WO2017026831A1 - 비면허 대역에서 측정을 수행하는 방법 및 기기 - Google Patents

비면허 대역에서 측정을 수행하는 방법 및 기기 Download PDF

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WO2017026831A1
WO2017026831A1 PCT/KR2016/008871 KR2016008871W WO2017026831A1 WO 2017026831 A1 WO2017026831 A1 WO 2017026831A1 KR 2016008871 W KR2016008871 W KR 2016008871W WO 2017026831 A1 WO2017026831 A1 WO 2017026831A1
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WO
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measurement
rssi
cell
unlicensed
interval
Prior art date
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PCT/KR2016/008871
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English (en)
French (fr)
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안준기
김기준
이윤정
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
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    • HELECTRICITY
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    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA
    • H04W74/0816Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA carrier sensing with collision avoidance
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method for performing radio resource management (RRM) measurement in an unlicensed band and an apparatus using the same.
  • RRM radio resource management
  • WLANs wireless local area networks
  • QoS quality of service
  • LTE-U LTE in Unlicensed spectrum
  • LAA Licensed-Assisted Access using LTE
  • CA carrier aggregation
  • the terminal first accesses the network in the licensed band.
  • the base station may offload the traffic of the licensed band to the unlicensed band by combining the licensed band and the unlicensed band according to the situation.
  • LTE-U can extend the advantages of LTE to unlicensed bands to provide improved mobility, security, and communication quality.
  • LTE-U is more efficient in frequency than existing radio access technologies, resulting in increased throughput. Can be.
  • unlicensed bands are shared with various radio access technologies such as WLANs. Accordingly, each communication node acquires channel usage in the unlicensed band based on competition, which is called carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA / CA). Each communication node needs to perform channel sensing before transmitting a signal to check whether the channel is idle. This is called clear channel assessment (CCA).
  • CCA clear channel assessment
  • the present invention provides a method of performing radio resource management (RRM) measurement and a device using the same.
  • RRM radio resource management
  • a method of performing radio resource management (RRM) measurement in an unlicensed band may include setting, by the wireless device, first and second measurement intervals for RRM measurement in the unlicensed band, wherein the wireless device sets the first and second measurement intervals. Measuring RSSI (Received Signal Strength Indicator) during the second measurement interval.
  • the first measurement interval corresponds to an interval in which an unlicensed cell operating in the non-band band transmits a discovery reference signal (DRS), and the second measurement interval is non-transmission in which the unlicensed cell does not transmit a downlink signal.
  • DRS discovery reference signal
  • a device for performing radio resource management (RRM) measurements in an unlicensed band includes a transceiver for transmitting and receiving radio signals and a processor coupled to the transceiver.
  • the processor sets first and second measurement intervals for RRM measurement in the unlicensed band and measures RSSI (Received Signal Strength Indicator) during the first and second measurement intervals.
  • the first measurement interval corresponds to an interval in which an unlicensed cell operating in the non-band band transmits a discovery reference signal (DRS), and the second measurement interval is non-transmission in which the unlicensed cell does not transmit a downlink signal.
  • DRS discovery reference signal
  • Interference can be mitigated in an environment where various communication protocols coexist in the unlicensed band.
  • FIG 1 shows an example of an LTE service using an unlicensed band.
  • FIG. 4 shows an example in which a CSI-RS is deployed in 3GPP LTE.
  • 5 shows an example in which URS is deployed in 3GPP LTE.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • Wireless devices may be fixed or mobile, and may include user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), user terminal (UT), subscriber station (SS), and personal digital assistant (PDA). ), A wireless modem, a handheld device, or other terms.
  • the wireless device may be a device that supports only data communication, such as a machine-type communication (MTC) device.
  • MTC machine-type communication
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point. Can be.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • the present invention is applied based on 3GPP long term evolution (LTE) based on 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS).
  • LTE long term evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • the wireless device may be served by a plurality of serving cells.
  • Each serving cell may be defined as a downlink (DL) component carrier (CC) or a pair of DL CC and UL (uplink) CC.
  • DL downlink
  • CC downlink component carrier
  • uplink uplink
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency, performs an initial connection establishment process, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, may be established after a Radio Resource Control (RRC) connection is established, and may be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, radio resource control (RRC) message).
  • RRC Radio Resource Control
  • the cell index (CI) of the primary cell may be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • FIG 1 shows an example of an LTE service using an unlicensed band.
  • the wireless device 130 establishes a connection with the first base station 110 and receives a service through a licensed band. For offloading traffic, the wireless device 130 may be provided with a service through an unlicensed band with the second base station 120.
  • the second base station 120 may support other communication protocols such as a wireless local area network (WLAN) in addition to the LTE.
  • the first base station 110 and the second base station 120 may be combined in a carrier aggregation (CA) environment so that a specific cell of the first base station 110 may be a primary cell.
  • CA carrier aggregation
  • the first base station 110 and the second base station 120 may be combined in a dual connectivity environment so that a specific cell of the first base station 110 may be a primary cell.
  • the first base station 110 having the primary cell has a wider coverage than the second base station 120.
  • the first base station 110 may be referred to as a macro cell.
  • the second base station 120 may be referred to as a small cell, femtocell or microcell.
  • the first base station 110 may operate a primary cell and zero or more secondary cells.
  • the second base station 120 may operate one or more secondary cells.
  • the secondary cell may be activated / deactivated by the indication of the primary cell.
  • the first base station 110 corresponds to the primary cell
  • the second base station 120 corresponds to the secondary cell and may be managed by one base station.
  • the licensed band is a band that guarantees exclusive use for a specific communication protocol or a specific operator.
  • the unlicensed band is a band in which various communication protocols coexist and guarantee shared use.
  • the unlicensed band may include the 2.5 GHz and / or 5 GHz bands used by the WLAN.
  • LBT listen before talk
  • CCA clear channel assessment
  • a base station or a wireless device of an LTE system must first perform LBT to access a channel in an unlicensed band.
  • other communication nodes such as WLAN also perform LBT when a base station or a wireless device of the LTE system transmits a signal
  • interference may be problematic.
  • the CCA threshold is defined as -62 dBm for non-WLAN signals and -82 dBm for WLAN signals. This means that if the LTE signal is received at a power of -62dBm or less, interference with the LTE signal may occur due to another WLAN device.
  • 'performing LBT' or 'performing CCA' refers to accessing a corresponding channel after checking whether the channel is idle or using another channel.
  • LTE and WLAN are exemplarily described as communication protocols used in an unlicensed band. This is merely an example, and it may be said that the first communication protocol and the second communication protocol are used in the unlicensed band.
  • a base station (BS) supports LTE, and a UE is called a device supporting LTE.
  • DL (downlink) transmission is described by a base station (BS) transmission
  • UL (uplink) transmission is described based on user equipment (UE) transmission
  • DL transmission and UL transmission are transmission nodes or node groups in a wireless network. It can be performed by.
  • the UE may mean an individual node existing for each user
  • the BS may mean a central node that transmits and controls data for a plurality of individual nodes.
  • the term DL node instead of BS and UL node instead of UE may be used.
  • a cell operating in an unlicensed band is called an unlicensed cell, and a cell operating in a licensed band is called a licensed cell.
  • the license cell is the primary cell and the unlicensed cell is the secondary cell.
  • RRM radio resource management
  • DMTC discovery measurement timing configuration
  • the DRS is a signal periodically transmitted for measuring the RRM of the UE.
  • the measurement period of the DRS by the UE is called DMTC.
  • the DMTC may include one or more consecutive subframes.
  • the subframe may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.
  • the DRS may include a cell specific reference signal (CRS) and / or a channel state information-reference signal (CSI-RS).
  • CRS cell specific reference signal
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • step S210 the UE sets a measurement interval for measuring the RRM.
  • step S220 the UE performs RRM measurement during the measurement interval.
  • Indicators of RRM measurement include Reference Signal Received Power (RSRP), Received Signal Strength Indicator (RSSI), and Reference Signal Received Quality (RSRQ).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • RSSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSRP refers to the power of a reference signal received by the UE.
  • RSRP can be measured as the power distribution of a resource element (RE) including the CRS within the measurement bandwidth.
  • RSRP is applied to both radio resource control (RRC) idle mode and RRC connected mode.
  • RRC radio resource control
  • the RSRP measurement is intended to provide the network with information of the unlicensed band and to estimate UL path loss for UL power control.
  • the UE may measure RSRP based on the CRS (and CSI-RS if included) included in the DRS received from the serving cell. If the UE detects the presence of the DRS regardless of whether the DRS is set or not, the UE may perform RSRP measurement based on the DRS.
  • the RSRP measurement of the non-serving cell in the unlicensed band is as follows.
  • the UE Since the purpose of RSRP measurement for a non-serving cell is to assist in setting / release of a secondary cell, the UE uses the RSRP based on the CRS included in the DRS received from the non-serving cell (along with the CSI-RS if set). It can be measured.
  • the UE If the UE is a non-serving cell belonging to a network operator other than the network operator to which the UE is connected, transmission time synchronization may not be matched between the non-serving cell and the serving cell. For this reason, if the RSRP measurement is limited to the DMTC interval, the UE may not correctly receive DRS reception by the non-serving cell. In order to detect the DRS by the non-serving cell, the UE may detect the DRS even in a section other than the DMTC section set by the serving cell.
  • the UE may perform the operation of detecting the DRS even in a section other than the DMTC for the frequency carrier for which the DMTC is set.
  • the DRS that can be detected in the DMTC section and other sections is referred to as non-limiting DRS.
  • the requirements for the time period and the number for the unrestricted DRS may be specified separately from the requirements for the DRS detection, and may require a longer period and a smaller number than the DRS to reduce the unrestricted DRS detection burden of the UE.
  • DRS sequences for unrestricted DRS may be defined independently.
  • the UE may detect an unrestricted DRS.
  • the UE may detect an unrestricted DRS. If an activation command of the serving cell is received while the non-limiting DRS is detected in the serving cell inactive period, the UE applies an additional time to the maximum time required to receive normal reception operation in the cell after receiving the activation command. Can be extended. This is to allow the serving cell to be activated and return to normal reception.
  • the RSRP measurement of the unlicensed cell can be shared between the collocated UEs.
  • DRS burden can be reduced because not all cells in the unlicensed band need to transmit DRS.
  • the UE may measure RSRP by combining the DRS power received from the plurality of unlicensed cells, and the base station may inform the information about the plurality of unlicensed cells to which the UE can combine. If the DRS transmit power is different between unlicensed cells, the UE may not combine the DRS receive power correctly. To solve this problem, the base station may inform the UE of the DRS transmission power offset of each unlicensed cell according to the DRS transmission power and / or reference power of each unlicensed cell. A specific unlicensed cell or licensed cell may be set as a reference cell of the DRS transmission power.
  • RSSI refers to the total amount of all power received by the UE. In general, RSSI is measured to obtain an RSRQ. RSSI measurement in the unlicensed band is to provide the network with information about hidden node interference and total interference.
  • RSSI measurement may be performed during the transmission period of the serving cell.
  • the transmission period of the serving cell may include a DRS transmission period. If the DRS received energy is greater than a certain value, the UE may determine that the serving cell transmits the DRS and measure the RSSI.
  • the transmission period of the serving cell may include an additional transmission period. The additional transmission period may include one or more subframes in which the presence of a DL signal is detected or DL transmission is scheduled.
  • the RSSI can be measured without limitation in the measurement period.
  • RSSI may be measured in the non-transmission period of the serving cell to estimate potential interference.
  • Information about the non-transmission period (or RSSI measurement period) of the serving cell may be informed by the serving cell to the UE.
  • the UE may assume that the unlicensed cell does not transmit the DL signal except for the DRS, and may measure the RSSI during the DRS transmission period or the DRS non-transmission period.
  • RSSI can be used to measure hidden node interference occurring while the serving cell performs transmission, or to measure total interference generated while the serving cell does not perform transmission. Accordingly, a time interval in which the UE should measure the RSSI may be designated according to the purpose of the serving cell.
  • the serving cell may instruct RSSI measurement / reporting operation through a higher layer message (MAC message and / or RRC message), and specify a measurement time interval for corresponding RSSI reporting.
  • MAC message and / or RRC message MAC message and / or RRC message
  • the serving cell transmits a measurement interval for measuring the RSSI by the UE through a MAC message.
  • the UE reports the information about the RSSI measured during the corresponding time period to the network.
  • the measurement interval may be designated by a specific interval from or after the MAC message is delivered.
  • the UE may report the measured RSSI to the network through a MAC message.
  • the UE may stop receiving at other cells (especially unlicensed cells) while measuring RSSI.
  • a plurality of RSSI measurement interval sets may be defined.
  • the serving cell may designate an RSSI measurement interval for the UE to use for RSSI measurement.
  • the RSSI measurement interval may be defined as a time length, a time period, and / or a time offset in subframe units.
  • a plurality of RSSI measurement intervals may be configured for one UE.
  • the RSSI measurement section for the hidden node interference measurement and the RSSI measurement section for the total interference measurement are independently set, and the RSSI measured in each RSSI measurement section can be reported independently.
  • the RSSI measurement interval includes one or more subframes. This is called a measurement subframe.
  • the UE may report the information on the time interval (or subframe in which the RSSI is measured or the OFDM symbol in which the RSSI is measured) along with the RSSI measurement result.
  • the UE may arbitrarily designate the RSSI measurement interval.
  • the UE may optionally select a subframe or OFDM symbol for which the RSSI is to be measured.
  • All subframes may be designated as candidate subframes for RSSI measurement. Any time interval before the UE reports the RSSI value may be selected as the RSSI measurement interval.
  • the RSSI measurement interval may be selected after the time when the UE last reported the RSSI.
  • the RSSI measurement interval may be selected after a time point when the base station is configured to report the RSSI to the UE.
  • the RSSI measurement interval may be limited to a time point within a specific time before the UE reports the RSSI.
  • the UE may report a value obtained by averaging RSSI values for N (N> 1) RSSI measurement intervals through filtering.
  • the N RSSI measurement intervals may be randomly selected time intervals before the UE reports an average value.
  • the N RSSI measurement intervals may be selected after the last time the UE reported the RSSI.
  • the N RSSI measurement intervals may be selected after a point in time where the base station is configured to report the RSSI to the UE.
  • the N RSSI measurement intervals may be limited to a time point within a specific time before the UE reports the RSSI.
  • the N measurement intervals may be limited to include different OFDM symbols or different subframes.
  • the DMTC section or the section in which the DRS is detected may always be excluded from the RSSI measurement section in which the serving cell always attempts to transmit the DRS.
  • reception may be stopped at the serving cell carrier of the unlicensed band in order to measure another frequency carrier.
  • the DMTC interval may be excluded from the RSSI measurement interval so as not to cause a problem in DRS reception in the serving cell carrier.
  • the RSSI measurement interval may be valid only within the measurement gap. If the RSSI measurement interval is set by the base station, the base station may allow the RSSI measurement interval to be set only within the measurement gap. The UE may measure the RSSI only in the RSSI measurement interval overlapping the measurement gap.
  • TTI transmission time interval
  • DL transmission is not used for some OFDM symbols in a subframe, and this is called a partial TTI.
  • Transmission bursts refer to the transmission of data in one or more consecutive TTIs (and / or partial TTIs).
  • the UE does not measure the RSSI in OFDM symbols that may not be used for actual DL signal transmission due to CCA gap or partial TTI transmission in which CCA is performed. For example, if the last OFDM symbol of a particular subframe is a CCA gap, RSSI is not measured.
  • the UE may measure the RSSI in the interval excluding the corresponding OFDM symbol in all subframes within the RSSI measurement interval. Alternatively, the UE may measure the RSSI only in a section in which the DL signal of the serving cell is detected or the DL signal is expected to be detected within the RSSI measurement section.
  • the UE may measure the RSSI only in an OFDM symbol that may not be used for transmission of the actual DL signal due to CCA gap or partial TTI transmission. . If the last M OFDM symbols of a subframe are not used for DL transmission for CCA, RSSI may be measured in the M OFDM symbols. In consideration of the mismatch of subframe transmission / reception time between the base station and the plurality of UEs, the UE may measure the RSSI in M-1 OFDM symbols except for the last OFDM symbol. As another example, when the first K OFDM symbols of a subframe are not used for DL transmission for CCA, the UE may measure RSSI in the K OFDM symbols. In consideration of a mismatch in subframe transmission / reception time between the base station and the plurality of UEs, the UE may measure the RSSI in K-1 OFDM symbols except for the first OFDM symbol.
  • the base station may set the RRC signaling or the like for which section is used between the limited OFDM symbol section and other OFD symbol sections (eg, the entire OFDM symbol section) for the RSSI measurement to the UE. If not configured to use a specific OFDM symbol interval or the entire OFDM symbol interval, the UE can measure the RSSI in the limited OFDM symbol interval.
  • RSRQ is the ratio of reference signal power to power received by the UE.
  • RSRQ N * RSRP / RSSI.
  • N is the number of resource blocks (RBs) in the measurement bandwidth of RSSI.
  • the RSSI or interference value which is the denominator of the RSRQ value, is used so that the RSRQ value approximates the RSRQ value when other nodes do not transmit through the CCA operation while the serving cell actually performs DL transmission. It may be measured only in the detected time interval or in the time interval in which the transmission of the serving cell is expected.
  • the base station may instruct the UE whether to use the RSSI in the transmission interval of the serving cell or the unlimited RSSI.
  • CCA that transmits no signal for CCA operation between subframes to enable DL transmission through a plurality of consecutive subframes by the same base station or each other base station when performing DL transmission after CCA checking in the unlicensed band A gap may be required.
  • One or more OFDM symbols in one subframe may be defined as a CCA gap.
  • one subframe in 3GPP includes 14 OFDM symbols in a normal cyclic prefix (CP) and 12 OFDM symbols in an extended CP.
  • the first OFDM symbol or the last OFDM symbol may be defined as a CCA gap.
  • a subframe having a CCA gap is called a partial subframe, and a subframe having no CCA gap is called a full subframe.
  • the position of the OFDM symbol through which the conventional RS is transmitted may be changed differently from the entire subframe.
  • Rn represents CSI-RS for antenna port n.
  • the CSI-RS is transmitted in the 6th and 7th OFDM symbols, it may be transmitted in the 10th and 11th OFDM symbols in a partial subframe.
  • R7 is the URS for antenna port 7
  • R8 is the URS for antenna port 8
  • R9 is the URS for antenna port 9
  • R10 is the URS for antenna port 10.
  • the URS structure defined in the 'all other downlink subframe' may be applied, and in the partial subframe, the URS structure defined in the 'special subframe configuration' may be applied.
  • the CSI-RS and the URS transmitted in the partial subframe may collide in the same subcarrier of the same OFDM symbol.
  • the following scheme is proposed.
  • the CSI-RS is not transmitted in the partial subframe. This may be applied to all partial subframes, or CSI-RS and URS may be applied only to RE or OFDM symbols where collision occurs.
  • the UE does not expect to transmit all or part of the CSI-RS and does not perform measurement using the CSI-RS. If a UE encounters a collision between a CSI-RS and a URS (same OFDM symbol or the same RE) in a partial subframe, the entire CSI-RS is not transmitted in the corresponding subframe, or the CSI-RS is transmitted in an antenna port corresponding to the URS. It can be assumed that it is not.
  • the UE when the UE detects an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) demodulating using URS in a partial subframe or is scheduled a PDSCH that demodulates using URS, the UE may receive a CSI-RS in the partial subframe. It can be assumed that it is not transmitted. This may be applied to all partial subframes or only in RE or OFDM symbols where a collision occurs between CSI-RS and URS.
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the UE When the UE encounters a collision (same OFDM symbol or the same RE) between the CSI-RS and the URS in the partial subframe scheduled for the EDPCCH / PDSCH, the entire CSI-RS is not transmitted in the corresponding subframe, or the antenna corresponds to the URS. It can be assumed that no CSI-RS is transmitted on the port.
  • the UE demodulates the base station through the URS in this partial subframe. It may be assumed that the EPDCCH is not transmitted or the PDSCH that is demodulated by the URS is not scheduled.
  • the base station may inform whether the CSI-RS is transmitted in a specific subframe using downlink control information (DCI) on the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI can be used to schedule the PDSCH.
  • the UE can know whether it is possible to perform measurement using the CSI-RS in the specific subframe.
  • the UE may determine whether the PDSCH RE is transmitted at the location of the CSI-RS and apply rate matching for PDSCH reception.
  • the base station uses a DCI to trigger an aperiodic CSI report, such that the subframe in which the periodic CSI report is triggered is partial subpresence, the length of the partial subframe, and / or the CSI-RS port. Can give information about the configuration. The UE may know whether to receive the CSI-RS for the CSI measurement in the subframe.
  • the last OFDM symbol of the subframe is a CCA gap
  • PDSCH and DL RS structures transmitted in the partial subframe are generated for the entire subframe to avoid a collision problem with the CSI-RS due to the URS location change.
  • the first OFDM symbol may not be transmitted. That is, for example, if the entire subframe includes 14 OFDM symbols having indices of 0 to 13 and the last 3 OFDM symbols are CCA gaps, a signal actually transmitted in OFDM symbols 0 to 10 is 0 to 10 in all subframes. Except for the signal to be transmitted through OFDM symbol # 2, it may be a signal to be transmitted through OFDM symbols # 3 to # 13.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the wireless device 50 includes a processor 51, a memory 52, and a transceiver 53.
  • the memory 52 is connected to the processor 51 and stores various instructions executed by the processor 51.
  • the transceiver 53 is connected to the processor 51 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 51 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the UE may be implemented by the processor 51. When the above-described embodiment is implemented as software instructions, the instructions may be stored in the memory 52 and executed by the processor 51 to perform the above-described operations.
  • Base station 60 includes a processor 61, a memory 62, and a transceiver 63.
  • Base station 60 may operate in an unlicensed band.
  • the memory 62 is connected to the processor 61 and stores various instructions executed by the processor 61.
  • the transceiver 63 is connected to the processor 61 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 61 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 61.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

Abstract

비면허 대역에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 방법 및 기기가 제공된다. 상기 기기가 상기 비면허 대역에서 RRM 측정을 위한 제1 및 제2 측정 구간을 설정하고, 상기 제1 및 제2 측정 구간 동안 RSSI(Received Signal Strength Indicatior)를 측정한다.

Description

비면허 대역에서 측정을 수행하는 방법 및 기기
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 비면허 대역(unlicensed band)에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 방법 및 이를 이용한 기기에 관한 것이다.
최근 모바일 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가함에 따라 서비스 사업자(service provider)는 WLAN(wireless local area network)을 데이터 트래픽 분산에 활용해왔다. WLAN은 비면허 대역(unlicensed band)를 이용하기 때문에 서비스 사업자는 추가되는 주파수 비용 부담 없이 상당한 양의 데이터 수요를 해결할 수 있었다. 하지만, 사업자 간 경쟁적인 WLAN 설치로 인해 간섭 현상이 심화되고, 사용자가 많을수록 QoS(Quality of Service)를 보장하지 못하며, 이동성이 지원되지 못하는 등 문제점이 있다. 이를 보완하기 위한 방안 중 하나로 비면허 대역에서의 LTE(long term evolution) 서비스가 대두되고 있다.
LTE-U(LTE in Unlicensed spectrum) 또는 LAA(Licensed-Assisted Access using LTE)는 LTE 면허 대역(licensed band)을 앵커(anchor)로 하여, 면허 대역과 비면허 대역을 CA(carrier aggregation)을 이용하여 묶는 기술이다. 단말은 먼저 면허 대역에서 네트워크에 접속한다. 기지국이 상황에 따라 면허 대역과 비면허 대역을 결합하여 면허 대역의 트래픽을 비면허 대역으로 오프로딩(offloading)할 수 있다.
LTE-U는 LTE의 장점을 비면허 대역으로 확장하여 향상된 이동성, 보안성 및 통신 품질을 제공할 수 있고, 기존 무선 접속(radio access) 기술에 비해 LTE가 주파수 효율성이 높아 처리율(throughput)을 증가시킬 수 있다.
독점적 활용이 보장되는 면허 대역과 달리 비면허 대역은 WLAN과 같은 다양한 무선 접속 기술과 공유된다. 따라서, 각 통신 노드는 경쟁을 기반으로 비면허 대역에서 채널 사용을 획득하며, 이를 CSMA/CA(Carrier sense multiple access with collision avoidance)라 한다. 각 통신 노드는 신호를 전송하기 전에 채널 센싱을 수행하여 채널이 아이들한지 여부를 확인해야 하며, 이를 CCA(clear channel assessment)라고 한다.
다양한 무선 접속 기술이 비면허 대역에서 CCA를 수행함에 따라, 간섭을 줄일 수 있는 방법이 요구된다.
본 발명은 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 방법 및 이를 이용한 기기를 제공한다.
일 양태에서, 비면허 대역에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 방법은 무선기기가 상기 비면허 대역에서 RRM 측정을 위한 제1 및 제2 측정 구간을 설정하는 단계, 상기 무선기기가 상기 제1 및 제2 측정 구간 동안 RSSI(Received Signal Strength Indicator)를 측정하는 단계를 포함한다. 상기 제1 측정 구간은 상기 비대역 대역에서 동작하는 비면허셀이 DRS(discovery reference signal)을 전송하는 구간에 대응하고, 상기 제2 측정 구간은 상기 비면허셀이 하향링크 신호를 전송하지 않는 비-전송 구간에 대응한다.
다른 양태에서, 비면허 대역에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 기기는 무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기와 상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 상기 비면허 대역에서 RRM 측정을 위한 제1 및 제2 측정 구간을 설정하고, 상기 제1 및 제2 측정 구간 동안 RSSI(Received Signal Strength Indicator)를 측정한다. 상기 제1 측정 구간은 상기 비대역 대역에서 동작하는 비면허셀이 DRS(discovery reference signal)을 전송하는 구간에 대응하고, 상기 제2 측정 구간은 상기 비면허셀이 하향링크 신호를 전송하지 않는 비-전송 구간에 대응한다.
비면허 대역에서 다양한 통신 프로토콜이 공존하는 환경에서 간섭을 완화할 수 있다.
도 1은 비면허 대역을 이용한 LTE 서비스의 일 예를 보여준다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 수행을 보여준다.
도 3은 RSSI 측정의 일 예를 보여준다.
도 4는 3GPP LTE에서 CSI-RS가 배치되는 예를 보여준다.
도 5은 3GPP LTE에서 URS가 배치되는 예를 보여준다.
도 6은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기(wireless device)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 또는, 무선기기는 MTC(Machine-Type Communication) 기기와 같이 데이터 통신만을 지원하는 기기일 수 있다.
기지국(base station, BS)은 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification)을 기반으로 하는 3GPP LTE(long term evolution)를 기반으로 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고 본 발명은 다양한 무선 통신 네트워크에 적용될 수 있다.
CA(carrier aggregation) 환경 또는 이중 접속(dual connectivity) 환경에서 무선기기는 복수의 서빙셀에 의해 서빙될 수 있다. 각 서빙셀은 DL(downlink) CC(component carrier) 또는 DL CC와 UL(uplink) CC의 쌍으로 정의될 수 있다.
서빙셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC(Radio Resource Control) 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC(radio resource control) 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI(cell index)는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
도 1은 비면허 대역을 이용한 LTE 서비스의 일 예를 보여준다.
무선기기(130)는 제1 기지국(110)과 연결을 확립하고, 면허 대역(licensed band)를 통해 서비스를 제공받는다. 트래픽 오프로딩을 위해, 무선기기(130)는 제2 기지국(120)과 비면허 대역(unlicensed band)을 통해 서비스를 제공받을 수 있다.
제1 기지국(110)은 LTE 시스템을 지원하는 기지국이지만, 제2 기지국(120)는 LTE 외에 WLAN(wireless local area network) 등 타 통신 프로토콜을 지원할 수도 있다. 제1 기지국(110)과 제2 기지국(120)는 CA(carrier aggregation) 환경으로 결합되어, 제1 기지국(110)의 특정 셀이 1차셀일 수 있다. 또는, 제1 기지국(110)과 제2 기지국(120)는 이중 접속(dual connectivity) 환경으로 결합되어, 제1 기지국(110)의 특정 셀이 1차셀일 수 있다. 일반적으로 1차셀을 갖는 제1 기지국(110)이 제2 기지국(120) 보다 더 넓은 커버리지를 갖는다. 제1 기지국(110)는 매크로 셀이라고 할 수 있다. 제2 기지국(120)는 스몰셀, 펨토셀 또는 마이크로셀이라고 할 수 있다. 제1 기지국(110)는 1차셀과 영 또는 그 이상의 2차셀을 운용할 수 있다. 제2 기지국(120)는 하나 또는 그 이상의 2차셀을 운용할 수 있다. 2차셀은 1차셀의 지시에 의해 활성화/비활성화될 수 있다.
상기는 예시에 불과하고, 제1 기지국(110)는 1차셀에 해당되고, 제2 기지국(120)은 2차셀에 해당되어, 하나의 기지국에 의해 관리될 수 있다.
면허 대역은 특정 통신 프로토콜 또는 특정 사업자에게 독점적인 사용(exclusive use)을 보장하는 대역이다.
비면허 대역은 다양한 통신 프로토콜이 공존하며, 공유 사용(shared use)을 보장하는 대역이다. 비면허 대역은 WLAN이 사용하는 2.5 GHz 및/또는 5 GHz 대역을 포함할 수 있다.
기본적으로 비면허 대역에서는 각 통신 노드 간의 경쟁을 통한 채널 확보를 가정한다. 따라서, 비면허 대역에서의 통신은 채널 센싱을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 편의상 LBT(listen before talk)이라고 하며, 다른 통신노드가 신호 전송을 하지 않는다고 판단한 경우를 CCA(clear channel assessment)가 확인되었다고 정의한다.
LTE 시스템의 기지국이나 무선기기도 비면허 대역에서의 채널에 액세스하기 위해서는 LBT를 먼저 수행해야 한다. 또한, LTE 시스템의 기지국이나 무선기기가 신호를 전송할 때에 WLAN 등 다른 통신 노드들도 LBT를 수행하므로, 간섭이 문제될 수 있다. 예를 들어, WLAN에서 CCA 한계치(threshold)는 non-WLAN 신호에 대하여 -62dBm, WLAN 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있다. 이는 LTE 신호가 -62dBm 이하의 전력으로 수신되면, 타 WLAN 기기로 인해 LTE 신호에 간섭이 발생할 수 있음을 의미한다.
이하에서, 'LBT를 수행한다' 또는 'CCA를 수행한다' 함은 채널이 아이들한지 여부 또는 타 노드의 채널 사용 여부를 확인한 후 해당 채널에 액세스하는 것을 말한다.
이하에서, 비면허 대역에서 사용되는 통신 프로토콜로 LTE과 WLAN을 예시적으로 기술한다. 이는 예시에 불과하고, 제1 통신 프로토콜과 제2 통신 프로토콜이 비면허 대역에서 사용된다고 할 수도 있다. BS(base station)은 LTE를 지원하고, UE는 LTE를 지원하는 기기라고 한다.
이하에서, DL(downlink) 송신은 BS(base station)에 의한 송신, UL(uplink) 송신은 UE(user equipment) 송신을 기준으로 설명하지만, DL 송신과 UL 송신은 무선 네트워크 내의 송신 노드 또는 노드 그룹에 의해 수행될 수 있다. UE는 사용자별로 존재하는 개별 노드, BS는 복수의 개별 노드들에 대한 데이터를 송수신하고 제어하는 중앙 노드(central node)를 의미할 수 있다. 이러한 관점에서 BS 대신 DL 노드, UE 대신 UL 노드라는 용어를 사용하기도 한다.
비면허 대역에서 동작하는 셀을 비면허셀이라 하고, 면허대역에서 동작하는 셀을 면허셀이라고 한다. 설명을 명확히 하기 위해, 면허셀은 1차셀, 비면허셀은 2차셀을 가정한다.
LAA(Licensed-Assisted Access using LTE) 시스템에 요구되는 대표적인 기능(functionality) 중 하나로 RRM(radio resource management) 측정이 있다. 기존 3GPP LTE의 스몰 셀 환경에서 DRS(discovery reference signal)가 RRM 측정에 사용되었다. 기지국은 UE에게 일정 구간(예, 6ms)의 DMTC(discovery measurement timing configuration)를 설정하고, UE는 설정된 DMTC 구간 동안 주기적으로 DRS의 검출을 시도하여, 셀 식별(cell identification), RRM 측정 등을 수행한다.
비면허셀은 활성화(activated)되더라도 CCA를 수반하는 비면허 대역의 특성 상 DL 전송이 항상 보장되기 힘들다. DRS 전송을 위해서도 CCA 동작이 필수적일 수 있으므로, RRM 측정을 위한 DRS 전송 역시 항상 보장되기 힘들 수 있다.
DRS는 UE의 RRM 측정을 위해 주기적으로 전송되는 신호이다. UE에 의한 DRS의 측정 주기를 DMTC라 한다. DMTC는 하나 또는 그 이상의 연속적인 서브프레임을 포함할 수 있다. 서브프레임은 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. DMTC 동안 DRS는 CRS(cell specific reference signal) 및/또는 CSI-RS(channel state information-reference signal)을 포함할 수 있다.
이하에서는 CCA 수행으로 인해 DRS 전송이 보장되지 않을 때 RRM 측정을 수행하고, 측정 결과를 보고하는 방법이 제안된다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정 수행을 보여준다.
단계 S210에서, UE는 RRM 측정을 위한 측정 구간을 설정한다. 단계 S220에서, UE는 측정 구간 동안 RRM 측정을 수행한다.
RRM 측정의 지표로 RSRP(Reference Signal Received Power), RSSI(Received Signal Strength Indicator) 및 RSRQ(Reference Signal Received Quality)가 있다.
RSRP 측정
RSRP는 UE에게 수신되는 참조신호(Reference Signal)의 파워를 의미한다. RSRP는 측정 대역폭내의 CRS을 포함하는 RE(resource element)의 파워 분포로써 측정될 수 있다. RSRP는 RRC(radio resource control) 아이들 모드와 RRC 연결(connected) 모드 양자에 적용된다.
비면허 대역에서 RSRP 측정은 비면허 대역의 정보를 네트워크에게 제공하고, UL 파워 제어를 위한 UL 경로 손실(path loss)을 추정하기 위함이다.
비면허 대역에서 서빙셀로 2차셀이 설정되면, UE는 상기 서빙셀로부터 수신되는 DRS에 포함된 CRS(설정된다면 CSI-RS도 함께)를 기반으로 RSRP를 측정할 수 있다. UE는 DRS가 설정되는지 여부에 상관없이 DRS의 존재를 검출하면, DRS를 기반으로 RSRP 측정을 수행할 수 있다.
비면허 대역에서 비-서빙셀의 RSRP 측정은 다음과 같다.
비-서빙셀에 대한 RSRP 측정의 목적은 2차셀의 설정/해제를 돕는 것이므로, UE는 상기 비-서빙셀로부터 수신되는 DRS에 포함된 CRS(설정된다면 CSI-RS도 함께)를 기반으로 RSRP를 측정할 수 있다.
UE가 연결된 네트워크 운영자가 아닌 다른 네트워크 운영자에 속한 비-서빙셀이면, 상기 비-서빙셀과 서빙셀 사이에 전송 시간 동기가 맞지 않을 수 있다. 이로 인해 RSRP 측정을 DMTC 구간으로 제한하면, 상기 비-서빙셀에 의한 DRS 수신을 UE가 바르게 하지 못할 수 있다. 비-서빙 셀에 의한 DRS를 검출하기 위해, 서빙셀에 의해 설정된 DMTC 구간 이외의 구간에서도 UE는 DRS를 검출할 수 있다.
UE는 DMTC가 설정된 주파수 캐리어에 대하여 DMTC 이외의 구간에서도 DRS를 검출하는 동작을 수행할 수 있다. DMTC 에서만 검출이 제한되는 DRS에 비해, DMTC 구간 및 그 외의 구간에서 검출할 수 있는 DRS를 비제한 DRS라 한다. 비제한 DRS에 대한 시간 주기와 갯수에 대한 요구 조건은 DRS 검출에 대한 요구 조건과 별도로 지정될 수 있으며 UE의 비제한 DRS 검출 부담을 줄이기 위하여 DRS에 비해 더 긴 주기와 작은 갯수를 요구할 수 있다.
비제한 DRS를 위한 DRS 시퀀스는 독립적으로 정의될 수 있다. 서빙셀이 비활성화된 시간 구간에서 UE는 비제한 DRS를 검출할 수 있다. 서빙셀이 동작하는 주파수 캐리어 이외의 주파수 캐리어에서 UE는 비제한 DRS를 검출할 수 있다. 서빙셀이 비활성화된 구간에서 비제한 DRS를 검출하는 동안 해당 서빙셀의 활성화 명령이 수신되면, UE는 활성화 명령 수신 후에 해당 셀에서 정상적인 수신 동작을 수신하는 데에 필요한 최대 시간에 추가 시간을 적용하여 연장할 수 있다. 해당 서빙셀이 활성화되고 정상적인 수신 동작으로 복귀할 수 있도록 하기 위함이다.
비면허 대역에서 할당되는 캐리어들은 매우 근접하는 것이 일반적이므로, 비면허셀의 RSRP 측정은 연관된(collocated) UE들간에 공유될 수 있다. RSRP 측정이 공유되면, 비면허 대역내 모든 셀이 DRS를 전송하지 않아도 되므로 DRS 부담을 줄일 수 있다. UE는 복수의 비면허셀들에서 수신한 DRS 파워를 결합하여 RSRP를 측정할 수 있으며 기지국은 UE가 결합할 수 있는 상기 복수의 비면허셀들에 관한 정보를 알려줄 수 있다. 만약 비면허셀들 간에 DRS 전송 파워가 다르면, UE는 DRS 수신 파워를 올바르게 결합하지 못할 수 있다. 이를 해결하기 위해, 기지국은 UE에게 각 비면허셀의 DRS 전송 파워 및/또는 기준 파워에 따른 각 비면허셀의 DRS 전송 파워 오프셋을 알려줄 수 있다. 특정 비면허셀이나 면허셀이 DRS 전송 파워의 기준 셀로 설정될 수 있다.
RSSI 측정
RSSI는 UE에게 수신되는 모든 파워의 총 크기를 말한다. 일반적으로, RSSI는 RSRQ를 얻기 위해 측정된다. 비면허 대역에서의 RSSI 측정은 히든 노드 간섭(hidden node interference) 및 전체 간섭에 관한 정보를 네트워크에게 제공하기 위함이다.
히든 노드 간섭을 측정하기 위해, RSSI 측정은 서빙셀의 전송 주기 동안 수행될 수 있다. 상기 서빙셀의 전송 주기는 DRS 전송 주기를 포함할 수 있다. DRS 수신 에너지가 특정치보다 크면, UE는 서빙셀이 DRS를 전송한다고 판단하고 RSSI를 측정할 수 있다. 추가로, 상기 서빙셀의 전송 주기는 추가 전송 주기를 포함할 수 있다. 상기 추가 전송 주기는 DL 신호의 존재가 검출되거나 DL 전송이 스케줄링되는 하나 또는 그 이상의 서브프레임을 포함할 수 있다.
전체 간섭을 측정하기 위해, RSSI는 측정 주기에 제한없이 측정될 수 있다. RSSI는 잠재적 간섭을 추정하기 위해 서빙셀의 비-전송 주기에서 측정될 수 있다. 서빙셀의 비-전송 주기(또는 RSSI 측정 주기)에 관한 정보는 서빙셀이 UE에게 알려줄 수 있다. UE는 비면허셀이 비활성화되면 해당 비면허셀은 DRS를 제외하고 DL 신호를 전송하지 않는다고 가정하고, DRS 전송 주기 또는 DRS 비-전송 주기 동안 RSSI를 측정할 수 있다.
상기 기술한 바와 같이, RSSI는 서빙셀이 전송을 수행하는 동안 발생하는 히든 노드 간섭을 측정하거나, 서빙셀이 전송을 수행하지 않는 동안 발생하는 전체 간섭을 측정하는 데에 이용할 수 있다. 따라서, 서빙셀이 원하는 목적에 따라서 UE가 RSSI를 측정해야 하는 시간 구간이 지정될 수 있다.
UE에게 RSSI 측정을 위한 시간 구간을 지정하기 위해, 서빙셀은 상위 계층 메시지(MAC 메시지 및/또는 RRC 메시지)를 통해서 RSSI 측정/보고 동작을 명령하고, 해당 RSSI 보고를 위한 측정 시간 구간을 지정할 수 있다.
예를 들어, 서빙셀은 MAC 메시지를 통해 UE가 RSSI를 측정할 측정 구간을 전달한다. UE는 해당 시간 구간 동안 측정한 RSSI에 관한 정보를 네트워크로 보고한다. 측정 구간은 MAC 메시지가 전달된 시점 또는 그 이후 부터 특정 인터벌 만큼 지정될 수 있다. UE는 측정된 RSSI를 MAC 메시지를 통해 네트워크로 보고할 수 있다. UE는 RSSI를 측정하는 동안에 다른 셀(특히, 비면허셀)에서의 수신을 중단할 수 있다.
복수의 RSSI 측정 구간 집합이 정의될 수 있다. 서빙셀은 UE에게 UE가 RSSI 측정에 사용할 RSSI 측정 구간을 지정할 수 있다. RSSI 측정 구간은 서브프레임 단위의 시간 길이, 시간 주기 및/또는 시간 오프셋으로 정의될 수 있다. 하나의 UE에게 복수의 RSSI 측정 구간이 설정될 수 있다. 히든 노드 간섭 측정을 위한 RSSI 측정 구간과 전체 간섭 측정을 위한 RSSI 측정 구간이 독립적으로 설정되고, 각 RSSI 측정 구간에서 측정된 RSSI가 독립적으로 보고될 수 있다.
RSSI 측정 구간이 하나 또는 그 이상의 서브프레임을 포함한다고 하자. 이를 측정 서브프레임이라 한다. UE가 RSSI 측정을 수행하는 시간 구간을 기지국이 정확하게 이해할 수 있도록 하기 위해, UE가 RSSI를 실제로 측정하는 서브프레임(또는 서브프레임 집합)은 미리 지정된 후보 서브프레임들 중 UE가 RSSI 정보를 보고하는 시점보다 시간 T 이전에(T>=0) 가장 가까운 서브프레임(또는 서브프레임 집합)으로 제한될 수 있다. 또는, UE가 RSSI를 실제로 측정하는 서브프레임(또는 서브프레임 집합)은 미리 지정된 후보 서브프레임들 중 기지국이 RSSI 측정을 트리거(trigger)한 시점보다 시간 T 이후에 가장 가까운 서브프레임(또는 서브프레임 집합)으로 제한될 수 있다.
UE는 RSSI 측정 결과와 함께 RSSI가 측정된 시간 구간(또는 RSSI가 측정된 서브프레임 또는 RSSI가 측정된 OFDM 심벌)에 관한 정보를 보고할 수 있다.
UE가 RSSI가 측정된 시간 구간을 보고하면, UE가 RSSI 측정 구간을 임의로 지정할 수 있다. UE는 임의로 RSSI가 측정될 서브프레임이나 OFDM 심벌을 선택할 수 있다.
모든 서브프레임이 RSSI 측정을 위한 후보 서브프레임으로 지정될 수 있다. UE가 RSSI 값을 보고하기 이전 시점의 임의의 시간 구간이 RSSI 측정 구간으로 선택될 수 있다. RSSI 측정 구간은 UE가 마지막으로 RSSI을 보고한 시점 이후에서 선택될 수 있다. RSSI 측정 구간은 기지국이 UE에게 RSSI를 보고하도록 설정한 시점 이후에서 선택될 수 있다. RSSI 측정 구간은 UE가 RSSI를 보고하기 이전 특정 시간 이내의 시점으로 제한될 수 있다.
UE는 N개의(N>1) RSSI 측정 구간에 대한 RSSI 값을 필터링을 통해서 평균한 값을 보고할 수 있다. 상기 N개의 RSSI 측정 구간은 UE가 평균값을 보고하기 이전에 임의로 선택된 시간 구간일 수 있다. 상기 N개의 RSSI 측정 구간은 UE가 마지막으로 RSSI를 보고한 시점 이후에서 선택될 수 있다. 상기 N개의 RSSI 측정 구간은 기지국이 UE에게 RSSI를 보고하도록 설정한 시점 이후에서 선택될 수 있다. 상기 N개의 RSSI 측정 구간은 UE가 RSSI를 보고하기 이전 특정 시간 이내의 시점으로 제한될 수 있다. 상기 N개의 측정 구간은 서로 다른 OFDM 심벌을 포함하거나 서로 다른 서브프레임을 포함하도록 제한될 수 있다.
서빙셀이 항상 DRS 전송을 시도하는 DMTC 구간 또는 DRS가 검출된 구간은 RSSI 측정 구간에서 제외될 수 있다. UE가 RSSI 측정 구간에서 inter-frequency 측정을 수행할 때, 다른 주파수 캐리어의 측정을 위하여 비면허 대역의 서빙셀 캐리어에서의 수신을 중단할 수 있다. 서빙셀 캐리어에서의 DRS 수신에 문제가 되지 않도록 RSSI 측정 구간에서 DMTC 구간은 제외될 수 있다.
UE에게 inter-frequency 측정을 위한 측정갭(measurement gap)이 설정되면, RSSI 측정 구간은 측정갭 내에서만 유효할 수 있다. RSSI 측정 구간이 기지국에 의해 설정되면, 기지국은 RSSI 측정 구간을 측정갭 내에서만 설정되도록 할 수 있다. UE는 측정갭과 중복되는 RSSI 측정 구간에서만 RSSI를 측정할 수 있다.
도 3은 RSSI 측정의 일 예를 보여준다.
하나의 서브프레임이 전송되는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 서브프레임 내 일부 OFDM 심벌이 DL 전송이 사용되지 않으며, 이를 부분 TTI(partial TTI)라 한다. 전송 버스트는 하나 또는 그 이상의 연속적인 TTI(및/또는 부분 TTI)에서 데이터가 전송되는 것을 말한다.
히든 노드 간섭 측정을 위하여, UE는 CCA가 수행되는 CCA 갭이나 부분 TTI 전송으로 인해 실제 DL 신호 전송에 사용되지 않을 가능성이 있는 OFDM 심벌에서는 RSSI를 측정하지 않는다. 예를 들어, 특정 서브프레임의 마지막 OFDM 심벌이 CCA 갭이면, RSSI를 측정하지 않는다.
UE는 RSSI 측정 구간 내 모든 서브프레임에서 해당 OFDM 심벌을 제외한 구간에서 RSSI를 측정할 수 있다. 또는, UE는 RSSI 측정 구간 내에서도 서빙셀의 DL 신호가 검출되거나, DL 신호의 검출이 예상되는 구간에서만 RSSI를 측정할 수 있다.
반대로, 서빙셀이 DL 신호를 전송하지 않는 구간에서 전체 간섭 측정을 위하여, UE는 CCA 갭이나 부분 TTI 전송으로 인해 실제 DL 신호의 전송에 사용되지 않을 가능성이 있는 OFDM 심벌에서만 RSSI를 측정할 수 있다. 서브프레임의 마지막 M개의 OFDM 심벌이 CCA를 위하여 DL 전송에 사용되지 않는 경우, 상기 M개의 OFDM 심벌에서 RSSI를 측정할 수 있다. 기지국과 복수의 UE들 사이의 서브프레임 송수신 시간의 불일치를 고려하여, UE는 마지막 OFDM 심볼을 제외한 M-1개의 OFDM 심벌에서 RSSI를 측정할 수 있다. 다른 예, 서브프레임의 첫 K개의 OFDM 심벌이 CCA를 위하여 DL 전송에 사용되지 않는 경우, UE는 상기 K개의 OFDM 심벌에서 RSSI를 측정할 수 있다. 기지국과 복수의 UE들 사이의 서브프레임 송수신 시간의 불일치를 고려하여, UE는 첫번째 OFDM 심볼을 제외한 K-1개의 OFDM 심벌에서 RSSI를 측정할 수 있다.
기지국은 UE에게 RSSI 측정을 위하여 상기와 같이 제한적인 OFDM 심벌 구간과 그 외의 OFD 심벌 구간(예, 전체 OFDM 심벌 구간) 사이에 어느 구간을 사용할지에 대하여 RRC 시그널링 등을 설정할 수 있다. 특정 OFDM 심벌 구간 또는 전체 OFDM 심벌 구간을 이용하도록 설정되지 않으면, UE는 상기 제한된 OFDM 심벌 구간에서 RSSI를 측정할 수 있다.
RSRQ 측정
RSRQ는 UE에 의해 수신되는 파워 대비 참조신호 파워의 비이다. RSRQ=N*RSRP/RSSI 로 정의된다. N은 RSSI의 측정 대역폭 내의 RB(resource block) 개수이다.
비면허 대역에서 RSRQ 값이 실제로 서빙셀이 DL 전송을 하는 동안에 다른 노드들이 CCA 동작을 통해 전송을 하지 않는 경우의 RSRQ 값에 근사하도록, RSRQ 값의 분모가 되는 RSSI 또는 간섭 값은 서빙셀의 전송이 검출된 시간 구간, 혹은 서빙셀의 전송이 예상되는 시간 구간에서만 측정될 수 있다. 서빙셀의 전송 구간만에서의 RSSI를 이용할지 또는 제한없는 RSSI을 이용할지 여부는 기지국이 UE에게 지시할 수 있다.
이제 비면허 대역에서 DL RS(reference signal)의 구조에 대해 제안한다.
비면허 대역에서 CCA 확인 후 DL 전송을 수행할 때에 동일한 기지국 또는 서로 기지국에 의한 복수의 연속한 서브프레임을 통한 DL 전송을 가능하게 하기 위하여, 서브프레임 사이에 CCA 동작을 위해서 아무 신호도 전송하지 않는 CCA 갭(gap)이 요구될 수 있다.
하나의 서브프레임 내에서 하나 또는 그 이상의 OFDM 심벌이 CCA 갭으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 3GPP에서 하나의 서브프레임은 정규 CP(normal cyclic prefix)에서 14 OFDM 심벌을 포함하고, 확장 CP에서 12 OFDM 심벌을 포함한다. 첫번째 OFDM 심벌 또는 마지막 OFDM 심벌이 CCA 갭으로 정의될 수 있다. CCA 갭을 갖는 서브프레임을 부분(partial) 서브프레임이라고 하고, CCA 갭을 갖지 않는 서브프레임을 전체(full) 서브프레임이라고 한다.
부분 서브프레임에서는 기존의 RS가 전송되는 OFDM 심벌의 위치를 전체 서브프레임와 다르게 바꿀 수 있다.
도 4는 3GPP LTE에서 CSI-RS가 배치되는 예를 보여준다. Rn는 안테나 포트 n을 위한 CSI-RS를 나타낸다.
CSI-RS가 6번째와 7번째 OFDM 심벌에서 전송되지만, 부분 서브프레임에서는 10번째와 11번째 OFDM 심벌에서 전송될 수 있다.
도 5은 3GPP LTE에서 URS(UE specific RS)가 배치되는 예를 보여준다. R7는 안테나 포트 7을 위한 URS이고, R8는 안테나 포트 8을 위한 URS이고, R9는 안테나 포트 9을 위한 URS이고, R10는 안테나 포트 10을 위한 URS 이다.
전체 서브프레임에서는 'all other downlink subframe'에서 정의된 URS 구조를 적용하고, 부분 서브프레임에서는 'special subframe configuration'에서 정의된 URS 구조가 적용될 수 있다.
하지만, 부분 서브프레임에서 전송되는 CSI-RS와 URS가 동일한 OFDM 심벌의 동일한 부반송파에서 충돌할 수 있다. 이러한 충돌을 피하기 위하여 다음과 같은 방식이 제안된다.
제1 실시예에서, 부분 서브프레임에서 CSI-RS가 전송되지 않는다. 이는 모든 부분 서브프레임에 대해 적용하거나, CSI-RS와 URS가 충돌이 발생하는 RE 나 OFDM 심벌에서만 적용할 수 있다.
UE는 CSI-RS 전송이 설정된 서브프레임이 부분 서브프레임이면, CSI-RS 전체 혹은 일부의 전송을 기대하지 않고, CSI-RS를 이용한 측정을 수행하지 않는다. UE는 부분 서브프레임에서 CSI-RS와 URS의 충돌(동일 OFDM 심벌 또는 동일 RE)이 발생하면, 해당 서브프레임에서 CSI-RS 전체가 전송되지 않거나, URS에 대응하는 안테나 포트에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
제2 실시예에서, UE가 부분 서브프레임에서 URS를 이용해 복조하는 EPDCCH(enhanced physical downlink control channel)를 검출하거나 URS를 이용해 복조하는 PDSCH를 스케줄받은 경우, UE는 상기 부분 서브프레임에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 이는 모든 부분 서브프레임에 대해 적용하거나 CSI-RS와 URS가 충돌이 발생하는 RE 나 OFDM 심벌에서만 적용할 수 있다.
UE는 상기 EDPCCH/PDSCH가 스케줄링된 부분 서브프레임에서 CSI-RS와 URS의 충돌(동일 OFDM 심벌 또는 동일 RE)이 발생하면, 해당 서브프레임에서 CSI-RS 전체가 전송되지 않거나, URS에 대응하는 안테나 포트에서 CSI-RS가 전송되지 않는다고 가정할 수 있다.
제3 실시예에서, CSI-RS의 전송이 설정된 서브프레임이 부분 서브프레임이고, URS와 CSI-RS가 동일 OFDM 심벌 혹은 동일 RE에서 충돌하면, UE는 기지국이 이 부분 서브프레임에서 URS를 통해 복조하는 EPDCCH를 전송하지 않거나 URS로 복조 하는 PDSCH를 스케줄하지 않는다고 가정할 수 있다.
제4 실시예에서, 기지국은 PDCCH상의 DCI(downlink control information)을 이용하여 특정 서브프레임에서 CSI-RS의 전송 여부를 알려줄 수 있다. 상기 DCI는 PDSCH를 스케줄링하는데 사용될 수 있다. DCI를 이용하여 UE는 상기 특정 서브프레임에서 CSI-RS를 이용한 측정을 수행할 수 있는지 여부를 알 수 있다. UE는 CSI-RS의 위치에서 PDSCH RE가 전송되는지 여부를 판단하여 PDSCH 수신을 위한 레이트 매칭을 적용할 수 있다.
제5 실시예에서, 기지국은 비주기적(aperiodic) CSI 보고를 트리거하는 DCI를 통해, 상기 주기적 CSI 보고가 트리거링되는 서브프레임이 부분 서브프레인지 여부, 부분 서브프레임의 길이 및/또는 CSI-RS 포트/설정에 관한 정보를 알려줄 수 있다. UE는 상기 서브프레임에서 CSI 측정을 위한 CSI-RS의 수신 여부를 알 수 있다.
제6 실시예에서, 서브프레임의 마지막 OFDM 심벌이 CCA 갭이면, URS 위치 변경에 의한 CSI-RS와의 충돌 문제를 피하기 위하여 부분 서브프레임에서 전송되는 PDSCH 및 DL RS 구조는 전체 서브프레임을 위해 생성되는 첫 OFDM 심벌을 전송하지 않는 형태로 구성될 수 있다. 즉, 예를 들어, 전체 서브프레임이 0 부터 13 인덱스를 갖는 14개의 OFDM 심벌을 포함하고 마지막 3 OFDM 심벌이 CCA 갭이라면, 0 부터 10번 OFDM 심벌에서 실제 전송되는 신호는 전체 서브프레임에서 0~2 번 OFDM 심벌을 통해 전송될 신호를 제외하고, 3~13번 OFDM 심벌을 통해 전송될 신호가 될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기(50)는 프로세서(processor, 51), 메모리(memory, 52) 및 송수신기(transceiver, 53)를 포함한다. 메모리(52)는 프로세서(51)와 연결되어, 프로세서(51)에 의해 실행되는 다양한 명령어(instructions)를 저장한다. 송수신기(53)는 프로세서(51)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(51)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 UE의 동작은 프로세서(51)에 의해 구현될 수 있다. 전술한 실시예가 소프트웨어 명령어로 구현될 때, 명령어는 메모리(52)에 저장되고, 프로세서(51)에 의해 실행되어 전술한 동작이 수행될 수 있다.
기지국(60)는 프로세서(61), 메모리(62) 및 송수신기(63)를 포함한다. 기지국(60)은 비면허 대역에서 운용될 수 있다. 메모리(62)는 프로세서(61)와 연결되어, 프로세서(61)에 의해 실행되는 다양한 명령어를 저장한다. 송수신기(63)는 프로세서(61)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(61)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(61)에 의해 구현될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (10)

  1. 비면허 대역에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 방법에 있어서,
    무선기기가 상기 비면허 대역에서 RRM 측정을 위한 제1 및 제2 측정 구간을 설정하는 단계;
    상기 무선기기가 상기 제1 및 제2 측정 구간 동안 RSSI(Received Signal Strength Indicator)를 측정하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 측정 구간은 상기 비대역 대역에서 동작하는 비면허셀이 DRS(discovery reference signal)을 전송하는 구간에 대응하고,
    상기 제2 측정 구간은 상기 비면허셀이 하향링크 신호를 전송하지 않는 비-전송 구간에 대응하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정 구간에 관한 정보는 상기 비면허셀을 운영하는 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 비면허셀은 2차셀인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 비면허셀이 비활성화되면, 상기 제2 측정 구간은 상기 제1 측정 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 측정 구간 내에서 CCA(clear channel assessment) 확인을 위한 CCA 갭에 해당되는 구간에서는 상기 RSSI가 측정되지 않는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 측정 구간은 CCA 갭에 해당되는 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 비면허 대역에서 RRM(radio resource management) 측정을 수행하는 기기에 있어서,
    무선 신호를 송신 및 수신하는 송수신기;와
    상기 송수신기에 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    상기 비면허 대역에서 RRM 측정을 위한 제1 및 제2 측정 구간을 설정하고;
    상기 제1 및 제2 측정 구간 동안 RSSI(Received Signal Strength Indicator)를 측정하되,
    상기 제1 측정 구간은 상기 비대역 대역에서 동작하는 비면허셀이 DRS(discovery reference signal)을 전송하는 구간에 대응하고,
    상기 제2 측정 구간은 상기 비면허셀이 하향링크 신호를 전송하지 않는 비-전송 구간에 대응하는 것을 특징으로 하는 기기.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 측정 구간에 관한 정보는 상기 비면허셀을 운영하는 기지국으로부터 수신되는 것을 특징으로 하는 기기.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 비면허셀은 2차셀인 것을 특징으로 하는 기기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 비면허셀이 비활성화되면, 상기 제2 측정 구간은 상기 제1 측정 구간을 포함하는 것을 특징으로 하는 기기.
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