WO2018021783A1 - 비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템 - Google Patents

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WO2018021783A1
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노민석
곽진삼
손주형
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system.
  • the present invention relates to a method, apparatus and system for performing channel access in an unlicensed band.
  • 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 performing uplink transmission in a specific cell by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving uplink scheduling information; And when the terminal stops uplink transmission while performing uplink transmission according to the uplink scheduling information, the channel sensed by the terminal continues to be empty after stopping uplink transmission to resume uplink transmission.
  • Performing a second type channel access, and performing a first type channel access if the channel sensed by the terminal is not empty after stopping uplink transmission, wherein the first type channel access is performed A method is provided that includes performing random backoff after sensing, and wherein the second type channel access includes only performing channel sensing.
  • a terminal for use in a wireless communication system comprising: a wireless communication module; And a processor, wherein the processor receives the uplink scheduling information, and when the terminal stops the uplink transmission while performing the uplink transmission according to the uplink scheduling information, for resuming uplink transmission, If the channel sensed by the terminal is still empty after the uplink transmission is stopped, the second type channel access is performed. If the channel sensed by the terminal is not empty after the uplink transmission is stopped, the first type channel is continued. And configured to perform access, wherein the first type channel access includes performing a random backoff after channel sensing, and the second type channel access includes only performing channel sensing.
  • the uplink transmission includes transmission on a plurality of subframes, and stopping the uplink transmission while the terminal performs the uplink transmission is other than the last subframe on the plurality of subframes. It may include dropping uplink transmission in a subframe of.
  • the wireless communication system comprises a 3rd generation partnership project (3GPP) -based wireless communication system, wherein the first type channel access comprises a category-4 LBT, and the second type channel access May include a Category-2 LBT.
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • the first type channel access includes performing random-backoff using a variable sized content window (CW), and the second type channel access includes a 25us interval without a random backoff. May include performing channel sensing.
  • CW variable sized content window
  • the particular cell may be an unlicensed cell.
  • a method for performing uplink transmission on a multicarrier by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving uplink scheduling information indicating first type channel access for a first group of carriers ; Receiving uplink scheduling information indicating a second type channel access for a second group of carriers; Performing a first type channel access only for a specific carrier among the carriers of the first group and performing a second type channel access for the remaining carriers; And performing a second type channel access indicated from the uplink scheduling information on the carriers of the second group, and when the first type channel access fails on the specific carrier, the second type channel access is performed.
  • a method is provided in which uplink transmission is dropped only for carriers of the first group among performed carriers.
  • a method for a user equipment performing uplink transmission on multiple carriers in a wireless communication system receives uplink scheduling information indicating first type channel access for a first group of carriers; Performing a first type channel access only for a specific carrier among the carriers of the first group and performing a second type channel access for the remaining carriers; And adjusting a content window size (CWS) for each carrier, and the reception response information for uplink transmission on the specific carrier transmitted by performing a first type channel access is reflected in the CWS adjustment at the terminal.
  • the reception response information for the uplink transmission on the remaining carriers having not performed the first type channel access among the carriers of the first group is provided in the CWS coordination at the terminal.
  • a method and apparatus for transmitting a signal efficiently in a wireless communication system in particular a cellular wireless communication system
  • a method and apparatus for efficiently transmitting a signal in a specific frequency band are provided.
  • 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.
  • 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.
  • HARQ 8 illustrates a DL / UL Hybrid Automatic Repeat request (HARQ) process in a single cell situation.
  • LAA 9 illustrates a Licensed Assisted Access (LAA) service environment.
  • FIG. 10 illustrates a deployment scenario of a terminal and a base station in a LAA service environment.
  • 11 illustrates a communication scheme operating in an existing unlicensed band.
  • LBT List-Before-Talk
  • 15 to 17 illustrate a DL transmission process in an unlicensed band.
  • 18 to 22 illustrate a UL transmission process in an unlicensed band.
  • 23-27 illustrate UL multi-carrier transmission according to the present invention.
  • 28 to 29 are diagrams for describing a method of resuming transmission when some transmissions are dropped during multi-subframe transmission.
  • FIG. 30 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.
  • 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 N DL / UL symb (eg, 7) consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB sc (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency 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.
  • the resource of the slot may be represented by a resource grid composed of N DL / UL RB * N RB sc subcarriers and N DL / UL 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.
  • the carrier frequency means the 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)
  • a CC that can be freely activated / deactivated by a base station is called a secondary CC (SCC).
  • PCC and SCC may be classified based on control information.
  • specific control information may be configured to be transmitted and received only through a specific CC, such specific CC may be referred to as PCC, and the remaining CC (s) may be referred to as SCC (s).
  • PCC specific CC
  • SCC SCC
  • 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.
  • FIG. 8 illustrates a DL / UL HARQ procedure in a single cell situation.
  • FIG. 8 (a) illustrates a DL HARQ process
  • FIG. 8 (b) illustrates a UL HARQ process.
  • DL HARQ process (i) PDSCH scheduled by PDCCH, (ii) PDSCH without corresponding PDCCH (i.e., SPS PDSCH), (iii) ACK / NACK (A / N) for PDCCH indicating SPS release. ) Is fed back.
  • ACK / NACK (A / N) is fed back to (i) the PUSCH scheduled by the PDCCH and (ii) the PUSCH without the corresponding PDCCH (ie, the SPS PUSCH).
  • the PDCCH includes an EPDCCH.
  • the UE may receive a PDCCH (or EPDCCH) in subframe # n-k (S802), and may receive a PDSCH indicated by the PDCCH in the same subframe (S804).
  • the PDCCH transmits scheduling information (ie, DL grant), and the PDSCH transmits one or more (eg, two) TBs (or codewords) according to a transmission mode.
  • the UE may transmit ACK / NACK for the PDSCH (ie, a transport block) in subframe #n (S806).
  • One bit of ACK / NACK may be transmitted in response to a single transport block, and two bits of ACK / NACK may be transmitted in response to two transport blocks.
  • ACK / NACK is basically transmitted through the PUCCH, but if there is a PUSCH transmission in subframe #n, the ACK / NACK may be transmitted through the PUSCH.
  • k represents the time interval of the DL subframe and the UL subframe. K in FDD and k in TDD can be given by the Downlink Association Set Index (DASI).
  • DASI Downlink Association Set Index
  • ACK / NACK means HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK response includes ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • the UE may receive a PDCCH (or EPDCCH) in subframe # n-k1 (S812), and transmit a PUSCH indicated by the PDCCH in subframe #n (S814).
  • the PDCCH transmits scheduling information (ie, UL grant), and the PUSCH transmits one or more (eg, two) TBs (or codewords) according to a transmission mode.
  • the UE may receive reception response information on the PUSCH (ie, a transport block) in subframe # n + k2 through a PHICH or UL grant (S816).
  • the UL grant includes a new data indicator (NDI) for each TB, and the NDI indicates new data transmission or retransmission for the TB of the previous PUSCH according to whether to toggle. For example, if the NDI is toggled from the NDI value of the previous UL grant, the NDI indicates a new data transmission, otherwise the NDI indicates a retransmission for the TB of the previous PUSCH.
  • k1 / k2 represents a time interval between the DL subframe and the UL subframe.
  • the ACK / NACK information may be transmitted using PUCCH format 3 or may be transmitted using a channel selection scheme based on PUCCH format 1b.
  • the ACK / NACK payload for PUCCH format 3 is configured per cell and then concatenated according to the cell index order.
  • the ACK / NACK payload is configured for all cells configured in the terminal regardless of whether actual data is transmitted in each cell.
  • Each bit in the ACK / NACK payload represents HARQ-ACK feedback for the corresponding transport block (or codeword).
  • HARQ-ACK feedback indicates ACK or NACK, and DTX is treated as NACK.
  • NACK and DTX have the same HARQ-ACK feedback value. If necessary, the base station can distinguish between the NACK and the DTX by using information on the control channel transmitted to the terminal.
  • a channel selection scheme based on PUCCH format 1b may be configured for ACK / NACK transmission when two cells are aggregated.
  • ACK / NACK responses for a plurality of transport blocks (or codewords) are identified by a combination of a PUCCH resource index and a bit value.
  • Table 2 shows a mapping between HARQ-ACK (j) and a transport block (TB) of each cell in a channel selection scheme based on PUCCH format 1b.
  • the terminal selects one PUCCH resource corresponding to the HARQ-ACK set from the A PUCCH resources and transmits a 2-bit value corresponding to the HARQ-ACK set using the selected PUCCH resource.
  • the DTX is transmitted alone or in NACK / DTX. When the NACK / DTX is transmitted, if necessary, the base station can distinguish between the NACK and the DTX by using information on the control channel transmitted to the UE.
  • LAA 9 illustrates a Licensed Assisted Access (LAA) service environment.
  • 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.
  • FIG. 11 illustrates a communication scheme (eg, WLAN) operating in an existing unlicensed band.
  • Most of the devices operating in the unlicensed band operate based on List-Before-Talk (LBT), and thus perform a clear channel assessment (CCA) technique that senses a channel before transmitting data.
  • LBT List-Before-Talk
  • CCA clear channel assessment
  • the WLAN device (eg, AP, STA) checks whether a channel is busy by performing carrier sensing before transmitting data.
  • 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 (eg, 25us) for which the channel should be sensed empty before the Tx entity transmits on the channel is determined. Random back-off is not performed. This may be referred to as type 2 channel access.
  • 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. This may be referred to as type 1 channel access.
  • 12 to 13 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.
  • the following description is described based on the DL transmission, but may be equally applicable to the UL transmission. In case of UL transmission, in the following description, the base station is replaced with a terminal.
  • a downlink transmission process based on category 4 LBT that is, type 1 channel access 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, and 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.
  • the ICCA dipper period may consist of a 16us interval and n consecutive CCA slots.
  • n is a positive integer
  • one CCA slot interval may be 9us.
  • 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 34us. 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 9us or 10us.
  • 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 16us interval and n consecutive CCA slots.
  • n is a positive integer
  • one CCA slot interval may be 9us.
  • 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 34us. 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 9us or 10us and the actual sensing time may be at least 4us.
  • 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.
  • FIG. 13 is substantially the same / similar to the transmission process of FIG. 12, and there is a difference in implementation. Therefore, the details of FIG. 12 may be referred to.
  • S1302 The base station checks whether signal transmission is necessary. If no signal transmission is required, S1302 is repeated, and if signal transmission is required, the process proceeds to S1304.
  • S1304 The base station checks whether the slot is empty. If the slot is empty, go to S1306; if the slot is in use, proceed to S1312 (ECCA). The slot may correspond to the CCA slot in FIG. 12.
  • 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. 12. 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 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. 12. 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.
  • a single interval LBT such as 16us, 25us, 34us or 43us (hereinafter referred to as type 2 channel access for convenience) is performed. In this case, it is possible to enable fast channel access for uplink data transmission.
  • cat-4 LBT hereinafter, referred to as type 1 channel access for convenience of description
  • the base station signals whether the terminal performs type 2 channel access to enable fast channel access or type 1 channel access to perform random backoff as LBT for uplink traffic. Giving methods can also be considered.
  • the base station may inform the terminal of one of type 1 channel access or type 2 channel access through an uplink grant.
  • Type 1 channel access means Cat-4 LBT
  • Type 2 channel access means Cat-2 LBT or 25us LBT.
  • FIG. 14 shows an example in which a base station performs DL transmission in an unlicensed band.
  • the base station can aggregate one or more licensed cells (convenience, LTE-L cell) and one or more unlicensed cells (convenience, LTE-U cell, LAA cell).
  • FIG. 14 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.
  • the CWS may be adjusted based on user equipment (UE) feedback, and the terminal feedback used for the CWS adjustment is a HARQ-ACK response.
  • UE user equipment
  • CQI / PMI / RI CQI / PMI / RI.
  • HARQ-ACK response includes ACK, NACK, DTX.
  • the CWS is adjusted based on the ACK.
  • the CWS is reset to the minimum value (CWmin). If the ACK is not fed back, the CWS is increased.
  • Wi-Fi is a peer-to-peer system, whereas a cellular system (e.g., LTE) is a multi-access system, so it is inefficient to apply the Wi-Fi method as it is. I need a way.
  • HARQ-ACK Feedback Value Set means the HARQ-ACK feedback value (s) used for CWS update / adjustment.
  • the HARQ-ACK feedback set corresponds to the HARQ-ACK feedback values that are decoded and available at the time that the CWS is determined.
  • the HARQ-ACK feedback set includes HARQ-ACK feedback value (s) for one or more DL (channel) transmissions (eg PDSCH) on an unlicensed band (eg, LTE-U cell).
  • the HARQ-ACK feedback set may include HARQ-ACK feedback value (s) for a DL (channel) transmission (eg PDSCH), for example, a plurality of HARQ-ACK feedback values fed back from a plurality of terminals.
  • the HARQ-ACK feedback value indicates reception response information on a transport block or PDSCH and may indicate ACK, NACK, DTX, and NACK / DTX. Depending on the context, the HARQ-ACK feedback value may be mixed with HARQ-ACK value / bit / response / information and the like.
  • Reference window refers to a time interval in which DL transmission (eg PDSCH) is performed corresponding to a HARQ-ACK feedback set in an unlicensed band (eg, LTE-U cell). It may be defined in SF units. This is explained in more detail later.
  • the HARQ-ACK value may indicate only ACK and NACK or may further indicate DTX.
  • the HARQ-ACK value may indicate only ACK and NACK.
  • the HARQ-ACK value may indicate ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • the following methods may be considered as a method of adjusting the CWS based on the HARQ-ACK feedback set.
  • Option 1 to 3 and Alt 1 to 3 can be combined.
  • CWS may be increased if all HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window are determined to be NACK; otherwise, CWS may be reset to the minimum value. .
  • the CWS may be increased when at least one of the HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window is determined to be NACK, otherwise the CWS may be reset to the minimum value. .
  • the CWS may be increased when the NACK of the HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window is determined to be at least Z% (0 ⁇ Z ⁇ 100), otherwise the CWS may be reset to the minimum value.
  • Z may be 50 or 80. That is, if the ratio (hereinafter, Y%) of the NACK in the HARQ-ACK feedback is greater than or equal to the reference value, the CWS is increased. If the ratio of the NACK is less than the reference value, the CWS may be reset to the minimum value.
  • the reference value may be 0 ⁇ reference value ⁇ 1, or 0% ⁇ reference value ⁇ 100% depending on the unit.
  • the CWS may be increased, otherwise the CWS may be reset to the minimum value.
  • P may be 20 or 50.
  • CWS When CWS increases, CWS can be doubled, exponentially increased between minimum value (CW_min) and maximum value (CW_max), or increased to maximum value.
  • the CWS may be reset to CW_min if at least one of the following is satisfied.
  • Alt 1 Maximum CWS (CW_max) is used for K consecutive ECCAs.
  • K may be fixed to one of 1, 2, or 3, or may be selected within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • Alt 2 there is no DL transmission by the base station for at least any T interval.
  • Any T is a predetermined value or a settable value.
  • Alt 3 Maximum HARQ retransmission is used within K consecutive ECCAs.
  • K may be fixed to one of 1, 2, or 3, or may be selected within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • the reference window is used by (1) single subframe, (2) multi (eg, two) subframe, or (3) HARQ-ACK feedback in the last DL transmission burst (ie, the most recent DL transmission burst on an unlicensed band). It may be all possible subframes.
  • a single subframe may be the first or last subframe of the last DL transmission burst.
  • the single subframe may be a regular subframe (rSF) or a partial subframe (pSF).
  • rSF regular subframe
  • pSF partial subframe
  • the number of terminals that the base station can serve is limited.
  • the base station sets a channel by setting the HARQ-ACK feedback set based on the HARQ-ACK feedback value of the terminal (s) corresponding to the normal subframe. You can adjust the CWS efficiently according to collisions or interferences.
  • the reference window may be a multi subframe.
  • the multi subframe may be a starting multi subframe in the last DL transmission burst or may be a last multi subframe.
  • the multi subframe is the first two subframes of the last DL transmission burst, i.e. (first subframe) partial subframe or regular subframe and (second subframe) normal sub. It may be a frame.
  • the multi subframe may be the last two subframes, that is, the (first subframe) normal subframe and the (second subframe) partial subframe or regular subframe.
  • DL transmission in an unlicensed band during self-carrier scheduling i.e., if DL transmission for an unlicensed band carrier is performed through a control channel (e.g., (E) PDCCH) transmitted on the same unlicensed band carrier.
  • HARQ feedback that can be transmitted by the terminal with respect to may include ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • the DTX since the DTX is a case where DL transmission fails by a hidden node or the like in an unlicensed band carrier, it may be used for CWS coordination with NACK.
  • the DTX is one of methods for informing the base station of the case in which the terminal fails to decode the control channel even though the base station transmits a control channel (eg, (E) PDCCH) including scheduling information to the terminal.
  • the DTX may be determined only by the HARQ-ACK feedback value or may be determined in consideration of the HARQ-ACK feedback value and the actual scheduling situation. For convenience, a self-carrier scheduling operation is assumed.
  • Methods A-1 to A-4 and Methods B-1 to B-3 can be combined.
  • Method A-1 if all HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window are NACK or if all HARQ-ACK feedback value (s) are determined to be DTX, or all HARQ-ACK feedback value (s) In the case of this NACK / DTX, the CWS is incremented, otherwise the CWS can be reset to the minimum value.
  • Method A-2 CWS is increased if at least one of the HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window is determined to be NACK, DTX or NACK / DTX, otherwise (ie, all are ACK)
  • the CWS can be reset to the minimum value.
  • Method A-3 CWS is increased if NACK or DTX of HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window is determined to be at least Z% (0 ⁇ Z ⁇ 100), otherwise CWS is reduced to minimum value Can be reset.
  • Z may be 50 or 80.
  • the meaning that NACK or DTX is at least Z% means that any of NACK and DTX is calculated, that is, the sum of NACK, DTX and NACK / DTX is at least Z%. That is, NACK / DTX and DTX can be treated the same as NACK.
  • the CWS may be increased. If the ratio of NACK or DTX (hereinafter, referred to as Y%) in the HARQ-ACK feedback is greater than or equal to the reference value, the CWS may be increased. If the ratio of NACK or DTX is less than the reference value, the CWS may be reset to the minimum value.
  • Method A-4 When all HARQ-ACK feedback value (s) for the reference window are determined as DTX, the base station does not receive all control channel PDCCH / EPDCCH by the terminal or PDCCH / If the decoding of the EPDCCH is all considered to have failed, increase the CWS, otherwise (ie, if all HARQ-ACK feedback values are not determined to be DTX), the CWS may be adjusted according to methods A-1 to A-3.
  • CWS When CWS increases, CWS can be doubled, exponentially increased between minimum value (CW_min) and maximum value (CW_max), or increased to maximum value.
  • the CWS may be reset to CW_min if at least one of the following is satisfied.
  • Method B-1 when the maximum CWS (CW_max) is used for K consecutive ECCAs.
  • K may be fixed to one of 1, 2, or 3, or may be selected within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • Method B-2 no DL transmission by the base station for at least any T interval.
  • Any T is a predetermined value or a settable value.
  • Method B-3 Maximum HARQ retransmission is used in K consecutive ECCAs.
  • K may be fixed to one of 1, 2, or 3, or may be selected within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • the reference window is used by (1) single subframe, (2) multi (eg, two) subframe, or (3) HARQ-ACK feedback in the last DL transmission burst (ie, the most recent DL transmission burst on an unlicensed band). It may be all possible subframes. You can refer to the details described in Case 1 for details.
  • DL transmission in an unlicensed band during self-carrier scheduling i.e., if DL transmission for an unlicensed band carrier is performed through a control channel (e.g., (E) PDCCH) transmitted on the same unlicensed band carrier.
  • HARQ feedback that can be transmitted by the terminal with respect to may include ACK, NACK, DTX, NACK / DTX.
  • the DTX since the DTX is a case where DL transmission fails by a hidden node or the like in an unlicensed band carrier, it may be used for CWS coordination with NACK.
  • the DTX is one of methods for notifying the base station of the case in which the terminal fails to decode the control channel even though the base station transmits a control channel (eg, (E) PDCCH) including scheduling information to the terminal.
  • the DTX may be determined only by the HARQ-ACK feedback value or may be determined in consideration of the HARQ-ACK feedback value and the actual scheduling situation. For convenience, a self-carrier scheduling operation is assumed.
  • Methods C-1 to C-2 and Methods D-1 to D-3 can be combined.
  • Method C-1 If there is a DTX among the HARQ-ACK feedback (s) values for the reference window, the method A-3, i.e., weights the DTX when calculating Y% based on NACK or DTX as HARQ-ACK feedback. Can be placed.
  • the base station can distinguish between the NACK and the DTX, even if the base station transmits a PDSCH associated with the control channel PDCCH / EPDCCH, if the terminal feedbacks the DTX, the base station has not received the control channel PDCCH / EPDCCH Able to know. In this case, the base station may recognize that there is a possibility that interference or hidden nodes, etc., occur in the corresponding channel.
  • the base station may calculate the Y% by weighting the DTX to more actively solve the problems caused by interference and hidden nodes on the channel.
  • the base station may regard NACK / DTX as NACK.
  • the terminal feeds back the NACK / DTX to the base station, it may be meaningful that the terminal informs the base station that the HARQ-ACK feedback value may be DTX. Therefore, when NACK / DTX is fed back from the terminal, the base station may calculate Y% by weighting the NACK / DTX in the HARQ-ACK feedback set.
  • Values considered as HARQ-ACK feedback may be ACK, NACK, NACK / DTX, DTX.
  • Y% for CWS adjustment may be calculated by considering weights differently for NACK, NACK / DTX, and DTX except for ACK.
  • Equation 1 shows one implementation of Method C-1.
  • the method may be similarly represented by another equation and is not limited to the following equation.
  • W_A means a weight value for NACK
  • W_B means a weight value for NACK / DTX
  • W_C means a weight value for DTX.
  • W_A ⁇ W_B ⁇ W_C is a case in which NACK / DTX is calculated with a larger weight than NACK in the HARQ-ACK feedback set and Y is calculated with a larger weight than NACK / DTX.
  • Z% is a reference value that can be set in the base station (eg, 0 ⁇ Z ⁇ 100).
  • Z may be 50 or 80.
  • Method C-2 CWS may be increased if there is at least one DTX feedback for the reference window. This method is a method of overriding option-3 or method A-3. If not (ie No DTX), the CWS may be adjusted according to option-3 or method A-3. The DTX may indicate that the terminal is not receiving the control channel PDCCH / EPDCCH on the unlicensed band due to interference or a hidden node on the same channel, so that the base station may increase the CWS as a method for solving the problem.
  • CWS When CWS increases, CWS can be doubled, exponentially increased between minimum value (CW_min) and maximum value (CW_max), or increased to maximum value.
  • the CWS may be reset to CW_min if at least one of the following is satisfied.
  • Method D-1 where the maximum CWS (CW_max) is used for K consecutive ECCAs, where K is fixed to one, two, or three days or within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station Can be selected from.
  • Method D-2 no DL transmission by the base station for at least any T interval.
  • Any T is a predetermined value or a settable value.
  • Method D-3 where maximum HARQ retransmission is used in K consecutive ECCAs, where K is fixed to one of 1, 2, or 3, or may be selected within ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station Can be.
  • the reference window is used by (1) single subframe, (2) multi (eg, two) subframe, or (3) HARQ-ACK feedback in the last DL transmission burst (ie, the most recent DL transmission burst on an unlicensed band). It may be all possible subframes. You can refer to the details described in Case 1 for details.
  • a scheduling cell is an LTE-L cell or an LTE-U cell at the time of cross-carrier scheduling.
  • the CWS can be adjusted using the same method as self-carrier scheduling.
  • a control channel eg, PDCCH / EPDDCH
  • determination of the base station by HARQ-ACK response ACK, NACK, DTX, NACK / DTX
  • HARQ-ACK response can be made in the same manner as in the case of self-carrier scheduling. Because.
  • the control channel scheduling DL transmission is PDCCH / EPDCCH in the licensed band. Is sent.
  • the DTX feedback is used to determine the decoding situation of the UE for the control channel transmitted on the licensed band, it is not helpful to adaptively adjust the CWS for channel access in the unlicensed band.
  • the CWS adjustment method considering the DTX is set not to be used, and considering only ACK and NACK as HARQ-ACK response to DL transmission (eg PDSCH) on the unlicensed band, or ACK, CWS can be adjusted in consideration of NACK and NACK / DTX.
  • DTX as HARQ-ARQ response by cross-carrier scheduling from the licensed band may be excluded in the process of applying cases 1, 2-1, and 2-2.
  • DTX as HARQ-ARQ response by cross-carrier scheduling from the licensed band may be excluded when calculating Z% in option 3, method A-3.
  • Z% may be calculated by extracting only ACK and NACK from the HARQ-ACK feedback set or Z% by extracting only ACK, NACK, and NACK / DTX.
  • option 3 method A-3, the following two methods are available for configuring the base station to exclude the DTX without including the DTX when calculating the Z%.
  • 'DTX which means the reception failure of the control channel at the terminal for the control channel transmission from the grant cell, is not included in the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z%, and also in the ratio of NACK. not included.
  • 'DTX which means the reception failure of the control channel at the UE for the control channel transmission from the grant cell, is included in the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z%, and included in the ratio of NACK. It doesn't work.
  • HARQ by cross-carrier scheduling from a licensed band when DL transmissions transmitted on an unlicensed carrier are cross-carrier scheduled from the licensed band ie, licensed carrier, licensed cell, LTE-L cell
  • the DTX as the -ACK response may be excluded in the process of applying Cases 1, 2-1, and 2-2.
  • DTX as HARQ-ACK response by cross-carrier scheduling from the licensed band may be excluded when calculating Z% in option 3, method A-3.
  • option 3, method A-3 the following two methods are available for configuring the base station to exclude the DTX without including the DTX when calculating the Z%.
  • DTX which indicates the failure of reception of a control channel at a terminal for control channel transmission from an authorization cell, is not included in the total HARQ-ACK value (s) when determining Z%, but also in the ratio of NACK. It doesn't work.
  • the DTX which means the reception failure of the control channel at the terminal for the control channel transmission from the grant cell, is included in the overall HARQ-ACK value (s) and not in the ratio of NACK.
  • the DL transmission transmitted on an unlicensed carrier is cross-carrier scheduled from an licensed band (ie, an authorized carrier, a cell of an authorized band, and an LTE-L cell), and the UE uses HARQ-ACK by using a channel selection scheme based on PUCCH format 1b.
  • the response is configured to transmit, (i) the case of no transmission from the terminal and (ii) the base station does not detect the HARQ-ACK response, that is, the HARQ-ACK response in the other cases other than (i), (ii) NACK / DTX state and any state may be regarded as NACK when Z% is calculated for CWS adjustment.
  • the NACK / DTX state and the any state may be regarded as NACK when Z% is calculated.
  • the HARQ-ACK response (s) determined by the base station to be DTX may be excluded when calculating Z%.
  • the following two methods can be set to exclude DTX when calculating Z%.
  • the corresponding DTX cannot reflect the channel state of the unlicensed cell, it is not included in the total HARQ-ACK value (s) or the NACK ratio in determining Z%.
  • the corresponding DTX is included in the overall HARQ-ACK value (s) and not in the ratio of NACK.
  • the HARQ-ACK response (s) determined by the base station as NACK / DTX may be regarded as NACK at the time of calculating Z%.
  • This may be a method for CWS coordination at the base station assuming the possibility of NACK for DL transmission on an unlicensed carrier.
  • the HARQ-ACK response (s) that the base station determines as NACK / DTX is When calculating Z%, it can be regarded as DTX, so that it can not be regarded as NACK when calculating Z% of NACK and not included in Z% so that the NACK / DTX state can be ignored.
  • the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z% since the DTX, which means the reception failure of the control channel at the terminal for the control channel transmission from the authorized cell, cannot reflect the channel state of the unauthorized cell, the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z%.
  • the NACK / DTX may be considered not to be included, and the NACK / DTX may be set not to include the NACK / DTX.
  • the total HARQ-ACK value (s) includes NACK / DTX.
  • NACK / DTX may be included in the ratio of NACK.
  • Z% is equal to NACK / DTX for some DTX of HARQ-ACK. Can be reflected in the calculations. For example, when NACK / DTX is regarded as NACK and reflected in Z%, some DTX may be determined as NACK and reflected in NACK Z%. On the other hand, when NACK / DTX is not reflected in Z%, some DTX may be regarded as DTX and may not be reflected in Z%.
  • the following two methods are available for configuring the base station not to reflect the DTX when determining the Z%.
  • the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z% since the DTX, which means the reception failure of the control channel at the terminal for the control channel transmission from the authorized cell, cannot reflect the channel state of the unauthorized cell, the total HARQ-ACK value (s) at the time of determining Z%. It is not included in the above, nor is it included in the ratio of NACK.
  • the DTX which means the reception failure of the control channel at the terminal for the control channel transmission from the grant cell, is included in the overall HARQ-ACK value (s) and not in the ratio of NACK.
  • FIG. 15 to 17 illustrate a signal transmission process.
  • FIG. 15 illustrates a method of adjusting CWS according to case 1
  • FIGS. 16 to 17 illustrate reference windows for generating a HARQ-ACK feedback set. Cases 2-1 and 2-2 can be performed similarly.
  • the base station transmits an nth DL transmission burst in an unlicensed band (eg, an LTE-U cell) (S1502), when additional DL transmission is needed, the (n + 1) th DL transmission based on ECCA.
  • the burst may be transmitted (S1512).
  • the base station additionally performs random back-off within CW (S1510).
  • the base station may generate a random number N in CW (eg, [0, q-1]) (S1508), and perform back-off by the slot corresponding to the random number N (S1510).
  • the CWS is adaptively changed based on HARQ-ACK feedback values from the terminals (S1506).
  • HARQ-ACK feedback values used for CWS coordination include HARQ-ACK feedback values for the most recent DL transmission burst (n th DL transmission burst).
  • HARQ-ACK feedback values used for CWS coordination include a HARQ-ACK feedback value for DL transmission on a reference window within a DL transmission burst (S1504).
  • the CWS may be adjusted as follows based on HARQ-ACK feedback values. The same applies to cases 2-1 and 2-2.
  • Option 1 CWS is increased when all HARQ-ACK feedback values for the reference window are NACK, otherwise, CWS is reset to the minimum value.
  • Option 2 If at least one of the HARQ-ACK feedback values for the reference window is NACK, the CWS is incremented, otherwise the CWS is reset to the minimum value.
  • Option 3 CWS is increased when the NACK of the HARQ-ACK feedback value for the reference window is at least Z% (0 ⁇ Z ⁇ 100), otherwise the CWS is reset to the minimum value.
  • CWS When CWS increases, CWS can be doubled, exponentially increased between minimum value (CW_min) and maximum value (CW_max), or increased to maximum value.
  • the reference window may consist of a start subframe (s) (FIG. 16) and a last subframe (s) (FIG. 17) of the most recent DL transmission burst (n-th DL transmission burst). have. If the reference window is located at the beginning of the DL transmission burst, the reference window may consist of (i) one normal subframe, (ii) one partial subframe + one normal subframe. In addition, when the reference window is located at the end of the DL transmission burst, the reference window may consist of (i) one normal subframe, and (ii) one normal subframe + one subsubframe.
  • the method assumes a case in which a HARQ-ACK response transmitted from a terminal is transmitted through a PUCCH or a PUSCH on a PCell of a licensed band.
  • the ACK, NACK, NACK / DTX, DTX values as HARQ-ACK response to the PDSCH (s) transmitted to the DL on the unlicensed carrier is configured to transmit to the base station in the UL on the unlicensed carrier in the DL at the base station.
  • Method 100 HARQ-ACK (s) transmitted to UL of LAA SCell, if HARQ-ACK for PDSCH (s) sent to DL on LAA SCell is transmitted only to UL on unlicensed carrier, LAA SCell
  • the base station may reset the CW for DL PDSCH (s) transmission in the LAA SCell, otherwise increase (eg, double) CW. That is, when the base station detects at least one ACK from the terminal for the PDSCH (s) transmitted from the base station by successfully decoding the PUCCH or the PUSCH including the HARQ-ACK transmitted by the terminal on the LAA SCell, the corresponding base station You can reset CW at.
  • HARQ-ACK transmission may be performed on a UL in a group unit capable of transmitting a HARQ-ACK response set by RRC. Can be.
  • HARQ-ACK response transmission may be possible using only UL of a single LAA SCell.
  • an unlicensed carrier eg, LAA SCell index
  • the base station receiving the feedback on the HARQ-ACK (s) on a group basis may perform the update / adjustment of the CW_p, group_index by managing the CW_p, group_index for the DL PDSCH transmitted to the terminal on a group basis.
  • the CW may be configured to reset or double the CW based on the feedback of the HARQ-ACK of the DL PDSCH (s) on the LAA SCell (s).
  • PDSCH (s) transmitted to an LAA SCell is transmitted by being divided into UL and PUCCH or PUSCH on an unlicensed carrier and UL PUCCH or PUSCH on an unlicensed carrier will be described.
  • Method 110 HARQ-ACK feedback for an unlicensed carrier, PDSCH (s) sent to the LAA SCell, when divided into UL and PUCCH or PUSCH on an unlicensed carrier and UL PUCCH or PUSCH on an unlicensed carrier, to UL on an licensed carrier CW update / adjustment according to the transmitted HARQ-ACK feedback is based on the Z% of the NACK (eg, 80 or 50, which may be a natural number set by the base station). Is doubled, otherwise reset CW.
  • the Z% of the NACK eg, 80 or 50, which may be a natural number set by the base station.
  • CWp may be set to the CW_min value.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • CW update / adjustment according to HARQ-ACK feedback sent to UL on unlicensed carrier means that the HARQ-ACK for PDSCH (s) sent to DL on LAA SCell is transmitted only to unlicensed carrier, UL on LAA SCell.
  • a group can be limited to a LAA SCell transmitting a PDSCH corresponding to HARQ-ACK transmitted on the target, and a CW update / adjustment can be performed for the PDSCH transmitted on the LAA SCell by applying the same method as that described in Method 100. have.
  • K ⁇ 1, ..., 8 ⁇
  • CWp may be set to the CW_min value.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • LAA SCell unlicensed cell
  • HARQ-ACK feedback on an authorized carrier and HARQ-ACK on an unlicensed carrier Considering all of the feedback, a method of managing CW for LBT of DL PDSCH transmission on unlicensed carrier, LAA SCell may also be considered.
  • This is a hybrid method of Method 100 and Method 110, the conditions under Method 100 and 110, i.e., when ACK detection as a feedback value transmitted in UL on an unlicensed carrier is performed at the base station (condition-110) and feedback considered as NACK.
  • condition-110 both of them can be reset. If both of them are not satisfied, CW can be doubled.
  • Condition-100 considers the UL transmission on the unlicensed carrier to better reflect the channel state of the unlicensed carrier, so that CW may be reset or doubled according to whether or not Condition-100 is satisfied.
  • condition-110 designed to better reflect the channel state of all terminals can better reflect the channel state of the unlicensed carrier in all terminals, and reset CW according to whether the condition-110 is satisfied.
  • the method of setting twice can be considered.
  • CWp may be set to the CW_min value.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH may be performed in the same carrier or between different carriers.
  • simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is not configured for the UE, when PUSCH transmission is not scheduled in the corresponding subframe, UCI transmission such as HARQ-ACK and CSI is performed on the PUCCH.
  • UCI transmission such as HARQ-ACK and CSI is performed on the PUCCH.
  • transmission of UCI such as HARQ-ACK and CSI to be transmitted on PUCCH is piggybacked to PUSCH. The same applies to different carriers when performing carrier merging.
  • a carrier group includes one of a licensed carrier (s) and an unlicensed carrier (s) in which a PUCCH can be transmitted when different carriers are composed of licensed and unlicensed carriers.
  • HARQ-ACK and CSI as UE feedback for DL transmission transmitted from licensed carriers may be transmitted to PUCCH on the licensed carrier, but HARQ-ACK.
  • transmission cannot be performed on a scheduled PUSCH on an unlicensed carrier, and a CSI (periodic CSI or aperiodic CSI) can be transmitted on a scheduled PUSCH on an unlicensed carrier.
  • HARQ-ACK and CSI as UE feedback for DL transmission transmitted on unlicensed carriers may be transmitted on the PUCCH on the licensed carrier or when the PUSCH on the unlicensed carrier is scheduled.
  • HARQ-ACK and CSI as UE feedback for DL transmission transmitted on the licensed carriers may be transmitted on the PUCCH on the licensed carrier.
  • transmission cannot be performed on a scheduled PUSCH on an unlicensed carrier, and a CSI (periodic CSI or aperiodic CSI) can be transmitted on a scheduled PUSCH on an unlicensed carrier.
  • CSI periodic CSI or aperiodic CSI
  • HARQ-ACK CSI is transmitted as a PUCCH on an authorized carrier as a feedback, and when a PUSCH is scheduled in a corresponding subframe on an authorized carrier or on an unlicensed carrier, DL transmission is performed on an authorized carrier by a scheduled PUSCH on an authorized carrier or on an unlicensed carrier.
  • CSI As a terminal feedback for HARQ-ACK, CSI, and the UE feedback for DL transmission on the unlicensed carrier to piggyback the HARQ-ACK, CSI to transmit only scheduled PUSCH.
  • HARQ-ACK as a terminal feedback for DL transmission transmitted on an authorized carrier is set so that transmission cannot be performed on an unlicensed carrier
  • a PUSCH is scheduled on an unlicensed carrier
  • the HARQ-ACK response as the UE feedback for the UE cannot be transmitted through the scheduled PUSCH on the unlicensed carrier. Therefore, the following options may be considered to solve the case.
  • Option 1 One cell group capable of transmitting a PUCCH in the case where the configuration of the CA is composed of licensed carriers and unlicensed carriers, and is composed of licensed carrier (s) and unlicensed carrier (s), and simultaneous PUSCH and PUCCH If the transmission is not configured for the UE, the UE does not expect the PUSCH transmission to be scheduled on the unlicensed carrier from the base station in a subframe in which the PUCCH transmission may be made, and the terminal assumes only the PUCCH transmission to the authorized carrier on the PUCCH on the licensed carrier.
  • HARQ-ACK, CSI and UEQ for DL Transmission on DL Carrier may transmit HARQ-ACK and CSI as PUCCH on Authorized Carrier as UE Feedback for DL Transmission on Unlicensed Carrier.
  • the UE feedback is a subframe in which a HARQ-ACK response is to be transmitted as a UE feedback for DL transmission on an authorized carrier.
  • the UE assumes only the transmission of the PUCCH, the HARQ-ACK, CSI and unlicensed carrier as the terminal feedback for the DL transmission on the licensed carrier to the PUCCH on the licensed carrier HARQ-ACK, CSI as PUCCH on an authorized carrier as a terminal feedback for DL transmission on a licensed carrier Set to transmit. Since only HARQ-ACK response to DL transmission on an authorized carrier cannot be transmitted to a PUSCH on an unlicensed carrier, CSI may be able to transmit to a PUSCH on an unlicensed carrier. Accordingly, the method can be applied only when the UCI type to be piggybacked is a HARQ-ACK response to DL transmission on an authorized carrier.
  • One cell group capable of transmitting PUCCH which is composed of licensed carrier (s) and unlicensed carrier (s), and when simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is not configured for the UE, PUCCH transmission may be performed.
  • the UE uses HARQ-ACK, CSI and Unlicensed Carrier as UE feedback on DL transmission on the licensed carrier using the UCI piggyback method used in legacy when PUSCH transmission is scheduled from the base station to the unlicensed carrier.
  • HARQ-ACK and CSI may be transmitted as a PUSCH on an unlicensed carrier as a UE feedback for DL transmission on the MS.
  • One cell group capable of transmitting PUCCH which is composed of authorized carrier (s) and unlicensed carrier (s), and when simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is not configured for the UE, PUCCH transmission may be performed.
  • the terminal drops a scheduled PUSCH on an unlicensed carrier, and the terminal assumes only PUCCH transmission as a terminal feedback for DL transmission on an authorized carrier.
  • the terminal feedback for the DL transmission on the HARQ-ACK, the CSI and the unlicensed carrier, the HARQ-ACK and the CSI may be transmitted on the PUCCH on the licensed carrier.
  • One cell group capable of transmitting PUCCH which is composed of authorized carrier (s) and unlicensed carrier (s), and when simultaneous transmission of PUSCH and PUCCH is not configured for the UE, PUCCH transmission may be performed.
  • PUCCH transmission may be performed for a subframe in which the UE is a subframe in which a HARQ-ACK response should be transmitted as a UE feedback for DL transmission on an authorized carrier as a UE feedback to be transmitted when a PUSCH transmission is scheduled from an eNB to an unlicensed carrier.
  • the scheduled PUSCH on the unlicensed carrier is dropped, and the UE assumes only PUCCH transmission, and the HARQ-ACK, CSI as the terminal feedback for the DL transmission on the licensed carrier and the HARQ-ACK, CSI as the terminal feedback for the DL transmission on the unlicensed carrier.
  • the base station schedules the PUSCH, but the terminal may drop the PUSCH.
  • the base station can know the PUSCH drop from the terminal according to the combination of the configuration information.
  • the corresponding PUSCH drop may not indicate collision handling or interference state in the unauthorized carrier (s). Therefore, the dropped PUSCH may be set not to be used when calculating the NACK ratio for CWS adjustment or when calculating the Z% of NACK used for DL CWS adjustment.
  • the representation in unlicensed carrier (s) herein may be the same as the representation of LAA SCell (s).
  • the base station When the base station manages the terminal-specific CWS of each terminal or each terminal (s) to the base station to know the CWS of the terminal, the base station can update / adjust the CWS of each terminal based on the UL transmission transmitted from the terminal have. Meanwhile, in a power limitation situation of the terminal, PUSCH transmission may be dropped in unlicensed carrier (s) according to priority between important channels of licensed carrier (s) and channels of unlicensed carrier (s). However, since the base station cannot know the power limitation situation of the terminal, the base station cannot know whether to transmit the dropped channels from the terminal due to the power limitation. The base station expects the terminal to transmit the scheduled channel and only expects UL reception at the corresponding reception timing.
  • the base station determines that the reception response for the UL transmission as a NACK, and will use the NACK as information for updating the CWS of the terminal.
  • the dropped UL transmission may not be useful information for determining whether a channel for the medium between the terminal and the base station is busy or idle. Therefore, when the base station performs CWS update / adjustment for each terminal, it may be considered to perform CWS update / adjustment based on whether the base station receives the PUSCH transmitted by the terminal.
  • the base station may determine the reception response for the corresponding PUSCH transmission as ACK and reset the CWS of the terminal to the minimum value (CWmin). .
  • the base station fails to decode the corresponding PUSCH, the base station may determine that the reception response to the PUSCH transmission as NACK to double the CW of the corresponding terminal.
  • the base station may perform energy detection for PUSCH transmission through detection of the UL DM-RS or, if the PUSCH is scheduled together with the SRS, determine whether to transmit the PUSCH by performing energy detection of the SRS.
  • the base station may allow each terminal to perform the CWS update / adjustment by using a new data indicator (NDI) included in the UL grant.
  • NDI indicates PUSCH initial / retransmission according to whether 1-bit information is toggled based on the NDI value of the previous UL grant.
  • the current UL grant indicates PUSCH retransmission (ie, decoding failure of the previous PUSCH), and if the NDI is toggled differently from the previous value, the current UL grant Grant indicates PUSCH initial transmission (ie, decoding success of previous PUSCH).
  • the NDI when the NDI is toggled to the UL grant received in the nth subframe from the base station and the transmission of the PUSCH scheduled to the corresponding UE in the n + 4th subframe indicates new data, the corresponding UL at the time of receiving the UL grant
  • the CWp for the terminal may be reset, that is, the current CWp may be set to a value of CW_min, p.
  • the NDI does not indicate new data to an UL grant received in the nth subframe from the base station (that is, when the NDI is not toggled to indicate retransmission for the PUSCH in the n-4th UL subframe).
  • the LBT may be performed for PUSCH transmission in the n + 4th subframe by doubling the current CWS (at the time of receiving the UL grant).
  • the CWp may be set to the CW_min value.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • each terminal is included in the UL grant transmitted from the base station CWS update / adjustment can be performed using NDI (New data indicator) information.
  • NDI New data indicator
  • the CWp for the terminal may be reset, that is, the current CWp may be set to a value of CW_min, p.
  • LBT may be performed for PUSCH transmission in the n + 4th subframe by doubling the current CWS (at the time of receiving the UL grant).
  • the CWp may be set to the CW_min value.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • the UE may be considered to update / adjust the CWS according to whether the UL transmission on the reference subframe has been successfully decoded in order to quickly adjust the CWS according to the UL channel situation.
  • the reference subframe may be defined as follows.
  • the reference subframe is defined as a start transmission subframe of the most recent UL transmission burst in which the Cat-4 LBT procedure is expected to be used, and a subframe in which transmission of UL DMRS or SRS from the UE is detected at the base station and decoded by the PUSCH Means.
  • the reference subframe may be defined as the starting transmission subframe of the most recent UL transmission burst for which the Cat-4 LBT procedure is expected to be used.
  • the reference subframe may be defined as the first subframe of the reference scheduled burst on which the base station successfully decoded at least one transport block on the LAA SCell.
  • the reference scheduled burst refers to the UL subframe (s) most recently continuously scheduled for the corresponding UE.
  • the reference scheduled burst is the UL subframe (s) expected to begin UL transmission after Cat-4 LBT and is expected to complete transmission at least 4 subframes before the subframe in which CWS coordination information (eg, NDI) is transmitted.
  • the reference subframe may be defined as the (start) subframe of the most recent UL transmission burst successfully transmitted by the UE.
  • the reference subframe may be defined as the (start) subframe of the most recent UL transmission burst successfully transmitted by the UE after performing Cat-4.
  • CWS is reset at the terminal, and if the reference subframe (PUSCH) is not successfully decoded at the base station, the CWS may be increased at the terminal.
  • CWSp may be reset for all channel access priority classes or increased to the next higher level CWSp value.
  • the transmission success / failure of the UE for the reference subframe may be determined with reference to the NDI value transmitted by the base station by the UL grant. NDI is set per TB. Accordingly, if even NDI for one TB of TB (s) for the reference subframe is toggled, the CWS is reset for all channel access priority classes, otherwise all channels are not (i.e.
  • the CWS can be increased to the next higher level CWS value. That is, if at least one NDI is toggled (eg, only one of the two NDIs is toggled) in a subsequent UL grant associated with the reference subframe, the CWS may be reset to a minimum value, and if there is no toggled NDI, the CWS may be increased.
  • Whether the UL grant is associated with a reference subframe of a previous UL transmission burst indicates whether the HARQ-process ID of the reference subframe is the HARQ-process ID of the subframe (or uplink transmission (eg, PUSCH)) scheduled by the UL grant. It can be determined whether or equal to.
  • asynchronous HARQ may be applied to UL transmission of the LAA SCell, whether the UL grant is associated with a reference subframe of a previous UL transmission burst is determined by the HARQ-process ID used by the HARQ-process ID in the UL grant to schedule the reference subframe. It can be determined whether or equal to.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • the base station may signal or indicate the location of the reference subframe in the reference scheduled burst that the terminal can use for updating the CWS. For example, when the information indicating the cat-4 LBT as the LBT type to be performed at the time of UL transmission is implicitly or explicitly signaled to the UE through the UL grant, the UE is located at the reference subframe location. Information may be included in the corresponding UL grant. Even if no reference subframe is detected at the base station, the base station may signal information about the reference subframe position to the terminal.
  • the number of bits may be determined according to the number of subframes scheduled for multi-subframes, and the location of the reference subframe may be notified in the bitmap reference burst.
  • the location of the reference subframe may be informed including a case in which no reference subframe is detected in the bitmap (eg, 0000: no reference subframe, 1000: 1 st subframe, 0100: 2 nd subframe, 0010: 3 rd subframe, 0001: 4 th subframe).
  • the position of the reference subframe can be designated with 2 bits.
  • five states eg, no reference subframe, 1 st subframe, 2 nd subframe, 3 rd subframe, 4 th subframe
  • in 3 bits including when no reference subframe is detected.
  • the terminal may receive a subframe before the reference subframe (eg, the second UL subframe of four consecutive UL subframes) within the reference scheduled burst (eg, four UL transmission (eg, PUSCH) may be performed in a first UL subframe of consecutive UL subframes.
  • the terminal may increase (eg, double) CWS (s) for all channel access priority classes (or LBT priority classes).
  • the terminal When the location of the reference subframe is received from the base station, the terminal is a subframe (eg, four subframes later than the reference subframe (eg, the second UL subframe of four consecutive UL subframes) within the reference scheduled burst.
  • UL transmission (eg, PUSCH) may be performed in a third UL subframe of consecutive UL subframes.
  • the terminal may still maintain the CWS (s) for all channel access priority classes (or LBT priority classes) without changing them. That is, even though the terminal transmits later, the base station may maintain the CWS in consideration of the collision in the base station reception for the UL transmission, considering that the base station receives the UL transmission in the reference subframe.
  • the UE transmits UL (eg, in the same subframe as the reference subframe (eg, the first UL subframe of four consecutive UL subframes) within the reference scheduled burst. PUSCH) may be performed.
  • the terminal since the terminal performs UL transmission in the reference subframe and the base station can also perform decoding success of at least one transport block for the UL transmission of the reference subframe, the base station reception for the UL transmission can be regarded as good. . Accordingly, the terminal may reset the CWS (s) for all channel access priority classes (or LBT priority classes) to a minimum value.
  • the terminal is set to reset the CWS or increase to the next higher level at cat-4 LBT based on the NDI for the reference subframe
  • the UL frame of the LAA SCell is applied to the asynchronous HARQ rather than synchronous HARQ subframes
  • UL grants which may refer to retransmissions for UL transmissions (e.g., PUSCH) transmitted in n
  • subframe (n + 4) are transmitted in subframe (n + 4). Therefore, when the UL grant is not received in the subframe (n + 4), ambiguity arises as to whether the UE should reset the CWS or increase to the next level when using the CWS for cat-4 LBT.
  • the UE resets the CWS for all channel access priority classes to CW_min when NDI for one TB of TB (s) is toggled based on the NDI of the recently received UL grant. Otherwise, it can be increased to the next higher level CWS value for all channel access priority classes.
  • the K value may be designated as one of ⁇ 1, ..., 8 ⁇ by the base station.
  • the base station cannot distinguish the following three cases in which the terminal does not transmit the PUSCH. Therefore, the following three methods can be distinguished and a method of adjusting the CWS according to the method will be described.
  • the UL grant for transmitting the UL PUSCH on the LAA SCell may be simultaneously transmitted in downlink.
  • the base station receives explicit HARQ-ACK feedback (including “ACK, NACK” or “ACK, NACK, NACK / DTX” or at least ACK or NACK) as a feedback to the PDSCH, rather than no transmission.
  • the base station may determine that the terminal has also successfully received the UL grant. Therefore, the first case, that is, the case where the PUSCH is not transmitted because the UL grant is not received may be excluded from the event for adjusting (eg, increasing the CWS) the CWS used to perform the UL LBT for the transmission of the next PUSCH. .
  • the first case cannot be used to inform the status of channel collision for the transmission of the UL PUSCH on the LAA SCell, so that the base station can May be excluded when adjusting CWS for link transmission. That is, when the base station fails to receive (or detect) the PUSCH at the transmission timing of the PUSCH determined by the reception of the UL grant, the base station determines that the PUSCH has not been transmitted due to the failure of the PUSCH LBT and increases the CWS for the corresponding UE. (E.g. twice).
  • the LAA SCell which is an unlicensed carrier
  • the explicit HARQ-ACK feedback as the feedback for the PDSCH is used instead of the no transmission case (“ACK”).
  • ACK no transmission case
  • NACK or“ ACK, NACK, NACK / DTX ”or at least ACK or NACK
  • the reception of the (E) PDCCH scheduling the PDSCH is successful at the terminal, and the base station can determine that the terminal has also successfully received the UL grant. Therefore, in the first case, that is, the case where the PUSCH is not transmitted because the UL grant is not received on the unlicensed carrier is excluded from the event for coordinating (eg, increasing the CWS) the CWS used to perform the UL LBT for the transmission of the next PUSCH. Can be.
  • the base station when the base station fails to receive (or detect) the PUSCH at the transmission timing of the PUSCH determined by the reception of the UL grant, the base station determines that the PUSCH has not been transmitted due to the failure of the PUSCH LBT and increases the CWS for the corresponding UE. (E.g. twice).
  • a PUSCH on an unlicensed carrier may be dropped according to a transmission priority according to a channel type and content of a channel in different carriers.
  • the transmission priority may follow the priority defined in the existing standards up to 3GPP Rel-13 (eg, PRACH> PUCCH> PUSCH with UCI> PUSCH> periodic SRS).
  • the base station determines that the PUSCH on the unlicensed carrier is May be regarded as dropped due to a power limitation situation of the terminal.
  • the PUSCH unreceived on the unlicensed carrier may be excluded from the event for coordinating (eg, increasing CWS) the CWS used to perform UL LBT for transmission of the next PUSCH.
  • the PUSCH is not transmitted due to the power limitation situation of the UE, so the PUSCH is not received (or detected) at the base station at the transmission timing of the PUSCH according to the UL grant. Even if this is not the case, the base station may not double the CWS of the terminal or increase the previous CWS (that is, maintain the CWS).
  • the aforementioned implicit signaling method may be set differently when the UE is cross-carrier scheduled and the self-carrier scheduled.
  • self-carrier scheduling if it is determined that reception of the UL grant is successful, the channel state may be considered to be empty at the PUSCH transmission timing in the corresponding unlicensed carrier. That is, although the PUSCH LBT is successful, the PUSCH is not received (or detected) at the base station at the transmission timing of the PUSCH according to the UL grant in consideration of the failure of the PUSCH due to the power limitation of the UE (that is, the third case). Even if not, the CWS of the UE may not be doubled or may not be increased than the previous CWS (that is, CWS maintenance).
  • the success of receiving an UL grant from an authorized carrier cannot be considered as a method for determining the state of a channel at PUSCH timing in an unlicensed carrier.
  • the base station since it is difficult for the base station to determine the second case and the third case, it is possible to apply the CWS adjustment method by determining whether the base station is the second case or the third case arbitrarily. Or to set the channel opportunity to obtain more opportunity, if the PUSCH is not received, even if it is scheduled by a UL grant from the licensed carrier, set to double the CWS or increase it from the previous value. Can be considered.
  • the PUCCH / PUSCH of the authorized PCell or the PUCCH / PUSCH of the authorized SCell includes information on PUSCH LBT failure on the LAA SCell or information on whether to drop the LAA SCell PUSCH according to a power limitation situation. Can be.
  • information on PUSCH LBT failure on another LAA SCell or information on whether to drop the LAA SCell PUSCH according to a power limitation may be transmitted in the PUSCH of the LAA SCell configured to be transmitted after successful LBT.
  • the terminal may transmit an nth UL transmission burst (UTB # 1) (S1802).
  • UTB # 1 includes one or more, preferably two or more consecutively scheduled UL subframe (s), and a PUSCH may be transmitted for each UL subframe.
  • UTB # 1 may be transmitted in an unlicensed band (eg, LTE-U cell) and may be transmitted based on Cat-4 LBT procedure (ie, Type 1 channel access).
  • the base station may transmit a UL grant (UG # 2) to the terminal (S1802).
  • UG # 2 includes scheduling information for the (n + 1) th UL transmission burst (UTB # 2), and UTB # 2 includes one or more consecutively scheduled UL subframe (s).
  • UTB # 2 includes PUSCH scheduling information for each UL subframe in UTB # 2, and each PUSCH scheduling information includes NDI for each TB.
  • the UE may transmit UTB # 2 according to UG # 2 (S1812).
  • UTB # 2 may also be transmitted in an unlicensed band (eg, LTE-U cell) and may be transmitted based on a Cat-4 LBT procedure. In detail, when the channel of the unlicensed band is in an empty state during the ECCA dipper period, the UE further performs random back-off within CW (S1810).
  • the terminal may generate a random number N in CW (eg, [0, q-1]) (S1808) and perform back-off by the slot corresponding to the random number N (S1810).
  • the size of the CW (that is, CWS) is adaptively changed based on the NDI value of UG # 2 (S1806).
  • the NDI value used for CWS coordination may be related to the UL transmission (ie PUSCH) on the reference subframe within the most recent UL transmission burst (ie, UTB # 1). Specifically, if at least one NDI is toggled in relation to the TB (s) transmitted on the reference subframe in UTB # 1, the CWS may be reset to a minimum value, otherwise the CWS may be increased.
  • the CWS Can be reset to the minimum value. Since asynchronous HARQ is applied to UL transmission of the LAA SCell, whether or not a UL grant is associated with a reference subframe of a previous UL transmission burst may be confirmed using a HARQ-process ID.
  • CQ may be reset to the minimum value if any one of the NDI values in the UL grant is toggled.
  • the CWS may be increased when the UL grant associated with the reference subframe is not received or the UL grant associated with the reference subframe is received but the NDI is not toggled for all TBs.
  • the CWS can be doubled, exponentially increased between the minimum value CW_min and the maximum value CW_max, or increased to the maximum value.
  • the above-described method based on multi-subframe scheduling may be equally applied to single subframe scheduling.
  • the base station When the base station informs the terminal of the UL LBT parameter, the base station can not know the channel access priority class (channel access priority class) for the traffic transmitted by the terminal because it informs the CWS for all channel access priority classes This can be a large signaling overhead.
  • the channel access priority class (DL channel access priority class) used by the DL is directly followed for each channel access priority class, as shown in Table 6, the allowable CWp size range is increased, thereby increasing the signaling overhead associated with it. Can be.
  • Table 7 may be used as an LBT parameter for a UL channel access priority class.
  • the 6ms MCOT can be increased to 8ms by adding more than one gap, and the minimum interval of stopping due to the gap should be 100us.
  • the maximum section length must be 6ms before including the gap. The gap section is not included in the channel occupancy time.
  • MCOT can be up to 10ms for LBT priority classes 3 and 4 if the absence of other technologies (eg Wi-Fi) is guaranteed on the same carrier, otherwise LBT priority classes 3 and 4 MCOT is as defined in Note 1.
  • the base station informs the terminal of the common value for the CWS, and thus the terminal receiving the common value uses the CWS corresponding to the common value according to the channel access priority class to be transmitted.
  • LBT can be performed to perform -off. That is, the base station determines whether to double or increase the CWS based on the reception of the PUSCH transmitted by the UE, and when the UE indicates parameters for LBT, if the UE informs a common value regardless of the channel access priority class, the BS determines the common value.
  • the received UE performs the LBT by setting the CWS according to the common value during the LBT of the PUSCH to be transmitted, and transmits the PUSCH according to the success of the LBT.
  • LBT is performed by setting the minimum value of the CW size of the channel access priority class for the PUSCH to be transmitted. If the common value is 1, the CW size is set. LBT can be performed by setting to the next step value.
  • the common value is applied according to the sizes of CWp allowed in each channel access priority class, but as in DL, if the maximum CWmax, p value in the channel access priority class is kept repeatedly K times, the CWp value Can be set to the CWmin, p value in the channel access priority class.
  • K may be selected by the base station among ⁇ 1, 2, ..., 8 ⁇ .
  • K may be indicated to the terminal through RRC signaling.
  • the CW of the PUSCH for the corresponding channel access priority class can be determined according to the condition to set the CWp value to the CWmin, p value in the channel access priority class. have. If K is 6, CWp can be set to the minimum value of CWS. If K is set to 4, CWp can be set to the maximum value, or CWp is set to the minimum value of CWS because the common value is greater than the set K value.
  • the setting method may also be considered.
  • the allowed CWp size step for UL PUSCH transmission may be one of the same number of steps (eg ⁇ step 2, step 3, step 4, ..., step 8 ⁇ ) for all channel access priority classes. Value), and the base station informs the terminal of the common value for the CWS regardless of the channel access priority class so that the terminal receiving the common value corresponds to the common value according to the channel access priority class to be transmitted.
  • the corresponding CWS is increased equally regardless of the channel access priority class to be transmitted by the terminal. Regardless of the channel access priority class, the corresponding CWS is reset even if the common condition of the reset condition is received or the reset condition by the K iteration is satisfied.
  • This may be considered as a method of reducing signaling overhead for CWS among the LBT parameters transmitted in the UL grant.
  • a method of setting the allowed CWp size to two levels may be used. In this case, the signaling overhead of the common value indicating the CWS is sufficient for 1 bit.
  • the F and H values may be set as the maximum CW size value of the channel access priority class. For example, if the maximum allowed CW sizing is to use the value used in the DL, one of ⁇ 7,15,31,63,127,255,511,1023 ⁇ can be set to have each of B, D, F, and H. have.
  • the maximum allowed CW size is ⁇ 3,4,5,6 ⁇ or ⁇ 3,4,5,6,
  • the allowed CWp size step can be the same number of steps for all channel access priority classes.
  • B and D values may be set to a maximum CW size value of a corresponding channel access priority class. For example, if the maximum allowed CW size is set to ⁇ 3,4,5,6 ⁇ or ⁇ 3,4,5,6,7 ⁇ , then the maximum allowed CW size is set to ⁇ 3,4,5,6 ⁇ .
  • One or one of ⁇ 3,4,5,6,7 ⁇ can be set so that each B and D can have one value.
  • the values B, C, D, E, F, G, and H can be set to values that satisfy the conditions.
  • the B, D, F, and H values may be set to the maximum CW size value of the corresponding channel access priority class. For example, if the maximum allowed CW size is set to ⁇ 3,4,5,6 ⁇ or ⁇ 3,4,5,6,7 ⁇ , then the maximum allowed CW size is set to ⁇ 3,4,5,6 ⁇ .
  • One value or one of ⁇ 3,4,5,6,7 ⁇ can be set to have each of B, D, F, and H.
  • the terminal When the base station performs scheduling to the terminal and sets a reference subframe for updating the CWS as shown in FIGS. 19 to 20, the terminal performs UL LBT for the reference subframe according to scheduling information transmitted by the UL grant from the base station. If the LBT is successful, the UL transmission is performed in the UL reference subframe. However, depending on the channel interference situation of the unlicensed band used by the LAA SCell, the base station may not detect the UL transmission even though the terminal performs the UL transmission. In this case, the base station fails to transmit the UL transmission due to the UL LBT failure of the terminal due to the UL LBT failure of the terminal or the transmission failure at the terminal, or misses the UL grant from the base station.
  • the terminal transmits, it is not possible to accurately know whether the base station has not detected by the channel interference in the corresponding subframe.
  • the CWS should be increased.
  • the base station and the UE understand the reference subframe differently, the CWS may be reset despite the increase condition of the CWS. have. Or vice versa.
  • the base station and the terminal solve a mismatch problem for the reference subframe in the base station and the terminal for adjusting the CWS and have the same understanding of the base station and the terminal. It will be described how to set so that the reference subframe of the UL transmission burst received by the base station to determine whether the reference subframe transmitted by the terminal.
  • the following description is a method for indicating a start transmission subframe of the UL transmission burst in the terminal, assuming that the reference subframe is the start transmission subframe of the UL transmission burst that performed the cat-4 LBT transmitted from the terminal.
  • the present invention relates to a method of configuring a first subframe of a UL transmission burst received by a base station so as to know whether the first subframe is transmitted by the terminal.
  • the cyclic shift index of the sequence of the reference signal (UL DMRS) in the UL subframe in LTE is a value set by the cyclic shift index and RRC signaling of the UL DMRS in the UL grant transmitted by the base station to the terminal, and the slot index Determined by the function of.
  • the cyclic shift value determined by the RRC signaling is the same for a certain time interval, and the cyclic shift index value determined by the UL grant is constant in one subframe, and thus, between UL DMRSs in one subframe.
  • the click shift value may be determined to be different from each other by the slot index.
  • Method P Using a cyclic shift index of the UL DM-RS sequence transmitted in the first UL subframe transmitted in the UL transmission burst transmitted by the UE after UL LBT based on the slot index used in legacy Alternatively, a method of transmitting a UL DM-RS sequence using the following methods P-1 to P-3 may be considered. Accordingly, the base station performs the detection of UL DMRS up to two times when the PUSCH is detected for each subframe of the UL transmission burst scheduled by the base station, so that each subframe of the received UL transmission burst is first successfully transmitted from the UE. Prior to acknowledgment or transmission of the corresponding subframe, the base station determines whether there is a first subframe successfully transmitted.
  • Method P-1) the UE transmits the cyclic shift index of the UL DM-RS sequence transmitted in the first UL subframe of the UL transmission burst to be different from the legacy scheme.
  • the base station When the UE transmits the UL subframe to the base station, the base station by informing that the UL subframe is the first starting UL subframe of the UL transmission burst scheduled from the base station by switching the cyclic shift index of the UL DMRS between slots UE can be used as a method for preventing mismatch for the start transmission UL subframe.
  • the base station uses two methods (ie, switching or no switching of UL DMRS cyclic shift values between slots) until PUSCH detection of UL subframes is performed for consecutive UL subframes of UL transmission bursts scheduled by the base station.
  • two detections are performed based on the generated UL DMRS
  • the transmission of the corresponding subframe may be determined as the first starting UL subframe of the UL transmission burst in the terminal.
  • the base station signals the UE to the reset of the CWS or to the next higher value according to the success of the PUSCH decoding in the first starting UL subframe (eg, UL grant, common control channel, common PDCCH).
  • the transmission of the corresponding subframe is not the transmission of the first UL subframe of the UL transmission burst at the terminal, but the first UL subframe of the UL transmission burst at the terminal.
  • the base station determines that the first UL subframe is not detected by the interference situation of the channel, the base station signaling the increase of the CWS to the next higher value to the terminal (eg, UL grant, common control channel, common PDCCH ) Can be indicated.
  • Method P-2 A method of setting the cyclic shift index of the UL DMRS sequence in the 1 st slot and the cyclic shift index of the UL DMRS sequence in the 2 nd slot according to the same slot index may be considered. There may be a method of setting the same cyclic shift index of the UL DMRS sequence based on the index of the 1 st slot of the UL subframe to be transmitted, and the cyclic shift index of the UL DMRS sequence based on the index of the 2 nd slot There may be a way to set the same.
  • the UE When the UE transmits the UL subframe to the base station, it is determined whether the corresponding UL subframe is the first starting UL subframe of the UL transmission burst scheduled from the base station.
  • the cyclic shift index of the UL DMRS is the same slot index in the same subframe between the slots.
  • the base station and the terminal may be used as a method for preventing mismatch for the start transmission UL subframe by notifying the generated base.
  • the base station uses the same slot index of two methods (i.e., UL DMRS cyclic shift values between slots) until PUSCH detection of the UL subframe is performed for consecutive UL subframes of the UL transmission burst scheduled by the base station. Two detections are performed based on the UL DMRS generated by the slot index), so that the UL PUSCH is generated by the DMRS generated by the value of the same slot index of the UL DMRS cyclic shift value between the slots. If detected, the transmission of the corresponding subframe may be determined as the first starting UL subframe of the UL transmission burst in the terminal.
  • two methods i.e., UL DMRS cyclic shift values between slots
  • the base station indicates to the UE through signaling (eg, UL grant, common control channel, common PDCCH) to reset the CWS or increase the CWS to the next higher value according to the success of PUSCH decoding in the first starting UL subframe. can do.
  • signaling eg, UL grant, common control channel, common PDCCH
  • the transmission of the corresponding subframe is not the transmission of the first UL subframe of the UL transmission burst in the terminal.
  • the first UL subframe of the UL transmission burst of the UE is transmitted from the terminal, but the base station determines that the first UL subframe has not been detected by the interference situation of the channel, so that the base station signals the terminal to increase the CWS to the next higher value (eg, , UL grant, common control channel, common PDCCH).
  • the next higher value eg, , UL grant, common control channel, common PDCCH.
  • Method P-3) UL DMRS of UL subframe in which UE first transmits cyclic shift index of pre-defined UL DMRS sequence based on pre-defined index of cyclic shift of UL DMRS previously set in BS and UE
  • a method of transmitting may be considered.
  • Method Q A slot using a cyclic shift index of a sequence of UL DM-RSs transmitted in UL subframe (s) except for the first UL subframe transmitted in the UL transmission burst transmitted by the UE after UL LBT Unlike the index-based method, a UL DM-RS sequence is generated and transmitted using the following methods Q-1 to Q3 to distinguish the first start transmission of the UL transmission burst from the base station and the other transmission. Can be.
  • Method Q-1) The UE transmits the setting of the cyclic shift index of the UL DM-RS sequence transmitted in the UL subframe except for the first UL subframe transmitted in the UL transmission burst in each slot, unlike the legacy scheme.
  • switching one another the cyclic shift index of the UL DMRS a slot between, i.e., 1 st slot index and 2 to UL DMRS is based on the 2 nd slot index is to switch the nd slot index transferred from the 1 st slot
  • the cyclic shift of the DMRS sequence UL DMRS is at the 2 nd slot is transmitted is set to 1 by setting the cyclic shift of the DMRS sequence, based on the st slot index is to send a UL sub-frame, including the UL DMRS.
  • Method Q-2) UE performs cyclic shift index of UL DMRS sequence in 1 st slot and UL DMRS sequence in 2 nd slot in UL subframe (s) excluding UL subframe transmitted first in UL transmission burst
  • a method of setting the cyclic shift index of according to the same slot index may be considered. There may be a method of setting the same cyclic shift index of the UL DMRS sequence based on the index of the 1 st slot of the UL subframe to be transmitted, and the cyclic shift index of the UL DMRS sequence based on the index of the 2 nd slot There may be a way to set the same.
  • Method Q-3 The UE is based on a pre-defined index of the cyclic shift of the UL DMRS previously set in the base station and the UE in the UL subframe (s) except for the first UL subframe transmitted in the UL transmission burst.
  • a method of transmitting the cyclic shift index of the defined UL DMRS sequence to the UL DMRS of the first UL subframe transmitted by the UE may be considered.
  • FIG. 22 illustrates a method of determining CWS in a subframe in which Cat-4 should be performed for UL transmission. Specifically, when each UL scheduled subframe of the most recent UL transmission burst is scheduled by each UL grant with a gap between successive subframes (FIG. 22 (a)), multi- from one DL subframe When scheduled with a gap between consecutive UL subframes scheduled by subframe scheduling (FIG. 22 (b)) and with a gap between UL subframes scheduled by a plurality of UL grants from one DL subframe. The case where it is scheduled (FIG. 22 (c)) is illustrated.
  • each of the UL subframes that performed each cat-4 LBT may be regarded as a UL transmission burst.
  • the most recent UL transmission burst performing cat-4 as a reference subframe is 22 (a), 22 (b) and 22 (c) may be the A subframe (UL SF # (n + 4 + k)) or the B subframe (UL SF # (n + 5 + k) )) Or C subframes (UL SF # (n + 6 + k)), respectively.
  • the subframe performing each cat-4 transmitted later may be a subframe of the most recent UL burst, in this case, the first among the subframes scheduled due to the LBT success in the preceding cat-4 LBT. Even if it is a starting UL subframe, the first starting subframe of the UL burst through the method P-1, P-2, P-3 and the method Q-1, Q-2, Q-3 in that subframe. It is difficult to solve the mismatch of the reference subframe for coordinating the CWS for the next UL transmission between the base station and the user equipment. In this case, double detection of UL DMRS and PUSCH at the base station may increase only the detection complexity of the base station. Can be.
  • the base station when the base station performs scheduling with the UL gap, the base station performs a modified transmission of a sequence of UL DMRS in the terminal, that is, methods P-1, P-2, P-3 and methods Q-1, Q-2.
  • a method for signaling by the base station to the terminal may be considered to not perform a method such as Q-3.
  • the signaling method may be indicated through a UL grant, a common control channel, or a common PDCCH.
  • the base station uses methods P-1, P-2, P-3, and methods Q-1, Q-2, and Q-3 to the UE.
  • the base station transmits a method P-1, P-2,
  • the number of blind detections can be reduced in the base station by signaling not to perform the method such as the P-3 and the methods Q-1, Q-2, and Q-3.
  • Embodiment 1 Channel Access for Uplink Multicarrier Transmission
  • the following channel access method is used as a method for a base station to access a channel for downlink multi-carrier transmission.
  • Multi-carrier channel access type A (simply, type-A): cat-4 independently for each carrier for each set (i.e. carrier set), which is a combination of carriers the base station intends to perform transmissions on the LAA SCell Single carrier channel access procedure using LBT is performed. Subsequently, a method of matching a transmission time between multiple carriers is used by having a self-deferral time in which a backoff counter is not reduced in a specific carrier according to a determination of a base station.
  • carriers intended to transmit signals by the base station basically assume a cat-4 LBT having a backoff to perform channel access.
  • channel access type B only the cat-4 LBT is performed on a specific carrier determined by the base station, and in the other carriers, simultaneous transmission with a carrier performing cat-4 LBT is performed through channel sensing for 25us intervals. Can be.
  • cat-4 LBT fails in a specific carrier determined by the base station, transmission is not performed in all multicarriers regardless of sensing results in other carriers.
  • the base station informs the terminal of the LBT type that the terminal should perform through the UL grant.
  • the LBT type may be, for example, (i) cat-4 LBT, type 1 channel access, or (ii) cat-2 LBT performing only a single interval of channel sensing (e.g., LBT based only on 25us CCA), i.e. type It can be two channel access. Therefore, according to the LBT type indication of the base station, there may be a case where the LBT type in all carriers for which the UE performs uplink transmission (eg, PUSCH) is not cat-4 LBT. That is, the cat-4 LBT may be indicated to some carriers and the cat-2 LBT may be indicated to other carriers among carriers that the base station intends to transmit to the UE.
  • transmitting a carrier means transmitting a signal (eg, PUSCH) on or on the carrier.
  • a carrier means a carrier (ie, an unlicensed carrier) operating in an unlicensed band (eg, an LAA SCell).
  • multicarrier transmission refers to a signal transmission operation when multiple carriers are simultaneously scheduled on the LAA SCell (s).
  • a signal may be transmitted only in some carriers constituting multiple carriers according to a channel access method, and signal transmission may be dropped in some carriers.
  • FIG. 23 illustrates that the UE performs UL transmission on multiple carriers when the BS independently instructs each carrier through different UL LBT types through UL grant (s). Assume self-carrier scheduling.
  • the base station may have a plurality of carriers indicating the cat-4 LBT through the UL grant and the terminal is instructed to perform the cat-4 LBT based on the UL grant received from the base station by the terminal.
  • the terminal needs to select one of the carriers indicated by cat-4 LBT. This is to apply cat-4 LBT in only one carrier in the type-B scheme and allow transmission only by sensing as much as Tmc (eg, 25us) for the remaining carriers.
  • the following method may be used as a method of selecting one of carriers to be performed by the UE to perform cat-4 LBT.
  • the terminal may select one of the carriers to be performed to perform cat-4 LBT.
  • the base station may define one carrier to perform cat-4 LBT (via the UL grant for the carrier) to designate the carrier to the terminal.
  • the base station may designate a priority value of a carrier to be prioritized to perform cat-4 LBT and signal the terminal.
  • the base station may indicate the priority value of the corresponding carrier to the terminal through a UL grant (hereinafter, cat-4 LBT UL grant) indicating the (each) cat-4 LBT.
  • the UE performs the cat-4 LBT on the carrier (s) having the highest priority based on the value indicated by the base station as a priority, and if the cat-4 LBT succeeds, the other carriers are immediately before transmission.
  • UL transmission eg, PUSCH
  • the UE may perform cat-4 LBT for UL transmission according to the next higher priority value even if the UL grant for the carrier set to the highest priority by the base station is missed.
  • a method for selecting one of carriers signaled by the terminal to perform cat-4 LBT is as follows.
  • the carrier having the smallest (carrier / cell) index among the carriers indicated by cat-4 LBT may be selected. That is, the UE performs cat-4 LBT only on the carrier having the smallest index among the carriers on which the cat-4 LBT UL grant has been received, and senses at least Tmc just before transmission of the remaining carrier (s) for each carrier. If empty, UL transmission is possible. By selecting a carrier based on a received UL grant of the terminal, the terminal may also be applicable to missing the UL grant.
  • the carrier having the largest CWS (ie, the maximum CWS) may be selected. That is, the UE performs cat-4 LBT only on the carriers having the largest CWS among the carriers receiving the cat-4 LBT UL grant, and senses only at least Tmc just before transmission for the remaining carrier (s) for each carrier. If empty, UL transmission is possible. Coexistence with the Wi-Fi can be guaranteed as much as possible, and it is applicable even when the terminal misses the UL grant by selecting a carrier based on the received UL grant of the terminal.
  • the carrier having the smallest CWS (ie, the minimum CWS) may be selected. That is, the UE performs cat-4 LBT only on the carriers having the smallest CWS among the carriers receiving the cat-4 LBT UL grant, and senses at least Tmc just before transmission of the remaining carrier (s) for each carrier (s). If empty, UL transmission is possible.
  • Wi-Fi coexistence with Wi-Fi can be ensured, and UL transmission on the LAA SCell, which performs scheduling-based channel access, can be guaranteed as much as possible, and the terminal selects a carrier based on the received UL grant of the terminal. Applicable if you miss a grant.
  • the carrier having the largest random backoff counter (ie, the largest backoff counter) may be selected. That is, the UE performs cat-4 LBT only on the carrier having the largest random backoff counter among the carriers receiving the cat-4 LBT UL grant, and senses only at least Tmc immediately before transmission for each other carrier (s). Therefore, UL transmission can be performed when the channel is empty. Coexistence with the Wi-Fi can be guaranteed as much as possible, and it is applicable even when the terminal misses the UL grant by selecting a carrier based on the received UL grant of the terminal.
  • the carrier having the smallest random backoff counter (ie, the minimum backoff counter) may be selected. That is, the UE performs cat-4 LBT only on the carrier having the smallest random backoff counter among the carriers receiving the cat-4 LBT UL grant, and senses only at least Tmc immediately before transmission for each other carrier (s). Therefore, UL transmission can be performed when the channel is empty. Unlike Wi-Fi, coexistence with Wi-Fi can be ensured, and UL transmission on the LAA SCell, which performs scheduling-based channel access, can be guaranteed as much as possible, and the terminal selects a carrier based on the received UL grant of the terminal. Applicable if you miss a grant.
  • FIG. 24 illustrates an uplink multi-carrier transmission operation upon LBT failure in cat-4 LBT carrier (s) when the base station independently instructs each carrier with a different UL LBT type through the UL grant (s). do. Assume self-carrier scheduling.
  • the UL grant type (or UL channel access type) of each carrier is indicated by the UL grant (s) transmitted from the base station and performs cat-4 LBT as shown in FIGS. 23 to 24.
  • LBT failure may occur in a carrier according to an interference situation or a channel state, but in a carrier instructed to perform cat-2 LBT from a base station, uplink transmission may be performed in a corresponding carrier depending on the success of cat-2 LBT. Therefore, regardless of the success of cat-4 LBT, the carrier indicated by cat-2 LBT may allow channel access (per carrier) according to the success of LBT to perform uplink transmission. That is, the carrier (s) indicated with cat-4 LBT and the carrier (s) indicated with cat-2 LBT are independently managed channel access.
  • cat-4 LBT only affects channel access / multicarrier transmission of the carrier (s) indicated by cat-4 LBT, and channel access / multiple of carrier (s) indicated by cat-2 LBT. It does not affect carrier transmission.
  • the success of cat-2 LBT only affects the carrier on which cat-2 LBT is actually performed, and does not affect other carriers.
  • FIG. 24 illustrates a case in which a single subframe is scheduled through one UL grant.
  • the same UL channel access according to the present invention is applied. can do.
  • UL channel access according to the present invention can be equally applied even when multi-subframes are scheduled through respective UL grants transmitted from different downlink subframes as shown in FIG. 26.
  • FIG. 27 even if each UL scheduled subframe of the UL transmission burst is scheduled by the UL grant (s) of one DL subframe, the UL channel access according to the present invention may be equally applied.
  • FIG. 25 illustrates that a UE performs UL transmission on multiple carriers when the base station independently indicates different UL LBT types to each carrier for the multi-subframe through the UL grant (s). Assume self-carrier scheduling.
  • FIG. 26 illustrates that a terminal performs UL transmission on multiple carriers when a base station schedules a multi-subframe through UL grant (s). Specifically, FIG. 26 illustrates a UL LBT type that may be the same or different for each carrier and different UL subframes while transmitting UL grant (s) from different downlink subframes for each subframe of the multi-subframe. It is about the case to be indicated. Assume self-carrier scheduling.
  • the number of multicarriers that can be transmitted may be changed for each subframe according to the UL transmission time point and whether the LBT performed before each subframe transmission time point is successful.
  • cat-4 LBT is performed in a subframe of a carrier configured to perform cat-4 LBT
  • FIG. 27 illustrates that the UE performs UL transmission to the LAA SCell (s) on the multiple carriers when the base station schedules the multi-subframe through the UL grant (s).
  • FIG. 27 shows UL grant (s) from the same downlink subframe for each subframe of the multi-subframe, or while transmitting UL grant (s) from different downlink subframes.
  • the present invention relates to a case of indicating a UL LBT type that may be the same or different in a carrier and different UL subframes. Assume self-carrier scheduling.
  • the number of multiple carriers that can be transmitted may vary for each subframe, depending on whether or not it is transmitted.
  • cat-4 LBT When cat-4 LBT is performed in a subframe of a carrier configured to perform cat-4 LBT, if a channel access type of a multicarrier configured to be performed to the UE is signaled as type-B, a carrier to which cat-4 LBT is performed
  • a carrier that can transmit at each UL transmission time point eg, subframe
  • UL transmission is possible in (s).
  • 24 to 27 illustrate self-carrier scheduling, but the present invention uses cross-carrier scheduling or unlicensed band from PCell or SCell in which UL grant indicating cat-4 LBT / cat-2 LBT uses licensed band.
  • the same may be applied to cross-carrier scheduling from the LAA SCell.
  • the terminal may be instructed to cat-4 LBT or cat-2 LBT through self-carrier scheduling, or may be instructed to cat-4 LBT or cat-2 LBT through cross-carrier scheduling.
  • the UL scheduling method is set to one of self-carrier scheduling or cross-carrier scheduling for each carrier, and the present invention can be equally applied to a case where different scheduling methods are applied for each carrier.
  • 25 to 27 have not specifically described LBT gaps for performing LBT between successive UL subframes, but the present invention can be applied to both cases with and without LBT gaps between subframes.
  • Embodiment 2 CWS Coordination for Uplink Multicarrier Transmission
  • Type-A and Type-B described in Embodiment 1 as a channel access method for downlink multi-carrier transmission.
  • Type-A has two ways to adjust CWS.
  • the first method (type A1) is a method used in single carrier channel access to manage CWS in each carrier and extract the BO counter independently for each carrier.
  • the second method (type A2) manages the CWS in each carrier as it is used in single carrier channel access but sets a common BO counter for multicarrier transmission.
  • the BO counter selected in the largest CWS (ie, the maximum CWp) of the CWSs of each carrier is set as the common BO counter.
  • the first scheme (type B1) is a scheme in which a carrier set (hereinafter, set C) for multicarrier transmission has one single CWS (hereinafter, CWS set C ).
  • CWS set C is increased if HARQ-ACK values considered to be NACK are at least 80% or more based on HARQ-ACK feedback corresponding to PDSCH transmissions in reference subframes transmitted on all carriers in set C, otherwise Reset to the minimum value.
  • the second scheme (type B2) manages the CWS on each carrier as it is used for single carrier channel access, but the carrier (c_j) performs cat-4 LBT for multicarrier transmission using the multiple carrier type B scheme.
  • the BO counter is set to the BO counter selected in the largest CWS (ie, the maximum CWp) of the CWS of each carrier.
  • the following method may be considered as a CWS adjustment method in the downlink multi-carrier type-B transmission method in the future.
  • the base station increases the CWS according to the transmission from the base station for a carrier that does not perform cat-4 LBT, unlike the conventional type B2 scheme. You can choose not to perform a CWS update.
  • the base station informs the terminal of the LBT type to be performed by the terminal through a UL grant when scheduling PUSCH transmission.
  • the LBT type may be, for example, (i) Cat-4 LBT (or Type 1 Channel Access), or (ii) Cat-2 LBT performing only a single interval of sensing (eg LBT based only on 25us CCA, or Type 2). Channel access).
  • UE performs LBT according to the indicated LBT type and transmits a PUSCH. Therefore, according to the LBT type indication of the base station, there may be a case where the LBT type in all carriers for which the UE performs uplink transmission (eg, PUSCH) is not cat-4 LBT. That is, some of the carriers that the base station intends to transmit by the base station may be cat-4 LBT is indicated to some carriers, and cat-2 LBT may be indicated to other carriers.
  • a channel access method for uplink multicarrier transmission requires a CWS coordination scheme different from the downlink that assumes only cat-4 LBT.
  • a method for adjusting uplink CWS in a base station and a terminal for UL transmission in UL transmission (eg, PUSCH) on multiple carriers will be described.
  • each carrier dynamically designates cat-4 LBT or cat-2 LBT at a single subframe-level or multi-subframe level through a UL grant. I can receive it.
  • the terminal may be configured to manage the CWS for each carrier for uplink multicarrier transmission.
  • the terminal manages the CWS for each carrier regardless of whether cat-4 LBT or cat-2 LBT is used for PUSCH transmission in each carrier according to the LBT type indicated by the UL grant for each carrier, so that the base station manages the CWS.
  • the UE needs each carrier for PUSCH transmission on multiple carriers until the point at which simultaneous transmission can be started within an interval allowing LBT. You can have a self-differential time.
  • One way to set up a carrier that can have self-differential time is to take self-differential time regardless of the LBT type (eg cat-2 LBT, cat-4) on all carriers intended for multi-carrier transmission. It is possible to perform multi-carrier transmission. Through this, if the channel sensing in the carrier performing cat-4 LBT ends after the channel sensing interval in the carrier performing cat-2 LBT, the self-differential time is set to the carrier performing cat-2 LBT. To enable multi-carrier transmission.
  • the LBT type eg cat-2 LBT, cat-4
  • self-differential time may be set only in carriers indicated by cat-4 LBT to perform transmission of multiple carriers composed of only carriers performing cat-4.
  • Self-differential time only on carriers instructed to cat-4 LBT because the LBT interval on carriers instructed to perform cat-2 LBT is stochasticly shorter than the LBT interval on carriers instructed to perform cat-4 LBT. If the channel of at least one carrier among the carriers performing cat-4 LBT is not empty, the multicarrier can be set at the time when the carrier indicated with cat-2 LBT is available. It can enable the transfer.
  • a common random backoff (BO) from the CWS of the carrier having the largest CWS in the CWS set managed by each carrier is performed.
  • Select the counter to apply the BO counter to all carriers intended for multi-carrier transmission is performed.
  • cat-2 LBT or cat-4 LBT may be performed for each carrier, so the CWS adjustment setting method for carriers indicated to cat-2 LBT is performed. This may be considered further.
  • a carrier for selecting a maximum CWS for CWSs individually managed in a carrier scheduled to perform cat-2 LBT Ambiguity arises as to whether to include in the set.
  • the first method is to select a maximum CWS among CWSs of all carriers scheduled for UL transmission on multiple carriers, and extract a common BO counter N from there.
  • the cat-4 LBT / cat-2 LBT is dynamically set through the UL grant for each carrier and the CWS is managed for each carrier, even though the LBT type of a specific carrier is indicated as cat-2 LBT.
  • a common backoff counter may be extracted in consideration of the CWSs of all carriers intended for multicarrier transmission.
  • the second method is a method of selecting a maximum CWS among CWSs of carriers instructed to perform cat-4 LBT among carriers scheduled for UL transmission on multiple carriers, and extracting a common BO counter N from it.
  • the CWS is managed in each carrier, by considering only the CWSs of carriers that perform cat-4 LBT at this point in time, the carriers that allow the CWS of carriers that perform cat-2 LBT to perform cat-4 LBT.
  • the possibility of acquiring a channel when UL multi-carrier transmission is needed can be further increased by excluding the possibility of unnecessary backoff when larger than the CWS.
  • CWSs individually managed by carriers scheduled to perform cat-2 LBT may be assigned to a carrier set that selects a maximum CWS. Ambiguity arises as to whether to include it.
  • the first method is a method of selecting a maximum CWS among CWSs of all carriers scheduled for UL transmission on a multicarrier, and extracting a BO counter N of a representative carrier to perform cat-4 LBT.
  • the cat-4 LBT / cat-2 LBT is dynamically set through the UL grant for each carrier and the CWS is managed for each carrier, even though the LBT type of a specific carrier is indicated as cat-2 LBT.
  • the BO counter of the representative carrier performing cat-4 LBT may be extracted.
  • the second method selects the maximum CWS among the CWSs of carriers instructed to perform cat-4 LBT among the carriers scheduled for UL transmission on the multi-carrier, where the BO of the representative carrier to perform cat-4 LBT is performed. How to extract the counter N.
  • the CWS is managed in each carrier, by considering only the CWSs of carriers that perform cat-4 LBT at this point in time, the carriers that allow the CWS of carriers that perform cat-2 LBT to perform cat-4 LBT The possibility of acquiring a channel when UL multi-carrier transmission is needed can be further increased by excluding the possibility of unnecessary backoff when larger than the CWS.
  • the terminal when the terminal performs uplink multi-carrier transmission, the terminal is a carrier for the UL transmission of each carrier, regardless of which LBT type is signaled or performed by the base station for each carrier.
  • CWS adjustment may be performed for the next UL transmission by determining ACK, NACK or DTX based on the detection at the base station for the UL transmission of the MS.
  • CWS coordination may be performed by determining ACK, NACK, or DTX for UL transmission in a reference subframe for all carriers that have performed UL transmission.
  • the UE may determine the ACK, NACK, or DTX for the UL transmission and adjust the CWS to adjust the CWS based on the value of the NDI transmitted by the UL grant described with reference to FIG. 18. have.
  • the UE determines the ACK, NACK or DTX based on the detection of the base station for the UL transmission of the carrier only for the UL transmission of the carrier received the cat-4 LBT signaling in the LBT type CWS for the next UL transmission Adjustments can be made.
  • the UE may perform CWS coordination based on the signaled LBT type regardless of the LBT type actually performed. That is, the UE may perform CWS adjustment by determining ACK, NACK or DTX for UL transmission in a reference subframe of a carrier that received cat-4 LBT signaling. The UE may determine the ACK, NACK, or DTX for the UL transmission and adjust the CWS to adjust the CWS based on the value of the NDI transmitted by the UL grant described with reference to FIG. 18. have.
  • the UE receives cat-4 LBT signaling as an LBT type and ACK, NACK, or DTX based on detection at the base station for UL transmission of the corresponding carrier only for UL transmission of each carrier that has performed cat-4 LBT. Judging CWS coordination for the next UL transmission can be performed .
  • the UE may determine the ACK, NACK, or DTX for the UL transmission and adjust the CWS to adjust the CWS based on the value of the NDI transmitted by the UL grant described with reference to FIG. 18. have.
  • the CWS coordination scheme is used according to the CWS coordination scheme, compared to a terminal transmitting a LAA UL for which multicarrier transmission is not configured. It may be difficult to obtain a channel for transmission of multiple carriers. Therefore, even if the carrier participates in multi-carrier transmission, CWS coordination may not be performed for UL transmission of a carrier that does not actually perform cat-4 LBT.
  • the new BO counter for transmission to the next UL subframe may be set to be pulled out and configured to follow an uplink channel access procedure.
  • the previous BO counter may be configured to resume and the uplink channel access procedure may be followed.
  • the BO counter after the LBT failure of the preceding subframe may be set to be resumed and configured to follow an uplink channel access procedure.
  • the operation of the terminal after the LBT of the preceding subframe fails in a specific carrier. If multi-subframe scheduling is scheduled such that there is no gap between subframes in at least one carrier (no gap), uplink transmission may not always be possible in another carrier that fails LBT due to continuous transmission on the carrier.
  • the terminal when the terminal is scheduled for multiple carriers and receives multi-subframe scheduling such that there is no gap between subframes for a specific carrier, the terminal may be configured to give a gap arbitrarily within the multi-subframe of the carrier. . Through this, multicarrier transmission may be performed simultaneously on another carrier on which a previous LBT has failed and carrier (s) currently successful on LBT.
  • Embodiment 3 Channel Access for Uplink Multi-Subframe Transmission
  • dropping a subframe means that UL transmission (eg, PUSCH) is stopped / dropped in the subframe. That is, the UL transmission may stop / stop in succession in successive subframe (s). For example, when a terminal is in a power limitation situation, UL transmission may be dropped according to a power scaling rule in some subframes. Because of this, UL transmission may be performed in discontinuous subframe (s), unlike the base station intent.
  • the present invention exemplifies a power limitation situation of the UE as a case in which a subframe is dropped, but the present invention shows that UL transmissions in non-consecutive subframe (s) although consecutive subframe (s) are scheduled. This can be applied without limitation to the channel access procedure when it is performed.
  • the following rule is used as the power scaling operation of the terminal in the power limitation scenario of the terminal: SCG (Secondary Cell Group) is not configured in the terminal and total transmission is performed. If the power exceeds the power allowance limit of the UE, the UE prioritizes the transmission of the PUCCH or allocates the transmission power by prioritizing the transmission of the PUSCH including the UCI, and the remaining transmission for the PUSCH transmitted on the remaining scheduled carriers. The power is equally distributed. The transmit power of the terminal is determined to be subframe-by-subframe.
  • the base station may allocate consecutive subframes (hereinafter, referred to as UL bursts) to the UE, and the UE may, for example, cat-4 LBT or specific according to the LBT type signaled immediately before the transmission of the UL burst. If the LBT is successful by performing one LBT of the cat-2 LBT according to the condition, the UL burst is transmitted.
  • the UL burst is scheduled without a gap between subframes
  • the transmission of the UL transmission burst may be performed without additional LBT.
  • a specific subframe of the LAA SCell may be dropped due to the UL transmission of the grant cell according to the power scaling operation. This may cause gaps in the UL burst.
  • the SF # (n + of the LAA SCell is given priority by the power of UL SF # (n + 1) of the granting cell in a power limitation situation of the UE.
  • the UL subframe may be dropped in 1).
  • the UE which attempts to perform data transmission on consecutive UL subframes transmits transmissions in UL SF # (n + 2) and UL SB # (n + 3) without LBT.
  • Ambiguity can arise as to what to do, what type of LBT to perform, and what type of LBT parameter to use when performing cat-4 LBT. Therefore, the present invention provides a solution to the case below.
  • UL data transmission may be performed in UL SF # (n + 2) and UL SF # (n + 3). If 25us LBT fails, the following two methods can be considered.
  • the transmission may be performed in UL SF # (n + 3).
  • the 25us LBT succeeds in the UL SF # (n + 2)
  • the UL transmission starts after the LBT success point, but takes up the next symbol to occupy a part of the UL SF # (n + 2) after the LBT success. That is, CP of UL SF # (n + 3) can be extended.
  • cat-4 LBT may be performed from UL SF # (n + 2) to transmit UL data in UL SF # (n + 3).
  • cat-4 LBT may be performed by setting the LBT parameter based on the LBT priority class 1 having the highest priority class.
  • the base station may designate the LBT priority class together while indicating the LBT type through the UL grant, and the terminal may perform cat-4 LBT by setting the LBT parameter based on the designated LBT priority class. have.
  • the UL transmission burst is configured to perform cat-2 LBT when receiving the initial signaling from the base station, even if the cat-4 LBT is performed for the transmission of the remaining subframes, the cat-4 LBT is applied to the CWS coordination. It may not be reflected.
  • cat-4 LBT in SF # (n + 2) performed by the UE may be applied / reflected to CWS adjustment when UL scheduling is performed with cat-4 LBT after 4 ms (eg, SF). # (n + 2) is set as the reference subframe).
  • cat-4 LBT is completed before SF # (n + 2) transmission on the LAA SCell by setting cat-4 LBT to perform SF-4 (n + 1) on the LAA SCell, the UL SF # (n UL data transmission scheduled in +2) and UL SF # (n + 3) may be performed. If cat-4 LBT is not completed before SF # (n + 2) transmission on the LAA SCell, cat-4 LBT may be maintained until SF # (n + 3) transmission on the LAA SCell.
  • the random backoff counter in use for cat-4 LBT can be used continuously.
  • UL data transmission may be performed in UL SF # (n + 2) and UL SF # (n + 3).
  • 25us LBT fails, the following two methods may be considered.
  • the transmission may be performed in UL SF # (n + 3).
  • the 25us LBT succeeds in the UL SF # (n + 2)
  • the UL transmission is started after the LBT success point, but after the LBT success, the UL SF # (n + 2) occupies a part of the following.
  • the CP of the symbol, ie, UL SF # (n + 3) can be extended.
  • cat-4 LBT may be performed from UL SF # (n + 2) to transmit UL data in UL SF # (n + 3).
  • cat-4 LBT may be performed by setting the LBT parameter based on the LBT priority class 1 having the highest priority class.
  • the base station may designate the LBT priority class together while indicating the LBT type through the UL grant, and the terminal may perform cat-4 LBT by setting the LBT parameter based on the designated LBT priority class. have.
  • the UL transmission burst is configured to perform cat-4 LBT when receiving initial signaling from the base station, the transmission start time of the UL transmission burst (eg, UL SF # n in FIG. 28) is reported as a reference subframe. You can make adjustments.
  • each UL may be regarded as a different UL burst from the viewpoint that one UL transmission burst is split and different cat-4 LBTs are performed.
  • cat-4 LBT in SF # (n + 2) or SF # (n + 3) performed in the terminal may be applied / reflected to CWS coordination when cat-4 LBT UL scheduling is performed after the next 4ms. (Eg, setting SF # (n + 2) or SF # (n + 3) as a reference subframe).
  • the following operation may be considered regardless of whether it is configured to perform cat-4 LBT or cat-2 LBT at the start of the UL transmission burst for UL transmission on the LAA SCell.
  • a particular subframe is not transmitted (i.e., UL transmission is stopped) in consecutive UL subframe scheduling of a particular LAA SCell (e.g., due to a power limitation situation between the licensed carrier and the LAA SCell)
  • a continuous 25us LBT is performed (from when the UL transmission is stopped), and when the channel is empty, the UL subframe (eg, UL SF # (n + 2) of FIG. 28) can be transmitted.
  • the UL subframe eg, UL SF # (n + 2) of FIG. 28
  • the UE performs cat-4 LBT when the channel is not empty during continuous 25us LBT (from when UL transmission is stopped), and when the LBT succeeds, the UL subframe (eg, UL of FIG. 28). SF # (n + 2)) transmission is possible.
  • the LBT parameter used in cat-4 LBT may be performed in consideration of the LBT priority class indicated by the UL grant.
  • the UL grant means a UL grant for scheduling a UL subframe being transmitted. According to the scheduling scheme, the UL grant may be an UL grant for scheduling a multi-subframe or an UL grant for individually scheduling each subframe within the multi-subframe.
  • performing continuous 25us LBT is to check whether the channel is constantly empty.
  • the method can be generalized as follows.
  • the terminal may transmit 25us LBT (ie, for transmission of the UL subframe (ie, the remaining UL subframe)).
  • cat-4 LBT for transmission of the UL subframe (ie, the remaining UL subframe). Can be performed.
  • cat-4 LBT may be performed in consideration of the LBT priority class indicated by the UL grant.
  • the terminal may resume transmission of the UL subframe (ie, the remaining UL subframe).
  • the UE may additionally perform cat-4 LBT for transmission of the next UL subframe (eg, UL SF # (n + 3) of FIG. 28). have.
  • LAA SCell corresponding to the LAA SCell For each LAA SCell corresponding to the LAA SCell, perform independent LBT for UL subframe transmission, perform UL transmission through the LAA SCell carrier that succeeded in LBT (UL MC (multi-carrier) LBT type 1),
  • UL multicarrier transmission is possible through a plurality of carriers (UL MC LBT type 2).
  • carrier uniformly randomly selected from carriers scheduled to perform cat-4 LBT is used as the designated carrier.
  • UL MC LBT type 2 may be performed within a specific carrier set. For example, if the UL grants are received in a carrier set having the same start time in a subframe and scheduled with cat-4 LBT, the terminal is in the carrier set when cat-4 LBT is successfully completed in the designated carrier in the carrier set. 25us LBT may be performed just before transmission on another carrier.
  • the carrier set may be set in consideration of national regulations. For example, in Europe, in consideration of channelization at 5 GHz, some / all of the carriers of the channel bonding may be set as one carrier set.
  • a subframe in which a cat-2 LBT UL grant is configured may perform UL subframe transmission by independently performing 25us LBT without participating in MC LBT in a corresponding carrier set. In addition, even if cat-4 LBT of a designated carrier among cat-4 LBT configured subframes fails, a carrier that has received an UL grant with cat-2 LBT may independently perform UL transmission.
  • the MCOT set in a specific carrier can be shared in a plurality of carriers as follows, and the corresponding MCOT starts channel occupancy in the carrier that performed cat-4 LBT. Can be set with
  • a base station that starts DL transmission based on the type B multi-carrier LBT obtaining the MCOT may share channel occupation with the terminal on all carriers that have completed the type B LBT.
  • channel occupancy may be started using DL transmission.
  • the following two methods may be considered when the cat-4 LBT is configured as an LBT type at the start of a UL transmission burst for UL transmission on the LAA SCell.
  • the cat-4 LBT is configured to perform cat-4 LBT from SF # (n + 1) on the LAA SCell, and the UL SF when cat-4 LBT is completed before transmission on the SF # (n + 2) on the LAA SCell.
  • UL data transmission may be performed in # (n + 2) and UL SF # (n + 3). If cat-4 LBT is not completed before transmission in SF # (n + 2) on the LAA SCell, cat-4 LBT may be performed before transmission of SF # (n + 3) on the LAA SCell.
  • UL SF # (n + 2) and UL SF # (n + 3) are used.
  • UL data transmission may be performed. If 25us LBT fails, the following two methods can be considered.
  • UL transmission may be performed in UL SF # (n + 3).
  • the UL transmission is set to start after the LBT success point, but occupies a part of the UL SF # (n + 2) after the LBT success.
  • CP of the next symbol that is, UL SF # (n + 3), may be extended.
  • LBT processes for transmitting a plurality of carriers for example, UL MC LBT Type 1 or UL MC LBT Type 2
  • LBT method for UL subframe transmission after a subframe in which transmission is dropped according to each MC LBT process Must be determined.
  • UL subframe transmission may be performed later through additional LBT in the UL subframe in which transmission is dropped by the following method.
  • LAA SCell LBT (eg, cat-4 or 25 us LBT) may be independently implemented for each carrier.
  • 25us LBT may be performed for UL SF # (n + 2) transmission to perform UL transmission on an empty carrier.
  • additional cat-4 LBT is performed (in this case, taking into account the LBT priority class defined by the UL grant or selecting the priority class described above), and if the channel is empty, then in a subsequent UL subframe UL transmission is possible.
  • LAA SCell LBT is implemented independently for each carrier like UL MC LBT type 1
  • a subframe to be transmitted is dropped like UL SF # (n + 1)
  • 25us LBT independently for each carrier
  • a specific carrier is selected to perform cat-4 LBT on that carrier, and only 25us LBT is performed on another carrier (including the remaining carrier where the channel is not empty) to thereby transmit a UL subframe. Whether or not can be determined for each carrier.
  • UL multicarrier transmission which performs cat-4 LBT based on a specific designated carrier in a LAA SCell, such as UL MC LBT type 2, and performs 25us LBT for subframe transmission on another carrier that has received cat-4 LBT UL grant
  • the following method may be considered as an additional LBT technique for UL subframe transmission after the UL subframe (UL SF # (n + 1)) in which transmission is dropped.
  • an additional carrier is additionally configured for UL subframe transmission.
  • UL subframe (or reuse previously defined designated carrier), perform 25BT LBT on other carriers, cat-4 LBT on designated carriers, perform LBT similarly to UL MC LBT Type 2, and then drop transmission Subsequently, it may be determined whether transmission is performed for each carrier in the UL subframe. At this time, adding the designated carrier, the 25us LBT prior to setting the designated carrier for cat-4 LBT, may be performed for a carrier whose channel is not empty.
  • In the case of performing additional cat-4 LBT or performing 25us LBT as described above, it may be performed on a carrier allocated to cat-4 LBT through UL grant. Meanwhile, in case of an UL subframe set to 25us LBT through a UL grant, when additional LBT is performed due to a transmission drop, UL subframe transmission may be performed after considering only an independent 25us LBT success or failure. In order to perform the simultaneous terminal, the cat-4 LBT or the 25us LBT may participate in the same operation as the subframe in which the cat-4 LBT UL grant is configured.
  • transmission is performed in the subsequent OFDM symbol with CP extension. It is possible to transmit a signal for channel reservation by extending the CP by copying the signal.
  • 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 perform DL / UL transmission / reception in an LTE-U cell in a LAA environment.
  • the processor 110 may perform various operations described above, for example, DL / UL transmission / reception, HARQ-ACK feedback set check, CWS adjustment, and the like.
  • the communication module 120 may be an integrated module that performs mobile communication using a mobile communication network and wireless LAN access using a wireless LAN.
  • the communication module 120 may include a plurality of network interface cards such as the cellular communication interface cards 121 and 122 and the wireless LAN interface card 123 in an internal or external form.
  • each network interface card may be independently arranged according to a circuit configuration or a purpose, unlike in FIG. 30.
  • 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 base station 200 may include a processor 210, a communication module 220, and a memory 230.
  • 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 perform DL / UL transmission / reception based on the LBT in the LAA environment.
  • the processor 210 may perform various operations described above, for example, DL / UL transmission / reception, HARQ-ACK feedback set check, CWS adjustment, and the like.
  • 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 in FIG. 30.
  • 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)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 채널 엑세스를 수행하는 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 단말이 상기 상향링크 스케줄링 정보에 따라 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈춘 경우, 상향링크 전송의 재개를 위해, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있으면 제2 타입 LBT를 수행하고, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있지 않으면 제1 타입 LBT를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 제1 타입 채널 엑세스는 채널 센싱 후에 랜덤 백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 엑세스는 채널 센싱을 수행하는 것만을 포함하는 방법, 이를 위한 장치 및 시스템에 관한 것이다.

Description

비인가 대역에서 채널 엑세스 방법, 장치 및 시스템
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 비인가 대역에서 채널 엑세스를 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 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다. 또한, 본 발명의 다른 목적은 특정 주파수 대역(예, 비인가 대역)에서 효율적으로 신호를 전송하는 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 제1 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 특정 셀에서 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 단말이 상기 상향링크 스케줄링 정보에 따라 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈춘 경우, 상향링크 전송의 재개를 위해, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있으면 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있지 않으면 제1 타입 채널 액세스를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 제1 타입 채널 액세스는 채널 센싱 후에 랜덤 백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 액세스는 채널 센싱을 수행하는 것만을 포함하는 방법이 제공된다.
본 발명의 제2 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서, 무선 통신 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상향링크 스케줄링 정보를 수신하고, 상기 단말이 상기 상향링크 스케줄링 정보에 따라 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈춘 경우, 상향링크 전송의 재개를 위해, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있으면 제2 타입 채널 액세스를 수행하고, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있지 않으면 제1 타입 채널 액세스를 수행하도록 구성되며, 상기 제1 타입 채널 액세스는 채널 센싱 후에 랜덤 백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 액세스는 채널 센싱을 수행하는 것만을 포함하는 단말이 제공된다.
제1 및 제2 양상에서, 상기 상향링크 전송은 복수의 서브프레임 상의 전송을 포함하며, 상기 단말이 상기 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈추는 것은 상기 복수의 서브프레임 상에서 마지막 서브프레임 이외의 서브프레임에서 상향링크 전송을 드랍하는 것을 포함할 수 있다.
제1 및 제2 양상에서, 상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함하고, 상기 제1 타입 채널 액세스는 카테고리-4 LBT를 포함하고, 상기 제2 타입 채널 액세스는 카테고리-2 LBT를 포함할 수 있다.
제1 및 제2 양상에서, 상기 제1 타입 채널 액세스는 가변 사이즈의 CW(contention window)를 이용하여 랜덤-백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 액세스는 랜덤 백오프 없이 25us 구간 동안 채널 센싱을 수행하는 것을 포함할 수 있다.
제1 및 제2 양상에서, 상기 특정 셀은 비인가(unlicensed) 셀일 수 있다.
본 발명의 제3 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 다중 캐리어 상에서 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 제1 그룹의 캐리어에 대해 제1 타입 채널 액세스를 지시하는 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 제2 그룹의 캐리어에 대해 제2 타입 채널 액세스를 지시하는 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 상기 제1 그룹의 캐리어 중 특정 캐리어에 대해서만 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 나머지 캐리어에 대해서는 제2 타입 채널 액세스를 수행하는 단계; 및 상기 제2 그룹의 캐리어에 대해 상기 상향링크 스케줄링 정보로부터 지시된 제2 타입 채널 액세스를 수행하는 단계를 포함하고, 상기 특정 캐리어에서 제1 타입 채널 액세스가 실패하는 경우, 제2 타입 채널 액세스가 수행된 캐리어들 중에서 상기 제1 그룹의 캐리어에 대해서만 상향링크 전송이 드랍되는 방법이 제공된다.본 발명의 제4 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 다중 캐리어 상에서 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 제1 그룹의 캐리어에 대해 제1 타입 채널 액세스를 지시하는 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 상기 제1 그룹의 캐리어 중 특정 캐리어에 대해서만 제1 타입 채널 액세스를 수행하고, 나머지 캐리어에 대해서는 제2 타입 채널 액세스를 수행하는 단계; 및 각 캐리어별로 CWS(contention window size)를 조정하는 단계를 포함하고, 제1 타입 채널 액세스를 수행하여 전송한 상기 특정 캐리어 상의 상향링크 전송에 대한 수신 응답 정보는 상기 단말에서의 CWS 조정에 반영되나, 상기 제1 그룹의 캐리어 중 제1 타입 채널 액세스를 수행하지 않은 나머지 캐리어 상의 상향링크 전송에 대한 수신 응답 정보는 상기 단말에서의 CWS 조정에 반영되지 않는 방법이 제공된다.
본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템, 특히 셀룰러 무선 통신 시스템에서 효율적으로 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치가 제공된다. 또한, 특정 주파수 대역(예, 비인가 대역)에서 효율적으로 신호를 전송하는 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 서브프레임의 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 단일 셀 상황에서 DL/UL HARQ(Hybrid Automatic Repeat request) 과정을 예시한다.
도 9는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 10은 LAA 서비스 환경에서 단말과 기지국의 배치 시나리오를 예시한다.
도 11은 기존에 비인가 대역에서 동작하는 통신 방식을 예시한다.
도 12~13은 DL 전송을 위한 LBT(Listen-Before-Talk) 과정을 예시한다.
도 14는 비인가 대역에서의 DL 전송을 예시한다.
도 15~17은 비인가 대역에서의 DL 전송 과정을 예시한다.
도 18~22는 비인가 대역에서의 UL 전송 과정을 예시한다.
도 23~27은 본 발명에 따른 UL 다중 캐리어 전송을 예시한다.
도 28~29는 멀티-서브프레임 전송 중 일부 전송이 드랍된 경우에 전송을 재개하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 30는 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.
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]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000001
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(들)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.
도 8은 단일 셀 상황에서 대해 DL/UL HARQ 과정을 예시한다. 도 8(a)는 DL HARQ 과정을 예시하고, 도 8(b)는 UL HARQ 과정을 예시한다. DL HARQ 과정의 경우, (i) PDCCH에 의해 스케줄링 되는 PDSCH, (ii) 대응되는 PDCCH가 없는 PDSCH (즉, SPS PDSCH), (iii) SPS 해제를 지시하는 PDCCH에 대해 ACK/NACK (A/N)이 피드백 된다. UL HARQ 과정의 경우, (i) PDCCH에 의해 스케줄링 되는 PUSCH, (ii) 대응되는 PDCCH가 없는 PUSCH (즉, SPS PUSCH)에 대해 ACK/NACK (A/N)이 피드백 된다. PDCCH는 EPDCCH를 포함한다.
도 8(a)을 참조하면, 단말은 서브프레임 #n-k에서 PDCCH (혹은, EPDCCH)를 수신하고(S802), 동일 서브프레임에서 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 수신할 수 있다(S804). PDCCH 는 스케줄링 정보(즉, DL 그랜트)를 전송하고, PDSCH는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수(예, 2개)의 전송블록(TB)(혹은 코드워드(CW))을 전송한다. 이후, 단말은 서브프레임 #n에서 PDSCH(즉, 전송블록)에 대한 ACK/NACK을 전송할 수 있다(S806). 단일 전송블록에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 전송블록에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송될 수 있다. ACK/NACK은 기본적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 서브프레임 #n에 PUSCH 전송이 있는 경우 ACK/NACK은 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. k는 DL 서브프레임과 UL 서브프레임의 시간 간격을 나타낸다. FDD에서 k=4이고, TDD에서 k는 DASI(Downlink Association Set Index)에 의해 주어질 수 있다. ACK/NACK은 HARQ-ACK을 의미한다. HARQ-ACK 응답은 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX를 포함한다.
도 8(b)를 참조하면, 단말은 서브프레임 #n-k1에서 PDCCH (혹은, EPDCCH)를 수신하고(S812), 서브프레임 #n에서 PDCCH에 의해 지시되는 PUSCH를 전송할 수 있다(S814). PDCCH 는 스케줄링 정보(즉, UL 그랜트)를 전송하고, PUSCH는 전송 모드에 따라 하나 또는 복수(예, 2개)의 전송블록(TB)(혹은 코드워드(CW))을 전송한다. 이후, 단말은 서브프레임 #n+k2에서 PUSCH(즉, 전송블록)에 대한 수신 응답 정보를 PHICH 또는 UL 그랜트를 통해 수신할 수 있다(S816). UL 그랜트는 TB 별로 NDI(New Data Indicator)를 포함하며, NDI는 토글 여부에 따라 신규 데이터 전송을 지시하거나, 이전 PUSCH의 TB에 대한 재전송을 지시한다. 예를 들어, NDI가 이전 UL 그랜트의 NDI 값으로부터 토글된 경우에 NDI는 신규 데이터 전송을 지시하고, 그렇지 않은 경우 NDI는 이전 PUSCH의 TB에 대한 재전송을 지시한다. k1/k2는 DL 서브프레임과 UL 서브프레임의 시간 간격을 나타낸다. FDD에서 k1=k2=4이고, TDD에서 k1/k2는 TDD UL-DL 구성에 따라 달라진다.
단말에게 복수의 셀이 구성된 경우, ACK/NACK 정보는 PUCCH 포맷 3을 이용해 전송되거나, PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식을 이용해 전송될 수 있다.
PUCCH 포맷 3을 위한 ACK/NACK 페이로드는 셀 별로 구성된 뒤, 셀 인덱스 순서에 따라 연접된다. ACK/NACK 페이로드는 각 셀에서의 실제 데이터 전송 여부와 관계없이 단말에게 구성된 전체 셀을 대상으로 구성된다. ACK/NACK 페이로드 내의 각 비트는 해당 전송블록 (혹은, 코드워드)에 대한 HARQ-ACK 피드백을 나타낸다. HARQ-ACK 피드백은 ACK 또는 NACK을 나타내고, DTX는 NACK으로 처리된다. NACK과 DTX는 HARQ-ACK 피드백 값이 동일하다. 필요하다면, 기지국은 자신이 단말에게 전송했던 제어 채널에 관한 정보를 이용하여 NACK과 DTX를 구별할 수 있다.
PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식은 2개 셀이 집성된 경우에 ACK/NACK 전송을 위해 설정될 수 있다. PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식에서 복수의 전송블록 (혹은, 코드워드)에 대한 ACK/NACK 응답은 PUCCH 자원 인덱스와 비트 값의 조합에 의해 식별된다.
표 2는 PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식에서 HARQ-ACK(j)와 각 셀의 전송블록(TB)간의 맵핑을 나타낸다. 표 3~5은 각각 A=2~4일 때의 ACK, NACK, DTX와 NACK/DTX의 맵핑을 나타낸다. 단말은 A개 PUCCH 자원으로부터 HARQ-ACK 세트에 대응하는 하나의 PUCCH 자원을 선택하고, 선택된 PUCCH 자원을 이용하여 HARQ-ACK 세트에 대응하는 2-비트 값을 전송한다. DTX는 단독으로 전송되거나 NACK/DTX로 전송된다. NACK/DTX가 전송된 경우, 필요하다면 기지국은 자신이 단말에게 전송했던 제어 채널에 관한 정보를 이용하여 NACK과 DTX를 구별할 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000002
[표 3]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000003
[표 4]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000004
[표 5]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000005
비인가 대역에서의 랜덤 백-오프를 위한 CWS 조정 방안
도 9는 LAA(Licensed Assisted Access) 서비스 환경을 예시한다.
도 9를 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 10은 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 11은 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 11을 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(cat-1): No LBT
- Tx 엔티티에 의한 LBT 절차가 수행되지 않는다.
● Category 2(cat-2): LBT without random back-off
- Tx 엔티티가 채널 상에 전송하기 전에 채널이 빈 상태로 센싱되어야 하는 시간 구간(예, 25us)이 결정되어 있다. 랜덤 백-오프는 수행되지 않는다. 이를 타입 2 채널 액세스라고 지칭할 수 있다.
● Category 3(cat-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(cat-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. 이를 타입 1 채널 액세스라고 지칭할 수 있다.
도 12~13은 category 4 LBT에 기반한 DL 전송 과정을 예시한다. category 4 LBT는 Wi-Fi와의 공정한 채널 액세스를 보장하기 위해 사용될 수 있다. 도 12~13을 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. 이하의 설명은 DL 전송을 기준으로 기재되어 있으나, UL 전송의 경우에도 동일하게 적용 가능하다. UL 전송의 경우, 아래의 설명에서 기지국은 단말로 대체된다.
도 12를 참조하면, category 4 LBT, 즉 타입 1 채널 액세스에 기반한 하향링크 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 16us 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9us일 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 34us일 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 9us 또는 10us일 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 16us 구간과 n개의 연속적인 CCA 슬롯으로 구성될 수 있다. 여기서, n은 양의 정수이고, 하나의 CCA 슬롯 구간은 9us일 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 34us일 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 9us 또는 10us이고, 실제 센싱 시간은 적어도 4us일 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 13은 도 12의 전송 과정과 실질적으로 동일/유사하며 구현 방식에 따른 차이가 있다. 따라서, 자세한 사항은 도 12의 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 12에서 CCA 슬롯에 대응할 수 있다.
- S1306: 기지국은 디퍼 기간(D) 동안 채널이 빈 상태인지 확인한다. D는 도 12에서 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 12의 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.
상향링크 전송을 위한 LBT 방식
상향링크 그랜트에 대응하는 상향링크 트래픽의 전송 시 단말(들)이 사용하는 LBT 수행 방법으로서, 상향링크 그랜트의 전송 시 수행된 LBT 방식을 수행하도록 하거나, 혹은 상향링크 그랜트 전송 시 확보된 MCOT(Maximum Channel Occupancy Time) 내에서의 상향링크 트래픽의 전송 시에는 16us, 25us, 34us 혹은 43us와 같은 단일 구간(single interval) LBT (이하, 설명의 편의를 위하여 타입 2 채널 액세스라고 지칭한다)를 수행하도록 하여, 상향링크 데이터 전송을 위한 빠른 채널 액세스를 가능하도록 하게 할 수 있다.
혹은, 상향링크 그랜트에 대응하는 상향링크 트래픽의 전송 시에 단말(들)에서 사용되는 LBT 수행 방법으로서, 상향링크 그랜트의 전송 시 수행된 LBT 방식을 수행하도록 하거나, 혹은 상향링크 그랜트 전송 시 확보된 MCOT 외부에서의 상향링크 트래픽의 전송 시에는 cat-4 LBT (이하, 설명의 편의를 위하여 타입 1 채널 액세스라고 지칭한다)를 수행하도록 설정할 수 있다.
혹은, 상향링크 트래픽에 대한 LBT로서 단말이 빠른 채널 액세스가 가능하도록 하는 타입 2 채널 액세스를 수행할 것인지, 혹은 랜덤 백오프를 수행하도록 하는 타입 1 채널 액세스를 수행하도록 할 것인지 여부를 기지국이 시그널링 해 주는 방법도 고려될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상향링크 그랜트를 통해 타입 1 채널 액세스 혹은 타입 2 채널 액세스 중 하나를 단말에게 알려줄 수 있다. 여기서, 타입 1 채널 액세스는 Cat-4 LBT를 의미하며, 타입 2 채널 액세스는 Cat-2 LBT 혹은 25us LBT 를 의미한다.
DL 전송을 위한 CWS 조정 방안
도 14는 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, LAA 셀)을 집성할 수 있다. 도 14는 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 대역에서 채널 액세스 시에 CWS를 적응적으로 조정하는 방법에 관해 설명한다.. CWS는 UE(User Equipment) 피드백에 기반하여 조정될 수 있고, CWS 조정에 사용되는 단말 피드백은 HARQ-ACK 응답, CQI/PMI/RI를 포함할 수 있다. 구체적으로, HARQ-ACK 응답에 기반하여 CWS를 적응적으로 조절하는 방법에 대해 설명한다. HARQ-ACK 응답은 ACK, NACK, DTX를 포함한다.
참고로, 도 11을 참조하여 설명한 바와 같이, Wi-Fi에서도 CWS는 ACK에 기반하여 조정된다. ACK이 피드백 되면 CWS는 최소 값(CWmin)으로 리셋되고, ACK이 피드백 되지 않으면 CWS는 증가된다. 그러나, Wi-Fi는 1대1(peer-to-peer) 시스템인 반면, 셀룰러 시스템(예, LTE)은 다중 접속 시스템이므로 Wi-Fi 방법을 그대로 적용하는 것은 비효율적이며, 다중 접속을 고려한 CWS 조정 방법이 필요하다.
먼저, 다음과 같이 용어를 정의한다.
- HARQ-ACK 피드백 값의 세트 (HARQ-ACK 피드백 세트): CWS 업데이트/조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백 값(들)를 의미한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 CWS가 결정되는 시간에 디코딩 되어있고 이용 가능한 HARQ-ACK 피드백 값들에 대응한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 비인가 대역(예, LTE-U 셀) 상의 하나 이상의 DL (채널) 전송(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들)을 포함한다. HARQ-ACK 피드백 세트는 DL (채널) 전송(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들), 예를 들어 복수의 단말로부터 피드백 되는 복수의 HARQ-ACK 피드백 값들을 포함할 수 있다. HARQ-ACK 피드백 값은 전송블록 혹은 PDSCH에 대한 수신 응답 정보를 나타내며, ACK, NACK, DTX, NACK/DTX를 나타낼 수 있다. 문맥에 따라, HARQ-ACK 피드백 값은 HARQ-ACK 값/비트/응답/정보 등과 혼용될 수 있다.
- 기준 윈도우(reference window): 비인가 대역(예, LTE-U 셀)에서 HARQ-ACK 피드백 세트에 대응되는 DL 전송(예, PDSCH)이 수행되는 시간 구간을 의미한다. SF 단위로 정의될 수 있다. 뒤에서 보다 자세히 설명한다.
LTE에서 HARQ-ACK 피드백 방식이나 PUCCH 포맷 등에 따라, HARQ-ACK 값은 ACK과 NACK만을 나타내거나, DTX를 더 나타낼 수 있다. 예를 들어, PUCCH 포맷 3가 HARQ-ACK 피드백 방법으로 설정된 경우, HARQ-ACK 값은 ACK과 NACK만을 나타낼 수 있다. 반면, PUCCH 포맷 1b를 이용한 채널 선택 방식이 HARQ-ACK 피드백 방법으로 설정된 경우, HARQ-ACK 값은 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX를 나타낼 수 있다.
따라서, HARQ-ACK 응답으로, ACK과 NACK만이 고려되는 경우와 DTX가 더 고려되는 경우로 나누어 설명한다. 기본적인 사항은 서로 공통된다.
케이스 1: HARQ-ACK 응답으로 ACK, NACK만을 고려하는 경우
HARQ-ACK 피드백 세트에 기반하여 CWS를 조정하는 방법으로 다음의 방법들이 고려될 수 있다. Option 1~3과 Alt 1~3은 조합될 수 있다.
- Option 1: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들)이 모두 NACK으로 판별되는 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우(즉, ACK이 하나라도 있는 경우) CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다.
- Option 2: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들) 중 적어도 하나가 NACK으로 판별되는 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우(즉, 모두 ACK인 경우) CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다.
- Option 3: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들) 중 NACK이 적어도 Z% (0<Z<100)로 판별되는 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 일 예로, Z는 50 또는 80일 수 있다. 즉, HARQ-ACK 피드백 중에서 NACK의 비율(이하, Y%)이 기준 값 이상이면 CWS는 증가되고, NACK의 비율이 기준 값 미만이면 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 기준 값은 단위에 따라 0 < 기준 값 < 1, 또는 0% < 기준 값 < 100%일 수 있다. 등가로, 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들) 중 ACK이 P% (X=100-Z) 미만으로 판별되면 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 일 예로, P는 20 또는 50일 수 있다.
* CWS 증가 시, CWS는 2배 증가되거나, 최소 값(CW_min)과 최대 값(CW_max) 사이에서 지수적으로 증가되거나, 최대 값으로 증가될 수 있다.
추가로, 다음 중 적어도 하나가 만족되면 CWS는 CW_min으로 리셋될 수 있다.
- Alt 1: 최대 CWS(CW_max)가 K개의 연속적인 ECCA 동안 사용되는 경우. 여기서, K는 1, 2, 또는 3 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
- Alt 2: 적어도 임의의 T 구간 동안 기지국에 의한 DL 전송이 없는 경우. 임의의 T는 기-결정된 값이거나, 설정 가능한 값이다.
- Alt 3: 최대 HARQ 재전송이 K개의 연속적인 ECCA 내에 사용되는 경우. 여기서, K는 1, 2, 또는 3 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
기준 윈도우는 마지막 DL 전송 버스트(즉, 비인가 대역 상의 가장 최근 DL 전송 버스트)에서 (1) 단일 서브프레임, (2) 멀티(예, 2개) 서브프레임, 또는 (3) HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 모든 서브프레임일 수 있다.
여기서, (1) 단일 서브프레임은 마지막 DL 전송 버스트의 첫 번째나 마지막 서브프레임일 수 있다. 단일 서브프레임은 정규 서브프레임(rSF) 또는 부분 서브프레임(pSF)일 수 있다. 다만, 부분 서브프레임에서는 기지국이 서빙할 수 있는 단말의 수가 제한된다. 따라서, 마지막 DL 전송 버스트의 시작 또는 마지막 서브프레임이 부분 서브프레임인 경우, 정규 서브프레임에 대응하는 단말(들)의 HARQ-ACK 피드백 값을 기준으로 HARQ-ACK 피드백 세트를 설정하여, 기지국이 채널 충돌이나 간섭에 따라 CWS를 효율적으로 조정하게 할 수 있다. 예를 들어, 마지막 DL 전송 버스트의 시작 또는 마지막 서브프레임이 부분 서브프레임인 경우, 기준 윈도우는 멀티 서브프레임이 되도록 할 수 있다.
여기서, (2) 멀티 서브프레임은 마지막 DL 전송 버스트에서 시작 멀티 서브프레임이거나, 마지막 멀티 서브프레임일 수 있다. 예를 들어, 멀티 서브프레임의 개수가 2인 경우, 멀티 서브프레임은 마지막 DL 전송 버스트의 처음 2개 서브프레임, 즉 (첫째 서브프레임) 부분 서브프레임 혹은 정규 서브프레임과 (둘째 서브프레임) 정규 서브프레임일 수 있다. 또한, 멀티 서브프레임은 마지막 2개 서브프레임, 즉 (첫째 서브프레임) 정규 서브프레임과 (둘째 서브프레임) 부분 서브프레임 혹은 정규 서브프레임일 수 있다.
케이스 2-1: HARQ - ACK 응답으로 DTX를 추가로 고려하는 경우
이하, 단말로부터 전송되는 HARQ-ACK 응답으로서 ACK, NACK 뿐만 아니라, DTX도 고려하여 CWS를 조정하는 방법에 대해 설명한다. 셀프-캐리어 스케줄링 시, 즉 비인가 대역의 캐리어에 대한 DL 전송(예, PDSCH)을 동일 비인가 대역 캐리어 상에서 전송되는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 통해 수행하도록 하는 경우에 비인가 대역의 DL 전송에 대해 단말이 전송할 수 있는 HARQ 피드백은 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX을 포함할 수 있다. 여기서, DTX는 비인가 대역 캐리어에서 히든 노드 등에 의해 DL 전송이 실패한 경우이므로, NACK과 함께 CWS 조정에 사용될 수 있다. 또한, 여기서의 DTX는 기지국이 단말에게 스케줄링 정보를 포함하는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 전송하였음에도 불구하고 단말이 해당 제어 채널을 디코딩 하지 못한 경우를 단말이 기지국에게 알려주는 방법 중 하나이다. DTX는 HARQ-ACK 피드백 값에 의해서만 판별되거나, HARQ-ACK 피드백 값과 실제 스케줄링 상황을 고려하여 판별될 수 있다. 편의상, 셀프-캐리어 스케줄링 동작을 가정한다.
HARQ-ACK 피드백 세트에 기반하여 CWS를 조정하는 방법으로 다음의 방법들이 고려될 수 있다. 방법 A-1~A-4와 방법 B-1~B-3는 조합될 수 있다.
- 방법 A-1: 기준 윈도우에 대한 모든 HARQ-ACK 피드백 값(들)이 NACK인 경우 또는 모든 HARQ-ACK 피드백 값(들)이 DTX로 판별되는 경우, 또는 모든 HARQ-ACK 피드백 값(들)이 NACK/DTX인 경우에 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우(즉, ACK이 하나라도 있는 경우) CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다.
- 방법 A-2: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들) 중 적어도 하나가 NACK, DTX 또는 NACK/DTX로 판별되는 경우에 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우(즉, 모두 ACK인 경우) CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다.
- 방법 A-3: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값(들) 중 NACK 또는 DTX가 적어도 Z%(0<Z<100)로 판별되는 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 일 예로, Z는 50 또는 80일 수 있다. 여기서, NACK 또는 DTX가 적어도 Z%라는 의미는 NACK 및 DTX 중 어느 것이라도 기산하여, 즉 NACK, DTX 및 NACK/DTX의 합이 적어도 Z%가 된다는 의미이다. 즉, NACK/DTX 및 DTX는 NACK과 동일하게 취급될 수 있다. 따라서, HARQ-ACK 피드백 중에서 NACK 혹은 DTX의 비율(이하, Y%)이 기준 값 이상이면 CWS는 증가되고, NACK 혹은 DTX의 비율이 기준 값 미만이면 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 기준 값은 단위에 따라 0 < 기준 값 < 1, 또는 0% < 기준 값 < 100%일 수 있다. 등가로, 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값 중 ACK이 P% (X=100-Z) 미만으로 판별되면 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 일 예로, P는 20 또는 50일 수 있다.
- 방법 A-4: 기준 윈도우에 대한 모든 HARQ-ACK 피드백 값(들)이 DTX로 판별되는 경우 기지국은 모든 제어채널 PDCCH/EPDCCH이 단말에 의해 수신되지 못했거나, 다른 노드의 간섭에 의해 PDCCH/EPDCCH의 디코딩이 모두 실패한 것으로 간주하여 CWS를 증가시키고, 그렇지 않은 경우(즉, 모든 HARQ-ACK 피드백 값이 DTX로 판별되지 않는 경우) CWS는 방법 A-1~A-3에 따라 조정될 수 있다.
* CWS 증가 시, CWS는 2배 증가되거나, 최소 값(CW_min)과 최대 값(CW_max) 사이에서 지수적으로 증가되거나, 최대 값으로 증가될 수 있다.
추가로, 다음 중 적어도 하나가 만족되면 CWS는 CW_min으로 리셋될 수 있다.
- 방법 B-1: 최대 CWS(CW_max)가 K개의 연속적인 ECCA 동안 사용되는 경우. 여기서, K는 1, 2, 또는 3 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
- 방법 B-2: 적어도 임의의 T 구간 동안 기지국에 의한 DL 전송이 없는 경우. 임의의 T는 기-결정된 값이거나, 설정 가능한 값이다.
- 방법 B-3: 최대 HARQ 재전송이 K개의 연속적인 ECCA 내에 사용되는 경우. 여기서, K는 1, 2, 또는 3 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
기준 윈도우는 마지막 DL 전송 버스트(즉, 비인가 대역 상의 가장 최근 DL 전송 버스트)에서 (1) 단일 서브프레임, (2) 멀티(예, 2개) 서브프레임, 또는 (3) HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 모든 서브프레임일 수 있다. 자세한 사항은 케이스 1에서 설명한 사항을 참조할 수 있다.
케이스 2-2: HARQ-ACK 응답으로 DTX를 추가로 고려하는 경우
이하, 단말로부터 전송되는 HARQ-ACK 응답으로서 ACK, NACK 뿐만 아니라, DTX도 고려하여 CWS를 조정하는 방법의 다른 예를 설명한다. 셀프-캐리어 스케줄링 시, 즉 비인가 대역의 캐리어에 대한 DL 전송(예, PDSCH)을 동일 비인가 대역 캐리어 상에서 전송되는 제어 채널(예, (E)PDCCH)을 통해 수행하도록 하는 경우에 비인가 대역의 DL 전송에 대해 단말이 전송할 수 있는 HARQ 피드백은 ACK, NACK, DTX, NACK/DTX을 포함할 수 있다. 여기서, DTX는 비인가 대역 캐리어에서 히든 노드 등에 의해 DL 전송이 실패한 경우이므로, NACK과 함께 CWS 조정에 사용될 수 있다. 또한 여기서의 DTX는 기지국이 단말에게 스케줄링 정보를 포함하는 제어채널(예, (E)PDCCH)을 전송하였음에도 불구하고 단말이 해당 제어 채널을 디코딩 하지 못한 경우를 단말이 기지국에게 알려주는 방법 중 하나이다. DTX는 HARQ-ACK 피드백 값에 의해서만 판별되거나, HARQ-ACK 피드백 값과 실제 스케줄링 상황을 고려하여 판별될 수 있다. 편의상, 셀프-캐리어 스케줄링 동작을 가정한다.
HARQ-ACK 피드백 세트에 기반하여 CWS를 조정하는 방법으로 다음의 방법들이 고려될 수 있다. 방법 C-1~C-2와 방법 D-1~D-3는 조합될 수 있다.
- 방법 C-1: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백(들) 값 중 DTX가 있는 경우, 방법 A-3, 즉 HARQ-ACK 피드백으로서 NACK 또는 DTX를 기준으로 Y%를 계산 시에 DTX에 가중치를 둘 수 있다. 기지국이 NACK과 DTX를 구분할 수 있는 경우, 기지국이 제어 채널 PDCCH/EPDCCH와 관련된 PDSCH를 전송하였음에도 불구하고 단말이 DTX를 피드백 한 경우, 기지국은 해당 단말이 제어 채널 PDCCH/EPDCCH를 수신하지 못했다는 것을 알 수 있다. 이 경우, 기지국은 해당 채널에 간섭 혹은 히든 노드 등이 발생했을 가능성이 있다는 것으로 인지할 수 있다. 따라서, 단말로부터 DTX를 수신하는 경우, 기지국은 채널 상에서의 간섭 및 히든 노드로 인해 발생하는 문제를 보다 적극적으로 해결하기 위해 DTX에 가중치를 두어 Y%를 계산할 수 있다. 또한, 기준 윈도우 내의 HARQ-ACK 피드백 값(들)에 NACK/DTX가 포함된 경우, 기지국은 NACK/DTX를 NACK으로 간주할 수 있다. 이와는 달리, 단말이 기지국에게 NACK/DTX을 피드백 하는 경우, 단말이 HARQ-ACK 피드백 값이 DTX일 수도 있음을 기지국에게 알려주는 것이 의미 있을 수 있다. 따라서, 단말로부터 NACK/DTX가 피드백 되는 경우 기지국은 HARQ-ACK 피드백 세트 중 NACK/DTX에 가중치를 두어 Y%를 계산할 수 있다. HARQ-ACK 피드백으로 고려되는 값은 ACK, NACK, NACK/DTX, DTX가 있을 수 있다. 여기에서 설명된 바와 같이, ACK을 제외한 NACK, NACK/DTX, DTX에 가중치를 서로 다르게 고려하여 CWS 조정을 위한 Y%를 계산할 수 있다.
수학식 1은 방법 C-1의 일 구현 예를 나타낸다. 본 방법은 유사하게 다른 수식으로 표현될 수도 있으며 아래 수식으로 한정되지 않는다.
[수학식 1]
Y% = { W_A*Pr(A) + W_B *Pr(B) + W_C*Pr(C) }*100
여기서, Pr(A)는 기준 윈도우 내에서 NACK의 발생 확률, 즉 Pr(A) = NACK의 개수 / 기준 윈도우 내에서 전체 이용 가능한 HARQ-ACK 피드백의 개수를 나타낸다. Pr(B)는 기준 윈도우 내에서 NACK/DTX의 발생 확률, 즉 Pr(B) = NACK/DTX의 개수 / 기준 윈도우 내에서 전체 이용 가능한 HARQ-ACK 피드백의 개수를 나타낸다. Pr(C)는 기준 윈도우 내에서 NACK/DTX의 발생 확률, 즉 Pr(C) = DTX의 개수 / 기준 윈도우 내에서 전체 이용 가능한 HARQ-ACK 피드백의 개수를 나타낸다. W_A는 NACK에 대한 가중치(weight) 값을 의미하고, W_B는 NACK/DTX에 대한 가중치 값을 의미하며, W_C는 DTX에 대한 가중치 값을 의미한다.
먼저, W_A = W_B = W_C는 Y% 산정 시 HARQ-ACK 피드백 세트에서 NACK, NACK/DTX와 DTX를 동일한 가중치로 산정하는 경우다. W_A < W_B = W_C는 Y% 산정 시 HARQ-ACK 피드백 세트에서 NACK 보다 NACK/DTX와 DTX를 더 큰 가중치로 NACK/DTX와 DTX간에는 동일한 가중치로 산정하는 하는 경우이다. W_A = W_B < W_C는 Y% 산정 시 HARQ-ACK 피드백 세트에서 NACK과 NACK/DTX를 동일한 가중치로 산정하고 DTX를 더 큰 가중치로 산정하는 하는 경우이다. W_A < W_B < W_C는 Y% 산정 시 HARQ-ACK 피드백 세트에서 NACK 보다 NACK/DTX를 더 큰 가중치로 산정하고 NACK/DTX보다 DTX를 더 큰 가중치로 산정하는 하는 경우이다.
- 계산된 Y%가 적어도 Z%인 경우에 CWS를 증가시키고, 그렇지 않은 경우에는 CWS를 최소 값으로 리셋할 수 있다. 여기서, Z%는 기지국에서 설정할 수 있는 기준 값이다(예, 0<Z<100) 일 예로, Z는 50 또는 80일 수 있다.
- 방법 C-2: 기준 윈도우에 대해 적어도 하나의 DTX 피드백이 있는 경우 CWS는 증가될 수 있다. 본 방법은 option-3나 방법 A-3에 오버라이드(override) 하는 방법이다. 그렇지 않은 경우(즉, No DTX), CWS는 option-3이나 방법 A-3에 따라 조정될 수 있다. DTX는 단말이 비인가 대역 상에서의 제어 채널 PDCCH/EPDCCH를 동일 채널에서의 간섭이나 히드 노드로 인해 수신하고 있지 못함을 나타낼 수 있기 때문에 기지국이 이를 해결하기 위한 방법으로 CWS를 증가시킬 수 있다.
* CWS 증가 시, CWS는 2배 증가되거나, 최소 값(CW_min)과 최대 값(CW_max) 사이에서 지수적으로 증가되거나, 최대 값으로 증가될 수 있다.
추가로, 다음 중 적어도 하나가 만족되면 CWS는 CW_min으로 리셋될 수 있다.
- 방법 D-1: 최대 CWS(CW_max)가 K개의 연속적인 ECCA 동안 사용되는 경우, 여기서 K는 1, 2, 또는 3일 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
- 방법 D-2: 적어도 임의의 T 구간 동안 기지국에 의한 DL 전송이 없는 경우. 임의의 T는 기-결정된 값이거나, 설정 가능한 값이다.
- 방법 D-3: 최대 HARQ 재전송이 K개의 연속적인 ECCA 내에 사용되는 경우, 여기서 K는 1, 2, 또는 3 중 하나로 고정되거나, 기지국에 의해 {1, ... ,8} 내에서 선택될 수 있다.
기준 윈도우는 마지막 DL 전송 버스트(즉, 비인가 대역 상의 가장 최근 DL 전송 버스트)에서 (1) 단일 서브프레임, (2) 멀티(예, 2개) 서브프레임, 또는 (3) HARQ-ACK 피드백이 이용 가능한 모든 서브프레임일 수 있다. 자세한 사항은 케이스 1에서 설명한 사항을 참조할 수 있다.
케이스 2-1 및 2-2는 크로스-캐리어 스케줄링 시에 스케줄링 셀이 LTE-L 셀인지 LTE-U 셀인지에 따라 다음과 같이 적용이 달라질 수 있다.
- 비인가 캐리어에서 전송되는 DL 전송이 다른 비인가 대역(즉, 비인가 캐리어, 비인가 대역 셀, LTE-U 셀)으로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되는 경우, 셀프-캐리어 스케줄링과 동일한 방법을 사용하여 CWS를 조정할 수 있다. 비인가 캐리어에서 제어채널(예, PDCCH/EPDDCH)이 전송되므로, HARQ-ACK 응답(ACK, NACK, DTX, NACK/DTX)에 의한 기지국의 판단이 셀프-캐리어 스케줄링의 경우와 동일하게 이루어 질 수 있기 때문이다.
- 비인가 캐리어에서 전송되는 DL 전송이 인가 대역(즉, 인가 캐리어, 인가 대역의 셀, LTE-L 셀)으로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되는 경우, DL 전송을 스케줄링 하는 제어 채널인 PDCCH/EPDCCH는 인가 대역에서 전송된다. 이 경우, DTX 피드백은 인가 대역 상에서 전송된 제어 채널에 대한 단말의 디코딩 상황을 판단하는데 사용되므로, 비인가 대역에서 채널 액세스를 위해 CWS를 적응적으로 조절하는 것에는 도움이 되지 않는다. 따라서, 인가 대역으로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되는 경우, DTX를 고려한 CWS 조정 방법은 사용하지 않도록 설정되고, 비인가 대역 상의 DL 전송(예, PDSCH)에 대한 HARQ-ACK 응답으로서 ACK과 NACK만을 고려하거나 ACK, NACK, NACK/DTX를 고려하여 CWS를 조정할 수 있다. 예를 들어, 인가 대역으로부터의 크로스-캐리어 스케줄링에 의한 HARQ-ARQ 응답으로서의 DTX는 케이스 1, 2-1 및 2-2를 적용하는 과정에서 배제될 수 있다. 구체적으로, option 3, 방법 A-3에서 Z% 산정 시에 인가 대역으로부터의 크로스-캐리어 스케줄링에 의한 HARQ-ARQ 응답으로서의 DTX는 제외될 수 있다. 즉, HARQ-ACK 피드백 세트에서 ACK과 NACK만을 뽑아 Z%를 산정하거나 ACK, NACK, NACK/DTX만을 뽑아 Z%를 산정할 수 있다. 또한, option 3, 방법 A-3에서 기지국이 Z% 산정 시에 DTX를 포함시키지 않고 제외하도록 설정하는 방법에는 아래 두 가지 방법이 가능하다.
- 첫 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 'DTX는 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에도 포함되지 않고, NACK의 비율에도 포함되지 않는다.
- 두 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 'DTX는 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에는 포함되고, NACK의 비율에는 포함되지 않는다.
- 앞에서와 같이, 비인가 캐리어에서 전송되는 DL 전송이 인가 대역(즉, 인가 캐리어, 인가 대역의 셀, LTE-L 셀)으로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되는 경우, 인가 대역으로부터의 크로스-캐리어 스케줄링에 의한 HARQ-ACK 응답으로서의 DTX는 케이스 1, 2-1 및 2-2를 적용하는 과정에서 배제될 수 있다. 구체적으로, option 3, 방법 A-3에서 Z% 산정 시에 인가 대역으로부터의 크로스-캐리어 스케줄링에 의한 HARQ-ACK 응답으로서의 DTX는 제외될 수 있다. 또한, option 3, 방법 A-3에서 기지국이 Z% 산정 시에 DTX를 포함시키지 않고 제외하도록 설정하는 방법에는 아래 두 가지 방법이 가능하다.
- 첫 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에도 포함되지 않고, NACK의 비율에도 포함되지 않는다.
- 두 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 전체 HARQ-ACK 값(들)에는 포함되고, NACK의 비율에는 포함되지 않는다.
그러나, PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식(PUCCH format 1b with channel selection)을 이용하여 HARQ-ACK 피드백을 수행하는 경우에는 단말이 no transmission을 할지라도 기지국은 no transmission에 따른 HARQ-ACK 응답을 판단할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 A=2~4을 위해 정의된 표 3~5의 HARQ-ACK 응답 값에 의해 no transmission에 대응하는 HARQ-ACK 응답을 판단할 수 있다. 예를 들어, A=2인 경우에 단말이 no transmission을 하면, 기지국은 표 3으로부터 no transmission에 대응하는 HARQ-ACK 응답을 [HARQ-ACK(0), HARQ-ACK(1)] = [DTX, NACK/DTX]로 판단할 수 있다.
- 비인가 캐리어에서 전송되는 DL 전송이 인가 대역(즉, 인가 캐리어, 인가 대역의 셀, LTE-L 셀)으로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되고, 단말이 PUCCH 포맷 1b에 기반한 채널 선택 방식을 이용하여 HARQ-ACK 응답을 전송하도록 설정된 경우, (i) 단말로부터의 no transmission의 경우와 (ii) 기지국이 HARQ-ACK 응답을 검출하지 못한 경우, 즉, (i), (ii) 외의 나머지 경우에서 HARQ-ACK 응답으로서 NACK/DTX 상태 및 any 상태는 CWS 조정을 위한 Z% 산정 시 NACK으로 간주될 수 있다. 즉, 명시적으로(explicitly) HARQ-ACK 응답이 있는 경우에 NACK/DTX 상태 및 any 상태는 Z% 산정 시 NACK으로 간주될 수 있다. 반면, (i) 단말로부터의 no transmission의 경우나 (ii) 기지국이 HARQ-ACK 응답을 검출하지 못한 경우에서 기지국이 DTX로 판단하는 HARQ-ACK 응답(들)은 Z% 산정 시 배제될 수 있다. 여기서, Z%의 산정 시 DTX를 배제하도록 설정하는 방법에는 아래 두 가지 방법이 가능하다.
- 첫 번째, 해당 DTX는 비인가 셀의 채널 상태를 반영할 수 없으므로 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에도 포함되지 않고, NACK의 비율에도 포함되지 않는다.
- 두 번째, 해당 DTX는 전체 HARQ-ACK 값(들)에는 포함되고, NACK의 비율에는 포함되지 않는다.
이와 달리, 단말로부터의 no transmission의 경우나 (ii) 기지국이 HARQ 응답을 검출하지 못한 경우에서 기지국이 NACK/DTX로 판단하는 HARQ-ACK 응답(들)은 Z% 산정 시에 NACK으로 간주될 수 있다. 이는 비인가 캐리어에서의 DL 전송에 대한 NACK의 가능성을 가정하여 기지국에서 CWS 조정이 이뤄지도록 하는 방법일 수 있다. 이와 달리, (i) 단말이 no transmission으로 NACK/DTX를 지시하는 경우나 (ii) 기지국이 HARQ-ACK 응답을 검출하지 못한 경우에서 기지국이 NACK/DTX로 판단하는 HARQ-ACK 응답(들)은 Z% 산정 시에 DTX으로 간주되도록 하여 NACK의 Z% 산정 시 NACK으로 간주하지 않도록 하여 Z%에 포함시키지 않도록 하여 해당 NACK/DTX 상태를 무시하도록 할 수 있다. 구체적으로, (i)(ii)가 인가 캐리어에서의 PDCCH/EPDCCH 전송에 대한 에러로 인한 것인지, 비인가 캐리어에서 전송된 PDSCH에 대한 NACK을 인가 캐리어의 PUCCH로 단말이 전송하였는데 인가 캐리어에서 PUCCH 를 전송하는 채널 상황이 좋지 않아 기지국에서 PUCCH 검출이 수행되지 못한 것인지를 판단할 수 없으므로 해당 NACK/DTX 상태는 Z% 산정 시 DTX으로 간주되도록 하여, NACK의 Z% 산정 시 NACK으로 간주하지 않도록 할 수 있다. 즉, Z%에 포함시키지 않도록 해당 NACK/DTX 상태를 무시하도록 할 수 있다. 여기서, 기지국이 Z%의 결정 시 NACK/DTX를 포함시키지 않고 무시하도록 설정하는 방법에는 아래 두 가지 방법이 가능하다.
- 첫 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 비인가 셀의 채널 상태를 반영할 수 없으므로 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에도 NACK/DTX를 포함시키지 않도록 간주하고, NACK의 비율에도 NACK/DTX를 포함시키지 않도록 설정할 수 있다.
- 두 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 비인가 셀의 채널 상태를 반영할 수 없으므로 전체 HARQ-ACK 값(들)에는 NACK/DTX를 포함시키고, NACK의 비율에는 NACK/DTX를 포함시키지 않도록 설정할 수 있다.
한편, no transmission에 대해 HARQ-ACK을 검출하는 과정에서 HARQ-ACK 중 일부는 DTX로 판단되고 일부는 NACK/DTX로 판단되는 경우, HARQ-ACK의 일부 DTX에 대해서도 NACK/DTX와 동일하게 Z% 산정에 반영할 수 있다. 예를 들어, NACK/DTX를 NACK으로 간주하여 Z%에 반영하는 경우, 일부 DTX도 NACK으로 판단하여 NACK Z%에 반영할 수 있다. 반면, NACK/DTX를 Z%에 반영하지 않는 경우, 일부 DTX도 DTX로 간주하여 Z%에 반영하지 않을 수 있다. 여기서, 기지국이 Z%의 결정 시 DTX를 반영하지 않도록 설정하는 방법에는 아래 두 가지 방법이 가능하다.
- 첫 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 비인가 셀의 채널 상태를 반영할 수 없으므로 Z%의 결정 시에 전체 HARQ-ACK 값(들)에도 포함되지 않고, NACK의 비율에도 포함되지 않는다.
- 두 번째, 인가 셀로부터의 제어 채널 전송에 대한 단말에서의 제어 채널의 수신 실패를 의미하는 DTX는 전체 HARQ-ACK 값(들)에는 포함되고, NACK의 비율에는 포함되지 않는다.
도 15~17은 신호 전송 과정을 예시한다. 도 15는 케이스 1에 따라 CWS를 조정하는 방법을 예시하고, 도 16~17은 HARQ-ACK 피드백 세트를 생성하기 위한 기준 윈도우를 예시한다. 케이스 2-1과 2-2도 유사하게 수행될 수 있다.
도 15를 참조하면, 기지국이 n번째 DL 전송 버스트를 비인가 대역(예, LTE-U 셀)에서 전송한 뒤(S1502), 추가 DL 전송이 필요한 경우 ECCA에 기반하여 (n+1)번째 DL 전송 버스트를 전송할 수 있다(S1512). 구체적으로, 기지국은 ECCA 디퍼 기간 동안 비인가 대역의 채널이 빈 상태에 있는 경우, CW 내에서 랜덤 백-오프를 추가로 수행한다(S1510). 기지국은 CW (예, [0, q-1]) 내에서 난수 N을 생성하고(S1508), 난수 N에 해당하는 슬롯만큼 백-오프를 수행할 수 있다(S1510). 여기서, CWS는 단말들로부터의 HARQ-ACK 피드백 값들에 기반하여 적응적으로 가변된다(S1506). CWS 조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백 값들은 가장 최근의 DL 전송 버스트(n번째 DL 전송 버스트)에 관한 HARQ-ACK 피드백 값들을 포함한다. CWS 조정에 사용되는 HARQ-ACK 피드백 값들은 DL 전송 버스트 내 기준 윈도우 상의 DL 전송에 대한 HARQ-ACK 피드백 값을 포함한다(S1504).
케이스 1이 적용되는 경우, CWS는 HARQ-ACK 피드백 값들에 기반하여 다음과 같이 조정될 수 있다. 케이스 2-1 및 2-2의 경우에도 유사하게 적용할 수 있다.
- Option 1: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값들이 모두 NACK인 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋된다.
- Option 2: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값들 중 적어도 하나가 NACK인 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋된다.
- Option 3: 기준 윈도우에 대한 HARQ-ACK 피드백 값 중 NACK이 적어도 Z% (0<Z<100)인 경우 CWS는 증가되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 최소 값으로 리셋된다.
* CWS 증가 시, CWS는 2배 증가되거나, 최소 값(CW_min)과 최대 값(CW_max) 사이에서 지수적으로 증가되거나, 최대 값으로 증가될 수 있다.
도 16~17을 참조하면, 기준 윈도우는 가장 최근의 DL 전송 버스트(n번째 DL 전송 버스트)의 시작 서브프레임(들)(도 16)과 마지막 서브프레임(들)(도 17)로 구성될 수 있다. 기준 윈도우가 DL 전송 버스트의 처음에 위치하는 경우, 기준 윈도우는 (i) 하나의 정규 서브프레임, (ii) 하나의 부분 서브프레임 + 하나의 정규 서브프레임으로 구성될 수 있다. 또한, 기준 윈도우가 DL 전송 버스트의 끝에 위치하는 경우, 기준 윈도우는 (i) 하나의 정규 서브프레임, (ii) 하나의 정규 서브프레임 + 하나의 서브 서브프레임으로 구성될 수 있다.
본 방법은 단말로부터 전송되는 HARQ-ACK 응답이 인가 대역의 PCell 상의 PUCCH 혹은 PUSCH를 통해 전송되는 경우를 가정한다.
다음으로, 비인가 캐리어 상의 DL로 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 응답으로서의 ACK, NACK, NACK/DTX, DTX 값들이 비인가 캐리어 상의 UL로 단말이 기지국에게 전송할 수 있도록 설정된 경우에 기지국에서 DL 전송을 위한 CW 업데이트/조정을 수행하는 방법에 관하여 설명한다.
LAA SCell 상의 DL로 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK이 비인가 캐리어, LAA SCell 상의 UL으로만 전송되는 경우에 관하여 설명한다.
- 방법 100, 비인가 캐리어, LAA SCell 상의 DL로 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK이 비인가 캐리어, LAA SCell 상의 UL으로만 전송되는 경우에는 LAA SCell의 UL로 전송된 HARQ-ACK(들)으로서 적어도 하나의 ACK이 피드백 되는 경우에 기지국은 LAA SCell에서의 DL PDSCH(들) 전송을 위한 CW를 리셋하고, 그렇지 않은 경우에는 CW를 증가(예, 2배)시킬 수 있다. 즉, 기지국에서 LAA SCell 상에 단말이 전송한 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH나 PUSCH의 디코딩이 성공하여 기지국으로부터 전송한 PDSCH(들)에 대한 단말로부터의 적어도 하나의 ACK을 검출한 경우에는 해당 기지국에서의 CW를 리셋할 수 있다. 이때, 기지국은 기지국과 단말과의 매체에 대한 채널은 빈 것으로 판단하여 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class)에 따라 달리 설정되어 있을 수 있는 CWp (p={1,2,3,4})를 모두 CWmin으로 리셋하고, 단말에서의 PDSCH(들)의 디코딩이 실패하여 NACK으로 단말이 피드백을 전송하여 기지국이 NACK, NACK/DTX 또는 DTX을 검출 또는 판단하는 경우에 기지국은 CW를 2배로 할 수 있다. 혹은, 단말에서 전송하는 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH 혹은 PUSCH에 의한 전송이 비인가 캐리어에서 전송됨으로 인해 발생할 수 있는 기지국에서의 NACK, NACK/DTX 또는 DTX의 검출 경우에도 기지국은 CW를 2배로 할 수 있다. 이때, 기지국은 기지국과 단말간의 매체에 대한 채널이 사용 중인 것으로 판단하여 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 달리 설정되어 있을 수 있는 CWp(p={1,2,3,4})를 모두 CWp를 2배로 할 수 있다. 또한, CW 더블링 후, CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
비인가 캐리어의 수가 많아지는 경우 특정 하나의 비인가 캐리어의 UL만으로 HARQ-ACK 값이 전송되는 것이 불가능할 수 있고, RRC에 의해 설정된 HARQ-ACK 응답을 전송할 수 있는 그룹 단위로 UL 상에서 HARQ-ACK 전송이 이루어질 수 있다. 한편, 비인가 캐리어 상의 DL PDSCH의 전송이 많지 않은 경우에는 싱글 LAA SCell의 UL만으로의 HARQ-ACK 응답 전송이 가능할 수 있다. 그룹 단위로 UL 상의 HARQ-ACK 전송이 수행되는 경우에는 그룹 내에서의 채널 접속을 기반으로 채널의 가용성(availability)에 의존하여 HARQ-ACK을 전송할 수 있는 비인가 캐리어(예, LAA SCell 인덱스)는 서브프레임 단위로 동적으로 변동되도록 설정되거나, 반-정적으로(semi-static) 하나의 비인가 캐리어(예, LAA SCell)로 설정될 수 있다. 그룹 기반으로 HARQ-ACK(들)에 대한 피드백을 수신하는 기지국은 그룹 기반으로 단말에게 전송하는 DL PDSCH에 대한 CW_p, group_index를 관리하여 CW_p, group_index의 업데이트/조정을 수행할 수 있다. 그룹으로 설정된 LAA SCell(들)상의 DL PDSCH(들)의 HARQ-ACK의 피드백을 기준으로 CW를 리셋하거나 2배로 하도록 설정될 수 있다.
비인가 캐리어, LAA SCell에 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 피드백을 인가 캐리어 상의 UL과 PUCCH 또는 PUSCH와 비인가 캐리어 상의 UL PUCCH 또는 PUSCH로 나누어서 전송되는 경우에 관하여 설명한다.
- 방법 110, 비인가 캐리어, LAA SCell에 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK 피드백을 인가 캐리어 상의 UL과 PUCCH 또는 PUSCH와 비인가 캐리어 상의 UL PUCCH 또는 PUSCH로 나누어서 전송되는 경우, 인가 캐리어 상의 UL로 전송된 HARQ-ACK 피드백에 따른 CW 업데이트/조정은 NACK의 Z% (예, 80 또는 50이며, 기지국에 의해 설정되는 자연수 값일 수 있다)를 기준으로 NACK으로 간주되는 피드백이 Z% 이상인 경우는 CW를 2배로 하고, 그렇지 않은 경우에는 CW를 리셋한다. LAA 셀 상에서 전송된 PDSCH들에 대한 HARQ-ACK 피드백 중에 인가 캐리어 상으로 HARQ-ACK 피드백이 전송되는 경우 해당 인가 캐리어 상에 전송된 HARQ-ACK에 대응하는 PDSCH를 전송하는 LAA SCell에 관한 CW는 방법 A-1, A-2, A-3, A-4, B-1, B-2, B-3 및 이의 조합을 이용하여 업데이트/조정될 수 있다. CW 더블링 후, CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
비인가 캐리어 상의 UL로 전송된 HARQ-ACK 피드백에 따른 CW 업데이트/조정은 LAA SCell 상의 DL로 전송된 PDSCH(들)에 대한 HARQ-ACK이 비인가 캐리어, LAA SCell 상의 UL으로만 전송되는 경우를 비인가 캐리어 상에 전송된 HARQ-ACK에 대응하는 PDSCH를 전송하는 LAA SCell으로 해당 그룹을 한정하여 방법 100에서 제시한 방법과 동일한 방법을 적용하여 LAA SCell 상에 전송된 PDSCH에 대한 CW 업데이트/조정을 할 수 있다. CW 더블링 후, CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
각각 독립적으로 HARQ-ACK을 전송하는 셀이 비인가 셀(LAA SCell)인지, 인가 셀인지에 따라 CW를 업데이트/조정하는 방식과 달리, 인가 캐리어에서의 HARQ-ACK 피드백과 비인가 캐리어에서의 HARQ-ACK 피드백을 모두 고려하여 비인가 캐리어, LAA SCell 상의 DL PDSCH 전송의 LBT를 위한 CW를 관리하는 방법이 또한 고려될 수 있다. 이는 방법 100과 방법 110의 하이브리드 방법으로서 방법 100과 110에 의한 조건들, 즉 비인가 캐리어 상에 UL로 전송되는 피드백 값으로서의 ACK 검출이 기지국에서 수행되는 경우(조건-110)와 NACK으로 간주되는 피드백이 Z% 이상이 아닌 경우(조건-110)이 둘 다 만족되는 경우에는 CW를 리셋하고, 둘 다 만족되지 않는 경우에는 CW를 2배로 할 수 있다. 혹은 조건-100이 비인가 캐리어 상에서의 UL 전송을 고려하는 것으로 보아 비인가 캐리어의 채널 상태를 더 잘 반영할 수 있는 것으로 판단하여 조건-100의 만족 여부에 따라 CW를 리셋하거나 2배로 설정할 수 있다. 이와 달리 모든 단말의 채널 상태를 더 잘 반영할 수 있도록 설계된 조건-110이 모든 단말에서의 비인가 캐리어의 채널 상태를 더 잘 반영할 수 있는 것으로 판단하여 조건-110의 만족 여부에 따라 CW를 리셋하거나 2배로 설정하는 방법이 고려될 수 있다. CW 더블링 후, CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
기존의 Rel-13까지의 LTE 시스템에서 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 설정되어 있는 경우, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 동일 캐리어 내에서 혹은 서로 다른 캐리어들간에도 수행될 수 있다. 그러나 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 설정되어 있지 않은 경우, 해당 서브프레임에 PUSCH 전송이 스케줄링 되어 있지 않은 경우에는 PUCCH 상으로 HARQ-ACK, CSI 등의 UCI의 전송이 수행되지만, 해당 서브프레임에 PUSCH 전송이 스케줄링 되어 있는 경우에는, PUCCH에 전송되어야 할 HARQ-ACK, CSI 등의 UCI의 전송이 PUSCH로 피기백 된다. 이는 캐리어 병합을 수행하는 경우 서로 다른 캐리어들간에도 동일하게 적용한다.
여기서는 캐리어 병합을 수행함에 있어서 서로 다른 캐리어가 인가 캐리어와 비인가 캐리어들로 이루어져 있는 경우에서 PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있다고 가정한다. 이 경우, 만약 단말에게 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 구성되어 있다면, 인가 캐리어들에서 전송된 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서의 HARQ-ACK 및 CSI는 인가 캐리어 상의 PUCCH로의 전송이 가능할 수 있지만, HARQ-ACK에 대해서는 비인가 캐리어 상의 스케줄링된 PUSCH로의 전송은 할 수 없고, CSI(periodic CSI 또는 aperiodic CSI)는 비인가 캐리어 상의 스케줄링된 PUSCH로의 전송이 가능하다. 또한 비인가 캐리어들에 전송된 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서의 HARQ-ACK 및 CSI는 인가 캐리어 상의 PUCCH로 전송하거나 비인가 캐리어 상의 PUSCH가 스케줄링 되어 있는 경우에는 해당 PUSCH로 전송하는 것이 가능할 수 있다.
하지만, 단말에게 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 구성되지 않는 경우, 인가 캐리어들에서 전송된 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서의 HARQ-ACK 및 CSI는 인가 캐리어 상의 PUCCH로의 전송이 가능할 수 있지만, HARQ-ACK에 대해서는 비인가 캐리어 상의 스케줄링된 PUSCH로의 전송은 할 수 없고, CSI(periodic CSI 또는 aperiodic CSI)는 비인가 캐리어 상의 스케줄링된 PUSCH로의 전송이 가능하다. 기존의 LTE 시스템에서 사용하던 방법에 따르면 PUSCH를 해당 서브프레임에 스케줄링 받지 않은 경우에는 인가 캐리어 상의 PUCCH로 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 인가 캐리어 상의 PUCCH로 전송하도록 하고, PUSCH를 인가 캐리어 상의 혹은 비인가 캐리어 상의 해당 서브프레임에 스케줄링 받은 경우에는 인가 캐리어 상의 혹은 비인가 캐리어 상의 스케줄링 받은 PUSCH로 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 피기백 해서 스케줄링 받은 PUSCH만을 전송하도록 한다. 그러나, 인가 캐리어 상으로 전송된 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서의 HARQ-ACK은 비인가 캐리어 상으로 전송을 할 수 없도록 설정되어 있으므로 비인가 캐리어 상에 PUSCH를 스케줄링 받은 경우에는 인가 캐리어 상으로 전송된 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서의 HARQ-ACK 응답을 비인가 캐리어 상의 스케줄링 받은 PUSCH를 통해 전송할 수 없다. 따라서, 해당 경우를 해결하기 위해 아래의 옵션을 고려할 수 있다.
- 옵션 1. CA의 구성이 인가 캐리어와 비인가 캐리어들로 이루어져 있는 경우에서 PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 구성되어 있지 않은 경우, PUCCH 전송이 이루어질 수 있는 서브프레임에서 단말은 기지국으로부터 비인가 캐리어 상에 PUSCH 전송이 스케줄링 되는 것을 기대하지 않고 단말은 PUCCH 전송만을 가정하여 인가 캐리어 상의 PUCCH로 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 인가 캐리어 상의 PUCCH로 전송할 수 있다.
- 옵션 2. CA의 구성이 인가 캐리어와 비인가 캐리어들로 이루어져 있는 경우에서 PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 구성되어 있지 않은 경우, PUCCH 전송이 이루어질 수 있는 서브프레임에 대해, 단말이 전송해야 하는 단말 피드백으로서 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK 응답이 전송되어야 하는 서브프레임인 경우에만 단말은 기지국으로부터 비인가 캐리어 상에 PUSCH 전송이 스케줄링 되는 것을 기대하지 않고 단말은 PUCCH의 전송만을 가정하여 인가 캐리어 상의 PUCCH로 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 인가 캐리어상의 PUCCH로 전송할 수 있도록 설정한다. 이는 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 HARQ-ACK 응답만 비인가 캐리어 상의 PUSCH로의 전송이 불가하므로, CSI는 비인가 캐리어 상의 PUSCH로의 전송이 가능할 수 있다. 따라서, 피기백 되어야 하는 UCI 타입이 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 HARQ-ACK 응답인 경우에만 해당 방법을 적용할 수 있도록 설정한다.
- 옵션 3. PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 구성되어 있지 않은 경우, PUCCH 전송이 이루어질 수 있는 서브프레임에 대해, 단말은 기지국으로부터 비인가 캐리어 상에 PUSCH 전송이 스케줄링 되는 경우에는 레가시에서 사용하던 UCI 피기백 방법을 사용하여 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 비인가 캐리어 상의 PUSCH로 전송할 수 있도록 설정한다.
- 옵션 4. PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 구성되어 있지 않은 경우, PUCCH 전송이 이루어질 수 있는 서브프레임에 대해, 단말은 기지국으로부터 비인가 캐리어 상에 PUSCH 전송이 스케줄링 되는 경우에는 단말은 비인가 캐리어 상의 스케줄링 받은 PUSCH를 드랍하고, 단말은 PUCCH 전송만을 가정하여 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 인가 캐리어상의 PUCCH로 전송할 수 있도록 설정한다.
- 옵션 5. PUCCH를 전송할 수 있는 하나의 셀 그룹으로서 인가 캐리어(들)와 비인가 캐리어(들)로 구성되어 있고, PUSCH와 PUCCH의 동시 전송이 단말에게 구성되어 있지 않은 경우, PUCCH 전송이 이루어질 수 있는 서브프레임에 대해, 단말은 기지국으로부터 비인가 캐리어 상에 PUSCH 전송이 스케줄링 되는 경우에 단말이 전송해야 하는 단말 피드백으로서 인가 캐리어상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK 응답이 전송되어야 하는 서브프레임인 경우에만 비인가 캐리어 상의 스케줄링 받은 PUSCH를 드랍하고, 단말은 PUCCH 전송만을 가정하여 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI 및 비인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 단말 피드백으로서 HARQ-ACK, CSI를 인가 캐리어 상의 PUCCH로 전송할 수 있도록 설정한다. 이는 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 HARQ-ACK 응답만 비인가 캐리어 상의 PUSCH로의 전송이 불가하므로, CSI는 비인가 캐리어 상의 PUSCH로 전송이 가능할 수 있다. 따라서, 피기백 되어야 하는 UCI 타입이 인가 캐리어 상의 DL 전송에 대한 HARQ-ACK 응답인 경우에만 해당 방법을 적용하여 비인가 캐리어 상의 스케줄링 받은 PUSCH를 드랍할 수 있다.
<CWS 조정시에 PUSCH의 전송 드랍에 대한 NACK 비율 산정시 배제하는 방법>
옵션 4~5의 경우 기지국이 PUSCH를 스케줄링 했는데 단말이 PUSCH를 드랍할 수 있다. UL LBT 시에 기지국의 PUSCH 수신을 기반으로 CWS 조정을 사용하는 경우, 옵션 4~5의 경우에 대해서는 기지국이 해당 구성 정보들의 조합에 따라 단말로부터의 PUSCH 드랍을 알 수 있으므로 해당 단말의 PUSCH 드랍에 대해서는 CWS 조정 시에 해당 PUSCH 드랍이 비인가 캐리어(들)에서의 충돌 핸들링이나 간섭의 상태 등을 지시할 수 없다. 따라서, 해당 드랍된 PUSCH는 CWS 조정을 위한 NACK 비율 계산 시 혹은 DL CWS 조정 시 사용하는 NACK의 Z%의 계산 시 사용하지 않도록 설정할 수 있다.
본 명세서에서 비인가 캐리어(들)로의 표현은 LAA SCell(들)의 표현과 동일할 수 있다.
UL 전송을 위한 CWS 조정 방안
단말의 UL LBT를 위한 CWS 조정 방법에 관해 설명한다.
기지국이 각 단말의 단말-특정 CWS를 관리하거나 각 단말(들)이 기지국에게 단말의 CWS를 알 수 있도록 하는 경우, 기지국은 단말로부터 전송된 UL 전송을 기준으로 각 단말의 CWS를 업데이트/조정할 수 있다. 한편, 단말의 전력 제한 상황에서는 인가 캐리어(들)의 중요 채널들과 비인가 캐리어(들)의 채널들간에 우선순위에 따라 비인가 캐리어(들)에서 PUSCH 전송이 드랍될 수 있다. 그러나, 기지국은 단말의 전력 제한 상황을 알 수 없으므로 전력 제한에 의해 단말에서 드랍된 채널들의 전송 여부를 알 수 없다. 기지국은 단말이 스케줄링된 채널을 전송할 것으로 기대하고 해당 수신 타이밍에서 UL 수신을 기대할 뿐이다. 이에 따라, 단말에서의 UL 전송이 드랍되면, 기지국은 UL 전송에 대한 수신 응답을 NACK으로 판단하고, NACK을 단말의 CWS를 업데이트하는 정보로 사용할 것이다. 그러나, 단말의 전력 제한 상황 등으로 인해, 드랍된 UL 전송은 단말과 기지국간의 매체에 대한 채널이 사용 중(busy) 혹은 빈(idle)인지를 판단하는데 유용한 정보가 아닐 수 있다. 따라서, 기지국이 각 단말에 대한 CWS 업데이트/조정을 수행하는 경우, 단말이 전송한 PUSCH를 기지국이 수신했는지를 기준으로 CWS 업데이트/조정을 수행하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, 단말이 PUSCH를 전송하고, 기지국이 해당 PUSCH의 디코딩에 성공한 경우, 기지국은 해당 PUSCH 전송에 대한 수신 응답을 ACK으로 판단하여 해당 단말의 CWS를 최소 값(CWmin)으로 리셋할 수 있다. 이때, 단말은 단말과 기지국간의 채널을 빈 것으로 판단하여 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 달리 설정되어 있을 수 있는 CWp(예, p={1,2,3,4})를 모두 최소 값(CWmin,p)으로 리셋할 수 있다. 한편, 기지국이 해당 PUSCH의 디코딩에 실패한 경우, 기지국은 PUSCH 전송에 대한 수신 응답을 NACK으로 판단하여 해당 단말의 CW를 2배 증가시킬 수 있다. 이때, 단말은 단말과 기지국간의 채널을 사용 중인 것으로 판단하여 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 달리 설정되어 있을 수 있는 CWp(예, p={1,2,3,4})를 모두 2배 증가시킬 수 있다. 부가적으로 기지국은 UL DM-RS의 검출을 통해서 PUSCH 전송에 대한 에너지 검출을 수행하거나, SRS와 함께 PUSCH가 스케줄링 되어 있는 경우에는 SRS의 에너지 검출을 수행하여 PUSCH 전송 여부를 판단하도록 할 수 있다.
기지국이 PUSCH 디코딩 결과에 따라 각 단말의 CWS를 관리하는 경우, 기지국은 UL 그랜트에 포함된 NDI(New data indicator)를 이용하여 각각의 단말이 CWS 업데이트/조정을 수행하게 할 수 있다. NDI는 1-비트 정보로서 이전 UL 그랜트의 NDI 값을 기준으로 토글 되었는지 여부에 따라 PUSCH 초기/재전송을 지시한다. 예를 들어, 현재 UL 그랜트의 NDI 값이 이전 UL 그랜트의 NDI 값과 동일하면 현재 UL 그랜트는 PUSCH 재전송(즉, 이전 PUSCH의 디코딩 실패)을 지시하고, NDI는 이전 값과 다르게 토글되면, 현재 UL 그랜트는 PUSCH 초기전송(즉, 이전 PUSCH의 디코딩 성공)을 지시한다. 구체적으로, 기지국으로부터 n번째 서브프레임에서 수신된 UL 그랜트에 NDI가 토글되어 n+4번째 서브프레임에 해당 단말에게 스케줄링된 PUSCH의 전송이 신규 데이터를 지시하는 경우에는 UL 그랜트를 수신한 시점에서 해당 단말에 대한 CWp를 리셋, 즉 현재의 CWp를 CW_min,p 값으로 설정할 수 있다. 이와 달리 기지국으로부터 n번째 서브프레임에서 수신된 UL 그랜트에 NDI가 신규 데이터를 지시하지 않는 경우(즉, n-4 번째 UL 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 재전송을 지시하기 위해 NDI가 토글되지 않은 경우)에는 (UL 그랜트를 수신한 시점에서) 현재의 CWS를 2배로 하여 n+4번째 서브프레임에서 PUSCH 전송을 위한 LBT를 수행할 수 있다. 또한 재전송에 의해 CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
다음으로, 기지국이 단말의 CWS에 대한 정보 없이 기지국은 기지국 전송에 대한 CWS만을 관리하고 각각의 단말(들)이 자신의 CWS를 관리하는 경우, 각각의 단말은 기지국으로부터 전송된 UL 그랜트에 포함된 NDI(New data indicator) 정보를 이용하여 CWS 업데이트/조정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국으로부터 n번째 서브프레임에서 수신된 UL 그랜트에 NDI가 토글되어 n+4번째 서브프레임에 해당 단말에게 스케줄링된 PUSCH의 전송이 신규 데이터를 지시하는 경우에는 UL 그랜트를 수신한 시점에서 해당 단말에 대한 CWp를 리셋, 즉 현재의 CWp를 CW_min,p 값으로 설정할 수 있다. 이와 달리 기지국으로부터 n번째 서브프레임에서 수신된 UL 그랜트에 NDI가 신규 데이터를 지시하지 않는 경우(즉, n-4 번째 UL 서브프레임에서의 PUSCH에 대한 재전송을 지시하기 위해 NDI가 토글되지 않은 경우)에는 (UL 그랜트를 수신한 시점에서) 현재의 CWS를 2배로 하여 n+4번째 서브프레임에서 PUSCH 전송을 위한 LBT를 수행할 수 있다. 또한 재전송에 의해 CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 CWp는 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
UL 그랜트에 포함된 NDI의 토글에 따라 단말에서 CWS를 조정하는 경우, UL 채널 상황에 따라 빠르게 CWS를 조정하기 위해 참조 서브프레임 상의 UL 전송이 성공적으로 디코딩 되었는지에 따라 CWS를 업데이트/조정하는 것을 고려할 수 있다. 여기서, 참조 서브프레임은 다음과 같이 정의될 수 있다.
- 참조 서브프레임은 Cat-4 LBT 절차가 사용되도록 기대되는 가장 최근 UL 전송 버스트의 시작 전송 서브프레임으로 정의되며, 단말로부터의 UL DMRS나 SRS의 전송이 기지국에서 검출되고 PUSCH의 디코딩이 끝난 서브프레임을 의미한다.
- 참조 서브프레임은 Cat-4 LBT 절차가 사용되도록 기대되는 가장 최근 UL 전송 버스트의 시작 전송 서브프레임으로 정의될 수 있다.
- 참조 서브프레임은 LAA SCell 상에서 기지국이 적어도 하나의 전송 블록을 성공적으로 디코딩한 참조 스케줄드 버스트(reference scheduled burst)의 첫 번째 서브프레임으로 정의될 수 있다. 참조 스케줄드 버스트는 해당 단말을 위해 가장 최근에 연속적으로 스케줄링된 UL 서브프레임(들)을 의미한다. 참조 스케줄드 버스트는 Cat-4 LBT 후에 UL 전송을 시작하도록 예상된 UL 서브프레임(들)이고 CWS 조정 정보(예, NDI)가 전송되는 서브프레임보다 적어도 4개 서브프레임 전에 전송을 마치도록 예상된 UL 서브프레임(들)을 의미한다.
- 참조 서브프레임은 단말이 성공적으로 전송한 가장 최근 UL 전송 버스트의 (시작) 서브프레임으로 정의될 수 있다.
- 참조 서브프레임은 단말이 Cat-4를 수행한 후 성공적으로 전송한 가장 최근 UL 전송 버스트의 (시작) 서브프레임으로 정의될 수 있다.
기지국에서 참조 서브프레임(PUSCH)이 성공적으로 디코딩 되는 경우에는 단말에서 CWS가 리셋되고, 기지국에서 참조 서브프레임(PUSCH)이 성공적으로 디코딩 되지 못한 경우에는 단말에서 CWS는 증가될 수 있다. 채널 접속 우선순위 클래스 별로 CWS가 정의된 경우에는 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 CWSp가 리셋되거나 다음 높은 레벨의 CWSp 값으로 증가될 수 있다. p는 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class)이다(예, p={1,2,3,4}).
참조 서브프레임에서 PUSCH가 복수의 전송 블록(transport block, TB)을 나르는 경우(즉, UL SU-MIMO), 참조 서브프레임에서의 TB(들) 중의 적어도 하나가 성공적으로 디코딩 되는 경우에는 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 CWS를 리셋하고, 그렇지 않은 경우에는 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 CWS를 다음 높은 레벨의 CWS 값으로 증가시킬 수 있다. 참조 서브프레임에 대한 단말의 전송 성공/실패 여부는 기지국이 UL 그랜트에 의해 전송한 NDI 값을 참조하여 판단될 수 있다. NDI는 TB 별로 설정된다. 이에 따라, 참조 서브프레임에 대한 TB(들) 중 하나의 TB에 대한 NDI라도 토글되면 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 CWS가 리셋되고, 그렇지 않은 경우에는(즉, 토글된 NDI가 없음) 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 CWS가 다음 높은 레벨의 CWS 값으로 증가될 수 있다. 즉, 참조 서브프레임과 관련된 이후의 UL 그랜트에서 NDI가 하나라도 토글되면(예, 2개 NDI 중 하나만 토글되도) CWS는 최소 값으로 리셋되고, 토글된 NDI가 하나도 없으면 CWS는 증가될 수 있다. UL 그랜트가 이전의 UL 전송 버스트의 참조 서브프레임과 연관되었는지 여부는 참조 서브프레임의 HARQ-프로세스 ID가 UL 그랜트에 의해 스케줄링 되는 서브프레임 (혹은 상향링크 전송(예, PUSCH))의 HARQ-프로세스 ID와 동일한지 여부로 판단될 수 있다. LAA SCell의 UL 전송에는 비동기식 HARQ가 적용될 수 있으므로, UL 그랜트가 이전의 UL 전송 버스트의 참조 서브프레임과 연관되었는지 여부는 UL 그랜트 내의 HARQ-프로세스 ID가 참조 서브프레임을 스케줄링 하는데 사용된 HARQ-프로세스 ID와 동일한지 여부로 판단될 수 있다. 한편, 재전송에 의해 CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 반복된 채널 접속 우선순위 클래스의 CWp만 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
한편, 기지국은 단말이 CWS 업데이트를 위해 사용할 수 있는 참조 스케줄드 버스트 내의 참조 서브프레임의 위치를 단말에게 시그널링 혹은 지시할 수 있다. 예를 들어, 단말이 UL 전송 시에 수행할 LBT 타입으로서 cat-4 LBT를 지시하는 정보가 UL 그랜트를 통해 단말에게 묵시적(implicit) 혹은 명시적(explicitly)으로 시그널링 되는 경우에 참조 서브프레임 위치에 관한 정보가 해당 UL 그랜트에 포함될 수 있다. 기지국에서 어떤 참조 서브프레임도 검출되지 않더라도 기지국은 참조 서브프레임 위치에 관한 정보를 단말에게 시그널링 할 수 있다.
일 예로, 멀티-서브프레임 스케줄링 되는 서브프레임의 수에 따라 비트 수를 정하여 비트맵으로 참조 스케줄드 버스트 내에서 참조 서브프레임의 위치를 알려줄 수 있다. 다른 예로, 멀티-서브프레임 스케줄링 되는 서브프레임의 수와 관계없이 비트맵으로 어떤 참조 서브프레임도 검출되지 않는 경우를 포함하여 참조 서브프레임의 위치를 알려줄 수 있다(예, 0000: no 참조 서브프레임, 1000: 1st 서브프레임, 0100: 2nd 서브프레임, 0010: 3rd 서브프레임, 0001: 4th 서브프레임). 이와 달리, 멀티-서브프레임 스케줄링이 가능한 서브프레임의 최대 개수를 4개로 가정하면, 2비트로 참조 서브프레임의 위치를 지정할 수 있다. 또 다른 예로, 어떤 참조 서브프레임도 검출되지 않는 경우를 포함하여 3비트로 5개 상태(예, no 참조 서브프레임, 1st 서브프레임, 2nd 서브프레임, 3rd 서브프레임, 4th 서브프레임)를 시그널링 할 수 있다.
기지국으로부터 참조 서브프레임의 위치를 수신한 경우, 단말은 참조 스케줄드 버스트 내에서 참조 서브프레임(예, 4개의 연속적인 UL 서브프레임 중 2번째 UL 서브프레임)보다 이전의 서브프레임(예, 4개의 연속적인 UL 서브프레임 중 1번째 UL 서브프레임)에서 UL 전송(예, PUSCH)을 수행할 수 있다. 이 경우, 단말이 먼저 전송했음에도 불구하고 기지국은 참조 서브프레임에서 UL 전송을 수신하지 못한다. 따라서, UL 전송에 대한 기지국 수신에 있어서 충돌이 일어난 것으로 보고, 단말은 모든 채널 접속 우선순위 클래스 (혹은 LBT 우선순위 클래스)를 위한 CWS(들)를 증가시킬 수 있다(예, 2배).
기지국으로부터 참조 서브프레임의 위치를 수신한 경우, 단말은 참조 스케줄드 버스트 내에서 참조 서브프레임(예, 4개의 연속적인 UL 서브프레임 중 2번째 UL 서브프레임)보다 이후의 서브프레임(예, 4개의 연속적인 UL 서브프레임 중 3번째 UL 서브프레임)에서 UL 전송(예, PUSCH)을 수행할 수 있다. 이 경우, 단말은 모든 채널 접속 우선순위 클래스(혹은 LBT 우선순위 클래스)를 위한 CWS(들)를 바꾸지 않고 그래도 유지할 수 있다. 즉, 단말이 나중에 전송했음에도 불구하고 기지국은 참조 서브프레임에서 UL 전송을 수신한 것으로 고려하여 UL 전송에 대한 기지국 수신에 있어서 충돌과는 관계없는 것으로 보아 CWS를 유지할 수 있다.
기지국으로부터 참조 서브프레임의 위치를 수신한 경우, 단말은 참조 스케줄드 버스트 내에서 참조 서브프레임(예, 4개의 연속적인 UL 서브프레임 중 1번째 UL 서브프레임)과 동일한 서브프레임에서 UL 전송(예, PUSCH)을 수행할 수 있다. 이 경우, 단말은 참조 서브프레임에서 UL 전송을 수행하고 기지국도 참조 서브프레임의 UL 전송에 대해 적어도 하나의 전송 블록의 디코딩 성공을 수행할 수하였으므로 UL 전송에 대한 기지국 수신이 잘 된 것으로 볼 수 있다. 따라서, 단말은 모든 채널 접속 우선순위 클래스 (혹은 LBT 우선순위 클래스)를 위한 CWS(들)를 최소 값으로 리셋할 수 있다.
한편, 참조 서브프레임에 대한 NDI를 기준으로 단말이 cat-4 LBT시 CWS를 리셋하거나 다음 높은 레벨로 증가시키도록 설정되는 경우, LAA SCell의 UL 전송에는 동기식 HARQ가 아니라 비동기식 HARQ가 적용되므로 서브프레임 n에서 전송한 UL 전송(예, PUSCH)에 대한 재전송을 지칭할 수 있는 UL 그랜트가 서브프레임 (n+4)에서 전송되는 것이 보장되지 않는다. 따라서, 서브프레임 (n+4)에서 UL 그랜트가 수신되지 않는 경우, 단말이 cat-4 LBT를 위한 CWS의 사용 시 CWS를 리셋해야 할 것인지 혹은 다음 레벨로 증가시켜야 할 것인지에 대한 모호함이 발생한다. 이를 해결하기 위해, 단말은 최근 수신된 UL 그랜트의 NDI를 기준으로 TB(들)들 중 하나의 TB에 대한 NDI라도 토글된 경우에는 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대한 CWS를 리셋하여 CW_min으로 설정하고, 그렇지 않은 경우에는 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해 다음 높은 레벨의 CWS 값으로 증가시킬 수 있다. 또한 재전송에 의해 CW_max 값을 이용한 LBT가 K번(예, K={1, ..., 8}) 반복 설정되는 경우에는 반복된 채널 접속 우선순위 클래스의 CWp만 CW_min 값으로 설정될 수 있다. K 값은 기지국에 의해 {1, ..., 8} 중 하나의 값으로 지정될 수 있다.
앞에서 설명한 바와 같이, 따라서, 기지국은 단말이 PUSCH를 전송하지 못한 아래의 세가지 경우를 구분할 수 없다. 따라서, 아래 세가지 경우를 구분할 수 있는 방법을 설명하고 해당 방법에 따라 CWS를 조정하는 방법에 대해서 설명한다.
- 첫 번째, UL 그랜트를 수신 못해서 PUSCH를 전송하지 못한 경우,
- 두 번째, PUSCH 전송에 앞서 LBT를 실패해서 PUSCH를 전송하지 못한 경우
- 세 번째, PUSCH 전송에 앞서 LBT를 성공한 경우지만, PUSCH를 전송하지 못한 경우(예, UL 전력 제한 케이스)
먼저, 첫 번째, 두 번째 경우를 구분하기 위한 방법의 한 예로, 인가 캐리어의 셀로부터 LAA SCell이 크로스-캐리어 스케줄링을 받도록 설정된 경우, LAA SCell 상의 UL PUSCH를 전송을 위한 UL 그랜트를 포함하는 (E)PDCCH와 PDSCH가 하향링크로 동시에 전송될 수 있다. 이 경우, PDSCH에 대한 피드백으로서 no transmission이 아닌 명시적(explicit) HARQ-ACK 피드백(“ACK, NACK” 혹은 “ACK, NACK, NACK/DTX” 혹은 적어도 ACK 혹은 NACK을 받은 경우를 포함)을 기지국이 인가 캐리어 혹은 비인가 캐리어 상에서 검출하는 경우에는 PDSCH를 스케줄링하는 (E)PDCCH의 수신이 단말에서 성공되었다고 볼 수 있으므로, 기지국은 단말이 UL 그랜트도 수신 성공했다고 판단할 수 있다. 따라서, 첫 번째 경우, 즉 UL 그랜트를 수신 못해서 PUSCH를 전송하지 못한 경우는 다음 PUSCH의 전송을 위한 UL LBT를 수행하기 위해 사용되는 CWS를 조정(예, CWS 증가)하기 위한 이벤트에서 배제될 수 있다. UL 그랜트를 포함한 (E)PDCCH의 전송이 인가 캐리어의 셀로부터 전송되는 경우에 첫 번째 경우는 LAA SCell 상의 UL PUSCH의 전송에 대한 채널 충돌의 상태를 알려주는데 도움이 될 수 없으므로 기지국이 단말의 상향링크 전송에 대한 CWS 조정 시 배제될 수 있다. 즉, UL 그랜트의 수신에 의해 결정되는 PUSCH의 전송 타이밍에 기지국에서 PUSCH를 수신(혹은 검출)하지 못하는 경우에 기지국은 PUSCH LBT의 실패로 PUSCH가 전송되지 못했다고 판단하여 해당 단말에 대한 CWS를 증가시킬 수 있다(예, 2배).
앞의 내용은 비인가 캐리어인 LAA SCell이 셀프-캐리어 스케줄링 되도록 설정된 경우에도 동일하게 적용할 수 있다. LAA SCell 상의 UL PUSCH를 전송을 위한 UL 그랜트를 포함하는 (E)PDCCH와 PDSCH가 LAA SCell 상의 하향링크로 동시에 전송 시, PDSCH에 대한 피드백으로서 no transmission 케이스가 아닌 명시적 HARQ-ACK 피드백(“ACK, NACK” 중의 하나 혹은 “ACK, NACK, NACK/DTX” 중의 하나 혹은 적어도 ACK 혹은 NACK을 검출한 경우를 포함)을 기지국이 인가 캐리어 혹은 비인가 캐리어 상에서 검출할 수 있다. 이 경우, PDSCH를 스케줄링하는 (E)PDCCH의 수신이 단말에서 성공되었다고 볼 수 있고, 기지국은 단말이 UL 그랜트도 수신 성공했다고 판단할 수 있다. 따라서, 첫 번째 경우, 즉 비인가 캐리어 상에서 UL 그랜트를 수신 못해서 PUSCH를 전송하지 못한 경우는 다음 PUSCH의 전송을 위한 UL LBT를 수행하기 위해 사용되는 CWS를 조정(예, CWS 증가)하기 위한 이벤트에서 배제될 수 있다. 즉, UL 그랜트의 수신에 의해 결정되는 PUSCH의 전송 타이밍에 기지국에서 PUSCH를 수신(혹은 검출)하지 못하는 경우에 기지국은 PUSCH LBT의 실패로 PUSCH가 전송되지 못했다고 판단하여 해당 단말에 대한 CWS를 증가시킬 수 있다(예, 2배).
다음으로, 두 번째와 세 번째를 기지국이 구분할 수 있는 방법으로서 묵시적 시그널링 방법과 명시적 시그널링 방법에 대해서 설명한다.
먼저, 묵시적 시그널링 방법으로서 단말의 전력 제한 케이스에 대해서는 CA가 구성되어 있는 경우에, 서로 다른 캐리어들에서의 채널 타입 및 채널의 컨텐츠에 따른 전송 우선순위에 따라 비인가 캐리어 상의 PUSCH가 드랍될 수 있다. 전송 우선순위는 기존 3GPP Rel-13까지의 표준에서 정의된 우선순위(예, PRACH > PUCCH > PUSCH with UCI > PUSCH > 주기적 SRS)를 따를 수 있다. 따라서, UL 그랜트 전송에 따른 PUSCH의 전송 타이밍에 비인가 캐리어 상의 PUSCH보다 우선순위가 높은 채널들(예, PRACH, PUCCH, 혹은 PUSCH with UCI)의 전송이 다른 캐리어에서 검출되면, 기지국은 비인가 캐리어 상의 PUSCH는 단말의 전력 제한 상황으로 인해 드랍된 것으로 간주할 수 있다. 이 경우, 비인가 캐리어 상의 PUSCH 미수신은 다음 PUSCH의 전송을 위한 UL LBT를 수행하기 위해 사용되는 CWS를 조정(예, CWS 증가)하기 위한 이벤트에서 배제될 수 있다. 즉, PUSCH에 대한 LBT는 성공했지만(즉, 채널이 빈 상황), 단말의 전력 제한 상황에 의해 PUSCH가 전송되지 못한 것이므로 UL 그랜트에 따른 PUSCH의 전송 타이밍에 기지국에서 PUSCH가 수신(혹은 검출)되지 못한 경우일지라도 기지국은 해당 단말의 CWS를 2배로 하지 않거나 이전 CWS보다 증가시키지 않을 수 있다(즉, CWS 유지).
또한, 앞의 묵시적 시그널링 방법은 단말이 PUSCH를 크로스-캐리어 스케줄링 받는 경우와 셀프-캐리어 스케줄링 받는 경우에 다르게 설정될 수 있다. 셀프-캐리어 스케줄링의 경우에 UL 그랜트의 수신이 성공했다고 판단하는 경우에는 해당 비인가 캐리어에서 PUSCH 전송 타이밍에 채널 상태를 빈 것으로 고려/간주할 수 있다. 즉, PUSCH LBT를 성공한 경우이지만, 단말의 전력 제한 상황에 의해 PUSCH를 전송하지 못한 것으로 고려하여(즉, 세 번째 경우) UL 그랜트에 따른 PUSCH의 전송 타이밍에 기지국에서 PUSCH가 수신(혹은 검출)되지 못한 경우일지라도 해당 단말의 CWS를 2배로 하지 않거나 이전 CWS보다 증가시키지 않을 수 있다(즉, CWS 유지).
크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 인가 캐리어로부터의 UL 그랜트 수신의 성공은 비인가 캐리어에서의 PUSCH 타이밍에 채널의 상태를 판단하기 위한 방법으로 고려할 수 없다. 이 경우에는 기지국이 두 번째 경우와 세 번째 경우를 판단하기가 어려우므로 기지국이 임의적으로 두 번째 경우인지 혹은 세 번째 경우인지를 판단하여 CWS 조정 방법을 적용할 수 있다. 혹은 채널의 기회(opportunity)를 더 얻을 수 있도록 설정하기 위해, 인가 캐리어로부터의 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 경우라고 할지라도 PUSCH가 수신되지 않은 경우에는 CWS를 2배로 하거나 이전 값보다 증가시키도록 설정하도록 하는 방법이 고려될 수 있다.
다음으로 명시적 시그널링 방법으로서, 인가 PCell의 PUCCH/PUSCH 혹은 인가 SCell의 PUCCH/PUSCH 내에 LAA SCell 상의 PUSCH LBT 실패에 관한 정보나 전력 제한 상황에 따른 LAA SCell PUSCH의 드랍 여부에 대한 정보를 포함하여 전송할 수 있다. 혹은 LBT 성공 이후 전송 가능하도록 설정된 LAA SCell의 PUSCH 내에 다른 LAA SCell 상의 PUSCH LBT 실패에 관한 정보나 전력 제한 상황에 따른 LAA SCell PUSCH의 드랍 여부에 대한 정보를 포함하여 전송할 수 있다.
도 18은 신호 전송 과정을 예시한다.
도 18을 참조하면, 기지국으로부터 UL 그랜트(UG#1)를 수신한 뒤, 단말은 n번째 UL 전송 버스트(UTB#1)를 전송할 수 있다(S1802). UTB#1은 하나 이상의, 바람직하게는 둘 이상의 연속적으로 스케줄링된 UL 서브프레임(들)을 포함하며, UL 서브프레임 별로 PUSCH가 전송될 수 있다. UTB#1은 비인가 대역(예, LTE-U 셀)에서 전송될 수 있으며, Cat-4 LBT 절차(즉, Type 1 채널 액세스)에 기반하여 전송될 수 있다. 이후, 기지국은 UL 그랜트(UG#2)를 단말에게 전송할 수 있다(S1802). UG#2는 (n+1)번째 UL 전송 버스트(UTB#2)에 대한 스케줄링 정보를 포함하며, UTB#2는 하나 이상의 연속적으로 스케줄링된 UL 서브프레임(들)을 포함한다. UG#2는 UTB#2 내의 각 UL 서브프레임에 대한 PUSCH 스케줄링 정보를 포함하며, 각각의 PUSCH 스케줄링 정보는 TB 별로 NDI를 포함한다. 단말은 UG#2에 따라 UTB#2를 전송할 수 있다(S1812). UTB#2도 비인가 대역(예, LTE-U 셀)에서 전송될 수 있으며, Cat-4 LBT 절차에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로, 단말은 ECCA 디퍼 기간 동안 비인가 대역의 채널이 빈 상태에 있는 경우, CW 내에서 랜덤 백-오프를 추가로 수행한다(S1810). 단말은 CW (예, [0, q-1]) 내에서 난수 N을 생성하고(S1808), 난수 N에 해당하는 슬롯만큼 백-오프를 수행할 수 있다(S1810). 이때, CW의 사이즈(즉, CWS)는 UG#2의 NDI 값에 기반하여 적응적으로 가변된다(S1806). CWS 조정에 사용되는 NDI 값은 가장 최근의 UL 전송 버스트(즉, UTB#1) 내의 참조 서브프레임 상의 UL 전송(즉, PUSCH)과 관련될 수 있다. 구체적으로, UTB#1 내의 참조 서브프레임 상에서 전송된 TB(들)과 관련하여 적어도 하나의 NDI라도 토글되면 CWS는 최소 값으로 리셋되고, 그렇지 않은 경우 CWS는 증가될 수 있다. 예를 들어, 참조 서브프레임 상에서 복수(예, 2개)의 TB가 전송되고, 참조 서브프레임과 관련된 이후의 UL 그랜트에서 NDI가 하나라도 토글되면(예, 2개 NDI 중 하나만 토글되도) CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. LAA SCell의 UL 전송에는 비동기식 HARQ가 적용되므로 UL 전송에는, UL 그랜트가 이전의 UL 전송 버스트의 참조 서브프레임과 연관되었는지 여부는 HARQ-프로세스 ID를 이용하여 확인될 수 있다. 예를 들어, 참조 서브프레임 이후에, 참조 서브프레임의 스케줄링에 사용된 HARQ-프로세스 ID를 갖는 UL 그랜트가 수신될 경우 (혹은, 참조 서브프레임의 HARQ-프로세스 ID와 UL 그랜트에 의해 스케줄링 되는 서브프레임의 HARQ-프로세스 ID가 동일한 경우), UL 그랜트 내의 NDI 값이 하나라도 토글되면 CWS는 최소 값으로 리셋될 수 있다. 반면, 참조 서브프레임과 관련된 UL 그랜트가 수신되지 않거나, 참조 서브프레임과 관련된 UL 그랜트는 수신되었지만 모든 TB에 관해 NDI가 토글되지 않은 경우에 CWS는 증가될 수 있다. CWS 증가 시, CWS는 2배 증가되거나, 최소 값(CW_min)과 최대 값(CW_max) 사이에서 지수적으로 증가되거나, 최대 값으로 증가될 수 있다.
앞에서 멀티-서브프레임 스케줄링에 기반하여 설명한 방법은 싱글 서브프레임 스케줄링의 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
다음으로, 단말에서의 UL PUSCH의 전송을 위한 UL LBT 시 CWS의 조정을 위한 LBT 파라미터의 시그널링 방법에 관해 설명한다.
UL LBT 파라미터를 기지국이 단말에게 알려주는 경우, 단말이 전송하는 트래픽에 대한 채널 접속 우선순위 클래스(channel access priority class)를 기지국이 알 수 없으므로 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대한 CWS를 단말에게 알려주는 것은 시그널링 오버헤드가 클 수 있다. 또한, 각 채널 접속 우선순위 클래스에 대해서 DL에서 사용하는 채널 접속 우선순위 클래스(DL 채널 접속 우선순위 클래스)를 그대로 따르는 경우에는 표 6과 같이 allowed CWp size의 범위가 커서 관련 시그널링 오버헤드를 증가시킬 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000006
추가적으로 표 7은 UL 채널 접속 우선순위 클래스를 위한 LBT 파라미터로 사용될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000007
Note 1: 6ms MCOT는 하나 이상의 갭을 추가함으로써 8ms까지 증가될 수 있고, 갭으로 인해 멈추는 구간의 최소 구간은 100us이어야 한다. 갭을 포함하기 전에 최대 구간의 길이는 6ms이어야 한다. 갭 구간은 채널 점유 시간(channel occupancy time)에 포함되지 않는다.
Note 2: 동일 캐리어 상에서 다른 기술(예, Wi-Fi)의 부재가 보장되는 경우에는 LBT 우선순위 클래스 3, 4에 대해서 MCOT는 10ms까지 될 수 있고, 그렇지 못한 경우에는 LBT 우선순위 클래스 3, 4에 대해서 MCOT는 Note 1에서 정하는 바와 같다.
따라서, 이하에서는 기지국이 단말에게 알려줄 수 있는 LBT 파라미터들 중 CW 사이즈를 알려줌에 있어서 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있도록 하는 방법과 그에 따른 CWS의 조정 방법에 대해서 설명한다.
먼저, 채널 접속 우선순위 클래스에 관계없이 CWS에 대한 공통 값을 기지국이 단말에게 알려줌으로써 해당 공통 값을 수신한 단말은 전송하고자 하는 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 공통 값에 해당하는 CWS를 사용하여 백-오프를 수행하는 LBT를 수행할 수 있다. 즉 기지국은 단말이 전송하는 PUSCH의 수신을 기반으로 CWS의 더블링 혹은 증가 여부를 결정하도록 하여 단말에게 LBT를 위한 파라미터들을 지시할 때 채널 접속 우선순위 클래스에 관계없이 공통 값을 알려주면 해당 공통 값을 수신한 단말은 전송하고자 하는 PUSCH의 LBT 시 공통 값에 따른 CWS를 설정하여 LBT를 수행하고, LBT의 성공 여부에 따라 PUSCH를 전송하는 것이다. UL 그랜트를 통해서 공통 값을 수신하는 경우에 공통 값이 0이면 전송하고자 하는 PUSCH에 대한 채널 접속 우선순위 클래스의 CW 사이즈의 최소 값으로 설정하여 LBT를 수행하고, 공통 값이 1인 경우에는 CW 사이즈의 최소 값 다음 스텝 값으로 설정하여 LBT를 수행할 수 있다. 각각의 채널 접속 우선순위 클래스에서 허용되는 CWp의 사이즈들에 따라 공통 값이 적용되도록 하되, DL에서와 마찬가지로 채널 접속 우선순위 클래스에서의 최대 CWmax,p 값이 K번 반복적으로 유지되는 경우에는 CWp 값을 채널 접속 우선순위 클래스에서의 CWmin,p 값으로 설정하도록 할 수 있다. 여기서 K는 {1, 2, ..., 8} 중에 기지국에 의해 선택될 수 있다. K는 RRC 시그널링을 통해 단말에게 지시될 수 있다.
DL 채널 접속 우선순위 클래스 4를 그대로 사용하는 경우에 공통 값으로서 6을 지시되고, 다음 PUSCH의 전송이 채널 접속 우선순위 클래스가 1인 전송을 의도한 경우라면, 최대 CW가 6번 반복되는 것을 고려하여 기지국에 의해 설정된 K번 반복적으로 유지되는 경우에는 CWp 값을 채널 접속 우선순위 클래스에서의 CWmin,p 값으로 설정하도록 하는 조건에 따라 해당 채널 접속 우선순위 클래스에 대한 PUSCH의 CW를 정하도록 할 수 있다. K가 6인 경우에는 CWp는 최소 값의 CWS로 설정하게 할 수 있고, K가 4로 설정된 경우에는 CWp 최대 값으로 설정되게 하거나, 설정된 K 값보다 공통 값이 크므로 CWp는 최소 값의 CWS로 설정하는 방법도 고려될 수 있다.
또 다른 방법으로는 UL PUSCH 전송을 위한 allowed CWp size의 단계를 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해서 동일한 단계의 수(예, {2단계, 3단계, 4단계, ..., 8단계} 중의 하나의 값)로 설정하도록 하고 채널 접속 우선순위 클래스에 관계없이 CWS에 대한 공통 값을 기지국이 단말에게 알려줌으로써 해당 공통 값을 수신한 단말은 전송하고자 하는 채널 접속 우선순위 클래스에 따라 공통 값에 해당하는 CWS를 사용하여 백-오프를 수행하는 LBT를 수행하게 할 수 있다. 이는 각 채널 접속 우선순위 클래스에 따른 CWS의 조정에 대한 CWS의 증가나 리셋을 공통 값에 의해 동일하게 제어되도록 하고 CWS 지시를 위한 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있는 방법일 수 있다. 즉, 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해서 CWS가 증가하는 조건의 공통 값을 수신하는 경우에는 단말에서의 전송하고자 하는 채널 접속 우선순위 클래스에 관계없이 해당 CWS는 동일하게 증가하도록 하고, CWS 리셋에 있어서도 리셋 조건의 공통 값을 수신하거나 혹은 K번 반복에 의한 리셋 조건을 만족하는 경우에도 채널 접속 우선순위 클래스에 관계없이 해당 CWS는 동일하게 리셋되도록 하는 것이다. 이는 UL 그랜트에서 전송되는 LBT 파라미터들 중 CWS에 대한 시그널링 오버헤드를 줄 일 수 있는 방법으로 고려될 수 있다. 아래는 하나의 실시 예로서 아래와 같은 방법과 같이 DL에서 사용하는 채널 접속 우선순위 클래스를 기반으로 할 때, allowed CWp 사이즈의 단계를 두 단계로 설정하도록 하는 방법이 사용될 수 있다. 해당 경우에 CWS를 알려주는 공통 값의 시그널링 오버헤드는 1비트로 충분하게 된다.
[표 8]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000008
좀 더 일반적인 allowed CWp 사이즈의 표현으로 수정하면 아래와 같을 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000009
여기서 A < B=<C < D=<E < F=<G < H 조건을 만족하는 값으로 B, C, D, E, F, G, H 값을 설정하도록 할 수 있고, B, D, F, H 값은 해당 채널 접속 우선순위 클래스의 최대 CW 사이즈 값으로서 설정될 수 있다. 예를 들면, 최대 allowed CW 샤이즈가 DL에서 사용하는 값을 사용하도록 하는 경우 {7,15,31,63,127,255,511,1023} 중의 하나의 값을 각각의 B, D, F, H가 가지도록 설정할 수 있다.
또 다른 실시 예로서 UL 전송이 DL 전송에 비해 작은 CW 사이즈를 사용하도록 설정되는 경우, 예를 들면, 최대 allowed CW 사이즈가 {3,4,5,6}이나 {3,4,5,6,7}로 설정되는 경우에는 {3,4,5,6} 중의 하나의 값 혹은 {3,4,5,6,7} 중의 하나의 값에 의해 정의된 최대 CWS를 가지도록 할 때에도 UL PUSCH 전송을 위한 allowed CWp 사이즈의 단계를 모든 채널 접속 우선순위 클래스에 대해서 동일한 단계의 수로 설정하도록 할 수 있다.
표 10은 일 예로서 allowed CWp 사이즈의 단계를 두 단계로 설정하도록 하는 방법이 사용될 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2017007967-appb-I000010
여기서 A < B=<C < D 조건을 만족하는 값으로 B, C, D 값을 설정하도록 할 수 있고, B와 D 값은 해당 채널 접속 우선순위 클래스의 최대 CW 사이즈 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 최대 allowed CW 사이즈가 {3,4,5,6} 이나 {3,4,5,6,7}으로 설정되는 경우에는 최대 allowed CW 사이즈를 {3,4,5,6} 중의 하나의 값 혹은 {3,4,5,6,7} 중의 하나의 값을 각각의 B와 D가 가질 수 있도록 설정할 수 있다.
표 9를 참조하여, 여기서 A < B=<C < D=<E < F=<G < H 조건을 만족하는 값으로 B, C, D, E, F, G, H값을 설정하도록 할 수 있고, B, D, F, H 값은 해당 채널 접속 우선순위 클래스의 maximum CW 사이즈 값으로 설정될 수 있다. 예를 들면, 최대 allowed CW 사이즈가 {3,4,5,6}이나 {3,4,5,6,7}으로 설정되는 경우에는 최대 allowed CW 사이즈를 {3,4,5,6} 중의 하나의 값 혹은 {3,4,5,6,7} 중의 하나의 값을 각각의 B, D, F, H가 가지도록 설정할 수 있다.
기지국이 단말에게 도 19~20과 같이 스케줄링을 수행하고 CWS를 업데이트 하기 위한 참조 서브프레임을 설정한 경우, 단말은 기지국으로부터의 UL 그랜트에 의해 전송되는 스케줄링 정보에 따라 참조 서브프레임에 대한 UL LBT를 수행하고 LBT를 성공하는 경우에는 UL 참조 서브프레임에서 UL 전송을 수행하게 된다. 그러나, LAA SCell이 사용하는 비인가 대역의 채널 간섭 상황에 따라 단말이 UL 전송을 수행했음에도 불구하고 기지국이 UL 전송을 검출하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우에 기지국에서는 스케줄링한 UL 서브프레임에 대해서 그 UL 전송이 단말의 UL LBT 실패에 의해 전송을 수행하지 못한 것인지 혹은 단말에서의 전송실패에 의한 것인지 혹은 기지국으로부터의 UL 그랜트를 놓쳐서 단말에서 전송 못한 것인지, 단말이 전송했음에도 불구하고 해당 서브프레임에서의 채널 간섭에 의해 기지국이 검출을 못한 것인지를 정확하게 알 수 없다. 특히 참조 서브프레임을 전송했음에도 불구하고 기지국이 검출하지 못한 경우에는 CWS를 증가시켜야 하지만 기지국과 단말이 참조 서브프레임을 다르게 이해하고 있는 경우에는 CWS의 증가 조건임에도 불구하고 CWS를 리셋하는 경우가 발생할 수 있다. 혹은 그 반대의 경우도 발생할 수 있다. 따라서, 기지국과 단말이 단말에서 수행되는 UL LBT를 위한 CWS를 결정함에 있어서 CWS를 조정하기 위한 기지국과 단말에서의 참조 서브프레임에 대한 미스매치 문제를 해결하고 기지국과 단말의 동일한 이해를 가질 수 있도록 설정함으로써 기지국에서 수신한 UL 전송 버스트의 참조 서브프레임이 단말이 전송한 참조 서브프레임인지를 알 수 있도록 설정하는 방법에 관해 설명한다.
아래의 설명은 참조 서브프레임이 단말에서 전송하는 cat-4 LBT를 수행한 UL 전송 버스트의 시작 전송 서브프레임이라고 가정할 때, 단말에서의 UL 전송 버스트의 시작 전송 서브프레임을 지시할 수 있도록 하는 방법이며, 기지국에서 수신한 UL 전송 버스트의 첫 번째 서브프레임이 단말이 전송한 첫 번째 서브프레임인지를 알 수 있도록 설정하는 방법에 관한 것이다.
도 21은 LTE에서의 UL 무선 프레임, UL 서브프레임, UL 슬롯의 구조에 대한 도면이다. LTE에서 UL 서브프레임 내에서의 참조 신호(UL DMRS)의 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스는 기지국이 단말에게 전송하는 UL 그랜트에서의 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스와 RRC 시그널링으로 설정되는 값, 그리고 슬롯 인덱스의 함수에 의해 결정된다. 일정 시간 구간 동안 RRC 시그널링에 의해 결정되는 사이클릭 쉬프트 값은 동일하며, UL 그랜트에 의해 결정되는 사이클릭 시프트 인덱스 값은 하나의 서브프레임 내에서 일정하므로, 하나의 서브프레임 내에서의 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 값은 슬롯 인덱스에 의해 서로 다른 값으로 결정될 수 있다.
방법 P) UL LBT 이후 단말이 전송하는 UL 전송 버스트에서 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임에 전송되는 UL DM-RS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 레가시에서 사용하는 슬롯 인덱스를 기반으로 사용하는 방법과는 다른 방법으로, 아래의 방법 P-1~P-3을 사용하여 UL DM-RS 시퀀스를 전송하도록 하는 방법이 고려될 수 있다. 따라서 기지국에서는 기지국이 스케줄링한 UL 전송 버스트의 각 서브프레임에 대한 PUSCH 검출 시에 UL DMRS의 검출을 최대 두 번 수행하도록 함으로써 수신된 UL 전송 버스트의 각 서브프레임이 단말로부터 처음 성공적으로 전송된 서브프레임인지 혹은 해당 서브프레임의 전송에 앞서서 단말이 처음 성공적으로 전송한 서브프레임이 있는지를 기지국이 판단하도록 하게 한다.
방법 P-1) 하나의 예로서 단말은 UL 전송 버스트의 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임에 전송되는 UL DM-RS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 레가시 방식과 다르게 처음 시작 전송되는 UL 서브프레임의 각 슬롯에서 전송하는 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 슬롯들간에 서로 스위칭, 즉 1st 슬롯 인덱스와 2nd 슬롯 인덱스를 스위칭하여 1st 슬롯에서 전송되는 UL DMRS는 2nd 슬롯 인덱스를 기반으로 DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트를 설정하도록 하고 2nd 슬롯에서 전송되는 UL DMRS는 1st 슬롯 인덱스를 기반으로 DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트를 설정하여 UL DMRS를 포함한 UL 서브프레임을 전송하도록 한다.
이는 단말이 기지국으로 UL 서브프레임을 전송 시 해당 UL 서브프레임이 기지국으로부터 스케줄링 받은 UL 전송 버스트의 첫 시작 UL 서브프레임인지를 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 슬롯들간에 서로 스위칭된 것을 통해 알려줌으로써 기지국과의 단말이 시작 전송 UL 서브프레임에 대한 미스매치를 막기 위한 방법으로 사용될 수 있다.
기지국은 기지국이 스케줄링 한 UL 전송 버스트의 연속적인 UL 서브프레임에 대해서는 UL 서브프레임의 PUSCH 검출이 될 때까지 두 가지 방식(즉, 슬롯들간의 UL DMRS 사이클릭 쉬프트 값의 스위치 또는 no 스위칭)에 의해 생성된 UL DMRS를 기반으로 두 번의 검출을 수행하여, UL PUSCH가 스위칭된 DMRS에 의해 검출된 경우에는 해당 서브프레임의 전송이 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 시작 UL 서브프레임으로 판단할 수 있다. 이때 첫 시작 UL 서브프레임에서의 PUSCH 디코딩에 대한 성공 여부에 따라 CWS의 리셋 혹은 다음 높은 값(higher value)으로 CWS의 증가를 기지국이 단말에게 시그널링(예, UL grant, common control channel, common PDCCH)을 통하여 지시할 수 있다. 이와 달리 기지국에서 UL PUSCH가 스위칭 되지 않은 DMRS에 의해 검출된 경우에는 해당 서브프레임의 전송이 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 UL 서브프레임의 전송은 아니고, 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 UL 서브프레임은 단말로부터 전송했으나 채널의 간섭 상황에 의해 기지국에서 첫 UL 서브프레임을 검출 못한 것으로 판단하도록 하여, 기지국이 단말에게 다음 높은 값으로 CWS의 증가를 시그널링(예, UL grant, common control channel, common PDCCH)을 통하여 지시할 수 있다.
방법 P-2) 1st 슬롯에 있는 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스와 2nd 슬롯에 있는 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일 슬롯 인덱스에 따라 설정하는 방법이 고려될 수 있다. 전송하고자 하는 UL 서브프레임의 1st 슬롯의 인덱스를 기반으로 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이 있을 수 있으며, 2nd 슬롯의 인덱스를 기반으로 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이 있을 수 있다.
이는 단말이 기지국으로 UL 서브프레임을 전송 시 해당 UL 서브프레임이 기지국으로부터 스케줄링 받은 UL 전송 버스트의 첫 시작 UL 서브프레임인지를 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 슬롯들간에 같은 서브프레임에서 동일 슬롯 인덱스를 기반으로 생성된 것을 통해 알려줌으로써 기지국과 단말이 시작 전송 UL 서브프레임에 대한 미스매치를 막기 위한 방법으로 사용될 수 있다.
기지국은 기지국이 스케줄링 한 UL 전송 버스트의 연속적인 UL 서브프레임에 대해서는 UL 서브프레임의 PUSCH 검출이 될 때까지 두 가지 방식(즉, 슬롯들간의 UL DMRS 사이클릭 쉬프트 값의 동일 슬롯 인덱스에 의한 값 또는 슬롯 인덱스를 기반으로 설정된 값)에 의해 생성된 UL DMRS를 기반으로 두 번의 검출을 수행하여, UL PUSCH가 슬롯들간의 UL DMRS 사이클릭 쉬프트 값의 동일 슬롯 인덱스에 의한 값에 의해 생성된 DMRS에 의해 검출된 경우에는 해당 서브프레임의 전송이 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 시작 UL 서브프레임으로 판단할 수 있다. 이때 첫 시작 UL 서브프레임에서의 PUSCH 디코딩에 대한 성공 여부에 따라 CWS의 리셋 혹은 다음 높은 값으로의 CWS의 증가를 기지국이 단말에게 시그널링(예, UL grant, common control channel, common PDCCH)을 통해 지시할 수 있다. 이와 달리 기지국에서 UL PUSCH가 슬롯 인덱스를 기반으로 설정된 값에 의해 생성된 UL DMRS에 의해 검출된 경우에는 해당 서브프레임의 전송이 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 UL 서브프레임의 전송은 아니고, 단말에서의 UL 전송 버스트의 첫 UL 서브프레임은 단말로부터 전송했으나 채널의 간섭 상황에 의해 기지국에서 첫 UL 서브프레임을 검출 못한 것으로 판단하도록 하여, 기지국이 단말에게 다음 높은 값으로의 CWS의 증가를 시그널링(예, UL grant, common control channel, common PDCCH)을 통하여 지시할 수 있다.
방법 P-3) 미리 기지국과 단말에게 설정된 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트의 기-정의된 인덱스를 기반으로 기-정의된 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 단말이 첫 전송하는 UL 서브프레임의 UL DMRS에 적용하여 전송하도록 하는 방법이 고려될 수 있다.
방법 Q) UL LBT 이후 단말이 전송하는 UL 전송 버스트에서 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임을 제외한 UL 서브프레임(들)에 전송되는 UL DM-RS의 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 레가시에서 사용하는 슬롯 인덱스를 기반으로 사용하는 방법과는 다른 방법으로, 아래의 방법 Q-1~Q3을 사용하여 UL DM-RS 시퀀스를 생성하여 전송함으로써 기지국에서의 UL 전송 버스트의 첫 시작 전송과 그렇지 않은 전송을 구분할 수 있다.
방법 Q-1) 단말은 UL 전송 버스트에서 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임을 제외한 UL 서브프레임에 전송되는 UL DM-RS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스의 설정을 레가시 방식과 다르게, 각 슬롯에서 전송하는 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 슬롯들간에 서로 스위칭, 즉 1st 슬롯 인덱스와 2nd 슬롯 인덱스를 스위칭하여 1st 슬롯에서 전송되는 UL DMRS는 2nd 슬롯 인덱스를 기반으로 DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트를 설정하도록 하고 2nd 슬롯에서 전송되는 UL DMRS는 1st 슬롯 인덱스를 기반으로 DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트를 설정하여 UL DMRS를 포함한 UL 서브프레임을 전송하도록 한다.
방법 Q-2) 단말은 UL 전송 버스트에서 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임을 제외한 UL 서브프레임(들)에 1st 슬롯에 있는 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스와 2nd 슬롯에 있는 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일 슬롯 인덱스에 따라 설정하도록 하는 방법이 고려될 수 있다. 전송하고자 하는 UL 서브프레임의 1st 슬롯의 인덱스를 기반으로 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이 있을 수 있으며, 2nd 슬롯의 인덱스를 기반으로 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 동일하게 설정하는 방법이 있을 수 있다.
방법 Q-3) 단말은 UL 전송 버스트에서 첫 번째로 전송하는 UL 서브프레임을 제외한 UL 서브프레임(들)에 미리 기지국과 단말에게 설정된 UL DMRS의 사이클릭 쉬프트의 기-정의된 인덱스를 기반으로 기-정의된 UL DMRS 시퀀스의 사이클릭 쉬프트 인덱스를 단말이 첫 전송하는 UL 서브프레임의 UL DMRS에 적용하여 전송하도록 하는 방법이 고려될 수 있다.
도 22는 UL 전송을 위해 Cat-4를 수행해야 하는 서브프레임에서의 CWS를 결정하는 방법을 예시한다. 구체적으로, 가장 최근 UL 전송 버스트의 각각의 UL 스케줄드 서브프레임이 연속적인 서브프레임간에 갭을 가지고 각각의 UL 그랜트에 의해 스케줄링 되는 경우(도 22 (a)), 하나의 DL 서브프레임으로부터 멀티-서브프레임 스케줄링에 의해 스케줄링 받은 연속적인 UL 서브프레임간에 갭을 가지고 스케줄링 되는 경우(도 22 (b))와 하나의 DL 서브프레임으로부터의 복수의 UL 그랜트들에 의해 스케줄링 되면서 UL 서브프레임간 갭을 가지고 스케줄링 되는 경우(도 22(c))를 예시한다. 해당 경우에는 UL 서브프레임들간 갭으로 인해 각각의 cat-4 LBT를 수행한 UL 서브프레임 각각이 UL 전송 버스트로 간주될 수 있다. 도 22와 같이 스케줄링 받은 UL 서브프레임들간의 갭이 있는 경우, 다음 UL 전송을 위한 cat-4를 수행하기 위한 CWS를 결정함에 있어서, 참조 서브프레임으로서 cat-4를 수행하는 가장 최근 UL 전송 버스트는 도 22(a), 도 22(b), 도 22(c)에서 A 서브프레임(UL SF #(n+4+k))일 수 있으며 혹은 B 서브프레임 (UL SF #(n+5+k)) 혹은 C 서브프레임 (UL SF #(n+6+k)) 각각일 수 있다. 여기서 뒤에서 전송된 각각의 cat-4를 수행한 서브프레임이 가장 최근 UL 버스트의 서브프레임이 될 수 있으므로 해당 경우에는 비록 선행되는 cat-4 LBT에서의 LBT 성공으로 인해 스케줄링 받은 서브프레임들 중 제일 먼저 시작하는 UL 서브프레임이라고 할지라도 해당 서브프레임에서의 방법 P-1, P-2, P-3 및 방법 Q-1, Q-2, Q-3에서의 방법을 통해 UL 버스트의 첫 시작 서브프레임을 알려줌으로써 기지국과 단말간의 다음 UL 전송을 위한 CWS를 조정하기 위한 참조 서브프레임의 미스매치를 해결하기 어려우며, 이러한 경우에는 기지국에서의 UL DMRS 및 PUSCH의 두 번 검출은 기지국의 검출 복잡도만을 증가시킬 수 있다. 따라서, 기지국은 단말에게 UL 갭을 가지고 스케줄링을 수행하도록 할 경우에는 단말에서의 UL DMRS의 시퀀스의 수정 전송 즉, 방법 P-1, P-2, P-3 및 방법 Q-1, Q-2, Q-3와 같은 방법을 수행하지 않도록 기지국이 단말에게 시그널링 하는 방법이 고려될 수 있다. 시그널링 방법으로는 예를 들면, UL 그랜트, 공통 제어 채널이나 혹은 공통 PDCCH를 통하여 지시하도록 할 수 있다. 도 19와 같이 기지국이 UL 전송 버스트에 대한 스케줄링을 갭없이 스케줄링 하는 경우에는 기지국이 단말에게 방법 P-1, P-2, P-3 및 방법 Q-1, Q-2, Q-3을 사용하게 하여 참조 서브프레임에 대한 기지국과 단말의 미스매치를 해결하고, 도 20과 같이 기지국이 UL 전송 버스트에 대한 스케줄링을 갭을 가지고 스케줄링 하는 경우에는 기지국이 단말에게 방법 P-1, P-2, P-3 및 방법 Q-1, Q-2, Q-3와 같은 방법을 수행하지 않도록 시그널링 하여 기지국에서 블라인드 검출 횟수를 줄일 수 있다.
실시예 1: 상향링크 다중 캐리어 전송을 위한 채널 엑세스
복수의 LAA SCell이 구성된 경우에 기지국이 하향링크 다중 캐리어 전송을 위해 채널을 엑세스 하기 위한 방법으로 다음의 채널 엑세스 방법이 사용된다.
- 다중 캐리어 채널 엑세스 타입 A (간단히, 타입-A): 기지국이 LAA SCell상에 전송을 수행할 의도가 있는 캐리어들의 조합인 각 세트(즉, 캐리어 세트)에 대해 각 캐리어별로 독립적으로 cat-4 LBT를 이용한 싱글 캐리어 채널 엑세스 절차를 수행한다. 이후, 기지국의 판단에 따라 특정 캐리어에서는 백오프 카운터를 줄이지 않는 셀프-디퍼럴 시간(self-deferral time)을 가지도록 하여 다중 캐리어들간에 전송 시점을 맞추는 방식이 사용된다.
- 다중 캐리어 채널 엑세스 타입 B (간단히, 타입-B): Wi-Fi에서 사용하는 방식과 유사하게 기지국이 전송할 의도가 있는 캐리어들 중에서 하나의 캐리어(c_j)를 랜덤하게 선택하거나 적어도 1초간 바뀌지 않도록 캐리어(c_j)를 선택하고, 캐리어(c_j)에서 cat-4 LBT를 이용한 채널 엑세스를 수행한다. 캐리어(c_j)에서 채널 엑세스가 성공하는 경우에 채널 엑세스를 성공한 캐리어의 전송 시점 바로 전 다른 캐리어들(c_i)(i≠j)에서 적어도 T_mc=25us만큼 채널 센싱을 수행하여 T_mc만큼의 구간 동안 채널이 빈(idle) 경우에는 기지국은 다른 캐리어들을 포함하여 다중 캐리어 전송을 수행한다.
하향링크로 다중 캐리어를 전송하는 방식에 있어서, 기지국이 신호를 전송할 의도가 있는 캐리어들은 기본적으로 백오프를 가지는 cat-4 LBT를 가정하여 채널 엑세스를 수행한다. 다만, 채널 엑세스 타입 B의 경우에는 기지국이 정한 특정 캐리어에서 cat-4 LBT만을 수행하도록 하고 다른 캐리어들에서는 25us 구간만큼의 채널 센싱을 통해 cat-4 LBT를 수행한 캐리어와의 동시 전송이 수행될 수 있다. 기지국이 정한 특정 캐리어에서 cat-4 LBT가 실패하는 경우에는 다른 캐리어들에서의 센싱 결과에 상관없이 모든 다중 캐리어에서 전송이 수행되지 않는다.
그러나, 단말이 기지국으로 전송을 수행하는 상향링크의 경우, 기지국은 단말에게 단말이 수행해야 하는 LBT 타입을 UL 그랜트를 통해 알려준다. LBT 타입은 예를 들어 (i) cat-4 LBT, 즉 타입 1 채널 엑세스, 혹은 (ii) 싱글 인터벌의 채널 센싱만을 수행하는 cat-2 LBT(예, 25us CCA만을 기반으로 하는 LBT), 즉 타입 2 채널 엑세스일 수 있다. 따라서, 기지국의 LBT 타입 지시에 따라, 단말이 상향링크 전송(예, PUSCH)을 수행하는 모든 캐리어에서의 LBT 타입이 cat-4 LBT가 아닌 경우가 있을 수 있다. 즉, 기지국이 단말이 전송을 수행하도록 전송을 의도하는 캐리어들 중에서 일부 캐리어에는 cat-4 LBT가 지시되고, 다른 캐리어에는 cat-2 LBT가 지시될 수 있다.
이하, 단말이 다중 캐리어를 전송하기 위한 채널 엑세스 방법과 그에 따른 상향링크 전송 방법에 관해 설명한다. 본 명세서에서, 캐리어를 전송한다는 것은 캐리어를 통해 또는 캐리어 상에서 신호(예, PUSCH)를 전송한다는 것을 의미한다. 또한, 캐리어는 특별히 언급하지 않는 한, 비인가 대역에서 동작하는 캐리어(즉, 비인가 캐리어)(예, LAA SCell)을 의미한다. 또한, 본 명세서에서 다중 캐리어 전송은 다중 캐리어가 동시에 LAA SCell(s) 상으로 스케줄링 된 경우의 신호 전송 동작을 의미한다. 실제 신호 전송에 있어서는 채널 접속 방법에 따라 다중 캐리어를 구성하는 일부 캐리어에서만 신호가 전송되고, 일부 캐리어에서는 신호 전송이 드랍될 수 있다.
도 23은 기지국이 UL 그랜트(들)를 통해 각각의 캐리어에 서로 다른 UL LBT 타입을 독립적으로 지시한 경우에 단말이 다중 캐리어로 UL 전송을 수행하는 것을 예시한다. 셀프-캐리어 스케줄링을 가정한다.
먼저, 하향링크에서 다중 캐리어 채널 엑세스에 사용되는 타입 B-방식을 상향링크 다중 캐리어 엑세스 방식에 재사용 하는 것을 고려할 수 있다. 이 경우, 기지국이 단말에게 UL 그랜트를 통해서 cat-4 LBT를 지시하는 캐리어의 수가 복수인 경우, 그리고 단말의 입장에서 단말이 기지국으로부터 수신한 UL 그랜트를 기반으로 cat-4 LBT을 수행하도록 지시받은 캐리어의 수가 복수인 경우, 단말은 cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중에 하나를 선택할 필요가 있다. 타입-B 방식에서 하나의 캐리어에서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어들에 대해서는 Tmc(예, 25us)만큼의 센싱만으로 전송을 허용하는 것을 그대로 적용하기 위함이다. 단말이 cat-4 LBT를 수행하도록 해야 할 캐리어들 중에 하나를 선택하는 방법으로는 아래의 방법이 사용될 수 있다.
먼저, 기지국 시그널링을 통하여, 단말은 cat-4 LBT를 수행하도록 해야 할 캐리어들 중에 하나를 선택할 수 있다. 이와 관련하여, 기지국은 cat-4 LBT를 수행해야 할 캐리어 하나를 정의해서 (해당 캐리어에 대한 UL 그랜트를 통해) 단말에게 해당 캐리어를 지정할 수 있다. 그러나, 이 경우, 단말이 해당 UL 그랜트를 놓치면 다중 캐리어 전송을 위한 채널 엑세스를 진행할 수 없다. 따라서, 기지국은 cat-4 LBT를 우선 수행하도록 해야 할 캐리어의 우선순위 값을 지정하여 단말에게 시그널링 할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 (각각의) cat-4 LBT를 지시하는 UL 그랜트(이하, cat-4 LBT UL 그랜트)를 통해 해당 캐리어의 우선순위 값을 단말에게 지시할 수 있다. 이에 따라, 단말은 기지국이 우선순위로 지시한 값을 보고 가장 높은 우선순위가 있는 캐리어(들)에서 cat-4 LBT를 우선 수행하고 cat-4 LBT가 성공한 경우에는 나머지 캐리어들에 대해서는 전송 바로 전에 Tmc(예, 25us)만을 센싱하여 채널이 빈 경우 다중 캐리어 상에서 UL 전송(예, PUSCH)을 동시에 수행할 수 있다. 이를 통해, 단말은 기지국에 의해 가장 높은 우선순위로 설정된 캐리어에 대한 UL 그랜트를 놓치더라도 차상위 우선순위 값에 따라 UL 전송을 위한 cat-4 LBT를 수행할 수 있다.
기지국과 단말간의 기-정의된 규칙에 따라, 단말이 cat-4 LBT를 수행하도록 시그널링 된 캐리어들 중에 하나를 선택하는 방법은 다음과 같다.
1) cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중 가장 작은 (캐리어/셀) 인덱스를 가지는 캐리어가 선택될 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT UL 그랜트가 수신된 캐리어들 중 가장 작은 인덱스를 가지는 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어(들)에 대해서는 캐리어별로 전송 바로 전에 적어도 Tmc만을 센싱하여 채널이 빈 경우에 UL 전송을 할 수 있다. 단말의 수신 UL 그랜트를 기반으로 캐리어를 선택함으로써 단말이 UL 그랜트를 놓치는 경우에도 적용 가능하다. 본 명세서에서 cat-x LBT UL 그랜트는 cat-x LBT를 지시하는 UL 그랜트를 의미한다(예, x = 2, 4).
2) cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중 CWS가 가장 큰 (즉, 최대 CWS) 캐리어가 선택될 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT UL 그랜트를 수신한 캐리어들 중 가장 큰 CWS를 가지는 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어(들)에 대해서는 캐리어별로 전송 바로 전에 적어도 Tmc만을 센싱하여 채널이 빈 경우에 UL 전송을 할 수 있다. Wi-Fi와의 공존을 최대한 보장할 수 있으며, 단말의 수신 UL 그랜트를 기반으로 캐리어를 선택함으로써 단말이 UL 그랜트를 놓치는 경우에도 적용 가능하다.
3) cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중 CWS가 가장 작은 (즉, 최소 CWS) 캐리어가 선택될 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT UL 그랜트를 수신한 캐리어들 중 가장 작은 CWS를 가지는 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어(들)에 대해서는 캐리어별로 전송 바로 전에 적어도 Tmc만을 센싱하여 채널이 빈 경우에 UL 전송을 할 수 있다. Wi-Fi와의 공존을 가능케 하면서 Wi-Fi와 달리 스케줄링 기반의 채널 엑세스를 수행하는 LAA SCell 상으로의 UL 전송을 최대한 보장할 수 있으며, 단말의 수신 UL 그랜트를 기반으로 캐리어를 선택함으로써 단말이 UL 그랜트를 놓치는 경우에도 적용 가능하다.
4) cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중 랜덤 백오프 카운터가 가장 큰 (즉, 최대 백오프 카운터) 캐리어가 선택될 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT UL 그랜트를 수신한 캐리어들 중 가장 큰 랜덤 백오프 카운터를 가지는 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어(들)에 대해서는 캐리어별로 전송 바로 전에 적어도 Tmc만을 센싱하여 채널이 빈 경우에 UL 전송을 할 수 있다. Wi-Fi와의 공존을 최대한 보장할 수 있으며, 단말의 수신 UL 그랜트를 기반으로 캐리어를 선택함으로써 단말이 UL 그랜트를 놓치는 경우에도 적용 가능하다.
5) cat-4 LBT가 지시된 캐리어들 중 랜덤 백오프 카운터가 가장 작은 (즉, 최소 백오프 카운터) 캐리어가 선택될 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT UL 그랜트를 수신한 캐리어들 중 가장 작은 랜덤 백오프 카운터를 가지는 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 수행하고 나머지 캐리어(들)에 대해서는 캐리어별로 전송 바로 전에 적어도 Tmc만을 센싱하여 채널이 빈 경우에 UL 전송을 할 수 있다. Wi-Fi와의 공존을 가능케 하면서 Wi-Fi와 달리 스케줄링 기반의 채널 엑세스를 수행하는 LAA SCell 상으로의 UL 전송을 최대한 보장할 수 있으며, 단말의 수신 UL 그랜트를 기반으로 캐리어를 선택함으로써 단말이 UL 그랜트를 놓치는 경우에도 적용 가능하다.
도 24는 기지국이 UL 그랜트(들)를 통해 각각의 캐리어에 서로 다른 UL LBT 타입을 독립적으로 지시한 경우에 cat-4 LBT 캐리어(들)에서의 LBT 실패 시의 상향링크 다중 캐리어 전송 동작을 예시한다. 셀프-캐리어 스케줄링을 가정한다.
도 24를 참조하면, cat-4 LBT를 수행하는 캐리어(들)에서 UL LBT를 실패하는 경우에도 cat-2 LBT를 수행하는 캐리어들에서 UL LBT가 성공하는 경우에는 cat-2 LBT를 수행하는 캐리어들만으로 다중 캐리어 전송을 수행할 수 있다. 하향링크에서 다중 캐리어 채널 엑세스 타입 B의 경우에는 다중 캐리어의 채널 엑세스 시에 기지국이 정한 특정 캐리어에서 cat-4 LBT가 실패하면 다른 캐리어(들)에서 LBT를 수행하지 않으며, 다른 캐리어(들)에서 LBT를 선행하여 수행하더라도 채널 센싱 결과에 상관없이 cat-4 LBT를 수행한 캐리어가 포함되지 않는 다중 캐리어 전송은 불가능하다. 그러나, 상향링크의 경우에는 기지국으로부터 전송되는 UL 그랜트(들)에 의해 각 캐리어의 UL LBT 타입 (혹은 UL 채널 엑세스 타입)이 지시되며, 도 23~24에 도시된 바와 같이 cat-4 LBT를 수행하는 캐리어에서는 간섭 상황이나 채널 상태에 따라 LBT 실패가 발생할 수 있으나, 기지국으로부터 cat-2 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어에서는 cat-2 LBT의 성공 여부에 따라 해당 캐리어에서 상향링크 전송이 가능할 수 있다. 따라서, cat-4 LBT의 성공 여부와 관계 없이, cat-2 LBT가 지시된 캐리어에서는 LBT의 성공 여부에 따라 (캐리어별로) 채널 엑세스를 허용하여 상향링크 전송을 수행하게 할 수 있다. 즉, cat-4 LBT가 지시된 캐리어(들)과 cat-2 LBT가 지시된 캐리어(들)는 채널 엑세스가 독립적으로 관리된다. 이에 따라, cat-4 LBT의 성공 여부는 cat-4 LBT가 지시된 캐리어(들)의 채널 엑세스/다중 캐리어 전송에만 영향을 미치고, cat-2 LBT가 지시된 캐리어(들)의 채널 엑세스/다중 캐리어 전송에는 영향을 미치지 않는다. 한편, cat-2 LBT의 성공 여부는 cat-2 LBT가 실제로 수행된 캐리어에만 영향을 미치며, 다른 캐리어에는 영향을 미치지 않는다.
도 24는 하나의 UL 그랜트를 통해 싱글 서브프레임을 스케줄링 받는 경우를 예시하지만, 도 25와 같이 하나의 UL 그랜트를 통해 멀티-서브프레임을 스케줄링 받는 경우에도 본 발명에 따른 UL 채널 엑세스를 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 도 26과 같이 서로 다른 하향링크 서브프레임으로부터 전송되는 각각의 UL 그랜트를 통해 멀티-서브프레임을 스케줄링 받는 경우에도 본 발명에 따른 UL 채널 엑세스를 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 도 27과 같이 UL 전송 버스트의 각각의 UL 스케줄드 서브프레임이 하나의 DL 서브프레임의 UL 그랜트(들)에 의해 스케줄링 되는 경우에도 본 발명에 따른 UL 채널 엑세스를 동일하게 적용할 수 있다.
도 25는 기지국이 UL 그랜트(들)를 통해 멀티-서브프레임에 대해 각각의 캐리어에 서로 다른 UL LBT 타입을 독립적으로 지시한 경우에 단말이 다중 캐리어 상에서 UL 전송을 수행하는 것을 예시한다. 셀프-캐리어 스케줄링을 가정한다.
도 26은 기지국이 UL 그랜트(들)를 통해 멀티-서브프레임을 스케줄링 하는 경우에 단말이 다중 캐리어 상에서 UL 전송을 수행하는 것을 예시한다. 구체적으로, 도 26은 멀티-서브프레임의 각각의 서브프레임에 대해 서로 다른 하향링크 서브프레임으로부터 UL 그랜트(들)를 전송하면서 각각의 캐리어 및 서로 다른 UL 서브프레임에 같거나 다를 수 있는 UL LBT 타입을 지시하도록 하는 경우에 관한 것이다. 셀프-캐리어 스케줄링을 가정한다.
도 26을 참조하면, UL 전송 시점에 따라, 그리고 각각의 서브프레임 전송 시점 전에 수행되는 LBT의 성공 여부에 따라 전송할 수 있는 다중 캐리어의 수는 매 서브프레임 별로 변경될 수 있다. cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 캐리어의 서브프레임에서 cat-4 LBT가 수행되는 경우, 단말에게 수행 가능하도록 설정된 다중 캐리어의 채널 엑세스 타입이 타입-B로 시그널링 되면, cat-4 LBT가 수행되는 캐리어를 제외한 타 캐리어에서의 LBT는 Tmc=25us만큼 센싱(즉, cat-4 LBT가 수행되는 캐리어에서 LBT 마치는 시점 직전에 Tmc만큼 센싱)을 수행하여 다중 캐리어에서 UL 전송을 수행할 수 있다.
도 27은 기지국이 UL 그랜트(들)를 통해 멀티-서브프레임을 스케줄링 하는 경우에 단말이 다중 캐리어 상에서 LAA SCell(s)로 UL 전송을 수행하는 것을 예시한다. 구체적으로, 도 27은 멀티-서브프레임의 각각의 서브프레임에 대해서는 동일한 하향링크 서브프레임으로부터 UL 그랜트(들)를 전송하거나, 혹은 서로 다른 하향링크 서브프레임으로부터 UL 그랜트(들)를 전송하면서 각각의 캐리어 및 서로 다른 UL 서브프레임에 같거나 다를 수 있는 UL LBT 타입을 지시하는 경우에 관한 것이다. 셀프-캐리어 스케줄링을 가정한다.
도 27을 참조하면, 하나의 UL 그랜트를 통해 멀티-서브프레임을 스케줄링 하는 점을 제외하고는 도 26에서 설명한 바와 동일하며, UL 전송 시점에 따라 그리고 각각의 서브프레임 전송 시점 전에 수행되는 LBT의 성공 여부에 따라 전송할 수 있는 다중 캐리어의 수는 매 서브프레임 별로 변경될 수 있다. cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 캐리어의 서브프레임에서 cat-4 LBT가 수행되는 경우, 단말에게 수행 가능하도록 설정된 다중 캐리어의 채널 엑세스 타입이 타입-B로 시그널링 되면, cat-4 LBT가 수행되는 캐리어를 제외한 타 캐리어에서의 UL LBT는 Tmc=25us만큼의 센싱(즉, cat-4 LBT가 수행되는 캐리어에서 LBT 마치는 시점 직전에서 Tmc 센싱)을 수행하여 다중 캐리어에서 UL 전송을 수행할 수 있다.
단말은 서브프레임 단위로 UL 전송을 수행하므로, UL 그랜트에 의해 지시 받은 스케줄링이 싱글 서브프레임 스케줄링인지, 멀티-서브프레임 스케줄링인지에 관계없이, 각 UL 전송 시점(예, 서브프레임)에 전송 가능한 캐리어(들)에서 UL 전송이 가능하다.
도 24~27은 셀프-캐리어 스케줄링을 예시하고 있으나, 본 발명은 cat-4 LBT/cat-2 LBT를 지시하는 UL 그랜트가 인가 대역을 사용하는 PCell혹은 SCell로부터 크로스-캐리어 스케줄링 혹은 비인가 대역을 사용하는 LAA SCell로부터 크로스-캐리어 스케줄링 되는 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 따라서, 단말은 셀프-캐리어 스케줄링을 통해 cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 지시 받거나, 크로스-캐리어 스케줄링을 통해 cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 지시 받을 수 있다. UL 스케줄링 방법은 캐리어별로 셀프-캐리어 스케줄링 또는 크로스-캐리어 스케줄링 중 하나로 설정되며, 본 발명은 캐리어별로 서로 다른 스케줄링 방법이 적용되는 경우에도 동일하게 적용할 수 있다.
도 25~27은 연속적인 UL 서브프레임들간에는 LBT를 수행하기 위한 LBT 갭을 특정하여 설명하진 않았으나, 본 발명은 서브프레임들간에 LBT 갭이 있는 경우와 없는 경우 모두에 적용될 수 있다.
실시예 2: 상향링크 다중 캐리어 전송을 위한 CWS 조정
복수의 LAA SCell이 구성된 경우에 하향링크 다중 캐리어 전송을 위한 채널 엑세스 방법으로 실시예 1에서 설명한 타입-A와 타입-B가 있다.
타입-A에는 CWS 조정 방법으로 두 가지 방식이 있다. 첫 번째 방식(타입 A1)은 싱글 캐리어 채널 엑세스에서 사용하던 방식대로 각각의 캐리어에서 CWS를 관리하고 각각의 캐리어별로 독립적으로 BO 카운터를 추출하는 방식이다. 두 번째 방식(타입 A2)은 싱글 캐리어 채널 엑세스에서 사용하던 방식대로 각각의 캐리어에서 CWS를 관리하지만 다중 캐리어 전송을 위한 공통 BO 카운터를 설정하는 방식이다. 각 캐리어의 CWS 중 가장 큰 CWS (즉, 최대 CWp)에서 선택된 BO 카운터가 공통 BO 카운터로 설정된다.
타입-B 방법에도 CWS 조정 방법으로 두 가지 방식이 있다. 첫 번째 방식(타입 B1)은 다중 캐리어 전송을 위한 캐리어 세트(이하, 세트 C)가 하나의 싱글 CWS(이하, CWS세트 C)를 가지는 방식이다. CWS세트 C는 세트 C의 모든 캐리어에서 전송된 참조 서브프레임에서의 PDSCH 전송에 대응하는 HARQ-ACK 피드백을 기반으로 NACK으로 간주되는 HARQ-ACK 값들이 적어도 80% 이상인 경우에는 증가되고 그렇지 않은 경우에는 최소 값으로 리셋된다. 두 번째 방식(타입 B2)은 싱글 캐리어 채널 엑세스에서 사용하던 방식대로 각각의 캐리어에서 CWS를 관리하지만, 다중 캐리어 타입 B 방식을 이용한 다중 캐리어 전송을 위해 cat-4 LBT를 수행하는 캐리어(c_j)에 대한 BO 카운터는 각 캐리어의 CWS 중 가장 큰 CWS (즉, 최대 CWp)에서 선택된 BO 카운터로 설정된다. 타입-B 방법에서 캐리어(c_j) 이외의 캐리어(c_i)(i≠j)에서는 cat-2 LBT (Tmc=25us)가 일어나지만, DL 전송은 항상 cat-4를 기본 LBT로 간주한다. 따라서, 타입 B2에 따라 각각의 캐리어에서 CWS를 관리하는 경우에 캐리어(c_i)에서 cat-2 LBT가 수행되더라도 해당 캐리어에서의 DL 전송의 결과는 해당 CWS에 반영된다.
한편, 기존과 달리, 앞으로는 하향링크 다중 캐리어 타입-B 전송 방법에서 CWS 조정 방법으로 다음의 방법이 고려될 수 있다. 기지국은 cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 캐리어(c_j) 이외의 캐리어(c_i)(i≠j)에서는 cat-2 LBT (Tmc=25us)를 수행한다. 이러한 경우, 기지국은 DL 전송을 항상 cat-4를 기본 LBT로 간주한다고 하더라도, 기존의 타입 B2 방식과는 달리, cat-4 LBT를 수행하지 않은 캐리어에 대해서는 기지국으로부터의 전송에 따라 CWS를 증가시키거나 리셋하는 CWS 업데이트를 수행하지 않도록 할 수 있다. 따라서, 타입-B 방법에서 타입 B2처럼 각각의 캐리어에서 CWS를 관리하는 경우에 캐리어(c_i)에서 cat-2 LBT가 수행되는 경우 해당 캐리어에서의 DL 전송의 결과는 해당 CWS에 반영되지 않도록 할 수 있다. 즉, 타입-B 방법에서 각각의 캐리어 별로 CWS를 관리하는 경우에 cat-2 LBT가 수행되는 캐리어에서의 DL 전송의 결과는 해당 캐리어의 CWS에 반영되지 않으며, cat-4 LBT가 수행되는 캐리어에서의 DL 전송의 결과만 해당 캐리어의 CWS에 반영될 수 있다.한편, 상향링크의 경우에는 PUSCH 전송을 스케줄링 시에 기지국이 단말에게 단말이 수행해야 하는 LBT 타입을 UL 그랜트를 통해 알려준다. LBT 타입은 예를 들어 (i) Cat-4 LBT (혹은 타입 1 채널 액세스), 혹은 (ii) 싱글 인터벌의 센싱만을 수행하는 Cat-2 LBT(예, 25us CCA만을 기반으로 하는 LBT, 혹은 타입 2 채널 액세스)일 수 있다. 단말은 지시 받은 LBT 타입에 따라 LBT를 수행하여 PUSCH를 전송한다. 따라서, 기지국의 LBT 타입 지시에 따라, 단말이 상향링크 전송(예, PUSCH)을 수행하는 모든 캐리어에서의 LBT 타입이 cat-4 LBT가 아닌 경우가 있을 수 있다. 즉, 기지국이 단말이 전송을 수행하도록 전송을 의도하는 캐리어들 중에서 일부 캐리에에는 cat-4 LBT가 지시되고, 다른 캐리어에는 cat-2 LBT가 지시될 수 있다. 이로 인해, 상향링크 다중 캐리어 전송을 위한 채널 엑세스 방법에서는 cat-4 LBT만을 가정하는 하향링크와는 다른 CWS 조정 방식이 필요하다. 이하, 다중 캐리어 상에서 UL 전송(예, PUSCH) 시, UL 전송을 위한 기지국 및 단말에서의 상향링크 CWS 조정 방법에 관해 설명한다.
하향링크 다중 캐리어 전송 방법과 달리 단말이 전송을 수행하는 상향링크 전송에서 각 캐리어는 UL 그랜트를 통해서 동적으로 단일 서브프레임-레벨 혹은 멀티-서브프레임 레벨로 cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 지정 받을 수 있다. 따라서, 상향링크 다중 캐리어 전송을 위해 단말은 각 캐리어별로 CWS를 관리하도록 설정될 수 있다. 단말은 각 캐리어별로 UL 그랜트를 통해 지시 받은 LBT 타입에 따라 각 캐리어에서의 PUSCH 전송을 위해 cat-4 LBT를 하든지 혹은 cat-2 LBT를 하든지에 관계없이 각 캐리어별로 CWS를 관리함으로써, 기지국이 단말에게 다중 캐리어 상에서 동시 전송을 요구하거나, 단말에서 다중 캐리어 상에서 동시 전송이 필요한 경우에 LBT를 허용하는 구간 내에서 동시 전송이 시작될 수 있는 시점까지 단말은 다중 캐리어 상에서의 PUSCH 전송을 위해 각 캐리어별로 필요에 따라 셀프-디퍼럴 시간을 가지도록 할 수 있다.
셀프-디퍼럴 시간을 가질 수 있는 캐리어를 설정하는 방법 중 하나로, 다중 캐리어 전송을 의도하는 모든 캐리어에서 LBT 타입(예, cat-2 LBT, cat-4)에 관계없이 셀프-디퍼럴 시간을 가지고 다중 캐리어 전송을 수행하도록 할 수 있다. 이를 통해, cat-4 LBT를 수행하는 캐리어에서의 채널 센싱이 cat-2 LBT를 수행하는 캐리어에서의 채널 센싱 구간 이후에 끝나는 경우에 cat-2 LBT를 수행하는 캐리어에 셀프-디퍼럴 시간을 설정하도록 하여 다중 캐리어 전송을 가능하게 할 수 있다.
다른 방법으로, cat-4 LBT를 지시 받은 캐리어들에서만 셀프-디퍼럴 시간을 설정하되, cat-2 LBT/cat-4 LBT 설정에 관계없이 전송 가능 시점에 모든 캐리어들 상에서 전송이 가능한 경우 다중 캐리어의 전송을 수행할 수 있다. cat-2 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어에서의 LBT 구간이 cat-4 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어에서의 LBT 구간보다 확률적으로 짧으므로 cat-4 LBT를 지시 받은 캐리어들에서만 셀프-디퍼럴 시간을 설정하여 다중 캐리어 전송을 수행할 수 있다.
또 다른 방법으로, cat-4 LBT를 지시 받은 캐리어들에서만 셀프-디퍼럴 시간을 설정하여 cat-4를 수행하는 캐리어들로만 구성된 다중 캐리어의 전송을 수행할 수 있다. cat-2 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어에서의 LBT 구간이 cat-4 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어에서의 LBT 구간보다 확률적으로 짧으므로 cat-4 LBT를 지시 받은 캐리어들에서만 셀프-디퍼럴 시간을 설정할 수 있도록 하여 다중 캐리어 전송이 가능하도록 하면서, cat-4 LBT를 수행하는 캐리어들 중 적어도 하나 이상의 캐리어의 채널이 비어 있지 않은 경우에는 cat-2 LBT를 지시 받은 캐리어의 전송 가능 시점에서 다중 캐리어 전송을 가능하게 할 수 있다.
한편, 하향링크 다중 캐리어 전송 시에 cat-4 LBT를 수행하기 위해 CWS를 조정하는 하나의 방법으로, 각각의 캐리어에서 관리하는 CWS 세트 내에서 가장 CWS가 큰 캐리어의 CWS로부터 공통 랜덤 백오프(BO) 카운터를 선택해서 다중 캐리어 전송을 의도하는 모든 캐리어에 해당 BO 카운터를 적용할 수 있다. 그러나, 항상 cat-4 LBT가 수행되는 하향링크와는 달리, 상향링크에서는 캐리어별로 cat-2 LBT 혹은 cat-4 LBT 가 수행될 수 있으므로 cat-2 LBT를 지시 받은 캐리어들에 대한 CWS 조정 설정 방법이 추가로 고려될 수 있다.
먼저, 한 방법으로, 하향링크 다중 캐리어 전송을 위한 타입-A2와 같은 방법을 상향링크에 적용하는 경우, cat-2 LBT를 수행하도록 스케줄링 받은 캐리어에서 개별 관리되고 있는 CWS를 최대 CWS를 선정하는 캐리어 세트에 포함시킬 것인지에 대해 모호함이 발생한다. 이를 해결하기 위해, 다음의 두 가지 방법을 고려할 수 있다. 첫 번째 방법은 다중 캐리어 상으로의 UL 전송을 위해 스케줄링 받은 모든 캐리어들의 CWS 중에서 최대 CWS를 선택하고 여기에서 공통 BO 카운터 N을 추출하는 방법이다. 각각의 캐리어별로 UL 그랜트를 통해 cat-4 LBT/cat-2 LBT가 동적으로 설정되고, 캐리어별로 CWS를 관리하도록 설정되어 있으므로, 비록 특정 캐리어에서의 LBT 타입이 cat-2 LBT로 지시되었다고 하더라도 UL 다중 캐리어 전송을 의도하는 모든 캐리어들의 CWS를 고려하여 공통 백오프 카운터를 추출할 수 있다. 두 번째 방법은 다중 캐리어 상으로의 UL 전송을 위해 스케줄링 받은 캐리어들 중 cat-4 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어들의 CWS 중에서 최대 CWS를 선택하고 여기에서 공통 BO 카운터 N을 추출하는 방법이다. 비록 각 캐리어에서 CWS를 관리한다고 하더라도 현재 시점에서 cat-4 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS들만을 고려함으로써, cat-2 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS가 cat-4 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS보다 큰 경우에 불필요하게 백오프를 더 해야 할 가능성을 배제함으로써 상향링크 다중 캐리어 전송 필요 시에 채널을 획득할 가능성을 더 높일 수 있다.
다른 방법으로, 하향링크 다중 캐리어 전송을 위한 타입-B2와 같은 방법을 상향링크에 적용하는 경우, cat-2 LBT를 수행하도록 스케줄링 받은 캐리어에서 개별 관리되고 있는 CWS를 최대 CWS를 선정하는 캐리어 세트에 포함시킬 것인지에 대해 모호함이 발생한다. 다음의 두 가지 방법을 고려할 수 있다. 첫 번째 방법은 다중 캐리어 상으로의 UL 전송을 위해 스케줄링 받은 모든 캐리어들의 CWS 중에서 최대 CWS를 선택하고 여기에서 cat-4 LBT를 수행하고자 하는 대표 캐리어의 BO 카운터 N을 추출하는 방법이다. 각각의 캐리어별로 UL 그랜트를 통해 cat-4 LBT/cat-2 LBT가 동적으로 설정되고, 캐리어별로 CWS를 관리하도록 설정되어 있으므로, 비록 특정 캐리어에서의 LBT 타입이 cat-2 LBT로 지시되었다고 하더라도 UL 다중 캐리어 전송을 의도하는 모든 캐리어들의 CWS를 고려하여 cat-4 LBT를 수행하는 대표 캐리어의 BO 카운터를 추출할 수 있다. 두 번째 방법은 다중 캐리어 상으로의 UL 전송을 위해 스케줄링 받은 캐리어들 중 cat-4 LBT를 수행하도록 지시 받은 캐리어들의 CWS 중에서 최대 CWS를 선택하고 여기에서 cat-4 LBT를 수행하고자 하는 대표 캐리어의 BO 카운터 N을 추출하는 방법이다. 비록 각 캐리어에서 CWS를 관리한다고 하더라도 현재 시점에서 cat-4 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS들만을 고려함으로써, cat-2 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS가 cat-4 LBT를 수행하도록 하는 캐리어들의 CWS보다 큰 경우에 불필요하게 백오프를 더 해야 할 가능성을 배제함으로써 상향링크 다중 캐리어 전송 필요 시에 채널을 획득할 가능성을 더 높일 수 있다.
상향링크 다중 캐리어 전송 시에 하향링크에서 사용하는 타입-B 방식을 적용하는 경우(즉, 대표 캐리어에 대해서만 cat-4 LBT를 적용하고, 다중 캐리어 전송을 의도한 캐리어들 중 대표 캐리어가 아닌 캐리어에 대해서는 UL 그랜트를 통해 cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 시그널링 받았다고 할지라도 대표 캐리어가 채널 엑세스를 성공한 캐리어의 전송 시점 바로 전에 단말이 T_mc(예, 25us) CCA를 통한 채널 센싱만을 수행), 다음 UL 전송을 위한 CWS의 결정 시, 해당 캐리어 상의 이전 UL 전송(예, cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 시그널링 받은 UL 전송)을 고려하여/반영하여 CWS를 조정할 것인지에 대한 해결 방법이 필요하다. CWS를 조정하는 과정은 도 18 및 그에 관한 설명을 참조할 수 있다.
한 방법으로, 단말이 상향링크 다중 캐리어 전송을 수행하는 경우, 단말은 각 캐리어에 대해 기지국으로부터 어떤 LBT 타입을 시그널링 받았거나 어떤 LBT 타입을 수행했는지에 관계없이, 각 캐리어의 UL 전송에 대해서는 해당 캐리어의 UL 전송에 대한 기지국에서의 검출을 기반으로 ACK, NACK 혹은 DTX를 판단하여 다음 UL 전송을 위한 CWS 조정을 수행할 수 있다. 다중 캐리어에 대해서 하나의 CWS를 관리하는 경우에는 UL 전송을 수행한 모든 캐리어에 대한 참조 서브프레임에서의 UL 전송에 대한 ACK, NACK 혹은 DTX를 판단하여 CWS 조정을 수행할 수 있다. 단말이 CWS의 조정을 위해 해당 UL 전송에 대한 ACK, NACK, 혹은 DTX의 판단을 수행하고 CWS를 조정하는 방식에 대해서는 도 18에서 설명한 UL 그랜트에 의해 전송되는 NDI의 값을 기반으로 결정하도록 할 수 있다.
다른 방법으로, 단말이 LBT 타입으로 cat-4 LBT 시그널링을 받은 캐리어의 UL 전송에 대해서만 해당 캐리어의 UL 전송에 대한 기지국에서의 검출을 기반으로 ACK, NACK 혹은 DTX를 판단하여 다음 UL 전송을 위한 CWS 조정을 수행할 수 있다. 단말이 CWS의 조정을 위해 해당 UL 전송에 대한 ACK, NACK, 혹은 DTX의 판단을 수행하고 CWS를 조정하는 방식에 대해서는 도 18에서 설명한 UL 그랜트에 의해 전송되는 NDI의 값을 기반으로 결정하도록 할 수 있다. cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 캐리어는 기지국이 단말의 CWS 조정을 기대하고 설정한 것이므로, 단말은 타입-B에 의해 Tmc=25us 만큼의 채널 센싱만을 수행하고 다중 캐리어 전송에 참여했더라도 해당 캐리어에 대해 CWS 조정을 수행하게 할 수 있다. 따라서, 각 캐리어의 UL 전송에 대해, 단말은 실제로 수행된 LBT 타입에 관계없이 시그널링 받은 LBT 타입에 기반하여 CWS 조정을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 cat-4 LBT 시그널링을 받은 캐리어의 참조 서브프레임에서의 UL 전송에 대한 ACK, NACK 혹은 DTX를 판단하여 CWS 조정을 수행할 수 있다. 단말이 CWS의 조정을 위해 해당 UL 전송에 대한 ACK, NACK, 혹은 DTX의 판단을 수행하고 CWS를 조정하는 방식에 대해서는 도 18에서 설명한 UL 그랜트에 의해 전송되는 NDI의 값을 기반으로 결정하도록 할 수 있다.
또 다른 방법으로, 단말이 LBT 타입으로 cat-4 LBT 시그널링을 받고 cat-4 LBT를 수행한 각 캐리어의 UL 전송에 대해서만 해당 캐리어의 UL 전송에 대해서 기지국에서의 검출을 기반으로 ACK, NACK 혹은 DTX를 판단하여 다음 UL 전송을 위한 CWS 조정을 수행할 수 있다 . 단말이 CWS의 조정을 위해 해당 UL 전송에 대한 ACK, NACK, 혹은 DTX의 판단을 수행하고 CWS를 조정하는 방식에 대해서는 도 18에서 설명한 UL 그랜트에 의해 전송되는 NDI의 값을 기반으로 결정하도록 할 수 있다. 단일 캐리어 전송에서 cat-2 LBT를 수행한 캐리어의 경우, CWS 조정에 해당 캐리어를 고려하지 않는 것을 고려할 때, 다중 캐리어 전송이 설정되어 있지 않는 LAA UL을 전송하는 단말에 비해, CWS 조정 방식에 따라 다중 캐리어의 전송을 위한 채널을 획득하기 어려울 수 있다. 따라서, 다중 캐리어 전송에 참여했다고 할지라도 실제 cat-4 LBT를 수행하지 않은 캐리어의 UL 전송에 대해서는 CWS 조정을 수행하지 않도록 설정할 수 있다.
다음으로, 싱글 캐리어에서 멀티-서브프레임 스케줄링을 수행하는 경우, 선행 서브프레임의 LBT에 실패한 이후의 단말 동작에 대해 설명한다.
- 멀티-서브프레임 스케줄링을 받은 연속된 서브프레임간에 LBT를 수행하기 위한 LBT 갭 혹은 CCA 갭이 있는 경우,
● 멀티-서브프레임 스케줄링을 위한 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 혹은 멀티-서브프레임에서 각각의 서브프레임을 스케줄링 하는 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 선행 서브프레임의 LBT가 실패한 경우에는 다음 UL 서브프레임으로의 전송을 위한 new BO 카운터를 뽑도록 설정하고, 상향링크 채널 엑세스 절차를 따르도록 설정할 수 있다.
● 멀티-서브프레임 스케줄링을 위한 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 혹은 멀티-서브프레임에서 각각의 서브프레임을 스케줄링 하는 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 선행 서브프레임의 LBT가 실패한 경우에는 선행 BO 카운터를 재개(resume)하도록 설정하고, 상향링크 채널 엑세스 절차를 따르도록 설정할 수 있다.
- 멀티-서브프레임을 스케줄링 받은 연속된 서브프레임간에 LBT를 수행하기 위한 LBT 갭 혹은 CCA 갭이 없는 경우,
● 멀티-서브프레임 스케줄링을 위한 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 혹은 멀티-서브프레임에서 각각의 서브프레임을 스케줄링 하는 UL 그랜트에서 LBT 타입이 cat-4 LBT로 지정된 경우, 다음 서브프레임의 전송을 위해 선행 서브프레임의 LBT 실패 이후의 BO 카운터를 재개하도록 설정하고, 상향링크 채널 엑세스 절차를 따르도록 설정할 수 있다.
다음으로, 다중 캐리어 상에서 멀티-서브프레임 스케줄링을 수행하는 경우, 특정 캐리어에서 선행 서브프레임의 LBT에 실패한 이후의 단말 동작에 대해 설명한다. 멀티-서브프레임 스케줄링이 적어도 하나의 캐리어에서 서브프레임간에 갭이 없도록 스케줄링 된 경우(no gap), 해당 캐리어에서의 연속 전송으로 인해 LBT에 실패한 타 캐리어에서는 상향링크 전송이 항상 불가할 수 있다. 이를 해결하기 위해, 단말이 다중 캐리어를 스케줄링 받고 특정 캐리어에 대해 서브프레임들간에 갭이 없도록 멀티-서브프레임 스케줄링을 받은 경우, 단말은 해당 캐리어의 멀티-서브프레임 내에 임의로 갭을 주도록 설정될 수 있다. 이를 통해, 선행 LBT가 실패한 타 캐리어와 현재 LBT에 성공한 캐리어(들)을 동시에 다중 캐리어 전송할 수 있다.
실시예 3: 상향링크 멀티-서브프레임 전송을 위한 채널 엑세스
LAA SCell 상에서 연속된 서브프레임(들)의 전송이 스케줄링 된 경우에 어떤 이유로 연속된 서브프레임(들) 중 일부 서브프레임이 단말에 의해 드랍될 수 있다. 여기서, 서브프레임이 드랍된다는 것은 서브프레임에서 UL 전송(예, PUSCH)이 중단/드랍된다는 것을 의미한다. 즉, 연속된 서브프레임(들)에서 UL 전송이 중간에 멈춤/중단될 수 있다. 예를 들어, 단말이 전력 제한 상황에 있는 경우 일부 서브프레임에서 UL 전송이 전력 스케일링 규칙에 따라 드랍될 수 있다. 이로 인해, 기지국 의도와 달리, 비연속적인 서브프레임(들)에서 UL 전송이 수행될 수 있다.
이하, 연속된 서브프레임(들)의 전송이 스케줄링된 경우에 일부 서브프레임의 드랍으로 인해 비연속적인 서브프레임(들)에서의 UL 전송이 수행되는 경우의 채널 엑세스 절차에 관해 설명한다. 이해를 돕기 위해, 본 발명에서는 서브프레임이 드랍되는 경우로서 단말의 전력 제한 상황을 예시하나, 본 발명은 연속된 서브프레임(들)이 스케줄링 되었으나, 비연속적인 서브프레임(들)에서의 UL 전송이 수행되는 경우의 채널 엑세스 절차에 제한 없이 적용될 수 있다.
참고로, 3GPP TS 36.213 v13.2.0의 5.1.1.1절에 따르면, 단말의 전력 제한 시나리오에서 단말의 전력 스케일링 동작으로 다음 규칙이 사용된다: 단말에게 SCG(Secondary Cell Group)가 구성되어 있지 않고 총 전송 전력이 단말의 전력 허용 제한 값을 초과하는 경우, 단말은 PUCCH의 전송을 우선시하거나 UCI를 포함하는 PUSCH의 전송을 우선하여 전송 전력을 할당하고, 나머지 스케줄링 받은 캐리어 상으로 전송되는 PUSCH에 대해 남은 전송 전력을 동일하게 분배(equally distribution)한다. 단말의 전송 전력은 서브프레임-by-서브프레임으로 결정된다.
LAA SCell의 경우에 기지국은 단말에게 연속적인 서브프레임들(이하, UL 버스트)을 할당할 수 있고, 단말은 UL 버스트의 전송 바로 전에 시그널링 받은 LBT 타입에 따라 예를 들어, cat-4 LBT 혹은 특정 조건에 따라 cat-2 LBT 중 하나의 LBT를 수행하여 LBT에 성공하는 경우 해당 UL 버스트에 대해 전송을 수행한다. 여기서, UL 버스트가 서브프레임들간에 갭 없이 스케줄링 되는 경우에는 UL 전송 버스트의 첫 시작에서 LBT가 성공하는 경우, UL 전송 버스트의 전송은 추가 LBT 없이 수행될 수 있다. 그러나, 단말이 전력 제한 상황에 있는 경우, 전력 스케일링 동작에 따라 인가 셀의 UL 전송으로 인해 LAA SCell의 특정 서브프레임이 드랍될 수 있다. 이로 인해, UL 버스트 내에 갭이 발생할 수 있다.
도 28은 LAA SCell 상에서 하나의 서브프레임이 드랍되는 경우를 예시한다.
도 28을 참조하면, LAA SCell 상에서 4개의 연속적인 UL 서브프레임이 스케줄링 되었으나, 단말의 전력 제한 상황에서 인가 셀의 UL SF#(n+1)의 전력을 우선하여 LAA SCell의 SF#(n+1)에서 UL 서브프레임이 드랍될 수 있다. 이 경우, LAA SCell 상에서 UL LBT의 성공 이후에 연속적인 UL 서브프레임 상에서 데이터 전송을 수행하려고 했던 단말은 UL SF #(n+2)와 UL SB #(n+3)에서의 전송을 LBT 없이 전송해야 할 지, 어떤 LBT 타입을 수행해야 할 지, cat-4 LBT를 수행해야 할 경우에 어떤 LBT 파라미터를 사용해야 할 지에 대한 모호함이 발생할 수 있다. 따라서 본 발명은 해당 경우에 대한 해결 방법을 아래에서 제시한다.
먼저, LAA SCell 상에서의 UL 전송을 위해 UL 전송 버스트의 시작 시점에 cat-2 LBT를 수행하도록 설정된 경우에 대해 설명한다.
- LAA SCell 상에서 SF#(n+2) 전송 바로 전에 25us LBT만을 수행하여 LBT에 성공하는 경우(즉, 채널이 지속적으로 빈(idle) 경우, 혹은 채널이 지속적으로 비어 있고 + 25us LBT에 성공한 경우), UL SF#(n+2)와 UL SF#(n+3)에서 UL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 25us LBT가 실패하는 경우에는 아래 두 가지 방법이 고려될 수 있다.
● 첫 번째 방법으로, 지속적으로 25us LBT를 수행하고 LBT가 성공하는 경우, UL SF#(n+3)에서 전송을 수행할 수 있다. 이때, UL SF#(n+2) 내에서 25us LBT가 성공하는 경우에는 LBT 성공 시점 이후 UL 전송을 시작하되, LBT 성공 이후에 UL SF#(n+2)의 일부를 차지하도록 하기 위해 다음 심볼 즉, UL SF#(n+3)의 CP를 확장할 수 있다.
● 두 번째 방법으로, UL SF#(n+3)에서 UL 데이터를 전송하기 위해 UL SF#(n+2)부터 cat-4 LBT를 수행할 수 있다. 이 때, 우선순위 클래스가 가장 높은 우선순위를 가지는 LBT 우선순위 클래스 1을 기준으로 LBT 파라미터를 설정하여 cat-4 LBT를 수행할 수 있다.
● 또 다른 방법으로, 기지국은 UL 그랜트를 통해 LBT 타입을 지시하면서 LBT 우선순위 클래스를 함께 지정할 수 있고, 단말은 지정된 LBT 우선순위 클래스를 기반으로 LBT 파라미터를 설정하여 cat-4 LBT를 수행할 수 있다. 다만, UL 전송 버스트는 기지국으로부터 초기(initially) 시그널링을 받을 때 cat-2 LBT를 수행하도록 설정되었으므로, 비록 나머지 서브프레임의 전송을 위해 cat-4 LBT를 수행하더라도 해당 cat-4 LBT는 CWS 조정에 반영되지 않을 수 있다. 혹은, 반대로, 단말에서 수행된 SF#(n+2)에서의 cat-4 LBT는 다음 4ms 이후에 cat-4 LBT로 UL 스케줄링을 받은 경우에 CWS 조정에 적용/반영될 수 있다(예, SF#(n+2)를 참조 서브프레임으로 설정).
다음으로, LAA SCell 상에서의 UL 전송을 위해 UL 전송 버스트의 시작 시점에 cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 경우에 대해 설명한다.
- 일 예로, LAA SCell 상에서 SF#(n+1)부터 cat-4 LBT를 수행하도록 설정하여 LAA SCell 상에서 SF#(n+2) 전송 전에 cat-4 LBT가 완료되는 경우에는 UL SF#(n+2)와 UL SF#(n+3)에서 스케줄링 받은 UL 데이터 전송을 수행할 수 있다. LAA SCell 상에서 SF#(n+2) 전송 전에 cat-4 LBT가 완료되지 않는 경우에는 LAA SCell 상에서 SF#(n+3) 전송 전까지 cat-4 LBT를 지속할 수 있다. cat-4 LBT에 사용 중인 랜덤 백오프 카운터는 지속적으로 사용할 수 있다.
- 다른 예로, LAA SCell 상에서 SF#(n+2) 전송 바로 전에 25us LBT만을 수행하고 cat-2 LBT가 성공하는 경우(즉, 채널이 지속적으로 빈 경우, 혹은 채널이 지속적으로 비어 있고 + 25us LBT에 성공한 경우)에는 UL SF#(n+2)와 UL SF#(n+3)에서 UL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 25us LBT가 실패하는 경우에는 아래 두 가지 방법이 고려될 수 있다.
● 첫 번째 방법으로, 지속적으로 25us의 LBT를 수행하고 LBT가 성공하는 경우, UL SF#(n+3)에서 전송을 수행할 수 있다. 이 때, UL SF#(n+2) 내에서 25us LBT가 성공하는 경우에는 LBT 성공 시점 이후 UL 전송을 시작하되, LBT 성공 이후에 UL SF#(n+2)의 일부를 차지하도록 하기 위해 다음 심볼 즉, UL SF#(n+3)의 CP를 확장할 수 있다.
● 두 번째 방법으로, UL SF#(n+3)에서 UL 데이터를 전송하기 위해 UL SF#(n+2)부터 cat-4 LBT를 수행할 수 있다. 이 때, 우선순위 클래스가 가장 높은 우선순위를 가지는 LBT 우선순위 클래스 1을 기준으로 LBT 파라미터를 설정하여 cat-4 LBT를 수행할 수 있다.
● 또 다른 방법으로, 기지국은 UL 그랜트를 통해 LBT 타입을 지시하면서 LBT 우선순위 클래스를 함께 지정할 수 있고, 단말은 지정된 LBT 우선순위 클래스를 기반으로 LBT 파라미터를 설정하여 cat-4 LBT를 수행할 수 있다. 이와 관련하여, UL 전송 버스트는 기지국으로부터 초기 시그널링을 받을 때 cat-4 LBT를 수행하도록 설정되었으므로, UL 전송 버스트의 전송 시작 시점(예, 도 28의 UL SF#n)을 참조 서브프레임으로 보고 CWS 조정을 할 수 있다. 또한, 하나의 UL 전송 버스트가 쪼개져 서로 다른 cat-4 LBT가 수행된다는 관점에서 각각을 서로 다른 UL 버스트로 간주할 수 있다. 이에 따라, 단말에서 수행된 SF#(n+2) 혹은 SF#(n+3)에서의 cat-4 LBT는 다음 4ms 이후에 cat-4 LBT UL 스케줄링을 받은 경우에 CWS 조정에 적용/반영될 수 있다(예, SF#(n+2) 혹은 SF#(n+3)를 참조 서브프레임으로 설정).
다른 방법으로, LAA SCell 상에서의 UL 전송을 위해 UL 전송 버스트의 시작 시점에 cat-4 LBT 혹은 cat-2 LBT를 수행하도록 설정됐는지 여부에 관계없이 다음 동작을 고려할 수 있다. 구체적으로, (예를 들어, 인가 캐리어와 LAA SCell간의 전력 제한 상황으로 인해) 특정 LAA SCell의 연속된 UL 서브프레임 스케줄링에서 특정 서브프레임이 전송되지 못하는 경우(즉, UL 전송이 멈춘 경우), 이후 UL 서브프레임의 전송을 위해 (UL 전송이 멈춘 시점부터) 연속적인 25us LBT를 수행하고, 채널이 빈 경우, 이후 UL 서브프레임(예, 도 28의 UL SF #(n+2)) 전송이 가능하다. 또한, (UL 전송이 멈춘 시점부터) 연속적인 25us LBT 수행 시에 채널이 비어 있지 않은 경우에 단말은 cat-4 LBT를 수행하고, LBT에 성공한 경우, 이후 UL 서브프레임(예, 도 28의 UL SF #(n+2)) 전송이 가능하다. 여기서, cat-4 LBT 시 사용되는 LBT 파라미터는 UL 그랜트에서 지시하는 LBT 우선순위 클래스를 고려하여 수행될 수 있다. 또한, UL 그랜트는 전송 중인 UL 서브프레임을 스케줄링 하는 UL 그랜트를 의미한다. 스케줄링 방식에 따라, UL 그랜트는 멀티-서브프레임을 스케줄링 하는 UL 그랜트이거나, 멀티-서브프레임 내의 각 서브프레임을 개별적으로 스케줄링 하는 UL 그랜트일 수 있다.
여기서, 연속적인 25us LBT 수행하는 것은 채널이 지속적으로 비어 있는지를 체크하기 위한 것이다. UL 전송 시에 LBT가 반드시 수행되어야 한다는 점을 고려할 때, 상기 방법은 다음과 같이 일반화 될 수 있다.
LAA SCell의 연속된 UL 서브프레임 스케줄링에서 특정 서브프레임이 전송되지 못한 경우(즉, 연속된 UL 서브프레임 전송 중에 UL 전송이 멈춤/중단됨),
- UL 전송이 멈춘 시점부터 시작하여 (이후 UL 서브프레임을 위한 LBT 시점까지) 채널이 지속적으로 비어 있으면, 이후 UL 서브프레임(즉, 남은 UL서브프레임)의 전송을 위해 단말은 25us LBT(즉, cat-2 LBT)를 수행하고,
- UL 전송이 멈춘 시점부터 시작하여 (이후 UL 서브프레임을 위한 LBT 시점까지) 채널이 지속적으로 비어 있지 않으면, 이후 UL 서브프레임(즉, 남은 UL서브프레임)의 전송을 위해 단말은 cat-4 LBT를 수행할 수 있다. cat-4 LBT는 UL 그랜트에서 지시하는 LBT 우선순위 클래스를 고려하여 수행될 수 있다.
위의 과정에 따라, LBT가 성공하면, 단말은 이후 UL 서브프레임(즉, 남은 UL서브프레임)의 전송을 재개할 수 있다. 반면, LBT에 실패한 경우에는 채널이 비어 있지 않은 경우이므로 단말은 그 다음 UL 서브프레임(예, 도 28의 UL SF #(n+3))의 전송을 위해 cat-4 LBT를 추가로 수행할 수 있다.
한편, LAA SCell이 여러 개인 멀티캐리어 전송의 경우에는 UL 전송을 위해,
LAA SCell에 해당하는 각 LAA SCell 별로 UL 서브프레임 전송을 위해 독립적인 LBT를 수행하고, LBT에 성공한 LAA SCell 캐리어를 통해 UL 전송을 하거나(UL MC(multi-carrier) LBT 타입 1),
하나 이상의 LAA SCell 캐리어 중 cat-4 LBT를 수행하는 서브프레임들에 대해 특정 하나의 캐리어(이하, 지정(designated) 캐리어)에서 cat-4 LBT를 수행하고, 다른 캐리어에서는 서브프레임 전송을 위해 25us LBT를 전송 바로 전에 수행하여 채널이 빈 경우 복수의 캐리어를 통해 UL 멀티캐리어 전송이 가능하다(UL MC LBT 타입 2). cat-4 LBT를 수행하도록 스케줄링된 캐리어들로부터 균일 랜덤(uniformly random)하게 선택된 하나의 캐리어가 지정 캐리어로 사용된다.
UL MC LBT 타입 2는 특정 캐리어 세트 내에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 서브프레임에서 동일한 시작 시점을 가지며 cat-4 LBT로 스케줄링된 캐리어 세트에서 UL 그랜트들을 수신한 경우, 단말은 캐리어 세트 내의 지정 캐리어에서 cat-4 LBT가 성공적으로 완료된 경우에 캐리어 세트 내의 다른 캐리어에서 전송 바로 전에 25us LBT를 수행할 수 있다. 해당 캐리어 세트는 각국 규제(regulation)를 고려하여 설정될 수 있다. 예를 들면, 유럽의 경우 5GHz에서의 채널화(channelization)를 고려하여 해당 채널 본딩(channel bonding)의 일부/전부의 캐리어를 하나의 캐리어 세트로 설정할 수 있다. 나아가, cat-2 LBT UL 그랜트가 설정된 서브프레임은 해당 캐리어 세트에서 MC LBT에 참여하지 않고, 독립적으로 25us LBT를 수행하여 UL 서브프레임 전송을 할 수 있다. 추가하면, cat-4 LBT설정된 서브프레임들 중 지정 캐리어의 cat-4 LBT가 실패하더라도, cat-2 LBT로 UL 그랜트를 받은 캐리어는 독립적으로 UL 전송을 할 수 있다.
또한, 복수의 LAA SCell 캐리어를 통해 전송하는 경우, 아래와 같이 특정 캐리어에 설정된 MCOT를 복수의 캐리어에서 공유 가능하고, 해당 MCOT는 cat-4 LBT를 수행한 캐리어에서의 채널 점유(channel occupancy)를 시작으로 설정할 수 있다.
- MCOT를 획득하는 타입 B 멀티-캐리어 LBT에 기반하여 DL 전송을 시작하는 기지국은 타입 B LBT를 완료한 모든 캐리어 상에서 단말과 채널 점유를 공유할 수 있다.
- cat-4 LBT를 수행하는 캐리어가 cat-4 LBT를 완료한 후에 DL 전송을 이용하여 채널 점유가 시작될 수 있다.
한편, LAA SCell상에서의 UL 전송을 위해 UL 전송 버스트의 시작 시점에의 LBT 타입으로서 cat-4 LBT를 수행하도록 설정된 경우 다음의 두 가지 방법이 고려될 수 있다.
- 한 방법으로, LAA SCell 상에서 SF#(n+1)부터 cat-4 LBT를 수행하도록 설정하여 LAA SCell상에서 SF#(n+2)에서의 전송 전에 cat-4 LBT가 완료되는 경우에는 UL SF#(n+2)와 UL SF#(n+3)에서 UL 데이터 전송을 수행할 수 있다. LAA SCell상에서 SF#(n+2)에서의 전송 전에 cat-4 LBT가 완료되지 않는 경우에는 LAA SCell상에서 SF#(n+3)의 전송 전까지 cat-4 LBT를 수행할 수 있다.
- 다른 방법으로, LAA SCell상에서 SF#(n+2) 전송 바로 전에 25us LBT만을 수행하고 cat-2 LBT가 성공하는 경우에는 UL SF#(n+2)와 UL SF#(n+3)에서 UL 데이터 전송을 수행할 수 있다. 25us LBT가 실패하는 경우에는 아래 두 가지 방법이 고려될 수 있다.
● 첫 번째 방법으로, 지속적으로 25us LBT를 수행하고 LBT가 성공하는 경우, UL SF#(n+3)에서 UL 전송을 수행할 수 있다. 이 때, UL SF#(n+2) 내에서 25us LBT를 성공하는 경우에는 LBT 성공 시점 이후 UL 전송을 시작하도록 설정하되, LBT 성공 이후에 UL SF#(n+2)의 일부를 차지하도록 하기 위해 다음 심볼 즉, UL SF#(n+3)의 CP를 확장할 수 있다.
멀티캐리어로 전송하고자 하는 LAA SCell 캐리어들에서 (연속적으로) UL 서브프레임 전송을 하는 과정에서 인가 캐리어 전송을 위해 전력 제한 상황에서 전력 스케일링 동작을 구현과 함께 특정 서브프레임 전송이 불가한 상황이 발생할 수 있다. 도 29와 같이 인가 캐리어 전송으로 인해 복수의 LAA SCell 캐리어의 서브프레임(예, UL SF #(n+1))의 전송이 불가하게 되는 경우, LAA SCell 캐리어의 그 다음 서브프레임(예, UL SF #(n+2))의 전송을 위해서는 앞 설명과 같이 추가적인 LBT 수행이 필요하다. 하지만, 복수의 캐리어 전송을 위한 LBT 과정이 다양하고(예, UL MC LBT 타입 1 또는 UL MC LBT 타입 2), 각 MC LBT 과정에 따라 전송이 드랍된 서브프레임 이후 UL 서브프레임 전송을 위한 LBT 방법을 결정해야 한다.
- LAA SCell 캐리어 별로 독립적인 UL LBT를 수행하는 경우(예, UL MC LBT 타입 1)에는 아래의 방법으로 전송이 드랍된 UL 서브프레임에서 추가적인 LBT를 통해 이후 UL 서브프레임 전송을 수행할 수 있다.
● UL MC LBT 타입 1과 같이 LAA SCell LBT(예, cat-4 또는 25 us LBT)가 캐리어 별로 독립적으로 구현될 수 있다. 이 경우, LAA SCell 캐리어 별로 UL SF #(n+1)에서 UL 전송을 하지 못한 경우, UL SF #(n+2) 전송을 위해 25us LBT를 수행하여 채널이 빈 캐리어에서는 UL 전송을 수행할 수 있다. 채널이 비어 있지 않은 않은 캐리어에서는 cat-4 LBT를 추가로 수행하고(이 경우, UL 그랜트에서 정의한 LBT 우선순위 클래스를 고려하거나 위에서 설명한 우선순위 클래스를 선택), 채널이 빈 경우 이후 UL 서브프레임에서 UL 전송이 가능하다.
● UL MC LBT 타입 1과 같이 LAA SCell LBT가 캐리어 별로 독립적으로 구현되더라도, UL SF#(n+1)과 같이 전송이 드랍될 서브프레임이 발생하는 경우, 캐리어 별로 독립적으로 25us LBT를 수행한 후, 채널이 비어 있지 않은 캐리어가 발생하면, 특정 캐리어를 선택하여 해당 캐리어에서 cat-4 LBT를 수행하고, 다른 캐리어(채널이 비어 있지 않았던 남은 캐리어 포함)에서는 25us LBT 만을 수행하여 이후 UL 서브프레임 전송 여부를 캐리어 별로 결정할 수 있다.
● 위와 같은 과정에서 UL 그랜트를 통해 25us LBT로 설정된 서브프레임에서는 cat-4 LBT 과정없이 25us LBT만을 수행하여 전송이 드랍된 서브프레임의 이후 서브프레임(예, UL SF #(n+2))에서 UL 전송을 수행할 수 있다. 또한, 특정 캐리어에서만 cat-4 LBT를 수행하고, 다른 캐리어에서는 25us LBT만 수행하는 경우에 UL 그랜트를 통해 25us LBT로 설정된 서브프레임도 동시 전송에 같이 참여하는 것도 가능하다.
- UL MC LBT 타입 2와 같이 LAA SCell에서 특정 지정 캐리어를 기반으로 cat-4 LBT를 수행하고, cat-4 LBT UL 그랜트를 받은 다른 캐리어에서 서브프레임 전송을 위해 25us LBT를 수행하는 UL 멀티캐리어 전송 방식의 경우, 전송을 드랍한 UL 서브프레임 (UL SF #(n+1)) 이후의 UL 서브프레임 전송을 위해 추가적인 LBT 기법으로 아래의 방법을 고려할 수 있다.
● UL MC LBT 타입 2에서와 같이 cat-4 LBT UL 그랜트를 받은 UL 서브프레임의 경우, 중간에 전송을 드랍한 UL 서브프레임이 발생하게 되면, 이후 UL 서브프레임 전송을 위해서 캐리어 별로 25us LBT를 수행하여 채널이 빈 캐리어에서는 이후 UL 서브프레임 전송이 가능하다. 채널이 비어 있지 않은 않은 캐리어에서는 cat-4 LBT를 추가로 수행하고, 채널이 빈 경우 이후 UL 서브프레임 전송이 가능하다.
● UL MC LBT 타입 2에서와 같이 cat-4 LBT UL 그랜트를 받은 UL 서브프레임의 경우, 중간에 전송을 드랍한 UL 서브프레임이 발생하게 되면, 이후 UL 서브프레임 전송을 위해서 지정 캐리어를 추가로 설정(또는 이전에 정의된 지정 캐리어를 재사용)하고, 다른 캐리어에서는 25us LBT, 지정 캐리어에서는 cat-4 LBT를 수행하여 UL MC LBT 타입 2와 유사하게 LBT를 수행한 후, 전송을 드랍한 UL 서브프레임 이후의 UL 서브프레임에서 캐리어 별로 전송 여부를 결정할 수 있다. 이 때, 지정 캐리어를 추가하는 것은, cat-4 LBT를 위한 지정 캐리어 설정 이전에 25us LBT를 수행하고, 이때 채널이 비어 있지 않은 캐리어를 대상으로 수행될 수 있다.
● UL MC LBT 타입 2에서와 같이 cat-4 LBT UL 그랜트를 받은 UL 서브프레임의 경우, 중간에 전송을 드랍한 UL 서브프레임이 발생하게 되면, 이후 UL 서브프레임 전송을 위해서 25us LBT만을 수행할 수 있다. 즉, 25us 동안 채널이 빈 캐리어에서만 이후 UL 서브프레임을 전송하고, 이를 보다 동시에 구현하기 위해 바로 이어지는 UL 서브프레임(예, UL SF #(n+2)) 전송 바로 직전 25us만을 보고 전송하는 것도 가능하다.
● 위와 같이 추가적인 cat-4 LBT를 수행하거나, 25us LBT를 수행하는 경우는 UL 그랜트를 통해 cat-4 LBT로 할당된 캐리어를 대상으로 수행될 수 있다. 한편, UL 그랜트를 통해 25us LBT로 설정된 UL 서브프레임의 경우, 전송 드랍으로 인해 추가적인 LBT를 수행하는 경우, 독립적인 25us LBT 성공 여부만을 고려하여 이후 UL 서브프레임 전송을 수행할 수 있으나, MC 전송을 동시 단말이 수행하기 위해서 추가적인 cat-4 LBT 또는 25us LBT에 참여하여 cat-4 LBT UL 그랜트가 설정된 서브프레임에서의 동작과 동일하게 수행할 수 있다.
전송이 드랍된 서브프레임 이후의 UL 서브프레임 전송을 위해서 앞에서 제안하는 추가적인 LBT 기법에 대해서 (cat-4 LBT를 포함한) 25us LBT에 성공한 캐리어 전송의 경우, CP 확장(extension)으로 이후 OFDM 심볼에서 전송되는 신호를 복사하여 CP를 확장하여 채널 점유(channel reservation)를 위한 신호 전송이 가능하다.
도 30은 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 30을 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 LAA 환경에서 LTE-U 셀에서 DL/UL 송수신을 수행할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(110)는 앞에서 설명한 다양한 동작, 예를 들어 DL/UL 송수신, HARQ-ACK 피드백 세트 확인, CWS 조정 등을 수행할 수 있다.
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. 도 30에서 통신 모듈(120)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도 30과 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 LAA 환경에서 LBT에 기반하여 DL/UL 송수신을 수행할 수 있다. 구체적으로, 프로세서(210)는 앞에서 설명한 다양한 동작, 예를 들어 DL/UL 송수신, HARQ-ACK 피드백 세트 확인, CWS 조정 등을 수행할 수 있다.
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. 도 30에서 통신 모듈(220)은 일체형 통합 모듈로 도시되었지만, 각각의 네트워크 인터페이스 카드는 도 30과 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.
도 30에서 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 (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 특정 셀에서 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서,
    상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 단말이 상기 상향링크 스케줄링 정보에 따라 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈춘 경우, 상향링크 전송의 재개를 위해, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있으면 제2 타입 채널 엑세스를 수행하고, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있지 않으면 제1 타입 채널 엑세스를 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 제1 타입 채널 엑세스는 채널 센싱 후에 랜덤 백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 엑세스는 채널 센싱을 수행하는 것만을 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 전송은 복수의 서브프레임 상의 전송을 포함하며,
    상기 단말이 상기 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈추는 것은 상기 복수의 서브프레임 상에서 마지막 서브프레임 이외의 서브프레임에서 상향링크 전송을 드랍하는 것을 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함하고, 상기 제1 타입 채널 엑세스는 카테고리-4 LBT(Listen-Before-Talk)를 포함하고, 상기 제2 타입 채널 엑세스는 카테고리-2 LBT를 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 타입 채널 엑세스는 가변 사이즈의 CW(contention window)를 이용하여 랜덤-백오프를 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제2 타입 채널 엑세스는 랜덤 백오프 없이 25us 구간 동안 채널 센싱을 수행하는 것을 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 특정 셀은 비인가(unlicensed) 셀인 방법.
  6. 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서,
    무선 통신 모듈; 및
    프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는,
    상향링크 스케줄링 정보를 수신하고,
    상기 단말이 상기 상향링크 스케줄링 정보에 따라 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈춘 경우, 상향링크 전송의 재개를 위해, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있으면 제2 타입 채널 엑세스를 수행하고, 상향링크 전송을 멈춘 이후에 상기 단말에 의해 센싱된 채널이 계속 비어 있지 않으면 제1 타입 채널 엑세스를 수행하도록 구성되며,
    상기 제1 타입 채널 엑세스는 채널 센싱 후에 랜덤 백오프를 수행하는 것을 포함하고, 상기 제2 타입 채널 엑세스는 채널 센싱을 수행하는 것만을 포함하는 단말.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 상향링크 전송은 복수의 서브프레임 상의 전송을 포함하며,
    상기 단말이 상기 상향링크 전송을 수행하는 도중에 상향링크 전송을 멈추는 것은 상기 복수의 서브프레임 상에서 마지막 서브프레임 이외의 서브프레임에서 상향링크 전송을 드랍하는 것을 포함하는 단말.
  8. 제6항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 3GPP(3rd generation partnership project)-기반 무선 통신 시스템을 포함하고, 상기 제1 타입 채널 엑세스는 카테고리-4 LBT(Listen-Before-Talk)를 포함하고, 상기 제2 채널 엑세스는 카테고리-2 LBT를 포함하는 단말.
  9. 제6항에 있어서,
    상기 제1 타입 채널 엑세스는 가변 사이즈의 CW(contention window)를 이용하여 랜덤-백오프를 수행하는 것을 포함하고,
    상기 제2 타입 채널 엑세스는 랜덤 백오프 없이 25us 구간 동안 채널 센싱을 수행하는 것을 포함하는 단말.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 특정 셀은 비인가(unlicensed) 셀인 단말.
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