을 필요가 있다.
그러나, 도 2에서 볼 수 있듯이 비면허 대역에는 많은 수의 채널이 존재한다. 따라서, 비면허 대역의 모든 채널에 대해서 그 사용 여부를 단말이 기지국에 피드백하는 것은 비효율적이다. 또한, 국가별로 사용 가능한 채널의 수가 다르게 설정되어 있고, LTE-U를 사용하고자 하는 사업자 간 상호 협의에 의해서 사용 가능한 채널을 미리 정의할 수도 있다.
따라서, 본 발명은 이와 같은 문제를 해결하기 위해서, 기지국이 단말로부터 비면허 대역 채널의 정보를 이용하여 SCell로 추가 구성할 채널을 선택하는 방법 및 구체적인 절차를 제안한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 단말은 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 단계 및 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함할 수 있다.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계를 포함한다(S510). 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 세컨더리 셀로 추가될 수 있는 비면허 대역의 채널에 대한 후보 정보를 수신할 수 있다. 본 명세서에서는 비면허 대역과 비면허 주파수 대역을 필요에 따라 혼용하여 사용하나, 동일한 의미로 이해되어야 할 것이다.
구체적으로, 기지국은 PCell의 상위계층 시그널링(High layer signaling)을 이용하여 단말에 채널 후보 정보를 제공할 수 있다. 일 예로, 채널후보정보는 하나 이상의 비면허 대역 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널 후보의 개수 정보 및 채널 후보 리스트 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 즉, 채널 후보 정보는 SCell CC로 사용하기로 미리 약속된 20MHz 대역폭 단위의 채널 정보를 포함할 수 있다. 또한, 채널 후보 정보는 복수개의 채널로 구성될 수 있으며, 채널의 개수 및 채널 리스트를 포함할 수 있다.
단말은 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 단계를 포함한다(S520). 예를 들어, 단말은 채널후보정보를 수신하고, 해당 채널후보정보를 이용하여 각 채널에 대한 채널상태를 측정한다. 단말은 측정된 각 채널에 대한 채널상태정보를 기지국으로 전송한다.
구체적으로, 단말은 채널후보정보에 포함된 각 후보 채널(Candidate channel)에 대해서, 해당 채널의 주파수 자원이 이미 사용 중인지 여부를 판단하여 이를 PCell의 상향링크로 기지국에 피드백할 수 있다. 일 예로, 단말은 각 후보 채널이 타 통신시스템 또는 타 사업자에 의해서 사용되고 있는지를 확인하여 이를 채널상태정보에 포함하여 기지국으로 전송할 수 있다. 비면허 대역에 대한 채널 사용여부는 해당 채널의 에너지 검출, 신호 세기 검출 등을 통해서 확인할 수 있다. 또한, 단말이 전송하는 채널상태정보는 각 후보 채널에 대한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 즉, 단말은 후보 채널 각각의 주파수 자원에 대해서 측정한 수신신호의 신호 세기(예를 들어, received Signal Strength Indicator, RSSI)를 PCell의 상향링크로 기지국에 피드백할 수도 있다.
한편, 단말은 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함한다(S530). 예를 들어, 단말은 기지국의 선택에 따라 선택된 채널을 세컨더리 셀로 추가 구성하여 캐리어 병합을 수행할 수 있다. 여기서, 기지국은 단말이 전송한 채널상태정보를 이용하여 단말에 세컨더리 셀로 추가 구성할 비면허 대역 셀의 채널을 선택할 수 있다.
일 예로, 기지국은 비면허 대역에서 사용하지 않는 채널의 비율이 높은 경우, 채널상태정보만으로도 현재 사용되지 않고 있는 채널 중 하나를 SCell의 CC로 선택할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 채널상태정보에 포함되는 각 후보 채널의 수신신호 신호세기 정보를 비교하여, 신호세기가 가장 작은 채널을 SCell의 CC로 선택할 수 있다.
또 다른 예로, 도 4에서 설명한 바와 같이, 기지국의 커버리지 내에 다수의 단말이 위치할 수 있고, 각 단말은 동일한 비면허 대역 채널에 대해서 채널상태정보를 전송할 수 있다. 따라서, 기지국은 복수개의 단말로부터 비면허 대역 채널의 신호세기를 수신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 각 채널별로 복수개의 단말이 전송한 신호세기를 비교하여 최대 신호세기를 찾은 후, 각 채널별 최대 신호세기를 비교하여 최대 신호세기가 가장 작은 채널을 SCell의 CC로 선택할 수도 있다.
이 외에도, 기지국은 단말로부터 수신된 채널상태정보를 이용하여 미리 설정된 임계값 또는 미리 설정된 규칙에 따라 단말에 추가 구성할 SCell을 선택할 수 있고, 단말은 이를 통해서 해당 채널을 갖는 비면허대역 셀을 SCell로 추가 구성하여 데이터를 송수신할 수 있다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 기지국은 캐리어 병합을 구성하는 방법에 있어서, 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 단계와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 단계 및 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
도 6을 참조하면, 기지국은 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 단계를 포함한다(S610). 기지국은 단말로 비면허 대역을 사용하는 비면허 대역 셀의 채널에 대한 정보를 포함하는 채널후보정보를 전송한다. 예를 들어, 기지국은 면허대역을 사용하는 PCell의 상위계층 시그널링(High layer signaling)을 이용하여 단말에 채널후보정보를 전송할 수 있다.
전술한 바와 같이, 채널후보정보는 하나 이상의 비면허 대역 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널 후보의 개수 정보 및 채널 후보 리스트 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 즉, 채널 후보 정보는 SCell CC로 사용하기로 미리 약속된 20MHz 대역폭 단위의 채널 정보를 포함할 수 있다. 또한, 채널 후보 정보는 복수개의 채널로 구성될 수 있으며, 채널의 개수 및 채널 리스트를 포함할 수 있다.
또한, 기지국은 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 단계를 포함한다(S620). 기지국은 단말이 채널후보정보를 사용하여 측정한 각 채널에 대한 채널상태정보를 수신할 수 있다. 채널상태정보는 면허대역 PCell을 통해서 수신될 수 있다. 구체적으로, 채널상태정보는 채널후보정보에 포함된 각 후보 채널(Candidate channel)에 대한, 각 채널의 주파수 자원 사용여부 또는 각 채널의 신호 세기에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 각 채널의 사용 여부에 대한 정보는 해당 채널의 에너지 검출 또는 수신신호의 세기가 미리 결정된 임계값을 초과하였는지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또는 각 채널의 사용 여부에 대한 정보는 각 채널의 에너지 검출 값 또는 수신신호의 세기 값 자체가 될 수도 있다. 또한, 채널상태정보는 각 후보 채널에 대한 신호세기 정보를 포함할 수 있다. 즉, 단말은 각 후보 채널의 주파수 자원에 대해서 수신신호의 신호 세기(예를 들어, received Signal Strength Indicator, RSSI)를 측정하고, 기지국은 이에 대한 결과 값을 포함하는 채널상태정보를 PCell을 통해서 단말로부터 수신할 수 있다.
또한, 기지국은 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 단계를 포함한다(S630). 전술한 바와 같이, 기지국은 단말에 캐리어 병합을 구성하기 위해서, 어떠한 비면허 대역 채널을 SCell로 추가해야 하는지를 수신된 채널상태정보에 기초하여 선택할 수 있다. 기지국은 채널 후보 중 가장 효율성이 좋은 채널을 선택하여 단말에 SCell을 구성함으로써, 시스템 효율을 향상시키고, 단말과의 고속 대용량 데이터의 안정적 처리를 수행할 수 있다. 이를 위해서, 기지국은 수신된 채널상태정보에 기초하여 미리 설정된 규칙 또는 미리 설정된 임계 값을 이용하여 단말에 추가할 SCell의 채널을 선택할 수 있다.
일 예로, 기지국은 비면허 대역에서 사용하지 않는 채널의 비율이 높은 경우, 채널상태정보만으로도 현재 사용되지 않고 있는 채널 중 하나를 SCell의 CC로 선택할 수 있다.
다른 예로, 기지국은 채널상태정보에 포함되는 각 후보 채널의 수신신호 신호세기 정보를 비교하여, 신호세기가 가장 작은 채널을 SCell의 CC로 선택할 수 있다.
또 다른 예로, 도 4에서 설명한 바와 같이, 기지국의 커버리지 내에 다수의 단말이 위치할 수 있고, 각 단말은 동일한 비면허 대역 채널에 대해서 채널상태정보를 전송할 수 있다. 따라서, 기지국은 복수개의 단말로부터 비면허 대역 채널의 신호세기를 수신할 수 있다. 이 경우, 기지국은 각 채널별로 복수개의 단말이 전송한 신호세기를 비교하여 최대 신호세기를 찾은 후, 각 채널별 최대 신호세기를 비교하여 최대 신호세기가 가장 작은 채널을 SCell의 CC로 선택할 수도 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명을 적용하면 비면허 대역을 이용하여 단말과의 통신을 수행할 수 있다는 점에서 비용 측면에서 효율성을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명은 누구나 사용할 수 있는 비면허 대역 주파수를 신호 간섭을 최소화하여 사용함으로써, 주파수 사용의 효율성과 자원의 효율적 사용을 제공할 수 있다. 특히, 기지국은 단말에 캐리어 병합 시, 사용될 SCell의 후보 채널에 대한 정보를 제공함으로써, 단말이 모든 비면허 대역의 채널에 대한 채널상태정보를 기지국으로 제공하는 불필요한 동작을 방지할 수 있다.
한편, 도 4를 참조하여 설명한 바와 같이, 비면허 대역은 면허대역에 비해서 상대적으로 커버리지가 좁다. 따라서, 기지국의 면허대역 커버리지 내에 위치한 모든 단말이 기지국이 SCell로 제공할 수 있는 비면허 주파수 대역의 후보채널 모두에 대한 채널상태정보를 피드백할 필요가 없을 수 있다.
도 4를 다시 참조하여 설명하면, 기지국은 PCell의 커버리지(410) 내에 있는 모든 단말로부터 채널 후보에 대한 피드백을 받을 수 있다. 그러나, 비면허 대역을 사용하는 SCell의 커버리지(420)는 PCell의 커버리지(410) 보다 작게 형성되므로, 모든 단말의 피드백을 이용하여 SCell의 CC로 사용할 채널을 결정하는 것은 비효율적이다.
예를 들어, 도 4에서 UE 3과 UE 4는 SCell의 커버리지(420) 밖에 위치하고 있으나, 각각 WiFi AP 3과 AP 4의 커버리지 내에 위치하고 있다. 따라서, 전술한 본 발명의 일 실시예에 따르면, UE 3과 UE 4는 현재 Ch. C를 사용하는 WiFi AP 3과 AP 4가 해당 채널을 사용하여 신호를 전송하는 경우에는 Ch. C가 현재 사용 중임을 기지국에 피드백하거나, Ch. C의 수신 신호의 세기가 높음을 피드백한다.
그러나, SCell의 커버리지와 AP 3과 AP 4의 커버리지가 겹치지 않아서 기지국이 Ch. C를 SCell의 채널로 선택하더라도 상호 간섭을 일으킬 확률이 적다. 따라서, Ch. C의 경우에 신호의 간섭이 발생할 가능성이 낮음에도 불구하고 기지국은 단말의 채널상태정보에만 의존하여 Ch. C를 SCell의 CC로 사용하지 않는 문제점이 발생할 수 있다.
이와 같은 문제점을 해결하기 위해서, 본 발명의 다른 실시예의 기지국은 채널상태정보를 전송하는 단말의 위치와 SCell로 사용될 비면허 대역 셀의 커버리지를 이용하여 채널을 선택할 수 있다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말은 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 기지국은 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 산출되는 단말의 위치정보를 더 이용하여 세컨더리 셀의 채널을 선택할 수 있다. 또는, 단말은 기지국으로부터 세컨더리 셀의 참조신호를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이 경우, 세컨더리 셀의 참조신호는 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)일 수 있다.
예를 들어, 기지국은 PCell의 단말이 전송하는 상향링크 채널에 대한 수신신호 세기 또는 단말이 전송하는 PCell의 채널정보(Channel State Information, CSI)를 이용하여, 단말이 PCell의 커버리지 엣지(edge)에 위치하는지 여부 또는 SCell의 예상되는 커버리지 밖에 단말이 위치하는지 여부를 판단할 수 있다. 이하에서는, PCell의 CSI를 전술한 비면허 대역의 채널에 대한 채널상태정보와 구분하기 위해서, PCell의 채널정보로 기재하나, 해당 용어에 한정되는 것은 아니다.
또는 기지국은 비면허 대역의 채널을 이용하여 참조신호를 단말로 전송하고, 단말은 해당 참조신호를 측정한 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 이를 통해서, 기지국은 단말이 해당 비면허 대역 채널의 커버리지 내의 상대적 위치를 확인할 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계를 포함한다(S710). 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 세컨더리 셀로 추가될 수 있는 비면허 대역의 채널에 대한 후보 정보를 수신할 수 있다. 구체적으로, 단말은 PCell의 상위계층 시그널링(High layer signaling)을 이용하여 채널후보정보를 수신할 수 있다. 또한, 채널후보정보는 하나 이상의 비면허 대역 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널 후보의 개수 정보 및 채널 후보 리스트 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
한편, 전술한 세컨더리 셀의 참조신호를 단말이 수신하는 경우에 채널후보정보는 세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수도 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 세컨더리 셀의 참조신호를 수신할 수 있다(S720). 예를 들어, 기지국은 모든 채널 후보에 대해서 PCell과 동일한 물리 셀 식별정보(PCI)를 이용하여 PSS/SSS 및 안테나 포트 0(Antenna port 0)에 대한 CRS(cell specific reference signal)를 생성하고, 이를 세컨더리 셀의 참조신호로하여 후보 채널로 전송할 수 있다. 안테나 포트 0(Antenna port 0)이 전송되는 RB는 전체 20Mhz 대역폭의 100개 RB중에서 미리 정의된 일부 RB에만 전송될 수 있다.
S720 단계는 단말이 세컨더리 셀의 참조신호를 측정한 측정정보를 기지국으로 전송하는 경우에만 수행될 수 있다. 따라서, 전술한 바와 같이, 단말이 PCell의 상향링크 신호를 전송하거나, PCell의 CSI를 기지국으로 전송하는 경우에 S720 단계는 생략될 수 있다.
이후, 단말은 전술한 비면허 대역 채널후보의 채널상태정보, PCell의 채널정보 및 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보 중 적어도 하나의 정보를 기지국으로 전송할 수 있다(S730).
예를 들어, 단말은 도 5를 참조하여 설명한 바와 같이 비면허 대역 채널후보에 대한 채널상태정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 필요에 따라 단말은 기지국이 단말의 상대적인 위치를 추정하는 데에 필요한 PCell의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
구체적으로, 단말은 기지국이 채널 후보를 통해 전송하는 세컨더리 셀의 참조신호를 이용하여 RSRP(Reference Signal received Power)와 같은 채널 후보에 대한 채널 측정을 수행하여 측정정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 기지국은 측정정보를 활용하여 해당 채널후보를 SCell의 CC로 사용하는 경우 단말이 해당 SCell의 예상되는 커버리지 내에 존재하는지 여부를 미리 판단할 수 있다.
또한, 단말은 전술한 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보와 참조신호 및 PSS/SSS가 전송되지 않는 채널의 전송자원을 사용하여 측정한 채널상태정보를 각각 분리하여 기지국으로 전송할 수 있다. 또는, 단말은 측정정보와 채널상태정보 두 가지 피드백 정보를 사용하여 SINR 또는 RSRQ(Reference Signal received Quality)와 같은 하나의 피드백 정보를 생성하여 기지국에 전송할 수도 있다.
한편, S720 단계가 생략되는 경우, 단말은 PCell의 CSI를 기지국으로 전송할 수 있다. 이를 통해서, 기지국은 단말의 상대적인 위치를 확인할 수 있다.
또는, S720 단계가 생략되는 경우, 단말은 상향링크 신호를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말의 상향링크 신호의 수신 세기를 이용하여 단말 위치를 확인할 수도 있다.
한편, 단말은 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함한다(S740). 예를 들어, 단말은 기지국의 선택에 따라 선택된 채널을 세컨더리 셀로 추가 구성하여 캐리어 병합을 수행할 수 있다. 여기서 기지국은 도 5를 참조하여 설명한 동작과 함께 S730 단계에서 수신된 정보를 더 이용하여 단말에 추가 구성할 SCell의 채널을 선택할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 단말은 다양한 방법으로 단말의 위치를 확인할 수 있는 정보를 기지국으로 전송함으로써, 전술한 단말의 위치와 SCell의 커버리지 차이로 발생할 수 있는 문제점을 해결할 수 있다.
이하, 단말의 위치를 이용하여 채널을 선택하는 방법에 대한 기지국의 동작을 도 8을 참조하여 설명한다.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국 동작을 설명하기 위한 도면이다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국은 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 수신하는 단계 및 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 단말의 위치정보를 산출하는 단계를 더 포함할 수 있다. 세컨더리 셀로 추가 구성되는 채널은 채널상태정보 및 단말의 위치정보에 기초하여 선택될 수 있다.
또한, 기지국은 단말로 세컨더리 셀의 참조신호를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다. 세컨더리 셀의 참조신호는, 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)일 수 있다.
도 8을 참조하면, 기지국은 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 단계를 포함한다(S810). 기지국은 단말로 비면허 대역을 사용하는 비면허 대역 셀의 채널에 대한 정보를 포함하는 채널후보정보를 전송한다. 채널후보정보는 하나 이상의 비면허 대역 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널 후보의 개수 정보 및 채널 후보 리스트 정보 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 한편, 전술한 세컨더리 셀의 참조신호를 기지국이 전송하는 경우에 채널후보정보는 세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수도 있다.
필요에 따라, 기지국은 단말로 세컨더리 셀의 참조신호를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다(S820). 예를 들어, 기지국은 모든 채널 후보에 대해서 PCell과 동일한 물리 셀 식별정보(PCI)를 이용하여 PSS/SSS 및 안테나 포트 0(Antenna port 0)에 대한 CRS(cell specific reference signal)를 생성하고, 이를 세컨더리 셀의 참조신호로하여 후보 채널로 전송할 수 있다. 안테나 포트 0(Antenna port 0)이 전송되는 RB는 전체 20Mhz 대역폭의 100개 RB중에서 미리 정의된 일부 RB에만 전송될 수 있다. S820 단계는 단말이 세컨더리 셀의 참조신호를 측정한 측정정보를 기지국으로 전송하는 경우에만 수행될 수 있다. 따라서, 전술한 바와 같이, 단말이 PCell의 상향링크 신호를 전송하거나, PCell의 CSI를 기지국으로 전송하는 경우에 S820 단계는 생략될 수 있다. 이때, 참조신호의 전송파워는 비면허 대역에서 사용 가능한 최대 전송파워를 사용하거나 기지국과 단말이 미리 정의한 전송파워를 사용할 수 있다. 또는, 전술한 바와 같이, 채널후보정보에 참조신호의 전송파워 정보를 포함할 수도 있다. 또한, 채널후보정보에 시간영역에서 참조신호가 전송되는 위치 또는 전송 주기에 대한 정보를 포함할 수도 있다.
또한, 기지국은 비면허 대역 채널의 채널상태정보, PCell의 채널정보 및 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보 중 적어도 하나의 정보를 수신할 수 있다(S830). 예를 들어, 기지국은 도 5를 참조하여 설명한 바와 같이 비면허 대역 채널후보에 대한 채널상태정보를 수신할 수 있다. 필요에 따라 기지국은 단말의 상대적인 위치를 추정하는 데에 필요한 PCell의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 수신할 수도 있다.
구체적으로, 기지국은 채널 후보를 통해 전송하는 세컨더리 셀의 참조신호를 이용하여 단말이 측정한 RSRP(Reference Signal received Power)와 같은 채널 후보에 대한 측정정보를 수신할 수 있다.
또한, 기지국은 전술한 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보와 참조신호 및 PSS/SSS가 전송되지 않는 채널의 전송자원을 사용하여 단말이 측정한 채널상태정보를 각각 분리하여 수신할 수 있다. 또는, 기지국은 측정정보와 채널상태정보 두 가지 피드백 정보를 사용하여 생성된 SINR 또는 RSRQ(Reference Signal received Quality)와 같은 하나의 피드백 정보를 수신할 수도 있다.
한편, S820 단계가 생략되는 경우, 기지국은 PCell의 CSI를 수신할 수 있다. 또는, S720 단계가 생략되는 경우, 기지국은 단말이 전송한 상향링크 신호를 수신하고 단말의 상향링크 신호의 수신 세기를 이용하여 단말 위치를 확인할 수도 있다.
기지국은 S830 단계를 통해서 수신된 정보를 이용하여 단말의 상대적인 위치를 확인할 수 있다(S840). 예를 들어, 기지국은 단말이 전송한 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 이용하여 단말이 비면허 대역 채널의 커버리지 내에 위치하는지 확인할 수 있다. 즉, 기지국은 측정정보를 활용하여 해당 채널후보를 SCell의 CC로 사용하는 경우 단말이 해당 SCell의 예상되는 커버리지 내에 존재하는지 여부를 미리 판단할 수 있다.
또는, 기지국은 단말이 전송하는 PCell의 채널정보를 이용하여 단말이 PCell의 커버리지 내에서 존재하는 대략적인 위치를 확인하고, SCell로 형성되는 커버리지 내에 위치하는지 확인할 수 있다.
또는, 기지국은 단말이 PCell의 상향링크로 전송하는 신호의 수신세기를 확인하여 단말의 상대적인 위치를 확인할 수도 있다.
기지국은 채널상태정보 및 단말의 위치 정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 단계를 포함한다(S850). 이 경우, 위에서 설명한 문제점을 해결하기 위하여, 기지국은 SCell의 커버리지 밖에 위치하는 단말이 전송한 채널상태정보는 무시하여 세컨더리 셀로 추가 구성될 채널을 선택할 수 있다. 즉, 기지국은 SCell의 예상되는 커버리지 내에 존재하는 단말을 선별하여 그들로부터 수신한 채널상태정보를 이용하여 단말의 SCell로 구성되는 채널을 선택할 수 있다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면 불필요한 채널상태정보를 필터링함으로써, 보다 정확한 채널 선택을 제공할 수 있다.
이하에서는 전술한 각 실시예에 따른 본 발명이 모두 수행될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도면을 참조하여 다시 한 번 설명한다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(900)은 기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 수신부(930)와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 송신부(920) 및 기지국이 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 세컨더리 셀로 추가하는 제어부(910)를 포함한다.
또한, 송신부(920)는 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 필요에 따라 더 전송할 수 있다. 송신부(920)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다. 채널상태정보는 하나 이상의 채널 각각의 사용 여부에 대한 정보 또는 신호세기 정보를 포함할 수 있다.
수신부(930)는 기지국으로부터 세컨더리 셀의 참조신호를 더 수신할 수 있다. 수신부(930)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다. 채널후보정보는 하나 이상의 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널후보의 개수 정보 및 채널후보 리스트 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하되, 프라이머리 셀의 상위계층 시그널링을 통해 수신될 수 있다. 또한, 채널후보정보는 세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함할 수 있다.
한편, 제어부(910)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 기지국의 채널후보정보를 이용한 비면허 대역 채널에 대한 채널상태를 측정하고, 기지국에 의해서 선택된 채널을 이용하여 캐리어 병합을 수행하는 데에 따른 전반적인 단말(900)의 동작을 제어한다.
이 외에도, 제어부(910), 송신부(920) 및 수신부(930)는 전술한 본 발명의 각 실시예를 수행하는 데에 필요한 동작을 수행할 수 있다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1000)은 단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 송신부(1020)와 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 수신부(1030) 및 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 제어부(1010)를 포함한다.
수신부(1030)는 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 더 수신할 수 있다. 채널상태정보는 하나 이상의 채널 각각의 사용 여부에 대한 정보 또는 신호세기 정보를 포함할 수 있다.
송신부(1020)는 단말로 세컨더리 셀의 참조신호를 더 전송할 수 있다. 채널후보정보는 하나 이상의 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널후보의 개수 정보 및 채널후보 리스트 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하되, 프라이머리 셀의 상위계층 시그널링을 통해 전송될 수 있다. 세컨더리 셀의 참조신호는 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)일 수 있다.
이 외에도, 송신부(1020)와 수신부(1030)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
제어부(1010)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 단말로부터 수신되는 채널상태정보 또는 단말의 위치 정보를 이용하여 단말에 캐리어 병합을 통해 추가 구성할 SCell의 채널을 선택하는 전반적인 기지국(1000)의 동작을 제어한다.
또한, 제어부(1010)는 프라이머리 셀의 채널정보 또는 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 단말의 위치정보를 산출할 수 있다. 제어부(1010)는 세컨더리 셀로 추가 구성되는 채널을 선택함에 있어서, 채널상태정보 및 단말의 위치정보에 기초하여 선택할 수 있다.
이 외에도, 제어부(1010), 송신부(1020) 및 수신부(1030)는 전술한 본 발명의 각 실시예를 수행하는 데에 필요한 동작을 수행할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2014년 08월 07일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2014-0101467 호 및 2015년 07월 02일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2015-0094846 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (18)

  1. 단말이 캐리어 병합을 수행하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 단계;
    상기 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 단계; 및
    상기 기지국이 상기 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 상기 세컨더리 셀로 추가하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    하나 이상의 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널후보의 개수 정보 및 채널후보 리스트 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하되,
    프라이머리 셀의 상위계층 시그널링을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널상태정보는,
    상기 하나 이상의 채널 각각의 사용 여부에 대한 정보 또는 신호세기 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 기지국은 상기 프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 산출되는 상기 단말의 위치정보를 더 이용하여 상기 세컨더리 셀의 채널을 선택하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 세컨더리 셀의 참조신호를 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 세컨더리 셀의 참조신호는,
    상기 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 상기 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함하는 방법.
  7. 기지국이 캐리어 병합을 구성하는 방법에 있어서,
    단말로 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 전송하는 단계;
    상기 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 수신하는 단계; 및
    상기 채널상태정보에 기초하여 신호간섭이 가장 작은 채널을 상기 단말의 세컨더리 셀로 추가 구성하는 단계를 포함하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    하나 이상의 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널후보의 개수 정보 및 채널후보 리스트 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하되,
    프라이머리 셀의 상위계층 시그널링을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 채널상태정보는,
    상기 하나 이상의 채널 각각의 사용 여부에 대한 정보 또는 신호세기 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 수신하는 단계; 및
    상기 프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 상기 단말의 위치정보를 산출하는 단계를 더 포함하되,
    상기 세컨더리 셀로 추가 구성되는 채널은 상기 채널상태정보 및 상기 단말의 위치정보에 기초하여 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 단말로 세컨더리 셀의 참조신호를 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 세컨더리 셀의 참조신호는,
    상기 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 상기 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)인 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함하는 방법.
  13. 캐리어 병합을 수행하는 단말에 있어서,
    기지국으로부터 비면허 주파수 대역을 사용하는 세컨더리 셀의 채널후보정보를 수신하는 수신부;
    상기 채널후보정보를 이용하여 생성된 하나 이상의 채널에 대한 채널상태정보를 전송하는 송신부; 및
    상기 기지국이 상기 채널상태정보에 기초하여 선택한 채널을 상기 세컨더리 셀로 추가하는 제어부를 포함하는 단말.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    하나 이상의 채널 각각에 대한 비면허 주파수 대역 정보, 채널후보의 개수 정보 및 채널후보 리스트 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함하되,
    프라이머리 셀의 상위계층 시그널링을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 채널상태정보는,
    상기 하나 이상의 채널 각각의 사용 여부에 대한 정보 또는 신호세기 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 송신부는,
    프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보를 더 전송하고,
    상기 기지국은 상기 프라이머리 셀의 채널정보 또는 상기 세컨더리 셀의 참조신호 측정정보에 기초하여 산출되는 상기 단말의 위치정보를 더 이용하여 상기 세컨더리 셀의 채널을 선택하는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 13 항에 있어서,
    상기 수신부는,
    상기 기지국으로부터 세컨더리 셀의 참조신호를 더 수신하되,
    상기 세컨더리 셀의 참조신호는,
    상기 프라이머리 셀과 동일한 물리 셀 식별정보를 사용하여, 상기 비면허 주파수 대역의 채널에서 전송되는 셀 특정 참조신호(cell specific reference signal)인 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 채널후보정보는,
    세컨더리 셀 참조신호의 전송파워 정보, 전송위치 정보 및 전송주기 정보 중 적어도 하나의 정보를 더 포함하는 단말.
PCT/KR2015/008037 2014-08-07 2015-07-31 캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치 WO2016021882A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15/501,263 US10644819B2 (en) 2014-08-07 2015-07-31 Carrier aggregation configuration method and device for same
CN201580042296.6A CN106664697B (zh) 2014-08-07 2015-07-31 载波聚合配置方法及其装置
US16/832,151 US20200228223A1 (en) 2014-08-07 2020-03-27 Carrier aggregation configuration method and device for same

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2014-0101467 2014-08-07
KR20140101467 2014-08-07
KR1020150094846A KR101875255B1 (ko) 2014-08-07 2015-07-02 캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치
KR10-2015-0094846 2015-07-02

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/501,263 A-371-Of-International US10644819B2 (en) 2014-08-07 2015-07-31 Carrier aggregation configuration method and device for same
US16/832,151 Division US20200228223A1 (en) 2014-08-07 2020-03-27 Carrier aggregation configuration method and device for same

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016021882A1 true WO2016021882A1 (ko) 2016-02-11

Family

ID=55264095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/008037 WO2016021882A1 (ko) 2014-08-07 2015-07-31 캐리어 병합 구성 방법 및 그 장치

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2016021882A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019154259A1 (zh) * 2018-02-07 2019-08-15 上海朗帛通信技术有限公司 一种基站、用户设备中的用于无线通信的方法和装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130018855A1 (en) * 2010-06-18 2013-01-17 Kave Eshghi Data deduplication
US20130195073A1 (en) * 2012-01-30 2013-08-01 Renesas Mobile Corporation Low-Cost LTE System with Distributed Carrier Aggregation on the Unlicensed Band
KR20130138826A (ko) * 2011-04-25 2013-12-19 엘지전자 주식회사 캐리어 병합을 위한 자원 구성 방법 및 이를 위한 장치
US20140043979A1 (en) * 2011-03-07 2014-02-13 Intel Corporation Opportunistic carrier aggregation for dynamic flow switching between radio access technologies
KR20140031203A (ko) * 2011-06-06 2014-03-12 엘지전자 주식회사 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 복수의 단말에 관한 신호를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130018855A1 (en) * 2010-06-18 2013-01-17 Kave Eshghi Data deduplication
US20140043979A1 (en) * 2011-03-07 2014-02-13 Intel Corporation Opportunistic carrier aggregation for dynamic flow switching between radio access technologies
KR20130138826A (ko) * 2011-04-25 2013-12-19 엘지전자 주식회사 캐리어 병합을 위한 자원 구성 방법 및 이를 위한 장치
KR20140031203A (ko) * 2011-06-06 2014-03-12 엘지전자 주식회사 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 복수의 단말에 관한 신호를 다중화하는 방법 및 이를 위한 장치
US20130195073A1 (en) * 2012-01-30 2013-08-01 Renesas Mobile Corporation Low-Cost LTE System with Distributed Carrier Aggregation on the Unlicensed Band

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019154259A1 (zh) * 2018-02-07 2019-08-15 上海朗帛通信技术有限公司 一种基站、用户设备中的用于无线通信的方法和装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2018143760A1 (ko) 측정 수행 방법 및 사용자기기
WO2018012873A1 (ko) 프론트홀 인터페이스를 이용한 중앙 유닛 구성 방법 및 그 장치
WO2012070855A2 (en) Method of communicating data based on an unlicensed band in a wireless communication system
WO2014027804A1 (ko) 상향링크 제어 채널 및 사운딩 참조신호의 전송 제어 방법 및 장치
TWI575972B (zh) 為了改進涵蓋範圍平衡性的用於跨小區載波聚合之系統及方法
WO2018084593A1 (ko) 네트워크 슬라이스 기반 데이터 처리 방법 및 그 장치
WO2019004784A1 (ko) 측정 수행 방법 및 사용자기기, 그리고 측정 설정 방법 및 기지국
WO2019107969A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호 품질을 측정하는 방법 및 장치
WO2013069941A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 주변 네트워크 정보 송수신 방법 및 장치
WO2013141624A1 (ko) 이종셀간 간섭조정정보의 전송장치 및 방법
WO2016053039A1 (ko) 시스템 정보 전송 방법 및 장치
WO2015050339A1 (ko) 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 그 장치
WO2012150796A2 (ko) 무선통신시스템에서 신호 송수신 방법
WO2015111959A1 (ko) Lte 스몰셀의 디스커버리 신호 송수신 장치
WO2018174654A1 (ko) 이종 네트워크에서의 단말의 이동성 제어 방법 및 그 장치
WO2014021563A1 (ko) 매크로셀과 소규모셀이 공존하는 환경에서 단말이 소규모셀로의 핸드오버를 위한 방법
WO2018084603A1 (en) Method and apparatus for integrated wireless backhaul and access network
WO2016013775A1 (ko) 채널상태 측정 방법 및 그 장치
WO2018131904A1 (ko) 이종 네트워크 핸드오버 제어 방법 및 그 장치
WO2014157927A1 (ko) 복수의 서빙 셀에서 상향 링크 제어 정보의 전송을 제어하는 방법 및 그 장치
WO2016013779A1 (ko) 비면허대역 셀의 스케줄링 정보 수신 방법 및 그 장치
WO2016010276A1 (ko) 데이터 재전송 처리 방법 및 그 장치
WO2012144803A2 (ko) 무선통신 시스템에서 디스커버리 신호의 전송방법 및 장치
WO2014021589A1 (ko) 랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치
WO2012086945A2 (ko) 무선통신 시스템에서 프레임 패턴 정보의 전송장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15829348

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15501263

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

32PN Ep: public notification in the ep bulletin as address of the adressee cannot be established

Free format text: NOTING OF LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO RULE 112(1) EPC ( EPO FORM 1205A DATED 17/05/2017 )

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15829348

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1