WO2016028103A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2016028103A1
WO2016028103A1 PCT/KR2015/008708 KR2015008708W WO2016028103A1 WO 2016028103 A1 WO2016028103 A1 WO 2016028103A1 KR 2015008708 W KR2015008708 W KR 2015008708W WO 2016028103 A1 WO2016028103 A1 WO 2016028103A1
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WO
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srs
subframe
transmission
terminal
timing
Prior art date
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PCT/KR2015/008708
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English (en)
French (fr)
Inventor
양석철
서한별
이윤정
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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    • 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
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0006Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a signal transmission method and apparatus.
  • the wireless communication system includes a carrier aggregation (CA) -based wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and an apparatus therefor for efficiently performing signal transmission.
  • a method for controlling signal transmission by a terminal in a wireless communication system comprising: configuring a plurality of cells including a licensed band cell and an unlicensed band cell; Receiving SRS configuration information for the unlicensed band cell, wherein the SRS configuration information includes subframe period and offset information for SRS transmission; And performing a process for transmitting an SRS in a first subframe periodically set in the unlicensed band cell based on the SRS configuration information.
  • the SRS is transmitted in the first subframe, and when the first subframe does not belong to the UE-occupancy time period in the unlicensed band cell In the first subframe, a method of skipping transmission of the SRS is provided.
  • a terminal configured to control signal transmission in a wireless communication system
  • the terminal comprising: a radio frequency (RF) module; And a processor, wherein the processor configures a plurality of cells including a licensed band cell and an unlicensed band cell, and receives SRS configuration information for the unlicensed band cell, wherein the SRS configuration information is a subframe for SRS transmission. And a period and offset information, and configured to perform a process for transmitting an SRS in a first subframe periodically set in the unlicensed band cell based on the SRS configuration information, wherein the first subframe is the unlicensed band cell.
  • RF radio frequency
  • the SRS is transmitted in the first subframe, and when the first subframe does not belong to the UE-occupancy time period in the unlicensed band cell, the SRS of the SRS in the first subframe.
  • the terminal is provided with the transmission skipped.
  • the terminal-occupancy time period may include a set of subframes occupied for uplink transmission in the unlicensed band cell based on carrier sensing of the terminal.
  • the process for transmitting the SRS in a second subframe within the closest UE-occupation time period after the first subframe may include performing.
  • the SRS is transmitted in the second subframe, and the interval between the first subframe and the second subframe is greater than or equal to a threshold
  • the transmission of the SRS may be dropped.
  • transmitting the SRS in the first subframe may include transmitting a channel occupation signal having the same frequency band as the SRS before the SRS.
  • FIG. 1 illustrates physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the same.
  • -A 3GPP LTE
  • FIG. 2 illustrates a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • EDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating channel state information generation and transmission.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • 11 illustrates carrier merging of a licensed band and an unlicensed band.
  • 12-13 illustrate a method of occupying resources in an unlicensed band.
  • FIG. 14 illustrates a signal transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a terminal receives information through a downlink (DL) from a base station, and the terminal transmits information through an uplink (UL) to the base station.
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information transmitted and received.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S102 to be more specific.
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S104).
  • contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel (S106). ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a general downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • the uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and the subframe is defined as a time interval including a plurality of symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in the slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • extended CP since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • the subframe includes 14 OFDM symbols.
  • First up to three OFDM symbols of a subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Type 2 (b) illustrates the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames.
  • the half frame includes 4 (5) normal subframes and 1 (0) special subframes.
  • the general subframe is used for uplink or downlink according to the UL-Downlink configuration.
  • the subframe consists of two slots.
  • Table 1 illustrates a subframe configuration in a radio frame according to the UL-DL configuration.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes, the number of slots, and the number of symbols in the radio frame may be variously changed.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid of a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number NDL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data region to which a physical downlink shared chance (PDSCH) is allocated, and a basic resource unit of the data region is RB.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH is a response to uplink transmission and carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal.
  • Control information transmitted on the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain group of terminals.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format has formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, etc. defined for downlink.
  • the type of the information field, the number of information fields, the number of bits of each information field, etc. vary according to the DCI format.
  • the DCI format may include a hopping flag, an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), It optionally includes information such as a HARQ process number and a precoding matrix indicator (PMI) confirmation.
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • PMI precoding matrix indicator
  • any DCI format may be used for transmitting two or more kinds of control information.
  • DCI format 0 / 1A is used to carry DCI format 0 or DCI format 1, which are distinguished by a flag field.
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation of a downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for an uplink shared channel (UL-SCH), paging information for a paging channel (PCH), and system information on the DL-SCH. ), Resource allocation information of a higher-layer control message such as a random access response transmitted on a PDSCH, transmission power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, activation of voice over IP (VoIP), and the like. .
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive CCEs (consecutive control channel elements).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH of a predetermined coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the code rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner of the PDCCH or the intended use.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • a unique identifier (eg, C-RNTI (cell-RNTI)) of the terminal is masked on the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier eg, p-RNTI (p-RNTI)
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH carries a message known as Downlink Control Information (DCI), and the DCI includes resource allocation and other control information for one terminal or a group of terminals.
  • DCI Downlink Control Information
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • CCEs Control Channel Elements
  • the four resource elements are referred to as resource element groups (REGs).
  • Four QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a cell-specific reference signal.
  • REG is also used for other downlink control channels (PCFICH and PHICH). That is, REG is used as a basic resource unit of the control region.
  • PCFICH downlink control channels
  • PHICH PHICH
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • the approach introduced in LTE is to define a limited set of CCE locations where the PDCCH can be located for each terminal.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals.
  • UE-specific and common search spaces may overlap for a given terminal.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the UE-specific hopping sequence is applied to the start position of the UE-specific search space in order to minimize the possibility of the above blocking leading to the next subframe.
  • Table 3 shows the sizes of common and UE-specific search spaces.
  • the terminal In order to keep the computational load according to the total number of blind decoding (BD) under control, the terminal is not required to simultaneously search all defined DCI formats.
  • the terminal In general, within a UE-specific search space, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the UE searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • ⁇ Transfer Mode 9 Up to eight layer transfers (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • EPDCCH is a channel further introduced in LTE-A.
  • a control region (see FIG. 4) of a subframe may be allocated a PDCCH (Legacy PDCCH, L-PDCCH) according to the existing LTE.
  • the L-PDCCH region means a region to which an L-PDCCH can be allocated.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for PDSCH).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an EPDCCH.
  • the EPDCCH carries a DCI.
  • the EPDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the terminal may receive an EPDCCH and receive data / control information through a PDSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the terminal may receive the EPDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the EPDCCH.
  • the EPDCCH / PDSCH may be allocated from the first OFDM symbol of the subframe according to the cell type.
  • the PDCCH herein includes both L-PDCCH and EPDCCH.
  • FIG. 6 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • the subframe 500 is composed of two 0.5 ms slots 501. Assuming the length of a normal cyclic prefix (CP), each slot is composed of seven symbols 502 and one symbol corresponds to one SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) 503 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • the structure of an uplink subframe of LTE is largely divided into a data region 504 and a control region 505.
  • the data area means a communication resource used in transmitting data such as voice and packet transmitted to each terminal, and includes a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control region may be an uplink control signal, for example, downlink channel quality report from each UE (eg, channel state information (CSI), channel quality information (CQI), precoding matrix indicator (PMI), rank information (RI)) , Means a communication resource used to transmit a received ACK / NACK for a downlink signal, an uplink scheduling request, and the like, and includes a PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • CSI channel state information
  • CQI channel quality information
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank information
  • the sounding reference signal is transmitted through an SC-FDMA symbol located last on the time axis in one subframe.
  • SRSs of multiple terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe can be distinguished according to frequency location / sequence.
  • SRS is transmitted periodically or aperiodically.
  • the configuration for periodic transmission of the SRS is configured by cell-specific SRS parameters and UE-specific SRS parameters.
  • the cell-specific SRS parameter (in other words, the cell-specific SRS configuration) and the terminal-specific SRS parameter (in other words, the terminal-specific SRS configuration) are transmitted to the terminal through higher layer (eg, RRC) signaling.
  • the cell-specific SRS parameter informs the UE of the subframe occupied for SRS transmission in the cell, and the UE-specific SRS parameter informs the subframe actually used by the UE among the subframes occupied for the SRS.
  • the UE periodically transmits the SRS through a specific symbol (eg, the last symbol) of a subframe designated by the UE-specific SRS parameter.
  • the cell-specific SRS parameter includes srs-BandwidthConfig and srs-SubframeConfig.
  • srs-BandwidthConfig indicates information about a frequency band in which the SRS can be transmitted
  • srs-SubframeConfig indicates information (eg, transmission period / offset) about a subframe in which the SRS can be transmitted.
  • Subframes in which the SRS can be transmitted in the cell are periodically set in the frame.
  • the UE-specific SRS parameter includes srs-Bandwidth, srs-HoppingBandwidth, freqDomainPosition, and srs-ConfigIndex.
  • srs-Bandwidth represents a value used to set the frequency band to which the corresponding UE should transmit the SRS.
  • srs-HoppingBandwidth indicates the value used to set the frequency hopping of the SRS.
  • FreqDomainPosition indicates a value used to determine the frequency position at which the SRS is transmitted.
  • srs-ConfigIndex indicates a value (eg, transmission period / offset) used to configure a subframe in which the UE should transmit the SRS.
  • Subframes in which aperiodic SRS can be transmitted may be periodically located within the subframes indicated by the cell-specific parameter. For example, a subframe in which aperiodic SRS can be transmitted may be given by an SRS transmission period / offset (T offset ).
  • T offset SRS transmission period / offset
  • the aperiodic SRS is indicated by the UL grant PDCCH, and the UE transmits the SRS in the closest aperiodic SRS transmittable subframe after four subframes from the subframe receiving the aperiodic SRS request.
  • the UE does not actually transmit the SRS when transmitting the PUSCH / PUCCH in the corresponding subframe / band, regardless of whether the subframe
  • the PUSCH / PUCCH is not transmitted in the last symbol of.
  • the PUSCH / PUCCH is rate-matched or punctured for the symbol for SRS transmission (ie, the last symbol).
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating channel state information generation and transmission.
  • the terminal measures downlink quality and reports channel state information to the base station.
  • the base station performs downlink scheduling (terminal selection, resource allocation, etc.) according to the reported channel state information.
  • the channel state information includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • CQI can be generated in several ways. For example, the CQI can be informed by quantizing the channel state (or spectral efficiency), calculating the SINR, or notifying the state where the channel is actually applied, such as a Modulation Coding Scheme (MCS).
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • RS reference signal
  • RS includes Cell-specific RS (CRS), Channel State Information RS (CSI-RS), and zero-power CSI-RS.
  • CRS Cell-specific RS
  • CSI-RS Channel State Information RS
  • the CRS is transmitted over the entire band every subframe, and the CSI-RS is transmitted in the CSI-RS transmission subframe periodically set by the transmission period / offset.
  • Zero-power CSI-RS is used for Interference Measurement (IM).
  • CRS configuration information eg, antenna port number
  • CSI-RS configuration information eg, transmission period / offset, CSI-RS port number
  • the CQI report is divided into a periodic report and an aperiodic report.
  • Periodic CQI reporting means that the UE reports the channel quality at a predetermined time without additional signaling.
  • aperiodic CQI reporting means that the network requests CQI reporting from the UE through explicit signaling as needed. If aperiodic CQI reporting is needed, the network signals uplink scheduling grant to the UE using DCI format 0. The UE performs aperiodic CQI reporting when the CQI request value of DCI format 0 is 1.
  • the terminal interprets the corresponding signaling in the CQI only mode. In other cases, the terminal interprets the corresponding signaling in CQI + data mode.
  • the UE transmits only channel state information without data (ie, UL-SCH transport block) through the PUSCH. In contrast, in the CQI + data mode, the UE transmits channel state information and data together through the PUSCH.
  • the CQI only mode may be generically referred to as a feedback only mode, and the CQI + data mode may be referred to as a feedback + data mode.
  • the channel state information includes at least one of CQI, PMI, and RI.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC. This particular CC may be referred to as the primary CC and the remaining CCs may be referred to as the secondary CC.
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted in DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted in DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms (eg, carrier, cell, etc.).
  • a carrier indicator field (CIF) is used.
  • Configuration for the presence or absence of CIF in the PDCCH may be semi-statically enabled by higher layer signaling (eg, RRC signaling) to be UE-specific (or UE group-specific).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • ⁇ CIF disabled The PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC and PUSCH resources on a single linked UL CC.
  • a PDCCH on a DL CC may allocate a PDSCH or PUSCH resource on one DL / UL CC among a plurality of merged DL / UL CCs using the CIF.
  • the base station may allocate a monitoring DL CC (set) to reduce the BD complexity at the terminal side.
  • the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding DL CC.
  • the base station may transmit the PDCCH only through the monitoring DL CC (set).
  • the monitoring DL CC set may be set in a terminal-specific, terminal-group-specific or cell-specific manner.
  • DL CC A is set to PDCCH CC.
  • DL CC A to C may be referred to as a serving CC, a serving carrier, a serving cell, and the like.
  • each DL CC can transmit only PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to the LTE PDCCH rule (non-cross-CC scheduling).
  • a specific CC eg, DL CC A
  • PDCCH is not transmitted in DL CC B / C.
  • Embodiment Signal Transmission / Reception in LTE-U
  • the frequency spectrum is divided into a licensed band and an unlicensed band.
  • License bands include frequency bands occupied for a particular use.
  • licensed bands include government-assigned frequency bands for cellular communication (eg, LTE frequency bands).
  • An unlicensed band is a frequency band occupied for public use and is also referred to as a license-free band.
  • Unlicensed bands can be used by anyone without permission or notification if they meet the conditions for radio regulations.
  • Unlicensed bands are distributed or designated for use by anyone in a specific area or in close proximity of buildings within the output range that does not impede the communication of other wireless stations, and are used in various ways such as wireless remote control, wireless power transmission, and wireless LAN (WiFi). have.
  • LTE systems are also considering ways to utilize unlicensed bands (eg, 2.4GHz and 5GHz bands) used by existing WiFi systems for traffic offloading.
  • the unlicensed band assumes a method of wireless transmission and reception through competition between communication nodes, so that each communication node performs channel sensing (CS) before transmitting signals so that other communication nodes do not transmit signals. Asking for confirmation.
  • This is called a clear channel assessment (CCA)
  • a base station or a terminal of an LTE system may need to perform a CCA for signal transmission in an unlicensed band.
  • the unlicensed band used in the LTE-A system is referred to as LTE-U band / band.
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WiFi signals and -82 dBm for WiFi signals. Therefore, when a signal other than WiFi is received with a power of -62 dBm or more, the STA (Station) / AP (Access Point) does not transmit a signal in order not to cause interference.
  • the STA / AP may perform CCA and perform signal transmission unless it detects a signal higher than the CCA threshold more than 4 us.
  • LTE-A band a licensed band
  • LTE-U band an unlicensed band
  • the base station may transmit a signal to the terminal or the terminal may transmit a signal to the base station.
  • the central carrier or frequency resource of the licensed band may be interpreted as PCC or PCell
  • the central carrier or frequency resource of the unlicensed band may be interpreted as SCC or SCell.
  • the base station and the terminal In order for the base station and the terminal to communicate in the LTE-U band, the base station and the terminal should be able to occupy / secure the corresponding band for a specific time period through competition with other communication (eg, WiFi) systems irrelevant to the LTE-A.
  • the time period occupied / obtained for cellular communication in the LTE-U band is called a reserved resource period (RPP).
  • RRP reserved resource period
  • the base station may continuously transmit RS and data signals within the RRP interval in order to continuously transmit a signal above a specific power level during the RRP interval. If the base station has previously determined the RRP interval to be occupied on the LTE-U band, the base station may inform the terminal in advance so that the terminal may maintain the communication transmission / reception link for the indicated RRP interval. As a method of informing the terminal of the RRP interval information, it is possible to transmit the RRP time interval information through another CC (eg, LTE-A band) connected in the form of carrier aggregation.
  • the RRP for uplink transmission may be indicated by a base station or may be confirmed in units of subframes by the terminal confirming a channel state through carrier sensing before signal transmission.
  • one RRP interval may be set to a discontinuously existing SF set (not shown).
  • the base station may inform the UE of M values and M SF uses in advance through an upper layer (eg, RRC or MAC) signaling (PCell) or a physical control / data channel.
  • the start time of the RRP interval may be periodically set by higher layer (eg, RRC or MAC) signaling.
  • the start point of the RRP interval may be designated through physical layer signaling (eg, (E) PDCCH) in SF #n or SF # (nk). . k is a positive integer (eg 4).
  • the RRP may be configured such that the SF boundary and the SF number / index are configured to match the PCell (hereinafter, aligned-RRP) (FIG. 13), or the SF boundary or SF number / index is configured to be supported up to the PCell.
  • aligned-RRP aligned-RRP
  • floating-RRP floating-RRP
  • the coincidence between SF boundaries between cells may mean that the interval between SF boundaries of two different cells is equal to or less than a specific time (eg, CP length, or X us (X ⁇ 0)).
  • the PCell may refer to a cell that is referred to to determine the SF (and / or symbol) boundary of the UCell in terms of time (and / or frequency) synchronization.
  • the base station may perform carrier sensing before transmitting and receiving data. If it is determined that the current channel state of the SCell is busy or idle and is determined to be idle, then the base station transmits a scheduling grant (eg, (E) through the PCell (LTE-A band) or SCell (LTE-U band). PDCCH), and may attempt to transmit and receive data on the SCell.
  • a scheduling grant eg, (E) through the PCell (LTE-A band) or SCell (LTE-U band).
  • PDCCH may attempt to transmit and receive data on the SCell.
  • the present invention can be applied to an LTE-U system that operates opportunistically in an unlicensed band based on carrier sensing.
  • the CA situation between the PCell operating in the existing license band and the SCell operating in the LTE-U method is considered.
  • the LTE-U based cell eg, SCell
  • the resource interval secured / configured aperiodically in UCell is defined as RRP.
  • the center frequency of UCell is defined as (DL / UL) UCC.
  • the cell (eg, PCell, SCell) operating in the existing license band is defined as LCell
  • the center frequency of the LCell is defined as (DL / UL) LCC.
  • the symbol may mean an OFDMA symbol or an SC-FDMA symbol
  • DL may mean an OFDMA symbol
  • UL may mean an SC-FDMA symbol
  • the proposed schemes of the present invention can be applied even in a case where a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used as a carrier aggregation technique.
  • the present invention may be applied to a case where signal transmission and reception between the base station and the terminal is performed using only an unlicensed band.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • the base station is used as a generic term including a remote radio head (RRH), an eNB, a transmission point (TP), a reception point (RP), a relay, and the like.
  • UE / cell-specific SRS transmission timing is deterministically (regularly) based on parameters such as period / offset set from a base station. Can be prescribed.
  • an available resource (eg, SF) interval i.e., an RRP is configured aperiodically, even though it is an SRS transmission timing (in UCell) set from a base station, at that timing (on a UCell). (Or UL SF) may not be configured.
  • the RRS interval (or UL SF) is not configured in the SRS transmission timing configured in the UCell, if the SRS transmission is omitted / discarded (for example, dropped or skipped), the SRS transmission opportunity is considerably lost and the UCell at the base station is lost.
  • CSI measurement / acquisition may not be sufficient for. In this case, not only the CSI for the UL channel but also the CSI measurement / acquisition for the DL channel based on the channel reciprocity characteristic may not be sufficient. As a result, scheduling efficiency for the UCell may be reduced in terms of transmission resources and power usage.
  • the specific (eg, first) UL SF in the nearest RRP interval including / after the SRS transmission timing (hereinafter, referred to as configured SRS timing) set / indicated from the base station is determined by the actual SRS transmission time point (hereinafter, referred to as the following).
  • the actual SRS timing proposes a method of performing SRS transmission corresponding to the configured SRS timing through the corresponding time point.
  • the above operation may be performed when the configured SRS timing corresponds to the UE-specific SRS transmission timing.
  • the configured SRS timing is a cell-specific SRS transmission timing rather than a UE-specific SRS transmission timing
  • Rate-matching may be applied to the (eg, last) symbol.
  • the UL SF may include a (separate) symbol interval set for SRS (or PRACH) transmission purposes.
  • a limit / threshold may be placed in the time interval between the configured SRS timing and the actual SRS timing.
  • the corresponding actual SRS timing may be determined only within a section from the configured SRS timing to M (positive integer) SFs or later. Accordingly, when the interval between the configured SRS timing and the actual SRS timing exceeds the limit / threshold, the SRS transmission corresponding to the configured SRS timing may be dropped. In this case, since the SRS transmission is omitted from the actual SRS timing, the rate-matching (or puncturing) for the SRS transmission symbol is performed at the actual SRS timing corresponding to the configured SRS timing (terminal-specific or cell-specific SRS transmission timing). PUSCH transmission can be performed without.
  • the SRS transmission corresponding to the configured SRS timing may be dropped.
  • the terminal may need to transmit the occupancy signal before the start of the UCell SRS transmission, the occupancy signal (in consideration of FDM with other terminals) It may consist of only frequency resources allocated for SRS transmission.
  • a principle / operation similar to the above proposal may be applied to PRACH (preamble) transmission in UCell.
  • a specific (eg, first) UL SF in the nearest RRP interval including / after the PRACH transmission timing (hereinafter, referred to as configured PRACH timing) set / indicated from the base station is determined by the actual PRACH transmission time (hereinafter, referred to as actual PRACH) in the UCell. Timing), and PRACH transmission may be performed through the corresponding time point.
  • a specific limit / threshold may be placed in the time interval between the configured PRACH timing and the actual PRACH timing.
  • the corresponding actual PRACH timing may be determined only within a section from the configured PRACH timing to M (positive integer) SFs or later. Accordingly, when the interval between the configured PRACH timing and the actual PRACH timing exceeds a certain threshold, the actual PRACH timing corresponding to the configured PRACH timing (PRACH transmission through this) may not be defined / allowed (eg, PRACH transmission drop). .
  • the PRACH transmission corresponding to the configured PRACH timing may not be attempted ( Yes, drop PRACH transmissions).
  • the UE may need to transmit an occupancy signal before the start of UCell PRACH transmission, and the occupancy signal may be considered (in consideration of FDM with other UEs). It may consist of only frequency resources allocated for PRACH transmission.
  • the same principle / operation as the above proposal may be applied to the periodic CSI feedback for the UCell.
  • an additional limit / threshold may be placed in the time interval between the configured CSI-M (or CSI-R) timing and the actual CSI-M (or, CSI-R) timing.
  • the corresponding actual CSI-M (or CSI-R) timing may be determined only within a section from the configured CSI-M (or CSI-R) timing to M SFs or more.
  • the CSI report corresponding to the configured CSI-R timing is omitted ( Yes, CSI transmission drop).
  • a principle / operation similar to the above proposal may be applied to transmission of a specific DL signal (eg, CSI-RS and / or CRS) on UCell.
  • a specific DL signal eg, CSI-RS and / or CRS
  • CSI-RS a specific (eg, first) DL SF in the nearest RRP interval after / including the CSI-RS transmission timing (hereinafter, configured CSI-RS timing) configured from the base station, the actual CSI- on the UCell.
  • the CSI-RS transmission / reception and related operations e.g., rate-to-CSI-RS
  • actual CSI-RS timing corresponding to the configured CSI-RS timing through the actual CSI-RS timing Matching.
  • a limit / threshold may be placed in the time interval between the configured CSI-RS timing and the actual CSI-RS timing.
  • the corresponding actual CSI-RS timing may be determined only in a section from the configured CSI-RS timing to M (positive integer) SFs or later. Accordingly, when the interval between the configured CSI-RS timing and the actual CSI-RS timing exceeds a specific threshold, CSI-RS transmission / reception corresponding to the configured CSI-RS timing may be omitted.
  • the terminal may operate (eg, PDSCH decoding) in a state in which CSI-RS transmission / reception corresponding to the configured CSI-RS timing is omitted.
  • CRS transmission timing (hereinafter, configured CRS timing) related information (for example, CSR transmission period / offset) related to the UCell from the base station can be set, and the specific (in the closest RRP interval after / with the configured CRS timing) (for example, the first) DL SF may be determined as an actual CRS transmission time point (hereinafter, actual CRS timing) on UCell, and CRS transmission / reception corresponding to the configured CRS timing may be performed through actual CRS timing.
  • a limit / threshold may be added to the time interval between the additionally configured CRS timing and the actual CRS timing.
  • the corresponding actual CRS timing may be determined only within a section from the configured CRS timing to M (positive integer) SFs or later. Accordingly, when the interval between the configured CRS timing and the actual CRS timing exceeds the threshold, CRS transmission / reception corresponding to the corresponding configured CRS timing may be omitted.
  • the UE may operate (eg, PDCCH / PDSCH decoding) in a state that CRS transmission / reception corresponding to the configured CRS timing is omitted.
  • a similar principle / operation may be applied to a specific resource (eg, CSI-IM or zero-power CSI-RS) configured / configured for use in Interference Measurement (IM) on UCell.
  • IM resource configuration timing hereinafter, referred to as configured IM timing
  • the base station is specified (for example, the first) DL SF in the nearest RRP interval, the actual IM resource configuration time point (hereinafter referred to as actual IM timing) on the UCell.
  • the IM resource configuration / reception / measurement and related operations eg, rate-matching for the corresponding IM resource
  • corresponding to the configured IM timing may be performed through the actual IM timing.
  • a limit / threshold may be placed in the time interval between configured IM timing and actual IM timing.
  • the corresponding actual IM timing may be determined only within a section from the configured IM timing to M (positive integer) SFs or later. Accordingly, if the interval between the configured IM timing and the actual IM timing exceeds the threshold, the IM resource configuration / reception / measurement corresponding to the configured IM timing can be omitted.
  • the UE may operate (eg, PDSCH decoding) in a state in which it is assumed that IM resource configuration / reception / measurement corresponding to the configured IM timing is omitted.
  • the M value corresponding to the limit / threshold for the time interval between the configured timing and the actual timing may be set to a value smaller than the time interval between adjacent configured timings.
  • the M value can be defined independently for each signal.
  • FIG. 14 illustrates a signal transmission process according to an embodiment of the present invention.
  • the drawings are made mainly for the terminal, and a corresponding operation may be performed in the base station.
  • the terminal may configure a plurality of cells including a licensed band cell and an unlicensed band cell (S1402).
  • the terminal may receive the SRS configuration information for the unlicensed band cell (S1404).
  • the SRS configuration information may include subframe period / offset information and frequency band information for SRS transmission.
  • the SRS configuration information may include cell-specific SRS parameters and / or terminal-specific SRS parameters.
  • the terminal may perform a process for transmitting the SRS in the first subframe periodically set in the unlicensed band cell based on the SRS configuration information (S1406).
  • the SRS is transmitted in the first subframe, and if the first subframe does not belong to the UE-occupied time period in the unlicensed band cell, in the first subframe Transmission of the SRS may be skipped.
  • the UE-occupancy time period may include a set of subframes occupied for uplink transmission in the unlicensed band cell based on carrier sensing of the UE.
  • the UE is scheduled to transmit in the first subframe in the second subframe within the closest UE-occupancy time period after the first subframe.
  • a process for transmitting the old SRS may be performed again.
  • the corresponding SRS is transmitted in the second subframe, and when the interval between the first subframe and the second subframe is greater than or equal to the threshold, transmission of the corresponding SRS Can be dropped.
  • transmitting the SRS in the first subframe may include transmitting a channel occupation signal having the same frequency band as the SRS before transmitting the SRS.
  • an arbitrary or promised signal (hereinafter, referred to as an occupied signal) may be transmitted from a base station (or a terminal) for a specific period in order to secure stable RRP through channel occupancy on the UCell.
  • DL transmission from the base station or UL transmission from the terminal may be performed according to the SF configuration set in the RRP.
  • the start symbol in all or a specific (eg, first) some SF may be used for SRS transmission.
  • PDSCH (and / or CRS and / or (E) PDCCH in PDSCH (and / or CRS and / or (E) PDCCH) / PUSCH transmission in DL / UL SF including the SRS transmission symbol in the RRP interval ) / PUSCH may be rate-matched (or punctured) for the corresponding SRS transmission symbol.
  • the beginning or the end (one or more symbols) of the DL RRP interval used for DL data scheduling for fast CSI acquisition using channel interactivity may be configured for SRS transmission.
  • the front part or the rear part (one or more symbols) of the UL RRP interval used for UL data scheduling may be configured for SRS transmission for fast CSI measurement.
  • SRS transmission through a symbol interval set for the SRS transmission purpose may be indicated through signaling (eg, L1 / L2 signal (eg, PDCCH) indicating RRP interval / configuration setting information).
  • multiple SRS transmissions are performed from one terminal to multiple SFs (or symbols) during one RRP interval.
  • a plurality of SRS transmissions from one UE during one or multiple (eg N) RRP intervals may be hopped / cycled once in frequency over the entire system bandwidth of the UCell or the entire SRS transmission band set on the UCell.
  • M SRS transmission can be set.
  • M may be set to a multiple of N.
  • a specific scheduling DCI eg, UL grant DCI
  • RRP in UCell is likely to be given irregularly with a limited interval. Therefore, it may be undesirable in terms of overhead to indicate aperiodic SRS transmission with UL grant DCI every time for channel sounding (through which CSI measurement / acquisition for UCell) in this RRP period. .
  • the specific DCI is in the form of a DL grant DCI (scheduling a UCell), in the form of a PDCCH with separate UE-common RNTI based scrambling, or in the form of an existing DCI format 3 / 3A).
  • the presence or absence of an aperiodic SRS transmission indication may be indicated according to a bit value.
  • aperiodic SRS transmission may be transmitted through a specific SF (eg, the last) symbol in the UL SF in which the PUSCH corresponding to the DCI is transmitted or immediately before the SF.
  • the terminal may be configured to always transmit the SRS in the UL SF transmitting the PUSCH without a separate instruction.
  • the SRS may be transmitted through a specific (eg, last) symbol in the UL SF transmitting the PUSCH.
  • the terminal may operate to transmit an occupancy signal before the start of UCell SRS transmission.
  • a scheme similar to the above may be applied to PRACH transmission in UCell.
  • PRACH transmission is indicated through PDCCH order transmission in SF #n
  • the terminal may operate to transmit an occupancy signal before the start of UCell PRACH transmission.
  • the aperiodic DL based on the triggering from the base station A signal (eg, RS) transmission scheme may be applied, specifically, in a state in which a timing / period (hereinafter, possible RS timing) in which RS is likely to be transmitted is preset through a higher layer signal (eg, RRC signaling),
  • the base station may trigger RS transmission through an L1 signal (eg, PDCCH signaling)
  • the terminal and / or base station
  • Transmission operation may be performed only when the closest possible RS timing after the triggering time point is within the UCell RRP interval, ie, the UE may perform p in the UCell RRP interval. Only ossible RS timing may be considered as a valid measurement resource, and if the possible RS timing does not fall within the RRP interval, the corresponding triggering signal may be ignored, for example, the UE may receive (transmit) an operation of RS at the possible RS timing. In this case, in consideration of the situation in which the UE may fail to detect the RS transmission triggering signal (from the base station), the UE may perform the RS at all possible RS timings regardless of the presence or absence of RS transmission (triggering).
  • Rate-matching can be applied to a resource (e.g., RE) set for RS transmission, or puncturing is applied to the RS transmission resource only if there is RS transmission (triggering).
  • the RS transmission triggering signal may be terminal-commonly signaled, for example, the RS transmission triggering signal may be It may be configured in the form of PDCCH transmitted through CSS.
  • a similar base station triggering-based aperiodic IM resource setting scheme may be applied to a specific resource (i.e., CSI-IM or zero-power CSI-RS) configured / configured for the purpose of IM on UCell.
  • a specific resource i.e., CSI-IM or zero-power CSI-RS
  • the base station uses an L1 signal (eg, PDCCH signaling).
  • L1 signal eg, PDCCH signaling
  • the terminal When the triggering signal is detected, the terminal (and / or base station) may perform a reception / measurement (configuration) operation on the corresponding IM resource through the closest possible IM timing after the triggering time.
  • the above operation may also be performed only when the closest possible IM timing after the triggering time falls within the UCell RRP interval. That is, the terminal may regard only possible IM timing within a UCell RRP interval as a valid measurement resource. If possible IM timing does not fall within the RRP interval, the triggering signal can be ignored. For example, the terminal may not perform a reception / measurement (configuration) operation on an IM resource at possible IM timing.
  • the terminal may be used for IM purposes at all possible IM timings with or without IM resource configuration (triggering).
  • Rate-matching may be applied to the configured resource (eg, RE).
  • puncturing may be applied to an IM transmission resource only when there is an IM transmission (triggering), and otherwise, the puncturing may not be applied.
  • the IM configuration triggering signal may be signaled terminally in common.
  • the IM configuration triggering signal may be configured in the form of PDCCH transmitted through CSS.
  • securing the RRP interval in the UCell may be very irregular because it depends on carrier sensing, and if the SRS transmission in the UCell collides with the SRS transmission or PUCCH / PUSCH transmission in another cell even if the RRP is secured, the UCell SRSs may be dropped frequently or reduced transmit power due to low protection priorities. As a result, the CSI measurement / acquisition opportunity and accuracy for the UCell are not guaranteed, and thus scheduling efficiency for the UCell may be reduced.
  • the SRS transmission in the normal cell to protect the SRS transmission in the UCell It is proposed to reduce the power before UCell or to omit / abandon SRS transmission in the normal cell.
  • a method of reducing the SRS transmission power in the UCell before the general cell or skipping / abandoning the SRS transmission in the UCell may be considered.
  • the UCell SRS transmission in the normal cell may collide at the same time point (and / or when the UL transmit power exceeds P_max at that time point).
  • the transmission power may be first reduced or the transmission may be dropped in the normal cell.
  • the UCell SRS transmission power is first reduced, and the terminal may perform control over the entire UL channel / signal power as follows.
  • the PUCCH / PUSCH in the normal cell may be limited to a PUCCH including only CSI transmission or a PUSCH not including UCI (eg, HARQ-ACK, CSI) transmission.
  • the adjusted transmit power of the UCell SRS may not be below the threshold. That is, the minimum value of the UCell SRS transmit power may be limited to a threshold.
  • the threshold is a non-zero power value or zero power value set by the base station. If the threshold is a non-zero power value, the UCell SRS transmission power is reduced, but the UCell SRS transmission may not be dropped. Accordingly, it is possible to stably maintain the RRP interval through the continuous channel occupancy in the UCell.
  • the minimum value of the UCell SRS transmit power is not limited, and the UCell SRS may be transmitted only when the adjusted UCell SRS transmit power is greater than or equal to the threshold. If the adjusted UCell SRS transmission power is less than the threshold, the UCell SRS transmission may be dropped.
  • the threshold is a non-zero power value or zero power value set by the base station.
  • a signal processing method similar to the above may be applied in the state of replacing UCell SRS with UCell PUSCH.
  • a specific signal i.e., occupancy
  • a UE transmits a UL channel / signal (eg, PUSCH / SRS) set / scheduled from a base station.
  • Signal or rsv-sig may be required.
  • rsv-sig may be configured in the existing CP, SRS or DMRS form.
  • the rsv-sig transmit power may be set in advance from the base station to a particular level / value.
  • the rsv-sig transmit power may be set using only the open-loop power control parameter (i.e., not varying according to the TPC command) or may be set in a form similar to the target receive power for conventional PRACH transmission.
  • information such as rsv-sig transmission timing / section and / or carrier sensing execution timing / period of the terminal may be configured from the base station. .
  • a specific timing / segment or a carrier sensing result may be assigned to a terminal (not from a base station) that does not involve UL channel / signal (eg, PUSCH / SRS) transmission for the sole purpose of occupying UCell radio channels.
  • UL channel / signal eg, PUSCH / SRS
  • only the rsv-sig may be transmitted through the appropriate timing / segment.
  • UL transmission power may exceed P_max when rsv-sig transmission in UCell and UL channel / signal transmission (other than rsv-sig) in another cell collide with each other.
  • PUSCH with UCI means PUSCH including UCI transmission
  • PUSCH without UCI means PUSCH without UCI transmission
  • the PRACH / PUCCH / PUSCH / SRS transmission power of another cell may be first reduced or the PRACH / PUCCH / PUSCH / SRS transmission of another cell may be dropped.
  • the UCell rsv-sig transmit power may be reduced first, and the terminal may perform control on the entire UL channel / signal power as follows.
  • the PUCCH / PUSCH of another cell may be limited to a PUCCH including only CSI transmission or a PUSCH not including UCI (eg, HARQ-ACK, CSI) transmission.
  • the adjusted transmit power of UCell rsv-sig may not be below the threshold. That is, the minimum value of the UCell rsv-sig transmit power may be limited to a threshold.
  • the threshold is a non-zero power value or zero power value set by the base station. If the threshold is a non-zero power value, the UCell rsv-sig transmission power is reduced, but the UCell rsv-sig transmission may not be dropped. Accordingly, it is possible to stably maintain the RRP interval through the continuous channel occupancy in the UCell.
  • the minimum value of the UCell rsv-sig transmit power is not limited, and UCell rsv-sig may be transmitted only when the adjusted UCell rsv-sig transmit power is greater than or equal to a threshold. If the adjusted UCell rsv-sig transmission power is below the threshold, UCell rsv-sig transmission may be dropped.
  • the threshold is a non-zero power value or zero power value set by the base station.
  • the rsv-sig transmitted for the purpose of occupying the UCell radio channel before the UL channel / signal transmission time scheduled / configured to the UCell may have the same protection priority as the corresponding UL channel / signal, and based on this, Power adjustment (or transmission omission) for rsv-sig may be performed.
  • UCell UL channel / signal type (including rsv-sig).
  • a method of reducing (or omitting / abandon transmission) of UL channel / signal transmission power of each cell may be considered according to the priority.
  • HARQ-ACK transmission may be performed by shifting some HARQ-ACK transmission timing in a normal cell. Subframes (sections) that do not exist can be intentionally set. Accordingly, UCell UL signal / channel transmission is possible without collision with HARQ-ACK transmission in the corresponding section.
  • the terminal may omit / discard transmission (eg, drop) the UL channel / signal transmission (eg, PUSCH and SRS) set / scheduled in the RRP period corresponding to the dropped rsv-sig.
  • UL transmission may be performed in the corresponding RRP only when the carrier sensing result is determined as an idle from the UE perspective and rsv-sig is transmitted without drop (and with power above a threshold).
  • the carrier sensing result is determined to be busy or rsv-sig transmission is dropped (or the transmission power is below a certain threshold)
  • the UL transmission in the corresponding RRP may be dropped.
  • the carrier sensing in the UCell and thus the collision between the rsv-sig transmission time and the UL channel / signal transmission time in the other cell, and whether or not the transmission power control / drop accordingly, before the carrier sensing / rsv-sig transmission It can be predicted in advance. Accordingly, through the following operation based on the prediction, the UL transmission efficiency can be increased by reducing the complexity of the terminal and reducing unnecessary transmission signal power control by reducing unnecessary carrier sensing. For convenience of description, a situation in which a UL channel / signal is scheduled / configured to be transmitted through UC # (n + 1) in UCell, and carrier sensing and rsv-sig transmission for this, may be performed through SF #n. have.
  • carrier sensing may be performed for UCell radio channel check and occupancy purposes.
  • collision between UCell (UL channel / signal) transmission in SF # (n + 1) and other cell (UL channel / signal) transmission and power control / dropping according to SF # (n + 1) Can be predicted in advance.
  • SF #n may be generalized to an arbitrary time point (eg, timing # 1)
  • SF # (n + 1) may be generalized to a specific time point (eg, timing # 2) after timing # 1.
  • Timing # 1 and timing # 2 may include different views in the same SF.
  • the UE may omit carrier sensing in SF #n and drop both rsv-sig transmission and UL channel / signal transmission in SF # (n + 1) corresponding thereto.
  • Power control for UL channel / signal transmission in another cell assumes that neither UCell rsv-sig transmission in SF #n nor UCell UL channel / signal transmission in SF # (n + 1) exist ( Can be performed again.
  • the UE may perform carrier sensing and corresponding UCell rsv-sig transmission in SF #n and UCell UL channel / signal transmission in SF # (n + 1) corresponding thereto.
  • Power control for UL channel / signal transmission in another cell assumes that both UCell rsv-sig transmission in SF #n and UCell UL channel / signal transmission in SF # (n + 1) exist (re Can be performed.
  • the terminal may report a transmission drop reason in the UCell to the base station.
  • the reason for the transmission drop is (i) it is determined that the radio channel is not idle as a result of performing carrier sensing on the UCell, or (ii) rsv-sig due to collision or power control with UL channel / signal transmission of another cell. And / or predicting a drop of a corresponding UCell UL channel / signal (and / or omitting carrier sensing accordingly).
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the wireless communication system includes a relay
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and a radio frequency unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a terminal, base station, or other equipment of a wireless mobile communication system.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성하는 단계; 상기 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신하되, 상기 SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및 상기 SRS 구성 정보에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 단계; 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고, 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS의 전송은 스킵되는방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다. 무선 통신 시스템은 CA(Carrier Aggregation)-기반 무선 통신 시스템을 포함한다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명의 목적은 신호 전송을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 신호 전송을 제어하는 방법에 있어서, 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성하는 단계; 상기 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신하되, 상기 SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및 상기 SRS 구성 정보에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 단계; 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고, 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS의 전송은 스킵되는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 신호 전송을 제어하도록 구성된 단말에 있어서, RF(Radio Frequency) 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성하고, 상기 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신하되, 상기 SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기 및 오프셋 정보를 포함하며, 상기 SRS 구성 정보에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하도록 구성되고, 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고, 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS의 전송은 스킵되는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 단말-점유 시구간은 상기 단말의 캐리어 센싱에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에서 상향링크 전송을 위해 점유된 서브프레임 세트를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임 이후의 가장 가까운 단말-점유 시구간 내의 제2 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 미만인 경우, 상기 제2 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고, 상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 이상인 경우, 상기 SRS의 전송은 드랍될 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하는 것은, 상기 SRS 이전에 상기 SRS와 동일한 주파수 대역을 갖는 채널 점유 신호를 전송하는 것을 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 신호 전송을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)를 예시한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 채널 상태 정보 생성 및 전송을 예시하는 개념도이다.
도 8은 기존 LTE의 CQI 보고(report) 방식을 예시한다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 10은 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)을 예시한다.
도 11은 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)의 캐리어 병합을 예시한다.
도 12~13은 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다.
도 14은 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 전송 방법을 예시한다.
도 15는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 3GPP LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity)등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 상향/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 심볼을 포함하는 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 2(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block, RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 지칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장 CP(extended CP)와 노멀 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 노멀 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 노멀 CP인 경우보다 적다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장 CP가 사용될 수 있다.
노멀 CP가 사용되는 경우, 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 하프 프레임은 4(5)개의 일반 서브프레임과 1(0)개의 스페셜 서브프레임을 포함한다. 일반 서브프레임은 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)에 따라 상향링크 또는 하향링크에 사용된다. 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
표 1은 UL-DL 구성에 따른 무선 프레임 내 서브프레임 구성을 예시한다.
표 1
Uplink-downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표에서 D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 스페셜(special) 서브프레임을 나타낸다. 스페셜 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)를 포함한다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 슬롯의 자원 그리드를 예시한다.
도 3을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기에서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 부반송파를 포함하는 것으로 예시되었다. 그러나, 본 발명이 이로 제한되는 것은 아니다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared chancel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid ARQ indicator channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되며 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답이고 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보는 DCI(downlink control information)라고 지칭된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보 또는 임의의 단말 그룹을 위한 상향링크 전송 전력 제어 명령(Transmit Power Control Command)를 포함한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷(format)은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷에 따라 정보 필드의 종류, 정보 필드의 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등이 달라진다. 예를 들어, DCI 포맷은 용도에 따라 호핑 플래그(hopping flag), RB 할당(assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation) 등의 정보를 선택적으로 포함한다. 따라서, DCI 포맷에 따라 DCI 포맷에 정합되는 제어 정보의 사이즈(size)가 달라진다. 한편, 임의의 DCI 포맷은 두 종류 이상의 제어 정보 전송에 사용될 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0/1A는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 1을 나르는데 사용되며, 이들은 플래그 필드(flag field)에 의해 구분된다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보(system information), PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 임의의 단말 그룹 내에서 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령, VoIP(voice over IP)의 활성화(activation) 등을 나른다. 제어 영역 내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 CCE(consecutive control channel element)의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따라 소정 부호율 (coding rate)의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 REG(resource element group)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 가용한 PDCCH의 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 상관 관계에 따라 결정된다. 기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, CRC(cyclic redundancy check)를 제어 정보에 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 유일 식별자(RNTI(radio network temporary identifier)로 지칭됨)로 마스킹 된다. PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, 해당 단말의 유일 식별자(예, C-RNTI (cell-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 다른 예로, PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것이면, 페이징 지시 식별자(예, P-RNTI(paging-RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 후술하는 SIB(system information block))에 관한 것이면, 시스템 정보 식별자(예, SI-RNTI(system information RNTI))가 CRC에 마스킹 된다. 단말의 랜덤 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인, 랜덤 접속 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 된다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)로 알려진 메시지를 나르고, DCI는 하나의 단말 또는 단말 그룹을 위한 자원 할당 및 다른 제어 정보를 포함한다. 일반적으로, 복수의 PDCCH가 하나의 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원요소에 대응한다. 4개 자원요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 맵핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념(즉, 그룹 단위 맵핑, 각 그룹은 4개의 자원요소를 포함)은 다른 하향링크 제어 채널 (PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. 즉, REG는 제어 영역의 기본 자원 단위로 사용된다. 4개의 PDCCH 포맷이 표 2에 나열된 바와 같이 지원된다.
표 2
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 8 144
2 4 36 288
3 5 72 576
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE에 도입된 방안은 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의하는 것이다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. UE-특정 및 공통 검색 공간은 주어진 단말에 대해 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 UE-특정 검색 공간의 시작 위치에 단말-특정 호핑 시퀀스가 적용된다.
표 3은 공통 및 UE-특정 검색 공간의 사이즈를 나타낸다.
표 3
PDCCH format Number of CCEs (n) Number of candidates in common search space Number of candidates in dedicated search space
0 1 - 6
1 2 - 6
2 4 4 2
3 8 2 2
블라인드 디코딩(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, UE-특정 검색 공간 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). 공통 검색 공간에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 서치한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 ~14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 콘트롤 커맨드
도 5는 EPDCCH를 예시한다. EPDCCH는 LTE-A에서 추가로 도입된 채널이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 4 참조)에는 기존 LTE에 따른 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 L-PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 EPDCCH라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, EPDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다. L-PDCCH와 마찬가지로, EPDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, EPDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. 예를 들어, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 EPDCCH를 수신하고 EPDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 셀 타입에 따라 EPDCCH/PDSCH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼부터 할당될 수 있다. 특별히 구별하지 않는 한, 본 명세서에서 PDCCH는 L-PDCCH와 EPDCCH를 모두 포함한다.
도 6은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 서브프레임(500)은 두 개의 0.5ms 슬롯(501)으로 구성된다. 노멀(Normal) 순환 전치(Cyclic Prefix, CP)의 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 7개의 심볼(502)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼에 대응된다. 자원 블록(Resource Block, RB)(503)은 주파수 영역에서 12개의 부반송파, 그리고 시간영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. LTE의 상향링크 서브프레임의 구조는 크게 데이터 영역(504)과 제어 영역(505)으로 구분된다. 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 패킷 등의 데이터를 송신함에 있어 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 포함한다. 제어 영역은 상향링크 제어 신호, 예를 들어 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질 보고(예, CSI(Channel State Information), CQI(Channel Quality Information), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Information)), 하향링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케쥴링 요청 등을 전송하는데 사용되는 통신 자원을 의미하며 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)을 포함한다.
사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)는 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 SRS들은 주파수 위치/시퀀스에 따라 구분이 가능하다. SRS는 주기적 또는 비주기적으로 전송된다.
SRS의 주기적 전송을 위한 구성(configuration)은 셀-특정(cell-specific) SRS 파라미터와 단말-특정(UE-specific) SRS 파라미터에 의해 구성(configure)된다. 셀-특정 SRS 파라미터(다른 말로, 셀-특정 SRS 구성)와 단말-특정 SRS 파라미터(다른 말로, 단말-특정 SRS 구성)는 상위 계층(예, RRC) 시그널링을 통해 단말에게 전송된다. 셀-특정 SRS 파라미터는 셀 내에서 SRS 전송을 위해 점유된 서브프레임을 단말에게 알려주고, 단말-특정 SRS 파라미터는 SRS를 위해 점유된 서브프레임 중에서 해당 단말이 실제로 사용할 서브프레임을 알려준다. 단말은 단말-특정 SRS 파라미터로 지정된 서브프레임의 특정 심볼(예, 마지막 심볼)을 통해 SRS를 주기적으로 전송한다. 구체적으로, 셀-특정 SRS 파라미터는 srs-BandwidthConfig, srs-SubframeConfig를 포함한다. srs-BandwidthConfig는 SRS가 전송될 수 있는 주파수 대역에 대한 정보를 지시하고, srs-SubframeConfig는 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임에 대한 정보(예, 전송 주기/오프셋)를 지시한다. 셀 내에서 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임은 프레임 내에서 주기적으로 설정된다. 단말-특정 SRS 파라미터는 srs-Bandwidth, srs-HoppingBandwidth, freqDomainPosition, srs-ConfigIndex를 포함한다. srs-Bandwidth는 해당 단말이 SRS를 전송해야 하는 주파수 대역을 설정하는데 사용되는 값을 나타낸다. srs-HoppingBandwidth는 SRS의 주파수 도약을 설정하는데 사용되는 값을 지시한다. FreqDomainPosition는 SRS가 전송되는 주파수 위치를 결정하는데 사용되는 값을 지시한다. srs-ConfigIndex는 해당 단말이 SRS를 전송해야 할 서브프레임을 설정하는데 사용되는 값(예, 전송 주기/오프셋)을 지시한다.
비주기적 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임은 셀-특정 파라미터에 의해 지시된 서브프레임들 내에서 주기적으로 위치할 수 있다. 예를 들어, 비주기적 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임은 SRS 전송 주기/오프셋(Toffset)에 의해 주어질 수 있다. 비주기적 SRS는 UL 그랜트 PDCCH에 의해 지시되며, 단말은 비주기적 SRS 요청을 수신한 서브프레임으로부터 4개 서브프레임 이후에 가장 가까운 비주기적 SRS 전송 가능 서브프레임에서 SRS를 전송한다.
한편, 셀-특정 SRS 파라미터를 통해 점유된 서브프레임/대역에서 SRS 전송을 보호하기 위해, 단말은 해당 서브프레임/대역에서 PUSCH/PUCCH를 전송하는 경우에 실제로 SRS를 전송하는지 여부와 관계 없이 서브프레임의 마지막 심볼에서는 PUSCH/PUCCH를 전송하지 않는다. 이를 위해, PUSCH/PUCCH는 SRS 전송용 심볼(즉, 마지막 심볼)에 대해 레이트-매칭 또는 펑처링 된다.
도 7은 채널 상태 정보 생성 및 전송을 예시하는 개념도이다.
도 7을 참조하면, 단말은 하향링크 품질을 측정하고 채널 상태 정보를 기지국에 보고한다. 기지국은 보고된 채널 상태 정보에 따라 하향링크 스케줄링(단말 선택, 자원 할당 등)을 수행한다. 채널 상태 정보는 CQI, PMI 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다. CQI는 여러 방법으로 생성될 수 있다. 예를 들어, CQI를 위해 채널 상태(또는 스펙트럼 효율)를 양자화 해서 알려주거나, SINR을 계산하여 알려주거나, MCS(Modulation Coding Scheme)와 같이 채널이 실제 적용되는 상태를 알려줄 수 있다.
하향링크 품질은 기지국이 전송하는 참조 신호(RS)를 기반으로 측정된다. RS는 CRS(Cell-specific RS), CSI-RS(Channel State Information RS), 제로-파워 CSI-RS를 포함한다. CRS는 매 서브프레임마다 전체 대역에 걸쳐 전송되고, CSI-RS는 전송 주기/오프셋에 의해 주기적으로 설정된 CSI-RS 전송 서브프레임에서 전송된다. 제로-파워 CSI-RS는 IM(Interference Measurement)를 위해 사용된다. CRS 구성 정보(예, 안테나 포트 개수), CSI-RS 구성 정보(예, 전송 주기/오프셋, CSI-RS 포트 번호)는 상위 계층 시그널링에 의해 구성될 수 있다.
도 8은 기존 LTE의 CQI 보고(report) 방식을 예시한다.
도 8을 참조하면, CQI 보고는 주기적 보고와 비주기적 보고로 나뉜다. 주기적 CQI 보고는 별도의 시그널링 없이 정해진 시점에 단말이 채널 품질을 보고하는 것을 의미한다. 반면, 비주기적 CQI 보고는 네트워크가 필요에 따라 명시적(explicit) 시그널링을 통해 단말에게 CQI 보고를 요구하는 것을 의미한다. 비주기적 CQI 보고가 필요하면, 네트워크는 단말에게 DCI 포맷 0을 이용하여 상향링크 스케줄링 그랜트를 시그널링 한다. 단말은 DCI 포맷 0의 CQI 요청(request) 값이 1인 경우 비주기적 CQI 보고를 수행한다. 비주기적 CQI 보고(즉, CQI 요청=1)는 CQI 온리(only) (전송) 모드와 CQI+데이터 (전송) 모드로 나뉜다. CQI 요청 값이 1이고 MCS 인덱스(IMCS)가 29이며 할당된 PRB의 개수가 4개 이하(NPRB≤4)이면, 단말은 해당 시그널링을 CQI 온리 모드로 해석한다. 그 외의 경우, 단말은 해당 시그널링을 CQI+데이터 모드로 해석한다. CQI 온리 모드인 경우, 단말은 PUSCH를 통해 데이터(즉, UL-SCH 전송 블록) 없이 채널 상태 정보만 전송한다. 반면, CQI+데이터 모드인 경우, 단말은 PUSCH를 통해 채널 상태 정보와 데이터를 함께 전송한다. CQI 온리 모드는 일반화하여 피드백 온리 모드로 지칭될 수 있고, CQI+데이터 모드는 피드백+데이터 모드로 지칭될 수 있다. 채널 상태 정보는 CQI, PMI 및 RI 중에서 적어도 하나를 포함한다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 9를 참조하면, 복수의 상/하향링크 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 콤포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC로 지칭할 수 있다. 일 예로, 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “콤포넌트 캐리어”는 등가의 다른 용어(예, 캐리어, 셀 등)로 대체될 수 있다.
크로스-CC 스케줄링을 위해, CIF(carrier indicator field)가 사용된다. PDCCH 내에 CIF의 존재 또는 부재를 위한 설정이 반-정적으로 단말-특정 (또는 단말 그룹-특정)하게 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 이네이블(enable) 될 수 있다. PDCCH 전송의 기본 사항이 아래와 같이 정리될 수 있다.
■ CIF 디스에이블드(disabled): DL CC 상의 PDCCH는 동일 DL CC 상의 PDSCH 자원 및 단일의 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당한다.
● No CIF
■ CIF 이네이블드(enabled): DL CC 상의 PDCCH는 CIF를 이용하여 복수의 병합된 DL/UL CC들 중 한 DL/UL CC 상의 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당할 수 있다.
● CIF를 갖도록 확장된 LTE DCI 포맷
- CIF (설정될 경우)는 고정된 x-비트 필드 (예, x=3)
- CIF (설정될 경우) 위치는 DCI 포맷 사이즈와 관계 없이 고정됨
CIF 존재 시, 기지국은 단말 측에서의 BD 복잡도를 낮추기 위해 모니터링 DL CC (세트)를 할당할 수 있다. PDSCH/PUSCH 스케줄링 위해, 단말은 해당 DL CC에서만 PDCCH의 검출/디코딩을 수행할 수 있다. 또한, 기지국은 모니터링 DL CC (세트)를 통해서만 PDCCH를 전송할 수 있다. 모니터링 DL CC 세트는 단말-특정, 단말-그룹-특정 또는 셀-특정 방식으로 세팅될 수 있다.
도 10은 복수의 캐리어가 병합된 경우의 스케줄링을 예시한다. 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. DL CC A가 PDCCH CC로 설정되었다고 가정한다. DL CC A~C는 서빙 CC, 서빙 캐리어, 서빙 셀 등으로 지칭될 수 있다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-CC 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 되면, 특정 CC(예, DL CC A)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-CC 스케줄링). 반면, DL CC B/C에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
실시예: LTE-U에서의 신호 송수신
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 차기 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. 기본적으로 주파수 스펙트럼은 면허 밴드(licensed band)와 비면허 밴드(unlicensed band)로 나뉜다. 면허 밴드는 특정 용도를 위해 점유된 주파수 밴드를 포함한다. 예를 들어, 면허 밴드는 셀룰러 통신(예, LTE 주파수 밴드)을 위해 정부가 할당한 주파수 밴드를 포함한다. 비면허 밴드는 공공 용도를 위해 점유된 주파수 밴드이며 라이센스-프리 밴드라고도 지칭된다. 비면허 밴드는 전파 규제에 대한 조건을 만족하면 허가나 신고 없이 누구나 사용할 수 있다. 비면허 밴드는 다른 무선국의 통신을 저해하지 아니하는 출력 범위에서 특정 구역이나 건물 내 등의 가까운 거리에서 누구나 사용할 목적으로 분배 또는 지정되었으며, 무선 리모컨, 무선 전력 전송, 무선랜(WiFi) 등에 다양하게 사용되고 있다.
LTE 시스템과 같은 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 사용하는 비면허 대역(예, 2.4GHz, 5GHz 대역)을 트래픽 오프로딩에 활용하는 방안을 검토 중이다. 기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 무선 송수신을 하는 방식을 가정하므로 각 통신 노드가 신호를 전송하기 전에 채널 센싱(Channel Sensing, CS)을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 CCA(Clear Channel Assessment)라고 부르며, LTE 시스템의 기지국이나 단말도 비면허 대역에서의 신호 전송을 위해서는 CCA를 수행해야 할 수 있다. 편의상, LTE-A 시스템에 사용되는 비면허 대역을 LTE-U 밴드/대역이라고 지칭한다. 또한, LTE-A 시스템의 기지국이나 단말이 신호를 전송할 때에 WiFi 등 다른 통신 노드들도 CCA를 수행하여 간섭을 일으키지 않아야 한다. 예를 들어, WiFi 표준(801.11ac)에서 CCA 임계치는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 따라서, WiFi 이외의 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면, STA(Station)/AP(Access Point)는 간섭을 일으키지 않기 위해 신호 전송을 하지 않는다. WiFi 시스템에서 STA/AP는 CCA 임계치 이상의 신호를 4us 이상 검출하지 않으면 CCA를 수행하고 신호 전송을 수행할 수 있다.
도 11은 면허 밴드와 비면허 밴드의 캐리어 병합을 예시한다. 도 11을 참조하면, 면허 밴드 (이하, LTE-A 밴드)와 비면허 밴드 (이하, LTE-U 밴드)의 반송파 집성 상황 하에서 기지국이 단말에게 신호를 송신하거나 단말이 기지국으로 신호를 송신할 수 있다. 여기서, 면허 대역의 중심 반송파 혹은 주파수 자원은 PCC 혹은 PCell로 해석되고, 비면허 대역의 중심 반송파 혹은 주파수 자원은 SCC 혹은 SCell로 해석될 수 있다.
도 12~13은 비면허 밴드 내에서 자원을 점유하는 방법을 예시한다. LTE-U 밴드에서 기지국과 단말이 통신을 수행하기 위해서는, LTE-A와 무관한 다른 통신(예, WiFi) 시스템과의 경쟁을 통해서 해당 대역을 특정 시간 구간 동안 점유/확보할 수 있어야 한다. 편의상, LTE-U 밴드에서 셀룰러 통신을 위해 점유/확보된 시간 구간을 RRP(Reserved Resource Period)라고 칭한다. RRP 구간을 확보하기 위해 여러 방법이 존재할 수 있다. 일 예로, WiFi 등 다른 통신 시스템 장치들이 무선 채널이 비지(busy)하다고 인식할 수 있도록 RRP 구간 내에서 특정 점유 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, RRP 구간 동안 특정 전력 레벨 이상의 신호가 끊임없이 전송되도록 하기 위해, 기지국은 RRP 구간 내에서 RS 및 데이터 신호를 지속적으로 전송할 수 있다. 기지국이 LTE-U 밴드 상에서 점유하고자 하는 RRP 구간을 미리 결정하였다면, 기지국은 단말한테 이를 미리 알려줌으로써 단말로 하여금 지시된 RRP 구간 동안 통신 송/수신 링크를 유지하도록 할 수 있다. 단말에게 RRP 구간 정보를 알려주는 방식으로는 반송파 집성 형태로 연결되어 있는 다른 CC (예, LTE-A 밴드)를 통해서 RRP 시간 구간 정보를 전달해주는 방식이 가능하다. 상향링크 전송을 위한 RRP는 기지국에 의해 지시되거나, 단말이 신호 전송 전에 캐리어 센싱을 통해 채널 상태를 확인함으로써 서브프레임 단위로 확인될 수 있다.
일 예로, M개(>=1)의 연속된 SF로 구성된 RRP 구간을 설정할 수 있다. 이와 달리, 하나의 RRP 구간은 불연속적으로 존재하는 SF 세트로 설정될 수도 있다(미도시). 여기서, M 값 및 M개의 SF 용도를 사전에 기지국이 단말에게 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링 (using PCell)이나 물리 제어/데이타 채널을 통해 알려줄 수 있다. RRP 구간의 시작 시점은 상위 계층(예, RRC 또는 MAC) 시그널링에 의해 주기적으로 설정될 수 있다. 또한, RRP 시작 지점을 SF #n 으로 설정고하고자 할 때, SF #n에서 혹은 SF #(n-k)에서 물리 계층 시그널링(예, (E)PDCCH)을 통해 RRP 구간의 시작 지점이 지정될 수 있다. k는 양의 정수(예, 4)이다.
RRP는 SF 바운더리 및 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되게 구성되거나(이하, aligned-RRP)(도 13), SF 바운더리 또는 SF 번호/인덱스가 PCell과 일치되지 않은 형태까지 지원되도록 구성될 수 있다(이하, 플로팅(floating)-RRP)(도 14). 본 발명에서 셀간 SF 바운더리가 일치된다는 것은, 서로 다른 2개 셀의 SF 바운더리간 간격이 특정 시간(예, CP 길이, 혹은 X us (X≥0)) 이하인 것을 의미할 수 있다. 또한, 본 발명에서 PCell은 시간 (및/또는 주파수) 동기 관점에서 UCell의 SF (및/또는 심볼) 바운더리를 결정하기 위해 참조하는 셀을 의미할 수 있다.
경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작하는 비면허 대역에서의 다른 동작 예로, 기지국은 데이타 송수신 전에 먼저 캐리어 센싱을 수행할 수 있다. SCell의 현재 채널 상태가 비지(busy)인지 아이들(idle)인지를 체크하고 아이들이라고 판단되면, 기지국은 PCell (LTE-A 밴드) 혹은 SCell (LTE-U 밴드)을 통해 스케줄링 그랜트(예, (E)PDCCH)를 전송하고, SCell 상에서 데이터 송수신을 시도할 수 있다.
이하, 가용 자원 구간이 비주기적 혹은 불연속적으로 확보/구성되는 셀/캐리어에서의 SRS 전송 및 설정 방법을 제안한다. 본 발명은 캐리어 센싱을 기반으로 비면허 밴드에서 기회적으로 동작하는 LTE-U 시스템에 적용될 수 있다. 편의상, 이하에서는 기존 면허 밴드에서 동작하는 PCell과 LTE-U 방식으로 동작하는 SCell간의 CA 상황을 고려한다. 편의상, LTE-U 기반 셀(예, SCell)을 UCell로 정의하고, UCell에서 비주기적으로 확보/구성되는 자원 구간을 RRP로 정의한다. UCell의 중심 주파수를 (DL/UL) UCC라고 정의한다. 한편, 또한, 기존 면허 밴드에서 동작하는 셀(예, PCell, SCell)을 LCell로 정의하고, LCell의 중심 주파수를 (DL/UL) LCC라고 정의한다.
이하, RRP 기반의 UCell이 포함된 CA 상황에 적합한 신호 전송 방법(예, SRS 전송 타이밍 및 관련 파라미터 설정, 비주기적 SRS 전송 방법 등)에 대해 제시한다. 이하에서, 다른 기재가 없으면, 심볼은 OFDMA 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 의미하며, 특히 DL에서는 OFDMA 심볼을 의미하고, UL에서는 SC-FDMA 심볼을 의미할 수 있다.
설명의 편의상, 이하에서는 단말에게 1개의 면허 대역과 1개의 비면허 대역이 병합되고, 이를 통해 무선 통신을 수행하도록 설정된 상황을 가정한다. 하지만, 본 발명의 제안 방식들은 다수의 면허 대역과 다수의 비면허 대역들이 반송파 집성 기법으로 이용되는 상황에서도 적용될 수 있다. 또한, 비면허 대역만으로 기지국과 단말 사이의 신호 송수신이 이루어지는 경우에도 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다. 또한, 이하에서 기지국은 RRH(Remote Radio Head), eNB, TP(Transmission Point), RP(Reception Point), 중계기(relay) 등을 포함하는 포괄적인 용어로 사용된다.
(0) UCell 에서의 SRS 전송 타이밍 결정
기존 LTE 시스템에서는 가용 자원(예, 서브프레임(SF))이 연속적으로 구성되므로 단말/셀-특정 SRS 전송 타이밍이 기지국으로부터 설정된 주기/오프셋 등의 파라미터를 기반으로 결정적(deterministic)으로 (규칙적으로) 규정될 수 있다. 이와 달리, LTE-U 기반 UCell에서는 가용 자원(예, SF) 구간, 즉 RRP가 비주기적으로 구성되므로 기지국으로부터 설정된 (UCell에서의) SRS 전송 타이밍임에도 불구하고 해당 타이밍에 (UCell 상에) RRP 구간 (혹은 UL SF)이 구성되지 않은 상태일 수 있다. 이러한 상황에서, UCell에 설정된 SRS 전송 타이밍에 RRP 구간 (혹은 UL SF)이 구성되지 않은 경우마다 SRS 전송을 생략/포기(예, 드랍 또는 스킵)하면, SRS 전송 기회를 상당히 잃게 되어 기지국에서의 UCell에 대한 CSI 측정/획득이 충분치 않을 수 있다. 이 경우, UL 채널에 대한 CSI뿐만 아니라 채널 상호성(reciprocity) 특성을 기반으로 한 DL 채널에 대한 CSI 측정/획득도 충분치 않을 수 있다. 이로 인해, 전송 자원 및 사용 전력 관점에서 UCell에 대한 스케줄링 효율성이 떨어질 수 있다.
이러한 상황을 고려하여, 기지국으로부터 설정/지시된 SRS 전송 타이밍(이하, configured SRS 타이밍) 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) UL SF를, UCell에서의 실제 SRS 전송 시점(이하, actual SRS 타이밍)으로 결정하고, 해당 시점을 통해 configured SRS 타이밍에 대응되는 SRS 전송을 수행하는 방식을 제안한다. 구체적으로, configured SRS 타이밍이 단말-특정 SRS 전송 타이밍에 해당하는 경우에 위의 동작을 수행할 수 있다. 따라서, configured SRS 타이밍이 단말-특정 SRS 전송 타이밍이 아닌 셀-특정 SRS 전송 타이밍인 경우에는 (다른 단말의 SRS 전송 보호를 위해) 대응되는 actual SRS 타이밍을 통한 PUSCH 전송 시 SRS 전송 용도로 사용되는 특정 (예, 마지막) 심볼에 대해서는 레이트-매칭 (혹은 펑처링)을 적용할 수 있다. 본 발명에서, UL SF는 SRS (혹은 PRACH) 전송 용도로 설정된 (별도의) 심볼 구간을 포함할 수 있다.
추가로, configured SRS 타이밍과 actual SRS 타이밍간 시간 간격에 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured SRS 타이밍으로부터 M개(양의 정수) SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual SRS 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured SRS 타이밍과 actual SRS 타이밍의 간격이 제한/임계치를 초과하는 경우, configured SRS 타이밍에 대응되는 SRS 전송을 드랍할 수 있다. 이 경우, actual SRS 타이밍에서 SRS 전송이 생략되므로, configured SRS 타이밍 (단말-특정 혹은 셀-특정 SRS 전송 타이밍)에 대응되는 actual SRS 타이밍에서는 SRS 전송용 심볼에 대한 레이트-매칭 (또는, 펑처링)없이 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
다른 방법으로, configured SRS 타이밍에 RRP가 구성/설정되지 않거나, 단말의 캐리어 센싱을 통해 해당 타이밍에 무선 채널이 비지(busy)하다고 판단된 경우, configured SRS 타이밍에 대응되는 SRS 전송을 드랍할 수 있다.
또한, 단말이 캐리어 센싱에 기반하여 RRP 확보/UL 전송을 수행하는 경우, 단말은 UCell SRS 전송 시작 이전에 점유 신호를 전송해야 할 수 있으며, 점유 신호는 (다른 단말과의 FDM을 고려하여) 해당 SRS 전송에 할당된 주파수 자원만으로 구성될 수 있다.
한편, UCell에서의 PRACH (프리앰블) 전송에 대해서도 상기 제안과 유사한 원리/동작이 적용될 수 있다. 구체적으로, 기지국으로부터 설정/지시된 PRACH 전송 타이밍(이하, configured PRACH 타이밍) 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) UL SF를, UCell에서의 실제 PRACH 전송 시점(이하, actual PRACH 타이밍)으로 결정하고, 해당 시점을 통해 PRACH 전송을 수행할 수 있다. 또한, configured PRACH 타이밍과 actual PRACH 타이밍간 시간 간격에 특정 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured PRACH 타이밍으로부터 M개(양의 정수) SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual PRACH 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured PRACH 타이밍과 actual PRACH 타이밍의 간격이 특정 임계치를 초과하는 경우 해당 configured PRACH 타이밍에 대응되는 actual PRACH 타이밍 (이를 통한 PRACH 전송)을 정의/허용하지 않을 수 있다(예, PRACH 전송 드랍).
다른 방법으로, configured PRACH 타이밍에 RRP가 구성/설정되지 않거나, 단말의 캐리어 센싱을 통해 해당 타이밍에 무선 채널이 비지하다고 판단된 경우, 해당 configured PRACH 타이밍에 대응되는 PRACH 전송을 시도하지 않을 수 있다(예, PRACH 전송을 드랍).
또한, 단말이 캐리어 센싱에 기반하여 RRP 확보/UL 전송을 수행하는 경우, 단말은 UCell PRACH 전송 시작 이전에 점유 신호를 전송해야 할 수 있으며, 점유 신호는 (다른 단말과의 FDM을 고려하여) 해당 PRACH 전송에 할당된 주파수 자원만으로 구성될 수 있다.
또한, UCell에 대한 주기적 CSI 피드백에 대해서도 상기 제안과 유사한 원리/동작이 적용될 수 있다. 구체적으로, 단말은 기지국으로부터 설정된 CSI 보고 타이밍(configured CSI-R 타이밍: 예, SF #n1)에 링크된 CSI 측정 타이밍(configured CSI-M 타이밍: 예, SF #(n1 - k1) where k1 = 4 for FDD) 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) DL SF(actual CSI-M 타이밍: 예, SF #n2)에 대하여 configured CSI-R 타이밍에 대응되는 CSI 타입(예, RI 또는 PMI 또는 CQI)를 측정할 수 있다. 이후, CSI 측정 결과를 actual CSI-M 타이밍(예, SF #n2)에 링크된 CSI 보고 타이밍(actual CSI-R 타이밍: 예, SF #(n2 + k2) where k2 = 4 for FDD)을 통해 기지국에게 보고할 수 있다. 이 경우, 추가적으로 configured CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍과 actual CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍간 시간 간격에 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍으로부터 M개 SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍과 actual CSI-M (또는, CSI-R) 타이밍의 간격이 임계치를 초과하는 경우 해당 configured CSI-R 타이밍에 대응되는 CSI 보고를 생략(예, CSI 전송 드랍)할 수 있다.
한편, UCell 상의 특정 DL 신호(예, CSI-RS 및/또는 CRS) 전송에 대해서도 상기 제안과 유사한 원리/동작이 적용될 수 있다. 구체적으로, CSI-RS의 경우, 기지국으로부터 설정된 CSI-RS 전송 타이밍(이하, configured CSI-RS 타이밍) 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) DL SF를, UCell 상의 실제 CSI-RS 전송 시점(이하, actual CSI-RS 타이밍)으로 결정하고, actual CSI-RS 타이밍을 통해 configured CSI-RS 타이밍에 대응되는 CSI-RS 전송/수신 및 관련 동작(예, CSI-RS에 대한 레이트-매칭)을 수행할 수 있다. 또한, 추가적으로, configured CSI-RS 타이밍과 actual CSI-RS 타이밍간 시간 간격에 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured CSI-RS 타이밍으로부터 M개(양의 정수) SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual CSI-RS 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured CSI-RS 타이밍과 actual CSI-RS 타이밍의 간격이 특정 임계치를 초과하는 경우, 해당 configured CSI-RS 타이밍에 대응되는 CSI-RS 전송/수신을 생략할 수 있다. 이 경우, 단말은 configured CSI-RS 타이밍에 대응되는 CSI-RS 전송/수신이 생략됐다고 가정한 상태에서 동작(예, PDSCH 디코딩)할 수 있다. 또한, CRS의 경우, 기지국으로부터 UCell상의 CRS 전송 타이밍(이하, configured CRS 타이밍) 관련 정보(예, CSR 전송 주기/오프셋)가 설정될 수 있고, configured CRS 타이밍 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) DL SF를, UCell상의 실제 CRS 전송 시점(이하, actual CRS 타이밍)으로 결정하고, actual CRS 타이밍을 통해 configured CRS 타이밍에 대응되는 CRS 전송/수신을 수행할 수 있다. 이 경우, 추가적으로 configured CRS 타이밍과 actual CRS 타이밍간 시간 간격에 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured CRS 타이밍으로부터 M개(양의 정수) SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual CRS 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured CRS 타이밍과 actual CRS 타이밍의 간격이 임계치를 초과하는 경우, 해당 configured CRS 타이밍에 대응되는 CRS 전송/수신을 생략할 수 있다. 이 경우, 단말은 configured CRS 타이밍에 대응되는 CRS 전송/수신이 생략됐다고 가정한 상태에서 동작(예, PDCCH/PDSCH 디코딩)할 수 있다.
또한, 추가적으로, UCell상의 IM(Interference Measurement) 용도로 구성/설정되는 특정 자원(예, CSI-IM 또는 제로-파워 CSI-RS)에 대해서도 상기와 유사한 원리/동작이 적용될 수 있다. 구체적으로, 기지국으로부터 설정된 IM 자원 구성 타이밍(이하, configured IM 타이밍) 포함/이후 가장 가까운 RRP 구간 내의 특정(예, 첫 번째) DL SF를, UCell 상의 실제 IM 자원 구성 시점(이하, actual IM 타이밍)으로 결정하고, actual IM 타이밍을 통해 configured IM 타이밍에 대응되는 IM 자원 구성/수신/측정 및 관련 동작(예, 해당 IM 자원에 대한 레이트-매칭)을 수행할 수 있다. 또한, 추가적으로, configured IM 타이밍과 actual IM 타이밍간 시간 간격에 제한/임계치를 둘 수 있다. 예를 들어, configured IM 타이밍으로부터 M개(양의 정수) SF 이후까지의 구간 내에서만 대응되는 actual IM 타이밍을 결정할 수 있다. 이에 따라, configured IM 타이밍과 actual IM 타이밍의 간격이 임계치를 초과하는 경우, 해당 configured IM 타이밍에 대응되는 IM 자원 구성/수신/측정을 생략할 수 있다. 이 경우, 단말은 configured IM 타이밍에 대응되는 IM 자원 구성/수신/측정이 생략됐다고 가정한 상태에서 동작(예, PDSCH 디코딩)할 수 있다.
configured 타이밍과 actual 타이밍간의 시간 간격에 대한 제한/임계치에 대응되는 M 값은, 바람직하게는 인접 configured 타이밍간 시간 간격보다 작은 값으로 설정될 수 있다. M 값은 신호마다 독립적으로 정의될 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 전송 과정을 예시한다. 편의상, 도면은 단말 위주로 작성되었으며, 기지국에서 대응되는 동작이 수행될 수 있다.
도 14를 참조하면, 단말은 면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성할 수 있다(S1402). 또한, 단말은 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신할 수 있다(S1404). 여기서, SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기/오프셋 정보, 주파수 대역 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, SRS 구성 정보는 셀-특정 SRS 파라미터 및/또는 단말-특정 SRS 파라미터를 포함할 수 있다. 이후, 단말은 SRS 구성 정보에 기반하여 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행할 수 있다(S1406).
제1 서브프레임이 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 제1 서브프레임에서 SRS는 전송되고, 제1 서브프레임이 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 제1 서브프레임에서 SRS의 전송은 스킵될 수 있다. 여기서, 단말-점유 시구간은 상기 단말의 캐리어 센싱에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에서 상향링크 전송을 위해 점유된 서브프레임 세트를 포함할 수 있다. 또한, 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 단말은 제1 서브프레임 이후의 가장 가까운 단말-점유 시구간 내의 제2 서브프레임에서 제1 서브프레임에서 전송이 예정됐던 SRS를 다시 전송하기 위한 과정을 수행할 수 있다. 이때, 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 미만인 경우, 제2 서브프레임에서 해당 SRS는 전송되고, 제1 서브프레임과 제2 서브프레임의 간격이 임계치 이상인 경우, 해당 SRS의 전송은 드랍될 수 있다. 또한, 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하는 것은, 해당 SRS 전송 이전에 해당 SRS와 동일한 주파수 대역을 갖는 채널 점유 신호를 전송하는 것을 포함할 수 있다.
(1) UCell 에서의 SRS 전송 파라미터 설정
UCell 상에서 RRP는 기회적인 타이밍에 제한된 구간을 가지고 확보/구성되므로, RRP 구간을 (스케줄링 관점에서) 보다 효율적으로 사용하기 위해서는 기지국에서 (UCell에 대한) 보다 빠른 CSI 측정/획득이 가능할 수 있게 하는 동작이 유용할 수 있다.
이를 고려하여, RRP 구간의 최초 심볼 혹은 최초 L(>1)개 심볼을 SRS 전송 용도로 사용하는 방식을 제안한다. 구체적으로, SRS 전송 심볼 이전까지는 UCell 상에서의 채널 점유를 통한 안정적인 RRP 확보를 목적으로, 기지국 (또는 단말)로부터 임의의 혹은 약속된 신호(이하, 점유 신호)가 특정 구간 동안 전송될 수 있다. SRS 전송 심볼 이후부터는 RRP에 설정된 SF 구성에 따라 기지국으로부터의 DL 전송이 수행되거나 단말로부터의 UL 전송이 수행될 수 있다. 다른 방법으로 (혹은, 상기 방법에 추가적으로), RRP 구간 내에 구성되는 SF가 모두 UL로 설정되는 경우에는 전체 혹은 특정(예, 최초) 일부 SF에서의 시작 심볼이 SRS 전송 용도로 사용될 수 있다. 이 경우, RRP 구간 내에서 SRS 전송 심볼을 포함하는 DL/UL SF에서 PDSCH(및/또는 CRS 및/또는 (E)PDCCH)/PUSCH 전송 시, PDSCH(및/또는 CRS 및/또는 (E)PDCCH)/PUSCH는 해당 SRS 전송 심볼에 대해 레이트-매칭 (혹은 펑처링) 될 수 있다.
다른 방법으로 (혹은, 상기 방법을 일반화하여), 채널 상호성을 이용한 빠른 CSI 획득을 위해 DL 데이터 스케줄링에 사용되는 DL RRP 구간의 앞부분 혹은 뒷부분 (하나 이상의 심볼)이 SRS 전송 용도로 설정될 수 있다. UL의 경우에도 빠른 CSI 측정을 위해 UL 데이터 스케줄링에 사용되는 UL RRP 구간의 앞부분 혹은 뒷부분 (하나 이상의 심볼)이 SRS 전송 용도로 설정될 수 있다. 또한, SRS 전송 용도로 설정된 심볼 구간을 통한 SRS 전송은, RRP 구간/구성 설정 정보를 지시하는 시그널링(예, L1/L2 시그널(예, PDCCH)을 통해 지시될 수 있다.
추가적으로, 기회적으로 확보되는 UCell상의 RRP에 대한 (기지국에서의) 효과적인 CSI 측정/획득을 목적으로, 하나의 RRP 구간 동안 하나의 단말로부터 복수 SF (혹은 심볼)에 걸쳐 복수 SRS 전송이 수행되도록 설정될 수 있다. 또한, 하나 혹은 복수(예, N개)의 RRP 구간 동안 하나의 단말로부터의 SRS 전송이, UCell의 전체 시스템 대역폭 혹은 UCell상에 설정된 전체 SRS 전송 대역에 걸쳐 주파수상으로 한번 호핑/사이클링되도록 복수(예, M개) SRS 전송을 설정할 수 있다. 여기서, M은 N의 배수로 설정될 수 있다.
또한, 추가적으로, (동일한) UCell 상의 하나의 UL SF에 PUSCH 전송과 SRS 전송이 동시에 스케줄링 및 설정/지시된 상황에서, PUSCH 전송과 SRS 전송에 대하여 (서로 다른 시점 및 주파수 자원을 통해) 각각 캐리어 센싱(예, Competitive Carriers Association, CCA)이 수행될 경우를 고려하여, 상기 상황의 PUSCH 전송에 대해서는 (실제 SRS 전송 유무에 관계없이) SRS 심볼에 대해 (레이트 매칭이 아닌) 펑처링이 적용될 수 있다.
(2) UCell 에서의 비주기적 SRS 전송 지시
기존 시스템에서 기지국이 단말에게 비주기적 SRS 전송을 지시하기 위해서는 항상 특정 스케줄링 DCI(예, UL 그랜트 DCI) 전송이 수반된다. 한편, UCell에서 RRP는 한정된 구간을 가지고 불규칙적으로 주어질 가능성이 높다. 따라서, 이러한 특성을 갖는 RRP 구간에서의 채널 사운딩 (이를 통한 UCell에 대한 CSI 측정/획득)을 위해 매번 UL 그랜트 DCI를 수반하여 비주기적 SRS 전송을 지시하는 것은 오버헤드 측면에서 바람직하지 않을 수 있다.
이에, UL 그랜트 DCI가 아닌 다른 특정 DCI를 통해 UCell 상의 RRP 구간을 통한 비주기적 SRS 전송을 (추가로) 지시하는 방식을 제안한다. 여기서, 특정 DCI는 (UCell을 스케줄링 하는) DL 그랜트 DCI 형태이거나, 별도의 단말-공통 RNTI 기반 스크램블링이 적용된 PDCCH 형태이거나, (기존 DCI 포맷 3/3A와 같은 형태로) 하나의 DCI 내 각 비트를 개별 단말에 대한 비주기적 SRS 전송 지시 용도로 설정한 상태에서 비트 값에 따라 비주기적 SRS 전송 지시 유무가 지시되는 형태로 구성될 수 있다.
한편, SF #n에서 특정 DCI 전송을 통해 비주기적 SRS 전송이 지시된 경우, 대응되는 SRS 전송은, (별도의 단말-특정 SRS 전송 타이밍 설정 없이) SF #(n + k) (예, k = 4) 혹은 해당 SF 포함/이후 가장 가까운 (UCell RRP 구간 내) UL SF을 통해 전송될 수 있다. UL 그랜트 DCI를 통해 지시된 경우, 비주기적 SRS 전송은 해당 DCI에 대응되는 PUSCH가 전송되는 UL SF 혹은 그 바로 이전 SF 내 특정(예, 마지막) 심볼을 통해 전송될 수 있다. 다른 방안으로, UCell의 경우, 별도의 지시 없이 PUSCH를 전송하는 UL SF에서 항상 SRS를 전송하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, SRS는 PUSCH를 전송하는 UL SF에서 특정 (예, 마지막) 심볼을 통해 전송될 수 있다. 또한, 단말이 캐리어 센싱에 기반하여 RRP 확보/UL 전송을 수행하는 경우, 단말은 UCell SRS 전송 시작 이전에 점유 신호를 전송하도록 동작할 수 있다.
또한, UCell에서의 PRACH 전송에 대해서도 상기와 유사한 방식이 적용될 수 있다. 구체적으로, SF #n에서의 PDCCH 오더 전송을 통해 PRACH 전송이 지시된 경우, 대응되는 PRACH 전송은 (별도의 셀-특정 PRACH 전송 타이밍 설정 없이) SF #(n + m) (예, m = 6) 혹은 해당 SF 포함/이후 가장 가까운 (UCell의 RRP 구간 내) UL SF를 통해 전송될 수 있다. 또한, 단말이 캐리어 센싱에 기반하여 RRP 확보/UL 전송을 수행하는 경우, 단말은 UCell PRACH 전송 시작 이전에 점유 신호를 전송하도록 동작할 수 있다.
한편, UCell 상의 특정 DL 신호(예, CSI-RS 및/또는 측정/트랙킹 용도로 전송되는 RS(예, CRS, discovery RS) 전송에 대해서도 상기 제안과 유사하게, 기지국으로부터의 트리거링에 기반한 비주기적 DL 신호(예, RS) 전송 방식이 적용될 수 있다. 구체적으로, RS가 전송될 가능성이 있는 타이밍/주기(이하, possible RS 타이밍)가 상위계층 신호(예, RRC 시그널링)를 통해 미리 설정된 상태에서, 기지국이 L1 신호(예, PDCCH 시그널링)를 통해 RS 전송을 트리거링 할 수 있다. 트리거링 신호를 검출한 뒤, 단말 (및/또는 기지국)은 트리거링 시점 이후 가장 가까운 possible RS 타이밍을 통해 해당 RS에 대한 수신 (전송) 동작을 수행할 수 있다. 상기 동작은, 트리거링 시점 이후 가장 가까운 possible RS 타이밍이 UCell RRP 구간 내에 속하는 경우에만 수행될 수 있다. 즉, 단말은 UCell RRP 구간 내 possible RS 타이밍만을 유효한 측정 자원으로 간주할 수 있다. possible RS 타이밍이 RRP 구간 내에 속하지 않는 경우에는 해당 트리거링 신호를 무시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 possible RS 타이밍에서 RS에 대한 수신 (전송) 동작을 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말이 (기지국으로부터의) RS 전송 트리거링 신호에 대한 검출에 실패할 수 있는 상황을 고려하여, 단말은 RS 전송 (트리거링) 유무에 관계없이 모든 possible RS 타이밍에서 RS 전송 용도로 설정된 자원(예, RE)에 대하여 레이트-매칭을 적용할 수 있다. 또는, RS 전송 (트리거링)이 있는 경우에만 해당 RS 전송 자원에 대해 펑처링을 적용하고, 그렇지 않은 경우에는 펑처링을 적용하지 않도록 동작할 수 있다. RS 전송 트리거링 신호는 단말-공통하게 시그널링될 수 있다. 예를 들어, RS 전송 트리거링 신호는 CSS를 통해 전송되는 PDCCH 형태로 구성될 수 있다.
또한, UCell 상의 IM 용도로 구성/설정되는 특정 자원(즉, CSI-IM 또는 제로-파워 CSI-RS)에 대해서도 상기와 유사한 기지국 트리거링 기반의 비주기적 IM 자원 설정 방식이 적용될 수 있다. 구체적으로, IM 자원이 구성될 가능성이 있는 타이밍/주기(이하, possible IM 타이밍)가 상위계층 신호(예, RRC 시그널링)를 통해 미리 설정된 상태에서, 기지국이 L1 신호(예, PDCCH 시그널링)를 통해 IM 자원 구성/설정을 트리거링 할 수 있다. 트리거링 신호가 검출되면, 단말 (및/또는 기지국)은 트리거링 시점 이후 가장 가까운 possible IM 타이밍을 통해 해당 IM 자원에 대한 수신/측정 (구성) 동작을 수행할 수 있다. 상기 동작 역시, 트리거링 시점 이후 가장 가까운 possible IM 타이밍이 UCell RRP 구간 내에 속하는 경우에만 수행될 수 있다. 즉, 단말은 UCell RRP 구간 내 possible IM 타이밍만을 유효한 측정 자원으로 간주할 수 있다. possible IM 타이밍이 RRP 구간 내에 속하지 않는 경우에는 해당 트리거링 신호를 무시할 수 있다. 예를 들어, 단말은 possible IM 타이밍에서 IM 자원에 대한 수신/측정 (구성) 동작을 수행하지 않을 수 있다. 이 경우, 단말이 (기지국으로부터의) IM 자원 구성/설정 트리거링 신호에 대한 검출에 실패할 수 있는 상황을 고려하여, 단말은 IM 자원 구성 (트리거링) 유무에 관계없이 모든 possible IM 타이밍에서 IM 용도로 설정된 자원(예, RE)에 대하여 레이트-매칭을 적용할 수 있다. 또는, IM 전송 (트리거링)이 있는 경우에만 IM 전송 자원에 대해 펑처링을 적용하고, 그렇지 않은 경우에는 펑처링을 적용하지 않도록 동작할 수 있다. IM 구성 트리거링 신호는 단말-공통하게 시그널링될 수 있다. 예를 들어, IM 구성 트리거링 신호는 CSS를 통해 전송되는 PDCCH 형태로 구성될 수 있다.
(3) UCell 에서의 SRS 전송에 대한 제어
기존 CA 상황에서는, 복수의 셀을 통한 SRS 전송이 서로 충돌하는 시점에서 UL 전송 전력이 단말 최대 전력 제한(즉, P_max)을 초과하는 경우, 복수의 SRS 모두에 대해 동일한 비율로 전송 전력을 줄이는 방법(즉, 균등 전력 스케일링)을 적용하고 있다. 또한, SRS 전송과 다른 UL 채널/신호(예, PUCCH/PUSCH) 전송이 동일 시점에 충돌하는 경우 (및/또는 해당 시점에서 UL 전송 전력이 P_max를 초과하는 경우), SRS 전송을 드랍하는 방식을 적용하고 있다. 한편, UCell에서 RRP 구간의 확보는 캐리어 센싱 등에 의존하므로 매우 불규칙할 수 있고, RRP가 확보되더라도 UCell에서의 SRS 전송이 다른 셀에서의 SRS 전송 또는 PUCCH/PUSCH 전송과 동일 시점에 충돌할 경우, UCell SRS는 낮은 보호우선순위로 인해 자주 드랍되거나 전송 전력이 감소될 수 있다. 이에 따라, UCell에 대한 CSI 측정/획득 기회 및 정확도가 보장되지 않아 UCell에 대한 스케줄링 효율성이 저하될 수 있다.
이를 고려하여, UCell과 일반 셀(즉, Non-UCell)에서의 SRS 전송이 서로 충돌하는 시점에서 UL 전송 전력이 P_max를 초과하는 경우, UCell에서의 SRS 전송을 보호하기 위하여 일반 셀에서의 SRS 전송 전력을 UCell보다 먼저 줄이거나, 일반 셀에서의 SRS 전송을 생략/포기할 것을 제안한다. 또한, 동일한 상황에서 반대로, 일반 셀에서의 SRS 전송을 보호하기 위하여 UCell에서의 SRS 전송 전력을 일반 셀보다 먼저 줄이거나, UCell에서의 SRS 전송을 생략/포기하는 방법을 고려할 수 있다.
다른 방법으로, UCell에서의 SRS 전송과 일반 셀에서의 PRACH/PUCCH/PUSCH/SRS 전송이 동일 시점에 충돌하는 경우 (및/또는 해당 시점에서 UL 전송 전력이 P_max를 초과하는 경우), UCell SRS 전송을 보호하기 위해 일반 셀에서 전송 전력을 먼저 감소시키거나 전송을 드랍시킬 수 있다. 혹은, UCell SRS 전송 전력을 먼저 줄이되, 단말은 다음과 같이 전체 UL 채널/신호 전력에 대한 제어를 수행할 수 있다. 여기서, 일반 셀에서의 PUCCH/PUSCH는 CSI 전송만을 포함하는 PUCCH 혹은 UCI(예, HARQ-ACK, CSI) 전송을 포함하지 않는 PUSCH로 한정될 수 있다
- UCell SRS의 조정된 전송 전력이 임계치 미만이 되지 않게 할 수 있다. 즉, UCell SRS 전송 전력의 최소 값은 임계치로 제한될 수 있다. 여기서, 임계치는 기지국에 의해 설정되는 논-제로 전력 값 또는 제로 전력 값이다. 임계치가 논-제로 전력 값인 경우, UCell SRS 전송 전력은 감소되지만, UCell SRS 전송은 드랍되지 않을 수 있다. 이에 따라, UCell에서 연속적인 채널 점유를 통해 안정적으로 RRP 구간을 유지할 수 있다.
- UCell SRS 전송 전력의 최소 값은 제한되지 않으며, 조정된 UCell SRS 전송 전력이 임계치 이상인 경우에만 UCell SRS가 전송될 수 있다. 조정된 UCell SRS 전송 전력이 임계치 미만인 경우에는 UCell SRS 전송을 드랍할 수 있다. 여기서, 임계치는 기지국에 의해 설정되는 논-제로 전력 값 또는 제로 전력 값이다.
한편, 앞의 제안 방법에서 UCell SRS를 UCell PUSCH로 대체한 상태에서 상기와 유사한 신호 처리 방식을 적용할 수 있다.
(4) UCell 에서의 UL 전송을 위한 점유 신호
UCell UL에서는 단말이 기지국으로부터 설정/스케줄링된 UL 채널/신호(예, PUSCH/SRS) 전송 시점 이전에, UCell 무선 채널 점유 및/또는 서브프레임 (바운더리) 동기화 등을 목적으로 특정 신호(즉, 점유 신호 또는 rsv-sig)를 전송하는 것이 요구될 수 있다. rsv-sig는 기존 CP, SRS 혹은 DMRS 형태로 구성될 수 있다. rsv-sig 전송 전력은 특정 레벨/값으로 사전에 기지국으로부터 설정될 수 있다. 예를 들어, rsv-sig 전송 전력은 개-루프 전력 제어 파라미터만을 사용하여 설정되거나(즉, TPC 커맨드에 따라 가변되지 않음), 기존에 PRACH 전송을 위한 목표 수신 전력과 유사한 형태로 설정될 수 있다. 또한, 복수의 단말이 캐리어 센싱을 기반으로 UL 동시 전송을 수행하는 상황을 고려하여, 단말의 rsv-sig 전송 타이밍/구간 및/또는 캐리어 센싱 수행 타이밍/주기 등의 정보가 기지국으로부터 설정될 수 있다. 추가적으로, 특정 상황에서는 UCell 무선 채널 점유만을 목적으로 UL 채널/신호(예, PUSCH/SRS) 전송이 수반되지 않는 단말에게 (기지국으로부터) 미리 지정된 특정 타이밍/구간 혹은 캐리어 센싱 결과(예, 아이들)에 따른 적정 타이밍/구간을 통해 rsv-sig만을 전송하도록 지시할 수 있다.
한편, UCell에서의 rsv-sig 전송과 다른 셀에서의 (rsv-sig가 아닌 다른) UL 채널/신호 전송이 서로 충돌하는 시점에서 UL 전송 전력이 P_max를 초과할 수 있다. 이 경우, 아래의 보호우선순위에 기반하여 전송 전력을 줄이거나 전송을 생략/포기할 것을 제안한다. 예를 들어, 낮은 우선순위를 갖는 신호부터 우선적으로 전송 전력을 줄이거나 전송을 생략/포기할 수 있다.
- PRACH/PUCCH/PUSCH/SRS > rsv-sig,
- PRACH/PUCCH/PUSCH > rsv-sig = SRS
- PRACH/PUCCH/PUSCH > rsv-sig > SRS, 혹은
- PRACH/PUCCH/PUSCH with UCI > PUSCH without UCI = rsv-sig > SRS
여기서, PUSCH with UCI는 UCI 전송을 포함하는 PUSCH를 의미하고, PUSCH without UCI는 UCI 전송을 포함하지 않는 PUSCH를 의미한다.
다른 방법으로, UCell에서의 rsv-sig 전송과 다른 셀에서의 PRACH/PUCCH/PUSCH/SRS 전송이 동일 시점에 충돌하는 경우 (및/또는 UL 전송 전력이 P_max를 초과하는 경우), rsv-sig 전송 보호를 위해 다른 셀의 PRACH/PUCCH/PUSCH/SRS 전송 전력을 먼저 감소시키거나, 다른 셀의 PRACH/PUCCH/PUSCH/SRS 전송을 드랍시킬 수 있다. 혹은, UCell rsv-sig 전송 전력을 먼저 줄이되, 단말은 다음과 같이 전체 UL 채널/신호 전력에 대한 제어를 수행할 수 있다. 여기서, 다른 셀의 PUCCH/PUSCH는 CSI 전송만을 포함하는 PUCCH, 혹은 UCI(예, HARQ-ACK, CSI) 전송을 포함하지 않는 PUSCH로 한정될 수 있다.
- UCell rsv-sig의 조정된 전송 전력이 임계치 미만이 되지 않게 할 수 있다. 즉, UCell rsv-sig 전송 전력의 최소 값은 임계치로 제한될 수 있다. 여기서, 임계치는 기지국에 의해 설정되는 논-제로 전력 값 또는 제로 전력 값이다. 임계치가 논-제로 전력 값인 경우, UCell rsv-sig 전송 전력은 감소되지만, UCell rsv-sig 전송은 드랍되지 않을 수 있다. 이에 따라, UCell에서 연속적인 채널 점유를 통해 안정적으로 RRP 구간을 유지할 수 있다.
- UCell rsv-sig 전송 전력의 최소 값은 제한되지 않으며, 조정된 UCell rsv-sig 전송 전력이 임계치 이상인 경우에만 UCell rsv-sig가 전송될 수 있다. 조정된 UCell rsv-sig 전송 전력이 임계치 미만인 경우에는 UCell rsv-sig 전송을 드랍할 수 있다. 여기서, 임계치는 기지국에 의해 설정되는 논-제로 전력 값 또는 제로 전력 값이다.
다른 방법으로, UCell에 스케줄링/설정된 UL 채널/신호 전송 시점 이전에 UCell 무선 채널 점유를 목적으로 전송되는 rsv-sig는, 대응되는 UL 채널/신호와 동일한 보호 우선순위를 가질 수 있으며, 이를 기반으로 rsv-sig에 대한 전력 조정 (혹은 전송 생략)이 수행될 수 있다.
또 다른 방법으로, (rsv-sig를 포함하여) UL 채널/신호 타입에 관계없이 UCell과 일반 셀간 보호 우선순위(예, UCell > 일반 셀, 혹은 반대로 UCell < 일반 셀)만을 설정한 상태에서, 셀간 우선순위에 따라 각 셀의 UL 채널/신호 전송 전력을 줄이는 (혹은 전송을 생략/포기하는) 방식을 고려할 수 있다. 또한, 보호 우선순위에 기반한 신호 처리(예, 전송 전력 제어, 전송 드랍)로 인해 HARQ-ACK 성능이 저하되는 것을 방지하기 위해, 일반 셀에서 일부 HARQ-ACK 전송 타이밍을 쉬프팅시켜 HARQ-ACK 전송이 없는 서브프레임 (구간)을 의도적으로 설정할 수 있다. 이에 따라, 해당 구간에서 HARQ-ACK 전송과의 충돌 없이, UCell UL 신호/채널 전송이 가능하다.
한편, rsv-sig 전송이 생략/포기(예, 드랍)되는 경우 (혹은 rsv-sig 전송 전력이 특정 임계치 미만이 되는 경우), UCell에서의 무선 채널 점유가 보장되지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 드랍된 rsv-sig에 대응되는 RRP 구간 내에 설정/스케줄링된 UL 채널/신호 전송(예, PUSCH, SRS)에 대해서도 전송을 생략/포기(예, 드랍)할 수 있다. 다시 말해, 단말 관점에서 캐리어 센싱 결과가 아이들(idle)로 판단됨과 동시에 rsv-sig이 드랍없이 (및, 임계치 이상의 전력으로) 전송되는 경우에만 대응되는 RRP 내에서 UL 전송을 수행할 수 있다. 반면, 캐리어 센싱 결과가 비지(busy)로 판단되거나 rsv-sig 전송이 드랍되는 (혹은, 전송 전력이 특정 임계치 미만이 되는) 경우에는 대응되는 RRP 내의 UL 전송도 드랍될 수 있다.
한편, UCell에서의 캐리어 센싱 수행 및 이에 따른 rsv-sig 전송 시점과 다른 셀에서의 UL 채널/신호 전송 시점간 충돌, 그리고 이에 따른 전송 전력 제어/드랍 여부는 캐리어 센싱/rsv-sig 전송 시점 이전에 미리 예측될 수 있다. 이에 따라, 예측에 기반한 아래의 동작을 통하여, 불필요한 캐리어 센싱을 줄임으로써 단말 복잡도를 낮춤과 동시에 불필요한 전송 신호 전력 제어를 줄임으로써 UL 전송 효율을 높일 수 있다. 설명의 편의를 위해, UCell에서 SF #(n+1)을 통해 UL 채널/신호가 전송되도록 스케줄링/설정되고, 이를 위한 캐리어 센싱 및 rsv-sig 전송이 SF #n을 통해 수행되는 상황을 고려할 수 있다. 여기서, 캐리어 센싱은 UCell 무선 채널 체크 및 점유 목적을 위해 수행될 수 있다. 이 경우, SF #(n+1)에서의 UCell (UL 채널/신호) 전송과 다른 셀 (UL 채널/신호) 전송간 충돌 및 이에 따른 전력 제어/드랍핑 여부는 SF #(n+1) 이전에 미리 예측될 수 있다. 여기서, SF #n은 임의의 시점(예, 타이밍 #1)으로 일반화되고, SF #(n+1)은 타이밍 #1 이후 특정 시점(예, 타이밍 #2)으로 일반화될 수 있다. 타이밍 #1과 타이밍 #2는 동일 SF 내의 서로 다른 시점을 포함할 수 있다.
Case A: SF #n에서의 충돌/전력 제어에 의해 (가상의) rsv-sig 전송에 대해 드랍이 예측되는 경우
- 단말은 SF #n에서의 캐리어 센싱을 생략하고, rsv-sig 전송 및 이에 대응되는 SF #(n+1)에서의 UL 채널/신호 전송을 모두 드랍할 수 있다. 다른 셀에서의 UL 채널/신호 전송에 대한 전력 제어는 SF #n에서의 UCell rsv-sig 전송과 SF #(n+1)에서의 UCell UL 채널/신호 전송이 모두 존재하지 않는 상태를 가정하여 (재)수행될 수 있다.
Case B: SF #n의 rsv-sig에 대해서는 no 드랍, SF #(n+1)의 UL 채널/신호에 대해서는 드랍이 예측되는 경우
- 단말은 1) Case A와 동일한 동작을 수행하거나, 2) SF #n에서 캐리어 센싱 수행 및 이에 따른 UCell rsv-sig만을 전송하고, 이에 대응되는 SF #(n+1)에서의 UCell UL 채널/신호 전송은 드랍할 수 있다. 2)의 경우, 다른 셀에서의 UL 채널/신호 전송에 대한 전력 제어는 SF #n에서의 UCell rsv-sig 전송은 존재하지만, SF #(n+1)에서의 UCell UL 채널/신호 전송은 존재하지 않는 상태를 가정하여 (재)수행될 수 있다.
Case C: SF #n의 rsv-sig 전송과 SF #(n+1)의 UL 채널/신호 전송 모두에 대해 no 드랍이 예측되는 경우
- 단말은 SF #n에서 캐리어 센싱 및 이에 따른 UCell rsv-sig 전송을 수행하고, 이에 대응되는 SF #(n+1)에서의 UCell UL 채널/신호 전송을 수행할 수 있다. 다른 셀에서의 UL 채널/신호 전송에 대한 전력 제어는 SF #n에서의 UCell rsv-sig 전송과 SF #(n+1)에서의 UCell UL 채널/신호 전송이 모두 존재하는 상태를 가정하여 (재)수행될 수 있다.
Case B/C의 경우에는, 캐리어 센싱 수행 후 별도의 rsv-sig 전송 없이 바로 UCell UL 채널/신호 전송을 수행하는 방식에도 적용 가능하다.
또한, UCell에 스케줄링/설정된 UL 채널/신호(예, PUSCH/SRS) 전송이 드랍되는 경우, 단말은 UCell에서의 전송 드랍 이유를 기지국에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 전송 드랍 이유는 (i) UCell에 대한 캐리어 센싱 수행 결과 무선 채널이 아이들하지 않다고 판단한 것이거나, (ii) 다른 셀의 UL 채널/신호 전송과의 충돌 혹은 전력 제어 등에 의해 rsv-sig 및/또는 이에 대응되는 UCell UL 채널/신호의 드랍을 예측 (및/또는 이에 따라 캐리어 센싱을 생략)한 것을 포함한다.
도 15는 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 무선 주파수 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 신호 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성하는 단계;
    상기 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신하되, 상기 SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기 및 오프셋 정보를 포함하는 단계; 및
    상기 SRS 구성 정보에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 단계;
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고,
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS의 전송은 스킵되는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 단말-점유 시구간은 상기 단말의 캐리어 센싱에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에서 상향링크 전송을 위해 점유된 서브프레임 세트를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임 이후의 가장 가까운 단말-점유 시구간 내의 제2 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 것을 포함하는 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 미만인 경우, 상기 제2 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고,
    상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 이상인 경우, 상기 SRS의 전송은 드랍되는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하는 것은, 상기 SRS 이전에 상기 SRS와 동일한 주파수 대역을 갖는 채널 점유 신호를 전송하는 것을 포함하는 방법.
  6. 무선 통신 시스템에서 신호 전송을 제어하도록 구성된 단말에 있어서,
    RF(Radio Frequency) 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    면허 밴드 셀과 비면허 밴드 셀을 포함하는 복수 셀을 구성하고,
    상기 비면허 밴드 셀을 위한 SRS 구성 정보를 수신하되, 상기 SRS 구성 정보는 SRS 전송을 위한 서브프레임 주기 및 오프셋 정보를 포함하며,
    상기 SRS 구성 정보에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에 주기적으로 설정된 제1 서브프레임에서 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하도록 구성되고,
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고,
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS의 전송은 스킵되는 단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 단말-점유 시구간은 상기 단말의 캐리어 센싱에 기반하여 상기 비면허 밴드 셀에서 상향링크 전송을 위해 점유된 서브프레임 세트를 포함하는 단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임이 상기 비면허 밴드 셀에서 단말-점유 시구간에 속하지 않는 경우, 상기 제1 서브프레임 이후의 가장 가까운 단말-점유 시구간 내의 제2 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하기 위한 과정을 수행하는 것을 포함하는 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 미만인 경우, 상기 제2 서브프레임에서 상기 SRS는 전송되고,
    상기 제1 서브프레임과 상기 제2 서브프레임의 간격이 임계치 이상인 경우, 상기 SRS의 전송은 드랍되는 단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임에서 상기 SRS를 전송하는 것은, 상기 SRS 이전에 상기 SRS와 동일한 주파수 대역을 갖는 채널 점유 신호를 전송하는 것을 포함하는 단말.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108886443A (zh) * 2016-03-24 2018-11-23 高通股份有限公司 用于载波聚集的探通参考信号传输
EP3383113A4 (en) * 2016-02-04 2018-12-19 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, wireless base station, and wireless communication method
CN111010736A (zh) * 2017-04-20 2020-04-14 Oppo广东移动通信有限公司 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
CN111740812A (zh) * 2016-04-01 2020-10-02 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送、接收方法、装置、ue及基站

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104380780B (zh) * 2014-05-30 2019-03-05 华为技术有限公司 传输方法和通信设备
US10334627B2 (en) * 2014-09-25 2019-06-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for enhanced uplink reference signal in listen-before-talk systems
EP4145757A1 (en) * 2015-01-28 2023-03-08 Interdigital Patent Holdings, Inc. Triggering aperiodic sounding reference signals
WO2017020200A1 (en) * 2015-07-31 2017-02-09 Nec Corporation Method and apparatus for performing transmission
CN106254047B (zh) * 2015-08-31 2019-12-06 北京智谷技术服务有限公司 探测参考信号调度方法、发送方法、及其装置
CN106992804A (zh) * 2016-01-20 2017-07-28 中兴通讯股份有限公司 一种探测参考信号的发送方法和装置
US10469209B2 (en) 2016-02-01 2019-11-05 Ofinno, Llc Downlink control information in a wireless device and wireless network
US10477528B2 (en) * 2016-02-02 2019-11-12 Ofinno, Llc Downlink control information in a wireless device and wireless network
US10511413B2 (en) 2016-02-03 2019-12-17 Ofinno, Llc Hybrid automatic repeat requests in a wireless device and wireless network
US10412755B2 (en) * 2016-03-25 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink transmissions in a shared radio frequency spectrum band
WO2017179859A1 (ko) * 2016-04-10 2017-10-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
KR102272581B1 (ko) * 2016-05-13 2021-07-02 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 Ta 획득 방법 및 장치
US10517021B2 (en) 2016-06-30 2019-12-24 Evolve Cellular Inc. Long term evolution-primary WiFi (LTE-PW)
CN107734520B (zh) * 2016-08-11 2020-05-08 华为技术有限公司 一种资源配置方法及装置
US20180097664A1 (en) * 2016-09-30 2018-04-05 Mediatek Inc. Method And Apparatus For Handling Aperiodic Reference Signal In Mobile Communications
KR102108467B1 (ko) * 2017-04-18 2020-05-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 레이트 매칭 방법 및 이를 위한 장치
US11863315B2 (en) * 2017-12-04 2024-01-02 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for avoiding collisions on an uplink data channel and a cell-specific or UE-specific uplink control channel
CN110098904B (zh) * 2018-01-30 2022-10-11 中兴通讯股份有限公司 信息的传输方法及装置、存储介质、电子装置
US11323169B2 (en) * 2018-03-08 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Simultaneous uplink transmissions using spatial multiplexing
US20220109535A1 (en) * 2018-09-21 2022-04-07 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and device for supporting same
EP4098054A4 (en) * 2020-01-29 2023-10-04 Qualcomm Incorporated ALIGNMENT OF DOWNLINK CONTROL INFORMATION FOR MULTI-PANEL UPLINK MULTIPLE-INPUT MULTIPLE-OUTPUT TRANSMISSION
CN114501486B (zh) * 2020-11-12 2023-08-15 中国移动通信集团浙江有限公司 高速移动场景下的小区参数配置方法、装置及计算设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130315114A1 (en) * 2011-02-10 2013-11-28 Lg Electronics Inc. Method and device for scheduling in carrier aggregate system
WO2013179095A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Nokia Corporation Coexistence of lte operated in unlicensed band
US20140071931A1 (en) * 2011-05-18 2014-03-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information in wireless communication system
US20140112277A1 (en) * 2011-04-25 2014-04-24 Lg Electronics Inc. Method for configuring resource for carrier aggregation and apparatus for same
US20140146770A1 (en) * 2011-09-16 2014-05-29 Panasonic Corporation Wireless transmission apparatus, wireless reception apparatus, and wireless communication method

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2009227004B2 (en) * 2008-03-20 2013-06-13 Nokia Solutions And Networks Oy Frequency hopping pattern and arrangement for sounding reference signal
US9363054B2 (en) * 2008-04-29 2016-06-07 Texas Instruments Incorporated Sounding reference signal user equipment specific sub-frame configuration
CN101615928B (zh) * 2008-06-25 2016-05-18 三星电子株式会社 Lte系统中传输srs信令的方法和装置
CN101594633B (zh) * 2009-06-19 2015-06-10 中兴通讯股份有限公司 使用多天线传输测量参考信号的基站、终端、系统和方法
JP5331593B2 (ja) * 2009-06-25 2013-10-30 京セラ株式会社 無線基地局及びリソース割り当て方法
KR20110051969A (ko) * 2009-11-11 2011-05-18 주식회사 팬택 협력형 다중 안테나 송수신 시스템에서 참조신호 및 참조신호 정보의 전송 방법 및 장치
US9531514B2 (en) * 2009-12-03 2016-12-27 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal enhancements for wireless communication
EP2553860B1 (en) * 2010-04-02 2016-06-01 InterDigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
KR101832759B1 (ko) * 2010-04-20 2018-02-27 엘지전자 주식회사 경쟁기반의 상향링크 채널을 통한 상향링크 신호 전송 방법
WO2011139053A2 (en) * 2010-05-01 2011-11-10 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting sounding reference signal in wireless communication system supporting multiple component carriers
US9107208B2 (en) * 2010-05-12 2015-08-11 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an SRS-triggering-based SRS in a wireless communication system
US20130044713A1 (en) * 2010-06-22 2013-02-21 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving resource allocation information for aperiodic transmission of sounding reference signal
JP5789668B2 (ja) * 2010-09-30 2015-10-07 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 複数のアップリンク・コンポーネント・キャリアに関するタイミング・アドバンス構成
BR112013008522B1 (pt) * 2010-10-12 2022-02-22 Sun Patent Trust Dispositivo de comunicação e método de comunicação
EP2642810B1 (en) * 2010-11-16 2019-04-17 Sun Patent Trust Communication device and srs transmission control method
CN102098086B (zh) * 2010-12-30 2016-03-02 中兴通讯股份有限公司 数据发送方法及装置
JP2014514831A (ja) * 2011-04-01 2014-06-19 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド ネットワークへの接続性を制御する方法および装置
ES2793274T3 (es) * 2011-05-02 2020-11-13 Ericsson Telefon Ab L M Método y aparato para prohibir la transmisión de señales de referencia de sondeo en células secundarias recién activadas en un sistema de comunicación inalámbrica
US10111122B2 (en) * 2011-05-03 2018-10-23 Interdigital Patent Holdings, Inc. Collaborative sensing using coordinated silencing of user equipment in license-exempt bands
GB2486926B (en) * 2011-06-02 2013-10-23 Renesas Mobile Corp Frequency hopping in license-exempt/shared bands
US9060343B2 (en) * 2011-10-03 2015-06-16 Mediatek, Inc. Support of network based positioning by sounding reference signal
WO2013067430A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-10 Interdigital Patent Holdings Inc. Method and apparatus for power control for wireless transmissions on multiple component carriers associated with multiple timing advances
EP2823683A1 (en) * 2012-02-03 2015-01-14 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for coexistence among wireless transmit/receive units (wtrus) operating in the same spectrum
US8964593B2 (en) * 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US9210664B2 (en) * 2012-04-17 2015-12-08 Ofinno Technologies. LLC Preamble transmission in a wireless device
US8971280B2 (en) * 2012-04-20 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmissions in a wireless device
KR101525048B1 (ko) * 2012-06-11 2015-06-08 주식회사 케이티 단말의 상향링크 사운딩 참조신호 전송방법 및 그 단말
US9167597B2 (en) * 2012-07-13 2015-10-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for transmission of uplink sounding reference signals in a communication system with large number of antennas
US9717071B2 (en) * 2013-08-16 2017-07-25 Qualcomm Incorporated Uplink procedures for LTE/LTE-A communication systems with unlicensed spectrum

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130315114A1 (en) * 2011-02-10 2013-11-28 Lg Electronics Inc. Method and device for scheduling in carrier aggregate system
US20140112277A1 (en) * 2011-04-25 2014-04-24 Lg Electronics Inc. Method for configuring resource for carrier aggregation and apparatus for same
US20140071931A1 (en) * 2011-05-18 2014-03-13 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting control information in wireless communication system
US20140146770A1 (en) * 2011-09-16 2014-05-29 Panasonic Corporation Wireless transmission apparatus, wireless reception apparatus, and wireless communication method
WO2013179095A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Nokia Corporation Coexistence of lte operated in unlicensed band

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3383113A4 (en) * 2016-02-04 2018-12-19 NTT DoCoMo, Inc. User terminal, wireless base station, and wireless communication method
US10708948B2 (en) 2016-02-04 2020-07-07 Ntt Docomo, Inc. Communication method for providing proper resource assignment in communication using an unlicensed band
US11310830B2 (en) 2016-02-04 2022-04-19 Ntt Docomo, Inc. Terminal, radio base station, radio communication method, and system for a physical uplink shared channel and sounding reference signal
CN108886443A (zh) * 2016-03-24 2018-11-23 高通股份有限公司 用于载波聚集的探通参考信号传输
CN111740812A (zh) * 2016-04-01 2020-10-02 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送、接收方法、装置、ue及基站
CN111740812B (zh) * 2016-04-01 2022-09-20 中兴通讯股份有限公司 探测参考信号发送方法
CN111010736A (zh) * 2017-04-20 2020-04-14 Oppo广东移动通信有限公司 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
CN111010736B (zh) * 2017-04-20 2021-03-05 Oppo广东移动通信有限公司 周期上行信息/信号的传输方法、装置及系统
US11115971B2 (en) 2017-04-20 2021-09-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, apparatus and system for transmitting periodic uplink information/signals
US11743916B2 (en) 2017-04-20 2023-08-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, apparatus and system for transmitting periodic uplink information/signals

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