WO2018048172A1 - 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치 - Google Patents

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치 Download PDF

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WO2018048172A1
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uplink data
value
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subframe
transmission
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PCT/KR2017/009689
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김선욱
안준기
양석철
박창환
이선영
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엘지전자 주식회사
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    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0006Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system supporting an unlicensed band, and a method for transmitting uplink data to a base station by a terminal in a wireless communication system supporting an unlicensed band and devices supporting the same.
  • the following description proposes various things that can be considered when uplink data transmission is scheduled based on a plurality of uplink grants due to the nature of an unlicensed band, and based on this, a method of transmitting uplink data of a terminal and the same Contains a description of the supported devices.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting uplink data to a base station by a terminal in a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting uplink data from a terminal to a base station in a wireless license system in an unlicensed band.
  • the scheduling information is received in a first subframe First offset information, second offset information received in a second subframe other than the first subframe, and start position information of the uplink data transmission; Determine a maximum TA value for the terminal based on the first offset information, the second offset information, and start position information of the uplink data transmission; Starting position information of the uplink data transmission in a third subframe determined based on the first offset information and the second offset information based on a result of comparing the maximum TA value with a TA value set for the terminal;
  • the present invention proposes an uplink data transmission method including performing uplink data transmission through the unlicensed band or abandoning the uplink data transmission at a start position indicated by the.
  • a terminal for transmitting uplink data in a wireless communication system supporting an unlicensed band comprising: a transmitter; Receiving unit; And a processor operating in connection with the transmitter and the receiver, wherein the processor receives scheduling information for uplink data transmission, wherein the scheduling information includes first offset information received in a first subframe and the first offset frame; Second offset information received in a second subframe other than the subframe, and start position information of the uplink data transmission; Determine a maximum TA value for the terminal based on the first offset information, the second offset information, and start position information of the uplink data transmission; Starting position information of the uplink data transmission in a third subframe determined based on the first offset information and the second offset information based on a result of comparing the maximum TA value with a TA value set for the terminal;
  • the terminal is configured to perform uplink data transmission on the unlicensed band or abandon the uplink data transmission at the start position indicated by the.
  • a physical channel sharing channel may be applied to the uplink data.
  • PUSCH physical channel sharing channel
  • the start position information of the uplink data transmission, the start position of the uplink data transmission, symbol # 0 boundary, symbol # 0 boundary + 25us, symbol # 0 boundary + 25us + TA value set for the terminal, One of symbol # 1 boundary may be indicated.
  • the third subframe may be a subframe after a time interval corresponding to the sum of the value indicated by the first offset information and the value indicated by the second offset information with respect to the second subframe. It may be a frame.
  • the maximum TA value for the terminal may be differently determined according to the length of time from the second subframe to the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe.
  • the terminal when the maximum TA value is greater than or equal to the TA value set for the terminal, the terminal performs the uplink data transmission at the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe. If the maximum TA value is smaller than the TA value set for the terminal, the terminal transmits the uplink data at the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe. You can give up.
  • the sum of the value indicated by the first offset information and the value indicated by the second offset information may be one or more and three or less.
  • the transmission of the uplink data is abandoned based on a result of comparing the maximum TA value and the TA value set for the UE, although a Sounding Reference Signal (SRS) transmission is scheduled together with the uplink data transmission. If so, the terminal may perform scheduled SRS transmission regardless of abandonment of the uplink data transmission.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • a terminal in a wireless communication system supporting an unlicensed band according to the present invention, can perform uplink data transmission adaptive to an uplink scheduling condition.
  • 1 is a diagram illustrating a physical channel and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 is a view for explaining the concept of dual connectivity (dual connectivity) that can be used in the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • FIG 8 is a diagram illustrating an example of an FBE operation that is one of LBT processes.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an FBE operation.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an LBE operation that is one of LBT processes.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining DRS transmission methods supported by a LAA system.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a CAP and a CWA.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a partial TTI or a partial subframe applicable to the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram briefly showing a two-stage UL scheduling applicable to the present invention.
  • 15 is a diagram briefly showing a two-stage UL scheduling applicable to the present invention.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiments can be implemented.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some of the components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network consisting of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS). It may be replaced with terms such as a mobile terminal or an advanced mobile station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802.xx system, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, the 3GPP LTE system, and the 3GPP2 system, which are wireless access systems, and in particular, the present invention.
  • Embodiments of the may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 and 3GPP TS 36.331 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • Transmission Opportunity Period may be used in the same meaning as the term transmission period, transmission burst (Tx burst) or RRP (Reserved Resource Period).
  • LBT process may be performed for the same purpose as a carrier sensing process, a clear channel access (CCA), and a channel access procedure (CAP) for determining whether a channel state is idle.
  • CCA clear channel access
  • CAP channel access procedure
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • 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).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improved system of the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention will be described based on the 3GPP LTE / LTE-A system, but can also be applied to IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the initial cell search operation such as synchronizing with the base station is performed in step S11.
  • 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.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S12. Specific system information can be obtained.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure as in steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting an additional physical random access channel signal (S15) and receiving a physical downlink control channel signal and a corresponding physical downlink shared channel signal (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal (S17) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • a transmission (Uplink Shared Channel) signal and / or a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through the PUCCH, but may be transmitted through the PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both full duplex Frequency Division Duplex (FDD) systems and half duplex FDD systems.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • One subframe is defined as two consecutive slots, and the i-th subframe includes slots corresponding to 2i and 2i + 1. That is, a radio frame consists of 10 subframes (SF).
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 below shows the structure of the special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • a PUSCH carrying user data is allocated.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • the RB pair assigned to this PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary.
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in the subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. to be.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a PDCCH, and a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • a user equipment In the 3GPP LTE (-A) system, a user equipment (UE) is defined to report channel state information (CSI) to a base station (BS), and channel state information (CSI) is a radio formed between a UE and an antenna port.
  • information may indicate the quality of a channel (also called a link).
  • a rank indicator RI
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • RI represents rank information of a channel, which means the number of streams that a UE receives through the same time-frequency resource. Since this value is determined dependent on the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the BS with a period that is usually longer than PMI, CQI.
  • PMI is a value reflecting channel spatial characteristics and indicates a precoding index preferred by the UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of a channel and generally refers to a reception SINR obtained when a BS uses PMI.
  • the UE Based on the measurement of the radio channel, the UE calculates a preferred PMI and RI that can derive an optimal or highest transmission rate if used by the BS under current channel conditions, and feeds back the calculated PMI and RI to the BS. do.
  • CQI refers to a modulation and coding scheme that provides an acceptable packet error probability for the fed back PMI / RI.
  • the current CSI feedback is defined in LTE and thus does not fully support those newly introduced operations.
  • PMI becomes a long term / wideband PMI (W 1 ) and short term ( It has been agreed to consist of two terms: short term) and subband PMI (W 2 ).
  • W 1 * W 2 W 1 * W 2
  • W W 2 * W 1 .
  • the CSI will consist of RI, W 1 , W 2 and CQI.
  • the uplink channel used for CSI transmission in the 3GPP LTE (-A) system is shown in Table 2 below.
  • the CSI may be transmitted using a physical uplink control channel (PUCCH) at a period determined by a higher layer, and a physical uplink shared channel (Physical Uplink) aperiodically according to the needs of the scheduler. It may be transmitted using a shared channel (PUSCH).
  • the CSI is transmitted in the PUSCH only in case of frequency selective scheduling and aperiodic CSI transmission.
  • a CSI transmission method according to a scheduling method and a periodicity will be described.
  • a control signal for requesting transmission of CSI may be included in a PUSCH scheduling control signal (UL Grant) transmitted through a PDCCH signal.
  • UL Grant PUSCH scheduling control signal
  • the following table shows a mode of a UE when transmitting CQI, PMI, RI through PUSCH.
  • the transmission mode of Table 3 is selected in the upper layer, and CQI / PMI / RI are all transmitted in the same PUSCH subframe.
  • CQI / PMI / RI are all transmitted in the same PUSCH subframe.
  • Mode 1-2 represents a case in which a precoding matrix is selected on the assumption that data is transmitted only through subbands for each subband.
  • the UE generates a CQI assuming the selected precoding matrix for the entire band (set S) designated by the system band or the upper layer.
  • the UE may transmit the CQI and the PMI value of each subband.
  • the size of each subband may vary depending on the size of the system band.
  • the UE in mode 2-0 may select the preferred M subbands for the designated band set S designated by the system band or the upper layer.
  • the UE may generate one CQI value on the assumption that data is transmitted for the selected M subbands.
  • the UE further preferably reports one wideband CQI (CQI) value for the system band or set S.
  • CQI wideband CQI
  • the UE defines a CQI value for each codeword in a differential format.
  • the differential CQI value is determined as a difference value between an index corresponding to the CQI values for the selected M subbands and a wideband CQI (WB-CQI) index.
  • the UE in mode 2-0 transmits information on the location of the selected M subbands, one CQI value for the selected M subbands, and a CQI value generated for all bands or a set band (set S) to the BS.
  • the size of the subband and the M value may vary depending on the size of the system band.
  • a UE in mode 2-2 transmits data on M preferred subbands, it simultaneously selects the locations of the M preferred subbands and a single precoding matrix for the M preferred subbands. Can be.
  • CQI values for M preferred subbands are defined for each codeword.
  • the UE further generates wideband CQI (wideband CQI) values for the system band or the set band (set S).
  • the UE in mode 2-2 is configured with information on the location of the M preferred subbands, one CQI value for the selected M subbands, a single PMI for the M preferred subbands, a wideband PMI, and a wideband CQI value. Can transmit to BS.
  • the size of the subband and the M value may vary depending on the size of the system band.
  • the UE in mode 3-0 generates a wideband CQI value.
  • the UE generates a CQI value for each subband assuming that data is transmitted on each subband. At this time, even if RI> 1, the CQI value represents only the CQI value for the first codeword.
  • the UE in mode 3-1 generates a single precoding matrix for the system band or the set band (set S).
  • the UE assumes the previously generated single precoding matrix for each subband and generates subband CQI for each codeword.
  • the UE may assume a single precoding matrix and generate a wideband CQI.
  • the CQI value of each subband may be expressed in a difference form.
  • the subband CQI value is calculated as a difference between the subband CQI index and the wideband CQI index.
  • the size of the subband may vary depending on the size of the system band.
  • a UE in mode 3-2 generates a precoding matrix for each subband, instead of a single precoding matrix for the entire band, compared to mode 3-1.
  • the UE may periodically transmit CSI (e.g. CQI / PMI / PTI (precoding type indicator) and / or RI information) to the BS through the PUCCH. If the UE receives a control signal for transmitting user data, the UE may transmit the CQI through the PUCCH. Even if the control signal is transmitted through the PUSCH, the CQI / PMI / PTI / RI may be transmitted by one of the modes defined in the following table.
  • CSI e.g. CQI / PMI / PTI (precoding type indicator) and / or RI information
  • PMI feedback type No PMI Single PMI PUCCH CQI Feedback Type Wideband (Wideband CQI) Mode 1-0 Mode 1-1 UE selection (subband CQI) Mode 2-0 Mode 2-1
  • the UE may have a transmission mode as shown in Table 4.
  • the bandwidth part (BP) is a set of subbands continuously located in the frequency domain. It can cover both the system band or the set band (set S).
  • the size of each subband, the size of the BP, and the number of BPs may vary depending on the size of the system band.
  • the UE transmits the CQI in ascending order in the frequency domain for each BP so as to cover the system band or the set band (set S).
  • the UE may have the following PUCCH transmission type.
  • Type 1 transmits subband CQI (SB-CQI) of mode 2-0, mode 2-1.
  • Type 1a transmit subband CQI and second PMI
  • Type 2b transmit wideband CQI and PMI (WB-CQI / PMI).
  • Type 2a transmit wideband PMI.
  • Type 3 transmit RI.
  • Type 4 Send wideband CQI.
  • Type 5 transmit RI and wideband PMI.
  • Type 6 Send RI and PTI.
  • the CQI / PMI is transmitted in subframes having different periods and offsets.
  • CQI / PMI is not transmitted.
  • a 2-bit CSI request field is used in DCI format 0 or 4 to operate aperiodic CSI feedback.
  • the terminal interprets the CSI request field as 2-bit when receiving multiple serving cells in a CA environment. If one of the TMs 1 through 9 is set for all CCs, aperiodic CSI feedback is triggered according to the values in Table 5 below, and TM 10 is turned on for at least one of all CCs. If set, aperiodic CSI feedback is triggered according to the values in Table 6 below.
  • Aperiodic CSI reporting not triggered '01' Aperiodic CSI reporting is triggered for the serving cell '10' Aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of serving cells set by higher layer '11' Aperiodic CSI reporting is triggered for the second set of serving cells set by higher layer
  • Aperiodic CSI reporting not triggered '01' Aperiodic CSI reporting is triggered for a set of CSI processes set up by higher layers for serving cells '10' Aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of CSI processes set up by higher layers '11' Aperiodic CSI reporting is triggered for a second set of CSI processes set up by higher layers
  • FIG. 6 is a view for explaining the concept of dual connectivity (dual connectivity) that can be used in the present invention.
  • carrier aggregation may be performed between the macro cell 610 and the small cells 620 and 630. That is, a macro cell may use any number of n carriers (n is any positive integer) and a small cell may have any k number (k is any amount). Integer) carrier can be used. At this time, the carriers of the macro cell and the small cell may have any same frequency carriers or any other frequency carriers. For example, a macro cell may use arbitrary F1 and F2 frequencies, and a small cell may use any F2 and F3 frequencies.
  • Any UE located in small cell coverage may be simultaneously connected to a macro cell and a small cell, and may be a macro cell and a small cell.
  • the service can be simultaneously received or received by TDM (Time Division Multiplexing).
  • C-plane control plane
  • the functions provided by the control plane (C-plane) can be serviced, and the user plane data path is provided.
  • a macro cell or a small cell, or a macro cell and a small cell may be selected.
  • real-time data such as voice over LTE (VoLTE)
  • VoIP voice over LTE
  • service may receive a service from a small cell.
  • the connection between the macro cell and the small cell may be made with a backhaul, which may be ideal or non ideal backhaul.
  • the macro cell and the small cell may be configured with the same TDD or FDD system or differently from the TDD and FDD system.
  • FIG. 6 illustrates a case where a U-plane data path is set to a small cell.
  • a certain UE referred to the dual connectivity (dual connectivity) to the macro cell (Macro cell) and small cell (small cell), but this is for convenience and the present invention is a cell type (cell type)
  • the macro, micro, pico, femto (macro, micro, pico, femto) and the like is not limited.
  • a dual connectivity UE is configured to establish a carrier coupling (CA) to a small cell (small cell) to a small cell (Scell) to a macro cell (Pcell) as a primary cell (Pcell)
  • CA carrier coupling
  • Scell small cell
  • Pcell macro cell
  • Pcell primary cell
  • the LTE-U system refers to an LTE system supporting CA conditions of the licensed and unlicensed bands.
  • the unlicensed band may be a Wi-Fi band or a Bluetooth (BT) band.
  • the LTE-A system operating in the unlicensed band is referred to as Licensed Assisted Access (LAA), and the LAA may also mean a method of performing data transmission and reception in the unlicensed band in combination with a licensed band.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a CA environment supported by the LTE-U system.
  • CCs component carriers
  • a licensed CC (LCC: Licensed CC) is a major carrier (can be referred to as a primary CC (PCC or PCell)), and an unlicensed carrier (Unlicensed CC: UCC) is a sub-carrier ( Secondary CC: can be called SCC or S cell).
  • LCC Licensed CC
  • PCC or PCell primary CC
  • UCC unlicensed carrier
  • Secondary CC can be called SCC or S cell
  • embodiments of the present invention may be extended to a situation in which a plurality of licensed bands and a plurality of unlicensed bands are used in a carrier combining method.
  • the proposed schemes of the present invention can be extended to not only 3GPP LTE system but also other system.
  • the terminal can transmit and receive control information and data through a PCC, which is a licensed band, and can also transmit and receive control information and data through an SCC, which is an unlicensed band.
  • a PCC which is a licensed band
  • SCC which is an unlicensed band
  • the terminal may configure a P-cell and a macro base station (M-eNB: Macro eNB) and a small cell (S-eNB: Small eNB) and an S cell.
  • M-eNB Macro eNB
  • S-eNB Small eNB
  • the macro base station and the small base station may be connected through a backhaul network.
  • the unlicensed band may be operated in a contention-based random access scheme.
  • the eNB supporting the unlicensed band may first perform a carrier sensing (CS) process before data transmission and reception.
  • the CS process is a process of determining whether the corresponding band is occupied by another entity.
  • the eNB of the SCell checks whether the current channel is busy or idle. If the corresponding band is determined to be in an idle state, the base station transmits a scheduling grant to the UE through the (E) PDCCH of the Pcell in the case of the cross-carrier scheduling or the PDCCH of the Scell in the case of the self-scheduling scheme. Resource allocation and data transmission and reception.
  • the base station may set a transmission opportunity (TxOP) section consisting of M consecutive subframes.
  • TxOP transmission opportunity
  • the base station may inform the UE of the M value and the use of the M subframes in advance through a higher layer signal, a physical control channel, or a physical data channel through a Pcell.
  • a TxOP period consisting of M subframes may be called a reserved resource period (RRP).
  • the CS process may be referred to as a clear channel assessment (CCA) process or a channel access procedure, and a corresponding channel is busy based on a CCA threshold set through a preset or higher layer signal. It may be determined to be busy or idle. For example, if an energy higher than the CCA threshold is detected in an S cell that is an unlicensed band, it may be determined to be busy or idle. At this time, if the channel state is determined to be idle, the base station may start signal transmission in the SCell. This series of processes may be called List-Before-Talk (LBT).
  • LBT List-Before-Talk
  • FIG 8 is a diagram illustrating an example of an FBE operation that is one of LBT processes.
  • the European ETSI regulation (EN 301 893 V1.7.1) illustrates two LBT operations, called Frame Based Equipment (FBE) and Load Based Equipment (LBE).
  • FBE is equivalent to Channel Occupancy Time (eg, 1 to 10ms) and at least 5% of the channel occupancy time, which is the length of time that a communication node can continue transmitting when it succeeds in channel access.
  • the idle period which constitutes one fixed frame constitutes one fixed frame
  • CCA is defined as an operation of observing a channel during a CCA slot (at least 20us) at the end of the idle period.
  • the communication node periodically performs CCA on a fixed frame basis. If the channel is in the Unoccupied state, the communication node transmits data during the channel occupancy time. If the channel is in the occupied state, the communication node suspends transmission and waits until the next cycle of the CCA slot.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating an FBE operation.
  • a communication node ie, a base station managing an SCell performs a CCA process during a CCA slot (S910). If the channel is idle (S920), the communication node performs data transmission (Tx) (S930). If the channel is busy, the communication node waits as long as the CCA slot is subtracted from the fixed frame period and then performs the CCA process again ( S940).
  • the communication node performs data transmission during the channel occupancy time (S950). After the data transmission ends, the communication node waits for the time obtained by subtracting the CCA slot from the idle period (S960) and performs the CCA process again (S910). If the channel is idle or there is no data to be transmitted, the communication node waits for the time obtained by subtracting the CCA slot from the fixed frame period (S940) and performs the CCA process again (S910).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of an LBE operation that is one of LBT processes.
  • the communication node first performs q ⁇ 4, 5,... To perform the LBE operation. , 32 ⁇ and CCA for one CCA slot.
  • FIG. 10 (b) is a block diagram of the LBE operation. The LBE operation will be described with reference to FIG. 10 (b).
  • the communication node may perform a CCA process in the CCA slot (S1010). If the channel is not occupied in the first CCA slot (S1020), the communication node may transmit data by securing a maximum (13/32) q ms length of time (S1030).
  • the communication node randomly (ie, randomly) picks a value of N ⁇ 1, 2, ..., q ⁇ and sets and stores the counter value as an initial value. If the channel is not occupied in a specific CCA slot while sensing the channel state in CCA slot units, the previously set counter value is decreased by one. When the counter value reaches 0, the communication node may transmit data by securing a maximum (13/32) q ms length of time (S1040).
  • Discontinuous transmission on an unlicensed carrier with a limited maximum transmission interval may affect some functions required for operation of the LTE system. Some of these functions may be supported by one or more signals transmitted at the beginning of discontinuous LAA downlink transmission. Functions supported by these signals include functions such as AGC setting, channel reservation, and the like.
  • channel reservation means transmitting signals on the acquired channels to transmit signals to other nodes after channel connection through successful LBT operation.
  • Functions supported by one or more signals for LAA operation including discontinuous downlink transmission include detection of LAA downlink transmission by the terminal and time and frequency synchronization of the terminals. At this time, the requirement of these functions does not mean to exclude other possible functions, and these functions may be supported by other methods.
  • the recommended design goal for the LAA system is to support the UE in acquiring time and frequency synchronization through each or a combination of discovery signals for RRM (Radio Resource Management) measurement and reference signals included in DL transmission bursts.
  • the discovery signal for RRM measurement transmitted in the serving cell is used to obtain at least coarse time or frequency synchronization.
  • subframe boundary coordination may follow a CA timing relationship between serving cells coupled by a CA defined in an LTE-A system (Rel-12 or lower). However, this does not mean that the base station starts DL transmission only at the subframe boundary. According to the result of the LBT process, the LAA system may support PDSCH transmission even when all OFDM symbols are not available in one subframe. At this time, transmission of necessary control information for PDSCH transmission should be supported.
  • the LTE-A system may transmit a discovery signal at a start time for supporting an RRM function including cell detection.
  • the discovery signal may be referred to as a discovery reference signal (DRS).
  • DRS discovery reference signal
  • the discovery signal and the transmission / reception functions of the discovery signal of the LTE-A system may be changed and applied.
  • the DRS of the LTE-A system is designed to support small cell on / off operation. At this time, the small cells that are off means most of the functions are turned off except for periodic DRS transmission. DRSs are sent at DRS transmission opportunity with a period of 40, 80 or 160 ms.
  • Discovery Measurement Timing Configuration refers to a time interval in which the UE can expect to receive the DRS. The DRS transmission opportunity may occur anywhere in the DMTC, and the UE may anticipate that the DRS is continuously transmitted with a corresponding period from the allocated cell.
  • DRS transmission may be a target of LBT.
  • LBT LBT is applied to DRS transmission, it may not be transmitted in a periodic manner as in the case of DRS transmission of the LTE-A system. Therefore, the following two ways can be considered for DRS transmissions for LAA system.
  • the DRS is transmitted only at a fixed time position within the configured DMTC.
  • transmission of the DRS is allowed at least one or more other time locations within the configured DMTC.
  • the number of time positions may be limited to one time position in one subframe. If more advantageous, DRS transmission outside the configured DMTC may be allowed in addition to the transmission of DRS within the DMTC.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining DRS transmission methods supported by a LAA system.
  • the upper part of FIG. 11 shows the first DRS transmission method described above, and the lower part shows the second DRS transmission method. That is, in the first scheme, the terminal may receive the DRS only at a predetermined position within the DMTC interval, but in the second scheme, the terminal may receive the DRS at an arbitrary position within the DMTC interval.
  • the terminal When the terminal performs the RRM measurement based on the DRS transmission in the LTE-A system, the terminal may perform one RRM measurement based on a plurality of DRS opportunities.
  • DRS is used in the LAA system, due to constraints by the LBT, it may not be guaranteed that the DRS is transmitted at a specific location. If the terminal assumes that the DRS exists when the DRS is not transmitted from the actual base station, the quality of the RRM measurement result reported by the terminal may be degraded. Therefore, the LAA DRS design should allow detecting the presence of the DRS in one DRS opportunity, which can ensure that the UE can combine the RRM measurement to perform only successfully detected DRS opportunities.
  • Signals containing DRS do not guarantee contiguous DRS transmissions in time. That is, if there is no data transmission in subframes accompanying DRS, there may be OFDM symbols for which no physical signal is transmitted. While operating in the unlicensed band, other nodes may sense that the channel is idle in this silent period between DRS transmissions. To avoid this problem, it is desirable to ensure that transmission bursts containing a DRS signal consist of adjacent OFDM symbols on which some signals are transmitted.
  • CAP channel access procedure
  • CWA contention window adjustment
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a CAP and a CWA.
  • an LTE transmitting node eg, a base station
  • CAP channel access procedure
  • the base station may arbitrarily select a backoff counter N within the contention window CW.
  • the N value is set to an initial value Ninit (S1220).
  • Ninit is selected from any value between 0 and CW p .
  • the base station terminates the CAP procedure and performs Tx burst transmission including the PDSCH (S1224).
  • the base station decreases the backoff counter value by 1 (S1230).
  • the base station checks whether the channel of the LAA S cell (s) is idle (S1240), and if the channel is idle, checks whether the backoff counter value is 0 (S1250). The base station decreases the backoff counter value by 1 and repeatedly checks whether the channel is idle until the backoff counter value becomes zero.
  • step S1240 if the channel is not idle, that is, the channel is busy, the base station determines whether the channel is idle for a longer duration (defer duration T d ; 25usec or more) longer than the slot time (eg, 9usec). Check (S1242). If the channel is idle in the reservation period, the base station may resume the CAP process again (S1244). For example, if the backoff counter value Ninit is 10 and the backoff counter value is reduced to 5 and the channel is determined to be busy, the base station senses the channel during the reservation period and determines whether the channel is idle.
  • a longer duration defer duration T d ; 25usec or more
  • the base station may resume the CAP process again (S1244). For example, if the backoff counter value Ninit is 10 and the backoff counter value is reduced to 5 and the channel is determined to be busy, the base station senses the channel during the reservation period and determines whether the channel is idle.
  • the base station may perform the CAP process again from the backoff counter value 5 (or after decrementing the backoff counter value by 1) instead of setting the backoff counter value Ninit. have.
  • the base station re-performs step S1242 to check again whether the channel is idle during the new reservation period.
  • the base station determines whether the backoff counter value N becomes 0 (S1250), and when the backoff counter value reaches 0, terminates the CAP process and performs a Tx burst transmission including the PDSCH. It may be (S1260).
  • the base station may receive HARQ-ACK information on the Tx burst from the terminal (S1170).
  • the base station may adjust the content window size (CWS) based on the received HARQ-ACK information (S1280).
  • CWS content window size
  • the base station may adjust the CWS based on HARQ-ACK information on the first subframe of the most recently transmitted Tx burst (that is, the start subframe of the Tx burst).
  • the base station may set an initial CW for each priority class before performing the CWP. Then, when the probability that the HARQ-ACK values corresponding to the PDSCH transmitted in the reference subframe is determined to be NACK is at least 80%, the base station increases the CW values set for each priority class to the next higher priority respectively. Let's do it.
  • the PDSCH may be allocated in a self carrier scheduling or a cross carrier scheduling scheme.
  • the base station counts the DTX, NACK / DTX, or ANY status of the feedback HARQ-ACK information as NACK. If the PDSCH is allocated by the cross carrier scheduling method, the base station counts NACK / DTX and ANY as NACK and does not count the DTX state as NACK among the feedback HARQ-ACK information.
  • the base station may consider M HARQ-ACK responses to the bundled HARQ-ACK information.
  • the bundled M subframes preferably include a reference subframe.
  • a total of four channel access priority classes for downlink transmission are defined, the length of the delay period, and the content window size (CWS) for each class.
  • CWS content window size
  • MCOT maximum channel occupancy time
  • the MCOT value is set to 2/3/8/8 ms, and if there is no other RAT such as WiFi (eg, depending on the level of regulation) by level of regulation) can be set to 2/3/10/10 ms.
  • a set of CWS that can be set for each class is defined.
  • One of the major differences from the Wi-Fi system is that different backoff counter values are not set for each channel access priority class, and LBT is performed with only one backoff counter value (this is called a single engine LBT (single). engine LBT).
  • CWmin 15
  • the backoff counter value is 0, downlink transmission is started, and after the corresponding downlink transmission burst ends, the backoff counter for the next downlink transmission burst is newly randomly selected.
  • the eNB increases the CWS to 31, the next size, and randomly selects a random integer between 0 and 31 to perform random backoff.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a partial TTI or a partial subframe applicable to the present invention.
  • a partial TTI defined as DwPTS is defined to maximize the MCOT and support continuous transmission in DL transmission burst transmission.
  • the partial TTI (or partial subframe) refers to a period in which a signal is transmitted by a length smaller than a conventional TTI (eg, 1 ms) in transmitting the PDSCH.
  • a starting partial TTI or a starting partial subframe refers to a form in which some front symbols of the subframe are emptied, and an ending partial TTI or ending partial subframe is a subframe. Names some of the symbols behind me. (On the other hand, intact TTIs are called Normal TTIs or Full TTIs.)
  • FIG. 13 illustrates various forms of the partial TTI described above.
  • the first figure of FIG. 13 shows the ending partial TTI (or subframe), and the second figure shows the starting partial TTI (or subframe).
  • the third drawing of FIG. 12 shows a partial TTI (or subframe) in the form of emptying some symbols before and after in a subframe.
  • a time interval excluding signal transmission in a general TTI is called a transmission gap (TX gap).
  • the form in which the PUCCH and / or PUSCH are transmitted may also be applied to the partial TTI structure shown in FIG. 13.
  • the serving cell is a LAA SCell
  • the UE receives DCI format 0A / 0B / 4A / 4B in which the 'PUSCH trigger
  • A' field value is set to '0' in subframe n through PDCCH / EDPCCH
  • a channel access procedure (eg, LBT) may be performed to attempt or perform a corresponding PUSCH transmission.
  • the l value is set to 4
  • the k value is set to a value indicated by the value of the 'Timing Offset' field according to the following table, and N is 1 (Eg, in case of DCI format 0A / 4A) or a value indicated by the 'number of scheduled subframes' field (eg, in case of DCI format 0B / 4B).
  • DCI format 0A / 0B / 4A / 4B in which the serving cell is the LAA SCell and the UE sets the 'PUSCH trigger A' field value to '1' through the PDCCH / EDPCCH (where 1 ⁇ p ⁇ v ) And when the DCI in which the 'PUCSH trigger A' field value is set to '1' is received in subframe n, the UE receives subframe n + l + k + i (where i 0, 1,... N).
  • a channel access procedure eg, LBT
  • LBT may be performed to attempt or perform a corresponding PUSCH transmission.
  • the value of the 'PUSCH trigger A' field is '1'
  • the value of l is set to a value indicated by the value of the 'UL duration and offset' field of the DCI in which the value of the 'PUSCH trigger B' field is set to '1'.
  • the k value and the validation duration v value are set to values indicated by the first 2 bits and the later 2 bits of the 'Timing offset' field of the PDCCH / EPDCCH, and N is 1 (eg, DCI format 0A / 4A) or a value indicated by the 'number of scheduled subframes' field (eg, in case of DCI format 0B / 4B).
  • the p + l + k value may be set to at least four.
  • the UE may not expect to receive a plurality of uplink scheduling grants for one subframe.
  • the present invention proposes a method of transmitting a PUSCH of a UE in the case of two-stage based UL scheduling by 'PUSCH trigger A' and 'PUSCH trigger B' based on the above technical matters. More specifically, in the present invention, as a PUSCH transmission method based on two-stage UL scheduling, a contention window size (CWS) adjustment method, a channel access procedure method (eg, LBT, etc.) and a UE in case of coexistence of other UL scheduling For example, a method for setting a maximum TA value of a UE according to UL scheduling timing is proposed.
  • CWS contention window size
  • LBT channel access procedure method
  • the eNB performs PUSCH transmission in SF # n on the LAA SCell after successful LBT. Even when transmitting the scheduling PUCCH, the time point at which the UE actually transmits the PUSCH may be at least after SF # n + 4.
  • the scheduling time of the eNB e.g., SF # n
  • the actual PUSCH transmission time e.g., SF # n + 4
  • another node may perform an LBT If the channel is preempted (or obtained) first after success, the scheduling transmission of the eNB may become meaningless.
  • a corresponding UL grant may be transmitted regardless of the channel condition of the LAA SCell, so that the LBT of the UE for actual PUSCH transmission Success can be difficult.
  • the above-described two-stage UL scheduling may be considered.
  • FIG. 14 is a diagram briefly showing a two-stage UL scheduling applicable to the present invention.
  • the eNB transmits a first stage UL grant (eg, 1 st grant) for the LAA SCell to the UE and a second stage UL grant (in SF # N (N> K)).
  • a first stage UL grant eg, 1 st grant
  • 2 nd grant may be transmitted to trigger actual PUSCH transmission.
  • the UE after receiving the first stage UL grant, the UE preconfigures the PUSCH to be transmitted, and if the PUSCH transmission is triggered through the second stage UL grant (after the second stage UL grant is received), the actual PUSCH is shorter than 4 msec. You can try to transfer.
  • the first step UL grant may be transmitted by first layer signaling (L1 signaling) or may be set by higher layer signaling.
  • the first phase UL grant may be transmitted on the LAA SCell or on the licensed band.
  • the second phase UL grant may be transmitted cell common (or group common) for all UEs in the cell to receive for efficient transmission.
  • the second phase UL grant is transmitted by a common PDCCH (C-PDCCH) scrambled by a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by CC-RNTI on a LAA SCell, or a common search space on a licensed band.
  • C-PDCCH common PDCCH
  • CRC cyclic redundancy check
  • CC-RNTI cyclic redundancy check
  • Y which is the start time of PUSCH transmission triggered in SF # N of FIG. 14
  • the X value is set by the first step UL grant (hereinafter, referred to as UL_g1 for convenience of description), and the Y value is set to zero. It may be signaled by a two-stage UL grant (hereinafter referred to as UL_g2 for convenience of description).
  • the UE may perform a channel access procedure (eg, random backoff based Category 4 LBT) to transmit the PUSCH triggered by the UL grant on the LAA SCell.
  • a channel access procedure eg, random backoff based Category 4 LBT
  • the UE should determine which CWS to perform the Category 4 LBT.
  • the UE may update the CWS based on a new data indicator (NDI) value.
  • NDI new data indicator
  • the UE may initialize the CWS values corresponding to all priority classes when the NDI value corresponding to the HARQ process index of a specific reference SF is toggled. Or, if the corresponding NDI value is not toggled, the UE may increase the CWS value corresponding to all priority classes.
  • the UE may perform category 4 LBT based on random backoff for PUSCH transmission triggered by UL_g2 based on the updated CWS value. have.
  • PUSCH transmission triggering through UL_g2 may be performed in cell common (or group common)
  • an NDI value may not be UE-specific signaled. Accordingly, when the UE performs Category 4 LBT based on random backoff for PUSCH transmission triggered by UL_g2, the UE may increase CWS values corresponding to all priority classes.
  • the UE has all priority in consideration of UL_g2 being signaled cell jointly (or group in common) so that UE-specific NDI value cannot be signaled (ie, eNB cannot provide CWS adjustment related information). Can be set to initialize or maintain the CWS value corresponding to the class.
  • the CWS adjustment method according to the present invention may be determined differently depending on whether PUSCH transmission is present between UL_g1 (eg, SF #K) and UL_g2 (eg, SF # N).
  • the PUSCH between UL_g1 (eg, SF #K) and UL_g2 (eg, SF # N) may be scheduled by UL_g1 or by a normal UL grant that is not UL_g1.
  • the PUSCH between UL_g1 (e.g. SF #K) and UL_g2 (e.g. SF # N) is actually a PUSCH scheduled in a category 4 LBT based LBT type or is actually categorized by any rule even if no separate category 4 LBT is indicated. 4 may be a PUSCH transmitted after performing LBT.
  • the UE when there is no PUSCH transmission between UL_g1 and UL_g2 (eg, when the UE performs a random backoff based Category 4 LBT prior to the PUSCH transmission triggered by UL_g2), the UE corresponds to all priority classes. You can keep the CWS value.
  • the UE may not receive feedback on the corresponding PUSCH, but conservatively, the feedback on the corresponding PUSCH may be regarded as a collision and may increase CWS values corresponding to all priority classes.
  • the CWS adjustment method according to the present invention may be determined differently depending on whether the UL grant is received between UL_g1 and UL_g2.
  • the UE when an NDI value is received through a UL grant (UL_g1 or general) between UL_g1 and UL_g2 and the NDI value is a condition for initializing CWS, the UE initializes when performing Category 4 LBT triggered by UL_g2. It can be set to take advantage of the CWS value.
  • the UE when an NDI value is received through a UL grant (UL_g1 or normal) between UL_g1 and UL_g2 and the NDI value is a condition of increasing CWS, the UE increases when performing Category 4 LBT triggered by UL_g2. It can be set to take advantage of the CWS value.
  • the UE when the UE performs a random backoff based Category 4 LBT for PUSCH triggered by UL_g2, it has not transmitted a PUSCH between UL_g1 and UL_g2 (after performing the UE's Category 4 LBT) or between UL_g1 and UL_g2. If not receiving the UL grant, the UE may maintain a CWS value. In other cases, if the condition for initializing the CWS is not satisfied, the UE may increase the CWS value corresponding to all priority classes.
  • the UE In order for the UE to perform the triggered PUSCH transmission with UL_g2, the UE performs category 4 based LBT to attempt the triggered PUSCH transmission or performs the LBT through the CCA result for a predetermined time period (for example, 25 usec). It is necessary to decide whether or not to do so.
  • a predetermined time period for example, 25 usec
  • UL_g1 may signal LBT information to be performed for PUSCH transmission triggered by UL_g2 to the UE, and correspondingly, the UE may perform LBT according to the information.
  • the UE may perform CCA for a certain time interval. It may be allowed to change to perform LBT via. In this case, the UE may recognize that it is included in the channel occupancy of the eNB or may share the channel occupation with the eNB. As a scheme for providing the above information to the UE, the eNB may indicate the interval information of channel occupancy to the UE through the C-PDCCH.
  • the LBT method for detecting the CCA result for a certain time period is instructed by the UE through UL_g1, it may be ensured that the last SF of the PUSCH triggered through UL_g2 is always included in the channel occupancy of the eNB.
  • LBT LBT to detect CCA results may not be allowed.
  • the UE may need to perform Category 4 based LBT instead of LBT detecting the CCA result for a predetermined time interval.
  • the UE may perform one of the following operations. Can be.
  • Opt2 If the PUSCH not included in the channel occupancy of the eNB is multiple SFs, only the first SF that is not included is dropped, and the remaining SFs attempt to transmit according to the channel sensing result for 1 SF. For example, if the channel sensing result is idle during the 1 SF, the transmission is performed. If the sensing result is busy, the transmission is performed after performing category 4 LBT.
  • the UE may perform one of the following operations.
  • the first SF transmission is attempted through the LBT method for detecting the CCA result and the operation according to Opt1) or Opt2) is performed for SFs not included in the channel occupancy of the eNB.
  • a PUSCH scheduled by a general UL grant may coexist with a PUSCH triggered by UL_g2 in SF # N.
  • a PUSCH scheduled by two-step UL scheduling e.g., a PUSCH triggered by UL_g2 is less than 4 ms from the triggering time (e.g. SF # N) (e.g., within SF # N + 4). Can be sent.
  • UE # 0 triggers a PUSCH by UL_g2 in SF # N
  • UE # 1 triggers a PUSCH by a general UL grant in SF # N
  • UE # 0 may be scheduled to transmit a PUSCH continuously from SF # N + 2 to 3 SF as shown in FIG. 14.
  • UE # 1 since the transmission time of UE # 0 is faster than UE # 1, UE # 1 may fail the LBT due to the transmission of UE # 0, and thus may not attempt PUSCH transmission.
  • SFs triggered by UL_g2 in SF # N may be configured to provide a gap for performing LBT.
  • the UE may not attempt PUSCH transmission during the T symbol immediately before (or immediately after) SF # N + K.
  • the K value may be preset to a specific value (eg, 4) or may be set by higher layer signaling or first layer signaling.
  • the T value may be preset to a specific value (eg 1) or may be set by higher layer signaling or first layer signaling. If PUSCH transmission is not allowed during one symbol immediately before SF # N + 4, the UE performs rate-matching or puncturing on the PUSCH transmitted in SF # N + 3 during the last symbol. The transfer may not be performed.
  • PUSCH transmission may be attempted not only to UE # 1 but also to UE # 0 in response to UL_g2_2.
  • a valid time window for UL_g1 may be set (by first layer signaling or higher layer signaling including UL_g1). That is, if the UE that receives the UL_g1 does not receive the UL_g2 during the valid time window, the UE may consider the UL_g1 to be no longer valid scheduling.
  • the UE receiving UL_g1 receives a general UL grant during the valid time window (or not only the valid time window but also immediately before the transmission start time (or k ms before the transmission start time) of the PUSCH scheduled by UL_g2).
  • a general UL grant is received within the received interval
  • the PUSCH transmission method of the UE will be described in detail. The method may be equally applicable to the case where the UE receives a plurality of general UL grants during the valid time window.
  • the UE when the last SF of the valid time window is SF # n and the transmission time of the PUSCH scheduled by UL_g2 transmitted at the time SF # n is SF # n + X + Y, the UE is valid time It may include a PUSCH transmission method for receiving a general UL grant in a window (additionally, up to the SF # n + X + Y or up to the SF # n + X + Yk).
  • the k value may be greater than 1, and the k value may be preset or set by first layer signaling or higher layer signaling.
  • the UE does not expect to receive a general UL grant due to lack of processing time, or the general UL grant received in the interval is not always valid. Can be regarded as.
  • the UE receiving UL_g1 receives the normal UL grant during the valid time window (and / or just before k ms from or before transmission start time of the PUSCH scheduled by UL_g2), the UE receives the normal UL grant. Even if a point in time is within the valid time window for UL_g1, UL_g1 may be considered to be no longer valid.
  • the UE receiving the UL_g1 receives a general UL grant within an effective time window (and / or just before k ms from or before transmission start time of the PUSCH scheduled by UL_g2), and the reception time of the general UL grant is If it is earlier than or equal to UL_g2 in the valid time window for UL_g1, the UE may consider UL_g1 (and UL_g2) as no longer valid.
  • the UE performs PUSCH transmission according to the two-stage UL scheduling; Perform PUSCH transmission.
  • General UL grant reception is allowed for the eNB's scheduling flexibility for the UE that received UL_g1 during the time window of validity (and / or just before the start of transmission of the PUSCH scheduled by UL_g2 or before k ms from that time). Can be. In this case, different operations may be defined for the UE according to the HARQ process index scheduled by the general UL grant and the HARQ process index scheduled by the UL_g1.
  • the UE may consider both UL_g1 and the general UL grant valid. Considering that multi-subframe scheduling for UL transmission is possible in the LTE Rel-14 eLAA system to which the present invention is applicable, there may be a plurality of HARQ process indexes corresponding to the general UL grant and UL_g1.
  • the UE is UL_g (or the general UL grant) corresponding to the overlapping HARQ process index (s).
  • the UE is UL_g (or the general UL grant) corresponding to the overlapping HARQ process index (s).
  • the overlapping HARQ process index is HARQ process # 3.
  • the UE may consider only UL_g1 corresponding to HARQ process index # 1,2 and general UL grant corresponding to HARQ process index # 3,4,5 as valid. Accordingly, the UE having received UL_g2 (within the valid time window) may trigger only UL transmission corresponding to HARQ process index # 1,2 to perform PUSCH transmission.
  • the UE indicates that all UL scheduling corresponding to UL_g1 (or the general UL grant) is invalid. Can be considered. For example, when HARQ process # 1,2,3 is scheduled by UL_g1 at a specific UE point, and HARQ process # 3,4,5 is scheduled by a general UL grant, the UE has an overlapping HARQ process index. Only generic UL grants can be considered valid. Accordingly, although the UE receives UL_g2 (within the valid time window), the UE may not perform the corresponding UL transmission.
  • the UE may prioritize the PUSCH by UL_g2. For example, when a PUSCH triggered by UL_g2 is scheduled to be transmitted in SF # 1 & 2 and a PUSCH corresponding to a general UL grant is scheduled to be transmitted in SF # 2 & 3, the UE is a PUSCH triggered by UL_g2 in SF # 1 & 2. And transmit a PUSCH scheduled by a general UL grant in SF # 3.
  • UL_g2 is UE common (or UE group common), and the generic UL grant is UE-specific, it may be desirable for the UE to prioritize the generic UL grant.
  • the UE may prioritize the PUSCH transmission by the general UL grant.
  • a PUSCH triggered by UL_g2 is scheduled to be transmitted in SF # 1 & 2
  • a PUSCH scheduled by a general UL grant is scheduled to be transmitted in SF # 2 & 3
  • the UE is a PUSCH triggered by UL_g2 in SF # 1.
  • the aforementioned first PUSCH transmission method and the second PUSCH transmission method do not consider a case in which a plurality of transport blocks corresponding to several HARQ process indexes in the same SF basically exist. Accordingly, if multiple transport block transmissions are allowed, the PUSCH transmission operation may be configured as follows.
  • the UE transmits all transmissions unless frequency resources overlap within the overlapping SFs. Only when the blocks are transmitted and the frequency resources overlap, the PUSCH may be transmitted according to the aforementioned first PUSCH transmission method or the second PUSCH transmission method.
  • interlace may be defined as an evenly distributed RB set in consideration of occupied bandwidth and power spectral density regulation of an unlicensed band. For example, in the 100 RB system, one interlace consists of 10 RBs, and each RB may be spaced apart by 10 RB units.
  • PUSCH # 1 scheduled through UL_g1 and UL_g2 and PUSCH # 2 scheduled through general UL grant PUSCH # 1 actually scheduled by UL_g1 (and UL_g2) is PUSCH even though UL_g1 precedes the general UL grant. Can be scheduled later than # 2.
  • the temporal order of the actual transmission time of the PUSCH scheduled by the plurality of general UL grants may be different from the temporal order of the reception time of the general UL grant.
  • the normal UL grant # A received in SF # n schedules a PUSCH in SF # n + 6, and the normal UL grant # B received in SF # n + 1 selects a PUSCH in SF # n + 5.
  • the order of reception of actual UL grants in time and the order of transmission of PUSCH corresponding to each UL grant may not match. Such matters may affect the implementation of a medium access control (MAC) layer, a transmission buffer (TX buffer) implementation, or a TX memory design of the UE.
  • MAC medium access control
  • TX buffer transmission buffer
  • the time order of the UL grants actually received by the UE does not match the time order of the PUSCHs scheduled by each UL grant, whether to support transmission of the PUSCHs is determined by the UE. Defined as capability, or information on whether to support transmission of the PUSCHs may be signaled to the network or set by the network.
  • the present invention proposes the following UE operation.
  • the UE performs a PUSCH transmission scheduled by each UL grant according to a time sequence in which a UL grant is received, but does not perform a PUSCH transmission corresponding to a UL grant that schedules PUSCH transmission earlier than a previously received UL grant. You may not.
  • the UE performs PUSCH transmission according to the PUSCH transmission order in time corresponding to the received UL grant, but does not perform the PUSCH transmission corresponding to the UL grant that schedules the PUSCH transmission later than the received UL grant. You may not.
  • the operation of the UE as described above may be set by a separate rule or setting.
  • the network sends the time order to the corresponding UE. It is desirable to ensure that PUSCH scheduling does not change.
  • the transmission of UL transmissions (eg, aperiodic CSI only transmission without UL-SCH or SRS (Sounding Reference Signal), etc.) that do not significantly affect the operation of the MAC layer of the UE is performed in real time order and in each received UL grant If the time order of the PUSCHs scheduled by the UL grants does not match, even if the PUSCH handling or signaling that the PUSCH transmission is not supported) may be allowed.
  • the UE may perform only PUSCH transmission by the UL grant scheduling the UL transmission including the UL-SCH.
  • whether the PUSCH transmission operation of the UE is applied only to UL transmission including UL-SCH or is commonly applied to all UL transmissions is defined as UE capability or supports such an operation. Whether or not can be signaled by the network.
  • normal UL grant # A or UL_g1 # A transmitted in SF # n schedules PUSCH # 1 on SF # n + 6
  • normal UL grant # B or UL_g1 # B transmitted in SF # n + 1 PUSCH # 2 may be scheduled on SF # n + 5.
  • the UE may give up the UL-SCH transmission but perform SRS transmission (or LBT for SRS transmission). Or such operation may be allowed.
  • the UE may perform a corresponding PUSCH transmission (or LBT for corresponding PUSCH transmission). Or such operation may be allowed.
  • Such an operation configuration may be equally applied to a case of multiple SF scheduling as well as a case of single SF scheduling.
  • this section describes in detail the operation of the UE when the UE receiving the UL_g1 receives a new UL_g1 during the valid time window.
  • Section 3.3.4. The method according to the clause may be extended to UE operation when a plurality of UL_g1s for a specific UE coexist. However, when several UL_g1 is valid, the above-mentioned 3.3.4.2.1. Section 3.3.4.2.3.
  • An actual PUSCH transmission time point according to the first to third PUSCH transmission methods of the clause may be commonly triggered by one UL_g2, or a Y value for determining the actual PUSCH transmission time point may be commonly applied to the UL_g2.
  • a UE receiving UL_g1 may be set not to expect to receive a new UL_g1 during the valid time window.
  • UL_g2 triggering the corresponding UL_g1 may be transmitted over several SFs.
  • UL_g2 having a bit field 'on' that triggers UL_g1 in the valid time window may be transmitted for several SFs.
  • the UE may not clearly determine the actual PUSCH transmission time point. In other words, the determination result of the actual PUSCH transmission time of the UE by the plurality of UL_g2 may cause ambiguity.
  • a signaling limitation may be applied so that actual PUSCH transmission time points indicated by different UL_g2 coincide.
  • the signaling restriction may be applied such that the duration value of the UL burst indicated by each UL_g2 transmitted in SF # n and SF # n + k is the same.
  • the UE transmits the triggered PUSCH when considering a DM-RS (Demodulation Reference Signal) sequence, a data scramble method, and power distribution with other carriers, depending on the SF index. This may require an additional time of at least 1 ms or more.
  • the UE may attempt to transmit the PRACH within a faster time from the triggering time triggered by UL_g2 compared to the PUSCH transmission described above.
  • the UE when PRACH transmission is triggered by UL_g2 transmitted in SF # N, the UE may be configured to transmit the PRACH through specific symbols of SF # N or specific symbols of SF # N + 1. have.
  • UEs for which PRACH transmission is triggered by UL_g2 may be configured by first layer signaling or higher layer signaling in advance.
  • information on which physical resources the UEs transmit on which sequence PRACH may be set by first layer signaling or higher layer signaling in advance.
  • the above method can be equally applied to SRS (or PUCCH) transmission as well as PRACH.
  • UL_g1 may mean a UL grant in which a 'PUSCH trigger A' field value is set to '1' among UL grants for a LAA SCell.
  • UL_g2 may mean a UL grant in which the value of the 'PUSCH trigger B' field of the common PDCCH that is CRC scrambled to CC-RNTI among the UL grants for the LAA SCell is set to '1'. Can be.
  • the eNB may indicate configuration of UL SFs through a common PDCCH for a LAA SCell transmitted in SF # N.
  • the specific configuration information may include information about a start point of a section where the UL SFs start and information about the duration of the UL SFs.
  • the UE may perform SF # N + l to SF # N + l + d-1. May recognize UL SF and may not expect DL reception in corresponding UL SFs.
  • the l value may be indicated by the 'UL offset' field of Table 11 and the k value may be indicated by the 'UL duration' field of Table 11.
  • a UE transmitting the PUSCH may be configured with an LBT type previously set as an LBT for the PUSCH (eg, The rule may be set to perform Category 2 LBT regardless of Category 4 LBT based on random backoff or Category 2 LBT that determines transmission after performing CCA for a predetermined time.
  • the eNB should ensure that the corresponding UL SF interval is included in the channel occupancy of the eNB acquired by the eNB performing the category 4 LBT.
  • the UL duration value is always set to 1 SF or more. Accordingly, as described above, as a method for ensuring that the scheduled UL SF is included in the channel occupancy of the eNB, if the eNB triggers a single SF through a two-stage UL grant, there is a constraint that the single SF must be within the channel occupancy of the eNB. Can always be applied. More generally, the eNB may need to be allowed to operate the PUSCH scheduling by the two-phase grant even in intervals other than channel occupancy of the eNB.
  • a method in which only a UL offset value is indicated without a UL duration may be needed through a UL grant in which a 'PUSCH trigger B' field value is set to '1'.
  • the above-described method does not intend to change the UE's LBT type to Category 2 LBT even though the eNB includes channel occupancy for the carrier performing Category 2 LBT when using Type B multi-carrier LBT. It may be necessary.
  • Type B multi-carrier LBT refers to an LBT operation in which an eNB performs Category 4 LBT on only one carrier (eg, CC1) among a plurality of carriers and performs Category 2 LBT on the other carrier (eg CC2). Can mean.
  • the UE can change the LBT type to Category 2 LBT when UL transmission on CC1, but cannot change the LBT type to Category 2 LBT when UL transmission on CC2.
  • the eNB will not inform the UE whether or not a carrier performs Category 4 LBT, and the eNB may not express channel occupancy of the eNB by not informing the UL duration on the common PDDCH.
  • the UE may be configured to recognize the corresponding UL grant as a two-stage grant triggering indicating only a UL offset value without a UL duration.
  • the UL offset value may be previously determined for each UE separately or may be set by higher layer signaling or first layer signaling.
  • the UL offset value may be set to k_cap + a separate offset value.
  • a separate offset value may be preset or set by higher layer signaling or first layer signaling.
  • each set UL offset value is a UL duration value, which is one of 1 to 6.
  • some state (s) of the states may be set such that only a UL offset value is valid without a corresponding UL duration value.
  • the specific UE may receive the common PDCCH in which the 'UL configuration for LAA' field is indicated as '00111' state and the 'PUSCH trigger B' field value is set to '1' in SF # N.
  • the specific UE may perform LBT for scheduled PUSCH transmission from SF # N + 2 + 1.
  • the LBT type for the PUSCH transmission may follow the LBT type indicated by UL_g1.
  • the maximum value of TA for a secondary cell group (SCG) may be set to 4096 T s (about 133 usec, 4096 + 624 * T s for TDD) in a dual connectivity situation of a conventional LTE system. have.
  • the earliest PUSCH timing that can be transmitted from the reception point of the UL grant (eg, UL_g2) in which the 'PUSCH trigger B' field value is set to '1' may be set by UE capability.
  • a maximum TA value may be separately defined for a specific k_cap.
  • 15 is a diagram briefly showing a two-stage UL scheduling applicable to the present invention.
  • a specific UE receives an UL grant (hereinafter, referred to as UL_g1 for convenience of description) in SF # K where the 'PUSCH trigger A' field value is set to '1' and the 'PUSCH trigger B' field value.
  • the UL grant (hereinafter, referred to as UL_g2 for convenience of description) set to '1' may be received in SF # N.
  • X information may be signaled by UL_g1 and Y value by UL_g2 among information indicating SF # N + X + Y, which is a start time of PUSCH transmission triggered by the UL grant transmitted by SF # N.
  • the UE when the value of X + Y is 1, the UE should decode a common PDCCH (eg, UL_g2) received in SF # N and transmit a PUSCH in SF # N + 1.
  • a common PDCCH eg, UL_g2
  • UL_g2 UL_g2
  • such an operation may be a difficult operation of a UE having a TA value of 667 usec.
  • the present invention proposes that a separate maximum TA value is set for the UE when the X + Y value is smaller than a specific value (eg, 4).
  • Different maximum TA values may be set for the UE according to the X + Y value.
  • the UE drops PUSCH transmission on SF # N + X + Y or only PUSCH transmission for some symbols of the PUSCH. You can give up.
  • Different maximum TA values may be applied to the UE according to the PUSCH start position of SF # N + X + Y.
  • the PUSCH starting position is (1) symbol # 0 boundary, (2) symbol # 0 boundary + 25 usec (symbol # 0 boundary + 25 usec), (3) symbol # 0 boundary + 25 usec + TA (symbol # 0 boundary + 25 usec + TA), and (4) symbol # 1 boundary.
  • the maximum TA value is defined as TA 1 * T s .
  • the maximum TA value is (TA 1 + T offset ) * T s (where T offset is 1 symbol length (symbol). (which may be the same as duration). If the TA value set in the UE is greater than (TA 1 + T offset ) * T s , the UE may abandon the PUSCH transmission on the corresponding SF # N + X + Y (or to abandon the transmission of some symbols of the PUSCH). Can be set.
  • an additional start position other than a PUSCH start position defined in the LTE Rel-14 eLAA system to which the present invention is applicable is also defined for a newly defined PUSCH transmission start position (eg, a second slot boundary).
  • a newly defined PUSCH transmission start position eg, a second slot boundary.
  • the maximum TA value is defined as TA 1 * T s when the X + Y value is 1 as described above.
  • the maximum TA value is (TA 1 + T offset 2 ) * T s (where T offset 2 is one slot length ( slot duration) (which may be the same as the slot duration). If the TA value set in the UE is larger than (TA 1 + T offset 2 ) * T s , the UE may abandon the PUSCH transmission on the corresponding SF # N + X + Y (or to abandon the transmission of some symbols of the PUSCH). Can be set.
  • Different SF values may be applied according to the number of symbols of the PDCCH in which UL_g2 is transmitted in SF # N.
  • the number of symbols of the PDCCH in which UL_g2 of SF # N is transmitted may be determined by the PCFICH of the corresponding SF. As the time domain signaled in the PCFICH is smaller, a larger maximum TA value may be set. Such a configuration takes into account that the decoding time of the common PDCCH including UL_g2 may decrease as the number of symbols of the corresponding PDCCH is smaller.
  • the maximum TA value is set according to the various methods described above (e.g., the maximum TA value is set according to the X + Y value as in the first maximum TA value setting method, and at the PUSCH transmission start position as the second maximum TA value setting method If a different maximum TA value is set or a different maximum TA value is set according to the number of symbols of a PDCCH to which UL_g2 is transmitted, such as a third maximum TA value setting method, a specific PUSCH transmission is generated due to the maximum TA value (LBT). Even if abandoned, the SRS transmission in the SF may be allowed.
  • LBT maximum TA value
  • the maximum TA value is defined as TA 1 * T s when the X + Y value is 1 as described above.
  • the UE may give up the scheduled PUSCH transmission on SF # N + X + Y.
  • the UE may attempt the LBT for the corresponding SRS transmission and transmit the SRS when the LBT succeeds.
  • examples of the proposed scheme described above may also be regarded as a kind of proposed schemes as they may be included as one of the implementation methods of the present invention.
  • the above-described proposed schemes may be independently implemented, some proposed schemes may be implemented in a combination (or merge) form.
  • Information on whether the proposed methods are applied may be defined so that the base station informs the terminal through a predefined signal (eg, a physical layer signal or a higher layer signal). have.
  • the present invention provides a method for a user equipment to transmit uplink data (eg, PUSCH) through an unlicensed band in a wireless communication system supporting an unlicensed band.
  • uplink data eg, PUSCH
  • 16 is a flowchart illustrating a method of transmitting uplink data of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal receives scheduling information for uplink data (eg, PUSCH) transmission through an unlicensed band from the base station (S1610).
  • the scheduling information includes first offset information received in a first subframe, second offset information received in a second subframe other than the first subframe, and start position information of the uplink data transmission. .
  • start position information of the uplink data transmission may be signaled in various ways. For example, start position information of the uplink data transmission may be received together with first offset information in the first subframe or together with the second offset information in the second subframe. Alternatively, the start position information of the uplink data transmission may be received by higher layer signaling or separate signaling.
  • the start position information of the uplink data transmission may indicate one of a total of four start positions as the start position of the uplink data transmission.
  • the total of four starting positions are as follows.
  • a symbol # 1 boundary indicating one of uplink data transmission methods.
  • the terminal determines a maximum TA value for the terminal based on the first offset information, the second offset information, and start position information of the uplink data transmission (S1620).
  • the maximum TA value for the terminal may be differently determined according to a transmission position of the uplink data transmission determined based on the first offset information, the second offset information, and starting position information of the uplink data transmission.
  • the transmission position of the uplink data transmission is based on the sum of the value indicated by the first offset information and the value indicated by the second offset information on the basis of the second subframe in which the second offset information is received.
  • a start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe after the corresponding time period is determined.
  • the maximum TA value for the terminal may be differently determined according to the length of time from the second subframe to the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe. For example, as the length of time from the second subframe to the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe increases, the maximum TA value for the UE may be set to have a large value. Can be.
  • the terminal compares the maximum TA value determined in step S1620 with the TA value set in the terminal, performs PUSCH transmission at the scheduled transmission start position, or abandons the PUSCH transmission (S1630). Specifically, when the maximum TA value is greater than or equal to the TA value set for the terminal, the terminal transmits the uplink data at the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe. Can be performed. Further, when the maximum TA value is smaller than the TA value set for the terminal, the terminal may give up the uplink data transmission at the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe. Can be.
  • Such a series of operations in particular, the PUSCH transmission operation according to the result of the determination of the maximum TA in step S1620 and the comparison of the maximum TA value in step S1630 and the TA value set for the UE, the value indicated by the first offset information and the first The sum of the values indicated by the 2 offset information may be applied only when 1 or more and 3 or less.
  • the above-described PUSCH transmission operation may be a PUSCH transmission operation in an unlicensed band and may include performing a channel access procedure (eg, LBT) of a terminal and transmitting a PUSCH according to a result of the channel access procedure.
  • a channel access procedure eg, LBT
  • the UE performs PUSCH transmission at a certain time point in the unlicensed band, so that the UE performs a channel access procedure for the unlicensed band at a specific time point, and performs PUSCH transmission according to a result of performing the channel access. It may include a series of actions to be performed.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a terminal and a base station in which the proposed embodiment can be implemented.
  • the terminal and the base station illustrated in FIG. 17 operate to implement the above-described embodiments of the uplink data transmission and reception method in the unlicensed band.
  • a UE (UE) 1 may operate as a transmitting end in uplink and a receiving end in downlink.
  • UE UE 1
  • e-Node B (eNB) 100 may operate as a receiving end in uplink and a transmitting end in downlink.
  • the terminal and the base station may include transmitters 10 and 110 and receivers 20 and 120, respectively, to control transmission and reception of information, data and / or messages.
  • the antenna may include antennas 30 and 130 for transmitting and receiving messages.
  • the terminal and the base station may each include a processor (Processor 40, 140) for performing the above-described embodiments of the present invention and a memory (50, 150) that can temporarily or continuously store the processing of the processor, respectively. Can be.
  • a processor Processor 40, 140
  • a memory 50, 150
  • the terminal 1 configured as described above receives scheduling information for uplink data transmission from the base station 100 through the receiver 20.
  • the scheduling information includes first offset information received in a first subframe, second offset information received in a second subframe other than the first subframe, and start position information of the uplink data transmission.
  • the terminal 1 transmits a maximum TA to the terminal 1 based on the first offset information, the second offset information, and starting position information of the uplink data transmission through the processor 40. ) To determine the value.
  • the terminal 1 is based on a result of comparing the maximum TA value with the TA value set for the terminal 1.
  • the uplink data transmission through the unlicensed band is performed or the uplink data transmission is abandoned at the start position indicated by the start position information of the uplink data transmission in the third subframe determined.
  • the transmitter and the receiver included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and a time division duplex (TDD) for data transmission. Packet scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 17 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) unit.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cellular phone, a personal communication service (PCS) phone, a GSM (Global System for Mobile) phone, a WCDMA (Wideband CDMA) phone, an MBS.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM Global System for Mobile
  • WCDMA Wideband CDMA
  • MBS Multi Mode-Multi Band
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and may mean a terminal incorporating data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a multimode multiband terminal can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), Field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors and the like can be implemented.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • software code may be stored in memory units 50 and 150 and driven by processors 40 and 140.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP) or 3GPP2 systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various wireless access systems, but also to all technical fields to which the various wireless access systems are applied.
  • the proposed method can be applied to mmWave communication system using ultra high frequency band.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 단말의 상향링크 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치를 개시한다. 보다 구체적으로, 본 발명에서는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상기 비면허 대역을 통해 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 대해 개시한다.

Description

비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치
이하의 설명은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 이를 지원하는 장치들에 대한 것이다.
특히, 이하의 설명은 비면허 대역의 특성 상 복수의 상향링크 그랜트들에 기반하여 상향링크 데이터 전송이 스케줄링될 때 고려 가능한 다양한 사항들에 대해 제안하고, 이에 기반하여 단말의 상향링크 데이터 전송 방법 및 이를 지원하는 장치들에 대한 설명을 포함한다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 보다 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 경쟁에 기반해 접속 가능한 비면허 대역 (unlicensed band)에서 각 통신 기기들의 동작에 대한 제안이 요구되고 있다.
본 발명의 목적은 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
특히, 본 발명의 목적은 비면허 대역의 특성상 복수의 상향링크 그랜트에 의해 상향링크 데이터 전송이 스케줄링되는 경우, 고려 가능한 다양한 사항들에 대해 상세히 제안하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시 예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 발명은 비면허 대역을 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 방법 및 장치들을 제공한다.
본 발명의 일 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터를 전송하는 방법에 있어서, 상향링크 데이터 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신하되, 상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함하고; 상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말에 대한 최대 TA (Timing Advance) 값을 결정하고; 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여, 상기 제1 오프셋 정보 및 상기 제2 오프셋 정보에 기반하여 결정되는 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 전송을 수행하거나 상기 상향링크 데이터 전송을 포기하는, 것을 포함하는, 상향링크 데이터 전송 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 양태로서, 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은 송신부; 수신부; 및 상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 상향링크 데이터 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신하되, 상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함하고; 상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말에 대한 최대 TA (Timing Advance) 값을 결정하고; 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여, 상기 제1 오프셋 정보 및 상기 제2 오프셋 정보에 기반하여 결정되는 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 전송을 수행하거나 상기 상향링크 데이터 전송을 포기;하도록 구성되는, 단말을 제안한다.
여기서, 상기 상향링크 데이터로는 물리 샹항링크 공유 채널 (PUSCH)이 적용될 수 있다.
또한, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치로써, 심볼#0 경계, 심볼#0 경계 + 25us, 심볼#0 경계 + 25us + 상기 단말에 대해 설정된 TA 값, 심볼 #1 경계, 중 하나를 지시할 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 상기 제3 서브프레임은 상기 제2 서브프레임을 기준으로 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합에 대응하는 시간 구간 이후의 서브프레임일 수 있다.
이때, 상기 단말에 대한 최대 TA 값은, 상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이에 따라 상이하게 결정될 수 있다.
특히, 상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이가 클수록 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 큰 값을 가질 수 있다.
또한, 상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 상향링크 데이터 전송을 수행하고, 상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 작은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서의 상기 상향링크 데이터 전송을 포기할 수 있다.
본 발명에 있어, 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합은 1 이상 3 이하 값이 적용될 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 상기 상향링크 데이터 전송과 함께 SRS (Sounding Reference Signal) 전송이 스케줄링되었으나 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 상향링크 데이터 전송이 포기된 경우, 상기 단말은 상기 상향링크 데이터 전송의 포기와 관계없이 스케줄링된 SRS 전송을 수행할 수도 있다.
상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따르면, 본 발명에 따른 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말은 상향링크 스케줄링 조건에 적응적인 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 발명의 실시 예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 발명에 대한 실시 예들을 제공한다. 다만, 본 발명의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시 예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미한다.
도 1은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8은 LBT 과정 중 하나인 FBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 9는 FBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다.
도 10은 LBT 과정 중 하나인 LBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 11은 LAA 시스템에서 지원하는 DRS 전송 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 CAP 및 CWA를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임을 나타낸 도면이다.
도 14는 본 발명에 적용 가능한 2 단계 UL 스케줄링을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15는 본 발명에 적용 가능한 2 단계 UL 스케줄링을 간단히 나타낸 도면이다.
도 16은 본 발명의 일 예에 따른 단말의 상향링크 데이터 전송 방법에 대한 흐름도이다.
도 17은 제안하는 실시 예들이 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시 예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시 예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함(comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일(a 또는 an)", "하나(one)", "그(the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서(특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 발전된 기지국(ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 단말(Terminal)은 사용자 기기(UE: User Equipment), 이동국(MS: Mobile Station), 가입자 단말(SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말(MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말(Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말(AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및/또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및/또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.xx 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템, 3GPP LTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213, 3GPP TS 36.321 및 3GPP TS 36.331 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다.
또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
예를 들어, 전송기회구간(TxOP: Transmission Opportunity Period)라는 용어는 전송구간, 전송 버스트(Tx burst) 또는 RRP(Reserved Resource Period)라는 용어와 동일한 의미로 사용될 수 있다. 또한, LBT(Listen Before Talk) 과정은 채널 상태가 유휴인지 여부를 판단하기 위한 캐리어 센싱 과정, CCA(Clear Channel Accessment), 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure)과 동일한 목적으로 수행될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다.
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 적용될 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 LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
1. 3GPP LTE / LTE _A 시스템
1.1. 개요
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 1은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고(S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송(S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신(S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및/또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신(S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및/또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송(S18)을 수행할 수 있다.
단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보(UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
LTE 시스템에서 UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2(a)는 타입 1 프레임 구조(frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중(full duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중(half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지고, Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 균등한 길이를 가지며 0부터 19의 인덱스가 부여된 20개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe, SF)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block)을 포함한다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함한다.
전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2(b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임(radio frame)은 Tf = 307200*Ts = 10ms의 길이를 가지며, 153600*Ts = 5ms 길이를 가지는 2개의 하프프레임(half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 30720*Ts = 1ms의 길이를 가지는 5개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i +1에 해당하는 각 Tslot = 15360*Ts = 0.5ms의 길이를 가지는 2개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다.
타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
다음 표 1는 특별 프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2017009689-appb-T000001
도 3은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH가 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH가 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이러한 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
도 5는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0부터 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
1.2. CSI 보고
3GPP LTE(-A) 시스템에서는, 사용자 기기(UE)가 채널상태정보(CSI)를 기지국(BS)으로 보고하도록 정의되었으며, 채널상태정보(CSI)라 함은 UE와 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다. 예를 들어, 랭크 지시자(rank indicator, RI), 프리코딩행렬 지시자(precoding matrix indicator, PMI), 채널품질지시자(channel quality indicator, CQI) 등이 이에 해당한다. 여기서, RI는 채널의 랭크(rank) 정보를 나타내며, 이는 UE가 동일 시간-주파수 자원을 통해 수신하는 스트림의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 롱 텀 페이딩(fading)에 의해 종속되어 결정되므로, PMI, CQI보다 보통 더 긴 주기를 가지고 UE에서 BS로 피드백된다. PMI는 채널 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭(metric)을 기준으로 UE가 선호하는 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 일반적으로 BS가 PMI를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
상기 무선 채널의 측정에 기반하여, UE는 현재 채널 상태 하에서 상기 BS에 의해 사용된다면 최적 또는 최고의 전송 레이트를 도출할 수 있는 선호되는 PMI 및 RI를 계산하고, 계산된 PMI 및 RI를 상기 BS로 피드백한다. 여기서, CQI는 상기 피드백된 PMI/RI에 대한 수용가능한 패킷 에러율(packet error probability)을 제공하는 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme)을 지칭한다.
한편, 더 정밀한 MU-MIMO와 명시적인 CoMP 동작들을 포함하도록 기대되는LTE-A 시스템에서, 현재의 CSI 피드백은 LTE에서 정의되었으며 따라서 저러한 새롭게 도입될 동작들을 충분하게 지원하지 못한다. CSI 피드백 정확도에 대한 요구사항이 충분한 MU-MIMO 또는 CoMP 스루풋(throughput) 이득을 얻기 위해 점점 까다로워짐에 따라, PMI가 롱 텀(long term)/광대역(wideband) PMI (W1) 그리고 숏 텀(short term)/서브밴드(subband) PMI (W2), 두 가지로 구성되도록 합의되었다. 다시 말해서, 최종 PMI는 W1과 W2의 함수로서 표현된다. 예컨대, 최종 PMI W는 다음과 같이 정의될 수 있다: W=W1*W2 or W=W2*W1. 따라서, LTE-A에서 CSI는 RI, W1, W2 및 CQI로 구성될 것이다.
3GPP LTE(-A)시스템에서 CSI 전송을 위해 사용되는 상향링크 채널은 다음 표 2와 같다.
스케줄링 방식 주기적 CSI 전송 비주기적 CSI 전송
주파수 비선택적 PUCCH -
주파수 선택적 PUCCH PUSCH
표 2를 참조하면, CSI는 상위 계층에서 정한 주기로 물리상향링크 제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)을 이용하여 전송될 수 있고, 스케줄러의 필요에 따라 비주기적으로 물리상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 이용하여 전송될 수 있다. CSI가 PUSCH로 전송되는 경우는 주파수 선택적인 스케줄링 방식 및 비주기적 CSI 전송인 경우에만 가능하다. 이하에서는 스케줄링 방식 및 주기성에 따른 CSI 전송 방식에 대해서 설명한다.
1) CSI 전송 요청 제어 신호(CSI request) 수신 후 PUSCH를 통한 CQI/PMI/RI 전송
PDCCH 신호로 전송되는 PUSCH 스케줄링 제어신호(UL Grant)에 CSI를 전송하도록 요청하는 제어 신호가 포함될 수 있다. 다음 표는 PUSCH를 통해 CQI, PMI, RI를 전송할 때의 UE의 모드를 나타낸다.
PMI Feedback Type
No PMI Single PMI Multiple PMIs
PUSCH CQI Feedback Type Wideband(Wideband CQI) Mode 1-2 RI 1st wideband CQI(4bit) 2nd wideband CQI(4bit) if RI>1 N*Subband PMI(4bit) (N is the total # of subbands)(if 8Tx Ant, N*subband W2 + wideband W1)
UE selected(Subband CQI) Mode 2-0 RI (only for Open-loop SM) 1st wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) (Best-M CQI: 총 N개의 SB중 선택된 M개의 SB에 대한 평균 CQI) Best-M index (L bit) Mode 2-2 RI 1st wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit) + Best-M CQI(2bit) if RI>1* Best-M index (L bit) Wideband PMI(4bit)+ Best-M PMI(4bit) (if 8Tx Ant, wideband W2 + Best-M W2 + wideband W1)
Higher Layer-configured(Subband CQI) Mode 3-0 RI (only for Open-loop SM) 1st wideband CQI(4bit)+N*subbandCQI(2bit) Mode 3-1 RI 1st wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) if RI>1 Wideband PMI(4bit) (if 8Tx Ant, wideband W2 + wideband W1) Mode 3-2 RI 1st wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) 2nd wideband CQI(4bit)+ N*subbandCQI(2bit) if RI>1N*Subband PMI(4bit) (N is the total # of subbands)(if 8Tx Ant, N*subband W2 + wideband W1)
표 3의 전송 모드는 상위 레이어에서 선택되며, CQI/PMI/RI는 모두 같은 PUSCH 서브프레임에서 전송된다. 이하에서는, 각 모드에 따른 UE의 상향링크 전송 방법에 대해서 설명한다.
모드 1-2(Mode 1-2)는 각각의 서브밴드에 대해서 데이터가 서브밴드만을 통해서 전송된다는 가정하에 프리코딩 행렬을 선택하는 경우를 나타낸다. UE는 시스템 대역 또는 상위 레이어에서 지정한 대역(set S) 전체에 대해서 선택한 프리코딩 행렬을 가정하여 CQI를 생성한다. 모드 1-2에서 UE는 CQI와 각 서브밴드의 PMI 값을 전송할 수 있다. 이때, 각 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 2-0(Mode 2-0)인 UE는 시스템 대역 또는 상위 레이어에서 지정한 지정 대역(set S)에 대해서 선호하는 M개의 서브밴드를 선택할 수 있다. UE는 선택한 M개의 서브밴드에 대해서 데이터를 전송한다는 가정하에 하나의 CQI 값을 생성할 수 있다. UE는 추가로 시스템 대역 또는 set S에 대해서 하나의 CQI (wideband CQI) 값을 보고하는 것이 바람직하다. UE는 선택한 M개의 서브밴드들에 대해서 다수 개의 코드워드가 있을 경우, 각 코드워드에 대한 CQI 값을 차분 형식으로 정의한다.
이때, 차분 CQI 값은 선택한 M개의 서브밴드에 대한 CQI 값에 해당하는 인덱스와 광대역 CQI(WB-CQI: Wideband CQI) 인덱스의 차이값으로 결정된다.
모드 2-0인 UE는 선택한 M개의 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택한 M개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값 및 전 대역 또는 지정 대역(set S)에 대해서 생성한 CQI 값을 BS로 전송할 수 있다. 이때, 서브밴드의 크기 및 M값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 2-2(Mode 2-2)인 UE는 M개의 선호하는 서브밴드를 통하여 데이터를 전송한다는 가정하에, M개의 선호 서브밴드의 위치와 M개의 선호 서브밴드에 대한 단일 프리코딩 행렬을 동시에 선택할 수 있다. 이때, M개의 선호 서브밴드에 대한CQI 값은 코드워드마다 정의된다. 또한, UE는 추가로 시스템 대역 또는 지정 대역(set S)에 대해서 광대역 CQI(wideband CQI) 값을 생성한다.
모드 2-2인 UE는 M개의 선호하는 서브밴드의 위치에 대한 정보, 선택된 M개의 서브밴드들에 대한 하나의 CQI 값, M개의 선호하는 서브밴드에 대한 단일 PMI, 광대역 PMI, 광대역 CQI 값을 BS로 전송할 수 있다. 이때, 서브밴드의 크기 및 M 값은 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 3-0(Mode 3-0)인 UE는 광대역 CQI 값을 생성한다. UE는 각 서브밴드를 통해서 데이터를 전송한다는 가정하에 각 서브밴드에 대한 CQI 값을 생성한다. 이때, RI > 1이더라도 CQI 값은 첫 번째 코드워드에 대한 CQI 값만을 나타낸다.
모드 3-1(Mode 3-1)인 UE는 시스템 대역 또는 지정대역(set S)에 대해서 단일 프리코딩 행렬(precoding matrix)을 생성한다. UE는 각 서브밴드에 대해서 앞서 생성한 단일 프리코딩 행렬을 가정하고, 코드워드 별로 서브밴드 CQI를 생성한다. 또한, UE는 단일 프리코딩 행렬을 가정하고 광대역 CQI를 생성할 수 있다. 각 서브밴드의 CQI 값은 차분 형식으로 표현될 수 있다. 서브밴드 CQI 값은 서브밴드 CQI 인덱스와 광대역 CQI 인덱스의 차이값으로 계산된다. 이때, 서브밴드의 크기는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다.
모드 3-2(Mode 3-2)인 UE는 모드 3-1와 비교하여, 전체 대역에 대한 단일 프리코딩 행렬 대신, 각 서브밴드에 대한 프리코딩 행렬을 생성한다.
2) PUCCH를 통한 주기적인 CQI/PMI/RI 전송
UE는 CSI(e.g. CQI/PMI/PTI(precoding type indicator) 및/또는 RI 정보)를 PUCCH를 통해 BS에 주기적으로 전송할 수 있다. 만약, UE가 사용자 데이터를 전송하라는 제어신호를 수신하였을 경우에는, UE는 PUCCH를 통하여 CQI를 전송할 수 있다. 제어신호가 PUSCH를 통하여 전송되더라도 CQI/PMI/PTI/RI는 다음 표에서 정의된 모드들 중 하나의 방식에 의해 전송될 수 있다.
PMI 피드백 타입
No PMI 단일 PMI
PUCCH CQI 피드백 타입 광대역(광대역 CQI) Mode 1-0 Mode 1-1
UE 선택(서브밴드 CQI) Mode 2-0 Mode 2-1
UE는 표 4과 같은 전송 모드를 가질 수 있다. 표 4을 참조하면, 모드 2-0(Mode 2-0) 및 모드 2-1(Mode 2-1)의 경우, 대역폭 파트(BP: Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 연속적으로 위치한 서브밴드들의 집합이며 시스템 대역 또는 지정대역(set S)를 모두 커버할 수 있다. 표 3에서 각 서브밴드의 크기, BP의 크기 및 BP의 개수는 시스템 대역의 크기에 따라 달라질 수 있다. 또한, UE는 시스템 대역 또는 지정대역(set S)을 커버할 수 있도록 BP 별로 CQI를 주파수 영역에서 오름차순으로 전송한다.
CQI/PMI/PTI/RI의 전송 조합에 따라, UE는 다음과 같은 PUCCH 전송 타입을 가질 수 있다.
i) 타입1 (Type 1): 모드 2-0(Mode 2-0), 모드 2-1(Mode 2-1)의 서브밴드 CQI(SB-CQI)를 전송한다.
ii) 타입1a: 서브밴드 CQI 및 제2 PMI를 전송한다
iii) 타입2, 타입 2b, 타입 2c: 광대역 CQI 및 PMI(WB-CQI/PMI)를 전송한다.
iv) 타입2a: 광대역 PMI를 전송한다.
v) 타입3: RI를 전송한다.
vi) 타입 4: 광대역 CQI를 전송한다.
vii) 타입 5: RI 및 광대역 PMI를 전송한다.
viii) 타입 6: RI 및 PTI를 전송한다.
UE가 RI와 광대역 CQI/PMI를 전송하는 경우, CQI/PMI는 서로 다른 주기와 오프셋을 가지는 서브프레임에 전송된다. 또한, RI와 광대역 CQI/PMI가 같은 서브프레임에 전송되어야 하는 경우에는 CQI/PMI는 전송되지 않는다.
현재 LTE 표준에서는 CA(carrier aggregation) 환경을 고려하는 경우 비주기적 CSI 피드백을 동작시키기 위해서는 DCI 포맷 0 또는 4에서 2-비트 CSI 요청 필드를 사용하고 있다. 단말은 CA 환경에서 여러 개의 서빙 셀을 설정받은 경우 CSI 요청 필드를 2-비트로 해석하게 된다. 만약 모든 CC(Component Carrier)에 대해 TM 1에서 9 사이의 TM 중 하나가 설정된 경우는, 아래 표 5의 값에 따라서 비주기적 CSI 피드백이 트리거링되고, 모든 CC 중 적어도 하나의 CC에 대해 TM 10이 설정된 경우는, 아래 표 6의 값에 따라서 비주기적 CSI 피드백이 트리거링된다.
CSI 요청 필드 값 상세 설명
'00' 비주기적 CSI 보고가 트리거링되지 않음
'01' 비주기적 CSI 보고가 서빙 셀에 대해 트리거링됨
'10' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제1 집합의 서빙 셀들에 대해 트리거링됨
'11' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제2 집합의 서빙 셀들에 대해 트리거링됨
CSI 요청 필드 값 상세 설명
'00' 비주기적 CSI 보고가 트리거링되지 않음
'01' 비주기적 CSI 보고가 서빙 셀을 위해 상위 계층에 의해 설정된 CSI 프로세스 집합에 대해 트리거링됨
'10' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제1 집합의 CSI 프로세스에 대해 트리거링됨
'11' 비주기적 CSI 보고가 상위 계층에 의해 설정된 제2 집합의 CSI 프로세스에 대해 트리거링됨
1.3. 이중 연결 (Dual Connectivity)
도 6은 본 발명에서 이용될 수 있는 이중 연결(Dual Connectivity)의 개념을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참고하면, 매크로 셀(Macro cell, 610)과 스몰 셀(small cell, 620, 630) 간에는 캐리어 결합(carrier aggregation)을 수행하고 있을 수 있다. 즉, 매크로 셀(Macro cell)은 임의의 n 개(n은 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있으며 스몰 셀(small cell) 은 임의의 k개(k는 임의의 양의 정수)의 캐리어(carrier)를 사용 할 수 있다. 이 때 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 캐리어(carrier)들은 임의의 같은 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있고 혹은 임의의 다른 주파수 캐리어(frequency carrier)들이 있을 수도 있다. 예를 들어 매크로 셀(Macro cell)이 임의의 F1, F2 주파수(frequency)를 사용하며 스몰 셀(small cell) 이 임의의 F2, F3 주파수(frequency)를 사용할 수 있다.
스몰 셀(small cell) 커버리지(coverage) 안에 위치한 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 에 동시에 연결될 수 있으며 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 동시에 받거나 혹은 TDM(Time Division Multiplexing) 방식으로 받을 수 있다. 매크로 셀 계층(Macro cell layer)을 통해서는 제어 평명(C-plane)에서 제공되는 기능 (ex: 연결관리(connection management), 이동성(mobility))을 서비스(service) 받을 수 있고, 사용자 평면 데이터 경로(U-plane data path)의 경우에는 매크로 셀(Macro cell) 또는 스몰 셀(small cell) 또는 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 선택 할 수 있다. 예를 들어 VoLTE(voice over LTE)와 같이 실시간 데이터의 경우에는 스몰 셀(small cell) 보다 이동성(mobility)이 보장되는 매크로 셀(Macro cell)로 전송/수신을 받을 수가 있으며, 고효율 서비스(best effect service)의 경우에는 스몰 셀(small cell) 로부터 서비스를 받을 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)사이의 연결은 백홀(backhaul)로 이루어질 수 있으며, 상기 백홀은 이상적(ideal backhaul)이거나 혹은 비 이상적(non ideal backhaul)일 수도 있다.
또한 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)의 경우에 동일한 TDD 혹은 FDD 시스템이거나 서로 다르게 TDD, FDD 시스템으로 구성될 수 있다.
도 6에서 이중 연결(dual connectivity)의 개념을 살펴볼 수 있다. 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)이 서로 동일한 주파수 대역을 사용하거나 혹은 서로 다른 주파수 대역을 사용 하는 것을 볼 수 있다. 이중 연결(dual connectivity)이 설정(configuration)된 임의의 단말(UE)은 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)에 동시에 연결될 수 있다. 도 6에서는 사용자 평명 데이터 경로(U-plane data path)를 스몰 셀(small cell)로 설정한 경우를 나타낸다.
본 발명에서는 임의의 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)과 스몰 셀(small cell)로 이중 연결(dual connectivity)을 하는 것에 대해서 언급하였으나 이는 편의에 의한 것이며 본 발명은 셀 타입(cell type) 예를 들어, 매크로, 마이크로, 피코, 펨토(macro, micro, pico, femto) 등에 의해서 제한되지 않는다. 또한 임의의 이중 연결(dual connectivity) 단말(UE)이 매크로 셀(Macro cell)을 Pcell(Primary Cell)로 스몰 셀(small cell)을 Scell(Secondary Cell)로 캐리어 결합(CA)를 설정하는 경우로 설명하고 있으나 이는 편의에 의한 것으로 이와 다르게 설정되는 경우에도 본 발명의 적용이 제한되지는 않는다.
2. LTE -U 시스템
2.1. LTE -U 시스템 구성
이하에서는 면허 대역(Licensed Band)인 LTE-A 대역과 비면허 대역(Unlicensed Band)의 반송파 결합 환경에서 데이터를 송수신하는 방법들에 대해서 설명한다. 본 발명의 실시 예들에서 LTE-U 시스템은 이러한 면허 대역과 비면허 대역의 CA 상황을 지원하는 LTE 시스템을 의미한다. 비면허 대역은 와이파이(WiFi) 대역 또는 블루투스(BT) 대역 등이 이용될 수 있다. 비면허 대역에서 동작하는 LTE-A 시스템을 LAA(Licensed Assisted Access)라 하며, LAA는 또는 면허 대역과의 조합으로 비면허 대역에서 데이터 송수신을 수행하는 방식을 의미할 수도 있다.
도 7은 LTE-U 시스템에서 지원하는 CA 환경의 일례를 나타내는 도면이다.
이하에서는 설명의 편의를 위해서, UE가 두 개의 요소 반송파(CC: Component Carrier)를 이용하여 면허 대역과 비면허 대역 각각에서 무선 통신을 수행 하도록 설정된 상황을 가정한다. 물론, UE에 세 개 이상의 CC들이 구성된 경우에도 이하 설명하는 방법들이 적용될 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서, 면허 대역의 반송파(LCC: Licensed CC)는 주요소 반송파(Primary CC: PCC 또는 P셀로 부를 수 있음)이고, 비 면허 대역의 반송파(Unlicensed CC: UCC)는 부요소 반송파(Secondary CC: SCC 또는 S셀로 부를 수 있음)인 경우를 가정한다. 다만, 본 발명의 실시 예들은 다수 개의 면허 대역과 다수 개의 비면허 대역들이 캐리어 결합 방식으로 이용되는 상황에도 확장 적용될 수 있다. 또한, 본 발명의 제안 방식들은 3GPP LTE 시스템뿐만 아니라 다른 특성의 시스템 상에서도 확장 적용이 가능하다.
도 7에서는 하나의 기지국에서 면허 대역과 비면허 대역을 모두 지원하는 경우를 나타내었다. 즉, 단말은 면허 대역인 PCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있고, 또한 비면허 대역인 SCC를 통해 제어 정보 및 데이터를 송수신할 수 있다. 그러나, 도 7에 도시된 상황은 하나의 일례이며, 하나의 단말이 다수 개의 기지국과 접속하는 CA 환경에도 본 발명의 실시 예들이 적용될 수 있다.
예를 들어, 단말은 매크로 기지국(M-eNB: Macro eNB)과 P셀을 구성하고, 스몰 기지국(S-eNB: Small eNB)과 S셀을 구성할 수 있다. 이때, 매크로 기지국과 스몰 기지국은 백홀 망을 통해 연결되어 있을 수 있다.
본 발명의 실시 예들에서, 비면허 대역은 경쟁 기반의 임의 접속 방식으로 동작될 수 있다. 이때, 비면허 대역을 지원하는 eNB는 데이터 송수신 전에 먼저 케리어 센싱(CS: Carrier Sensing) 과정을 수행할 수 있다. CS 과정은 해당 대역이 다른 개체에 의해 점유되어 있는지 여부를 판단하는 과정이다.
예를 들어, S셀의 기지국(eNB)은 현재 채널이 사용중인 비지(busy) 상태인지 또는 사용하지 않는 유휴(idle) 상태인지를 체크한다. 만약, 해당 대역이 유휴 상태라고 판단되면, 기지국은 크로스 캐리어 스케줄링 방식인 경우 P셀의 (E)PDCCH를 통해 또는 셀프 스케줄링 방식인 경우 S셀의 PDCCH를 통해 스케줄링 그랜트(scheduling grant)를 단말에 전송하여 자원을 할당하고, 데이터 송수신을 시도할 수 있다.
이때, 기지국은 M개의 연속된 서브프레임으로 구성된 전송 기회(TxOP: Transmission OPportunity) 구간을 설정할 수 있다. 여기서, M값 및 M개의 서브프레임의 용도를 사전에 기지국이 단말에게 P셀을 통해 상위 계층 시그널이나 물리 제어채널 또는 물리 데이터 채널을 통해 알려줄 수 있다. M개의 서브프레임으로 구성된 TxOP 구간은 예약된 자원 구간(RRP: Reserved Resource Period)으로 불릴 수 있다.
2.2. 캐리어 센싱 과정
본 발명의 실시 예들에서 CS 과정은 CCA(Clear Channel Assessment) 과정 또는 채널 접속 과정(Channel Access Procedure)이라 불릴 수 있으며, 기설정된 또는 상위 계층 신호를 통해 설정된 CCA 임계값을 기준으로 해당 채널이 비지(busy) 또는 유휴(idle) 상태로 판단될 수 있다. 예를 들어, 비면허대역인 S셀에서 CCA 임계값보다 높은 에너지가 검출되면 비지 아니면 유휴라고 판단될 수 있다. 이때, 채널 상태가 유휴로 판단되면, 기지국은 S셀에서 신호 전송을 시작할 수 있다. 이러한 일련의 과정은 LBT(Listen-Before-Talk)이라고 명명될 수 있다.
도 8은 LBT 과정 중 하나인 FBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
유럽의 ETSI 규정(regulation; EN 301 893 V1.7.1)에서는 FBE(Frame Based Equipment)와 LBE(Load Based Equipment)로 명명되는 2가지의 LBT 동작을 예시하고 있다. FBE는 통신 노드가 채널 접속(channel access)에 에 성공했을 때 송신을 지속할 수 있는 시간을 의미하는 채널 점유 시간(Channel Occupancy Time; e.g., 1~10ms)과 채널 점유 시간의 최소 5%에 해당되는 유휴 기간(Idle Period)이 하나의 고정 프레임(Fixed Frame)을 구성하며, CCA는 유휴 기간 내 끝 부분에 CCA 슬롯(최소 20us) 동안 채널을 관측하는 동작으로 정의된다.
이때, 통신 노드는 고정 프레임 단위로 주기적으로 CCA를 수행한다. 만약, 채널이 비점유(Unoccupied) 상태인 경우에 통신 노드는 채널 점유 시간 동안 데이터를 송신하고, 채널이 점유 상태인 경우에는 전송을 보류하고 다음 주기의 CCA 슬롯까지 기다린다.
도 9는 FBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, S셀을 관리하는 통신노드(즉, 기지국)는 CCA 슬롯 동안 CCA 과정을 수행한다(S910). 만약, 채널이 유휴 상태이면(S920) 통신 노드는 데이터 전송(Tx)을 수행하고(S930), 채널이 비지 상태이면 고정 프레임 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간 만큼 대기한 후 다시 CCA 과정을 수행한다(S940).
통신 노드는 채널 점유 시간동안 데이터 전송을 수행하고(S950), 데이터 전송이 끝나면, 유휴 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간만큼 대기한 후 (S960) 다시 CCA 과정을 수행한다(S910). 만약, 통신 노드가 채널이 유휴 상태이나 전송할 데이터가 없는 경우에는 고정 프레임 기간에서 CCA 슬롯을 뺀 시간만큼 대기한 후 (S940) 다시 CCA 과정을 수행한다(S910).
도 10은 LBT 과정 중 하나인 LBE 동작의 일례를 나타내는 도면이다.
도 10(a)를 참조하면 통신 노드는 LBE 동작을 수행하기 위해 먼저 q{4, 5, …, 32}의 값을 설정한 후 1개 CCA 슬롯에 대한 CCA를 수행한다.
도 10(b)는 LBE 동작을 블록 다이어그램으로 나타낸 도면이다. 도 10(b)를 참조하여 LBE 동작에 대해서 설명한다.
통신 노드는 CCA 슬롯에서 CCA 과정을 수행할 수 있다(S1010). 만약, 첫 번째 CCA 슬롯에서 채널이 비점유 상태이면(S1020), 통신 노드는 최대 (13/32)q ms 길이의 시간을 확보하여 데이터를 송신할 수 있다(S1030).
그러나, 첫 번째 CCA 슬롯에서 채널이 점유 상태이면, 통신 노드는 임의로 (i.e., randomly) N{1, 2, ..., q}의 값을 골라 카운터 값을 초기값으로 설정 및 저장하고, 이후 CCA 슬롯 단위로 채널 상태를 센싱하면서 특정 CCA 슬롯에서 채널이 비점유 상태이면 앞서 설정한 카운터 값을 1개씩 줄여나간다. 카운터 값이 0이 되면, 통신 노드는 최대 (13/32)q ms 길이의 시간을 확보하여 데이터를 송신할 수 있다(S1040).
2.3. 하향링크에서 불연속 전송
제한된 최대 전송 구간을 갖는 비면허 캐리어 상에서 불연속 전송은 LTE 시스템의 동작에 필요한 몇몇 기능들에 영향을 줄 수 있다. 이러한 몇몇 기능들은 불연속 LAA 하향링크 전송의 시작 부분에서 전송되는 하나 이상의 신호들에 의해 지원될 수 있다. 이러한 신호들에 의해 지원되는 기능들은 AGC 설정, 채널 예약 등의 기능을 포함한다.
LAA 노드에 의한 신호 전송에 있어서 채널 예약은 성공적인 LBT 동작을 통한 채널 접속 후에 다른 노드들에 신호를 전송하기 위해 획득된 채널들을 통해 신호들을 전송하는 것을 의미한다.
불연속 하향링크 전송을 포함하는 LAA 동작을 위한 하나 이상의 신호들에 의해 지원되는 기능들은 단말에 의한 LAA 하향링크 전송의 검출 및 단말들의 시간 및 주파수 동기화 기능을 포함한다. 이때, 이러한 기능들의 요구가 다른 가능한 기능들을 제외하는 것을 의미하는 것은 아니며, 이러한 기능들은 다른 방법들에 의해 지원될 수 있다.
2.3.1. 시간 및 주파수 동기
LAA 시스템에 대해 추천되는 설계 목표는 RRM(Radio Resource Management) 측정을 위한 디스커버리 신호 및 DL 전송 버스트들에 내포된 참조신호들 각각 또는 이들의 조합을 통해 단말이 시간 및 주파수 동기를 획득하는 것을 지원하는 것이다. 서빙셀에서 전송되는 RRM 측정을 위한 디스커버리 신호는 적어도 대략적인(coarse) 시간 또는 주파수 동기를 획득하기 위해 사용된다.
2.3.2. 하향링크 전송 타이밍
DL LAA 설계에 있어서, 서브프레임 경계 조정은 LTE-A 시스템(Rel-12 이하)에서 정의하는 CA에 의해 결합되는 서빙셀 간의 CA 타이밍 관계를 따를 수 있다. 다만, 이는 기지국이 오직 서브프레임 경계에서만 DL 전송을 시작하는 것을 의미하지는 않는다. LAA 시스템은 LBT 과정의 결과에 따라 하나의 서브프레임 내에서 모든 OFDM 심볼들이 가용하지 않은 경우에도 PDSCH 전송을 지원할 수 있다. 이때, PDSCH 전송을 위한 필요한 제어 정보의 전송은 지원되어야 한다.
2.4. RRM 측정 및 보고
LTE-A 시스템은 셀 검출을 포함하는 RRM 기능을 지원하기 위한 시작 시점에서 디스커버리 신호(Discovery Signal)를 전송할 수 있다. 이때, 디스커버리 신호는 디스커버리 참조 신호(DRS: Discovery Reference Signal)로 불릴 수 있다. LAA를 위한 RRM 기능들을 지원하기 위해 LTE-A 시스템의 디스커버리 신호와 디스커버리 신호의 송수신 기능들은 변경되어 적용될 수 있다.
2.4.1. 디스커버리 참조 신호( DRS )
LTE-A 시스템의 DRS는 스몰셀 온오프 동작을 지원하기 위해 설계되었다. 이때, 오프된 스몰셀들은 주기적인 DRS의 전송을 제외한 대부분의 기능들이 꺼진 상태를 의미한다. DRS들은 40, 80 또는 160ms의 주기를 가지고 DRS 전송 기회(occasion)에서 전송된다. 디스커버리 측정 타이밍 구성(DMTC: Discovery Measurement Timing Configuration)은 단말이 DRS를 수신할 것을 예상할 수 있는 시간 구간을 의미한다. DRS 전송 기회는 DMTC 내 어디에서도 발생할 수 있으며, 단말은 할당 받은 셀로부터 해당 주기를 갖고 연속적으로 DRS가 전송되는 것을 예상할 수 있다.
LTE-A 시스템의 DRS를 LAA 시스템에서 사용하는 것은 새로운 제한 사항들을 가져올 수 있다. 예를 들어, 몇몇 지역에서 LBT 없는 매우 짧은 제어 전송과 같이 DRS의 전송을 허용할 수 있지만, LBT 없는 짧은 제어 전송은 다른 몇몇 지역에서는 허용하지 않는다. 따라서, LAA 시스템에서 DRS 전송은 LBT의 대상이 될 수 있다.
만약, DRS 전송에 있어서 LBT가 적용된다면, LTE-A 시스템의 DRS 전송의 경우와 같이 주기적인 방식으로 전송되지 않을 수 있다. 따라서, 다음과 같은 두 가지 방식들이 LAA 시스템을 위한 DRS 전송들을 위해 고려될 수 있다.
첫 번째는, LBT를 조건으로, 구성된 DMTC 내에서 고정된 시간 위치에서만 DRS가 전송되는 것이다.
두 번째는, LBT를 조건으로, 구성된 DMTC 내에서 적어도 하나 이상의 다른 시간 위치에서 DRS의 전송이 허용되는 것이다.
두 번째 방식의 다른 측면으로서, 시간 위치들의 개수는 하나의 서브프레임 내에서 하나의 시간 위치로 제한될 수 있다. 만약 더 유익하다면 DMTC 내에서 DRS의 전송 이외에 구성된 DMTC 밖에서의 DRS 전송이 허용될 수 있다.
도 11은 LAA 시스템에서 지원하는 DRS 전송 방법들을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 도 11의 윗부분은 상술한 첫 번째 DRS 전송 방법을 나타내고, 아래 부분은 두 번째 DRS 전송 방법을 나타내는 도면이다. 즉, 첫 번째 방식의 경우 단말은 DMTC 구간 내에서 정해진 위치에서만 DRS를 수신할 수 있으나, 두 번째 방식의 경우 단말은 DMTC 구간 내에서 임의의 위치에서 DRS를 수신할 수 있다.
LTE-A 시스템에서 단말이 DRS 전송에 기반한 RRM 측정을 수행하는 경우에, 단말은 다수의 DRS 기회들을 기반으로 하나의 RRM 측정을 수행할 수 있다. LAA 시스템에서 DRS가 사용되는 경우에, LBT에 의한 제약으로 인해 DRS가 특정 위치에서 전송되는 것이 보장될 수 없다. 만약, 단말이 DRS가 실제 기지국으로부터 전송되지 않는 경우에 DRS가 존재하는 것으로 가정한다면, 단말에 의해 보고되는 RRM 측정 결과에 대한 품질이 저하될 수 있다. 그러므로, LAA DRS 설계는 하나의 DRS 기회에서 DRS의 존재를 검출할 수 있도록 허용해야 하고, 이는 UE에게 오직 성공적으로 검출된 DRS 기회들을 수행하는 RRM 측정에 결합할 수 있도록 보장할 수 있다.
DRS를 포함하는 신호들은 시간 상에서 인접한 DRS 전송들을 보장하지 않는다. 즉, DRS를 수반하는 서브프레임들에서 데이터 전송이 없다면 물리 신호가 전송되지 않는 OFDM 심볼들이 있을 수 있다. 비면허 대역에서 동작하는 동안, 다른 노드들은 DRS 전송들 간의 이러한 침묵 구간에서 해당 채널이 유휴 상태인 것으로 센싱할 수 있다. 이러한 문제를 피하기 위해, DRS 신호를 포함하는 전송 버스트들은 몇몇 신호들이 전송되는 인접한 OFDM 심볼들로 구성되는 것을 보장하는 것이 바람직하다.
2.5. 채널 접속 과정 및 경쟁 윈도우 조정 과정
이하에서는 상술한 채널 접속 과정(CAP: Channel Access Procedure) 및 경쟁 윈도우 조정 과정(CWA: Contention Window Adjustment)에 대해서 송신노드의 관점에서 설명한다.
도 12는 CAP 및 CWA를 설명하기 위한 도면이다.
하향링크 전송에 대해서 LTE 전송 노드(예를 들어, 기지국)가 비면허 대역 셀인 LAA S셀(들)에서 동작하기 위해 채널 접속 과정(CAP)을 개시할 수 있다 (S1110).
기지국은 경쟁 윈도우(CW) 내에서 백오프 카운터 N을 임의로 선택할 수 있다. 이때, N 값은 초기 값 Ninit으로 설정된다 (S1220). Ninit 은 0 내지 CWp 사이의 값 중 임의의 값으로 선택된다.
이어서, 백오프 카운터 값(N)이 0이라면 (S1222), 기지국은 CAP 과정을 종료하고 PDSCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행한다 (S1224). 반면에, 백오프 카운터 값이 0 이 아니라면, 기지국은 백오프 카운터 값을 1만큼 줄인다 (S1230).
기지국은 LAA S셀(들)의 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인하고 (S1240), 채널이 유휴 상태이면 백오프 카운터 값이 0 인지 확인한다 (S1250). 기지국은 백오프 카운터 값을 1씩 줄여가면서, 백오프 카운터 값이 0이 될때까지 채널이 유휴 상태인지 여부를 반복하여 확인한다.
S1240 단계에서 채널이 유휴 상태가 아니면 즉, 채널이 비지 상태이면, 기지국은 슬롯 시간(예를 들어, 9usec)보다 긴 유보 기간(defer duration Td; 25usec 이상) 동안 해당 채널이 유휴 상태인지 여부를 확인한다 (S1242). 유보 기간에 채널이 유휴 상태이면 기지국은 다시 CAP 과정을 재개할 수 있다 (S1244). 예를 들어, 백오프 카운터 값 Ninit가 10이고, 백오프 카운터 값이 5까지 감소된 후 채널이 비지 상태로 판단되면 기지국은 유보 기간 동안 채널을 센싱하여 유휴 상태인지 여부를 판단한다. 이때, 유보 기간 동안 채널이 유휴 상태면 기지국은 백오프 카운터 값 Ninit을 설정하는 것이 아니라 백오프 카운터 값 5부터(또는, 백오프 카운터 값을 1 감소시킨 후 4부터) 다시 CAP 과정을 수행할 수 있다. 반면에, 유보 기간 동안 채널이 비지 상태이면, 기지국은 S1242 단계를 재수행하여 새로운 유보 기간 동안 채널이 유휴 상태인지 여부를 다시 확인한다.
다시 도 12를 참조하면, 기지국은 백오프 카운터 값(N)이 0이 되는지 여부를 판단하고 (S1250), 백오프 카운터 값이 0이 되면 CAP 과정을 종료하고 PDSCH를 포함하는 Tx 버스트 전송을 수행할 수 있다 (S1260).
기지국은 단말로부터 Tx 버스트에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다 (S1170). 기지국은 수신한 HARQ-ACK 정보를 기반으로 CWS(Contention Window Size)를 조정할 수 있다 (S1280).
S1280 단계에서 CWS를 조정하는 방법으로서 기지국은 가장 최근에 전송한 Tx 버스트의 첫 번째 서브프레임(즉, Tx 버스트의 시작 서브프레임)에 대한 HARQ-ACK 정보를 기반으로 CWS를 조정할 수 있다.
이때, 기지국은 CWP를 수행하기 전에, 각 우선순위 클래스에 대해서 초기 CW를 설정할 수 있다. 이후, 참조 서브프레임에서 전송된 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK 값들이 NACK으로 결정되는 확률이 적어도 80%인 경우에는, 기지국은 각 우선순위 클래스에 대해서 설정된 CW 값들을 각각 허용된 다음 윗순위로 증가시킨다.
S1260 단계에서, PDSCH는 셀프 캐리어 스케줄링 또는 크로스 캐리어 스케줄링 방식으로 할당될 수 있다. 셀프 캐리어 스케줄링 방식으로 PDSCH가 할당된 경우에, 기지국은 피드백 받은 HARQ-ACK 정보의 DTX, NACK/DTX 또는 ANY 상태를 NACK으로 카운트한다. 만약, 크로스 캐리어 스케줄링 방식으로 PDSCH가 할당된 경우, 기지국은 피드백 받은 HARQ-ACK 정보 중 NACK/DTX 및 ANY는 NACK으로 카운트하고 DTX 상태는 NACK으로 카운트하지 않는다.
만약, M 서브프레임(M>=2)에 걸쳐 번들링되고, 번들된 HARQ-ACK 정보가 수신되는 경우, 기지국은 해당 번들된 HARQ-ACK 정보에 대해서 M 개의 HARQ-ACK 응답으로 간주할 수 있다. 이때, 번들된 M개의 서브프레임에는 참조 서브프레임이 포함되는 것이 바람직하다.
2.6. 채널 접근 우선 클래스 (Channel Access Priory Class)
Figure PCTKR2017009689-appb-T000002
릴리즈-13 LAA 시스템에서는 표 7와 같이 하향링크 전송을 위한 총 4 개의 채널 접근 우선 클래스(channel access priority class)가 정의되며, 각 클래스 별로 지연 기간(defer period)의 길이, CWS (contention window size), MCOT (maximum channel occupancy time) 등이 설정된다. 따라서, 기지국이 비면허 대역을 통해 하향링크 신호를 전송하는 경우, 상기 기지국은 채널 접근 우선 클래스에 따라 정해진 파라미터들을 활용하여 랜덤 백오프(random backoff)를 수행하고, 랜덤 백오프를 마친 후 제한된 최대 전송 시간 동안만 채널에 접속할 수 있다.
일 예로, 채널 접근 우선 클래스 1/2/3/4 인 경우, MCOT 값은 2/3/8/8 ms 으로 정해져 있고, 만약 WiFi 와 같은 다른 RAT 이 없는 환경 (예: 규제의 레벨에 따라(by level of regulation)) 에서는 MCOT 값이 2/3/10/10 ms 으로 설정될 수 있다.
또한, 표 7와 같이 각 클래스 별로 설정할 수 있는 CWS의 세트가 정의되어 있다. Wi-Fi 시스템과 크게 다른 점 중 하나는, 채널 접근 우선 클래스 별로 서로 다른 백오프 카운터 (backoff counter) 값이 설정되지 않고, 단 하나의 백오프 카운터 값으로 LBT 를 수행 (이를 단일 엔진 LBT (single engine LBT) 로 명명) 한다는 것이다.
일 예로, eNB 가 클래스 3의 LBT 동작을 통해 채널에 접속하고자 하는 경우, CWmin (= 15) 이 초기 CWS 로 설정되어 상기 eNB는 0 과 15 사이의 임의의 정수를 무작위적으로 선택하여 랜덤 백오프를 수행한다. 백오프 카운터 값이 0 이 되면 하향링크 전송을 시작하고, 해당 하향링크 전송 버스트가 끝난 후 다음 하향링크 전송 버스트를 위한 백 오프 카운터를 새로이 무작위적으로 선택한다. 이때, CWS 가 증가되는 이벤트가 트리거링되면 상기 eNB는 CWS 를 다음 크기인 31 로 증가시키고 0 과 31 사이의 임의의 정수를 무작위적으로 선택하여 랜덤 백오프를 수행한다.
특징적인 것은 클래스 3 의 CWS 를 증가시킬 때, 다른 모든 클래스의 CWS 역시 동시에 증가한다는 것이다. 즉, 클래스 3 의 CWS 가 31 이 되면 클래스 1/2/4 의 CWS 는 7/15/31 이 된다. 만약 CWS 가 감소되는 이벤트가 트리거링되면 그 시점의 CWS 값에 상관없이 모든 class 의 CWS 값을 CWmin 으로 초기화한다.
2.7. LAA 시스템에 적용 가능한 서브프레임 구조
도 13은 본 발명에 적용 가능한 부분적 TTI (partial TTI) 또는 부분적 서브프레임을 나타낸 도면이다.
릴리즈-13 LAA 시스템에서는 DL전송 버스트 전송 시 MCOT를 최대한 활용하고 연속적인 전송을 지원하기 위해 DwPTS로 정의되는 부분적 TTI를 정의한다. 부분적 TTI (또는 부분적 서브프레임)는 PDSCH를 전송함에 있어서 기존 TTI (예: 1 ms) 보다 작은 길이만큼만 신호를 전송하는 구간을 의미한다.
본 발명에서는 설명의 편의 상 시작 부분적 TTI (Starting Partial TTI) 또는 시작 부분적 서브프레임은 서브프레임 내 앞쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명하고, 종료 부분적 TTI (Ending Partial TTI) 또는 종료 부분적 서브프레임은 서브프레임 내 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태를 명명한다. (반면, 온전한 TTI는 일반 TTI (Normal TTI) 또는 전체 TTI (Full TTI)로 명명한다.)
도 13은 앞서 설명한 부분적 TTI의 다양한 형태를 나타낸 도면이다. 도 13의 첫번째 도면은 종료 부분적 TTI (또는 서브프레임)를 나타내고, 두번째 도면은 시작 부분적 TTI (또는 서브프레임)을 나타낸다. 또한, 도 12의 세번째 도면은 서브프레임 내 앞쪽 및 뒤쪽 일부 심볼들을 비운 형태로 부분적 TTI (또는 서브프레임)을 나타낸다. 여기서, 일반 TTI에서 신호 전송을 제외한 시간 구간은 전송 갭 (TX gap)이라 명명한다.
다만, 도 13에서는 DL 동작을 기준으로 설명하였지만, UL 동작에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 일 예로, PUCCH 및 또는 PUSCH 가 전송되는 형태 또한 도 13에 도시된 부분적 TTI 구조가 적용될 수 있다.
2.8. LAA SCell 에서의 PUSCH 전송을 위한 UE의 절차
서빙 셀이 LAA SCell이고, UE가 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '0'으로 설정된 DCI format 0A/0B/4A/4B를 PDCCH/EDPCCH를 통해 서브프레임 n에서 수신한 경우, 상기 UE는 서브프레임 n+l+k+i (여기서, i= 0, 1, … N-1)에서 채널 접근 절차 (예: LBT)를 수행하여 대응하는 PUSCH 전송을 시도 또는 수행할 수 있다. 이때, 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '0'인 경우 상기 l 값은 4로 설정되고, k 값은 하기의 표에 따라 'Timing Offset' 필드의 값이 지시하는 값으로 설정되고, N은 1 (예: DCI format 0A/4A인 경우) 또는 'number of scheduled subframes' 필드가 지시하는 값 (예: DCI format 0B/4B인 경우)으로 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2017009689-appb-T000003
또한, 서빙 셀이 LAA SCell이고, UE가 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '1'로 설정된 DCI format 0A/0B/4A/4B를 PDCCH/EDPCCH를 통해 서브프레임 n-p (여기서, 1≤ p ≤ v) 에서 수신하고 'PUCSH trigger A' 필드 값이 '1'로 설정된 DCI를 서브프레임 n에서 수신한 경우, 상기 UE는 서브프레임 n+l+k+i (여기서, i= 0, 1, … N-1)에서 채널 접근 절차 (예: LBT)를 수행하여 대응하는 PUSCH 전송을 시도 또는 수행할 수 있다. 이때, 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '1'인 경우 상기 l 값은 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1'로 설정된 DCI의 'UL duration and offset' 필드의 값이 지시하는 값으로 설정되고, k 값 및 유효 구간 (validation duration) v 값은 상기 PDCCH/EPDCCH의 'Timing offset' 필드의 처음 2 비트 및 나중 2 비트 값이 지시하는 값으로 설정되고, N은 1 (예: DCI format 0A/4A인 경우) 또는 'number of scheduled subframes' 필드가 지시하는 값 (예: DCI format 0B/4B인 경우)으로 설정될 수 있다. 이때, p+l+k 값은 최소 4로 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2017009689-appb-T000004
Figure PCTKR2017009689-appb-T000005
이와 같이 LAA SCell인 서빙 셀에 대해, UE는 하나의 서브프레임에 대해 복수의 상향링크 스케줄링 그랜트 (uplink scheduling grant)를 수신하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
3. 제안하는 실시예
본 발명에서는 상기와 같은 기술 사항들을 바탕으로 'PUSCH trigger A' 및 'PUSCH trigger B'에 의한 2 단계 (2 stage) 기반 UL 스케줄링의 경우, UE의 PUSCH 전송 방법에 대하여 제안한다. 보다 구체적으로, 본 발명에서는 2 단계 기반 UL 스케줄링에 의한 PUSCH 전송 방법으로써, 경쟁 윈도우 크기 (contention window size, CWS) 조절 방법, 채널 접근 절차 방법 (예: LBT 등), 다른 UL 스케줄링의 공존 시 UE의 동작, UL 스케줄링 타이밍에 따른 UE의 최대 TA (Timing Advance) 값 설정 방법 등에 대해 제안한다.
종래 LTE 시스템에서 기본적으로 UL 그랜트를 수신한 시점으로부터 PUSCH 전송까지 최소 4 msec 의 시간이 필요함을 고려할 때, 본 발명이 적용 가능한 LAA 시스템에서도 eNB 가 LBT 성공 후 LAA SCell 상 SF#n 에서 PUSCH 전송을 스케줄링하는 PUCCH를 전송하더라도 UE 가 실제로 PUSCH 를 전송하는 시점은 적어도 SF#n+4 이후 일 수 있다.
이때, eNB 의 스케줄링 시점 (예: SF#n)과 UE 의 실제 PUSCH 전송 시점 (예: SF#n+4) 사이의 최소 4 ms 동안의 갭 동안 (비면허 대역 반송파의 특성 상) 다른 노드가 LBT 성공 후 먼저 채널을 선점 (또는 획득)하게 되면 eNB 의 스케줄링 전송 자체가 무의미해 질 수 있다. 또한 면허 대역에서의 크로스 반송파 스케줄링 (cross-carrier scheduling)을 통해 비면허 대역을 스케줄링하는 경우, 대응하는 UL 그랜트가 LAA SCell 의 채널 상황과 무관하게 전송될 수 있는 바, 실제 PUSCH 전송을 위한 UE 의 LBT 성공이 보장되기 힘들 수 있다.
이를 보완하기 위한 방법으로써 앞서 상술한 2 단계 (2 stage) UL 스케줄링이 고려될 수 있다.
도 14는 본 발명에 적용 가능한 2 단계 UL 스케줄링을 간단히 나타낸 도면이다.
도 14에 도시된 바와 같이, SF#K 에서 eNB는 UE에게 LAA SCell에 대한 제1 단계 UL 그랜트 (예: 1st grant)를 전송하고 SF#N (N>K) 에서 제2 단계 UL 그랜트 (예: 2nd grant)를 전송하여 실제 PUSCH 전송을 트리거링할 수 있다. 이에 대응하여, 제1 단계 UL 그랜트를 수신한 UE 는 전송할 PUSCH 를 미리 구성한 후, 제2 단계 UL 그랜트를 통해 PUSCH 전송을 트리거링 받으면 (제2 단계 UL 그랜트 수신 이후) 4 msec 보다 짧은 시간 내에 실제 PUSCH 전송을 시도할 수 있다.
이때, 상기 제1 단계 UL 그랜트는 제1 계층 시그널링 (L1 signaling) 에 의해 전송되거나 상위 계층 시그널링 (higher layer signaling) 에 의해 설정될 수 있다. 또한, 상기 제1 단계 UL 그랜트는 LAA SCell 상 또는 면허 대역 상에서 전송될 수 있다.
이어, 상기 제2 단계 UL 그랜트는 효율적 전송을 위해 셀 내의 모든 UE 가 수신할 수 있도록 셀 공통적으로 (또는 그룹 공통적으로) 전송될 수 있다. 일 예로, 상기 제2 단계 UL 그랜트는 LAA SCell 상의 CC-RNTI 에 의해 CRC (Cyclic Redundancy Check) 스크램블링되는 공통 PDCCH (C-PDCCH) 에 의해 전송되거나, 면허 대역 상의 공통 검색 영역 (common search space)을 통해 전송될 수 있다. 도 14의 SF#N 에서 트리거링된 PUSCH 전송의 시작 시점인 SF#N+X+Y 에 있어, X 값은 제1 단계 UL 그랜트 (설명의 편의상, 이하 UL_g1 라 명명) 에 의해, Y 값은 제2 단계 UL 그랜트 (설명의 편의상, 이하 UL_g2 라 명명) 에 의해 시그널링될 수 있다.
이하에서는 상기와 같은 2 단계 기반 UL 스케줄링의 경우, 상기 PUSCH 전송을 위한 구체적인 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.1. CWS 조절 방법
UE는 UL 그랜트에 의해 트리거링된 PUSCH 를 LAA SCell 상에서 전송하기 위해 채널 접근 절차 (예: 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT)를 수행할 수 있다. 이때, 상기 UE는 상기 카테고리 4 LBT를 어떤 CWS에 기반하여 수행할지를 결정해야 한다.
일 예로, 상기 UE는 NDI (new data indicator) 값을 기반으로 CWS를 업데이트할 수 있다. 구체적으로, 상기 UE는 특정 기준 (reference) SF 의 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 NDI 값이 토글(toggle)되는 경우 모든 우선 클래스 (priority class) 에 대응하는 CWS 값을 초기화할 수 있다. 또는, 대응하는 NDI 값이 토글되지 않으면, 상기 UE는 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 증가시킬 수 있다. 이때, 특정 기준 SF 은 UL 버스트 전송 (burst transmission) 중 첫 번째 전송 PUSCH SF 이면서, UL 그랜트를 수신한 시점으로부터 k ms (예: k=4) 이전에 전송한 SF 으로 정의될 수 있다.
이와 유사하게, 상기 UE는 UL_g1 내에 포함된 NDI 값을 토대로 CWS 값을 업데이트 한 이후, 상기 업데이트된 CWS 값을 기반으로 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송을 위한 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT를 수행할 수 있다.
다만, UL_g2 을 통한 PUSCH 전송 트리거링은 셀 공통적 (또는 그룹 공통적)으로 수행될 수 있는 바, NDI 값은 단말 특정적으로 (UE-specific) 시그널링되지 않을 수 있다. 따라서, 상기 UE는 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송을 위한 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT를 수행하는 경우, 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 증가시킬 수 있다.
또는, 상기 UE는 UL_g2 가 셀 공동적으로 (또는 그룹 공통적으로) 시그널링되어 단말 특정적으로 NDI 값이 시그널링될 수 없음 (즉, eNB가 CWS 조절 관련 정보를 제공할 수 없음)을 고려하여 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 초기화 하거나 유지시키도록 설정될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 CWS 조절 방법은 UL_g1 (예: SF #K) 및 UL_g2 (예: SF#N) 사이에 PUSCH 전송의 유무 여부에 따라 다르게 결정될 수 있다. 이때, UL_g1 (예: SF #K) 및 UL_g2 (예: SF#N) 사이의 PUSCH는 UL_g1 에 의해 스케줄링되거나 UL_g1 이 아닌 일반 UL 그랜트 (normal UL grant) 에 의해 스케줄링될 수 있다. 또한, UL_g1 (예: SF #K) 및 UL_g2 (예: SF#N) 사이의 PUSCH는 카테고리 4 LBT 기반의 LBT 타입으로 스케줄링된 PUSCH 이거나 별도의 카테고리 4 LBT의 지시가 없어도 어떤 규칙에 의해 실제로 카테고리 4 LBT 수행 후 전송하는 PUSCH 일 수 있다.
구체적인 일 예로, UL_g1 및 UL_g2 사이에 PUSCH 전송이 없는 경우 (예: UE가 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송에 앞서 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT 를 수행하는 경우), 상기 UE는 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 유지시킬 수 있다.
구체적인 다른 예로, UL_g1 및 UL_g2 사이에 PUSCH 전송이 있는 경우 또는 적어도 UL_g2 수신 k ms (예: k=4) 전 PUSCH 전송이 있는 경우 (예: UE가 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송에 앞서 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT 를 수행하는 경우), 상기 UE는 해당 PUSCH 에 대한 피드백을 수신하지는 못했지만 보수적으로 해당 PUSCH에 대한 피드백은 충돌로 간주하고 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 증가시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 상기 CWS 조절 방법은 UL_g1 및 UL_g2 사이에 UL 그랜트의 수신 여부에 따라 다르게 결정될 수 있다.
구체적인 일 예로, UL_g1 및 UL_g2 사이에 (UL_g1 또는 일반) UL 그랜트를 통해 NDI 값이 수신되고 상기 NDI 값이 CWS 를 초기화하는 조건일 경우, 상기 UE는 UL_g2 로 트리거링된 카테고리 4 LBT를 수행할 때 초기화된 CWS 값을 활용하도록 설정될 수 있다.
구체적인 다른 예로, UL_g1 및 UL_g2 사이에 (UL_g1 또는 일반) UL 그랜트를 통해 NDI 값이 수신되고 상기 NDI 값이 CWS 를 증가하는 조건일 경우, 상기 UE는 UL_g2 로 트리거링된 카테고리 4 LBT를 수행할 때 증가된 CWS 값을 활용하도록 설정될 수 있다.
정리하면, UE가 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송을 위해 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT를 수행하는 경우, UL_g1 및 UL_g2 사이에 (UE의 카테고리 4 LBT 수행 후) PUSCH 를 전송하지 않았거나 UL_g1 및 UL_g2 사이에 UL 그랜트를 수신하지 않으면, 상기 UE는 CWS 값을 유지시킬 수 있다. 이 외의 경우, CWS 를 초기화하는 조건이 만족되지 않으면 상기 UE는 모든 우선 클래스에 대응하는 CWS 값을 증가시킬 수 있다.
3.2. LBT 타입 선택 방법
UE가 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송을 수행하기 위해, 상기 UE는 트리거링된 PUSCH 전송을 시도하기 위해 카테고리 4 기반 LBT 를 수행할 지 또는 일정 시간 구간 동안 (예: 25 usec) CCA 결과를 통한 LBT 를 수행할 지 여부를 결정할 필요가 있다.
이를 위한 기본적 구성으로써, UL_g1 는 상기 UE에게 UL_g2 로 트리거링된 PUSCH 전송을 위해 수행할 LBT 정보를 시그널링하고, 이에 대응하여 상기 UE는 상기 정보에 따라 LBT를 수행할 수 있다.
이때 함께 고려할 사항으로써, eNB 가 확보한 (또는 획득한) 채널 점유 (channel occupancy)가 관련된 (associated) UE 와 공유되는 경우, 상기 UE에게 카테고리 4 기반 LBT가 스케줄링 되더라도 상기 UE가 일정 시간 구간 동안 CCA 를 통한 LBT 를 수행하도록 변경하는 것이 허용될 수 있다. 이때, 상기 UE는 스스로가 eNB의 채널 점유 (channel occupancy)에 포함됨을 인지하거나 상기 eNB와 채널 점유를 공유함을 인지할 수 있다. 상기와 같은 정보를 UE에게 제공하기 위한 방안으로써, eNB는 C-PDCCH 를 통해 채널 점유 (channel occupancy) 의 구간 정보를 UE에게 지시할 수 있다.
UL_g1 을 통해 UE에게 일정 시간 구간 동안 CCA 결과를 감지하는 LBT 방법이 지시된 경우, UL_g2 를 통해 트리거링된 PUSCH 의 마지막 SF 이 항상 eNB 의 채널 점유 (channel occupancy)에 포함되는 것이 보장되어야 할 수 있다.
일 예로, 도 14에서 C-PDCCH 를 통해 시그널링된 eNB 의 채널 점유가 SF#N+X+Y+1 에 끝나는 경우, SF#N+X+Y+2 에 트리거링된 PUSCH 에 대해서는 일정 시간 구간 동안 CCA 결과를 감지하는 LBT 가 허용되지 않을 수 있다. 다시 말해, 상기 UE는 SF#N+X+Y+2 에서 트리거링된 PUSCH를 전송하기 위해서 일정 시간 구간 동안 CCA 결과를 감지하는 LBT가 아닌 카테고리 4 기반의 LBT를 수행해야 할 수 있다. 일반적으로, UE 동작의 단순화를 위해서 UL_g2 를 통해 트리거링된 PUSCH 의 마지막 SF 까지 항상 eNB 의 채널 점유에 포함되는 것이 바람직할 수 있으나, eNB 의 스케줄링 유연성 (scheduling flexibility)을 보장하기 위해 위와 같은 구성이 허용될 수도 있다.
따라서, 만약 UL_g2 를 통해 트리거링된 일부 PUSCH가 eNB 의 채널 점유에 포함되지 않고 해당 PUSCH 의 LBT 타입으로 일정 시간 구간 동안 CCA 결과를 감지하는 LBT 가 시그널링되는 경우, UE는 다음 중 하나의 동작을 수행할 수 있다.
- Opt1) eNB 의 채널 점유에 포함되지 않은 PUSCH 들의 전송은 모두 포기 (drop)
- Opt2) eNB 의 채널 점유에 포함되지 않은 PUSCH 가 여러 SF 인 경우, 포함되지 않은 첫 SF 에 대한 전송만 포기(drop)하고 나머지 SF 들에 대해서는 1 SF 동안 채널 센싱 결과에 따라 전송을 시도. 구체적인 예로, 상기 1 SF 동안 채널 센싱 결과가 유휴 (idle)이면 전송을 수행하고, 센싱 결과가 비지(busy)이면 카테고리 4 LBT 수행 후 전송을 시도
- Opt 3) UL_g2 를 통해 트리거링된 첫 SF 부터 카테고리 4 LBT 수행
만약 UL_g2 를 통해 트리거링된 일부 PUSCH가 eNB 의 채널 점유에 포함되지 않고 해당 PUSCH 의 LBT 타입으로 카테고리 4 LBT 가 시그널링된 경우, UE는 다음 중 하나의 동작을 수행할 수 있다.
- 수신된 시그널링에 따라 카테고리 4 LBT 수행
- 일정 시간 구간 동안 CCA 결과를 감지하는 LBT 방법을 통해 첫 SF 전송을 시도하고 eNB의 채널 점유에 포함되지 않는 SF들에 대해서는 Opt1) 또는 Opt2) 에 따른 동작 수행
3.3. 2 단계 UL 스케줄링에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존하는 경우 UE의 PUSCH 전송 방법
3.3.1. UL_g2에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존 시, 제1 PUSCH 전송 방법
도 14에 있어, SF#N 에서 UL_g2 에 의해 트리거링되는 PUSCH 와 동시에 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 PUSCH 가 공존할 수 있다. 이 경우, 2 단계 UL 스케줄링에 의해 스케줄링된 PUSCH (예: UL_g2에 의해 트리거링된 PUSCH)는 트리거링 시점 (예: SF#N)으로부터 4 ms 보다 짧은 시간 이내 (예: SF#N+4 이내)에 전송될 수 있다.
일 예로, 도 14에서 X=Y=1 이고, UE#0은 SF#N에서 UL_g2에 의해 PUSCH가 트리거링되고, UE#1은 SF#N에서 일반 UL 그랜트에 의해 PUSCH가 트리거링되었다고 가정하자. 이때, UE#0은 도 14와 같이 SF#N+2 부터 3 SF 연속하여 PUSCH를 전송하도록 스케줄링될 수 있다. 이 경우, UE#0 의 전송 시점이 UE#1보다 빠르므로, UE#1은 UE#0 의 전송으로 인해 LBT를 실패할 수 있고, 이로 인해 PUSCH 전송을 시도하지 못할 수 있다.
따라서, 상기와 같은 사항을 고려하여 SF#N 에서 UL_g2 에 의해 트리거링된 SF 들 중 일부 SF 에 한하여 LBT 수행을 위한 갭이 마련되도록 설정될 수 있다.
구체적으로, SF#N 에서 UL_g2 에 의해 PUSCH 전송이 트리거링되는 경우, UE는 SF#N+K 직전 (또는 직후) T 심볼 동안 PUSCH 전송을 시도하지 않을 수 있다. 이때, K 값은 특정 값 (예: 4) 으로 미리 설정되거나, 상위 계층 시그널링 또는 제1 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 마찬가지로, T 값은 특정 값 (예: 1)으로 미리 설정되거나, 상위 계층 시그널링 또는 제1 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 만약 SF#N+4 직전 1 심볼 동안 PUSCH 전송이 허용되지 않는 경우, UE는 SF#N+3 에서 전송되는 PUSCH 에 대해 레이트 매칭 (rate-matching) 또는 펑쳐링 (puncturing) 을 수행하여 마지막 심볼 동안 전송을 수행하지 않을 수 있다.
UL_g1 을 수신한 UE#0 에게 eNB 가 UL_g2_1 를 전송하였음에도 불구하고 상기 UE#0 가 UL_g2_1 를 수신하지 못하고, eNB 가 UE#1 의 PUSCH 전송을 트리거링하기 위해 전송한 UL_g2_2 를 상기 UE#0가 수신한 경우. eNB 의 의도와 다르게 상기 UL_g2_2에 대응하여 UE#1 뿐만 아니라 UE#0 까지 PUSCH 전송을 시도할 수 있다.
이와 같은 UE 와 eNB 간 미스매치 (mismatch) 를 해결하기 위한 방안으로써 UL_g1 에 대한 유효 시간 윈도우 (valid time window) 가 (UL_g1 을 포함하는 제1 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해) 설정될 수 있다. 즉, UL_g1 을 수신한 UE 는 유효 시간 윈도우 동안 UL_g2 를 수신하지 못하면 UL_g1 을 더 이상 유효하지 않은 스케줄링으로 간주할 수 있다.
앞의 설명에서는 서로 다른 UE에 대응하는 일반 UL 그랜트 및 2 단계 UL 스케줄링 그랜트가 공존하는 경우를 고려하였지만, 해당 구성은 동일 UE에 대한 일반 UL 그랜트와 2 단계 UL 스케줄링 그랜트가 공존하는 경우로 확장 적용될 수 있다.
3.3.2. UL_g2에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존 시, 제2 PUSCH 전송 방법
이하에서는, UL_g1 을 수신한 UE 가 유효 시간 윈도우 동안 일반 UL 그랜트를 수신한 경우 (또는 유효 시간 윈도우 뿐 아니라 UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시작 시점 직전 (또는 전송 시작 시점으로부터 k ms 전) 까지 포함된 구간 내에서 일반 UL 그랜트를 수신한 경우), 상기 UE의 PUSCH 전송 방법에 대해 상세히 설명한다. 상기 방법은 상기 UE가 유효 시간 윈도우 동안 일반 UL 그랜트를 복수 개 수신한 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
구체적으로, 상기 방법은, 유효 시간 윈도우의 마지막 SF 이 SF#n 이고, SF#n 시점에 전송된 UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시점이 SF#n+X+Y 인 경우, UE가 유효 시간 윈도우 (추가적으로, 상기 SF#n+X+Y 까지 또는 상기 SF#n+X+Y-k 까지) 구간 내 일반 UL 그랜트를 수신하는 경우의 PUSCH 전송 방법을 포함할 수 있다. 이때, k 값은 1 보다 클 수 있으며, 상기 k 값은 사전에 설정되거나 제1 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 또한, UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시작 시점 직전 k ms 동안 UE 는 프로세싱 시간 (processing time) 부족으로 인해 일반 UL 그랜트의 수신을 기대하지 않거나, 해당 구간 내 수신된 일반 UL 그랜트를 항상 유효하지 않은 것으로 간주할 수 있다.
3.3.3. UL_g2에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존 시, 제3 PUSCH 전송 방법
UL_g1 을 수신한 UE 가 유효 시간 윈도우 동안 (및/또는 UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시작 시점 직전 또는 해당 시점으로부터 k ms 전까지) 일반 UL 그랜트를 수신한 경우, 상기 UE는 상기 일반 UL 그랜트를 수신한 시점이 UL_g1 에 대한 유효 시간 윈도우 내라고 할 지라도 UL_g1 을 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주할 수 있다.
또는, UL_g1 을 수신한 UE 가 유효 시간 윈도우 내 (및/또는 UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시작 시점 직전 또는 해당 시점으로부터 k ms 전까지) 일반 UL 그랜트를 수신하고, 상기 일반 UL 그랜트의 수신 시점이 UL_g1 에 대한 유효 시간 윈도우 내 UL_g2 보다 빠르거나 동일 시점인 경우, 상기 UE는 UL_g1 (및 UL_g2) 를 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주할 수 있다.
이에, 상기 UE는 상기 방법에 따라 UL_g1 (및 UL_g2)의 유효성이 인정되면 2 단계 UL 스케줄링에 따른 PUSCH 전송을 수행하고, 상기 방법에 따라 UL_g1 (및 UL_g2)의 유효성이 부정되면 일반 UL 그랜트에 따른 PUSCH 전송을 수행한다.
3.3.4. UL_g2에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존 시, 제4 PUSCH 전송 방법
UL_g1 을 수신한 UE 에 대해 유효 시간 윈도우 동안 (및/또는 UL_g2 에 의해 스케줄링된 PUSCH 의 전송 시작 시점 직전 또는 해당 시점으로부터 k ms 전까지) eNB 의 스케줄링 유연성 (scheduling flexibility)을 위해 일반 UL 그랜트 수신이 허용될 수 있다. 이때, 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스와 UL_g1 에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스에 따라 UE에 대해 서로 다른 동작이 정의될 수 있다.
보다 상세한 설명을 위해, 상기 예시에 따른 UL_g1 의 유효 여부를 판단하는 방법에 대해 먼저 설명하고, 이어 일반 UL 그랜트 및 UL_g1 모두 유효한 경우 UE의 PUSCH 전송 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.3.4.1. UL_g1 유효성 판단 방법
3.3.4.1.1. 제1 유효성 판단 방법
일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 과 UL_g1 에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 이 중첩(overlap) 되지 않는 경우, UE는 UL_g1 및 일반 UL 그랜트 모두 유효하다고 간주할 수 있다. 본 발명이 적용 가능한 LTE Rel-14 eLAA 시스템에서 UL 전송을 위한 다중 서브프레임 스케줄링 (multi-subframe scheduling) 이 가능함을 고려할 때, 일반 UL 그랜트 및 UL_g1 에 대응되는 HARQ 프로세스 인덱스는 복수 개일 수 있다.
3.3.4.1.2. 제2 유효성 판단 방법
일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 과 UL_g1에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 이 중첩되는 경우, UE는 중첩되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 에 대응되는 UL_g (또는 일반 UL 그랜트) 에 대응하는 UL 스케줄링을 유효하지 않은 것으로 간주하고, 중첩되지 않는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 에 대한 UL 스케줄링은 모두 유효한 것으로 간주할 수 있다.
일 예로, 특정 UE 입장에서 UL_g1 에 의해 HARQ process #1,2,3 이 스케줄링되고 일반 UL 그랜트에 의해 HARQ process #3,4,5 가 스케줄링되는 경우, 중첩되는 HARQ 프로세스 인덱스가 HARQ process #3 이므로 상기 UE는 HARQ process index #1,2 에 대응되는 UL_g1 및 HARQ process index #3,4,5 에 대응되는 일반 UL 그랜트 만을 유효하다고 간주할 수 있다. 이에 따라, (유효 시간 윈도우 내에서) UL_g2 를 수신한 해당 UE는 HARQ process index #1,2 에 대응되는 UL 전송만이 트리거링되어 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
3.3.4.1.3. 제3 유효성 판단 방법
일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들) 과 UL_g1 에 의해 스케줄링되는 HARQ 프로세스 인덱스(들)이 중첩되는 경우, UE는 UL_g1 (또는 일반 UL 그랜트)에 대응하는 모든 UL 스케줄링을 유효하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 일 예로, 특정 UE 입장에서 UL_g1 에 의해 HARQ process #1,2,3 이 스케줄링되고, 일반 UL 그랜트에 의해 HARQ process #3,4,5 가 스케줄링되는 경우, 상기 UE는 중첩되는 HARQ 프로세스 인덱스가 존재하는 바 일반 UL 그랜트 만을 유효하다고 간주할 수 있다. 이에 따라, (유효 시간 윈도우 내에서) 해당 UE는 UL_g2 를 수신했더라도 이에 대응되는 UL 전송을 수행하지 않을 수 있다.
이하에서는, 앞서 상술한 유효성 판단 방법 또는 다른 방법에 의해 유효한 UL 그랜트가 결정되고 UL_g2 에 의해 트리거링되어 전송되는 PUSCH 와 일반 UL 그랜트에 의해 지정된 타이밍에 전송되는 PUSCH 전송 시점이 중첩되는 경우, UE의 PUSCH 전송 방법에 대해 상세히 설명한다.
3.3.4.2. PUSCH 전송 방법
3.3.4.2.1. 제1 PUSCH 전송 방법
UL_g2 에 의해 트리거링되어 전송되는 PUSCH 와 일반 UL 그랜트에 의해 지정된 타이밍에 전송되는 PUSCH 시점이 중첩되는 경우, UE는 UL_g2 에 의한 PUSCH 를 우선시할 수 있다. 일 예로, UL_g2 에 의해 트리거링되어 전송되는 PUSCH 가 SF#1&2 에서 전송되도록 스케줄링되고 일반 UL 그랜트에 대응하는 PUSCH 가 SF#2&3 에서 전송되도록 스케줄링되는 경우, UE 는 SF#1&2 에서 UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 를 전송하고, SF#3 에서 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 를 전송할 수 있다.
3.3.4.2.2. 제2 PUSCH 전송 방법
UL_g2 는 UE 공통적 (또는 UE 그룹 공통적)이고, 일반 UL 그랜트는 UE 특이적 (UE-specific) 임을 고려할 때, UE가 일반 UL 그랜트를 우선시하는 것이 바람직할 수 있다. 다시 말해서, UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 의 전송 시점과 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH의 전송 시점이 중첩되는 경우, UE는 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH 전송을 우선시할 수 있다.
일 예로, UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 가 SF#1&2 에서 전송되도록 스케줄링되고, 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 가 SF#2&3 에서 전송되도록 스케줄링되는 경우, UE 는 SF#1 에서 UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 를 전송하고, SF#2&3 에서 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 를 전송할 수 있다.
3.3.4.2.3. 제3 PUSCH 전송 방법
앞서 상술한 제1 PUSCH 전송 방법 및 제2 PUSCH 전송 방법에서는 기본적으로 동일 SF 내 여러 HARQ 프로세스 인덱스에 대응하는 전송 블록 (transport block)이 복수 개 존재하는 경우를 고려하지는 않았다. 이에, 만약 여러 전송 블록 전송이 허용되는 경우, 상기 PUSCH 전송 동작은 다음과 같이 구성될 수 있다.
구체적으로, 복수의 전송 블록 전송이 허용되고 UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 전송 시점과 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 전송 시점이 중첩되는 경우, UE는 중첩되는 SF 내에서 주파수 자원이 중첩되지 않으면 모든 전송 블록들을 전송하고, 주파수 자원이 중첩되는 경우에 한해 앞서 상술한 제1 PUSCH 전송 방법 또는 제2 PUSCH 전송 방법에 따라 PUSCH를 전송할 수 있다.
일 예로, UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 가 SF#1&2 상 interlace #0 에서 전송되도록 스케줄링되고, 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 가 SF#2&3 상 interlace #1 에서 전송되도록 스케줄링되는 경우, 상기 UE는, SF#2 상 주파수 자원이 중첩되지 않으므로, SF#1&2 에서 UL_g2 에 의해 트리거링된 PUSCH 를 전송하고, SF#2&3 에서 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 를 전송할 수 있다. 여기서 인터레이스 (interlace) 라 함은, 비면허 대역의 점유 대역폭 (occupied bandwidth) 및 전력 스펙트럼 밀도 규정 (power spectral density regulation) 을 고려하여 균등히 분배된 (evenly distributed) RB 세트로 정의될 수 있다. 일 예로, 100 RB 시스템에서 하나의 인터레이스는 10 개의 RB 들로 구성되되, 각 RB 들은 10 RB 단위로 이격되어 존재할 수 있다.
3.3.5. UL_g2에 의한 PUSCH와 일반 UL 그랜트에 의한 PUSCH가 공존 시, 제5 PUSCH 전송 방법
UL_g1 및 UL_g2 를 통해 스케줄링되는 PUSCH#1 과 일반 UL 그랜트를 통해 스케줄링되는 PUSCH#2 에 있어, 비록 UL_g1 이 일반 UL 그랜트에 비해 선행하더라도 상기 UL_g1(및 UL_g2)에 의해 실제 스케줄링되는 PUSCH#1은 PUSCH#2 보다 후행하여 스케줄링될 수 있다. 또는, 복수의 일반 UL 그랜트에 의해 스케줄링되는 PUSCH의 실제 전송 시점의 시간상 순서는 상기 일반 UL 그랜트의 수신 시점의 시간성 순서와는 상이할 수 있다.
일 예로, SF#n에서 수신된 normal UL grant#A 는 SF#n+6 에서의 PUSCH를 스케줄링하고, SF#n+1에서 수신된 normal UL grant#B 는 SF#n+5에서의 PUSCH를 스케줄링할 수 있다. 왜냐하면 LAA UL 전송을 위한 UL 그랜트를 통해 스케줄링 지연 (scheduling delay) 정보가 명시적으로 (explicit) 지시되기 때문이다.
이처럼, 실제 UL 그랜트들의 시간 상 수신 순서와 각 UL 그랜트들에 대응하는 PUSCH의 시간상 전송 순서는 일치하지 않을 수 있다. 상기와 같은 사항은 UE 의 MAC (Medium Access Control) 계층 구현 또는 전송 버퍼 (TX buffer) 구현 또는 TX 메모리 설계 등에 영향을 줄 수 있다.
이와 같은 UE 구현 (UE implementation) 영향을 고려할 때, UE가 실제 수신한 UL 그랜트들의 시간 상 순서와 각 UL 그랜트가 스케줄링하는 PUSCH들의 시간 상 순서가 일치하지 않는 경우, 상기 PUSCH 들의 전송 지원 여부는 UE 능력 (capability) 으로 정의되거나, 상기 PUSCH들의 전송 지원 여부에 대한 정보가 네트워크로 시그널링되거나 네트워크에 의해 설정될 수 있다.
또한, 본 발명에 있어, 특정 UE가 실제 수신한 UL 그랜트들의 시간 상 순서와 각 UL 그랜트에 의해 스케줄링된 PUSCH 들의 시간 상 순서가 일치하지 않는 경우, 상기 특정 UE에게 PUSCH 핸들링 또는 PUSCH 전송이 지원되지 않을 수 있다. 이 경우, 본 발명에서는 다음과 같은 UE 동작을 제안한다.
3.3.5.1. 제1 UE 동작예
상기 UE 는 UL 그랜트가 수신된 시간 상 순서에 맞춰 각 UL 그랜트가 스케줄링하는 PUSCH 전송을 수행하되, 앞서 수신된 UL 그랜트보다 이른 시점에서의 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트에 대응하는 PUSCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 또는, 상기 UE는 수신된 UL 그랜트에 대응되는 시간 상 PUSCH 전송 순서에 따라 PUSCH 전송을 수행하되, 이후 수신된 UL 그랜트보다 늦은 시점에서의 PUSCH 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트에 대응하는 PUSCH 전송을 수행하지 않을 수 있다. 이때, 상기와 같은 UE의 동작은 별도의 규칙 또는 설정에 의해 설정될 수 있다.
기본적으로, UE가 실제 수신한 UL 그랜트들의 시간 상 순서와 각 UL 그랜트가 스케줄링하는 PUSCH들의 시간 상 순서가 일치하지 않는 경우 상기 PUSCH 들의 전송 지원 여부가 시그널링되는 경우, 네트워크는 해당 UE 에게 시간 상 순서가 뒤바뀌지 않는 PUSCH 스케줄링을 보장해 주는 것이 바람직하다. 하지만, UE 의 MAC 계층 동작에 큰 영향을 주지 않는 UL 전송 (예: aperiodic CSI only transmission without UL-SCH 또는 SRS (Sounding Reference Signal) 등) 의 전송은 (실제 수신한 UL 그랜트들의 시간 상 순서와 각 UL 그랜트들에 의해 스케줄링된 PUSCH 들의 시간 상 순서가 일치하지 않는 경우 PUSCH 핸들링 또는 PUSCH 전송이 지원되지 않음을 시그널링하였더라도) 허용될 수 있다.
3.3.5.2. 제2 UE 동작예
UE가 실제 수신한 UL 그랜트들의 시간 상 순서와 각 UL 그랜트가 스케줄링하는 PUSCH들의 시간 상 순서가 일치하지 않는 경우, PUSCH 핸들링 또는 PUSCH 전송이 지원되지 않음이 상기 UE에게 시그널링될 수 있다. 이때, 상기 UE는 UL-SCH 가 포함되는 UL 전송을 스케줄링하는 UL 그랜트에 의한 PUSCH 전송만을 수행할 수 있다.
또는, 상기와 같은 경우, UE의 PUSCH 전송 동작이 UL-SCH 가 포함되는 UL 전송에 대해서만 적용될 지 또는 모든 UL 전송에 대해 공통적으로 적용될 지 여부는 UE 능력 (capability) 으로 정의되거나 이와 같은 동작의 지원 여부는 네트워크에 의해 시그널링될 수 있다.
일 예로, SF#n에서 전송된 normal UL grant#A 또는 UL_g1#A 가 SF# n+6 상 PUSCH#1 을 스케줄링하고, SF#n+1에서 전송된 normal UL grant#B 또는 UL_g1#B 가 SF#n+5 상 PUSCH#2 를 스케줄링할 수 있다. 이때, PUSCH#2 상에 SRS 가 포함되는 경우, 상기 UE는 UL-SCH 전송을 포기하되 SRS 전송 (또는 SRS 전송을 위한 LBT)을 수행할 수 있다. 또는 이러한 동작이 허용될 수 있다.
추가적으로, PUSCH#2 상 UL-SCH 없이 비주기적 CSI만 전송 (aperiodic CSI only transmission) 이 트리거링되는 경우, 상기 UE는 대응하는 PUSCH 전송 (또는 대응하는 PUSCH 전송을 위한 LBT)을 수행할 수 있다. 또는 이러한 동작이 허용될 수 있다.
이와 같은 동작 구성은 단일 SF 스케줄링인 경우 뿐 아니라 다중 SF 스케줄링인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다.
3.4. 복수의 UL_g1가 공존하는 경우 UE의 PUSCH 전송 방법
앞서 상술한 3.3. 절에서 2 단계 UL 그랜트와 일반 UL 그랜트의 공존 이슈를 고려했다면, 본 절에서는 UL_g1 을 수신한 UE 가 유효 시간 윈도우 동안 새로운 UL_g1 을 수신하는 경우 UE의 동작에 대해 상세히 설명한다.
3.4.1. 복수의 UL_g1가 공존 시, 제1 PUSCH 전송 방법
앞서 상술한 3.3 절 내 3.3.3. 절 및 3.3.4. 절에 따른 방법은 특정 UE에 대한 복수의 UL_g1 가 공존하는 경우의 UE 동작으로도 확장 적용될 수 있다. 단, 여러 UL_g1 들이 유효한 경우, 앞서 상술한 3.3.4.2.1. 절 내지 3.3.4.2.3. 절의 제1 내지 제3 PUSCH 전송 방법에 따른 실제 PUSCH 전송 시점이 하나의 UL_g2 에 의해 공통적으로 트리거링되거나, 실제 PUSCH 전송 시점을 결정하는 Y 값이 UL_g2 에 대해 공통으로 적용될 수 있다.
3.4.2. 복수의 UL_g1가 공존 시, 제2 PUSCH 전송 방법
UE 동작 구현에 있어 혼란을 피하기 위한 방법으로써, UL_g1 을 수신한 UE는 유효 시간 윈도우 동안 새로운 UL_g1 의 수신을 기대하지 않도록 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 UL_g1 을 트리거링하는 UL_g2 는 여러 SF 에 걸쳐서 전송될 수 있다. 일 예로, 유효 시간 윈도우 내 UL_g1 을 트리거링하는 비트 필드가 'on' 인 UL_g2 는 여러 SF 동안 전송될 수 있다. 이를 통해, UL_g2 를 수신하는 UE 의 디코딩 확률을 높일 수 있다.
만약 SF#n 및 SF#n+1 에서 UL_g2 가 전송되고, 각 UL_g2 에서 지시하는 PUSCH 전송 시작 시점이 다른 경우, UE는 실제 PUSCH 전송 시점을 명확히 결정하지 못할 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 UL_g2에 의한 상기 UE의 실제 PUSCH 전송 시점에 대한 판단 결과는 모호함 (ambiguity) 을 야기할 수 있다.
이를 방지하기 위한 방안으로써, SF#n 에서 전송된 UL_g2_1에 의해 Y=y 가 지시된 경우, SF#n+k 에서 전송된 UL_g2_2에 의해 지시되는 Y값은 Y=y-k 로 설정되도록 제한될 수 있다. 이와 같이, 서로 다른 UL_g2에 의해 지시되는 실제 PUSCH 전송 시점이 일치하도록 시그널링 제한 (signalling limitation)이 적용될 수 있다. 또한, SF#n 및 SF#n+k 에서 전송된 각 UL_g2에 의해 지시된 UL 버스트의 구간 (duration) 값은 동일하도록 시그널링 제한이 적용될 수 있다.
3.5. PRACH 및/또는 SRS 전송 방법
UL_g2 에 의해 PUSCH가 트리거링된다 해도 SF 인덱스에 따라 달라지는 DM-RS (Demodulation Reference Signal) 시퀀스, 데이터 스크램블 (data scramble) 방법 및 다른 반송파와의 전력 분배 등을 고려할 때, 상기 UE가 트리거링된 PUSCH를 전송하기 위해서는 적어도 1 ms 이상의 시간이 추가로 필요할 수 있다. 반면, PRACH 전송의 경우 SF 인덱스에 따라 시퀀스가 달라지지 않으므로, UE는 앞서 설명한 PUSCH 전송에 비해 UL_g2 에 의한 트리거링 시점부터 보다 빠른 시간 이내에 PRACH 전송을 시도할 수 있을 수 있다.
이와 같은 사항을 고려할 때, SF#N 에서 전송된 UL_g2에 의해 PRACH 전송이 트리거링된 경우, UE는 SF#N 의 특정 심볼들 또는 SF#N+1 의 특정 심볼들을 통해 PRACH를 전송하도록 설정될 수 있다. 이때, UL_g2 에 의해 PRACH 전송이 트리거링되는 UE 들은 사전에 제1 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 또한, 상기 UE 들이 어떤 물리 자원을 활용하여 어떤 시퀀스의 PRACH 를 전송하는지에 대한 정보도 사전에 제1 계층 시그널링 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 상기와 같은 방법은 PRACH 뿐 아니라 SRS (또는 PUCCH) 전송에도 동일하게 적용될 수 있다.
3.6. PUSCH 전송을 위한 UL_g1 및 UL_g2에서 지시되는 정보 및 이에 대한 UE의 해석 방법
본 발명이 적용 가능한 LTE Rel-14 eLAA 시스템에서 UL_g1 은 LAA SCell에 대한 UL 그랜트 중 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '1' 로 설정(set)되는 UL 그랜트를 의미할 수 있다. 또한, LTE Rel-14 eLAA 시스템에서 UL_g2 는 LAA SCell에 대한 UL 그랜트 중 CC-RNTI 로 CRC 스크램블링되는 공통 PDCCH 의 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1' 로 설정(set) 되는 UL 그랜트를 의미할 수 있다.
또한 eNB는 SF#N 에서 전송되는 LAA SCell에 대한 공통 PDCCH 를 통해 UL SF 들에 대한 설정 (configuration) 을 지시할 수 있다. 이때, 구체적인 설정 정보로는 UL SF 들이 시작하는 구간의 시작 지점에 대한 정보 및 상기 UL SF들의 구간 (duration) 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, SF#N 에서 전송된 공통 PDCCH 에서 UL SF 들의 시작점이 l, 구간 (duration)이 d 라고 지시되는 경우, UE는 SF#N+l 부터 SF#N+l+d-1 까지의 SF 들은 UL SF 으로 인지하고, 해당 UL SF 들에서 DL 수신을 기대하지 않을 수 있다. 이때, 상기 l 값은 표 11의 'UL offset' 필드에 의해 지시되고, 상기 k 값은 표 11의 'UL duration' 필드에 의해 지시될 수 있다.
Figure PCTKR2017009689-appb-T000006
또한, SF#N+l 이후 시작되어 SF#N+l+d-1 이내에 갭 없이 전송이 종료되는 PUSCH 전송에 있어, 해당 PUSCH 를 전송하는 UE 는 해당 PUSCH 에 대한 LBT로써 미리 설정된 LBT 타입 (예: 랜덤 백오프 기반의 카테고리 4 LBT 또는 일정 시간 동안 CCA 수행 후 전송을 결정하는 카테고리 2 LBT) 에 상관없이 카테고리 2 LBT 를 수행하도록 규칙이 설정될 수 있다.
한편, 상기 UE가 카테고리 2 LBT 를 수행하려면 eNB 는 해당 UL SF 구간이 eNB 가 카테고리 4 LBT를 수행하여 획득한 eNB 의 채널 점유 (channel occupancy) 에 포함됨을 보장해줘야 한다.
하지만, 표 11에 따르면, UL offset 값이 설정되면 UL duration 값은 항상 1 SF 이상으로 설정된다. 따라서, 앞서 설명한 바와 같이 스케줄링된 UL SF가 eNB의 채널 점유에 포함됨을 보장하기 위한 방법으로써, eNB 가 단일 SF 을 2 단계 UL 그랜트를 통해 트리거링하면 해당 단일 SF 은 eNB 의 채널 점유 이내에 속해야 한다는 제약이 항상 적용될 수 있다. 보다 일반적으로, eNB 는 eNB 의 채널 점유 외의 구간에서도 2 단계 그랜트에 의해 PUSCH 스케줄링을 트리거링하는 동작이 허용되는 것이 필요할 수 있다
이러한 문제를 해결하기 위해 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1' 로 설정(set)된 UL 그랜트를 통해 UL duration 없이 UL offset 값만 지시되는 방법이 필요할 수 있다. 또한, 상기와 같은 방법은 Type B multi-carrier LBT 를 사용할 때 eNB 가 카테고리 2 LBT 를 수행하는 반송파에 대해 eNB 의 채널 점유에 포함됨에도 UE 의 LBT 타입을 카테고리 2 LBT 로 바뀌는 것을 의도하지 않는 경우에도 필요할 수 있다.
여기서, Type B multi-carrier LBT 란, eNB가 복수의 반송파 중 하나의 반송파 (예: CC1)에 대해서만 카테고리 4 LBT를 수행하고 나머지 반송파 (예: CC2)에 대해서는 카테고리 2 LBT를 수행하는 LBT 동작을 의미할 수 있다. 이때, CC1에 대해 설정된 eNB의 채널 점유 동안 UE는 CC1 상 UL 전송 시 LBT 타입을 카테고리 2 LBT로 바꿀 수 있으나 CC2 상 UL 전송시 LBT 타입을 상기 카테고리 2 LBT로 바꿀 수는 없다. 이 경우, eNB 는 어떤 반송파에 대해 카테고리 4 LBT를 수행하였는지 여부를 UE 에게 알려주지 않을 것인 바, eNB는 공통 PDDCH 상 UL duration 을 알려주지 않음으로써 eNB 의 채널 점유를 표현하지 않을 수 도 있다.
3.6.1. PUSCH 전송을 위한 UL_g1 및 UL_g2에서 지시되는 정보에 대한 UE의 제1 해석 방법
'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1'로 설정된 UL 그랜트에 있어, 상기 UL 그랜트의 'UL configuration for LAA' 필드 값이 '00000' 및/또는 '11111' 로 설정되면 (예: 표 11의 'not configured' 및/또는 'reserved' 상태인 경우), UE는 해당 UL 그랜트를 UL duration 없이 UL offset 값만을 지시하는 2 단계 그랜트 트리거링으로 인지하도록 규칙이 설정될 수 있다.
이때, UL offset 값은 사전에 별도로 UE 별로 결정되거나, 상위 계층 시그널링 또는 제1 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다. 또는, 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1'로 설정된 UL 그랜트의 수신 시점으로부터 전송 가능한 가장 빠른 PUSCH 전송 타이밍이 UE 능력 (capability) 에 의해 설정되고 상기 타이밍 값을 k_cap (이때, k_cap = 1,2,3,4) 으로 정의하는 경우, UL offset 값은 k_cap 으로 설정될 수 있다. 또는, 상기 UL offset 값은 k_cap + 별도의 오프셋 값으로 설정될 수 있다. 이때, 별도의 오프셋 값은 미리 설정되거나 상위 계층 시그널링 또는 제1 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
3.6.2. PUSCH 전송을 위한 UL_g1 및 UL_g2에서 지시되는 정보에 대한 UE의 제2 해석 방법
표 11에 따르면, 설정된 각 UL offset 값에는 1 내지 6 중 하나의 값인 UL duration 값이 된다. 이때, 해당 상태 (state) 들 중 일부 상태(들)은 대응되는 UL duration 값 없이 UL offset 값만이 유효하도록 설정될 수 있다.
일 예로, 표 11의 UL duration 값이 '1' 인 상태들은 UL duration 값 없이 UL offset 값만이 유효한 상태로 변경 설정될 수 있다. 왜냐하면, 단일 SF 이 UL SF 이라고 지시되는 경우 UE가 해당 SF 에서 DL 수신을 하지 않더라도 UE 배터리 절약 (battery saving) 에 큰 영향이 없으며, 상기 UE가 단일 SF 에 대해 LBT 타입을 카테고리 2 LBT 로 바꾸는 것 역시 큰 이득이 없을 수 있기 때문이다. 상기 예시에 따르면, 표 11은 표 12와 같이 변경될 수 있다.
Figure PCTKR2017009689-appb-T000007
구체적인 일 예로, 특정 UE는 'UL configuration for LAA' 필드가 '00111' 상태로 지시되고 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1' 로 설정된 공통 PDCCH를 SF#N 에서 수신할 수 있다. 이때, 상기 특정 UE가 UL_g1 을 통해 스케줄링 지연 (scheduling delay) 값으로 '1'을 시그널링 받은 경우, 상기 특정 UE는 SF#N+2+1 부터 스케줄링된 PUSCH 전송을 위한 LBT 를 수행할 수 있다. 이때, 해당 PUSCH 전송을 위한 LBT 타입은 UL_g1 에 의해 지시된 LBT 타입을 따를 수 있다.
3.7. UE의 최대 TA (Timing Advance) 값 설정 방법
종래 LTE 시스템에서 TA 의 최대값은 20512 Ts (약 667 usec, TDD (Time Division Duplex)의 경우는 20512+624*Ts, 여기서, Ts = 1/2048/15k sec) 로 설정된다. 또한, 종래 LTE 시스템의 이중 연결 (dual connectivity) 상황에서 SCG (secondary cell group) 에 대한 TA 의 최대값은 4096 Ts (약 133 usec, TDD 의 경우는 4096+624*Ts) 로 설정될 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 LAA 시스템에서 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1'로 설정된 UL 그랜트 (예: UL_g2)의 수신 시점으로부터 전송 가능한 가장 빠른 PUSCH 타이밍은 UE 능력 (capability) 에 의해 설정될 수 있고, 해당 값은 k_cap (이때, k_cap = 1,2,3) 으로 정의될 수 있다. 이때, 특정 k_cap 에 대해 최대 TA 값은 별도로 정의될 수 있다.
도 15는 본 발명에 적용 가능한 2 단계 UL 스케줄링을 간단히 나타낸 도면이다.
도 15에 도시된 바와 같이, 특정 UE는 'PUSCH trigger A' 필드 값이 '1'로 설정된 UL 그랜트(이하, 설명의 편의상 UL_g1이라 함)를 SF#K 에서 수신하고 'PUSCH trigger B' 필드 값이 '1'로 설정된 UL 그랜트(이하, 설명의 편의상 UL_g2라 함)를 SF#N 에서 수신할 수 있다. 이때, SF#N 에서 전송된 UL 그랜트에 의해 트리거링된 PUSCH 전송의 시작 시점인 SF#N+X+Y 를 지시하는 정보 중 X 값은 UL_g1에 의해, Y 값은 UL_g2에 의해 시그널링될 수 있다.
이때, X+Y 의 값이 1 인 경우, UE는 SF#N 에서 수신된 공통 PDCCH (예: UL_g2) 를 디코딩하고 SF#N+1 에서 PUSCH를 전송해야 한다. 다만, 이와 같은 동작은 TA 값이 667 usec 인 UE 가 구현하기 힘든 동작일 수 있다.
이에, 본 발명에서는 X+Y 값이 특정 값 (예: 4) 보다 작은 경우, UE에 대해 별도의 최대 TA 값이 설정되는 것을 제안한다.
3.7.1. 제1 최대 TA 값 설정 방법
상기 X+Y 값에 따라 서로 다른 최대 TA 값이 상기 UE에게 설정될 수 있다. 또한, 상기 UE에게 특정 X+Y 값에 대한 최대 TA 보다 큰 TA 가 설정된 경우, 상기 UE는 SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송을 포기 (drop) 하거나 해당 PUSCH 중 일부 심볼에 대한 PUSCH 전송만을 포기할 수 있다.
3.7.2. 제2 최대 TA 값 설정 방법
SF#N+X+Y 의 PUSCH 시작 위치에 따라 UE에게 서로 다른 최대 TA 값이 적용될 수 있다.
본 발명이 적용 가능한 LTE Rel-14 eLAA 시스템에서 PUSCH 시작 위치 (starting position)는 (1) 심볼 #0 경계 (symbol #0 boundary), (2) 심볼 #0 경계 + 25 usec (symbol #0 boundary + 25 usec), (3) 심볼 #0 경계 + 25 usec + TA (symbol #0 boundary + 25 usec + TA), (4) 심볼 #1 경계 (symbol 1 boundary) 중 하나로 지시될 수 있다.
여기서, X+Y 값이 1 인 경우, 최대 TA 값은 TA1*Ts 로 정의된다고 가정한다. 이때, SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송 시작 위치가 심볼 #1 경계로 지시되는 경우, 최대 TA 값은 (TA1 + Toffset)*Ts (여기서, Toffset 값은 1 심볼 길이 (symbol duration)와 동일할 수 있음)으로 설정될 수 있다. 만약 UE에 설정된 TA 값이 (TA1 + Toffset)*Ts 보다 크면, 상기 UE는 해당 SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송을 포기하도록 (또는 해당 PUSCH 의 일부 심볼에 대한 전송을 포기하도록) 설정될 수 있다.
추가적으로, 본 발명이 적용 가능한 LTE Rel-14 eLAA 시스템에서 정의된 PUSCH 시작 위치 외 추가적인 시작 위치가 정의되는 경우, 새로이 정의된 PUSCH 전송 시작 위치 (예: 두 번째 슬롯 경계 (2nd slot boundary)) 에 대해서도 동일한 규칙이 적용될 수 있다.
구체적인 예로, 앞에 상술한 예시와 같이 X+Y 값이 1 인 경우, 최대 TA 값은 TA1*Ts 로 정의된다고 가정한다. 이때, SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송 시작 위치가 두 번째 슬롯 경계롤 지시되는 경우, 최대 TA 값은 (TA1 + Toffset2)*Ts (여기서, Toffset2 값은 하나의 슬롯 길이 (slot duration)와 동일할 수 있음)으로 설정될 수 있다. 만약 UE에 설정된 TA 값이 (TA1 + Toffset2)*Ts 보다 크면, 상기 UE는 해당 SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송을 포기하도록 (또는 해당 PUSCH 의 일부 심볼에 대한 전송을 포기하도록) 설정될 수 있다.
3.7.3. 제3 최대 TA 값 설정 방법
SF#N 에서 UL_g2 가 전송되는 PDCCH 의 심볼 개수에 따라 서로 다른 최대 TA 값이 적용될 수 있다. 구체적으로, SF#N 의 UL_g2가 전송되는 PDCCH 의 심볼 개수는 해당 SF 의 PCFICH 에 의해 결정될 수 있는데, PCFICH 에서 시그널링되는 시간 영역이 작을수록 큰 최대 TA 값이 설정될 수 있다. 이와 같은 구성은 해당 PDCCH 의 심볼 개수가 작을수록 UL_g2가 포함되는 공통 PDCCH 의 디코딩 시간이 줄어들 수 있음을 고려한 것이다.
3.7.4. 제4 최대 TA 값 설정 방법
앞서 상술한 다양한 방법에 따라 최대 TA 값이 설정 (예: 제1 최대 TA 값 설정 방법과 같이 X+Y 값에 따라 최대 TA 값이 설정, 제2 최대 TA 값 설정 방법과 같이 PUSCH 전송 시작 위치에 따라 다른 최대 TA 값이 설정, 또는 제3 최대 TA 값 설정 방법과 같이 UL_g2가 전송되는 PDCCH 의 심볼 개수에 따라 다른 최대 TA 값이 설정)되는 경우, 상기 최대 TA 값으로 인해 특정 PUSCH 전송이 (LBT 를 시도하지 않고) 포기되더라도 해당 SF 내의 SRS 전송은 허용될 수 있다.
일 예로, 앞에 상술한 예시와 같이 X+Y 값이 1 인 경우, 최대 TA 값은 TA1*Ts 로 정의된다고 가정한다. 이때, UE에 설정된 TA 값이 TA1*Ts 보다 큰 경우 상기 UE는 스케줄링된 SF#N+X+Y 상 PUSCH 전송을 포기할 수 있다. 다만, 상기 PUSCH SF 내 SRS 가 스케줄링되는 경우 상기 UE는 해당 SRS 전송을 위한 LBT 를 시도하여 LBT 에 성공하면 SRS 를 전송할 수 있다.
상기 설명한 제안 방식에 대한 일례들 또한 본 발명의 구현 방법들 중 하나로 포함될 수 있으므로, 일종의 제안 방식들로 간주될 수 있음은 명백한 사실이다. 또한, 상기 설명한 제안 방식들은 독립적으로 구현될 수 도 있지만, 일부 제안 방식들의 조합 (또는 병합) 형태로 구현될 수 도 있다. 상기 제안 방법들의 적용 여부 정보 (또는 상기 제안 방법들의 규칙들에 대한 정보)는 기지국이 단말에게 사전에 정의된 시그널 (예: 물리 계층 시그널 또는 상위 계층 시그널)을 통해서 알려주도록 규칙이 정의될 수 가 있다.
앞서 상술한 바와 같이, 본 발명에서는 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 비면허 대역을 통해 상향링크 데이터 (예: PUSCH)를 전송하는 방법 등을 제시한다.
도 16은 본 발명의 일 예에 따른 단말의 상향링크 데이터 전송 방법에 대한 흐름도이다.
먼저, 단말은 기지국으로부터 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 (예: PUSCH) 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신한다 (S1610). 이때, 상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함한다.
상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는 다양한 방법으로 시그널링될 수 있다. 일 예로, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는 상기 제1 서브프레임에서 제1 오프셋 정보와 함께 수신되거나, 상기 제2 서브프레임에서 상기 제2 오프셋 정보와 함께 수신될 수 있다. 또는, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는 상위 계층 시그널링 또는 별도의 시그널링으로 수신될 수 있다.
상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치로써 총 4개의 시작 위치 중 하나를 지시할 수 있다. 이때, 상기 총 4개의 시작 위치는 다음과 같다.
- 심볼#0 경계,
- 심볼#0 경계 + 25us,
- 심볼#0 경계 + 25us + 상기 단말에 대해 설정된 TA 값,
- 심볼 #1 경계, 중 하나를 지시하는, 상향링크 데이터 전송 방법.
이어, 단말은 상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말에 대한 최대 TA 값을 결정한다 (S1620).
이때, 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 결정되는 상기 상향링크 데이터 전송의 전송 위치에 따라 다르게 결정될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 상향링크 데이터 전송의 전송 위치는 상기 제2 오프셋 정보가 수신되는 제2 서브프레임을 기준으로 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합에 대응하는 시간 구간 이후의 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치로 결정된다.
이에, 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이에 따라 상이하게 결정될 수 있다. 일 예로, 상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이가 클수록 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 큰 값을 가지도록 설정될 수 있다.
이어, 상기 단말은 S1620 단계에서 결정된 최대 TA 값과 단말에 설정된 TA 값을 비교하여, 스케줄링된 전송 시작 위치에서 PUSCH 전송을 수행하거나, PUSCH 전송을 포기한다 (S1630). 구체적으로, 상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 상향링크 데이터 전송을 수행할 수 있다. 또한, 상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 작은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서의 상기 상향링크 데이터 전송을 포기할 수 있다.
이와 같은 일련의 동작, 특히 S1620 단계의 최대 TA 결정 및 S1630 단계의 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값의 비교 결과에 따른 PUSCH 전송 동작은 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합은 1 이상 3 이하인 경우에만 적용될 수 있다.
이어, 앞서 설명한 PUSCH 전송 동작은 비면허 대역에서의 PUSCH 전송 동작으로써, 단말의 채널 접근 절차 (예: LBT) 수행 및 상기 채널 접근 절차의 결과에 따른 PUSCH 전송을 포함할 수 있다. 다시 말해, 앞서 설명에서 단말이 비면허 대역에서 일정 시점에 PUSCH 전송을 수행한다는 것은, 상기 단말이 해당 일정 시점에 상기 비면허 대역에 대한 채널 접근 절차를 수행하고, 상기 채널 접근 수행 결과에 따라 PUSCH 전송을 수행하는 일련의 동작을 포함할 수 있다.
4. 장치 구성
도 17은 제안하는 실시 예가 구현될 수 있는 단말 및 기지국의 구성을 도시하는 도면이다. 도 17에 도시된 단말 및 기지국은 앞서 설명한 비면허 대역에서의 상향링크 데이터 송수신 방법의 실시 예들을 구현하기 위해 동작한다.
단말(UE: User Equipment, 1)은 상향링크에서는 송신단으로 동작하고, 하향링크에서는 수신단으로 동작할 수 있다. 또한, 기지국(eNB: e-Node B, 100)은 상향링크에서는 수신단으로 동작하고, 하향링크에서는 송신단으로 동작할 수 있다.
즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및/또는 메시지의 전송 및 수신을 제어하기 위해 각각 송신기(Transmitter: 10, 110) 및 수신기(Receiver: 20, 120)를 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및/또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나(30, 130) 등을 포함할 수 있다.
또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서(Processor: 40, 140)와 프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적으로 저장할 수 있는 메모리(50, 150)를 각각 포함할 수 있다.
이와 같이 구성된 단말(1)은 수신기(20)를 통해 상기 기지국(100)으로부터 상향링크 데이터 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신한다. 이때, 상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함한다. 이어, 상기 단말(1)은 프로세서(40)를 통해 상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말(1)에 대한 최대 TA (Timing Advance) 값을 결정한다. 이어, 상기 최대 TA 값과 상기 단말(1)에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여, 상기 단말(1)은 송신기(10)를 통해 상기 제1 오프셋 정보 및 상기 제2 오프셋 정보에 기반하여 결정되는 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 전송을 수행하거나 상기 상향링크 데이터 전송을 포기한다.
단말 및 기지국에 포함된 송신기 및 수신기는 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및/또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 17의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 유닛을 더 포함할 수 있다.
한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기(PDA: Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, 개인통신서비스(PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트(Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드(MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 혼합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템(예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시 예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시 예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛(50, 150)에 저장되어 프로세서(40, 140)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 기술적 아이디어 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
본 발명의 실시 예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 또는 3GPP2 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시 예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다. 나아가, 제안한 방법은 초고주파 대역을 이용하는 mmWave 통신 시스템에도 적용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    상향링크 데이터 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신하되,
    상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함;
    상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말에 대한 최대 TA (Timing Advance) 값을 결정; 및
    상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여, 상기 제1 오프셋 정보 및 상기 제2 오프셋 정보에 기반하여 결정되는 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 전송을 수행하거나 상기 상향링크 데이터 전송을 포기;하는 것을 포함하는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터는 물리 샹항링크 공유 채널 (PUSCH)인, 상향링크 데이터 전송 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치로써,
    심볼#0 경계,
    심볼#0 경계 + 25us,
    심볼#0 경계 + 25us + 상기 단말에 대해 설정된 TA 값,
    심볼 #1 경계, 중 하나를 지시하는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 제3 서브프레임은 상기 제2 서브프레임을 기준으로 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합에 대응하는 시간 구간 이후의 서브프레임인, 상향링크 데이터 전송 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 단말에 대한 최대 TA 값은,
    상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이에 따라 상이하게 결정되는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이가 클수록 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 큰 값을 가지는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 상향링크 데이터 전송을 수행하고,
    상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 작은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서의 상기 상향링크 데이터 전송을 포기하는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합은 1 이상 3 이하인, 상향링크 데이터 전송 방법.
  9. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송과 함께 SRS (Sounding Reference Signal) 전송이 스케줄링되었으나 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 상향링크 데이터 전송이 포기된 경우, 상기 상향링크 데이터 전송의 포기와 관계없이 스케줄링된 SRS 전송을 수행;하는 것을 더 포함하는, 상향링크 데이터 전송 방법.
  10. 비면허 대역을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터를 전송하는 단말에 있어서,
    송신부;
    수신부; 및
    상기 송신부 및 수신부와 연결되어 동작하는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상향링크 데이터 전송에 대한 스케줄링 정보를 수신하되,
    상기 스케줄링 정보는 제1 서브프레임에서 수신되는 제1 오프셋 정보, 상기 제1 서브프레임이 아닌 제2 서브프레임에서 수신되는 제2 오프셋 정보, 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보를 포함;
    상기 제1 오프셋 정보, 상기 제2 오프셋 정보 및 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보에 기반하여 상기 단말에 대한 최대 TA (Timing Advance) 값을 결정; 및
    상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여, 상기 제1 오프셋 정보 및 상기 제2 오프셋 정보에 기반하여 결정되는 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 비면허 대역을 통한 상향링크 데이터 전송을 수행하거나 상기 상향링크 데이터 전송을 포기;하도록 구성되는, 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터는 물리 샹항링크 공유 채널 (PUSCH)인, 단말.
  12. 제 10항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보는, 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치로써,
    심볼#0 경계,
    심볼#0 경계 + 25us,
    심볼#0 경계 + 25us + 상기 단말에 대해 설정된 TA 값,
    심볼 #1 경계, 중 하나를 지시하는, 단말.
  13. 제 10항에 있어서,
    상기 제3 서브프레임은 상기 제2 서브프레임을 기준으로 상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합에 대응하는 시간 구간 이후의 서브프레임인, 단말.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 단말에 대한 최대 TA 값은,
    상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이에 따라 상이하게 결정되는, 단말.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 제2 서브프레임으로부터 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치까지의 시간 길이가 클수록 상기 단말에 대한 최대 TA 값은 큰 값을 가지는, 단말.
  16. 제 10항에 있어서,
    상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 크거나 같은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서 상기 상향링크 데이터 전송을 수행하고,
    상기 최대 TA 값이 상기 단말에 대해 설정된 TA 값 보다 작은 경우, 상기 단말은 상기 제3 서브프레임 내 상기 상향링크 데이터 전송의 시작 위치 정보가 지시하는 시작 위치에서의 상기 상향링크 데이터 전송을 포기하는, 단말.
  17. 제 10항에 있어서,
    상기 제1 오프셋 정보가 지시하는 값 및 상기 제2 오프셋 정보가 지시하는 값의 합은 1 이상 3 이하인, 단말.
  18. 제 10항에 있어서,
    상기 상향링크 데이터 전송과 함께 SRS (Sounding Reference Signal) 전송이 스케줄링되었으나 상기 최대 TA 값과 상기 단말에 대해 설정된 TA 값을 비교한 결과에 기반하여 상기 상향링크 데이터 전송이 포기된 경우, 상기 프로세서는 상기 상향링크 데이터 전송의 포기와 관계없이 스케줄링된 SRS 전송을 수행하는, 단말.
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