WO2017078463A1 - 비인가 대역에서 신호 전송 방법, 장치 및 시스템 - Google Patents
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- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
Definitions
- the present invention relates to a wireless communication system.
- the present invention relates to a method, apparatus and system for performing a signal in an unlicensed band.
- unlicensed (or unlicensed, unlicensed, unlicensed) frequency spectrum or LTE-Unlicensed frequency bands e.g., 2.4 GHz band, 5 GHz band, etc.
- the unlicensed bands unlike licensed bands in which telecommunications operators secure exclusive frequency licenses through auctions, in the unlicensed bands, a plurality of communication facilities can be used simultaneously without restriction if only a certain level of adjacent band protection regulations are observed. As a result, when the unlicensed band is used for cellular communication service, it is difficult to guarantee the communication quality of the level provided in the licensed band, and an interference problem with a wireless communication device (for example, a WLAN device) that uses the unlicensed band may occur. Can be.
- a wireless communication device for example, a WLAN device
- a specific frequency band eg, an unlicensed band
- a method for receiving a downlink signal by a terminal in a cellular communication system the first common control indicating a DL (downlink) interval of SF (subframe) # (n-1) and SF # n Monitoring a channel; Monitoring a second common control channel indicating a DL interval of SF #n and SF # (n + 1); And performing a downlink reception process in the SF #n based on the detection results of the first and second common control channels, but failing to detect the first common control channel, and performing the second common.
- the control channel is detected successfully and the DL period of SF #n is a part of SF #n, only the detection process for the first physical channel / signal is allowed in SF #n, and the first physical channel / signal is DRS. (Discovery Reference Signal) is provided.
- a terminal used in a cellular wireless communication system comprising: a wireless communication module; And a processor, wherein the processor monitors a first common control channel indicating a DL (downlink) section of SF (subframe) # (n-1) and SF #n, and SF #n and SF # (n Monitor a second common control channel indicating a DL period of +1), and perform a downlink reception process in the SF #n based on detection results of the first and second common control channels; If the detection of the first common control channel fails, the detection of the second common control channel is successful, and the DL period of SF #n is part of SF #n, detection of the first physical channel / signal in SF #n. Only process is allowed, and the first physical channel / signal is provided with a terminal including a discovery reference signal (DRS).
- DRS discovery reference signal
- the detection of the first common control channel fails, the detection of the second common control channel is successful, and the DL period of SF #n is part of SF #n, the second physical channel / The reception process for the signal is omitted, and the second physical channel / signal may not include the DRS.
- the second physical channel / signal may include a physical downlink control channel (PDCCH), an enhanced PDCCH (EPDCCH), and a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink transmission.
- the PDCCH for downlink transmission includes a PDCCH scheduling a PDSCH, that is, a PDCCH (or DL grant PDCCH) having a DL grant DCI.
- the first common control channel can be monitored in SF # (n-1) and the second common control channel can be monitored in SF #n.
- SF #n is the time to expect to receive DRS. It can be included in the window.
- the time window in which the DRS is expected to receive may include a DRS Measurement Timing configuration (DMTC).
- DMTC DRS Measurement Timing configuration
- the first common control channel indicates the number of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols available for DL transmission in SF # (n-1) and SF #n
- the second common control channel is SF #n
- SF # (n + 1) may indicate the number of OFDM symbols available for DL transmission.
- the first and second common control channels may include a physical downlink control channel (PDCCH) in which a cyclic redundancy check (CRC) is scrambled by a Common Control Radio Network Temporary Identifier (CC-RNTI).
- PDCCH physical downlink control channel
- CRC cyclic redundancy check
- CC-RNTI Common Control Radio Network Temporary Identifier
- FIG. 1 is a diagram illustrating a physical channel used in a 3rd generation partnership project (3GPP) system and a general signal transmission method using the same.
- 3GPP 3rd generation partnership project
- FIG. 2 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
- FIG. 3 illustrates an example of a downlink (DL) / uplink (UL) slot structure in a wireless communication system.
- FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe (SF).
- 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
- 6 is a diagram for describing single carrier communication and multicarrier communication.
- FIG. 7 shows an example in which a cross carrier scheduling technique is applied.
- DRS discovery reference signal
- FIG. 9 to 11 illustrate a structure of a reference signal used as a DRS.
- LAA 12 illustrates a Licensed Assisted Access (LAA) service environment.
- FIG. 13 illustrates a deployment scenario of a terminal and a base station in a LAA service environment.
- FIG. 14 illustrates a communication scheme operating in an existing unlicensed band.
- LBT List-Before-Talk
- 17 illustrates DL transmission in an unlicensed band.
- SSS secondary synchronization signal
- FIG. 24 shows a configuration of a terminal and a base station according to an embodiment of 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.
- the terminal receives information through downlink (DL) from the base station, and the terminal transmits information through 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.
- the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station when the power is increased or a new cell is entered (S301).
- 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 obtains information such as a cell ID. have.
- the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
- the UE 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 the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH. It may be (S302).
- a physical downlink control channel (PDCCH)
- a physical downlink control channel (PDSCH)
- S302 the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH. It may be (S302).
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink control channel
- the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (S303 ⁇ S306).
- RACH random access procedure
- the UE may transmit the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303) and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S304).
- PRACH physical random access channel
- S304 receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH
- a contention resolution procedure may be additionally performed.
- the UE may perform PDCCH / PDSCH reception (S307) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) as a general procedure.
- the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
- the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal and has a different format according to the purpose of use.
- Control information transmitted from the terminal to the base station is referred to as uplink control information (UCI).
- UCI includes Acknowledgment / Negative Acknowledgment (ACK / NACK), Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Index (PMI), Rank Indicator (RI), and the like.
- UCI may be transmitted on PUSCH and / or PUCCH.
- FIG. 2 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
- FIG. 2 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD)
- FIG. 2 (b) shows a frame structure for time division duplex (TDD).
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the radio frame has a length of 10 ms (307200 Ts) and may be configured of 10 subframes (SF).
- Each subframe has a length of 1 ms and may consist of two slots. Each slot is 0.5ms long.
- the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
- the time resource may be classified by a radio frame number / index, a subframe number / index (# 0 to # 9), and a slot number / index (# 0 to # 19).
- the radio frame may be configured differently according to the duplex mode.
- FDD mode downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, and a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band.
- TDD mode downlink transmission and uplink transmission are classified by time, and a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
- the TDD radio frame further includes a special subframe for downlink and uplink switching.
- the special subframe includes a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
- DwPTS downlink pilot time slot
- GP guard period
- UpPTS uplink pilot time slot
- 3 shows a structure of a downlink / uplink slot.
- a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of Resource Blocks (RBs) in the frequency domain.
- An OFDM symbol may mean a symbol period.
- the OFDM symbol may be called an OFDMA symbol, a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
- the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of a cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot includes 7 OFDM symbols, whereas in case of an extended CP, one slot includes 6 OFDM symbols.
- CP cyclic prefix
- RB is defined as a series of sub-carriers N DL / UL symb N RB sc more pieces (e.g., 12) OFDM symbols in the frequency domain to a series of (e.g., seven) in the time domain.
- a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone.
- One RB is composed of N DL / UL symb * N RB sc resource elements.
- Resources of the slot can be expressed as N DL / UL RB N RB sc * subcarriers and N DL / UL resource grid (grid resource) consisting symb OFDM symbols.
- Each RE in the resource grid is uniquely defined by an index pair (k, 1) per slot.
- k is an index given from 0 to N DL / UL RB * N RB sc -1 in the frequency domain
- l is an index given from 0 to N DL / UL symb -1 in the time domain.
- N DL RB represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot
- N UL RB represents the number of RBs in the UL slot.
- N DL RB and N UL RB depend on DL transmission bandwidth and UL transmission bandwidth, respectively.
- N DL symb represents the number of symbols in the downlink slot
- N UL symb represents the number of symbols in the UL slot.
- N RB sc represents the number of subcarriers constituting one RB. There is one resource grid per antenna port.
- FIG. 4 illustrates a structure of a downlink subframe.
- a subframe may consist of 14 OFDM symbols.
- the first 1 to 3 (or 2 to 4) OFDM symbols are used as the control region, and the remaining 13 to 11 (or 12 to 10) OFDM symbols are used as the data region.
- R1 to R4 represent reference signals for antenna ports 0 to 3.
- Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
- the data channel allocated to the data region includes PDSCH.
- Enhanced PDCCH EPDCCH
- PDSCH and EPDCCH are multiplexed by frequency division multiplexing (FDM) in the data region.
- FDM frequency division multiplexing
- the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe. n is indicated by the PCFICH as an integer equal to or greater than 1 (or 2).
- the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), uplink scheduling grant, HARQ information, and the like, which are transport channels.
- Data of the PCH and DL-SCH ie, a transport block
- the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
- Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH / EPDCCH and transmitted.
- a PDCCH / EPDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, a frequency location) of "B” and a DCI format of "C”, that is, transmission
- RTI Radio Network Temporary Identity
- the UE in the cell monitors the PDCCH / EPDCCH using its own RNTI information, and if there is at least one UE having an “A” RNTI, the terminals receive the PDCCH / EPDCCH and receive the received PDCCH / The PDSCH indicated by "B" and "C" is received through the information of the EPDCCH.
- 5 illustrates a structure of an uplink subframe.
- a subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
- PUCCH is allocated to the control region and carries the UCI.
- PUSCH is allocated to the data area and carries user data.
- PUCCH may be used to transmit the following control information.
- SR Service Request: Information used to request a UL-SCH resource. It is transmitted using OOK (On-Off Keying) method.
- HARQ-ACK A response to a PDCCH and / or a response to a downlink data packet (eg, codeword) on a PDSCH. Codewords are encoded forms of transport blocks.
- HARQ-ACK indicates whether a PDCCH or PDSCH is successfully received.
- HARQ-ACK response includes a positive ACK (simple, ACK), negative ACK (NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
- the DTX indicates a case where the UE misses a PDCCH (or semi-persistent scheduling (SPS) PDSCH), and NACK / DTX means NACK or DTX.
- HARQ-ACK is mixed with HARQ-ACK / NACK and ACK / NACK.
- CSI Channel State Information
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- Table 1 shows the relationship between the PUCCH format and UCI.
- Carrier aggregation refers to a method in which a plurality of frequency blocks are used as one large logical frequency band in order for a wireless communication system to use a wider frequency band.
- a frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier (CC) units.
- 6 is a diagram for describing single carrier communication and multicarrier communication.
- 6 (a) shows a subframe structure of a single carrier
- FIG. 6 (b) shows a subframe structure of carrier aggregated multiple carriers.
- a base station and a terminal perform data communication through one DL band and one UL band corresponding thereto.
- the DL / UL band is divided into a plurality of orthogonal subcarriers, each frequency band operating on one carrier frequency.
- DL / UL bands operate on different carrier frequencies
- DL / UL bands operate on the same carrier frequency.
- Carrier frequency means the center frequency (center frequency) of the frequency band
- DL / UL communication is carried by putting a base frequency band divided into a plurality of subcarriers on one carrier frequency. It is distinguished from an OFDM system that performs the operation.
- three 20 MHz CCs may be gathered in the UL and the DL to support a 60 MHz bandwidth. CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
- FIG. 6B illustrates a case in which the bandwidth of the UL CC and the bandwidth of the DL CC are the same and symmetrical, but the bandwidth of each CC may be determined independently.
- asymmetrical carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different is possible.
- the DL / UL CC (s) are allocated / configured independently for each terminal, and the DL / UL CC (s) assigned / configured for the terminal are referred to as serving UL / DL CC (s) of the terminal. .
- the base station may activate some or all of the serving CCs of the terminal or may deactivate some CCs.
- the base station assigns the CC (s) to the terminal, at least one specific CC among the CC (s) configured for the terminal is not deactivated unless the CC allocation for the terminal is completely reconfigured or the terminal does not handover.
- a specific CC that is always activated is called a primary CC (PCC)
- PCC primary CC
- SCC secondary CC
- PCC and SCC may be classified based on control information. For example, specific control information may be configured to be transmitted and received only through a specific CC. Such a specific CC may be referred to as a PCC, and the remaining CC (s) may be referred to as an SCC (s).
- PUCCH is transmitted only on PCC.
- a cell is defined as a combination of DL resources and UL resources, that is, a combination of DL CCs and UL CCs.
- the cell may be configured with only DL resources or a combination of DL resources and UL resources.
- the linkage between the carrier frequency of the DL resource (or DL CC) and the carrier frequency of the UL resource (or UL CC) may be indicated by system information.
- SIB2 System Information Block Type 2
- the carrier frequency refers to the center frequency of each cell or CC.
- the cell corresponding to the PCC is referred to as a primary cell (PCell), and the cell corresponding to the SCC is referred to as a secondary cell (SCell).
- the carrier corresponding to the PCell in downlink is DL PCC
- the carrier corresponding to the PCell in uplink is UL PCC
- the carrier corresponding to the SCell in downlink is DL SCC
- the carrier corresponding to the SCell in uplink is UL SCC.
- the serving cell (s) may be configured with one PCell and zero or more SCells. In case of the UE that is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not set or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell configured only with the PCell.
- the control channel transmitted through the first CC may schedule a data channel transmitted through the first CC or the second CC using a carrier indicator field (CIF).
- CIF is included in DCI.
- a scheduling cell is configured, and the DL grant / UL grant transmitted in the PDCCH region of the scheduling cell schedules the PDSCH / PUSCH of the scheduled cell. That is, a search region for the plurality of component carriers exists in the PDCCH region of the scheduling cell.
- PCell is basically a scheduling cell, and a specific SCell may be designated as a scheduling cell by an upper layer.
- DL component carrier # 0 is DL PCC (or PCell)
- DL component carrier # 1 and DL component carrier # 2 are DL SCC (or SCell).
- the DL PCC is set to the PDCCH monitoring CC. If CIF is disabled, each DL CC can only transmit PDCCH scheduling its PDSCH without CIF according to LTE PDCCH rules (non-cross-carrier scheduling, self-carrier scheduling).
- a specific CC (eg, DL PCC) uses PIFCH to schedule PDSCH of DL CC A using CIF.
- PDCCH scheduling PDSCH of another CC may be transmitted (cross-carrier scheduling).
- PDCCH is not transmitted in another DL CC.
- FIGS. 8 to 11 illustrate a structure of a reference signal used as a DRS.
- the DRS in the licensed band is referred to as Rel-12 DRS.
- the DRS supports small cell on / off, and the SCell that is not activated for any UE may be turned off except for DRS periodic transmission.
- the UE may perform cell identification information acquisition, RRM (Radio Resource Management) measurement, downlink synchronization acquisition.
- RRM Radio Resource Management
- a discovery measurement timing configuration indicates a time window in which a terminal expects to receive a DRS.
- DMTC is fixed at 6ms.
- the DMTC period is a transmission period of the DMTC and may be 40ms, 80ms or 160ms.
- the location of the DMTC is specified by a DMTC transmission period and a DMTC offset (subframe unit), and these information are transmitted to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- the DRS transmission occurs at the DRS opportunity in the DMTC.
- the DRS opportunity has a transmission period of 40 ms, 80 ms or 160 ms, and the UE may assume that there is one DRS opportunity for each DMTC period.
- the DRS opportunity consists of 1-5 contiguous subframes in an FDD radio frame and 2-5 contiguous subframes in a TDD radio frame.
- the length of the DRS opportunity is delivered to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- the UE may assume the presence of the DRS in a downlink subframe within the DRS opportunity.
- the DRS opportunity may exist anywhere in the DMTC, but the UE expects the transmission interval of the DRSs transmitted from the cell to be fixed (that is, 40 ms, 80 ms or 160 ms). That is, the position of the DRS opportunity in the DMTC is fixed for each cell.
- the DRS consists of:
- Cell-specific Reference Signal (CRS) of antenna port 0 (see FIG. 9): present in all downlink subframes within the DRS opportunity and in the DwPTS of all special subframes.
- the CRS is transmitted in all bands of the subframe.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- Non-zero-power Channel State Information (CSI) -RS (see FIG. 11): present in zero or more subframes within a DRS opportunity.
- the location of the non-zero-power CSI-RS is configured variously according to the number of CSI-RS ports and higher layer configuration information.
- LAA 12 illustrates a Licensed Assisted Access (LAA) service environment.
- a service environment in which an LTE technology 11 in an existing licensed band and LTE-Unlicensed (LTE-U) or LAA, which is an LTE technology 12 in an unlicensed band which is actively discussed recently, is combined with a user is used. It may be provided to.
- LTE technology 11 in licensed band and LTE technology 12 in unlicensed band may be integrated using techniques such as carrier aggregation, which may contribute to network capacity expansion.
- the LAA may provide an LTE service optimized for various needs or environments.
- LTE-Lcensed LTE-L
- LTE-U LTE-Unlicensed
- the deployment scenario of the terminal and the base station in an environment in which the existing LTE-L service and the LAA service coexist may be an overlay model and a co-located model.
- the macro base station performs wireless communication with the X terminal and the X 'terminal in the macro region 32 by using an authorized carrier, and may be connected to a plurality of Radio Remote Heads (RRHs) through an X2 interface.
- RRHs Radio Remote Heads
- Each RRH may perform wireless communication with an X terminal or an X 'terminal in a predetermined region 31 using an unlicensed carrier.
- the frequency bands of the macro base station and the RRH are different from each other, so there is no mutual interference.
- fast data exchange is performed between the macro base station and the RRH through the X2 interface. Should be done.
- the pico / femto base station may perform wireless communication with a terminal Y using a licensed carrier and an unlicensed carrier at the same time.
- the pico / femto base station may be limited to downlink transmission using the LTE-L service and the LAA service together.
- the coverage 33 of the LTE-L service and the coverage 34 of the LAA service may be different according to frequency band, transmission power, and the like.
- the interference avoidance operation may be performed by determining energy as a kind of energy detection (or detection) technique. That is, when the energy corresponding to the LTE-U message or data is less than -62dBm or less than a specific ED (Energy Detection) threshold, the WLAN devices may ignore the corresponding message or data and communicate. For this reason, from the viewpoint of the terminal performing LTE communication in the unlicensed band may be frequently interfered by the WLAN equipment.
- LBT List-Before-Talk
- CCA clear channel assessment
- a WLAN device eg, AP, STA performs carrier sensing before transmitting data to check whether a channel is busy.
- a wireless signal of a certain intensity or more is detected in a channel to which data is to be transmitted, the corresponding channel is determined to be in use, and the WLAN device delays access to the corresponding channel. This process is called clear channel evaluation, and the signal level that determines whether a signal is detected is called a CCA threshold.
- the channel is determined to be in an idle state if a wireless signal is not detected in the corresponding channel or if a wireless signal having a strength smaller than the CCA threshold is detected, the channel is determined to be in an idle state.
- the UE having data to transmit performs a backoff procedure after a defer period (eg, Arbitration InterFrame Space (AIFS), PIFS (PCF IFS, etc.)).
- a defer period eg, Arbitration InterFrame Space (AIFS), PIFS (PCF IFS, etc.
- the dipper period means the minimum time that the terminal waits after the channel becomes empty.
- the backoff procedure causes the terminal to wait further for a certain time after the dipper deadline. For example, the terminal waits while decreasing the slot time as long as the random number allocated to the terminal in the contention window (CW) while the channel is empty and exhausts the slot time. The terminal may attempt to access the channel.
- CW contention window
- the terminal can transmit data over the channel. If the data transfer is successful, the CW size CW is reset to the initial value CWmin. On the other hand, if data transfer fails, the CWS doubles. Accordingly, the terminal receives a new random number within a range twice the previous random number range and performs a backoff procedure in the next CW. In the WLAN, only ACK is defined as reception response information for data transmission. Therefore, the CWS is reset to an initial value when an ACK is received for data transmission, and the CWS is doubled when no feedback information is received for the data transmission.
- LTE since most communication in the unlicensed band is operated based on LBT, LTE also considers LBT in LAA for coexistence with existing devices.
- channel access methods on an unlicensed band in LTE may be classified into the following four categories according to whether LBT is present or applied.
- the LBT procedure by the Tx entity is not performed.
- a time interval in which the channel should be sensed empty before the Tx entity transmits on the channel is determined. Random back-off is not performed.
- the Tx entity has a random number N in CW, and the CW size is defined by the minimum / maximum value of N. CW size is fixed. Random number N is used to determine the time interval in which the channel should be sensed empty before the Tx entity transmits on the channel.
- the Tx entity has a random number N in CW, and the CW size is defined by the minimum / maximum value of N.
- the Tx entity can change the CW size when generating a random number N. Random number N is used to determine the time interval in which the channel should be sensed empty before the Tx entity transmits on the channel.
- 15 to 16 illustrate a DL transmission process based on category 4 LBT.
- category 4 LBT can be used to ensure fair channel access with Wi-Fi.
- the LBT process includes an Initial CCA (ICCA) and an Extended CCA (ECCA).
- ICCA Initial CCA
- ECCA Extended CCA
- ICCA random back-off is not performed.
- ECCA random back-off is performed using a CW of a variable size.
- ICCA is applied when the channel is empty when signal transmission is required
- ECCA is applied when the channel is in use or immediately before DL transmission when signal transmission is required. That is, it is determined whether the channel is empty through the ICCA, and data transmission is performed after the ICCA period. If the interference signal is recognized and data transmission is not possible, the data transmission time point may be obtained through a defer period + backoff counter after setting the random backoff counter.
- a signal transmission process may be performed as follows.
- S1202 The base station confirms that the channel is empty.
- S1204 The base station checks whether signal transmission is necessary. If no signal transmission is required, the process returns to S1202. If signal transmission is required, the process proceeds to S1206.
- the base station checks whether the channel is empty during the ICCA dipper period B CCA .
- the ICCA dipper period is configurable. As an example embodiment, the ICCA dipper period may consist of a 16 ms interval and n consecutive CCA slots. Here, n is a positive integer, one CCA slot interval may be 9 kHz. The number of CCA slots may be set differently according to the QoS class.
- the ICCA dipper period may be set to an appropriate value in consideration of the dipper periods of the Wi-Fi (eg, DIFS and AIFS). For example, the ICCA dipper period may be 34 ms. If the channel is empty during the ICCA dipper period, the base station may perform a signal transmission process (S1208). If the channel is determined to be in use during the ICCA dipper period, the process proceeds to S1212 (ECCA).
- S1208 The base station may perform a signal transmission process. If there is no signal transmission proceeds to S1202 (ICCA), if there is a signal transmission proceeds to S1210. Even if the back-off counter N reaches 0 in S1218 and S1208 is performed, if there is no signal transmission, the process proceeds to S1202 (ICCA), and if there is a signal transmission, the process proceeds to S1210.
- S1212 The base station generates a random number N in CW.
- N is used as a counter in the back-off process and is generated from [0, q-1].
- the CW is composed of q ECCA slots, and the ECCA slot size may be 9 ms or 10 ms.
- the CW size CWS is defined as q and may vary in S1214. Thereafter, the base station proceeds to S1216.
- the base station may update the CWS.
- CWS q can be updated to a value between X and Y.
- X and Y values are configurable parameters.
- CWS update / adjustment can be performed every time N generations (dynamic back-off) or semi-statically at regular time intervals (semi-static back-off).
- the CWS can be updated / adjusted based on exponential back-off or binary back-off. That is, the CWS may be updated / adjusted in the form of a power of two or a multiple of two.
- the CWS may be updated / adjusted based on a feedback / report (eg, HARQ ACK / NACK) of the UE, or may be updated / adjusted based on base station sensing.
- a feedback / report eg, HARQ ACK / NACK
- the base station checks whether the channel is empty during the ECCA dipper period (DeCCA).
- the ECCA dipper period can be set.
- the ECCA dipper period may consist of a 16 ms interval and n consecutive CCA slots.
- n is a positive integer
- one CCA slot interval may be 9 kHz.
- the number of CCA slots may be set differently according to the QoS class.
- the ECCA dipper period may be set to an appropriate value in consideration of the dipper periods of the Wi-Fi (eg, DIFS and AIFS). For example, the ECCA dipper period may be 34 ms. If the channel is empty during the ECCA dipper period, the base station proceeds to S1218. If the channel is determined to be in use during the ECCA dipper period, the base station repeats S1216.
- the base station senses a channel during one ECCA slot period (T).
- T ECCA slot period
- the ECCA slot size is 9 ms or 10 ms and the actual sensing time may be at least 4 ms.
- S1222 If it is determined that the channel is empty, the process proceeds to S1224. If it is determined that the channel is in use, it returns to S1216. That is, one ECCA dipper period is applied again after the channel is empty, and N is not counted down during the ECCA dipper period.
- S1306 The base station checks whether the channel is empty during the dipper period (D). D may correspond to the ICCA dipper period in FIG. 15. If the channel is empty during the dipper period, the base station may perform a signal transmission process (S1308). If the channel is determined to be in use during the dipper period, the flow proceeds to S1304.
- the base station may perform a signal transmission process if necessary.
- S1310 If there is no signal transmission proceeds to S1302 (ICCA), if there is a signal transmission proceeds to S1312 (ECCA). In S1318, even when the back-off counter N reaches 0 and S1308 is performed, if there is no signal transmission, the process proceeds to S1302 (ICCA), and if there is a signal transmission, the process proceeds to S1312 (ECCA).
- S1312 The base station generates a random number N in CW. N is used as a counter in the back-off process and is generated from [0, q-1].
- the CW size CWS is defined as q and may vary in S1314. Thereafter, the base station proceeds to S1316.
- the base station may update the CWS.
- CWS q can be updated to a value between X and Y.
- X and Y values are configurable parameters.
- CWS update / adjustment can be performed every time N generations (dynamic back-off) or semi-statically at regular time intervals (semi-static back-off).
- the CWS can be updated / adjusted based on exponential back-off or binary back-off. That is, the CWS may be updated / adjusted in the form of a power of two or a multiple of two.
- the CWS may be updated / adjusted based on a feedback / report (eg, HARQ ACK / NACK) of the UE, or may be updated / adjusted based on base station sensing.
- a feedback / report eg, HARQ ACK / NACK
- S1316 The base station checks whether the channel is empty during the dipper period (D). D may correspond to the ECCA dipper period of FIG. 15. D in S1306 and S1316 may be the same. If the channel is empty during the dipper period, the base station proceeds to S1318. If the channel is determined to be in use during the dipper period, the base station repeats S1316.
- S1320 The base station decrements N by 1 (ECCA countdown) or selects one of operations that does not decrement N (self-defer).
- the self-dipper operation may be performed according to the implementation / selection of the base station. In the self-dipper, the base station does not perform sensing for energy detection and does not perform ECCA countdown.
- the base station may select one of an operation of not performing sensing for energy detection and an energy detection operation. If sensing for energy detection is not performed, the flow proceeds to S1324. When performing the energy detection operation, if the energy level is less than the energy detection threshold (that is, idle), the process proceeds to S1324. If the energy level exceeds the energy detection threshold (ie busy), the flow returns to S1316. That is, one dipper period is applied again after the channel is empty, and N does not count down during the dipper period.
- FIG. 17 shows an example in which a base station performs DL transmission in an unlicensed band.
- the base station may aggregate one or more licensed band cells (for convenience, LTE-L cells) and one or more unlicensed band cells (for convenience, LTE-U cells).
- FIG. 17 assumes that one LTE-L cell and one LTE-U cell are aggregated for communication with a terminal.
- the LTE-L cell may be a PCell and the LTE-U cell may be a SCell.
- the base station exclusively uses frequency resources, and may perform operations according to the existing LTE. Accordingly, the radio frames are all composed of regular subframes (rSFs) having a length of 1 ms (see FIG.
- rSFs regular subframes
- DL transmission may be performed in every subframe (see FIG. 1).
- DL transmission is performed based on LBT for coexistence with an existing device (eg, Wi-Fi device).
- an existing device eg, Wi-Fi device.
- DL transmission burst may start with a regular subframe (rSF) or a partial subframe (pSF) according to the LBT situation.
- the pSF is part of a subframe and may include the second slot of the subframe.
- the DL transmission burst may end with rSF or pSF.
- DRS transmission in an unlicensed band will be described.
- Using Rel-12 DRS on carriers in an unlicensed band introduces new limitations.
- LBT regulations treat DRS as a short controlled transmission, allowing DRS transmission without LBT.
- some regions Japan, etc.
- the DRS may not be periodically transmitted due to the LBT failure in the unlicensed band. If the DRS transmission fails in the DMTC, the following two options may be considered.
- the DRS may be transmitted only at a fixed time position in the DMTC. Therefore, if the DRS transmission fails, there is no DRS transmission in the DMTC.
- the DRS may be transmitted at at least one other time location within the DMTC. Therefore, when the DRS transmission fails, the DRS transmission may be attempted at another time position in the DMTC.
- a DRS transmission method in an unlicensed band is proposed.
- a parameter for DRS transmission suitable for LAA, a DRS transmission scheme, etc. are proposed based on the DRS of 3GPP LTE Rel-12.
- the DRS in the existing licensed band is referred to as Rel-12 DRS or LTE-L DRS
- the DRS in the unlicensed band is referred to as LAA DRS or LTE-U DRS.
- the DRS transmission period is determined through the DMTC, and the DMTC period is set to 40/80 / 160ms in Rel-12 DRS (see FIG. 8).
- the DMTC period is set to be the same as in the conventional LAA DRS, the transmission frequency of the LAA DRS may be lowered. Therefore, a new DMTC period is required in the LAA, and may be set to 40 ms or less as an example.
- the base station may attempt to transmit at least one DRS within the DMTC period, and at this time, may set the same section as the DMTC to transmit the DRS in the corresponding section. Accordingly, since the terminal expects the DRS transmission only in the DMTC, the terminal may perform the DRS search / detection only in the DMTC, thereby reducing the burden of power consumption and blind detection / decoding of the terminal.
- the base station transmits a preset DRS configuration (eg, CRS / PSS / SSS / CSI-RS in Rel-12) when the channel is empty after LBT.
- the DRS transmission interval may be defined as a DRS opportunity duration.
- FIG. 20 illustrates a case where simultaneous transmission of LAA DRS + PDSCH occurs in SF # 0 / # 5 in LAA DMTC
- FIG. 21 illustrates simultaneous transmission of LAA DRS + PDSCH in SF except SF # 0 / # 5 in LAA DMTC. Illustrate the case where this happens.
- SF # 0 / # 5 means SF # 0 and / or SF # 5.
- the drawings only illustrate the case where simultaneous transmission of LAA DRS + PDSCH occurs, but in the SF in the LAA DMTC, (i) only LAA DRS is transmitted (DRS only transmission), (ii) only PDSCH is transmitted (PDSCH only transmission).
- CRS / PSS / SSS / CSI-RS can be used as DRS if it is set up separately for DRS
- L1 channel estimation e.g. CSI
- Data demodulation time / frequency synchronization, etc.
- RRM measurements L3 channel estimation
- the amount / location of resources (ie, RE) to which the PDSCH is mapped in the SF according to whether (i) PDSCH is transmitted alone or (ii) simultaneous LAA DRS + PDSCH transmission is performed. Is different. Therefore, in order to properly decode / decode the PDSCH, the UE needs to know whether the PDSCH is transmitted alone or together with the LAA DRS in the corresponding SF.
- the base station transmits (i) presence of LAA DRS (and / or transmission of LAA DRS only), (ii) simultaneous transmission of LAA DRS + PDSCH, and (iii) PDSCH alone transmission to the UE.
- the method / operation to be recognized is described.
- DRS means unlicensed DRS (eg, LAA DRS).
- An explicit signaling method and an implicit signaling method are available as a method for allowing the base station to recognize the presence or absence of the LAA DRS to the terminal.
- the following explicit signaling method may be used.
- the base station may signal the presence or absence of DRS (in the LAA cell) to the UE through L1 signaling (eg, PDCCH (DCI), common control channel, PHICH) on the licensed band cell (eg, PCell). For example, by using a UE-specific or common DCI format on a PCell or a PHICH resource on a licensed band, the base station may indicate to the UE whether DRS exists in an unlicensed band cell. .
- L1 signaling eg, PDCCH (DCI), common control channel, PHICH
- the base station may indicate to the UE whether DRS exists in an unlicensed band cell. .
- the base station schedules a DL transmission burst (eg PDSCH) on an unlicensed band by using a DL grant DCI format included in the PDCCH / EPDCCH of the PCell. Accordingly, by including an indication bit (eg, indicating whether DRS is present) in the DL grant DCI format for scheduling an unlicensed band, the UE can know whether the DRS exists in the unlicensed band through the corresponding indication bit.
- a DL transmission burst eg PDSCH
- an indication bit eg, indicating whether DRS is present
- the UE may perform (i) presence of DRS (or transmission of only DRS), (ii) simultaneous transmission of DRS + PDSCH, and (iii) PDSCH only for a corresponding SF (or DL transmission burst) in an unlicensed band. It can be determined whether the transmission. Accordingly, the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission. In addition, the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the base station may inform the terminal whether the DRS exists using the common DCI. Since the DRS is transmitted BS-specifically for RRM measurement or coarse / fine time / frequency synchronization, CRC by CC-RNTI is used so that UEs that can listen to the BS signal in common. A control channel having a scrambled DCI, that is, a common DCI may be used to indicate whether a DRS exists. Through such signaling, the UE may determine whether (i) DRS is present (or whether DRS is transmitted alone), (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission, or (iii) PDSCH alone transmission for the corresponding subframe.
- the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the PHICH resource on the licensed band may indicate whether the DRS exists. Synchronous (non-adaptive) retransmission is supported for uplink transmission on the licensed band, so the PHICH resource for transmitting HARQ-ACK feedback is used. On the other hand, asynchronous and adaptive retransmission is performed for uplink transmission on an unlicensed band and thus PHICH resources are not used. On the other hand, according to the existing procedure in the case of cross-carrier scheduling, PHICH is transmitted from the cell in which the UL grant is transmitted. Therefore, the PHICH resource for the SCell on the unlicensed band (ie, the LAA SCell) is set for transmission on the PCell on the licensed band.
- the UE may determine whether (i) DRS is present (or whether DRS is transmitted alone), (ii) DRS + PDSCH is transmitted simultaneously, and (iii) PDSCH is only transmitted in a corresponding subframe. Accordingly, the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the base station may signal the presence or absence of DRS to the UE through L1 signaling (eg, PDCCH (DCI), common control channel, PHICH) on an unlicensed band cell (eg, LAA SCell). For example, by using a UE-specific DCI format or common DCI format or a PHICH resource on the LAA SCell, the base station can indicate to the UE whether the DRS exists.
- L1 signaling eg, PDCCH (DCI), common control channel, PHICH
- LAA SCell unlicensed band cell
- the base station includes an indication bit (eg, indicating whether DRS exists) in the DL grant DCI format of the PDCCH transmitted on the unlicensed band, so that the UE knows whether the DRS exists in the unlicensed band through the corresponding indication bit.
- the UE may perform (i) presence of DRS (or transmission of only DRS), (ii) simultaneous transmission of DRS + PDSCH, and (iii) PDSCH only for a corresponding SF (or DL transmission burst) in an unlicensed band. It can be determined whether the transmission.
- the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the base station uses the DL grant DCI format included in the PDCCH / EPDCCH of the LAA SCell # 1.
- the DL transmission burst (eg PDSCH) of the LAA SCell # 2 is scheduled to the UE. Accordingly, by including an indication bit (eg, indicating whether DRS is present) in the DL grant DCI format of the LAA SCell # 1, the UE may know whether the DRS exists in the LAA SCell # 2 through the corresponding indication bit. Through this, the UE is (i) whether DRS is present (or, DRS alone transmission), or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) of LAA SCell # 2, (iii) It may be determined whether PDSCH is a single transmission.
- an indication bit eg, indicating whether DRS is present
- the UE may know whether the DRS exists in the LAA SCell # 2 through the corresponding indication bit. Through this, the UE is (i) whether DRS is present (or, DRS alone transmission), or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or
- the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the base station can inform the terminal whether the DRS exists by using a common DCI on the LAA SCell. Since DRS is base station-specific transmission for RRM measurement or coarse / fine time / frequency synchronization, CRC scrambling by CC-RNTI on LAA SCell so that terminals that can hear the signal of base station can hear in common The presence of the DRS may be informed by using a control channel having the DCI, that is, the common DCI. Through such signaling, the UE may determine whether (i) DRS is present (or whether DRS is transmitted alone), (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission, or (iii) PDSCH alone transmission for the corresponding subframe.
- the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the presence of the DRS may be indicated to the UE by using the PHICH resource on the unlicensed band. Since uplink transmission on the licensed band is supported for synchronous and non-adaptive retransmission, a PHICH resource for transmitting HARQ-ACK feedback is used. On the other hand, asynchronous and adaptive retransmission is performed for uplink transmission on an unlicensed band and thus PHICH resources are not used. On the other hand, according to the existing procedure in the case of cross-carrier scheduling, PHICH is transmitted from the cell in which the UL grant is transmitted. Accordingly, the PHICH resource for the scheduled SCell on the unlicensed band is set to the scheduling SCell on the unlicensed band.
- the presence or absence of DRS transmission on the scheduled SCell may be indicated by using the PHICH resource for the scheduled SCell on the scheduling SCell.
- the UE may determine whether (i) DRS exists (or whether DRS is transmitted alone), (ii) DRS + PDSCH is transmitted simultaneously, and (iii) PDSCH is only transmitted for a corresponding subframe.
- the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission.
- the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- PHICH resources for uplink transmission scheduled from an unlicensed band cell eg, LAA SCell # 1 is configured on LAA SCell # 1. Accordingly, the presence or absence of DRS transmission for the LAA SCell # 1 can be indicated using the PHICH resource on the LAA SCell # 1.
- the UE may determine whether (i) DRS exists (or whether DRS is transmitted alone), (ii) DRS + PDSCH is transmitted simultaneously, and (iii) PDSCH is only transmitted for a corresponding subframe. Accordingly, the base station may perform rate-matching / resource mapping in consideration of the existence of DRS in EPDCCH / PDSCH transmission. In addition, the UE may perform the EPDCCH / PDSCH decoding / decoding process by assuming base station rate-matching / resource mapping according to the presence of the DRS in consideration of the existence of the DRS (eg, information on the DRS RE in the decoding / decoding process). Include or exclude).
- the base station can make the UE aware of the existence of the DRS that can be transmitted on the unlicensed band.
- the UE may consider / assume that there may always be / are DRS in the SF capable of DRS transmission. Specifically, in the DMTC configured for the UE, the UE may assume that the PDSCH and the DRS are simultaneously transmitted, and may perform rate-matching for EPDCCH / PDSCH assuming the presence of the DRS. That is, in the DMTC, the DRS RE may always be considered in decoding / demodulating an EPDCCH / PDSCH (that is, rate-matching is performed in consideration of the DRS RE). Accordingly, the terminal does not need to receive signaling about whether to transmit DRS.
- the UE when the UE performs the SF detection including the DRS detection in the DMTC, that is, the CRS / PSS / SSS / CSI-RS (CSI-RS can be used as the DRS when the CRS-RS is set separately for the DRS) once Since the UE assumes that DRS transmission has occurred from the base station in the corresponding SF, the UE does not need to consider the DRS RE in decoding / demodulating the EPDCCH / PDSCH after the DRS detection in the corresponding DMTC (that is, the rate considering the DRS RE). -Do not perform matching).
- the LBT is successful, since the DRS transmission from the base station is performed only once in the DMTC, when the UE detects the DRS in the DMTC, it is necessary to consider the existence of the DRS for EPDCCH / PDSCH transmission of the remaining DL transmission bursts transmitted by the base station. Because there is no.
- the UE when the UE performs the DRS detection in the DMTC, that is, the SF detection including the CRS / PSS / SSS / CSI-RS (CSI-RS can be used as the DRS when the CRS-RS is separately configured for the DRS) once
- the UE does not need to perform rate-matching in consideration of DRS REs during EPDCCH / PDSCH decoding / demodulation assuming that DRS transmission from the base station occurs in the corresponding SF.
- the UE In SF with the possibility of DRS transmission, assuming DRS exists and performing rate-matching on EPDCCH / PDSCH according to DRS RE mapping, decoding / demodulation of EPDCCH / PDSCH may be performed.
- an SSS sequence includes an SSS sequence 1 (SSS 1 ) allocated to SF # 0 and an SSS sequence 2 (SSS 2 ) assigned to SF # 0.
- SSS 1 and SSS 2 both consist of sequences X and Y. Sequences X and Y are alternately mapped to subcarriers, sequence X is mapped first in SF # 0, and sequence Y is mapped first in SF # 5.
- the SSS is composed of a combination of the sequences X and Y, and the mapping order of the sequences X and Y varies according to the SF index.
- SSS 1 is composed of (the sequence X, the sequence Y), and SSS 1 is assumed to be composed of (a sequence Y, the sequence X).
- SSS 1 and SSS 2 have SSS sequence index 1 and SSS sequence index 2, respectively.
- Method 4 By detecting the index of the SSS constituting the DRS, the UE can recognize whether the DRS transmission or DRS + PDSCH simultaneous transmission.
- a method of setting a sequence index of SSS / CRS / CSI-RS constituting the DRS (the CSI-RS may be used as the DRS when the DRS is separately set for the DRS) will be described (Options 1 to 4).
- the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS converts the index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. Can be obtained by application.
- the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS is obtained by applying the index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. Can lose.
- the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence is provided based on the index of the SF of each SF, and the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS is assigned to the index of SF # 0 or SF # 5. Is provided based on this.
- the 3GPP Rel-12 CRS sequence is generated by Equation 1.
- the initial value of the CRS sequence is given by equation (2).
- n s denotes a slot index in a radio frame
- l denotes an OFDMA symbol index in a slot
- c ( ⁇ ) denotes a pseudo-random sequence
- N max DL RB denotes a maximum number of RBs in a DL band.
- c ( ⁇ ) is initialized using the initialization value of Equation 2 at the beginning of each OFDM symbol.
- n s denotes a slot index in a radio frame
- l denotes an OFDM symbol index in a slot
- N cell ID denotes a physical cell ID
- N CP denotes a CP type. Is 0.
- the slot index n s in the radio frame has the following relationship with the SF index SF #.
- 3GPP Rel-12 CRS sequence has a value of 0 to 19 depending on the SF is the equation 2 n s is CRS is transmitted since the initial value determined based on each index SF.
- n s of Equation 2 has only a slot index corresponding to SF # 0 or SF # 5 as follows according to the SF through which the DRS is transmitted.
- the 3GPP Rel-12 CSI-RS sequence is generated by Equation 3.
- the initial value of the CSI-RS sequence is given by Equation 4.
- n s denotes a slot index in a radio frame
- l denotes an OFDMA symbol index in a slot
- c ( ⁇ ) denotes a pseudo-random sequence
- N max DL RB denotes a maximum number of RBs in a DL band.
- c ( ⁇ ) is initialized using an initialization value of equation (4) at the beginning of each OFDM symbol.
- n s denotes a slot index in a radio frame
- l denotes an OFDM symbol index in a slot
- N CSI ID is set by a higher layer (eg, RRC), and N cell ID when not set by a higher layer.
- N cell ID indicates a physical cell ID
- N CP indicates a CP type and is 1 for a normal CP and 0 for an extended CP.
- the slot index n s in the radio frame has a relationship with the SF index SF # as shown in Table 2.
- the slot index n s of Table 3 may be applied to Equations 3 and 4 to generate the CSI-RS sequence in the same manner as that applied to the CRS used as the DRS. . That is, when the CSI-RS is used as a DRS in the equation n s 4 has only the slot index for the SF SF # 0 or # 5, as shown in Table 3, according to the SF is DRS is sent.
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS sequence (eg, in FIG. 22). SSS 1 ).
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS sequence (eg, SSS 2 of FIG. 22).
- the CRS / CSI-RS sequence in the DRS may use the CRS / CSI-RS sequence generated according to each SF index in the manner used in 3GPP Rel-12. I.e.
- the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. That is, unlike Option 1, when the DRS is transmitted in the DMTC, the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS always applies an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. Can be obtained.
- the SSS sequence in the DRS can be obtained by applying the index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS sequence.
- the CRS / CSI-RS sequence in the DRS may use the CRS / CSI-RS sequence generated according to each SF index in the manner used in 3GPP Rel-12. That is, according to the SF to be transmitted for the CRS as a DRS apply the slot index n s of Table 2 in equation (2), and the slot index of the table 2 in the equation (4) according to the SF to be transmitted for the CSI-RS as DRS n s Can be applied.
- Options 1) to 4) may be considered when transmitting DRS regardless of PDSCH transmission.
- Method 4) is used to distinguish between (i) presence of DRS (or whether DRS is transmitted alone) and (ii) simultaneous transmission of DRS + PDSCH.
- DRS + PDSCH can swap the SSS sequence index to use a different index. Accordingly, after detecting the SSS sequence index, the UE may know whether DRS transmission or DRS + PDSCH simultaneous transmission is performed on the DL transmission burst in the corresponding SF.
- the terminal may, for the corresponding SF (or DL transmission burst), (i) presence or absence of DRS (and / or transmission of DRS alone), ( ii) DRS + PDSCH can be transmitted simultaneously, and (iii) PDSCH alone can be determined. Accordingly, the UE may perform decoding / demodulation of EPDCCH / PDSCH by performing rate-matching on the PDSCH.
- Method 4 to Option 1) When DRS is transmitted from SF # 0 to # 4 within DMTC, the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS is obtained by applying the index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. If the DRS is transmitted from SF # 5 to # 9 within the DMTC, the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS applies the index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence. Can be obtained.
- the SSS sequence index used in SF # 5 is applied to SSS sequences of SF # 0 to # 4 instead of SF # 0 (for example, SSS 2 of FIG. 22).
- the SSS sequence index used in SF # 0 may be applied to the SSS sequences of SF # 5 to # 9 (for example, SSS 1 of FIG. 22). Accordingly, the UE can know whether the (i) DRS transmission or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) through SSS detection.
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS (eg, SSS 1 of FIG. 22). ).
- the SSS sequence in the DRS can be obtained by applying the index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS (eg, FIG. 22, SSS 2 ).
- the UE can know whether the (i) DRS transmission or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) through SSS detection.
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS sequence (eg, FIG. 22). SSS 2 ).
- the SSS sequence in the DRS can be obtained by applying the index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS (eg, FIG. 22 SSS 1 ). Accordingly, the UE can know whether the (i) DRS transmission or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) through SSS detection.
- the SSS / CRS / CSI-RS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS / CRS / CSI-RS sequence.
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS (eg, SSS 2 of FIG. 22). Accordingly, the UE can know whether the (i) DRS transmission or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) through SSS detection.
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 0 to the 3GPP Rel-12 SSS sequence (eg, SSS 1 of FIG. 22).
- the SSS sequence in the DRS may be obtained by applying an index of SF # 5 to the 3GPP Rel-12 SSS (eg, SSS 2 of FIG. 22). Accordingly, the UE can know whether the (i) DRS transmission or (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission for the corresponding SF (or DL transmission burst) through SSS detection.
- the UE may implicitly know whether DRS exists through blind detection of CRS. For example, in SF # 0 / # 5, a method of allowing the UE to implicitly know the presence or absence of the DRS through blind detection of the CRS may be considered. However, when the DRS is transmitted in SF except SF # 0 / # 5, it is necessary to further detect the CRS sequence given according to the SF index in order to confirm the existence of the DRS (eg, option 1). The number of blind detections of the CRS can be increased according to the setting between the SF index and the CRS sequence belonging to the DRS. However, additional signaling is not required, and the blind detection of the CRS can also indicate whether the DL transmission data burst is transmitted. Has
- the UE may perform rate-matching in consideration of DRS REs when decoding / demodulating a PDSCH. .
- the DRS and the EPDCCH / PDSCH are multiplexed in SF # 0 / # 5 within the DMTC, whether the DRS exists through L1-signaling (eg, DCI) through the EPDCCH for the EPDCCH configured to be transmitted to the PDSCH region Cannot be signaled.
- L1-signaling eg, DCI
- the UE when signaling the presence of the DRS through L1-signaling, the EPDCCH must be decoded before the presence of the DRS is known. Accordingly, in EPDCCH decoding / demodulation, the UE may always perform rate-matching considering REs in which DRS may exist regardless of whether DRS exists. On the other hand, during PDSCH decoding / demodulation, the UE may perform rate-matching by selectively considering DRS REs according to the presence or absence of DRS based on L1-signaling.
- transmission of a base station in SF # 0 / # 5 (eg, (i) DRS transmission alone, (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission, and (iii) PDSCH transmission alone) in DMTC (see FIG. 20)
- the detection of the terminal may be different.
- transmission of a base station in SF except SF # 0 / # 5 in DMTC (eg, (i) DRS transmission alone, (ii) DRS + PDSCH transmission simultaneously, and (iii) PDSCH transmission alone) (see FIG. 21). And detection of the terminal thereof may be different.
- base station transmission in SF # 0 / # 5 in DMTC as shown in FIG. 20 under the assumption of methods for enabling the UE to recognize the presence or absence of DRS presented in the present invention (eg, (i) DRS transmission alone, ( ii) UE detection method for DRS + PDSCH simultaneous transmission and (iii) PDSCH alone transmission) will be described.
- the UE may simultaneously transmit the PDSCH together with the DRS in the DL transmission burst of SF # 0 / # 5. It may be necessary to determine whether only DRS transmission occurs or simultaneous DRS + PDSCH transmission.
- This determination can be made by the UE blind decoding the PDCCH / EPDCCH.
- the UE may perform decoding / demodulation of the PDSCH by performing rate-matching on the DRS RE in consideration of simultaneous transmission of the DRS + PDSCH from the base station. have.
- the UE may perform DRS detection by determining that the DRS is transmitted alone.
- the UE that is instructed that there is no DRS in SF # 0 / # 5 has a DL grant transmitted to the UE as a result of PDCCH / EPDCCH blind decoding because the DRS does not exist in the DL transmission burst of SF # 0 / # 5.
- decoding / demodulation of the PDSCH may be performed on the DRS RE without an operation such as rate-matching.
- the UE performs base station transmission (eg, (i) DRS transmission alone, (ii) DRS + PDSCH simultaneous transmission, and (iii) PDSCH transmission alone) in SF except SF # 0 / # 5 (see FIG. 21).
- the detection method is described.
- a UE that has received an indication that a DRS is present in SF except SF # 0 / # 5 may first distinguish whether DRS is only transmitted through blind detection of CRS in SF except SF # 0 / # 5 (eg, option 1). ).
- the UE Since the transmission of DRS and PDSCH may occur simultaneously in the DL transmission burst in SF except SF # 0 / # 5, in SF except SF # 0 / # 5, the UE blindly decodes the PDCCH so that the DL grant transmitted to itself is If there is, decoding / demodulation of the PDSCH may be performed by performing rate-matching on the DRS RE. Otherwise, that is, when there is no DL grant transmitted to the UE by blind decoding the PDCCH, the UE may determine that only DRS is transmitted and perform DRS detection.
- Decoding / demodulation of the PDSCH can be performed on the DRS RE without operation such as rate-matching.
- Table 5 shows subframe configuration information (LAframe) for common control signaling.
- the subframe configuration information indicates occupied OFDM symbol configuration / number of the current subframe and the next subframe.
- the occupied OFMA symbols in the subframe are used for transmission of the DL physical channel and / or physical signal.
- the UE When the UE detects a PDCCH having a DCI CRC scrambled with CC-RNTI in SF # (n-1) or SF #n of the LAA SCell, the UE detects the DCI detected in SF # (n-1) or SF #n. Assume the number of occupied OFDM symbols of SF #n of the LAA SCell according to the subframe configuration information therein. If the configuration of occupied OFDM symbols for SF #n is indicated by the subframe configuration information of SF # (n-1) and SF #n, the UE is a subframe of SF # (n-1) and SF #n It can be assumed that the configuration information indicates the same information.
- control channel eg, a PDCCH having a DL grant DCI
- downlink data eg, PDSCH
- the UE may perform DRS detection assuming DRS transmission in SF #n, and may perform RRM measurement according to the DRS detection result.
- the DRS signal may include at least one of PSS, SSS, CRS, and CSI-RS (see FIGS. 20 to 21).
- the DMTC is UE-specifically set using a DMTC transmission period and a DMTC offset (SF unit) or the like (see FIG. 8). Meanwhile, under the same condition, the UE may not perform a reception process on physical channels other than DRS (eg, PDCCH, EPDCCH, and PDSCH for downlink transmission) in SF #n (that is, the reception process is omitted).
- the UE may recognize that the DRS transmission is not performed from the base station in SF #n through the SF configuration. Accordingly, the UE does not assume DRS transmission from the base station in SF #n and may not perform DRS detection in SF #n. That is, only when the SF configuration information indicates the number of occupied OFDM symbols of SF #n to 12 or more, the UE may perform DRS detection assuming DRS transmission from the base station.
- the terminal If it is set to perform downlink transmission on the LAA SCell after the LBT, the terminal does not detect common control signaling (instructing the configuration of the ending partial SF) in SF # (n-1) of the LAA SCell, Common control signaling can be detected only in SF #n of the LAA SCell.
- Ending SF indicates SF #n based on common control signaling of SF # (n-1). Accordingly, the configuration of SF #n is limited to partial SF (that is, less than 14 OFDM symbols).
- the UE may perform time / frequency synchronization assuming PSS / SSS transmission in SF #n. Meanwhile, under the same condition, the UE does not perform a reception process on physical channels other than the DRS (eg, PDCCH, EPDCCH, PDSCH for downlink transmission) in SF #n (ie, the reception process is omitted).
- the DRS eg, PDCCH, EPDCCH, PDSCH for downlink transmission
- the UE since the transmission of the PSS / SSS may be performed when the number of occupied OFDM symbols of SF #n indicated by common control signaling of SF #n (ie, LAA SF configuration) is 7 or more, the UE may perform PSS only in this case. / SSS detection can be performed. On the other hand, if the number of occupied OFDM symbols of SF #n indicated by common control signaling of SF #n (that is, LAA SF configuration) is 6 or less, the UE may not perform PSS transmission in SF #n. It can be recognized through configuration. Accordingly, the terminal may not perform the PSS / SSS detection operation even if SF #n is SF # 0 / # 5.
- the UE Since the PSS is transmitted at OFDM symbol index # 6 and the SSS is transmitted at OFDM symbol index # 5, when the number of occupied OFDM symbols of SF #n is 6 or less, the UE does not transmit PSS / SSS from the base station at SF #n. Assume, the PSS / SSS detection operation may not be performed in SF #n (that is, the PSS / SSS detection operation is omitted).
- FIG. 23 illustrates a downlink receiving process according to an embodiment of the present invention. This example may be applied to a case in which DL transmission is performed on the LAA SCell after LBT.
- the first common control channel may be monitored in SF # (n-1), and the second common control channel may be monitored in SF #n.
- SF #n may be included in a time window in which DRS reception is expected.
- the time window in which the DRS reception is expected may include a DMTC, and the DMTC may be set on a cell of an unlicensed band.
- the first and second common control channels may include a PDCCH scrambled CRC by CC-RNTI.
- the terminal may perform / control a downlink reception process in SF #n based on the detection result of the first and second common control channels (S2306).
- the UE fails to detect the first common control channel, the second common control channel is detected, and the SF #n indicated by the DL subframe configuration information in SF #n through the detected common control channel. If the number of occupied OFDM symbols is part of the entire OFDM symbol of SF #n (that is, partial SF), the downlink reception process of the UE in SF #n may only allow detection of the first physical channel / signal.
- the first physical channel / signal includes a DRS.
- the reception process for the second physical channel / signal in SF #n may be omitted.
- the second physical channel / signal may include a PDCCH, EPDCCH, and PDSCH for downlink transmission.
- the PDCCH for uplink transmission may be included in the first physical channel / signal.
- the terminal fails to detect the first common control channel, the second common control channel is detected successfully, and SF #n indicated by the DL subframe configuration information in SF #n through the detected common control channel.
- the first physical channel / signal includes a DRS.
- the reception process for the second physical channel / signal in SF #n may be omitted.
- the second physical channel / signal may include a PDCCH, EPDCCH, and PDSCH for downlink transmission.
- the terminal fails to detect the first common control channel, the second common control channel is detected successfully, and SF #n indicated by the DL subframe configuration information in SF #n through the detected common control channel. If the number of occupied OFDM symbols is less than 12, the reception process for another physical channel / signal including the DRS in SF #n may be omitted.
- other physical channels / signals other than DRS may include PDCCH, EPDCCH, and PDSCH for downlink transmission.
- the terminal in SF # n The downlink reception / detection process may be normally performed / allowed for all channels / signals (eg, DRS, PDCCH, EPDCCH, PDSCH).
- the downlink reception / detection process of the UE is performed in SF #n.
- the channel / signal (eg, DRS, PDCCH, EPDCCH, PDSCH) may be normally performed / allowed.
- the terminal may be implemented as various types of wireless communication devices or computing devices that are guaranteed to be portable and mobile.
- the terminal may be referred to as a user equipment (UE), a station (STA), a mobile subscriber (MS), or the like.
- the base station can control and manage a cell (eg, macro cell, femto cell, pico cell, etc.) corresponding to the service area, and perform functions such as signal transmission, channel assignment, channel monitoring, self-diagnosis, and relay. have.
- the base station may be referred to as an evolved NodeB (eNB), an access point (AP), or the like.
- eNB evolved NodeB
- AP access point
- the terminal 100 may include a processor 110, a communication module 120, a memory 130, a user interface unit 140, and a display unit 150.
- the processor 110 may execute various commands or programs according to the present invention and process data in the terminal 100.
- the processor 100 may control an overall operation including each unit of the terminal 100 and may control data transmission and reception between the units.
- the processor 110 may receive / process a downlink signal according to the proposal of the present invention (see FIGS. 1 to 23).
- the cellular communication interface card 121 transmits and receives a radio signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and performs a cellular communication service in a first frequency band based on a command of the processor 110. to provide.
- the cellular communication interface card 121 may include at least one NIC module using an LTE-Licensed frequency band.
- the cellular communication interface card 122 transmits and receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server using a mobile communication network, and performs a cellular communication service in a second frequency band based on a command of the processor 110. to provide.
- the cellular communication interface card 122 may include at least one NIC module using an LTE-Unlicensed frequency band.
- the LTE-Unlicensed frequency band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
- the WLAN interface card 123 transmits / receives a wireless signal with at least one of the base station 200, an external device, and a server through a WLAN connection, and performs a WLAN service in a second frequency band based on a command of the processor 110. to provide.
- the WLAN interface card 123 may include at least one NIC module using a WLAN frequency band.
- the WLAN frequency band may be an Unlicensed radio band such as a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
- the memory 130 stores a control program used in the terminal 100 and various data according thereto.
- the control program may include a program necessary for the terminal 100 to perform wireless communication with at least one of the base station 200, an external device, and a server.
- the user interface 140 includes various types of input / output means provided in the terminal 100.
- the display unit 150 outputs various images on the display screen.
- the processor 210 may execute various instructions or programs according to the present invention and process data in the base station 200.
- the processor 210 may control an overall operation including each unit of the base station 200 and control data transmission and reception between the units.
- the processor 210 may transmit / process a downlink signal according to the proposal of the present invention (see FIGS. 1 to 23).
- the communication module 220 may be an integrated module that performs mobile communication using a mobile communication network and wireless LAN access using a wireless LAN, such as the communication module 120 of the terminal 100.
- the communication module 120 may include a plurality of network interface cards such as the cellular communication interface cards 221 and 222 and the wireless LAN interface card 223 in an internal or external form.
- each network interface card may be independently arranged according to a circuit configuration or a purpose, unlike the drawing.
- the cellular communication interface card 221 transmits and receives a radio signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and performs a cellular communication service in a first frequency band based on a command of the processor 210. to provide.
- the cellular communication interface card 221 may include at least one NIC module using an LTE-Licensed frequency band.
- the cellular communication interface card 222 transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server using a mobile communication network, and performs a cellular communication service in a second frequency band based on a command of the processor 210. to provide.
- the cellular communication interface card 222 may include at least one NIC module using an LTE-Unlicensed frequency band.
- the LTE-Unlicensed frequency band may be a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
- the WLAN interface card 223 transmits and receives a wireless signal with at least one of the terminal 100, an external device, and a server through a WLAN connection, and performs a WLAN service in a second frequency band based on a command of the processor 210. to provide.
- the WLAN interface card 223 may include at least one NIC module using a WLAN frequency band.
- the WLAN frequency band may be an unlicensed wireless band, such as a band of 2.4 GHz or 5 GHz.
- blocks of a terminal and a base station logically distinguish elements of a device. Elements of the device may be mounted on one chip or on multiple chips, depending on the design of the device.
- some components of the terminal 100 such as the user interface 140 and the display unit 150, may be selectively provided in the terminal 100.
- some components of the base station 200 for example, the WLAN interface card 223 may be selectively provided in the base station 200.
- the user interface 140 and the display unit 150 may be additionally provided to the base station 200 as necessary.
- the invention is applicable to various communication devices (e.g., stations using unlicensed band communication, access points, or stations using cellular communication, base stations, etc.) used in wireless communication systems.
- various communication devices e.g., stations using unlicensed band communication, access points, or stations using cellular communication, base stations, etc.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 하향링크 신호를 전송하는 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 SF #(n-1)과 SF #n의 DL 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계; SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계; 및 상기 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, 상기 SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용되며, 상기 제1 물리 채널/신호는 DRS(Discovery Reference Signal)를 포함하는 방법, 이를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다.
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 비인가 대역에서 신호를 수행하는 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다.
최근 스마트 기기의 확산으로 인해 모바일 트래픽이 폭증함에 따라, 기존의 인가(licensed) 주파수 스펙트럼 또는 LTE-Licensed 주파수 대역만으로는 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 늘어나는 데이터 사용량을 감당하기 어려워지고 있다.
이 같은 상황에서 셀룰러 통신 서비스 제공을 위해 비인가(unlicensed)(혹은 비허가, 비면허, 면허불필요) 주파수 스펙트럼 또는 LTE-Unlicensed 주파수 대역(예, 2.4GHz 대역, 5GHz 대역 등)을 사용하는 방안이 스펙트럼의 부족 문제에 대한 해결책으로 강구되고 있다.
그러나, 통신 사업자가 경매 등의 절차를 거쳐 독점적인 주파수 사용권을 확보하는 인가 대역과 달리, 비인가 대역에서는 일정 수준의 인접 대역 보호 규정만을 준수하면 다수의 통신 설비가 제한 없이 동시에 사용될 수 있다. 이로 인해, 셀룰러 통신 서비스에 비인가 대역을 사용하는 경우, 인가 대역에서 제공되던 수준의 통신 품질이 보장되기 어렵고, 기존에 비인가 대역을 이용하던 무선 통신 장치(예, 무선랜 장치)와의 간섭 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 비인가 대역에서 LTE 기술이 자리잡기 위해서 기존의 비인가 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 공유하는 방안에 대한 연구가 선행적으로 이루어져야 한다. 즉, 비인가 대역에서 LTE 기술을 사용하는 장치가 기존의 비인가 대역 장치에 대해 영향을 주지 않도록 강력한 공존 메커니즘(Robust Coexistence Mechanism, RCM)이 개발되어야 한다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 송신/수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 다른 목적은 특정 주파수 대역(예, 비인가 대역)에서 효율적으로 신호를 송신/수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
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, 셀룰러 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, SF(subframe) #(n-1)과 SF #n의 DL(downlink) 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계; SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계; 및 상기 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, 상기 SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행하는 단계를 포함하되, 상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용되며, 상기 제1 물리 채널/신호는 DRS(Discovery Reference Signal)를 포함하는 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 셀룰러 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서, 무선 통신 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, SF(subframe) #(n-1)과 SF #n의 DL(downlink) 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 하고, SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 하며, 상기 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, 상기 SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행하도록 구성되며, 상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용되며, 상기 제1 물리 채널/신호는 DRS(Discovery Reference Signal)를 포함하는 단말이 제공된다.
바람직하게, 상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략되며, 상기 제2 물리 채널/신호는 상기 DRS를 포함하지 않을 수 있다.
바람직하게, 상기 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), EPDCCH(Enhanced PDCCH), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 포함할 수 있다. 여기서, 하향링크 전송을 위한 PDCCH는 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH, 즉 DL 그랜트 DCI를 갖는 PDCCH (혹은, DL 그랜트 PDCCH)를 포함한다.
바람직하게, 상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)에서 모니터링 되고, 상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n에서 모니터링 될 수 있다.바람직하게, SF #n은 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우에 포함될 수 있다.
바람직하게, 상기 상기 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우는 DMTC(DRS Measurement Timing configuration)를 포함할 수 있다.
바람직하게, 상기 DMTC는 비인가 대역의 셀 상에 설정될 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)과 SF #n에서 DL 전송에 가용한 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 개수를 지시하고, 상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n과 SF #(n+1)에서 DL 전송에 가용한 OFDM 심볼 개수를 지시할 수 있다.
바람직하게, 상기 제1 및 제2 공통 제어 채널은 CC-RNTI(Common Control Radio Network Temporary Identifier)에 의해 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 스크램블 된 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함할 수 있다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 송신/수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다. 또한, 특정 주파수 대역(예, 비인가 대역)에서 효율적으로 신호를 송신/수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 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 사항을 설명한다.
도 1은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조(Radio Frame Structure)의 일 예를 나타낸 것이다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 하향링크(Downlink, DL)/상향링크(Uplink, UL) 슬롯 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 4는 하향링크 서브프레임(subframe, SF)의 구조를 예시한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링 기법이 적용되는 예를 도시한다.
도 8은 DRS(Discovery Reference Signal) 전송을 예시한다.
도 9~11은 DRS로 사용되는 참조 신호의 구조를 예시한다.
도 12는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 13은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다.
도 14은 기존에 비인가 대역에서 동작하는 통신 방식을 예시한다.
도 15~16은 DL 전송을 위한 LBT(Listen-Before-Talk) 과정을 예시한다.
도 17은 비인가 대역에서의 DL 전송을 예시한다.
도 18은 비인가 대역에서의 DRS 전송을 예시한다.
도 19는 LAA DRS 전송을 위한 파라미터와 LBT 기반의 DRS 전송 방식을 나타낸다.
도 20~21은 DMTC 내의 LAA DRS+PDSCH 동시 전송을 예시한다.
도 22는 기존의 SSS(Secondary Synchronization Signal)을 나타낸다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 수신 과정을 예시한다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 나타낸다.
본 명세서에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도, 관례 또는 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한 특정 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 명세서에서 사용되는 용어는, 단순한 용어의 명칭이 아닌 그 용어가 가진 실질적인 의미와 본 명세서의 전반에 걸친 내용을 토대로 해석되어야 함을 밝혀두고자 한다.
명세서 전체에서, 어떤 구성이 다른 구성과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 구성요소를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성이 특정 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 이에 더하여, 특정 임계값을 기준으로 "이상" 또는 "이하"라는 한정 사항은 실시예에 따라 각각 "초과" 또는 "미만"으로 적절하게 대체될 수 있다.
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.
도 1은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다. 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.
단말은 전원이 커지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 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 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).
기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S303~S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블을 전송하고(S303), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
이후, 단말은 일반적인 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신한다. DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보는 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭된다. UCI는 ACK/NACK(Acknowledgement/Negative Acknowledgement), CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. UCI는 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
도 2는 무선 통신 시스템에 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸다. 도 2(a)는 FDD(Frequency Division Duplex)용 프레임 구조를 나타내고, 도 2(b)는 TDD(Time Division Duplex)용 프레임 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10 개의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성될 수 있다. Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격(Transmission Time Interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레임 번호/인덱스와 서브프레임 번호/인덱스(#0~#9), 슬롯 번호/인덱스(#0~#19)에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플렉스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성(configure)될 수 있다. FDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되며, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되며, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다. TDD 무선 프레임은 하향링크와 상향링크의 스위칭을 위해 스페셜 서브프레임을 더 포함한다. 스페셜 서브프레임은 하향링크 영역(Downlink Pilot Time Slot, DwPTS), 가드영역(Guard Period, GP) 및 상향링크 영역(Uplink Pilot Time Slot, UpPTS)로 구성된다.
도 3은 하향/상향링크 슬롯의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 자원 블록(Resource Block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDMA 심볼, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. RB는 시간 도메인에서 NDL
/
UL
symb개(예, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼과, 주파수 도메인에서 NRB
sc개(예, 12개)의 연속하는 서브캐리어로 정의된다. 하나의 OFDM 심볼과 하나의 서브캐리어로 구성된 자원을 자원요소(Resource Element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다. 하나의 RB는 NDL/UL
symb*NRB
sc개의 자원요소로 구성된다.
슬롯의 자원은 NDL
/
UL
RB*NRB
sc개의 서브캐리어와 NDL
/
UL
symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원 격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 자원 격자 내의 각 RE는 슬롯 별로 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의된다. k는 주파수 도메인에서 0부터 NDL/UL
RB*NRB
sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 NDL
/
UL
symb-1까지 부여되는 인덱스이다. 여기서, NDL
RB은 하향링크 슬롯에서의 자원 블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고, NUL
RB은 UL 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다. NDL
RB와 NUL
RB은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다. NDL
symb은 하향링크 슬롯 내 심볼의 개수를 나타내며, NUL
symb은 UL 슬롯 내 심볼의 개수를 나타낸다. NRB
sc는 하나의 RB를 구성하는 서브캐리어의 개수를 나타낸다. 안테나 포트당 1 개의 자원 격자가 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1~3 (혹은, 2~4)개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고, 나머지 13~11 (혹은, 12~10)개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. R1~R4는 안테나 포트 0~3에 대한 참조 신호를 나타낸다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다. 데이터 영역에 할당되는 데이터 채널로는 PDSCH 등이 있다. EPDCCH(Enhanced PDCCH)가 설정된 경우, 데이터 영역에서 PDSCH와 EPDCCH는 FDM(Frequency Division Multiplexing)으로 다중화 된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. n은 1 (혹은, 2) 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트, HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH 및 DL-SCH의 데이터(즉, 전송블록(transport block))는 PDSCH를 통해 전송된다. 기지국과 단말은 일반적으로 특정 제어 정보 또는 특정 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는 지에 대한 정보 등은 PDCCH/EPDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, PDCCH/EPDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 DCI 포맷 즉, 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH/EPDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH/EPDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH/EPDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. PUCCH는 제어 영역에 할당되며 UCI를 나른다. PUSCH는 데이터 영역에 할당되며 사용자 데이터를 나른다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ-ACK: PDCCH에 대한 응답 및/또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 코드워드는 전송블록의 부호화된 형태이다. HARQ-ACK은 PDCCH 혹은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. DTX는 단말이 PDCCH (혹은, SPS(Semi-persistent scheduling) PDSCH)를 놓친 경우를 나타내고, NACK/DTX는 NACK 또는 DTX를 의미한다. HARQ-ACK은 HARQ-ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI 및 PMI를 포함한다.
표 1은 PUCCH 포맷(format)과 UCI의 관계를 나타낸다.
[표 1]
이하, 캐리어 집성(carrier aggregation)에 관해 설명한다. 캐리어 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 복수의 주파수 블록을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 캐리어 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 캐리어(Component Carrier, CC) 단위로 정의된다.
도 6은 단일 캐리어 통신과 다중 캐리어 통신을 설명하기 위한 도면이다. 도 6(a)는 단일 캐리어의 서브프레임 구조를 도시하고, 도 6(b)는 캐리어 집성된 다중 캐리어의 서브프레임 구조를 도시한다.
도 6(a)를 참조하면, 단일 캐리어 시스템에서 기지국과 단말은 하나의 DL 대역과 이에 대응하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 통신을 수행한다. DL/UL 대역은 복수의 직교하는 서브캐리어로 분할되며, 각 주파수 대역은 하나의 캐리어 주파수 상에서 동작한다. FDD에서 DL/UL 대역은 각각 서로 다른 캐리어 주파수 상에서 동작하고, TDD 에서 DL/UL 대역은 동일한 캐리어 주파수 상에서 동작한다. 캐리어 주파수는 주파수 대역의 중심 주파수(center frequency)를 의미한다
도 6(b)를 참조하면, 캐리어 집성은 복수의 캐리어 주파수를 사용하여 DL/UL 통신을 수행하는 점에서, 복수의 서브캐리어로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 캐리어 주파수에 실어 DL/UL 통신을 수행하는 OFDM 시스템과 구분된다. 도 6(b)를 참조하면, UL 및 DL에 각각 3 개의 20MHz CC들이 모여서 60MHz의 대역폭이 지원될 수 있다. CC들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 편의상, 도 6(b)는 UL CC의 대역폭과 DL CC의 대역폭이 모두 동일하고 대칭인 경우를 도시하고 있으나, 각 CC의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. 또한, UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭적 캐리어 집성도 가능하다. DL/UL CC(들)은 단말 별로 독립적으로 할당/구성되며(configured), 단말에게 할당/구성된 DL/UL CC(들)는 해당 단말의 서빙(serving) UL/DL CC(들)라고 지칭된다.
기지국은 단말의 서빙 CC들 중 일부 또는 전부를 활성화(activate)하거나, 일부 CC를 비활성화(deactivate) 할 수 있다. 기지국이 단말에게 CC(들)을 할당하면, 단말에 대한 CC 할당이 전면 재구성되거나, 단말이 핸드오버를 하지 않는 한, 해당 단말에 대해 구성된 CC(들) 중 적어도 하나의 특정 CC는 비활성화 되지 않는다. 항상 활성화 되는 특정 CC를 PCC(Primary CC)라고 칭하고, 기지국이 자유롭게 활성화/비활성화 할 수 있는 CC를 SCC(Secondary CC)라고 칭한다. PCC와 SCC는 제어 정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 CC를 PCC로 지칭하고, 나머지 CC(들)을 SCC(s)로 지칭할 수 있다. PUCCH는 PCC 상에서만 전송된다.
3GPP는 무선 자원을 관리하기 위해 셀(Cell)의 개념을 사용한다. 셀은 DL 자원과 UL 자원의 조합, 즉, DL CC와 UL CC의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 캐리어 집성이 지원되는 경우, DL 자원(또는, DL CC)의 캐리어 주파수와 UL 자원(또는, UL CC)의 캐리어 주파수 사이의 링키지(linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 캐리어 주파수는 각 셀 혹은 CC의 중심 주파수를 의미한다. PCC에 대응되는 셀을 PCell(Primary Cell)로 지칭하고, SCC에 대응되는 셀을 SCell(Secondary Cell)로 지칭한다. 하향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 DL PCC이고, 상향링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 UL PCC이다. 유사하게, 하향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 DL SCC이고, 상향링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 UL SCC이다. 단말 성능(capability)에 따라, 서빙 셀(들)은 하나의 PCell과 0 이상의 SCell로 구성될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 집성이 설정되지 않았거나 캐리어 집성을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
도 7은 크로스 캐리어 스케줄링이 적용되는 예를 도시한다. 크로스 캐리어 스케줄링이 설정된 경우, 제1 CC를 통해 전송되는 제어 채널은 캐리어 지시자 필드(Carrier Indicator Field, CIF)를 이용하여 제1 CC 혹은 제2 CC를 통해 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 할 수 있다. CIF는 DCI 내에 포함된다. 다시 말해, 스케줄링 셀(scheduling Cell)이 설정되고, 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에서 전송되는 DL 그랜트/UL 그랜트는 피스케줄링 셀(scheduled cell)의 PDSCH/PUSCH를 스케줄링 한다. 즉, 복수의 콤포넌트 캐리어에 대한 검색 영역이 스케줄링 셀의 PDCCH 영역에 존재한다. PCell은 기본적으로 스케줄링 셀이고, 특정 SCell이 상위 계층에 의해 스케줄링 셀로 지정될 수 있다.
도 7은 3개의 DL CC가 병합되었다고 가정한다. 여기서 DL 콤포넌트 캐리어 #0은 DL PCC(혹은, PCell)로 가정하며, DL 콤포넌트 캐리어 #1 및 DL 콤포넌트 캐리어 #2는 DL SCC(혹은, SCell)로 가정한다. 또한, DL PCC가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되었다고 가정한다. CIF가 디스에이블 되면, 각각의 DL CC는 LTE PDCCH 규칙에 따라 CIF 없이 자신의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH만을 전송할 수 있다(논-크로스-캐리어 스케줄링, 셀프-캐리어 스케줄링). 반면, 단말-특정 (또는 단말-그룹-특정 또는 셀-특정) 상위 계층 시그널링에 의해 CIF가 이네이블 되면, 특정 CC(예, DL PCC)는 CIF를 이용하여 DL CC A의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH뿐만 아니라 다른 CC의 PDSCH를 스케줄링 하는 PDCCH도 전송할 수 있다(크로스-캐리어 스케줄링). 반면, 다른 DL CC에서는 PDCCH가 전송되지 않는다.
이하, 도 8~11을 참조하여 인가 대역에서의 DRS 전송에 대해 설명한다. 도 8은 DRS 전송을 예시하고, 도 9~11은 DRS로 사용되는 참조 신호의 구조를 예시한다. 편의상, 인가 대역에서의 DRS를 Rel-12 DRS라고 지칭한다. DRS는 스몰 셀 온/오프를 지원하며, 어떤 단말에 대해서도 활성화 되지 않은 SCell은 DRS 주기적 전송을 제외하고는 꺼질 수 있다. 또한, DRS에 기반하여, 단말은 셀 식별 정보 획득, RRM(Radio Resource Management) 측정, 하향링크 동기 획득을 수행할 수 있다.
도 8을 참조하면, DMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)는 단말이 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우를 나타낸다. DMTC는 6ms로 고정된다. DMTC 주기(period)는 DMTC의 전송 주기이며, 40ms, 80ms 또는 160ms일 수 있다. DMTC의 위치는 DMTC 전송 주기와 DMTC 오프셋 (서브프레임 단위)에 의해 특정되며, 이들 정보는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 단말에게 전달된다. DRS 전송은 DMTC 내의 DRS 기회(occasion)에서 발생한다. DRS 기회는 40ms, 80ms 또는 160ms의 전송 주기를 가지며, 단말은 DMTC 주기마다 하나의 DRS 기회가 있다고 가정할 수 있다. DRS 기회는 FDD 무선 프레임에서 1~5개의 연속된 서브프레임으로 구성되고, TDD 무선 프레임에서 2~5개의 연속된 서브프레임으로 구성된다. DRS 기회의 길이는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 단말에게 전달된다. 단말은 DRS 기회 내의 하향링크 서브프레임에서 DRS 존재를 가정할 수 있다. DRS 기회는 DMTC 내의 어느 곳에도 존재할 수 있지만, 단말은 셀로부터 전송되는 DRS들의 전송 간격이 고정된 것으로 기대한다(즉, 40ms, 80ms 또는 160ms). 즉, DMTC 내에서 DRS 기회의 위치는 셀 별로 고정된다. DRS는 아래와 같이 구성된다.
- 안테나 포트 0의 CRS(Cell-specific Reference Signal)(도 9 참조): DRS 기회 내의 모든 하향링크 서브프레임 내, 및 모든 스페셜 서브프레임의 DwPTS 내에 존재한다. CRS는 서브프레임의 전 대역에서 전송된다.
- PSS(Primary Synchronization Signal)(도 10 참조): FDD 무선 프레임의 경우 DRS 기회 내의 첫 번째 서브프레임, 또는 TDD 무선 프레임의 경우 DRS 기회 내의 두 번째 서브프레임 내에 존재한다. PSS는 서브프레임의 7번째 (혹은 6번째) OFMDA 심볼에서 전송되며 중심 주파수에 가까운 6개 RB(=72개 부반송파)에 맵핑된다.
- SSS(Secondary Synchronization Signal)(도 10 참조): DRS 기회 내의 첫 번째 서브프레임 내에 존재한다. SSS는 서브프레임의 6번째 (혹은 5번째) OFMDA 심볼에서 전송되며 중심 주파수에 가까운 6개 RB(=72개 부반송파)에 맵핑된다.
- 논-제로-파워 CSI(Channel State Information)-RS(도 11 참조): DRS 기회 내의 0개 이상의 서브프레임 내에 존재한다. 논-제로-파워 CSI-RS의 위치는 CSI-RS 포트의 개수 및 상위 계층 구성 정보에 따라 다양하게 구성된다.
도 8은 단말의 입장에서 주파수 별로 DRS 수신 시점을 별도의 DMTC로 설정한 경우를 예시한다. 도 8을 참조하면, 주파수 F1의 경우 40ms 마다 2ms 길이의 DRS 기회가 전송되고, 주파수 F2의 경우 80ms 마다 3ms 길이의 DRS 기회가 전송되고, 주파수 F3의 경우 80ms 마다 4ms 길이의 DRS 기회가 전송된다. 단말은 DMTC에서 DRS 기회의 시작 위치를 SSS를 포함하는 서브프레임으로부터 알 수 있다. 여기서, 주파수 F1~F3은 각각 대응되는 셀로 대체될 수 있다.
실시예: 비인가 대역에서의 DRS 전송 방안
도 12는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 12를 참조하면, 기존의 인가 대역에서의 LTE 기술(11) 및 최근 활발히 논의되고 있는 비인가 대역에서의 LTE 기술(12)인 LTE-U(LTE-Unlicensed) 혹은 LAA가 접목된 서비스 환경이 사용자에게 제공될 수 있다. 예를 들어, LAA 환경에서 인가 대역에서의 LTE 기술(11)과 비인가 대역에서의 LTE 기술(12)은 캐리어 집성 등의 기술을 이용하여 통합될 수 있고, 이는 네트워크 용량 확장에 기여할 수 있다. 또한, 상향링크 데이터보다 하향링크 데이터가 더 많은 비대칭 트래픽 구조에서 LAA는 다양한 요구나 환경에 맞추어 최적화된 LTE 서비스를 제공할 수 있다. 편의상, 인가(혹은, 면허, 허가) 대역에서의 LTE 기술을 LTE-L(LTE-Licensed)라고 지칭하고, 비인가(혹은, 비면허, 비허가, 면허불필요) 대역에서의 LTE 기술을 LTE-U(LTE-Unlicensed) 또는 LAA라고 지칭한다.
도 13은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다. LAA 서비스 환경이 타겟으로 하는 주파수 대역은 고주파 특성으로 인해 무선 통신 도달 거리가 길지 않다. 이를 고려하면, 기존 LTE-L 서비스와 LAA 서비스가 공존하는 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오는 오버레이 모델(overlay model)과 코-로케이트 모델(co-located model)일 수 있다.
오버레이 모델에서 매크로 기지국은 인가 캐리어를 이용하여 매크로 영역(32) 내 X 단말 및 X' 단말과 무선 통신을 수행하고, 다수의 RRH(Radio Remote Head)와 X2 인터페이스를 통해 연결될 수 있다. 각 RRH는 비인가 캐리어를 이용하여 일정 영역(31) 내 X 단말 또는 X' 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 매크로 기지국과 RRH의 주파수 대역은 서로 상이하여 상호 간섭이 없으나, 캐리어 집성을 통해 LAA 서비스를 LTE-L 서비스의 보조적인 하향링크 채널로 사용하기 위해 매크로 기지국과 RRH간에는 X2 인터페이스를 통해 빠른 데이터 교환이 이뤄져야 한다.
코-로케이트 모델에서 피코/펨토 기지국은 인가 캐리어와 비인가 캐리어를 동시에 이용하여 Y 단말과 무선 통신을 수행할 수 있다. 다만, 피코/펨토 기지국이 LTE-L 서비스와 LAA 서비스를 함께 사용하는 것은 하향링크 전송 시로 제한될 수 있다. LTE-L 서비스의 커버리지(33)와 LAA 서비스의 커버리지(34)는 주파수 대역, 전송 파워 등에 따라 상이할 수 있다.
비인가 대역에서 LTE 통신을 하는 경우, 해당 비인가 대역에서 통신하는 기존의 장비(예, 무선랜(Wi-Fi) 장비)들은 LTE-U 메시지 또는 데이터를 복조할 수 없고, LTE-U 메시지 또는 데이터를 일종의 에너지로 판단하여 에너지 디텍션(혹은 검출) 기법에 의해 간섭 회피 동작을 수행할 수 있다. 즉, LTE-U 메시지 또는 데이터에 대응하는 에너지가 -62dBm보다 혹은 특정 ED (Energy Detection) 임계 값보다 작은 경우, 무선랜 장비들은 해당 메시지 또는 데이터를 무시하고 통신할 수 있다. 이로 인해, 비인가 대역에서 LTE 통신을 하는 단말 입장에서는 무선랜 장비들에 의해 빈번하게 간섭을 받을 수 있다.
따라서, LTE-U 기술/서비스를 효과적으로 구현하기 위해서 특정 시간 동안 특정 주파수 대역을 할당 또는 예약해 둘 필요가 있다. 그러나, 비인가 대역을 통해 통신하는 주변 장비들이 에너지 디텍션 기법에 기반하여 접속을 시도하므로, 효율적인 LTE-U 서비스가 어렵다는 문제점이 있다. 따라서, LTE-U 기술이 자리잡기 위해서 기존의 비인가 대역 장치와의 공존 방안 및 효율적으로 무선 채널을 공유하는 방안에 대한 연구가 선행되어야 한다. 즉, LTE-U 장치가 기존의 비인가 대역 장치에게 영향을 주지 않는 강력한 공존 메커니즘이 개발되어야 한다.
도 14는 기존에 비인가 대역에서 동작하는 통신 방식(예, 무선랜)을 예시한다. 비인가 대역에서 동작하는 장치는 대부분 LBT(Listen-Before-Talk) 기반으로 동작하므로, 데이터 전송 전에 채널을 센싱하는 클리어 채널 평가(Clear Channel Assessment, CCA) 기법을 수행한다.
도 14를 참조하면, 무선랜 장치(예, AP, STA)는 데이터를 전송하기 전에 캐리어 센싱을 수행하여 채널이 사용 중(busy)인지 체크한다. 데이터를 전송하고자 하는 채널에서 일정 세기 이상의 무선 신호가 감지되면, 해당 채널은 사용 중인 것으로 판별되고, 무선랜 장치는 해당 채널에 대한 액세스를 지연한다. 이러한 과정을 클리어 채널 평가라고 하며, 신호 감지 유무를 결정하는 신호 레벨을 CCA 임계 값(CCA threshold)이라고 한다. 한편, 해당 채널에서 무선 신호가 감지되지 않거나, CCA 임계 값 보다 작은 세기의 무선 신호가 감지될 경우, 상기 채널은 빈(idle) 상태인 것으로 판별된다.
채널이 빈 상태로 판별되면, 전송할 데이터가 있는 단말은 디퍼 기간(defer period)(예, AIFS(Arbitration InterFrame Space), PIFS(PCF IFS) 등) 뒤에 백오프 절차를 수행한다. 디퍼 기간은 채널이 빈 상태가 된 후, 단말이 기다려야 하는 최소 시간을 의미한다. 백오프 절차는 단말이 디퍼 기한 이후에 임의의 시간 동안 더 기다리게 한다. 예를 들어, 단말은 경쟁 윈도우(Contention Window, CW) 내에서 해당 단말에게 할당된 난수(random number) 만큼의 슬롯 타임을 상기 채널이 빈 상태인 동안 감소시켜가며 대기하고, 슬롯 타임을 모두 소진한 단말은 해당 채널에 대한 액세스를 시도할 수 있다.
채널에 성공적으로 액세스하면, 단말은 상기 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있다. 데이터 전송이 성공하면, CW 사이즈(CWS)는 초기 값(CWmin)으로 리셋된다. 반면, 데이터 전송이 실패하면 CWS는 2배로 증가한다. 이에 따라, 단말은 이전 난수 범위의 2배 범위 내에서 새로운 난수를 할당 받아 다음 CW에서 백오프 절차를 수행한다. 무선랜에서는 데이터 전송에 대한 수신 응답 정보로서 ACK만 정의되어 있다. 따라서, 데이터 전송에 대해 ACK이 수신된 경우 CWS는 초기 값으로 리셋되고, 데이터 전송에 대해 피드백 정보가 수신되지 않은 경우 CWS는 2배가 된다.
상술한 바와 같이, 기존에 비인가 대역에서의 통신은 대부분 LBT 기반으로 동작하므로, LTE도 기존 장치와의 공존을 위해 LAA에서 LBT를 고려하고 있다. 구체적으로, LTE에서 비인가 대역 상의 채널 액세스 방법은 LBT 유무/적용 방식에 따라 다음의 4개 카테고리로 구분될 수 있다.
● Category 1: No LBT
- Tx 엔티티에 의한 LBT 절차가 수행되지 않는다.
● Category 2: LBT without random back-off
- Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 빈 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간이 결정되어 있다. 랜덤 백-오프는 수행되지 않는다.
● Category 3: LBT with random back-off with a CW of fixed size
- 고정 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백-오프를 수행하는 LBT 방법이다. Tx 엔티티는 CW 내에서 난수 N을 가지며, N의 최소/최대 값에 의해 CW 사이즈가 정의된다. CW 사이즈는 고정된다. 난수 N은 Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 빈 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간을 결정하는데 사용된다.
● Category 4: LBT with random back-off with a CW of variable size
- 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤-백오프를 수행하는 LBT 방법이다. Tx 엔티티는 CW 내에서 난수 N을 가지고, N의 최소/최대 값에 의해 CW 사이즈가 정의된다. Tx 엔티티는 난수 N을 생성할 때 CW 사이즈를 바꿀 수 있다. 난수 N은 Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 빈 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간을 결정하는데 사용된다.
도 15~16은 category 4 LBT에 기반한 DL 전송 과정을 예시한다. category 4 LBT는 Wi-Fi와의 공정한 채널 액세스를 보장하기 위해 사용될 수 있다. 도 15~16을 참조하면, LBT 과정은 ICCA(Initial CCA)와 ECCA(Extended CCA)를 포함한다. ICCA에서는 랜덤 백-오프가 수행되지 않으며, ECCA에서는 가변 사이즈의 CW를 이용하여 랜덤 백-오프가 수행된다. ICCA는 신호 전송이 필요한 시점에 채널이 빈 상태인 경우에 적용되고, ECCA는 신호 전송이 필요한 시점에 채널이 사용 중이거나 바로 전에 DL 전송이 있는 경우에 적용된다. 즉, ICCA를 통해 채널이 빈 상태인지 판단하고, ICCA 구간(period) 이후에 데이터 전송이 수행된다. 만일, 간섭 신호가 인지되어 데이터 전송을 못하는 경우에는 랜덤 백오프 카운터를 설정한 후에 디퍼 기간(defer period) + 백오프 카운터를 통해 데이터 전송 시점을 획득할 수 있다.
도 15를 참조하면, 신호 전송 과정은 다음과 같이 수행될 수 있다.
Initial CCA
- S1202: 기지국은 채널이 빈 상태에 있는 것을 확인한다.
- S1204: 기지국은 신호 전송이 필요한지 확인하다. 신호 전송이 필요 없는 경우 S1202로 돌아가며, 신호 전송이 필요한 경우 S1206으로 진행된다.
- S1206: 기지국은 ICCA 디퍼 기간(BCCA) 동안 채널이 빈 상태인지 확인한다. ICCA 디퍼 기간은 설정 가능하다(configurable). 구현 예로, ICCA 디퍼 기간은 16㎲ 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9 ㎲일 수 있다. CCA 슬롯의 개수는 QoS 클래스에 따라 다르게 설정될 수 있다. ICCA 디퍼 기간은 Wi-Fi의 디퍼 기간(예, DIFS, AIFS)을 고려하여 적절한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, ICCA 디퍼 기간은 34 ㎲일 수 있다. ICCA 디퍼 기간 동안 채널이 빈 상태이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S1208). ICCA 디퍼 기간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, S1212으로 진행한다(ECCA).
- S1208: 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다. 신호 전송이 없으면 S1202로 진행되며(ICCA), 신호 전송이 있으면 S1210로 진행된다. S1218에서 백-오프 카운터 N이 0에 도달하여 S1208이 수행되는 경우에도 신호 전송이 없으면 S1202로 진행되고(ICCA), 신호 전송이 있으면 S1210로 진행된다.
- S1210: 추가 신호 전송이 필요 없는 경우 S1202로 진행되며(ICCA), 추가 신호 전송이 필요한 경우 S1212로 진행된다(ECCA).
Extended CCA
- S1212: 기지국은 CW 내에서 난수 N을 생성한다. N은 백-오프 과정에서 카운터로 사용되며, [0, q-1]로부터 생성된다. CW는 q개의 ECCA 슬롯으로 구성되고, ECCA 슬롯 사이즈는 9㎲ 또는 10㎲일 수 있다. CW 사이즈(CWS)는 q로 정의되며 S1214에서 가변될 수 있다. 이후, 기지국은 S1216으로 진행한다.
- S1214: 기지국은 CWS를 업데이트 할 수 있다. CWS q는 X와 Y 사이의 값으로 업데이트 될 수 있다. X, Y값은 설정 가능한(configurable) 파라미터이다. CWS 업데이트/조정은 N 생성 시마다 매번 수행되거나(동적 백-오프), 일정 시간 간격을 두고 반-정적으로 수행될 수 있다(반-정적 백-오프). CWS는 지수(exponential) 백-오프 또는 이진(binary) 백-오프에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다. 즉, CWS는 2의 자승 또는 2의 배수 형태로 업데이트/조정될 수 있다. PDSCH 전송과 관련하여, CWS는 단말의 피드백/리포트(예, HARQ ACK/NACK)에 기반하여 업데이트/조정되거나, 기지국 센싱에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다.
- S1216: 기지국은 ECCA 디퍼 기간(DeCCA) 동안 채널이 빈 상태인지 확인한다. ECCA 디퍼 기간은 설정 가능하다. 구현 예로, ECCA 디퍼 기간은 16㎲ 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9 ㎲일 수 있다. CCA 슬롯의 개수는 QoS 클래스에 따라 다르게 설정될 수 있다. ECCA 디퍼 기간은 Wi-Fi의 디퍼 기간(예, DIFS, AIFS)을 고려하여 적절한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, ECCA 디퍼 기간은 34 ㎲일 수 있다. ECCA 디퍼 기간 동안 채널이 빈 상태이면, 기지국은 S1218로 진행한다. ECCA 디퍼 기간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, 기지국은 S1216을 반복한다.
- S1218: 기지국은 N이 0인지 확인한다. N이 0이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S1208). 이 경우(N=0), 기지국은 바로 전송을 수행하지 않고, 적어도 하나의 슬롯 동안 CCA 체크를 수행함으로써 ECCA 과정을 지속할 수 있다. N이 0이 아니면(즉, N>0), S1220으로 진행한다.
- S1220: 기지국은 하나의 ECCA 슬롯 구간(T) 동안 채널을 센싱한다. ECCA 슬롯 사이즈는 9㎲ 또는 10㎲이고, 실제 센싱 시간은 적어도 4㎲일 수 있다.
- S1222: 채널이 빈 것으로 판별되면 S1224로 진행한다. 채널이 사용 중인 것으로 판별되면 S1216으로 돌아간다. 즉, 하나의 ECCA 디퍼 기간이 채널이 빈 후에 다시 적용되며, ECCA 디퍼 기간 동안에 N은 카운트 다운되지 않는다.
- S1224: N을 1만큼 감소시킨다(ECCA 카운트 다운).
도 16은 도 15의 전송 과정과 실질적으로 동일/유사하며 구현 방식에 따른 차이가 있다. 따라서, 자세한 사항은 도 15의 내용을 참조할 수 있다.
- S1302: 기지국은 신호 전송이 필요한지 확인한다. 신호 전송이 필요 없는 경우 S1302가 반복되며, 신호 전송이 필요한 경우 S1304로 진행된다.
- S1304: 기지국은 슬롯이 빈 상태에 있는지 확인한다. 슬롯이 빈 상태이면 S1306으로 진행하고, 슬롯이 사용 중이면 S1312로 진행한다(ECCA). 슬롯은 도 15에서 CCA 슬롯에 대응할 수 있다.
- S1306: 기지국은 디퍼 기간(D) 동안 채널이 빈 상태인지 확인한다. D는 도 15에서 ICCA 디퍼 기간에 대응할 수 있다. 디퍼 기간 동안 채널이 빈 상태이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S1308). 디퍼 기간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, S1304로 진행한다.
- S1308: 기지국은 필요하면 신호 전송 과정을 수행할 수 있다.
- S1310: 신호 전송이 없으면 S1302로 진행되며(ICCA), 신호 전송이 있으면 S1312로 진행된다(ECCA). S1318에서 백-오프 카운터 N이 0에 도달하여 S1308이 수행되는 경우에도 신호 전송이 없으면 S1302로 진행되고(ICCA), 신호 전송이 있으면 S1312로 진행된다(ECCA).
Extended CCA
- S1312: 기지국은 CW 내에서 난수 N을 생성한다. N은 백-오프 과정에서 카운터로 사용되며, [0, q-1]로부터 생성된다. CW 사이즈(CWS)는 q로 정의되며 S1314에서 가변될 수 있다. 이후, 기지국은 S1316으로 진행한다.
- S1314: 기지국은 CWS를 업데이트 할 수 있다. CWS q는 X와 Y 사이의 값으로 업데이트 될 수 있다. X, Y값은 설정 가능한(configurable) 파라미터이다. CWS 업데이트/조정은 N 생성 시마다 매번 수행되거나(동적 백-오프), 일정 시간 간격을 두고 반-정적으로 수행될 수 있다(반-정적 백-오프). CWS는 지수(exponential) 백-오프 또는 이진(binary) 백-오프에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다. 즉, CWS는 2의 자승 또는 2의 배수 형태로 업데이트/조정될 수 있다. PDSCH 전송과 관련하여, CWS는 단말의 피드백/리포트(예, HARQ ACK/NACK)에 기반하여 업데이트/조정되거나, 기지국 센싱에 기반하여 업데이트/조정될 수 있다.
- S1316: 기지국은 디퍼 기간(D) 동안 채널이 빈 상태인지 확인한다. D는 도 15의 ECCA 디퍼 기간에 대응할 수 있다. S1306과 S1316에서 D는 동일할 수 있다. 디퍼 기간 동안 채널이 빈 상태이면, 기지국은 S1318로 진행한다. 디퍼 기간 중에 채널이 사용 중으로 판별되면, 기지국은 S1316을 반복한다.
- S1318: 기지국은 N이 0인지 확인한다. N이 0이면, 기지국은 신호 전송 과정을 수행할 수 있다(S1308). 이 경우(N=0), 기지국은 바로 전송을 수행하지 않고, 적어도 하나의 슬롯 동안 CCA 체크를 수행함으로써 ECCA 과정을 지속할 수 있다. N이 0이 아니면(즉, N>0), S1320으로 진행한다.
- S1320: 기지국은 N을 1만큼 감소시키거나(ECCA 카운트 다운), 혹은 N을 감소시키지 않는 동작 중 하나를 선택한다(self-defer). 셀프-디퍼 동작은 기지국의 구현/선택에 따라 수행될 수 있으며, 셀프-디퍼 시에 기지국은 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않으며, ECCA 카운트 다운도 수행하지 않는다.
- S1322: 기지국은 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않는 동작과 에너지 검출 동작 중 하나를 선택할 수 있다. 에너지 검출을 위한 센싱을 수행하지 않을 경우 S1324로 진행한다. 에너지 검출 동작을 수행 시, 에너지 레벨이 에너지 검출 임계 값 이하이면(즉, idle) S1324로 진행한다. 에너지 레벨이 에너지 검출 임계 값을 초과하면(즉, busy), S1316으로 돌아간다. 즉, 하나의 디퍼 기간이 채널이 빈 후에 다시 적용되며, 디퍼 기간 동안에 N은 카운트 다운되지 않는다.
- S1324: S1318로 진행한다.
도 17은 비인가 대역에서 기지국이 DL 전송을 수행하는 예를 나타낸다. 기지국은 하나 이상의 인가 대역의 셀(편의상, LTE-L 셀)과 하나 이상의 비인가 대역의 셀(편의상, LTE-U 셀)을 집성할 수 있다. 도 17은 단말과의 통신을 위해 하나의 LTE-L 셀과 하나의 LTE-U 셀이 집성된 경우를 가정한다. LTE-L 셀은 PCell이고 LTE-U 셀은 SCell일 수 있다. LTE-L 셀에서는 기지국이 주파수 자원을 독점적으로 사용하며, 기존의 LTE에 따른 동작을 수행할 수 있다. 따라서, 무선 프레임은 모두 1ms 길이의 정규 서브프레임(regular subframe, rSF)로 구성되고(도 2 참조), 매 서브프레임마다 DL 전송(예, PDCCH, PDSCH)이 수행될 수 있다(도 1 참조). 한편, LTE-U 셀에서는 기존 장치(예, Wi-Fi 장치)와의 공존을 위해 LBT에 기반하여 DL 전송이 수행된다. 또한, LTE-U 기술/서비스를 효과적으로 구현하기 위해서 특정 시간 동안 특정 주파수 대역을 할당 또는 예약해 둘 필요가 있다. 따라서, LTE-U 셀에서는 LBT 이후에 하나 이상의 연속된 서브프레임 세트를 통해서 DL 전송이 수행될 수 있다(DL 전송 버스트). DL 전송 버스트는 LBT 상황에 따라 정규 서브프레임(rSF) 또는 부분 서브프레임(partial subframe, pSF)으로 시작될 수 있다. pSF는 서브프레임의 일부이며 서브프레임의 2번째 슬롯을 포함할 수 있다. 또한, DL 전송 버스트는 rSF 또는 pSF로 끝날 수 있다.
이하, 비인가 대역에서의 DRS 전송에 대해 설명한다. 비인가 대역 내의 캐리어 상에서 Rel-12 DRS를 사용하는 것은 새로운 제한 사항을 야기한다. 일부 지역의 LBT 규제는 DRS를 짧은 제어 전송으로 취급하여 LBT 없이도 DRS 전송을 허용한다. 그러나, 일부 지역(일본 등)에서는 짧은 제어 전송에 대해서도 LBT를 요구한다. 따라서, LAA SCell 상의 DRS 전송에 LBT를 적용할 것이 요구된다.
도 18은 비인가 대역에서의 DRS 전송을 예시한다. DRS 전송에 LBT가 적용될 경우, 인가 대역에서 전송되는 Rel-12 DRS과 달리, 비인가 대역에서는 LBT 실패로 인해 DRS가 주기적으로 전송될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. DMTC 내에서 DRS 전송이 실패할 경우, 다음의 두 가지 옵션이 고려될 수 있다.
- Alt1: DRS는 DMTC 내의 고정된 시간 위치에서만 전송될 수 있다. 따라서, DRS 전송이 실패한 경우, 해당 DMTC 내에서는 DRS 전송이 없다.
- Alt2: DRS는 DMTC 내에서 적어도 하나의 다른 시간 위치에서 전송될 수 있다. 따라서, DRS 전송이 실패한 경우, 해당 DMTC 내의 다른 시간 위치에서 DRS 전송이 시도될 수 있다.
이하, 비인가 대역에서의 DRS 전송 방법에 관해 제안한다. 구체적으로, 3GPP LTE Rel-12의 DRS 기반으로 LAA에 적합한 DRS 전송을 위한 파라미터, DRS 전송 방식 등에 대해 제안한다. 편의상, 기존의 인가 대역에서의 DRS를 Rel-12 DRS 또는 LTE-L DRS라고 지칭하고, 비인가 대역에서의 DRS를 LAA DRS 또는 LTE-U DRS라고 지칭한다.
도 19는 LAA DRS 전송을 위한 파라미터와 LBT 기반의 DRS 전송 방식을 나타낸다. DRS 전송 주기는 DMTC를 통해 정해지며, Rel-12 DRS에서 DMTC 주기는 40/80/160ms로 설정된다(도 8 참조). 하지만, LAA에서 LBT 기반으로 전송되는 DRS의 경우, 주변 간섭 등으로 전송 시점의 채널이 사용 중(busy)이면, DRS 전송 주기에 맞춰 DRS를 전송하지 못하게 된다. 따라서, LAA DRS에서 DMTC 주기를 기존과 동일하게 설정하면, LAA DRS의 전송 빈도가 낮아질 수 있다. 따라서, LAA에서는 새로운 DMTC 주기가 요구되며, 일 예로 40ms 이하로 설정될 수 있다. 또한, 기지국은 DMTC 주기 내에서는 최소 1회 이상의 DRS 전송을 시도하고, 이 때 DMTC와 같은 구간을 설정하여 해당 구간에서 DRS가 전송되도록 설정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 DMTC에서만 DRS 전송을 기대하므로, 해당 DMTC에서만 DRS 검색/검출을 수행하여 단말의 전력소모 및 블라인드 검출/디코딩에 따른 부담을 줄일 수 있다. DMTC 내에서 DRS 전송이 발생하면, 기지국은 기-설정된 DRS 구성(예, Rel-12에서는 CRS/PSS/SSS/CSI-RS 등으로 구성)을 LBT 이후 채널이 빈 경우 전송한다. DRS 전송 구간을 DRS 기회 구간(Duration)이라 정의할 수 있다. Rel-12에서 DRS 기회 구간은 1~5ms로 설정될 수 있다. LAA의 경우 LBT 기반으로 동작하므로 DRS 길이(=DRS 기회 구간)가 길어질수록 전송 가능 시점이 줄어들고, 긴 DRS의 경우, LBT에 기반하여 다른 기지국/단말/Wi-Fi 디바이스 등이 전송하는 것을 막기 위해 빈(idle) 구간이 발생하지 않도록 연속 전송이 필요하다. 도 19는 편의상 하나의 서브프레임 이상의 길이를 갖는 DRS 기회 구간을 나타내고 있으나, DRS 기회 구간의 길이가 이로 제한되지는 않는다. LBT 이후 DRS를 전송하는 방식은 크게 2가지로 구분된다. LBT 기반으로 DMTC에서 고정된 위치(편의상, DMTC 시작 위치)에서 전송하는 Alt1 (DRS Alt. 1)과 DMTC 내에서 CCA 결과 채널이 사용 중(busy)이어서 DRS 전송을 하지 못하더라도 최소 하나의 다른 DRS 전송을 허용하는 Alt2 (DRS Alt. 2) 기법이 있다.
도 20은 LAA DMTC 내에서 SF #0/#5에서 LAA DRS+PDSCH 동시 전송이 일어나는 경우를 예시하고, 도 21은 LAA DMTC 내에서 SF #0/#5를 제외한 SF에서 LAA DRS+PDSCH 동시 전송이 일어나는 경우를 예시한다. SF #0/#5는 SF #0 및/또는 SF #5를 의미한다. 발명의 설명을 위해, 도면은 LAA DRS+PDSCH 동시 전송이 일어나는 경우만을 예시하고 있으나, LAA DMTC 내의 SF에서는 (i) LAA DRS만 전송 (DRS 단독 전송), (ii) PDSCH만 전송 (PDSCH 단독 전송), (iii) LAA DRS+PDSCH 동시 전송이 이뤄질 수 있다. CRS/PSS/SSS/CSI-RS(CSI-RS는 DRS 용으로 별도로 설정되는 경우에 DRS로 사용될 수 있음)는 DRS 용으로 전송되는 경우에는 본래 목적(예, L1 채널 추정(예, CSI), 데이터 복조, 시간/주파수 동기화 등)과 RRM 측정(L3 채널 추정)을 위해 사용되고, 논-DRS 용으로 전송되는 경우에는 본래 목적을 위해 사용된다. 따라서, 단말은 CRS/PSS/SSS/CSI-RS를 검출한 경우에 이들이 DRS로서 전송된 것인지 알아야 한다. 또한, LAA DMTC 내의 SF에서 PDSCH의 전송이 되는 경우, (i) PDSCH 단독 전송인지, (ii) LAA DRS+PDSCH 동시 전송인지에 따라 SF에서 PDSCH가 맵핑되는 자원(즉, RE)의 양/위치가 달라진다. 따라서, PDSCH를 올바로 디코딩/복호하기 위해 단말은 해당 SF에서 PDSCH가 단독으로 전송되는지, LAA DRS와 함께 전송되는지 알아야 한다.
이하, 비인가 대역 상의 DL 전송에 대해 (i) LAA DRS 존재 여부 (및/또는 LAA DRS 단독 전송 여부), (ii) LAA DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 기지국이 단말에게 인지할 수 있게 하는 방법/동작에 대해 설명한다. 또한, 비인가 대역 상의 DL 전송에 대해 (i) LAA DRS 존재 여부 (및/또는 LAA DRS 단독 전송 여부), (ii) LAA DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 단말이 구분하는 방법/동작에 대해 설명한다. 이하에서, 특별히 구분하기 않는 한, DRS는 비인가 대역의 DRS(예, LAA DRS)를 의미한다.
기지국이 단말에게 LAA DRS 존재 여부를 인지할 수 있도록 하는 방법으로 명시적(explicit) 시그널링 방법과 묵시적(implicit) 시그널링 방법이 가능하다. 먼저, 다음과 같은 명시적 시그널링 방법이 사용될 수 있다.
방법 1) 인가 대역 셀(예, PCell) 상의 L1 시그널링(예, PDCCH (DCI), 공통 제어 채널, PHICH) 을 통해 기지국은 단말에게 (LAA 셀의) DRS 존재 여부를 시그널링 할 수 있다. 예를 들어, PCell 상의 단말-특정 DCI 포맷(UE-specific) 또는 공통(common) DCI 포맷, 혹은 인가 대역 상의 PHICH 자원을 이용하여, 기지국은 단말에게 비인가 대역 셀의 DRS 존재 여부를 지시할 수 있다.
먼저, 단말-특정 DCI 포맷을 이용해 단말에게 DRS 존재 여부를 지시하는 방법에 대해 설명한다. 크로스-캐리어 스케줄링 시, 기지국은 PCell의 PDCCH/EPDCCH에 포함된 DL 그랜트 DCI 포맷을 이용하여 비인가 대역 상의 DL 전송 버스트(예, PDSCH)를 단말에게 스케줄링 한다. 따라서, 비인가 대역을 스케줄링 하는 DL 그랜트 DCI 포맷에 지시 비트(예, DRS 존재 여부를 지시)를 포함시킴으로써, 단말은 해당 지시 비트를 통해 비인가 대역에서 DRS 존재 여부를 알 수 있다. 이를 통해, 단말은 비인가 대역의 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지, (iii) PDSCH 단독 전송인지 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
다음으로, 기지국은 공통 DCI를 이용하여 단말에게 DRS 존재 여부를 알려줄 수 있다. DRS는 RRM 측정 혹은 조/미세(coarse/fine) 시간/주파수 동기를 맞추기 위해 기지국-특정(BS-specific)하게 전송되므로 기지국 신호를 들을 수 있는 단말들이 공통으로 들을 수 있도록 CC-RNTI에 의해 CRC 스크램블링된 DCI를 가지는 제어 채널, 즉 공통 DCI를 이용하여 DRS 존재 여부를 알려줄 수 있다. 이러한 시그널링을 통하여 단말은 해당 서브프레임에 대해 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지, (iii) PDSCH 단독 전송인지 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
마지막으로, 인가 대역 상의 PHICH 자원을 이용해 단말에게 DRS 존재 여부를 지시할 수 있다. 인가 대역 상의 상향링크 전송에는 동기식(synchronous), 비적응적(non-adaptive) 재전송이 지원되므로 HARQ-ACK 피드백을 전송하는 PHICH 자원이 사용된다. 반면, 비인가 대역 상의 상향링크 전송에는 비동기식(asynchronous), 적응적(adaptive) 재전송이 수행되므로 PHICH 자원이 사용되지 않는다. 한편, 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에 기존 절차를 따르면, UL 그랜트가 전송되는 셀로부터 PHICH가 전송된다. 따라서, 비인가 대역 상의 SCell(즉, LAA SCell)에 대한 PHICH 자원은 인가 대역 상의 PCell에서의 전송이 설정된다. 그러나, LAA SCell 상의 상향링크 전송에 대해서는 PDCCH를 통해서만 재전송이 지시되므로 PCell 상의 LAA SCell을 위한 PHICH 자원은 사용되지 않는다. 따라서, PCell 상의 LAA SCell에 대한 PHICH 자원을 이용하여 LAA SCell 상의 DRS 전송 유무를 지시할 수 있다. 이러한 시그널링을 통해, 단말은 해당 서브프레임에서 대해 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
방법 2) 비인가 대역 셀(예, LAA SCell) 상의 L1 시그널링(예, PDCCH (DCI), 공통 제어 채널, PHICH)을 통해 기지국은 단말에게 DRS 존재 여부를 시그널링 할 수 있다. 예를 들어, LAA SCell 상의 단말-특정 DCI 포맷 또는 공통 DCI 포맷, 혹은 PHICH 자원을 이용하여, 기지국은 단말에게 DRS 존재 여부를 단말에게 지시할 수 있다.
먼저, 단말-특정 DCI 포맷을 이용해 단말에게 DRS 존재 여부를 지시하는 방법에 대해 설명한다. 셀프-캐리어 스케줄링 시에 기지국은 비인가 대역 상에서 전송되는 PDCCH의 DL 그랜트 DCI 포맷에 지시 비트(예, DRS 존재 여부를 지시)를 포함시킴으로써, 단말은 해당 지시 비트를 통해 비인가 대역에서 DRS 존재 여부를 알 수 있다. 이를 통해, 단말은 비인가 대역의 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지, (iii) PDSCH 단독 전송인지 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외). 비인가 대역 상의 SCell(LAA SCell #1)이 비인가 대역 상의 다른 SCell(LAA SCell #2)을 크로스-캐리어 스케줄링 하는 경우, 기지국은 LAA SCell #1의 PDCCH/EPDCCH에 포함된 DL 그랜트 DCI 포맷을 이용하여 LAA SCell #2의 DL 전송 버스트(예, PDSCH)를 단말에게 스케줄링 한다. 따라서, LAA SCell #1의 DL 그랜트 DCI 포맷에 지시 비트(예, DRS 존재 여부를 지시)를 포함시킴으로써, 단말은 해당 지시 비트를 통해 LAA SCell #2에서 DRS 존재 여부를 알 수 있다. 이를 통해, 단말은 LAA SCell #2의 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지, (iii) PDSCH 단독 전송인지 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
다음으로, 기지국은 LAA SCell 상의 공통 DCI를 이용하여 단말에게 DRS 존재 여부를 알려줄 수 있다. DRS는 RRM 측정 혹은 조/미세(coarse/fine) 시간/주파수 동기를 맞추기 위해 기지국-특정하게 전송되므로 기지국의 신호를 들을 수 있는 단말들이 공통으로 들을 수 있도록 LAA SCell 상의 CC-RNTI에 의해 CRC 스크램블링된 DCI를 가지는 제어 채널, 즉 공통 DCI를 이용하여 DRS 존재 여부를 알려줄 수 있다. 이러한 시그널링을 통하여 단말은 해당 서브프레임에 대해 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지, (iii) PDSCH 단독 전송인지 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
마지막으로, 비인가 대역 상의 PHICH 자원을 이용하여 단말에게 DRS 존재 여부를 지시할 수 있다. 인가 대역 상의 상향링크 전송에는 동기식, 비적응적 재전송이 지원되므로 HARQ-ACK 피드백을 전송하는 PHICH 자원이 사용된다. 반면, 비인가 대역 상의 상향링크 전송에는 비동기식, 적응적 재전송이 수행되므로 PHICH 자원이 사용되지 않는다. 한편, 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에 기존 절차를 따르면, UL 그랜트가 전송되는 셀로부터 PHICH가 전송된다. 따라서, 비인가 대역 상의 피스케줄링(scheduled) SCell에 대한 PHICH 자원은 비인가 대역 상의 스케줄링(scheduling) SCell에 설정된다. 따라서, 스케줄링 SCell 상의 피스케줄링 SCell에 대한 PHICH 자원을 이용하여 피스케줄링 SCell 상의 DRS 전송 유무를 지시할 수 있다. 이러한 시그널링을 통해, 단말은 해당 서브프레임에 대해 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외). 또한, 셀프-캐리어 스케줄링의 경우에 기존 절차를 따르면, 비인가 대역 셀(예, LAA SCell #1)로부터 스케줄링을 받은 상향링크 전송에 대한 PHICH 자원은 LAA SCell #1 상에 설정된다. 따라서, LAA SCell #1 상의 PHICH 자원을 이용하여 LAA SCell #1에 대한 DRS 전송 유무를 지시할 수 있다. 이러한 시그널링을 통해, 단말은 해당 서브프레임에 대해 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 판단할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 EPDCCH/PDSCH 전송 시에 DRS 존재 여부를 고려하여 레이트-매칭/자원 맵핑을 수행할 수 있다. 또한, 단말도 DRS 존재 여부를 고려하여 DRS의 존재에 따른 기지국 레이트-매칭/자원 맵핑을 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복호 과정을 수행할 수 있다(예, 디코딩/복호 과정에서 DRS RE 상의 정보를 포함시키거나 제외).
또한, 아래의 묵시적 시그널링 방법을 사용하여, 기지국은 비인가 대역 상에서 전송될 수 있는 DRS의 존재 여부를 단말에게 인지하게 할 수 있다.
방법 3) DMTC 내에서는 기지국으로부터의 DRS 전송 여부에 상관없이, 단말은 DRS 전송 가능성이 있는 SF에는 항상 DRS가 존재한다고/할 수 있다고 고려/가정할 수 있다. 구체적으로, 단말에게 설정된 DMTC 내에서 단말은 PDSCH와 DRS가 동시 전송된다고 가정하고, DRS 존재를 가정하여 EPDCCH/PDSCH에 대한 레이트-매칭을 수행할 수 있다. 즉, DMTC 내에서는 EPDCCH/PDSCH의 디코딩/복조 시에 항상 DRS RE가 고려될 수 있다 (즉, DRS RE를 고려하여 레이트-매칭이 수행된다). 따라서, 단말은 DRS 전송 여부에 대한 시그널링을 수신할 필요가 없다. 다만, 단말이 DMTC 내에서 DRS 검출, 즉 CRS/PSS/SSS/CSI-RS(CSI-RS는 DRS 용으로 별도로 설정되는 경우에 DRS로 사용될 수 있음)을 포함하는 SF 검출을 한 번 수행한 경우, 단말은 해당 SF에서 기지국으로부터의 DRS 전송이 일어난 것으로 가정하여 단말은 해당 DMTC 내에서 DRS 검출 이후에는 EPDCCH/PDSCH의 디코딩/복조 시에 DRS RE를 고려할 필요가 없다(즉, DRS RE를 고려한 레이트-매칭을 수행하지 않는다). LBT에 성공하는 경우, 기지국으로부터의 DRS 전송은 DMTC 내에서 한번만 수행되므로, 단말이 DMTC 내에서 DRS를 검출한 경우에는 기지국이 전송하는 나머지 DL 전송 버스트의 EPDCCH/PDSCH 전송에 대해서는 DRS 존재를 고려할 필요가 없기 때문이다. 따라서, 단말은 DMTC 내에서 DRS 검출, 즉 CRS/PSS/SSS/CSI-RS(CSI-RS는 DRS 용으로 별도로 설정되는 경우에 DRS로 사용될 수 있음)을 포함하는 SF 검출을 한 번 수행한 경우, 단말은 해당 SF에서 기지국으로부터의 DRS 전송이 일어난 것으로 가정하여 EPDCCH/PDSCH 디코딩/복조 시에 DRS RE들을 고려하여 레이트-매칭을 수행할 필요가 없다. 다만, DMTC 내에서 DRS 검출, 즉 CRS/PSS/SSS/CSI-RS(CSI-RS는 DRS 용으로 별도로 설정되는 경우에 DRS로 사용될 수 있음)을 포함하는 SF 검출이 아직 이루어지지 않은 경우, 단말은 DRS 전송 가능성이 있는 SF에서는 DRS 존재를 가정하고 DRS RE 맵핑에 따라 EPDCCH/PDSCH에 대한 레이트-매칭을 수행하여 EPDCCH/PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다.
방법 4)를 설명하기에 앞서, 도 22를 참조하여 3GPP Rel-8~Rel-12에서 사용하는 서브프레임 인덱스에 따른 SSS(Secondary Synchronization Signal) 시퀀스 인덱스에 대해 설명한다. 도 22를 참조하면, SSS 시퀀스는 SF #0에 할당되는 SSS 시퀀스 1 (SSS1)과 SF #0에 할당되는 SSS 시퀀스 2 (SSS2)로 구성된다. SSS1과 SSS2는 모두 시퀀스 X, Y로 구성된다. 시퀀스 X, Y는 부반송파에 서로 번갈아 매핑되며, SF #0에서는 시퀀스 X가 먼저 매핑되고, SF #5에서는 시퀀스 Y가 먼저 매핑된다. 즉, SSS는 시퀀스 X, Y의 조합으로 구성되며, SF 인덱스에 따라 시퀀스 X, Y의 매핑 순서가 달라진다. 편의상, SSS1은 (시퀀스 X, 시퀀스 Y)로 구성되고, SSS1은 (시퀀스 Y, 시퀀스 X)로 구성된다고 가정한다. 또한, SSS1과 SSS2는 각각 SSS 시퀀스 인덱스 1과 SSS 시퀀스 인덱스 2를 가진다고 가정한다.
방법 4) DRS를 구성하는 SSS의 인덱스의 검출을 통해서 단말은 DRS 전송인지 DRS+PDSCH 동시 전송인지 인지할 수 있다. 먼저, DRS를 구성하는 SSS/CRS/CSI-RS(CSI-RS는 DRS 용으로 별도로 설정되는 경우에 DRS로 사용될 수 있음)의 시퀀스 인덱스를 설정하는 방법에 대해 설명한다(Option 1~4).
Option 1) DMTC 내에서 SF #0~#4에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. DMTC 내에서 SF #5~#9에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. 구체적으로, 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 각 SF의 SF의 인덱스에 기반하여 제공되는데, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #0 또는 SF #5의 인덱스에 기반하여 제공된다.
일 예로, 3GPP Rel-12 CRS 시퀀스는 수학식 1에 의해 생성된다. CRS 시퀀스의 초기 값은 수학식 2에 의해 주어진다.
[수학식 1]
여기서, ns는 무선 프레임 내의 슬롯 인덱스를 나타내고, l은 슬롯 내의 OFDMA 심볼 인덱스를 나타내며, c(ㆍ)는 슈도-랜덤 시퀀스를 나타내고, Nmax,DL
RB는 DL 대역의 최대 RB 개수를 나타낸다. c(ㆍ)는 각 OFDM 심볼의 시작에서 수학식 2의 초기화 값을 이용하여 초기화 된다.
[수학식 2]
여기서, ns는 무선 프레임 내의 슬롯 인덱스를 나타내고, l은 슬롯 내의 OFDM 심볼 인덱스를 나타내며, Ncell
ID는 물리 셀 ID를 나타내고, NCP는 CP 타입을 나타내는 값으로서 노멀 CP인 경우 1이고 확장 CP인 경우 0이다. 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스(ns)는 SF 인덱스(SF #)와 다음의 관계를 가진다.
[표 2]
3GPP Rel-12 CRS 시퀀스는 각 SF 인덱스에 기반하여 초기화 값이 결정되므로 수학식 2의 ns는 CRS가 전송되는 SF에 따라 0~19의 값을 가진다.
반면, CRS가 DRS로 사용되는 경우에는 수학식 2의 ns는 DRS가 전송되는 SF에 따라 아래와 같이 SF #0 또는 SF #5에 해당하는 슬롯 인덱스만을 가진다.
[표 3]
일 예로, 3GPP Rel-12 CSI-RS 시퀀스는 수학식 3에 의해 생성된다. CSI-RS 시퀀스의 초기 값은 수학식 4에 의해 주어진다.
[수학식 3]
여기서, ns는 무선 프레임 내의 슬롯 인덱스를 나타내고, l은 슬롯 내의 OFDMA 심볼 인덱스를 나타내며, c(ㆍ)는 슈도-랜덤 시퀀스를 나타내고, Nmax,DL
RB는 DL 대역의 최대 RB 개수를 나타낸다. c(ㆍ)는 각 OFDM 심볼의 시작에서 수학식 4의 초기화 값을 이용하여 초기화 된다.
[수학식 4]
여기서, ns는 무선 프레임 내의 슬롯 인덱스를 나타내고, l은 슬롯 내의 OFDM 심볼 인덱스를 나타내며, NCSI
ID는 상위 계층(예, RRC)에 의해 설정되며, 상위 계층에 의해 설정되지 않는 경우 Ncell
ID와 동일하다. Ncell
ID는 물리 셀 ID를 나타내고, NCP는 CP 타입을 나타내는 값으로서 노멀 CP인 경우 1이고 확장 CP인 경우 0이다. 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스(ns)는 SF 인덱스(SF #)와 표 2와 같은 관계를 가진다.
한편, CSI-RS가 DRS로 구성되는 경우에는 DRS로서 사용되는 CRS에서 적용된 방식과 동일하게 CSI-RS 시퀀스 생성을 위해 수학식 3과 수학식 4에 표 3의 슬롯 인덱스 ns를 적용할 수 있다. 즉, CSI-RS가 DRS로 사용되는 경우에 수학식 4의 ns는 DRS가 전송되는 SF에 따라 표 3에서와 같이 SF #0 또는 SF #5에 해당하는 슬롯 인덱스만을 가진다.
Option 2) DMTC 내에서 SF #0~#4에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS1). DMTC 내에서 SF #5~#9에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS 시퀀스에 적용하여 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS2). 반면, DRS에 있는 CRS/CSI-RS 시퀀스는 3GPP Rel-12에서 사용하던 방식대로 각각의 SF 인덱스에 따라 생성된 CRS/CSI-RS 시퀀스를 사용할 수 있다. 즉 DRS로서의 CRS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 2에 표 2의 슬롯 인덱스 ns를 적용하고, DRS로서의 CSI-RS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 4에 표 2의 슬롯 인덱스 ns를 적용할 수 있다.
Option 3) DMTC 내에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. 즉, Option 1과 달리, DMTC 내에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 항상 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. 즉, DRS로서의 CRS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 2에 표 4의 슬롯 인덱스 ns를 적용하고, DRS로서의 CSI-RS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 4에 표 4의 슬롯 인덱스 ns를 적용할 수 있다.
[표 4]
Option 4) DMTC 내에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. 반면, DRS에 있는 CRS/CSI-RS 시퀀스는 3GPP Rel-12에서 사용하던 방식대로 각각의 SF 인덱스에 따라 생성된 CRS/CSI-RS 시퀀스를 사용할 수 있다. 즉, DRS로서의 CRS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 2에 표 2의 슬롯 인덱스 ns를 적용하고, DRS로서의 CSI-RS에 대해서는 전송되는 SF에 따라 수학식 4에 표 2의 슬롯 인덱스 ns를 적용할 수 있다.
Option 1)~4)는 PDSCH 전송과 관계없이 DRS 전송 시 고려될 수 있다. 방법 4)는 (i) DRS 존재 여부 (혹은, DRS 단독 전송 여부)와 (ii) DRS+PDSCH 동시 전송을 구분하기 위해, 예를 들어 DRS+PDSCH 동시 전송 시에는 DRS에 사용하는 SSS 시퀀스 인덱스와는 다른 인덱스를 사용하도록 SSS 시퀀스 인덱스를 스와핑(swapping) 할 수 있다. 이에 따라, 단말은 SSS 시퀀스 인덱스를 검출한 후에 해당 SF에서의 DL 전송 버스트에 DRS 전송이 수행되는지, DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는지를 알 수 있다. 따라서, 기지국에서의 서로 다른 SSS 시퀀스 인덱스 전송과 단말에서의 검출을 통하여 단말은 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 존재 여부 (및/또는, DRS 단독 전송 여부), (ii) DRS+PDSCH 동시 전송 여부, (iii) PDSCH 단독 전송 여부를 판단할 수 있다. 이에 따라, 단말은 PDSCH에 대한 레이트-매칭을 수행하여 EPDCCH/PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다.
Option 1)에 방법 4를 적용하는 예를 설명한다. DMTC 내에서 SF #0~#4에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용하여 얻어지고, DMTC 내에서 SF #5~#9에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용하여 얻어질 수 있다. 하지만, DMTC 내에서 DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는 경우에는 SF #0~#4의 SSS 시퀀스에는 SF #0이 아닌 SF #5에서 사용하는 SSS 시퀀스 인덱스를 적용하고(예, 도 22의 SSS2), SF #5~#9의 SSS 시퀀스에는 SF #5가 아닌 SF #0에서 사용하는 SSS 시퀀스 인덱스를 적용할 수 있다(예, 도 22의 SSS1). 이에 따라, 단말은 SSS 검출을 통해 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 전송인지, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지 알 수 있다.
Option 2)에 방법 4를 적용하는 예를 설명한다. DMTC 내에서 SF #0~#4에서 DRS가 단독으로 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS1). 반면, DMTC 내에서 SF #0~#4에서 DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS2). 이에 따라, 단말은 SSS 검출을 통해 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 전송인지, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지 알 수 있다. 또한, DMTC 내에서 SF #5~#9에서 DRS가 단독으로 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS2). 반면, DMTC 내에서 SF #5~#9에서 DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS1). 이에 따라, 단말은 SSS 검출을 통해 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 전송인지, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지 알 수 있다.
Option 3)에 방법 4를 적용하는 예를 설명한다. DMTC 내에서 DRS가 전송이 되는 경우, DRS에 있는 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS/CRS/CSI-RS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다. 반면, DMTC 내에서 DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS2). 이에 따라, 단말은 SSS 검출을 통해 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 전송인지, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지 알 수 있다.
Option 4)에 방법 4를 적용하는 예를 설명한다. DMTC 내에서 DRS가 전송되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #0의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS 시퀀스에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS1). 반면, DMTC 내에서 DRS+PDSCH 동시 전송이 수행되는 경우, DRS에 있는 SSS 시퀀스는 SF #5의 인덱스를 3GPP Rel-12 SSS에 적용함으로써 얻어질 수 있다(예, 도 22의 SSS2). 이에 따라, 단말은 SSS 검출을 통해 해당 SF (또는, DL 전송 버스트)에 대해, (i) DRS 전송인지, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송인지 알 수 있다.
방법 5) 단말은 CRS의 블라인드 검출을 통해 DRS 존재 여부를 묵시적으로 알 수 있다. 예를 들어, SF #0/#5에서는 CRS의 블라인드 검출을 통해서 DRS의 존재 여부를 묵시적으로 단말이 알도록 하는 방법이 고려될 수 있다. 그러나, DRS가 SF #0/#5를 제외한 SF에서 전송되는 경우에 DRS 존재 여부를 확인하기 위해서는 SF 인덱스에 따라 주어지는 CRS 시퀀스의 검출이 더 필요하다(예, 옵션 1). SF 인덱스와 DRS에 속한 CRS 시퀀스간의 설정에 따라 CRS의 블라인드 검출의 횟수는 늘어날 수 있으나, 추가적인 시그널링이 요구되지 않을 뿐 아니라, CRS의 블라인드 검출에 의해 DL 전송 데이타 버스트의 전송 여부도 알 수 있는 장점을 가진다.
다음으로, EPDCCH 기반의 PDSCH 전송에 대한 단말의 PDSCH 검출 동작에 관해 설명한다. DMTC 내에서 SF#0/#5에서 DRS와 PDSCH가 다중화 되는 경우를 고려하여, SF#0/#5에서는 단말이 PDSCH의 디코딩/복조 시에 DRS REs를 고려하여 레이트-매칭을 수행할 수 있다. DMTC 내에서 SF#0/#5에서 DRS와 EPDCCH/PDSCH가 다중화 되는 경우를 고려하면, PDSCH 영역에 전송되도록 설정되어 있는 EPDCCH에 대해서는 EPDCCH를 통한 L1-시그널링(예, DCI)을 통해 DRS 존재 여부를 시그널링 할 수 없다. 즉, 단말에게 EPDCCH-기반 PDSCH 스케줄링을 수행하는 전송 방법/전송 모드에서는 L1-시그널링을 통하여 DRS 존재 여부를 시그널링 하는 경우, DRS 존재 여부를 알기 전에 EPDCCH의 디코딩이 이루어져야 하기 때문이다. 따라서, EPDCCH 디코딩/복조 시, 단말은 DRS 존재 여부와 상관없이 DRS가 존재할 수 있는 RE들을 항상 고려하여 레이트-매칭을 수행할 수 있다. 반면, PDSCH 디코딩/복조 시, 단말은 L1-시그널링에 기반하여 DRS 존재 유무에 따라 DRS REs를 선택적으로 고려하여 레이트-매칭을 수행할 수 있다.
한편, DMTC 내에서 SF #0/#5에서의 기지국의 전송(예, (i) DRS 단독 전송, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송, (iii) PDSCH 단독 전송)(도 20 참조)과 그에 대한 단말의 검출이 서로 다를 수 있다. 또한, DMTC 내에서 SF #0/#5를 제외한 SF에서의 기지국의 전송(예, (i) DRS 단독 전송, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송, (iii) PDSCH 단독 전송)(도 21 참조)과 그에 대한 단말의 검출이 서로 다를 수 있다. 아래에서는 이에 대한 해결 방법에 대해 설명한다.
먼저, 본 발명에서 제시된 DRS의 존재 여부를 단말에게 인지할 수 있도록 하는 방법들의 가정 하에 도 20과 같이 DMTC 내에서 SF #0/#5에서의 기지국 전송(예, (i) DRS 단독 전송, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송, (iii) PDSCH 단독 전송)에 대한 단말 검출 방법에 대해 설명한다. SF#0/#5에 DRS가 존재한다는 지시를 받은 경우, 단말은 SF#0/#5의 DL 전송 버스트에 DRS와 함께 PDSCH의 전송이 동시에 일어날 수 있으므로 SF#0/#5의 DL 전송 버스트에 DRS 전송만이 일어나는지, 혹은 DRS+PDSCH 동시 전송이 일어나는지를 판단해야 할 수 있다. 이러한 판단은 단말이 PDCCH/EPDCCH를 블라인드 디코딩함으로써 이뤄질 수 있다. PDCCH/EPDCCH 블라인드 디코딩 결과, 자신에게 전송되는 DL 그랜트가 있는 경우, 단말은 DRS+PDSCH 동시 전송이 기지국으로부터 수행되었음을 고려하여 DRS RE에 대해 레이트-매칭을 수행하여 PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다. 한편, PDCCH/EPDCCH 블라인드 디코딩 결과, 자신에게 전송되는 DL 그랜트가 없는 경우, 단말은 DRS 단독 전송으로 판단하여 DRS 검출을 수행할 수 있다. 또한, SF#0/#5에 DRS가 존재하지 않는다는 지시를 받은 단말은 SF#0/#5의 DL 전송 버스트에 DRS가 존재하지 않으므로 PDCCH/EPDCCH 블라인드 디코딩 결과 해당 단말에게 전송되는 DL 그랜트가 있는 경우에 DRS RE에 대해 레이트-매칭과 같은 동작 없이 PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다.
다음으로 SF #0/#5를 제외한 SF에서의 기지국 전송(예, (i) DRS 단독 전송, (ii) DRS+PDSCH 동시 전송, (iii) PDSCH 단독 전송)(도 21 참조)에 대한 단말의 검출 방법에 대해 설명한다. SF #0/#5를 제외한 SF에서 DRS가 존재한다는 지시를 받은 단말은 SF #0/#5를 제외한 SF에서 CRS의 블라인드 검출을 통해 DRS만의 전송인지를 먼저 구별할 수 있다(예, 옵션 1). SF #0/#5를 제외한 SF에서의 DL 전송 버스트에 DRS와 PDSCH의 전송이 동시에 일어날 수 있으므로, SF #0/#5를 제외한 SF에서 단말은 PDCCH를 블라인드 디코딩함으로써 자신에게 전송되는 DL 그랜트가 있는 경우에는 DRS RE에 대해 레이트-매칭을 수행하여 PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다. 그렇지 않은 경우, 즉 PDCCH를 블라인드 디코딩함으로써 해당 단말에게 전송되는 DL 그랜트가 없는 경우에 단말은 DRS만의 전송으로 판단하여 DRS 검출을 수행할 수 있다. 또한, SF#0/#5를 제외한 SF에서 DRS가 존재하지 않는다는 지시를 받은 단말은 해당 SF의 DL 전송 버스트에 DRS가 존재하지 않으므로 PDCCH/EPDCCH 블라인드 디코딩 결과 해당 단말에게 전송되는 DL 그랜트가 있는 경우에 DRS RE에 대해 레이트-매칭과 같은 동작 없이 PDSCH의 디코딩/복조를 수행할 수 있다.
LAA 동작 시에 기지국이 LBT 성공 이후에 LAA SCell 상으로 하향링크 전송을 수행할 수 있도록 설정된 경우, 단말은 기지국으로부터 LAA SCell 상에 전송되는 공통 제어 시그널링을 통해 서브프레임 구성(configuration) 정보를 수신하여 해당 서브프레임에서의 물리 채널들과 신호들의 수신을 수행할 수 있다. 여기서, 공통 제어 시그널링은 단말-공통 DCI를 갖는 PDCCH, 예를 들어 CC-RNTI(Common Control RNTI)에 의해 CRC 스크램블된 DCI를 가지는 PDCCH를 포함한다.
표 5는 공통 제어 시그널링 내의 서브프레임 구성 정보(Subframe configuration for LAA)를 나타낸다. 서브프레임 구성 정보는 현재 서브프레임과 다음 서브프레임의 차지된(occupied) OFDM 심볼 구성/개수를 나타낸다. 서브프레임 내의 차지된 OFMA 심볼들은 DL 물리 채널 및/또는 물리 신호의 전송에 사용된다.
[표 5]
단말이 LAA SCell의 SF #(n-1) 또는 SF #n에서 CC-RNTI로 스크램블된 DCI CRC를 가지는 PDCCH를 검출하면, 해당 단말은 SF #(n-1) 또는 SF #n에서 검출된 DCI 내의 서브프레임 구성 정보에 따라 LAA SCell의 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 개수를 가정한다. SF #n을 위한 차지된 OFDM 심볼의 구성이 SF #(n-1)과 SF #n의 서브프레임 구성 정보에 의해 지시되는 경우, 단말은 SF #(n-1)과 SF #n의 서브프레임 구성 정보가 동일한 정보를 지시한다고 가정할 수 있다.
한편, 종래에는 SF #(n-1)에서 공통 제어 시그널링이 검출되지 못하고, SF #n에서만 공통 제어 시그널링이 검출되며, SF #n의 공통 제어 시그널링(즉, LAA 서브프레임 구성)에 의해 지시된 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수가 14보다 작은 경우, 단말은 SF #n의 물리 채널들/신호들의 수신을 수행하지 않게 (혹은, 수행하지 않아도 되도록) 되어 있다. 하향링크 데이터(예, PDSCH) 수신 관점에서는 공통 제어 신호의 불일치로 인해 단말이 PDSCH 수신을 수행/가정하지 않더라도 HARQ 재전송으로 인해 시스템 성능에 큰 열화가 발생하지 않는다. 하향링크 데이터(예, PDSCH)를 스케줄링 하는 제어 채널(예, DL 그랜트 DCI를 갖는 PDCCH)도 마찬가지이다. 그러나, 주기적 혹은 비주기적으로 일어나는 RRM 측정 및 시간/주파수 동기화 관점에서는 공통 제어 신호의 불일치로 인해 단말이 RRM 측정 및 시간/주파수 동기화를 수행하지 못할 경우 시스템 성능에 큰 열화가 발생할 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 단말이 공통 제어 시그널링의 수신/검출과 LAA 서브프레임 구성 정보에 따라 RRM 측정, 시간/주파수 동기를 수행하는 방법에 관해 설명한다. 본 예는 LBT 이후에 LAA SCell 상으로 DL 전송을 수행할 수 있도록 설정되어 있는 경우에 적용될 수 있다.
먼저, RRM 측정을 위한 DRS 전송에 관하여 설명한다. LBT 이후에 LAA SCell 상으로 DL 전송을 수행할 수 있도록 설정되어 있는 경우, 단말은 LAA SCell의 SF #(n-1)에서 공통 제어 시그널링(예, Ending partial SF의 구성을 지시)을 검출하지 못하고, LAA SCell의 SF #n에서만 공통 제어 시그널링을 검출할 수 있다. 여기서, Ending SF는 SF #(n-1)의 공통 제어 시그널링을 기준으로 SF #n을 나타낸다. 이에 따라 SF #n의 구성은 partial SF(즉, OFDM 심볼의 수가 14개 미만)으로 제한된다. 이 경우, SF #n이 단말의 DMTC에 포함되는 경우에 단말은 SF #n에서 DRS 전송을 가정하여 DRS 검출을 수행할 수 있고, DRS 검출 결과에 따라 RRM 측정을 수행할 수 있다. 여기서, DRS 신호는 PSS, SSS, CRS 및 CSI-RS 중 적어도 하나를 포함할 수 있다(도 20~21 참조). 또한, DMTC는 DMTC 전송 주기와 DMTC 오프셋 (SF 단위) 등을 이용하여 단말-특정하게 설정된다(도 8 참조). 한편, 동일 조건 하에서, 단말은 SF #n에서 DRS외의 물리 채널들(예, 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH)에 대해서는 수신 과정을 수행하지 않을 수 있다(즉, 수신 과정을 생략).
추가적으로, SF #n의 공통 제어 시그널링(즉, LAA SF 구성)에 의해 지시된 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수가 DRS 전송을 가정할 수 있는 12 OFDM 심볼 이상이 아닌 경우에 12 OFDM 심볼로 구성되어 있는 DRS의 전송에 관해 단말은 SF #n에서 기지국으로부터 DRS 전송이 수행되지 않았음을 SF 구성을 통해서 인지할 수 있다. 따라서, 단말은 SF #n에서 기지국으로부터의 DRS 전송을 가정하지 않으며, SF #n에서 DRS 검출을 수행하지 않을 수 있다. 즉, SF 구성 정보가 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수를 12이상으로 지시하는 경우에만, 단말은 기지국으로부터의 DRS 전송을 가정하여 DRS 검출을 수행할 수 있다.
다음으로 시간/주파수 동기를 수행하는 PSS/SSS의 전송에 관하여 설명한다. LBT 이후에 LAA SCell 상으로 하향링크 전송을 수행할 수 있도록 설정되어 있는 경우, 단말은 LAA SCell의 SF #(n-1)에서 공통 제어 시그널링(Ending partial SF의 구성을 지시)을 검출하지 못하고, LAA SCell의 SF #n에서만 공통 제어 시그널링을 검출할 수 있다. 여기서, Ending SF은 SF #(n-1)의 공통 제어 시그널링을 기준으로 SF #n을 나타낸다. 이에 따라 SF #n의 구성은 partial SF(즉, OFDM 심볼의 수가 14개 미만)으로 제한된다. 이 경우, SF #n이 SF #0/#5인 경우에 단말은 SF #n에서 PSS/SSS 전송을 가정하여 시간/주파수 동기를 수행할 수 있다. 한편, 동일 조건 하에서, 단말은 SF #n에서 DRS외의 물리 채널들(예, 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH)에 대해서는 수신 과정을 수행하지 않는다(즉, 수신 과정을 생략).
추가적으로, SF #n의 공통 제어 시그널링(즉, LAA SF 구성)에 의해 지시된 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수가 7개 이상인 경우에 PSS/SSS의 전송이 이루어질 수 있으므로 단말은 해당 경우에만 PSS/SSS 검출을 수행할 수 있다. 반면, SF #n의 공통 제어 시그널링(즉, LAA SF 구성)에 의해 지시된 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수가 6개 이하인 경우에 단말은 SF #n에서 PSS 전송이 수행되지 못한다는 것을 SF 구성을 통해서 인지할 수 있다. 따라서, 단말은 SF #n가 SF #0/#5이더라도 PSS/SSS 검출 동작을 하지 않을 수 있다. PSS는 OFDM 심볼 인덱스 #6에서 전송되고 SSS는 OFDM 심볼 인덱스 #5에서 전송되므로, SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수가 6이하인 경우에 단말은 SF #n에서 기지국으로부터 PSS/SSS가 전송되지 않는다고 가정하고, SF #n에서 PSS/SSS 검출 동작을 수행하지 않을 수 있다(즉, PSS/SSS 검출 동작을 생략).
다른 예로, LBT 이후에 LAA SCell 상으로 DL 전송을 수행할 수 있도록 설정되어 있는 경우, SF #0/#5의 PSS/SSS 전송에 대해서는 공통 제어 시그널링(즉, LAA SF 구성)에 의해 지시된 SF #n의 차지된 OFDM 심볼의 수와 관계 없이, 단말은 기지국으로부터 PSS/SSS가 전송된다고 가정하고, SF #0/#5에서 PSS/SSS 검출 과정을 수행하고, PSS/SSS 검출 결과에 따라 시간/주파수 동기를 수행할 수 있다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 수신 과정을 예시한다. 본 예는 LBT 이후에 LAA SCell 상으로 DL 전송을 수행할 수 있도록 설정되어 있는 경우에 적용될 수 있다.
도 23을 참조하면, 단말은 SF #(n-1)과 SF #n의 DL(downlink) 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 할 수 있다(S2302). SF #(n-1)과 SF #n의 DL 구간은 (DL 전송에 가용한) OFDM 개수로 표시될 수 있으며, 표 4의 서브프레임 구성 정보를 이용하여 지시될 수 있다. 또한, 단말은 SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 할 수 있다(S2304). SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간은 (DL 전송에 가용한) OFDM 개수로 표시될 수 있으며, 표 4의 서브프레임 구성 정보를 이용하여 지시될 수 있다. 여기서, 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)에서 모니터링 되고, 제2 공통 제어 채널은 SF #n에서 모니터링 될 수 있다. 또한, SF #n은 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우에 포함될 수 있다. 여기서, DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우는 DMTC를 포함할 수 있고, DMTC는 비인가 대역의 셀 상에 설정될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 공통 제어 채널은 CC-RNTI에 의해 CRC가 스크램블 된 PDCCH를 포함할 수 있다.
이후, 단말은 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행/제어할 수 있다(S2306). 여기서, 단말이 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, 검출된 공통 제어 채널을 통해 SF #n에서 DL 서브프레임 구성 정보에 의해 지시된 SF #n을 위한 차지된 OFDM 심볼의 수가 SF #n의 전체 OFDM 심볼의 일부인 경우(즉, partial SF), SF #n에서 단말의 하향링크 수신 과정은 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용될 수 있다. 여기서, 제1 물리 채널/신호는 DRS를 포함한다. 이 경우, SF #n에서 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략될 수 있다. 여기서, 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH 를 포함할 수 있다. 상향링크 전송을 위한 PDCCH는 제1 물리 채널/신호에 포함될 수 있다.
한편, 단말이 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, 검출된 공통 제어 채널을 통해 SF #n에서 DL 서브프레임 구성 정보에 의해 지시된 SF #n을 위한 차지된 OFDM 심볼의 수가 14보다 작은 경우, 즉 SF #n의 일부인 경우(즉, partial SF), SF #n에서 단말의 하향링크 수신 과정은 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용될 수 있다. 여기서, 제1 물리 채널/신호는 DRS를 포함한다. 이 경우, SF #n에서 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략될 수 있다. 여기서, 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH를 포함할 수 있다.
한편, 단말이 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, 검출된 공통 제어 채널을 통해 SF #n에서 DL 서브프레임 구성 정보에 의해 지시된 SF #n을 위한 차지된 OFDM 심볼의 수가 12인 경우, SF #n에서 단말의 하향링크 수신 과정은 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용될 수 있다. 여기서, 제1 물리 채널/신호는 DRS를 포함한다. 이 경우, SF #n에서 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략될 수 있다. 여기서, 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH를 포함할 수 있다.
한편, 단말이 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, 검출된 공통 제어 채널을 통해 SF #n에서 DL 서브프레임 구성 정보에 의해 지시된 SF #n을 위한 차지된 OFDM 심볼의 수가 12보다 작은 경우, SF #n에서 DRS를 포함한 다른 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략될 수 있다. 여기서, DRS 외의 다른 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH 및 EPDCCH, PDSCH를 포함할 수 있다.
한편, 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 전부인 경우(즉, full SF), SF #n에서 단말의 하향링크 수신/검출 과정은 모든 채널/신호(예, DRS, PDCCH, EPDCCH, PDSCH)에 대해 정상적으로 수행/허용될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 공통 제어 채널이 모두 성공적으로 검출된 경우, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인지 전부인지 관계 없이, SF #n에서 단말의 하향링크 수신/검출 과정은 모든 채널/신호(예, DRS, PDCCH, EPDCCH, PDSCH)에 대해 정상적으로 수행/허용될 수 있다.
도 24는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말과 기지국의 구성을 예시한다. 본 발명에서 단말은 휴대성과 이동성이 보장되는 다양한 종류의 무선 통신 장치 또는 컴퓨팅 장치로 구현될 수 있다. 단말은 UE(User Equipment), STA(Station), MS(Mobile Subscriber) 등으로 지칭될 수 있다. 본 발명에서 기지국은 서비스 지역에 해당하는 셀(예, 매크로 셀, 펨토 셀, 피코 셀 등)을 제어 및 관장하고, 신호 송출, 채널 지정, 채널 감시, 자기 진단, 중계 등의 기능을 수행할 수 있다. 기지국은 eNB(evolved NodeB), AP(Access Point) 등으로 지칭될 수 있다.
도 24를 참조하면, 단말(100)은 프로세서(110), 통신 모듈(120), 메모리(130), 유저 인터페이스부(140) 및 디스플레이 유닛(150)을 포함할 수 있다.
프로세서(110)는 본 발명에 따른 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 단말(100) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(100)는 단말(100)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(110)는 본 발명의 제안에 따라 하향링크 신호를 수신/처리할 수 있다(도 1~23 참조).
통신 모듈(120)은 이동 통신망을 이용한 이동 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121, 122) 및 무선랜 인터페이스 카드(123)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 1 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(121)는 LTE-Licensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 이동 통신망을 이용하여 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(122)는 LTE-Unlicensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, LTE-Unlicensed 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드일 수 있다.
무선랜 인터페이스 카드(123)는 무선랜 접속을 통해 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(110)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 무선랜 서비스를 제공한다. 무선랜 인터페이스 카드(123)는 무선랜 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선랜 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드와 같은 Unlicensed radio 밴드일 수 있다.
메모리(130)는 단말(100)에서 사용되는 제어 프로그램 및 그에 따른 각종 데이터를 저장한다. 제어 프로그램에는 단말(100)이 기지국(200), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 통신을 수행하는데 필요한 프로그램이 포함될 수 있다. 유저 인터페이스(140)는 단말(100)에 구비된 다양한 형태의 입/출력 수단을 포함한다. 디스플레이 유닛(150)은 디스플레이 화면에 다양한 이미지를 출력한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국(200)은 프로세서(210), 통신 모듈(220) 및 메모리(230)를 포함할 수 있다.
프로세서(210)는 본 발명에 따른 다양한 명령 또는 프로그램을 실행하고, 기지국(200) 내부의 데이터를 프로세싱 할 수 있다. 또한, 프로세서(210)는 기지국(200)의 각 유닛들을 포함한 전체 동작을 제어하고, 유닛들 간의 데이터 송수신을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(210)는 본 발명의 제안에 따라 하향링크 신호를 전송/처리할 수 있다(도 1~23 참조).
통신 모듈(220)은 단말(100)의 통신 모듈(120)과 같이 이동 통신망을 이용한 이동 통신 및 무선랜을 이용한 무선랜 접속을 수행하는 통합 모듈일 수 있다. 이를 위하여 통신 모듈(120)은 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221, 222) 및 무선랜 인터페이스 카드(223)와 같은 복수의 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card)를 내장 또는 외장 형태로 구비할 수 있다. 도면에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도면과 달리 회로 구성 또는 용도에 따라 독립적으로 배치될 수 있다.
셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 1 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(221)는 LTE-Licensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 이동 통신망을 이용하여 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 셀룰러 통신 서비스를 제공한다. 셀룰러 통신 인터페이스 카드(222)는 LTE-Unlicensed 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. LTE-Unlicensed 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드일 수 있다.
무선랜 인터페이스 카드(223)는 무선랜 접속을 통해 단말(100), 외부 디바이스, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신하고, 프로세서(210)의 명령에 기초하여 제 2 주파수 밴드에서 무선랜 서비스를 제공한다. 무선랜 인터페이스 카드(223)는 무선랜 주파수 밴드를 이용하는 적어도 하나의 NIC 모듈을 포함할 수 있다. 예를 들면, 무선랜 주파수 밴드는 2.4GHz 또는 5GHz의 밴드와 같은 비인가 무선 밴드일 수 있다.
도면에서 단말과 기지국의 블록들은 디바이스의 엘리먼트들을 논리적으로 구별하여 도시한 것이다. 디바이스의 엘리먼트들은 디바이스의 설계에 따라 하나의 칩으로 또는 복수의 칩으로 장착될 수 있다. 또한, 단말(100)의 일부 구성들, 이를 테면 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 단말(100)에 선택적으로 구비될 수 있다. 또한, 기지국(200)의 일부 구성들, 이를테면 무선랜 인터페이스 카드(223) 등은 기지국(200)에 선택적으로 구비될 수 있다. 유저 인터페이스(140) 및 디스플레이 유닛(150) 등은 기지국(200)에 필요에 따라 추가 구비될 수 있다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
본 발명은 무선 통신 시스템에 사용되는 다양한 통신 디바이스 (예, 비인가 대역 통신을 이용하는 스테이션, 액세스 포인트, 또는 셀룰러 통신을 이용하는 스테이션, 기지국 등)에 사용 가능하다.
Claims (18)
- 셀룰러 통신 시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,SF(subframe) #(n-1)과 SF #n의 DL(downlink) 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계;SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 하는 단계; 및상기 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, 상기 SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행하는 단계를 포함하되,상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용되며, 상기 제1 물리 채널/신호는 DRS(Discovery Reference Signal)를 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략되며, 상기 제2 물리 채널/신호는 상기 DRS를 포함하지 않는 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), EPDCCH(Enhanced PDCCH), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)에서 모니터링 되고, 상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n에서 모니터링 되는 방법.
- 제4항에 있어서,SF #n은 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우에 포함되는 방법.
- 제5항에 있어서,상기 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우는 DMTC(DRS Measurement Timing configuration)를 포함하는 방법.
- 제6항에 있어서,상기 DMTC는 비인가 대역의 셀 상에 설정되는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)과 SF #n에서 DL 전송에 가용한 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 개수를 지시하고,상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n과 SF #(n+1)에서 DL 전송에 가용한 OFDM 심볼 개수를 지시하는 방법.
- 제1항에 있어서,상기 제1 및 제2 공통 제어 채널은 CC-RNTI(Common Control Radio Network Temporary Identifier)에 의해 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 스크램블 된 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함하는 방법.
- 셀룰러 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서,무선 통신 모듈; 및프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,SF(subframe) #(n-1)과 SF #n의 DL(downlink) 구간을 지시하는 제1 공통 제어 채널을 모니터링 하고,SF #n과 SF #(n+1)의 DL 구간을 지시하는 제2 공통 제어 채널을 모니터링 하며,상기 제1 및 제2 공통 제어 채널의 검출 결과에 기반하여, 상기 SF #n에서 하향링크 수신 과정을 수행하도록 구성되며,상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제1 물리 채널/신호에 대한 검출 과정만이 허용되며, 상기 제1 물리 채널/신호는 DRS(Discovery Reference Signal)를 포함하는 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널의 검출에 실패하고, 상기 제2 공통 제어 채널의 검출은 성공하며, SF #n의 DL 구간이 SF #n의 일부인 경우, SF #n에서는 제2 물리 채널/신호에 대한 수신 과정은 생략되며, 상기 제2 물리 채널/신호는 상기 DRS를 포함하지 않는 단말.
- 제11항에 있어서,상기 제2 물리 채널/신호는 하향링크 전송을 위한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), EPDCCH(Enhanced PDCCH), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 포함하는 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)에서 모니터링 되고, 상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n에서 모니터링 되는 단말.
- 제13항에 있어서,SF #n은 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우에 포함되는 단말.
- 제14항에 있어서,상기 DRS 수신을 기대하는 시간 윈도우는 DMTC(DRS Measurement Timing configuration)를 포함하는 단말.
- 제15항에 있어서,상기 DMTC는 비인가 대역의 셀 상에 설정되는 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 공통 제어 채널은 SF #(n-1)과 SF #n에서 DL 전송에 가용한 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 개수를 지시하고,상기 제2 공통 제어 채널은 SF #n과 SF #(n+1)에서 DL 전송에 가용한 OFDM 심볼 개수를 지시하는 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 및 제2 공통 제어 채널은 CC-RNTI(Common Control Radio Network Temporary Identifier)에 의해 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 스크램블 된 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함하는 단말.
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