WO2018062735A1 - 통신 시스템에서 공통 자원에 기초한 접속 제어 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템에서 공통 자원에 기초한 접속 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2018062735A1
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김재흥
김철순
이경석
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한국전자통신연구원
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

Definitions

  • the present invention relates to a connection control technique in a communication system, and more particularly, to a connection control technique for minimizing a procedure for obtaining unnecessary system information.
  • LTE long term evolution
  • LTE-A long term evolution
  • a communication system (hereinafter referred to as an "integration communication system") supporting 6 GHz or more frequency band.
  • high frequency bands for example, frequency bands above 6 GHz
  • signal reception performance may be degraded due to path loss of radio waves, reflection of radio waves, etc., and narrow cell coverage compared to macro (marco) base stations to solve this problem.
  • Small base stations supporting cell coverage may be introduced into an integrated communication system.
  • a small base station may be connected to a core network using a wired backhaul link.
  • the unified communication system is a small base station performing all the functions of the communication protocol (for example, remote radio transmission and reception, baseband processing function), remote radio transmission and reception among all the functions of the communication protocol
  • the TRP may be a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), or the like.
  • the BBU block may include at least one BBU or at least one digital unit (DU).
  • the BBU block may be referred to as a "BBU pool", "centralized BBU", or the like.
  • One BBU block may be connected to a plurality of TRPs, and may perform baseband processing for a signal received from the plurality of TRPs and a signal to be transmitted to the plurality of TRPs.
  • each of the plurality of base stations may transmit system information.
  • the terminal may perform an access procedure using system information received from each of the plurality of base stations. Some of the system information may be common in the plurality of base stations, and even if the common system information exists, the terminal must perform the procedure of acquiring the entire system information of the base station for the access procedure, so that the system information is acquired in the communication system. The overhead of the procedure may increase.
  • An object of the present invention for solving the above problems is to provide a method and apparatus for controlling access to minimize the procedure of obtaining unnecessary system information in a communication system.
  • a method of operating a terminal in a communication system including a plurality of base stations for achieving the above object comprises the steps of: receiving configuration information of common resources from a first base station among the plurality of base stations; Receiving common information from the first base station through the common resource indicated by the configuration information, and performing a random access procedure with a second base station among the plurality of base stations using the common information.
  • the common resource and the common information are identically set in the plurality of base stations.
  • the random access procedure may be performed without performing the procedure of acquiring the system information of the second base station.
  • the random access procedure may be performed using a resource indicated by the common information.
  • the performing of the random access procedure may include transmitting a message requesting other system information of the second base station to the second base station and receiving the other system information from the second base station.
  • the other system information may be system information except system information included in the common information among all system information of the second base station.
  • the message may be a random access preamble, and the other system information may be obtained through a random access response.
  • the common information may include at least one of system information, control information, physical channel information, reference signal information, and resource allocation information set in the plurality of base stations.
  • the common information may include an SA identifier indicating a service area to which the common information is applied, and the second base station may belong to the service area indicated by the SA identifier.
  • the common resource may be independently set according to a type of resource allocation information included in the common information.
  • the resource allocation information may include resource allocation information for a control channel, resource allocation information for the random access procedure, and scheduling. At least one of resource allocation information for request and resource allocation information for downlink transmission request.
  • a method of operating a first base station among a plurality of base stations included in a communication system according to a second embodiment of the present invention for achieving the above object is to transmit configuration information of common resources set in the plurality of base stations.
  • the method may include transmitting common information set in the plurality of base stations through the common resource indicated by the configuration information, and performing a random access procedure with the terminal based on the common information.
  • the random access procedure may be performed without performing the procedure of transmitting the system information of the first base station.
  • the terminal may be in a state of completing a connection procedure with a second base station among a plurality of base stations.
  • the performing of the random access procedure may include receiving a message requesting the other system information of the first base station from the terminal and transmitting the other system information to the terminal in response to the message.
  • the other system information may be system information except system information included in the common information among all system information of the first base station.
  • the common information may include at least one of system information, control information, physical channel information, reference signal information, resource allocation information, and an SA identifier indicating a service area to which the common information is applied. It may include.
  • the common resource may be independently set according to a type of resource allocation information included in the common information.
  • the resource allocation information may include resource allocation information for a control channel, resource allocation information for the random access procedure, and scheduling. At least one of resource allocation information for request and resource allocation information for downlink transmission request.
  • the terminal includes a processor and a memory in which at least one instruction executed by the processor is stored, and the at least one instruction Receives configuration information of a common resource from a first base station among the plurality of base stations, receives common information from the first base station through the common resource indicated by the configuration information, and uses the common information. It is executed to perform a random access procedure with a second base station among the plurality of base stations, and the common resource and the common information are set identically in the plurality of base stations.
  • the random access procedure may be performed without performing the procedure of acquiring the system information of the second base station.
  • the at least one command transmits a message requesting other system information of the second base station to the second base station and receives the other system information from the second base station.
  • the other system information may be system information excluding system information included in the common information among all system information of the second base station.
  • the common information may include at least one of system information, control information, physical channel information, reference signal information, and resource allocation information set in the plurality of base stations.
  • the common information may include an SA identifier indicating a service area to which the common information is applied, and the second base station may belong to the service area indicated by the SA identifier.
  • the common resource may be independently set according to a type of resource allocation information included in the common information.
  • the resource allocation information may include resource allocation information for a control channel, resource allocation information for the random access procedure, and scheduling. At least one of resource allocation information for request and resource allocation information for downlink transmission request.
  • the terminal when system information (eg, common information) of the first base station is obtained, the terminal may acquire some system information of the second base station without performing the procedure of acquiring the system information of the second base station. After performing the procedure, the access procedure may be performed with the second base station using the system information of the first base station.
  • the terminal may receive the minimum system information from the base station, and if other system information (for example, additional system information) other than the minimum system information is required, the terminal may transmit a message requesting transmission of other system information to the base station. And other system information from the base station. Therefore, the procedure of acquiring unnecessary system information can be minimized, and the performance of the communication system can be improved.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication system.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a unified communication system.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a unified communications system.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a communication system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a common resource in a communication system.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a common resource in a communication system.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a first embodiment of a procedure of acquiring common information in a communication system.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a first embodiment of a beam pairing procedure in a communication system.
  • 11 is a conceptual diagram illustrating an operating state of a terminal in a communication system.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a first embodiment of a downlink transmission request procedure in a communication system.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a first embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • FIG. 14 is a timing diagram showing a first embodiment of a method for transmitting a synchronization signal in a communication system.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a mapping relationship between resources in a communication system.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms are used only for the purpose of distinguishing one component from another.
  • the first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • a communication system to which embodiments according to the present invention are applied will be described.
  • the communication system to which the embodiments according to the present invention are applied is not limited to the contents described below, and the embodiments according to the present invention may be applied to various communication systems.
  • the communication system may be used in the same sense as the communication network.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a communication system.
  • the communication system 100 includes a plurality of communication nodes 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system 100 may include a core network (eg, a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN) -gateway (P-GW), and a mobility management entity (MME)). It may further include.
  • S-GW serving-gateway
  • PDN packet data network
  • MME mobility management entity
  • the plurality of communication nodes may support 4G communication (eg, long term evolution (LTE), LTE-A (advanced), 5G communication, etc.) defined in the 3rd generation partnership project (3GPP) standard.
  • 4G communication may be performed in a frequency band of 6 GHz or less
  • 5G communication may be performed in a frequency band of 6 GHz or more as well as a frequency band of 6 GHz or less.
  • a plurality of communication nodes may use a code division multiple access (CDMA) based communication protocol, a wideband CDMA (WCDMA) based communication protocol, a time division multiple access (TDMA) based communication protocol, FDMA (frequency division multiple access) based communication protocol, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) based communication protocol, Filtered OFDM based communication protocol, CP (cyclic prefix) -OFDM based communication protocol, DFT-s-OFDM (discrete) Fourier transform-spread-OFDM based communication protocol, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based communication protocol, single carrier (SC) -FDMA based communication protocol, non-orthogonal multiple access (NOMA), generalized frequency division multiplexing based communication protocol, FBMC based filter protocol, universal filtered multi-carrier based protocol, SDMA A communication protocol based on a Division Multiple Access) and a radio access technology (RAT) based communication
  • CDMA code division multiple access
  • FIG. 2 is a block diagram showing a first embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • the communication node 200 may include at least one processor 210, a memory 220, and a transceiver 230 that communicates with a network.
  • the communication node 200 may further include an input interface device 240, an output interface device 250, a storage device 260, and the like.
  • Each component included in the communication node 200 may be connected by a bus 270 to communicate with each other.
  • the processor 210 may execute a program command stored in at least one of the memory 220 and the storage device 260.
  • the processor 210 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • Each of the memory 220 and the storage device 260 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a nonvolatile storage medium.
  • the memory 220 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the communication system 100 includes a plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 and 120-2, and a plurality of terminals 130-. 1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 and the terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5 and 130-6 Including communication system 100 may be referred to as an “access network”.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station 120-1 and the fifth base station 120-2 may form a small cell.
  • the fourth base station 120-1, the third terminal 130-3, and the fourth terminal 130-4 may belong to a cell coverage of the first base station 110-1.
  • the second terminal 130-2, the fourth terminal 130-4, and the fifth terminal 130-5 may belong to the cell coverage of the second base station 110-2.
  • the fifth base station 120-2, the fourth terminal 130-4, the fifth terminal 130-5, and the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the third base station 110-3. have.
  • the first terminal 130-1 may belong to the cell coverage of the fourth base station 120-1.
  • the sixth terminal 130-6 may belong to the cell coverage of the fifth base station 120-2.
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is an advanced base station (ABS), a high reliability-base station (HR-BS), and a node B ( NodeB), evolved NodeB (eNodeB), gNB, base transceiver station (BTS), radio base station, radio transceiver, access point (access point, AP), access node ), Radio access station (RAS), mobile multihop relay-base station (MMR-BS), relay station (RS), advanced relay station (ARS), high reliability-relay station (HR-RS), small base station , Femto base station, pico base station, metro base station, micro base station, home NodeB (HNB), home eNodeB (HeNB), road side unit (RSU), radio remote head (RRH) , Transmission point (TP), transmission and reception point (TRP), and the like.
  • ABS advanced base station
  • HR-BS high reliability-base station
  • gNB node B
  • BTS base transceiver station
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be configured with the entities described above (eg, ABS, NodeB, eNodeB, AP, RAS, BTS, MMR-BS, RS, RN, ARS, HR-RS, small base station, RSU, RRH, TP, TRP, etc.) can perform all or part of the functions.
  • entities described above eg, ABS, NodeB, eNodeB, AP, RAS, BTS, MMR-BS, RS, RN, ARS, HR-RS, small base station, RSU, RRH, TP, TRP, etc.
  • Each of the terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 may be a user equipment (UE), terminal equipment (TE), mobile terminal (MT), or MS. (mobile station), advanced mobile station (AMS), high reliability-mobile station (HR-MS), subscriber station (SS), portable subscriber station (PSS), access terminal (AT), device, station ), An Internet of Things (IoT) device, a mounted module, an on board unit (OBU), and the like.
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 may correspond to the aforementioned entities (eg, MT, MS, AMS, HR).
  • MS, SS, PSS, AT, UE, IoT device, mounted module, etc. may perform all or part of the functions.
  • each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may operate in different frequency bands or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to each other through an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link. It may exchange information with each other via an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may be connected to the core network through an ideal backhaul link or a non-idal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 receives a signal received from the core network, corresponding terminal 130-1, 130-2, 130-3, 130. -4, 130-5, 130-6, and the signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) core network Can be sent to.
  • each of the plurality of base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 may transmit MIMO (eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-). MIMO, massive MIMO, etc., coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band, device to device communication (D2D) (or ProSe ( proximity services).
  • MIMO eg, single user (SU) -MIMO, multi-user (MU)-).
  • MIMO massive MIMO, etc.
  • coordinated multipoint (CoMP) transmission eg., carrier aggregation (CA) transmission, transmission in unlicensed band, device to device communication (D2D) (or ProSe ( proximity services).
  • each of the plurality of terminals 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, and 130-6 is a base station 110-1, 110-2, 110-3, 120-1 , 120-2), and operations supported by the base stations 110-1, 110-2, 110-3,
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on the SU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may transmit the signal based on the SU-MIMO scheme.
  • the signal may be received from the second base station 110-2.
  • the second base station 110-2 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 based on the MU-MIMO scheme, and the fourth terminal 130-4 may be used.
  • each of the fifth terminals 130-5 may receive a signal from the second base station 110-2 by the MU-MIMO scheme.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 may transmit a signal to the fourth terminal 130-4 based on a CoMP scheme, and a fourth The terminal 130-4 may receive a signal from the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 by the CoMP scheme.
  • Each of the base stations 110-1, 110-2, 110-3, 120-1, and 120-2 is a terminal 130-1, 130-2, 130-3, and 130-4 belonging to its own cell coverage. 130-5, 130-6) and a CA can transmit and receive a signal based on the method.
  • Each of the first base station 110-1, the second base station 110-2, and the third base station 110-3 controls the D2D between the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5.
  • Each of the fourth terminal 130-4 and the fifth terminal 130-5 may perform D2D under the control of each of the second base station 110-2 and the third base station 110-3. .
  • a base station may perform all functions of a communication protocol (eg, a remote wireless transmission / reception function and a baseband processing function).
  • the remote wireless transmit / receive function may be performed by the TRP
  • the baseband processing function may be performed by the baseband unit (BBU) block.
  • the TRP may be a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), a transmission point (TP), or the like.
  • the BBU block may include at least one BBU or at least one digital unit (DU).
  • the BBU block may be referred to as a "BBU pool", "centralized BBU", or the like.
  • the TRP may be connected to the BBU block via a wired fronthaul link or wireless fronthaul link.
  • a communication system consisting of a backhaul link and a fronthaul link may be as follows.
  • the TRP may selectively perform some functions of the BBU or some functions of the MAC / RLC.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a communication system.
  • a communication system may include a core network and an access network.
  • the core network may include an MME 310-1, an S-GW 310-2, a P-GW 310-3, and the like.
  • the access network includes a macro base station 320, a small base station 330, TRP (350-1, 350-2), the terminal (360-1, 360-2, 360-3, 360-4, 360-5) It may include.
  • the TRPs 350-1 and 350-2 may support remote wireless transmit / receive functions among all the functions of the communication protocol, and the baseband processing function for the TRPs 350-1 and 350-2 may be performed in the BBU block 340. Can be performed.
  • the BBU block 340 may belong to an access network or core network.
  • Communication nodes eg, MME, S-GW, P-GW, macro base station, small base station, TRP, terminal, BBU block
  • Communication nodes belonging to the communication system are the same as or similar to the communication node 200 shown in FIG. Can be configured.
  • Macro base station 320 may be connected to a core network (eg, MME 310-1, S-GW 310-2) using a wired backhaul link or a wireless backhaul link, and may be a communication protocol (eg, , 4G communication protocol, and 5G communication protocol) to provide communication services to the terminals 360-3 and 360-4.
  • the small base station 330 may be connected to a core network (eg, MME 310-1, S-GW 310-2) using a wired backhaul link or a wireless backhaul link, and may be a communication protocol (eg , 4G communication protocol, and 5G communication protocol) to provide a communication service to the fifth terminal 360-5.
  • the BBU block 340 may be located in the MME 310-1, the S-GW 310-2, or the macro base station 320. Alternatively, the BBU block 340 may be located independently of each of the MME 310-1, the S-GW 310-2, and the macro base station 320. For example, the BBU block 340 may be configured with a logic function between the macro base station 320 and the MME 310-1 (or the S-GW 310-2).
  • the BBU block 340 may support a plurality of TRPs 350-1 and 350-2, and each of the plurality of TRPs 350-1 and 350-2 using a wired fronthaul link or a wireless fronthaul link. Can be connected. That is, the link between the BBU block 340 and the TRPs 350-1 and 350-2 may be referred to as a “front hole link”.
  • the first TRP 350-1 may be connected to the BBU block 340 via a wired fronthaul link or a wireless fronthaul link, and based on a communication protocol (eg, 4G communication protocol, 5G communication protocol)
  • the communication service may be provided to the terminal 360-1.
  • the second TRP 350-2 may be connected to the BBU block 340 via a wired fronthaul link or a wireless fronthaul link, and based on a communication protocol (eg, 4G communication protocol, 5G communication protocol)
  • the communication service may be provided to the terminal 360-2.
  • a communication system including an access network, an XHole network, and a core network may be referred to as an "integration communication system”.
  • Communication nodes for example, MME, S-GW, P-GW, BBU block, Xhaul distributed unit (XDU), Xhaul control unit (XCU), base station, TRP, terminal, etc.
  • XDU Xhaul distributed unit
  • XCU Xhaul control unit
  • base station TRP, terminal, etc.
  • FIG. may be configured identically or similarly to the communication node 200 shown.
  • Communication nodes belonging to the XHole network may be connected using the XHOLE link, and the XHOLE link may be a backhaul link or a fronthaul link.
  • the S-GW of the unified communication system may refer to an end communication node of the core network exchanging packets (eg, control information, data) with the base station, and the MME of the unified communication system indicates a wireless access interval of the terminal (
  • the interface may refer to a communication node of the core network performing a control function.
  • each of the backhaul link, the fronthaul link, the Xhaul link, the XDU, the XCU, the BBU block, the S-GW, and the MME is a function of a communication protocol according to a radio access technology (RAT) (for example, a function of an XHole network, Other terminology, depending on the functionality of the core network).
  • RAT radio access technology
  • FIG. 4 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a unified communication system.
  • the unified communication system may include an access network, an Xhole network, and a core network.
  • the XHole network may be located between the access network and the core network, and may support communication between the access network and the core network.
  • the communication node belonging to the unified communication system may be configured identically or similarly to the communication node 200 illustrated in FIG. 2.
  • the access network may include a TRP 430, a terminal 440, and the like.
  • the XHole network may include a plurality of communication nodes 420-1, 420-2, and 420-3.
  • the communication node constituting the XHole network may be referred to as an "XDU".
  • the XDUs 420-1, 420-2, and 420-3 may be connected using a wireless XHole link, and may be connected based on a multi-hop scheme.
  • the core network may include an S-GW / MME 410-1, a P-GW 410-2, and the like.
  • the S-GW / MME 410-1 may refer to a communication node including the S-GW and the MME.
  • the BBU block 450 may be located in the S-GW / MME 410-1 and may be connected to the third XDU 420-3 through a wired link.
  • the first XDU 420-1 of the XHole network may be connected to the TRP 430 using a wired link.
  • the first XDU 420-1 may be configured to be integrated into the TRP 430.
  • the second XDU 420-2 may be connected to each of the first XDU 420-1 and the third XDU 420-3 using a wireless link (eg, a wireless XHole link), and the third XDU 420-3 may be connected to an end communication node (eg, S-GW / MME 410-1) of the core network using a wired link.
  • An XDU connected to an end communication node of the core network among the plurality of XDUs 420-1, 420-2, and 420-3 of the XHole network may be referred to as an “XDU aggregator”. That is, in the XHole network, the third XDU 420-3 may be an XDU aggregator.
  • the function of the XDU aggregator may be performed by the core S-GW / MME 410-1.
  • Communication between the plurality of XDUs 420-1, 420-2, and 420-3 is used for communication between an access protocol (eg, the terminal 440 and the TRP 430 (or a macro base station, a small base station)).
  • Communication protocol eg, the terminal 440 and the TRP 430 (or a macro base station, a small base station)
  • Communication protocol and a communication protocol for an XHole link (hereinafter, referred to as an "exhole protocol").
  • the packet to which the XHole protocol is applied may be transmitted to each of the core network and the access network through the XHole link.
  • the packet may indicate control information, data, and the like.
  • the TRP 430 may provide a communication service to the terminal 440 using an access protocol (eg, 4G communication protocol, 5G communication protocol), and may use a wired link to provide the first XDU 420-1. Can be connected.
  • the TRP 430 may support a remote wireless transmission / reception function among all the functions of the communication protocol, and the baseband processing function for the TRP 430 may be performed at the BBU block 450.
  • a link between a TRP 430 performing a remote radio transmission and reception and a BBU block 450 performing a baseband processing function (eg, "TRP 430-first XDU 420-1-second XDU ( 420-2)-The third XDU 420-3-the BBU block 450 (or the link of the S-GW / MME 410-1) "may be referred to as a" front hole link. "
  • the fronthaul link may be set differently according to the position of the BBU block 450 performing the baseband processing function.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a unified communications system.
  • the unified communication system may include an access network, an Xhole network, and a core network.
  • the XHole network may be located between the access network and the core network, and may support communication between the access network and the core network.
  • the communication node belonging to the unified communication system may be configured identically or similarly to the communication node 200 illustrated in FIG. 2.
  • the access network may include a macro base station 530, a small base station 540, a TRP 550, terminals 560-1, 560-2, 560-3, and the like.
  • the XHole network may include a plurality of communication nodes 520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, and 520-6.
  • the communication node constituting the XHole network may be referred to as an "XDU".
  • XDUs 520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, and 520-6 in an XHole network can be connected using a wireless XHole link and can be connected based on a multihop scheme. Can be.
  • the BBU block 570 may be located in one XDU among the plurality of XDUs 520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, and 520-6.
  • the BBU block 570 may be located in the sixth XDU 520-6.
  • the core network may include an S-GW / MME 510-1, a P-GW 510-2, and the like.
  • the S-GW / MME 510-1 may refer to a communication node including the S-GW and the MME.
  • the first XDU 520-1 of the XHole network may be connected to the macro base station 530 using a wired link or may be configured to be integrated into the macro base station 530.
  • the second XDU 520-2 of the XHole network can be connected to the small base station 540 using a wired link or can be configured to be integrated into the small base station 540.
  • the fifth XDU 520-5 of the XHole network may be connected to the TRP 550 using a wired link or may be configured to be integrated into the TRP 550.
  • the fourth XDU 520-4 of the XHole network may be connected to an end communication node (eg, S-GW / MME 510-1) of the core network using a wired link.
  • an XDU connected to an end communication node of the core network may be referred to as an “XDU aggregator”.
  • the fourth XDU 520-4 may be an XDU aggregator.
  • Communication between the plurality of XDUs 520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, and 520-6 may be performed using the XHOLE protocol.
  • Packets eg, data and control information
  • Packets to which the XHole protocol is applied may be transmitted to each of the core network and the access network through the XHole link.
  • the macro base station 530 may provide a communication service to the first terminal 560-1 using an access protocol (eg, a 4G communication protocol or a 5G communication protocol), and use a wired link to connect the first XDU ( 520-1).
  • the macro base station 530 may be connected to the core network through an XHole network, and the "macro base station 530-the first XDU 520-1-the fourth XDU 540-4-the S-GW / MME 510 -1) "may be referred to as" backhaul link ".
  • the small base station 540 may provide a communication service to the second terminal 560-2 using an access protocol (eg, a 4G communication protocol, a 5G communication protocol), and use a wired link to provide a second XDU ( 520-2).
  • the small base station 540 may be connected to the core network through the XHole network, and may be referred to as "the small base station 540-the second XDU 520-2-the third XDU 540-3-the fourth XDU 540-4.
  • the link of S-GW / MME 510-1 may be referred to as a "backhaul link.”
  • the TRP 550 may provide a communication service to the third terminal 560-3 using an access protocol (eg, 4G communication protocol, 5G communication protocol), and use the wired link to the fifth XDU 520. -5).
  • the TRP 550 may support a remote wireless transmit / receive function among all the functions of the communication protocol, and the baseband processing function for the TRP 550 may be performed at the BBU block 570.
  • a link of the sixth XDU 520-6) may be referred to as a “front hole link” and may be referred to as a link between the BBU block 570 and the S-GW / MME 510-1.
  • a "BBU block 570 (or a link of a sixth XDU 520-6)-a fourth XDU 520-4-S-GW / MME 510-1" is referred to as a "backhaul link”. May be referred to.
  • the fronthaul link may be set differently according to the position of the BBU block 570 that performs the baseband processing function.
  • connection control methods for minimizing a procedure of acquiring system information in a communication system will be described. Even when the method (for example, the transmission or reception of a signal) is performed among the communication nodes is described, the corresponding second communication node corresponds to the method (for example, the method performed in the first communication node). For example, the reception or transmission of a signal) may be performed. That is, when the operation of the terminal is described, the base station corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. In contrast, when the operation of the base station is described, the terminal corresponding thereto may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram illustrating a third embodiment of a communication system.
  • the communication system may include a first base station 610-1, a second base station 610-2, a third base station 610-3, a terminal 620, and the like.
  • the communication system of FIG. 6 may belong to the communication system 100 of FIG. 1, the communication system of FIG. 3, the unified communication system of FIG. 4, or the unified communication system of FIG. 5.
  • the embodiments described below may be applied to a macro base station, a small base station, a TRP, an XDU, a terminal, and the like of an integrated communication system.
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 and the terminal may be configured in the same manner as the communication node 200 shown in FIG. 2.
  • the communication system may include a plurality of service areas (SAs), and control entities (eg, MME, S-GW, P-GW) of the communication system manage / control each of the plurality of service areas. can do.
  • SAs service areas
  • control entities eg, MME, S-GW, P-GW
  • the base stations 610-1, 610-2, 610-3 (eg, cell coverage of the base stations 610-1, 610-2, 610-3) may belong to one service area, and the base station The cell coverage of each of the nodes 610-1, 610-2, and 610-3 may overlap each other.
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may be located in a specific region (eg, an intersection, a confluence point of a road, a branch point of a road, etc.).
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may be connected to each other through a wired interface (eg, an X2 interface) or a wireless interface.
  • the terminal 620 may have mobility. For example, the terminal 620 may move in cell coverage of each of the base stations 610-1, 610-2, and 610-3.
  • the terminal 620 located in a specific area is located in the terminal 620.
  • Common resources and common information for the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may be set for efficient control of the communication system and performance improvement of the communication system.
  • the service area may be an entire area or a partial area of the communication system.
  • the common resource and the common information may be set in the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 in the same service area, and may be shared.
  • the common resource and the common information may be set by the control entity of the communication system, in which case the control entity of the communication system sends the common resource and the common information to the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3. I can let you know.
  • the common resource and the common information may be set by a negotiation procedure between the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may perform a negotiation procedure for setting common resources and common information using a wired interface or a wireless interface.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may exchange terminal related information (eg, density, moving path, moving speed, etc.) belonging to the cell coverage, and the terminal.
  • the size of the common resource may be determined based on the related information.
  • the procedure for determining the size of the common resource may be performed at a predetermined time or aperiodically (eg, when a preset event occurs).
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may initiate a determination procedure of the size of the common resource.
  • the terminal 620 may request a plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 to perform a procedure for determining the size of a common resource.
  • the common information may indicate the same information used in the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3, and the common information can be transmitted through a common resource.
  • the common information may include system information, control information, physical channel setting / allocation information, reference signal setting / allocation information, resource allocation information, and the like.
  • the common information may further include an SA identifier indicating a service area to which common information is applied, a section indicator indicating a time when the common information is effectively used, and the like.
  • SA identifier indicating a service area to which common information is applied
  • a section indicator indicating a time when the common information is effectively used, and the like.
  • common information including an SA identifier may be equally applied to a plurality of base stations belonging to a service area to which the same SA identifier is applied.
  • the terminal 620 is described in the corresponding service area to which the same SA identifier is applied. Instead of newly acquiring common information (for example, physical channel setting / allocation information such as system information and random access resources), the common information already stored may be used. However, when a different SA identifier is applied to a new base station (or cell), the terminal 620 must perform a procedure for newly obtaining common information.
  • the base station for example, cell coverage of the base station to which the terminal 620 belongs
  • the terminal 620 is described in the corresponding service area to which the same SA identifier is applied.
  • the common information already stored may be used.
  • the terminal 620 must perform a procedure for newly obtaining common information.
  • the SA identifier and the section indicator may be omitted from the common information.
  • the terminal 620 is a base station (eg, the first base station 610-1, the second base station 610-2) or the third base station 610 based on the SA identifier and the section indicator included in the common information.
  • Can determine whether to use common information for communication e.g., random access procedure, cell selection procedure, cell reselection procedure).
  • the common information may be masked based on a specific code sequence to indicate a service area to which common information is applied, and a reference signal having a specific pattern to indicate a service area to which common information is applied. It may include.
  • the resource allocation information may include downlink resource allocation information and uplink resource allocation information.
  • the resource allocation information may include resource allocation information for a control channel, resource allocation information for a random access procedure, resource allocation information for a scheduling request procedure (eg, a resource request procedure), and downlink transmission.
  • Resource allocation information for request resource allocation information for D2D communication (for example, resource pool for discovery procedure, resource pool for data transmission and reception procedure, resource allocation for transmission and reception procedure of control signal) Information, etc.).
  • the resource allocation information may be a parameter used to indicate a frequency resource, and may include a center frequency, a system bandwidth, a subcarrier index, and the like.
  • the resource allocation information is a parameter used to indicate a time resource, such as a radio frame index (for example, a system frame number (SFN), a subframe index, a transmission time index (TTI), a slot index, a mini) It may include a mini-slot index, a symbol index, and transmission / reception time related information (eg, a period, an interval, a window), and the like.
  • the index may indicate a number.
  • the resource allocation information may include a resource hopping pattern, beamforming related information (eg, beam setting information, beam index), code sequence (eg, bit sequence, signal sequence), and the like. It may include.
  • the common resource through which the common information is transmitted may be set as follows.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating a first embodiment of a common resource in a communication system.
  • frequency band # 1 may be allocated to the first base station 610-1 of FIG. 6, and frequency band # 2 may be allocated to the second base station 610-2 of FIG. 6.
  • the frequency band # 3 may be allocated to the third base station 610-3 of FIG. 6.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may perform communication using the allocated frequency band.
  • At least one of common resource # 1 and common resource # 2 may be used for transmission of common information, and an allocation pattern of each of common resource # 1 and common resource # 2 (eg, assigned frequency resource and allocated time resource). , Allocation cycle, etc.) may be variously set.
  • the location of the common resource # 1 on the frequency axis may be a center region among frequency bands allocated to each of the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3, and the common resource # on the frequency axis.
  • the position of 2 may be an edge region among frequency bands allocated to each of the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3. If a radio frame includes 10 subframes, common resource # 1 may be allocated every 5 subframes in the time axis, and common resource # 2 may be allocated to 20 subframes (eg, 2 in the time axis). Radio frames) may be allocated.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may transmit common information using common resources set in different frequency bands.
  • the location of the common resource on the time axis may be the same in the frequency bands # 0 to # 3.
  • the first base station 610-1 may transmit common information using at least one of the common resource # 1 and the common resource # 2 set in the frequency band # 1
  • the second base station 610-2 may transmit the common information.
  • Common information may be transmitted using at least one of common resource # 1 and common resource # 2 set in frequency band # 2
  • the third base station 610-3 may transmit common resource # 1 and common resource set in frequency band # 3.
  • At least one of # 2 may be used to transmit common information.
  • each of the common resource # 1 and the common resource # 2 may be used for downlink transmission, uplink transmission, sidelink transmission, and the like.
  • FIG. 8 is a conceptual diagram illustrating a second embodiment of a common resource in a communication system.
  • frequency band # 1 may be allocated to the first base station 610-1 of FIG. 6, and frequency band # 2 may be allocated to the second base station 610-2 of FIG. 6.
  • the frequency band # 3 may be allocated to the third base station 610-3 of FIG. 6.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may perform communication using the allocated frequency band.
  • the common resource used for the transmission of the common information may be set in the frequency band # 2.
  • the location of the common resource on the frequency axis may be an edge region of the frequency band # 2. If a radio frame includes ten subframes, a common resource on the time axis may be allocated every 20 subframes (eg, two radio frames).
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may transmit common information using the same common resource (for example, common resource set in frequency band # 2).
  • the common resource may be used for downlink transmission, uplink transmission, sidelink transmission, and the like.
  • the configuration information of the common resource illustrated in FIGS. 7 and 8 may include an allocation pattern (eg, allocated frequency resource, allocated time resource, allocation period, etc.).
  • the allocation period of the common resource may be set to a multiple of the minimum period of the scheduling (eg, resource allocation) or absolute time defined in the communication system. For example, when the minimum period of scheduling is one symbol, the allocation period of the common resource may be set to a multiple of the symbol, and when the minimum period of scheduling is one TTI, the allocation period of the common resource is set to a multiple of the TTI. Can be.
  • the allocation period of the common resource may be set to microseconds, milliseconds, seconds, minutes, and the like, which are absolute units of time.
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may inform the terminal 620 of the configuration information of the common resource through a transmission procedure of system information or a signaling procedure of separate control information.
  • the signaling procedure may include transmitting control information using a dedicated control message of the RRC layer, a control message of the MAC layer (for example, a MAC control PDU or an element), a control field / parameter of a physical layer control channel, and the like. It can mean a procedure.
  • the common resource may be set according to the type of information included in the common information. For example, common resources for each of resource allocation information for a control channel, resource allocation information for a random access procedure, resource allocation information for a scheduling request, and resource allocation information for a downlink transmission request may be set differently. .
  • common resource # 1 in FIG. 7 may be used for transmission of resource allocation information for a control channel
  • common resource # 2 in FIG. 7 may be used for transmission of resource allocation information for a random access procedure.
  • the common resource for common information including different kinds of information may be set differently in the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3, and common information including the same kind of information may be obtained. Common resources for the same may be set in the plurality of base stations (610-1, 610-2, 610-3).
  • the common information including resource allocation information (or resource allocation information for scheduling request and resource allocation information for downlink transmission request) for the random access procedure may include a plurality of base stations 610-1, 610-2, and the like. 610-3) may mean that resources for random access procedure (or resources for scheduling request and resources for downlink transmission request) are absolutely or relatively the same.
  • the resources are set to be absolutely the same as parameters indicating frequency resources (e.g., subcarrier index), parameters indicating time resources (e.g. radio frame index, subframe index, TTI, slot index, mini Slot index, symbol index, etc., transmission / reception time related information (eg, period, interval, window), resource hopping pattern, beamforming related information (eg, beam setting information, beam index), and code sequence (eg For example, it may indicate that each of the bit sequence and the signal sequence is set to the same value (or the same range).
  • parameters indicating frequency resources e.g., subcarrier index
  • parameters indicating time resources e.g. radio frame index, subframe index, TTI, slot index, mini Slot index, symbol index, etc.
  • transmission / reception time related information eg, period, interval, window
  • resource hopping pattern e.g, beamforming related information (eg, beam setting information, beam index)
  • code sequence eg For example, it may indicate that each of the bit sequence and the signal sequence is set to the
  • the resources are set relatively equal to each other because a parameter indicating a frequency resource, a parameter indicating a time resource, transmission / reception time related information, a resource hopping pattern, beamforming related information, and a code sequence are referred to as reference values and offsets ( offset may be set based on an offset). Even when the cell coverage to which the terminal 620 belongs is changed, the terminal 620 may find common resources of the base station supporting the cell coverage to which the terminal 620 currently belongs using the reference value and the offset.
  • the location of a common resource on the frequency axis may include a reference value of a subcarrier (e.g., a subcarrier with the largest frequency or a subcarrier with a smallest frequency) in the entire frequency band, and an offset (e.g., x Subcarriers).
  • x can be a natural number, integer, or real number greater than or equal to zero.
  • the location of the common resource on the time axis may be indicated by a parameter indicating a time resource, transmission / reception time related information, resource hopping pattern, beamforming related information, and a reference value and offset of each code sequence.
  • the location of the common resource on the frequency axis or time axis can be set by modular operation.
  • Identifier of base station, system bandwidth, fast Fourier transform (FFT) size, number of subcarriers, subcarrier index, SFN, number of radio frames (or subframes, symbols), radio frame index (or sub) for modular operation Frame index, symbol index), a sequence used for identification of a base station (or base station group) (eg, a scrambling sequence), and the like may be used.
  • FFT fast Fourier transform
  • the acquisition procedure of the common information based on the embodiments described with reference to FIGS. 6 to 8 may be performed as follows.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a first embodiment of a procedure of acquiring common information in a communication system.
  • the communication system may include a first base station 610-1, a second base station 610-2, a third base station 610-3, a terminal 620, and the like.
  • the communication system of FIG. 9 may be the same as the communication system of FIG.
  • each of the first base station 610-1, the second base station 610-2, the third base station 610-3, and the terminal 620 of FIG. 9 is the first base station 610-1 of FIG. 6.
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may be located in one service area, and the terminal 620 may be located in a corresponding service area.
  • the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 and the terminal may be configured in the same manner as the communication node 200 shown in FIG. 2.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may perform a procedure for setting common resources and common information (S901).
  • the procedure for setting common resources and common information may be performed in the same or similar manner as described with reference to FIGS. 6 to 8.
  • a control entity eg, MME, S-GW, P-GW
  • common resources and common information may be set by a negotiation procedure between the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3.
  • the common resource set in step S901 may be the same as the common resource illustrated in FIG. 7 or 8.
  • the common information may indicate the same information used in the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3.
  • Common information indicates system information, control information, physical channel setting / allocation information, reference signal setting / allocation information, resource allocation information, SA identifier indicating service area to which common information is applied, and time when common information is effectively used. It may include a section indicator to.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may generate configuration information of the common resource.
  • the configuration information of the common resource may include an allocation pattern (eg, allocated frequency resource, allocated time resource, allocation period, etc.) of the common resource illustrated in FIG. 7 or 8.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may transmit configuration information of the common resource through a transmission procedure of system information or a signaling procedure of separate control information (S902).
  • the terminal 920 may be in a state of completing a connection establishment procedure with the first base station 610-1 and may operate in an RRC_connected state.
  • the terminal 620 receives the first base station 610-1 through a transmission procedure of system information or a signaling procedure of separate control information.
  • the configuration information of the common resource can be obtained.
  • the terminal 620 may identify the location of the common resource for the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 based on the configuration information of the common resource. That is, the terminal 620 may check the location of the common resource illustrated in FIG. 7 or 8 based on the configuration information of the common resource.
  • the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may transmit common information using common resources (S904).
  • the terminal 620 may acquire common information for the plurality of base stations 610-1, 610-2, and 610-3 by performing a monitoring operation on the common resource identified in step S903 (S905). For example, when the terminal 620 is located within the cell coverage of the first base station 610-1 in steps S904 and S905, the terminal 620 may receive common information from the first base station 610-1. have. Thereafter, when the terminal 620 moves from the cell coverage of the first base station 610-1 to the cell coverage of the second base station 610-2, the terminal 620 is common to the second base station 610-2.
  • the terminal 620 may communicate with the second base station 610-2.
  • the terminal 620 may obtain additional system information (eg, other system information) from the second base station 610-2 to communicate with the second base station 610-2. .
  • the terminal 620 when the terminal 620 is located within the cell coverage of the second base station 610-2 in steps S904 and S905, the terminal 620 is configured to configure configuration information of the common resource obtained from the first base station 610-1. Common information may be received from the second base station 610-2 on the basis of the information. In this case, the terminal 620 communicates with the second base station 610-2 using common information obtained from the second base station 610-2 (eg, a random access procedure, a scheduling request procedure, and a downlink transmission). Request procedure, etc.).
  • common information obtained from the second base station 610-2 eg, a random access procedure, a scheduling request procedure, and a downlink transmission). Request procedure, etc.
  • the terminal 620 may communicate with the second base station 610-2.
  • the terminal 620 when the terminal 620 moves from the cell coverage of the first base station 610-1 to the cell coverage of the second base station 610-2, the terminal 620 synchronizes the second base station 610-2.
  • a monitoring operation By performing a monitoring operation on a predetermined resource in order to obtain a signal, at least one of a synchronization signal and a radio resource management (RRM) measurement signal may be received.
  • the preset resource may be a common resource indicated by the configuration information obtained from the first base station 610-1 in step S902.
  • the terminal 620 may acquire synchronization of the second base station 610-2 based on at least one of a synchronization signal and an RRM measurement signal received from the second base station 610-2.
  • the terminal 620 is a location of the time resource set for the second base station 620-2 (eg, a subframe index) and a location of the frequency resource set for the second base station 620-2 (eg, For example, a resource block (RB) index and a subcarrier index) can be checked.
  • a location of the time resource set for the second base station 620-2 eg, a subframe index
  • a location of the frequency resource set for the second base station 620-2 eg, For example, a resource block (RB) index and a subcarrier index
  • the terminal 620 is configured for the first base station 610-1 based on common information received from the first base station 610-1 (eg, system information included in the common information) or a separately received message.
  • common information received from the first base station 610-1 (eg, system information included in the common information) or a separately received message.
  • a mapping relationship between the common resource # 1 and the common resource # 2 is equally applied in the frequency band # 2 set for the second base station 610-2.
  • the mapping relationship between common resource # 1 and common resource # 2 is relative difference between time resources (eg, subframe index offset) and relative difference between frequency resources (eg, RB index offset and subcarrier index offset). ) May be indicated.
  • the mapping relationship between common resource # 1 and common resource # 2 may be indicated by an absolute index (eg, an absolute value, an absolute range).
  • the second base station 610-2 performs downlink burst transmission using the common resource # 1 of the frequency band # 2, and the terminal 620 moves up using the common resource # 2 of the frequency band # 2.
  • the mapping relationship between common resource # 1 and common resource # 2 is not only a relative difference between time-frequency resources, but also a downlink resource constituting common resource # 1 and uplink constituting common resource # 2. It can be indicated by the correspondence of resources.
  • the terminal 620 acquires common information of the second base station 610-2 or the second base station. The acquisition procedure of the separate physical channel of 610-2 may be omitted.
  • the downlink beam when downlink burst transmission is performed in the frequency band # 1 of the first base station 610-1 based on the beamforming scheme, the downlink beam may include an analog portion, and the first base station 610-1 When uplink burst transmission is performed on the basis of the beamforming scheme in frequency band # 1, the uplink beam may include an analog part.
  • the analog portion of the downlink beam and the analog portion of the uplink beam may be elements constituting a virtual sector of the first base station 610-1.
  • the terminal 620 which has acquired common information in the frequency band # 2 of FIG. 8, uses the obtained common information to make the first base station 610-1 in the frequency band # 1 of FIG. Communication (for example, a random access procedure, a scheduling request procedure, a downlink transmission request procedure, etc.) may be performed.
  • Communication for example, a random access procedure, a scheduling request procedure, a downlink transmission request procedure, etc.
  • the terminal 620 may communicate with the first base station 610-1.
  • the terminal communicates with the base station supporting the current cell coverage using common information obtained before the change of the cell coverage (eg, a random access procedure). , Scheduling request procedure, downlink transmission request procedure, etc.) may be performed. That is, the terminal may perform communication with the current base station using the common information obtained from the previous base station without performing the procedure of acquiring common information of the current base station.
  • common information obtained before the change of the cell coverage (eg, a random access procedure).
  • Scheduling request procedure, downlink transmission request procedure, etc.) may be performed. That is, the terminal may perform communication with the current base station using the common information obtained from the previous base station without performing the procedure of acquiring common information of the current base station.
  • a base station and a terminal may be performed based on a beamforming method.
  • a beam pairing procedure may be performed for communication based on the beamforming scheme.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a first embodiment of a beam pairing procedure in a communication system.
  • the communication system may include a first base station 610-1, a terminal 620, and the like.
  • the communication system of FIG. 10 may be the same as the communication system of FIG.
  • the first base station 610-1 of FIG. 10 may be the first base station 610-1 of FIG. 6, and the terminal 620 of FIG. 10 may be the terminal 620 of FIG. 6.
  • the first base station 610-1 and the terminal 620 may be configured in the same manner as the communication node 200 illustrated in FIG. 2.
  • the first base station 610-1 and the terminal 620 may include a plurality of antennas.
  • the first base station 610-1 may set a common resource used for the beam pairing procedure (S1001). Common resources include resources used for the transmission of the downlink beam (hereinafter referred to as “downlink beam resource”) and resources used for the transmission of the uplink beam (hereinafter referred to as “uplink beam resource”). can do.
  • the first base station 610-1 may set common resource # 1 of FIG. 7 as a downlink beam resource, and set common resource # 2 of FIG. 7 as an uplink beam resource.
  • the downlink beam resources may be referred to as “downlink burst resources”
  • the uplink beam resources may be referred to as "uplink burst resources”.
  • the burst may correspond to a physical resource block (PRB) in an LTE-based communication system and may indicate time-frequency resources occupied for transmission of data or control information in the physical layer.
  • the burst may indicate a resource region used for beamforming.
  • PRB physical resource block
  • the first base station 610-1 may generate configuration information of the common resource.
  • the configuration information of the common resource may include allocation patterns of the downlink beam resources (eg, allocated frequency resources, allocated time resources, allocation periods, etc.) and allocation patterns of the uplink beam resources (eg, allocated frequency resources, Allocated time resources, allocation cycles, etc.).
  • the configuration information of the common resource may include mapping relationship information between the downlink beam resource and the uplink beam resource instead of the allocation pattern of the uplink beam resource.
  • the mapping relationship information may include frequency offset, time offset, allocation period offset, etc. between the downlink beam resource and the uplink beam resource.
  • the mapping relationship information may be set such that the allocation information of the downlink (or uplink) beam resource corresponds to the allocation information of the uplink (or downlink) beam resource or corresponds to a preset mapping rule.
  • the allocation information of the beam resource may include a subcarrier index on the frequency axis, an index of a structural unit (for example, a radio frame, a subframe, a symbol, etc.) on the time axis, a beam index by a beamfobbing technique, and the like.
  • the resource of the uplink beam that can be used when the terminal 620 transmits the resource of the downlink beam received for beam pairing may be limited to the resource of the specific uplink beam according to the mapping relationship.
  • the first base station 610-1 uses only the resources of the uplink beam received from the terminal 620, and the resources of the downlink beam received by the terminal 620 for the beam pairing (for example, the first base station). Information about the resource of the beam transmitted by 610-1 may be recognized.
  • the first base station 610-1 may inform the terminal 620 of the configuration information of the common resource through a procedure for transmitting system information or a signaling procedure for additional control information (S1002).
  • the terminal 620 may obtain configuration information of the common resource from the first base station 610-1 and identify the downlink beam resource and the uplink beam resource based on the configuration information of the common resource.
  • the first base station 610-1 may transmit at least one downlink beam through downlink beam resource (for example, common resource # 1 of FIG. 7) (S1003).
  • the first base station 610-1 may transmit the downlink beam # 0 through the common resource # 1 of the subframe # 0 included in the radio frame # 0 of FIG. 7, and the radio frame # of FIG. 7.
  • Downlink beam # 1 can be transmitted through common resource # 1 of subframe # 5 included in 0, and downlink beam # through common resource # 1 of subframe # 0 included in radio frame # 1 of FIG. 2 can be sent.
  • the transmission of the downlink beam may indicate downlink burst transmission or downlink discovery signal transmission.
  • the terminal 620 may receive the downlink beams of the first base station 610-1 by performing a monitoring operation on the downlink beam resource, and the first base station 610-1 based on the received downlink beams. It is possible to determine the transmission beam of (S1004). For example, the terminal 620 may determine a downlink beam having the largest received signal strength among the downlink beams as a transmission beam of the first base station 610-1. When the transmission beam of the first base station 610-1 is determined, the terminal 620 may transmit a response message to the first base station 610-1 (S1005). The response message may include the index of the transmission beam of the first base station 610-1 determined in step S1004.
  • the response message may be a message for scheduling request, a message including a random access preamble, or the like. If a mapping relationship is established between the transmission beam (eg, the resource of the downlink beam) of the first base station 610-1 and the transmission beam (eg, the resource of the uplink beam) of the terminal 620, step S1004.
  • the response message may not include an index of the transmission beam of the first base station 610-1. In this case, instead of the index of the transmission beam of the first base station 610-1, the resource information of the random access preamble or uplink beam selected according to the mapping relationship may be transmitted through the response message.
  • the first base station 610-1 may receive a response message from the terminal 620, and may check the transmission beam of the first base station 610-1 based on the response message. When the transmission and reception procedure of the response message is completed, the determination procedure of the transmission beam of the first base station 610-1 may be completed.
  • the procedure of determining the transmission beam of the terminal 620 may be performed.
  • the determination procedure of the transmission beam of the terminal 620 may be performed after the termination of the determination procedure of the transmission beam of the first base station 610-1.
  • the procedure for determining the transmission beam of the terminal 620 may be performed regardless of the procedure for determining the transmission beam of the first base station 610-1.
  • the terminal 620 may transmit at least one uplink beam through an uplink beam resource (for example, common resource # 2 of FIG. 7) (S1006).
  • the terminal 620 may transmit the uplink beam # 0 through the common resource # 2 of the radio frame # 0 of FIG. 7, and the uplink beam through the common resource # 2 of the radio frame # 2 of FIG. 7.
  • # 1 may be transmitted
  • uplink beam # 2 may be transmitted through common resource # 2 of radio frame # 4 of FIG. 7.
  • the transmission of the uplink beam may indicate uplink burst transmission or uplink discovery signal transmission.
  • the terminal 620 may transmit a message including a random access preamble through an uplink beam resource.
  • the terminal 620 may perform uplink burst transmission by repeatedly transmitting one preamble sequence n times.
  • the terminal 620 may perform uplink burst transmission by transmitting the n preamble sequences once.
  • the n preamble sequences may include an identifier (eg, a UE ID) of the terminal 620, an index of a downlink beam resource (eg, a slot index, a mini-slot index, a symbol index, etc.), or an uplink beam resource.
  • n may be an integer of 2 or more.
  • SRS sounding reference signal
  • the first base station 610-1 may receive the uplink beams of the terminal 620 by performing a monitoring operation on the uplink beam resource, and transmit a transmission beam of the terminal 620 based on the received uplink beams. Can be determined (S1007). For example, the first base station 610-1 may determine the uplink beam having the largest received signal strength among the uplink beams as the transmission beam of the terminal 620. When the transmission beam of the terminal 620 is determined, the first base station 610-1 may inform the terminal 620 of the index of the transmission beam of the terminal 620 determined in step S1007.
  • the terminal is determined by a mapping relationship between the transmission beam (eg, downlink beam resource) of the first base station 610-1 and the transmission beam (eg, uplink beam resource) of the terminal 620 described above.
  • the transmission beam of 620 is determined, a procedure of informing the index of the transmission beam of the terminal 620 by the first base station 610-1 may be omitted.
  • each of the first base station 610-1 and the terminal 620 may perform communication using the transmission beam.
  • the random access procedure includes a random access procedure for initial access (hereinafter, referred to as an "initial random access procedure") and a random access procedure for non-initial access (hereinafter, referred to as “non-initial access”). Random access procedure ".
  • the initial random access procedure may be performed in the absence of context information.
  • the context information may be RRC context information, AS (access stratum) configuration information, and the like.
  • the context information may include RRC configuration information, security configuration information, packet data convergence protocol (PDCP) information (for example, PDCP information according to ROHC (robust header compression) mode) for the terminal, and an identifier of the terminal (for example, , A cell-radio network temporary identifier (C-RNTI), an identifier of a base station, and the like.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • ROHC robust header compression
  • the non-initial random access procedure may include a communication procedure based on arrival of transmission data (or reception data), a connection resume procedure, a resource allocation request procedure, a terminal-based transmission request procedure, and a radio link failure Subsequent link reset request procedure, mobility support procedure (e.g., handover procedure), secondary cell addition / change procedure, active beam addition / change procedure, synchronization acquisition It may be performed for the access request procedure for.
  • a communication procedure based on arrival of transmission data (or reception data)
  • a connection resume procedure e.g., a connection resume procedure, a resource allocation request procedure, a terminal-based transmission request procedure, and a radio link failure
  • Subsequent link reset request procedure e.g., mobility support procedure (e.g., handover procedure), secondary cell addition / change procedure, active beam addition / change procedure, synchronization acquisition It may be performed for the access request procedure for.
  • mobility support procedure e.g., handover procedure
  • secondary cell addition / change procedure e.g
  • the initial random access procedure or the non-initial random access procedure may be performed according to the operating state of the terminal.
  • the operating state of the terminal may be as follows.
  • 11 is a conceptual diagram illustrating an operating state of a terminal in a communication system.
  • the UE may operate in an RRC_idle state, an RRC_connected state, or an RRC_inactive state.
  • the RAN_connected state may include an RRC_connected state and an RRC_active state.
  • the base station and the terminal may store / manage context information or connection configuration information. That is, the RAN_connected state is a connected state in terms of storing / managing context information or connection setting information between the network and the terminal, and may be distinguished from the connected state in terms of an RRC connection.
  • the connected state of the RRC connection viewpoint may mean that a data radio bearer is set / maintained.
  • a control channel, a reference signal, and the like which are used for connection establishment maintenance and data transmission / reception procedures, may be configured.
  • the reference signal may be a demodulation reference signal (DMRS) used for demodulation of data, an SRS used to measure channel quality, a reference signal used for beamforming, or the like. Accordingly, the UE operating in the RRC_connected state may perform a data transmission / reception procedure without any delay.
  • DMRS demodulation reference signal
  • Context information, connection setting information, etc. for the terminal operating in the RRC_inactive state may be stored / managed at the base station and the corresponding terminal.
  • the UE may operate similarly to the RRC_idle state. Therefore, since the data radio bearer is released or the setting of the data radio bearer is stopped, the terminal operating in the RRC_inactive state may perform a non-initial random access procedure to perform a data transmission / reception procedure.
  • the operating state of the terminal may be transitioned from the RRC_inactive state to the RRC_connected state, and the terminal operating in the RRC_connected state may use the configured data radio bearer to Transmit and receive procedures can be performed.
  • the terminal in the RRC_inactive state may transmit data of limited size, data according to limited quality of service, data according to limited service, and the like.
  • the connection between the base station and the terminal may not be established, and context information, connection setting information, etc. of the terminal may not be stored in the base station and the corresponding terminal. Accordingly, the UE operating in the RRC_idle state may perform an initial random access procedure. In this case, the operation state of the terminal may transition from the RRC_idle state to the RRC_connected state.
  • the operation state of the terminal may be changed from the RRC_idle state to the RRC_inactive state under the control of the base station, and a limited service may be provided for the terminal operating in the RRC_inactive state.
  • the operation state of the terminal may be transitioned from the RRC_idle state to the RRC_inactive state by a random access procedure separately defined. Whether to perform the transition operation from the RRC_idle state to the RRC_inactive state may be determined according to the type of the terminal, the capability of the terminal, the type of the service, and the like.
  • the base station may set a transition condition from the RRC_idle state to the RRC_inactive state and control the transition operation from the RRC_idle state to the RRC_inactive state according to the transition condition. can do. For example, when the base station (or a control entity of the communication system) allows a transition operation from the RRC_idle state to the RRC_inactive state, the operating state of the terminal is changed from the RRC_idle state to the RRC_inactive state. Can be transitioned.
  • the resource for the random access procedure described above may be a cell-specific resource.
  • a common resource for a random access procedure is set in a plurality of cells (eg, a plurality of base stations)
  • an identifier or a virtual cell identifier for identifying a specific region may be used to identify the common resource.
  • the common resource for the initial random access procedure can be identified by the virtual cell identifier.
  • the virtual cell identifier includes the downlink identifier and the uplink identifier
  • the downlink resource among the common resources may be identified by the downlink identifier
  • the uplink resource among the common resources may be identified by the uplink identifier.
  • a frequency division duplex (FDD) scheme When a frequency division duplex (FDD) scheme is used in a communication system, downlink resources and uplink resources may always exist.
  • TDD time division duplex
  • downlink resources and uplink resources may exist independently for each base station.
  • UL-DL uplink-downlink
  • the terminal may obtain configuration information of the common resource from any base station belonging to the base station set (for example, a base station set sharing a common resource). Accordingly, the location of the common resource on the time axis may be set to belong to resources (eg, downlink resources and uplink resources) that all base stations belonging to the base station set have in common.
  • resources configured as downlink resources may be configured as common resources in all base stations belonging to the base station set.
  • resources configured as downlink resources eg, downlink subframes
  • the common resource is used for uplink transmission or sidelink transmission
  • a resource set as an uplink resource for example, an uplink subframe in all base stations belonging to the base station set may be set as the common resource.
  • downlink resources and uplink resources may always exist.
  • the TDD scheme when used in the NR communication system, the downlink resource and the uplink resource may exist independently for each base station.
  • the positions of downlink subframes (or downlink slots) and uplink subframes (or uplink slots) in one base station may be determined.
  • the other base station may be different from the positions of the downlink subframe (or downlink slot) and the uplink subframe (or uplink slot).
  • Some base stations among a plurality of base stations sharing a common resource may operate based on a dynamic TDD scheme, and others may operate based on a semi-static TDD scheme. Alternatively, all base stations sharing a common resource may operate based on a dynamic TDD scheme.
  • the type of resources located in a specific region on the time axis may be fixed as a downlink resource or an uplink resource, and a resource fixed as a downlink resource or an uplink resource may be a common resource. Can be set.
  • the pattern of fixed resources may be indicated based on the period and the offset.
  • the base station may inform the terminal of the period and offset indicating the pattern of the fixed resource to the terminal through a transmission procedure of system information or a signaling procedure of separate control information, the terminal is fixed resource based on the period and offset obtained from the base station You can check the pattern of.
  • the fixed resource may be an RRM measurement resource, a resource for a random access procedure (eg, a physical random access channel (PRACH)), or the like.
  • the base station may set downlink resources (eg, subframes, slots, mini-slots) according to a preset period (eg, 40 ms) for RRM measurement, and use the configured downlink resources to set the RRM RS ( reference signal) can be transmitted.
  • the base station may set uplink resources (eg, subframes, slots, mini-slots) for the random access procedure according to a preset period (eg, 2ms).
  • the terminal may transmit a message requesting transmission of necessary information to the base station, and obtain necessary information from the base station.
  • the necessary information may be firmware (for example, software update information for the terminal), information required for the operation (for example, service) of the terminal, and the like.
  • the necessary information may include signaling information (eg, a dedicated control message) as well as common information (eg, system information) transmitted in a broadcast manner.
  • the necessary information may be as shown in Table 1 below.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a first embodiment of a downlink transmission request procedure in a communication system.
  • the communication system may include a first base station 610-1, a terminal 620, and the like.
  • the communication system of FIG. 12 may be the same as the communication system of FIG.
  • the first base station 610-1 of FIG. 12 may be the first base station 610-1 of FIG. 6, and the terminal 620 of FIG. 12 may be the terminal 620 of FIG. 6.
  • the first base station 610-1 and the terminal 620 may be configured in the same manner as the communication node 200 illustrated in FIG. 2.
  • the first base station 610-1 may transmit common information through common resources (S1201).
  • Step S1201 may be the same as step S904 of FIG. 9.
  • Common information indicates system information, control information, physical channel setting / allocation information, reference signal setting / allocation information, resource allocation information, SA identifier indicating service area to which common information is applied, and time when common information is effectively used. It may include a section indicator to.
  • the resource allocation information includes resource allocation information for a control channel, resource allocation information for a random access procedure, resource allocation information for a scheduling request procedure (eg, a resource request procedure), and resource allocation information for a downlink transmission request (eg For example, resource allocation information for a downlink transmission request procedure), resource allocation information for D2D communication, and the like.
  • the terminal 620 may receive common information from the first base station 610-1, and may check resource allocation information for a downlink transmission request procedure included in the common information.
  • Resource allocation information for the downlink transmission request procedure includes a parameter indicating a frequency resource, a parameter indicating a time resource, a resource hopping pattern, beamforming related information, a code sequence (eg, a bit sequence, a signal sequence), and the like. can do.
  • the resource allocation information may indicate different resources for each information element described in Table 1.
  • information element # 1 in Table 1 may map to code sequence # 1 indicated by resource allocation information
  • information element # 2 in Table 1 maps to code sequence # 2 indicated by resource allocation information.
  • the terminal 620 may transmit a request message including the code sequence # 1 to the first base station 610-1, and the first base station 610-1 may transmit the request message to the terminal 620.
  • the code sequence # 1 is received from the terminal, the response message including the information element # 1 corresponding to the code sequence # 1 may be transmitted to the terminal 620.
  • the code sequence may be a preamble sequence used in a random access procedure.
  • information element # 3 of Table 1 may be mapped to time-frequency resource # 1 indicated by resource allocation information
  • information element # 4 of Table 1 may be mapped to time-frequency resource # 2 indicated by resource allocation information. Can be mapped to. Therefore, when the information element # 3 is needed, the terminal 620 may transmit a request message to the first base station 610-1 using the time-frequency resource # 1, and the first base station 610-1 may transmit the request message. In response to the received through time-frequency resource # 1, a response message including information element # 3 corresponding to time and frequency resource # 1 may be transmitted to the terminal 620.
  • the time-frequency resource may be a resource used in a random access procedure.
  • the mapping relationship between the information elements of Table 1 and the resources indicated by the resource allocation information is determined by the terminal 620 in the first base station 610-1 through a procedure for transmitting common information, a procedure for transmitting system information, a signaling procedure for control information, and the like. ) May be sent.
  • the terminal 620 may identify a resource that is mapped to necessary information (for example, the information elements described in Table 1) based on resource allocation information included in the common information, and may request a request message using the identified resource. It may transmit to the first base station 610-1 (S1201).
  • the request message may be transmitted through the common resource shown in FIG. 7 or 8.
  • the terminal 620 may transmit a request message including code sequence # 2 to the first base station 610-1, and when information element # 4 is required, the terminal ( 620 may transmit a request message to the first base station 610-1 using time-frequency resource # 2.
  • the request message may be a message (eg, random access preamble) used in the random access procedure.
  • the request message may be composed of a physical layer control channel or a control channel of the MAC layer or more.
  • the value of the specific field included in the request message and the information elements described in Table 1 may be mapped.
  • a specific field set to "100” may request transmission of information element # 5 of Table 1
  • a specific field set to "101” may request transmission of information element # 6 of Table 1.
  • the mapping relationship between the information elements and the values of specific fields described in Table 1 is transmitted from the first base station 610-1 to the terminal 620 through a procedure for transmitting common information, a procedure for transmitting system information, a signaling procedure for control information, and the like. Can be.
  • the first base station 610-1 may receive a request message from the terminal 620 and check information to be transmitted to the terminal 620 based on the request message. For example, when the request message includes the code sequence # 2, the first base station 610-1 may determine that transmission of the information element # 2 of Table 1 corresponding to the code sequence # 2 is required. When the request message is received through the time-frequency resource # 2, the first base station 610-1 may determine that transmission of the information element # 4 of Table 1 corresponding to the time-frequency resource # 2 is required. . When the specific field of the request message is set to "100", the first base station 610-1 may determine that transmission of the information element # 5 of Table 1 corresponding to the specific field set to "100" is required.
  • the first base station 610-1 may generate a response message including an information element that requires transmission, and transmit a response message to the terminal 620 (S1203).
  • the response message may be transmitted through the common resource illustrated in FIG. 7 or FIG. 8 or the downlink radio resource of each base station (eg, the first base station 610-1).
  • the terminal 620 may receive a response message from the first base station 610-1 and identify an information element included in the response message.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a first embodiment of a random access procedure in a communication system.
  • the communication system may include a first base station 610-1, a second base station 610-2, a terminal 620, and the like.
  • the communication system of FIG. 13 may be the same as the communication system of FIG. 6.
  • the first base station 610-1 of FIG. 13 may be the first base station 610-1 of FIG. 6, and the second base station 610-2 of FIG. 13 may correspond to the second base station of FIG. 610-2), and the terminal 620 of FIG. 13 may be the terminal 620 of FIG. 6.
  • the first base station 610-1, the second base station 610-2, and the terminal 620 may be configured in the same manner as the communication node 200 illustrated in FIG. 2.
  • the first base station 610-1 may transmit common information through the common resource (S1301).
  • Step S1301 may be the same as step S904 of FIG. 9.
  • the common information may be set in the plurality of base stations (eg, the first base station 610-1 and the second base station 610-2) in the same manner.
  • Common information indicates system information, control information, physical channel setting / allocation information, reference signal setting / allocation information, resource allocation information, SA identifier indicating service area to which common information is applied, and time when common information is effectively used. It may include a section indicator to.
  • the resource allocation information includes resource allocation information for a control channel, resource allocation information for a random access procedure, resource allocation information for a scheduling request procedure (for example, a resource request procedure), resource allocation information for a downlink transmission request procedure, It may include resource allocation information for the D2D communication.
  • the resource allocation information may include parameters (eg, reference values and offsets) indicating frequency resources, parameters (eg, reference values and offsets) indicating time resources, resource hopping patterns, beamforming related information, code sequences ( For example, it may include a bit sequence, a signal sequence), an inactive radio resource region (or interval), and the like.
  • the terminal 620 may belong to the cell coverage of the first base station, and the connection establishment procedure between the terminal 620 and the first base station 610-1 may be completed.
  • the terminal 620 may receive common information from the first base station 610-1, and may check resource allocation information for a random access procedure (or a downlink transmission request procedure) included in the common information.
  • the resource allocation information for the random access procedure (or downlink transmission request procedure) may include a parameter indicating a frequency resource, a parameter indicating a time resource, a resource hopping pattern, beamforming information, a code sequence (eg, a bit sequence). , Signal sequence) and the like.
  • the first base station 610-1 may transmit common information based on a beam sweeping method (eg, a downlink burst transmission method).
  • the common information may be transmitted in a time division multiplex (TDM) scheme in a plurality of virtual sectors of the first base station 610-1.
  • the first base station 610-1 may set broadcast information (eg, a mapping relationship between a resource for transmitting downlink control information and a resource for a random access procedure) for each virtual sector, and beam sweeping. Based on the scheme, broadcast information may be transmitted through a common resource.
  • broadcast information eg, a mapping relationship between a resource for transmitting downlink control information and a resource for a random access procedure
  • broadcast information may be transmitted through a common resource.
  • the same mapping relationship is set in the virtual sectors of the first base station 610-1.
  • the first base station 610-1 may repeatedly transmit the same broadcast information based on a downlink burst transmission scheme, and the terminal 620 receives broadcast information only once from the first base station 610-1. In either case, the broadcast information of the first base station 610-1 may be confirmed.
  • the terminal 620 moves from the cell coverage of the first base station 610-1 to the cell coverage of the second base station 610-2, the terminal 620 is a common acquired from the first base station 610-1.
  • Information eg, broadcast information
  • the terminal 620 may communicate with the second base station 610-2 without performing a procedure of acquiring common information from the second base station 610-2.
  • the terminal 620 may perform communication with the second base station 610-2 after obtaining partial system information (eg, additional system information and other system information) from the second base station 610-2. Can be.
  • the terminal 620 uses the resource indicated by the common information obtained from the first base station 610-1 to request a random access preamble (or a request message in step S1202 of FIG. 12 when a downlink transmission request procedure is performed). ) May be transmitted to the second base station 610-2 (S1302).
  • the second base station 610-2 may receive a random access preamble (or a request message in step S1202 of FIG. 12) from the terminal 620, and respond to a random access preamble (or step S1203 of FIG. 12).
  • a response message ie, a response message including information required by the terminal 620 (for example, information elements of Table 1)
  • the terminal 620 may receive a response message (or a response message in step S1203 of FIG. 12) for the random access preamble from the second base station 610-2.
  • the response message received in step S1303 may include scheduling information for the signaling message of step S1305.
  • the scheduling information includes an identifier, a beam index, an indicator for identifying scheduling information, a resource allocation information, and a modulation and coding scheme of the base station (for example, the second base station 610-2) transmitting the signaling message of step S1305.
  • Information resource allocation information for transmission of a feedback message (eg, an acknowledgment (ACK) message, a negative ACK (NACK) message), and the like.
  • the resource allocation information may include a parameter indicating a frequency resource, a parameter indicating a time resource, transmission / reception time related information (eg, a period, an interval, a window), and the like.
  • the plurality of base stations may receive a random access preamble of the terminal 620, and in this case, each of the plurality of base stations may transmit a random access response to the terminal 620.
  • the random access response may include an identifier (eg, a cell identifier) of the base station.
  • the terminal 620 may select one base station satisfying a preset condition among the plurality of base stations.
  • the preset condition may be included in the random access response of step S1303.
  • the terminal 620 may select one base station arbitrarily from among the plurality of base stations.
  • the terminal 620 may perform steps S1304 and S1305 with the selected base station.
  • the response message of step S1303 is required system information (eg, master information block (MIB)), scheduling information of system information (eg, system information block 1 (SIB1)). , Configuration information of the physical layer channel of the base station (for example, SIB2), a specific function (for example, MBMS, D2D communication, machine type communication (MTC), IoT, vehicle communication (for example, V2X (vehicle to everything)), alarms for disaster / disaster and social safety nets, system information for location and transmission of common time, interworking with other RAT systems, etc., and updated system information.
  • system information eg, master information block (MIB)
  • SIB1 system information block 1
  • SIB2 system information block 1
  • Configuration information of the physical layer channel of the base station for example, SIB2
  • a specific function for example, MBMS, D2D communication, machine type communication (MTC), IoT, vehicle communication (for example, V2X (vehicle to everything)
  • the terminal 620 may transmit a signaling message including the information of the terminal 620 to the second base station 610-2 (S1304).
  • the information of the terminal 620 may include an identifier, capabilities, properties, a moving state, a location, and the like.
  • the signaling message of step S1304 may be used to request the necessary information. That is, the signaling message of step S1304 may be set to be the same as the request message of step S1202 of FIG. 12.
  • the signaling message of step S1304 may be transmitted.
  • step S1304 may be omitted.
  • the second base station 610-2 receiving the signaling message requesting necessary information is signaling including the information required by the terminal 620 (eg, information elements of Table 1).
  • the message may be generated and a signaling message may be transmitted to the terminal 620 (S1305).
  • the terminal 620 may receive a signaling message from the second base station 610-2 and check the information included in the signaling message.
  • step S1305 may be selectively performed. In other words, if the necessary information does not exist, the terminal 620 may not perform step S1305.
  • the terminal 620 may perform steps S1304 and S1305 with a third base station (for example, the third base station 610-3 shown in FIG. 6) instead of the second base station 610-2.
  • the RAT supported by the third base station 610-3 eg, setting of a system bandwidth, a transport carrier, and a protocol layer
  • the system bandwidth e.g., setting of the system bandwidth, transport carrier, protocol layer
  • the common information of step S1301 may be shared by the base stations 610-1, 610-2, and 610-3, and the common information is the terminal 620 and the base stations 610-1, 610-2, and 610-3. It can be used for the random access procedure, the required information request procedure (eg, downlink transmission request procedure).
  • the terminal 620 may transmit a signaling message requesting necessary information to the third base station 610-3, and the third base station 610-3 may transmit the signaling message from the terminal 620. Can be received.
  • the third base station 610-3 may generate a signaling message including information (eg, information elements of Table 1) required by the terminal 620, and transmit the signaling message to the terminal 620. Can be sent to.
  • the terminal 620 may receive a signaling message from the third base station 610-3 and check the information included in the signaling message.
  • physical layer synchronization of the base stations 610-1, 610-2, and 610-3 may be considered in a transmission / reception procedure between the terminal 620 and the base stations 610-1, 610-2, and 610-3.
  • the first base station 610-1 and the second base station 610-2 operate in the TDD scheme, it may be assumed that the first base station 610-1 is synchronized with the second base station 610-2.
  • the first base station 610-1 and the second base station 610-2 operate in the FDD scheme, it is assumed that the first base station 610-1 is not synchronized with the second base station 610-2. Can be.
  • the location of the common resources of the first base station 610-1 on the time axis is determined by the second base station ( The location of the common resource of 610-2 may be different.
  • the terminal 620 transmits the random access preamble to the second base station 610-1 when the terminal 620 transmits the random access preamble to the first base station 610-1. It may be different from the time of transmission to the base station 610-2. That is, the random access procedure for the first base station 610-1 is performed according to an uplink subframe boundary of the first base station 610-1, and the random access for the second base station 610-2. Since the procedure is performed according to the uplink subframe boundary of the second base station 610-2, the transmission time of the random access preamble for the first base station 610-1 is random for the second base station 610-2. It may be different from the transmission time of the access preamble.
  • the terminal 620 that has obtained the configuration information of the common resource from the first base station 610-1 uplinks the second base station 610-2 to perform a random access procedure with the second base station 610-2. Motivation can be obtained.
  • the terminal 620 uses the configuration information of the common resource obtained from the first base station 610-1 of the second base station 610-2.
  • a resource eg, PRACH
  • the random access preamble may be transmitted to the second base station 610-2 through the estimated resource.
  • the terminal 620 uses all common base stations to share a common resource (for example, the first base station 610-1, the second base station 610-2, and the third base station 610-3). )) And a random access procedure, the RRM measurement procedure may not be performed to determine a target base station (eg, the second base station 610-2) to perform the random access procedure. However, the terminal 620 may use the reference signal of the second base station 610-2 to determine the transmission power of the random access preamble and to ramp the power. For example, the terminal 620 may estimate the downlink path loss based on the reference signal of the second base station 610-2, and determine the transmission power for the random access preamble based on the estimated path loss. have.
  • the terminal 620 may receive control information of the target base station (eg, the second base station 610-2) to receive the random access response.
  • the terminal 620 In order to receive the control information of the second base station 610-2, the terminal 620 not only provides downlink synchronization information of the second base station 610-2 but also information necessary for demodulation of the control information (eg, a system).
  • a bandwidth, a physical hybrid-request request (PHICH) resource configuration information, a SFN, a cell-specific reference signal (CRS) port configuration information, and the like may be obtained in advance.
  • the terminal 620 may obtain information necessary for demodulation of control information through the MIB.
  • the terminal 620 may acquire information necessary for demodulation of control information through system information (eg, minimum system information and essential system information) transmitted in a MIB or broadcast manner.
  • system information eg, minimum system information and essential system information
  • information necessary for demodulation of control information includes scheduling information of other system information, configuration information of multiple radio frames, configuration information of subcarrier spacing of a set bandwidth, and frequency according to symbol configuration. Or physical layer control channel assignment (or configuration) parameters on the (or time) axis.
  • System information transmitted in a broadcast manner may be commonly applied to a plurality of base stations (eg, a plurality of cells).
  • the terminal 620 may include a SA identifier included in the common information and information indicating validity of the system information (for example, a section indicator indicating a time when the common information is effectively used, a tag, and information for notifying change of the system information).
  • the common information to be used in the random access procedure (or the cell selection procedure, the cell reselection procedure) may be determined based on, for example, common information that has already been acquired and common information to be newly acquired.
  • the transmission procedure of the system information based on the on-demand scheme may be performed based on the random access procedure.
  • the terminal may perform a random access procedure when additional system information is needed.
  • the identifier and radio resource for the random access procedure performed to request additional system information may be set separately.
  • the base station may receive a random access preamble requesting the transmission of additional system information from the terminal, and may transmit a random access response including the additional system information required by the terminal to the terminal.
  • the terminal may receive a random access response from the base station, and may check additional system information included in the random access response.
  • a tag may be used to manage system information.
  • the terminal may check the tag included in the system information. If the tag indicates that one additional system information is required, the terminal may transmit a request message for requesting transmission of one additional system information to the base station.
  • the base station may transmit one additional system information to the terminal.
  • the terminal may acquire one additional system information from the base station, and the transmission procedure of the system information may be terminated when one additional system information is obtained.
  • the terminal may transmit a request message for transmitting the two additional system information to the base station.
  • the request message may include an identifier of each of the two additional system information.
  • the base station may transmit two additional system information (eg, two additional system information indicated by the identifiers included in the request message) to the terminal.
  • the terminal may acquire two additional system information from the base station, and when the two additional system information is obtained, the transmission procedure of the system information may be terminated.
  • the base station may inform the terminal that the system information has changed.
  • the information indicating that the system information has been changed may be represented by a bitmap or a tag (for example, a tag of an SIB unit).
  • the bits of the bitmap may be set in each SIB unit, and the SIB tag value may be set in each SIB unit. Accordingly, the bit or SIB tag value of the bitmap may indicate information on whether the corresponding system information block (SIB) to be mapped is valid.
  • a specific bit set to 0 in a bitmap may indicate that system information corresponding to a specific bit has not changed, and a specific bit set to 1 in the bitmap indicates that system information corresponding to a specific bit has been changed. Can be instructed. Accordingly, the terminal may check the changed system information based on the bitmap or the tag obtained from the base station. In addition, the terminal may check the changed system information by comparing the current bitmap (or tag) and the previous bitmap (or tag).
  • the base station may inform the terminal whether or not each of the minimum system information and the other system information is changed.
  • the minimum system information may be referred to as essential system information, basic system information, and the like, and other system information may be referred to as additional system information.
  • the minimum system information may be common control information transmitted through the SIB.
  • the other system information may be system information except for minimum system information among all system information.
  • the minimum system information may be classified into primary minimum system information and secondary minimum system information.
  • the minimum system information may include a tag and a bitmap indicating that the system information has changed.
  • the secondary minimum system information may include scheduling information for transmission of other system information, multiple radio frame configuration information, configuration information of a physical layer control channel, and the like.
  • the multi-radio frame configuration information is a mini-slot constituting a frame when the radio frame of the cell (or base station) is configured in one or more frame formats, setting parameters for subframes, subcarrier spacing and symbol setting parameters. And the like.
  • the configuration information of the physical layer control channel may be a bandwidth setting parameter for transmitting a multi-frame configuration or data / control information, and a radio resource allocation parameter for a physical layer control channel allocated to each bandwidth (eg, frequency or Radio resource element configuration information, a transmission period, a transmission interval, a transmission symbol interval of data / control information, etc.) on the time axis.
  • a bandwidth setting parameter for transmitting a multi-frame configuration or data / control information e.g, frequency or Radio resource element configuration information, a transmission period, a transmission interval, a transmission symbol interval of data / control information, etc.
  • Each of the primary minimum system information and the secondary minimum system information may be transmitted through different channels.
  • the primary minimum system information may be transmitted through a physical broadcast channel (PBCH)
  • the secondary minimum system information may be transmitted through a physical downlink shared channel (PDSCH) or another PBCH.
  • the time-frequency resource of the PBCH through which the primary minimum system information is transmitted may be different from the time-frequency resource of the PBCH through which the secondary minimum system information is transmitted.
  • the secondary minimum system information transmitted through the PDSCH may be transmitted in a specific beamforming unit (eg, beamforming group unit) using a broadcast method, a multicast method, or a unicast method. That is, the secondary minimum system information transmitted through the PDSCH may not be transmitted in a broadcast manner throughout the cell.
  • An identifier (eg, a minimum system information-radio network temporary identifier (SI-RNTI)) for scheduling information of a PBCH or PDSCH on which secondary minimum system information is transmitted may be set. Accordingly, the terminal may perform a monitoring operation on a preset time-frequency resource to obtain minimum system information (eg, primary minimum system information, secondary minimum system information). Alternatively, the terminal may search for an identifier (eg, a minimum SI-RNTI) for scheduling information of minimum system information (eg, primary minimum system information and secondary minimum system information).
  • SI-RNTI minimum system information-radio network temporary identifier
  • the UE monitors the minimum SI-RNTI or the secondary minimum through a radio resource repeatedly allocated according to a certain period in the communication system.
  • System information can be received.
  • scheduling information on radio resources of the PDSCH through which the secondary minimum system information is transmitted may be included in the primary minimum system information.
  • the scheduling information may include configuration information of a radio resource for transmitting secondary minimum system information, a transmission period, or an index (or an offset of an index) according to multiple radio frame configurations.
  • control information indicating that each of the minimum system information and the other system information is changed may be transmitted through a separate resource.
  • a channel in which control information indicating change of minimum system information is transmitted (for example, a period of occurrence of a channel) is a channel in which control information indicating change in other system information is transmitted (for example, a channel of a channel). Frequency of occurrence).
  • each of the scheduling information (for example, the scheduling identifier, the control field setting information in the scheduling information) and the scrambling sequence for the transmission of the control information indicating that the minimum system information has been changed is determined by the control information indicating that the other system information has changed.
  • Scheduling information for transmission (eg, scheduling identifier, control field configuration information in scheduling information) and a scrambling sequence may be different.
  • the control information indicating that each of the primary minimum system information and the secondary minimum system information is changed in the same manner as described above is provided through a separate resource. Can be sent.
  • Information indicating that system information has been changed may be signaled via a control channel (eg, a control message) transmitted in beamforming units (eg, beamforming group units).
  • the control channel eg, the control message
  • the control channel may further include information for foreseeing change of the system information.
  • Information indicating that the system information has been changed may be represented by a bitmap or a tag.
  • the bitmap may be composed of a bit sequence, and each of the bits included in the bit sequence may be mapped to system information (eg, SIB). Whether to change the system information mapped to the bit may be indicated by the corresponding bit value.
  • Information for notifying the change of the system information may be set according to the SIB, and may indicate a change cycle (or a change time point) of the system information.
  • the change point may be expressed by a hyper frame number (HFN), an SFN, a subframe index, and the like.
  • the time of change may be expressed in absolute time (eg, milliseconds, seconds, minutes, hours, etc.).
  • the change time point may be represented by a timer.
  • the timer may be expressed in units of mini-slots, slots, subframes, radio frames, milliseconds, seconds, minutes, hours, and the like.
  • the terminal can confirm that the system information has been changed by receiving information indicating that the system information has been changed from the base station.
  • the terminal can confirm that the system information will be changed by receiving information foretelling the change of the system information from the base station.
  • the terminal may perform a procedure for obtaining changed system information.
  • the terminal may transmit a message requesting transmission of new system information to the base station based on the on-demand method before the system information is changed, and receive new system information (ie, changed system information) from the base station. For example, if the terminal meets a predetermined condition, the system information is changed before performing a discontinuous reception (DRX) operation, before performing a transition operation from the RRC_connected state to the RRC_idle state, or when necessary.
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal can request the base station to transmit new system information (ie, changed system information) or necessary system information before changing the system information on demand. Can receive new system information from the base station.
  • a timer indicating a point in time at which new system information can be obtained before or after the change of system information may be set.
  • the terminal may request the base station to transmit new system information at the time indicated by the timer, and receive new system information from the base station.
  • an IoT terminal, an MTC terminal, or a terminal supporting only an originating service may have a paging channel (paging) channel (for example, a mobile terminated (MT) service) for an incoming service (eg, a mobile terminated (MT) service).
  • paging paging channel
  • MT mobile terminated
  • incoming paging channel Information indicating that the system information is changed for a terminal that does not receive a paging channel (hereinafter, referred to as a "sending terminal") may be transmitted through another channel instead of the paging channel.
  • a paging channel (hereinafter referred to as a "system paging channel") for transmitting information indicating that system information has been changed may be set separately from the incoming paging channel.
  • the scheduling information for the system paging channel may be set differently from the scheduling information for the incoming paging channel.
  • the scheduling information may be a time-frequency resource, a scheduling identifier, configuration information of a control field in the scheduling information, and the like. Therefore, the originating terminal may perform a monitoring operation for the system paging channel instead of the incoming paging channel.
  • the downlink transmission request procedure (for example, the system information transmission request procedure) based on the on-demand method may be performed using an uplink resource (for example, a resource configured for a random access procedure).
  • the terminal may transmit an uplink signal (eg, preamble sequence, signaling information, control information, etc.) to the base station to trigger a downlink transmission request procedure.
  • the preamble sequence may indicate that the downlink transmission request procedure based on the on-demand scheme is started, and the uplink signal triggering the downlink transmission request procedure is assigned by a base station or a time-frequency resource selected by the terminal. It can be transmitted over time-frequency resources.
  • the preamble sequence used for the downlink transmission request procedure based on the on-demand method may be a preamble sequence configured for the transmission request procedure of the first or preamble sequence transmitted by the terminal in the random access procedure.
  • the preamble sequence transmits a request for transmission such as minimum system information (eg, required system information), system information transmitted in a broadcast manner, and system information for a specific region (eg, beamforming unit or beamforming group unit).
  • minimum system information eg, required system information
  • system information transmitted in a broadcast manner eg, beamforming unit or beamforming group unit.
  • system information for a specific region eg, beamforming unit or beamforming group unit.
  • the essential system information may be system information (eg, MIB, SIB1, SIB2, etc.) including configuration information of a physical layer resource.
  • the preamble sequence (or configuration information of a radio resource region of the preamble) may have a mapping relationship with the requested system information. That is, a specific preamble sequence (or configuration information, mask information, etc. of a radio resource region of the preamble) indicates a specific system information block among system information blocks (SIBs) constituting minimum system information or other system information, or indicates a specific system. It may be set to have a mapping relationship with an information block.
  • the configuration information of the radio resource region of the preamble is information indicating an uplink radio resource position for preamble transmission. Information on a frequency axis such as bandwidth, subcarrier (group), frame, subframe, slot, mini-slot, or Information on a time axis such as a symbol, beam setting information by a beamforming technique, and the like.
  • the terminal may transmit the preamble by selecting a preamble sequence or a preamble radio resource region (for example, a radio frame, a subframe, or a transmission band / subcarrier index) corresponding to the mapping relationship in consideration of the necessary system information block, and the base station (Or the cell) may distinguish the system information block that is requested to be transmitted by the terminal using only the information about the received preamble sequence or the radio resource region in which the preamble is received.
  • a preamble radio resource region for example, a radio frame, a subframe, or a transmission band / subcarrier index
  • System information except for minimum system information (e.g., essential system information), system information transmitted in a broadcast manner, and system information for a specific area (e.g., beamforming units, beamforming group units) is defined as "other systems. Information ".
  • Other system information may be sent over a data channel or a multicast channel.
  • other system information may be transmitted based on an on-demand scheme.
  • a bitmap indicating system information to be transmitted may be used, and a unit of system information requested to be transmitted may be a SIB unit or a SIB group unit.
  • the bitmap may include a bit sequence, each of the bits included in the bit sequence may be mapped to an SIB or SIB group, and the bit value may indicate whether to request transmission of system information.
  • the specific bit set to 1 may indicate that transmission of the SIB (or SIB group) corresponding to the specific bit is requested.
  • the request for transmitting the minimum system information may be performed based on an uplink resource used for the transmission of the random access preamble in the random access procedure.
  • the terminal may transmit a message requesting transmission of minimum system information to the base station using resources allocated for the random access preamble in the random access procedure.
  • the transmission request procedure of other system information may be performed based on an uplink resource used for transmission of message # 3 (eg, a message transmitted by the terminal after reception of the random access response) in the random access procedure.
  • the terminal may transmit a message to the base station requesting transmission of other system information by using resources allocated for message # 3 in a random access procedure.
  • the message requesting transmission of other system information may include transmission / reception beam related information.
  • the transmission / reception beam related information is used to determine the optimal transmission / reception beam from the viewpoint of the base station (eg, beam setting information, beam index, beam measurement).
  • the antenna port, etc. information on the transmission / reception beam of the terminal may be included.
  • the base station can check the transmission / reception beam related information from the received message, and can determine an optimal beam based on the transmission / reception beam related information.
  • the base station may transmit a message including other system information, an optimal beam index, and the like to the terminal, and the terminal may obtain other system information, an optimal beam index, and the like by receiving the corresponding message from the base station.
  • the transmission and reception beam-related information includes the index of the specific beam determined by the terminal
  • the base station may transmit other system information to the terminal by using the downlink beam indicated by the index of the specific beam.
  • the base station may transmit system information (eg, minimum system information, other system information) to the terminal using a plurality of downlink beams.
  • system information eg, minimum system information, other system information
  • the base station may transmit the same system information using a plurality of downlink beams at the same time.
  • the base station may transmit system information by using the downlink beam at different times.
  • the system information transmitted from the base station may be received by at least one terminal.
  • one terminal may receive system information.
  • the time interval between the resource set for the random access preamble and the resource set for the random access response may be kept constant.
  • the base station may transmit the system information to the terminal in response to the transmission request of the system information.
  • the base station may transmit scheduling information (eg, physical downlink control channel (PDCCH) configuration information, group common PDCCH configuration information) of the system information to the terminal in response to the request for transmission of the system information.
  • scheduling information eg, physical downlink control channel (PDCCH) configuration information, group common PDCCH configuration information
  • the base station may transmit scheduling information of system information through a resource configured for a random access response.
  • the random access preamble may indicate that transmission of system information is requested.
  • the resource eg, time-frequency resource, preamble sequence, etc.
  • the resource for the random access preamble indicating that transmission of system information is requested may be set to be the same as the resource for the random access preamble used for connection establishment. .
  • the resource for the random access preamble indicating that the transmission of system information is requested may be set differently from the resource for the random access preamble used for establishing the connection.
  • the base station may transmit a random access response including scheduling information of the system information.
  • the random access response may further include information indicating that a random access preamble indicating that transmission of system information is requested at the base station has been successfully received. Therefore, when there is no information indicating that the random access preamble indicating that the transmission of system information is requested in the random access response has been successfully received from the base station, the UE has passed a predetermined time (for example, a timer). Later, the random access preamble indicating that transmission of system information is requested may be repeatedly transmitted.
  • the random access preamble may be repeatedly transmitted by a preset maximum number of transmissions, may be repeatedly transmitted using different preamble sequences, and may be repeatedly transmitted through different resources.
  • the random access preamble may be repeatedly transmitted based on different beam setting information (eg, beam index).
  • the base station receiving the random access preamble indicating that the transmission of the system information is requested is a scheduling identifier corresponding to the system information or a scheduling identifier (for example, C-) configured for the transmission request procedure of the system information based on the on-demand scheme.
  • RNTI may be used to transmit scheduling information (eg, PDCCH configuration information, group common PDCCH configuration information), and system information may be transmitted through a resource indicated by the scheduling information.
  • the terminal may receive the scheduling information based on the scheduling identifier (eg, the group scheduling identifier) from the base station. For example, the terminal may receive the scheduling information in the reception window for the random access response or the reception window configured for the transmission request procedure of the system information based on the on-demand scheme.
  • the reception window may be set in units of symbols, mini-slots, slots, subframes, TTIs, radio frames, microseconds, milliseconds, and seconds.
  • the terminal may receive system information through a resource indicated by the scheduling information.
  • the terminal may restart the transmission request procedure of system information based on the on-demand method.
  • the terminal operating in the RRC_idle state or the RRC_inactive state may transition to the RRC_connected state, and the terminal operating in the RRC_connected state may perform a request for transmitting system information.
  • the terminal operating in the RRC_idle state or RRC_inactive state may operate as follows.
  • the terminal operating in the RRC_idle state or the RRC_inactive state may transmit a random access preamble requesting transmission of system information to the base station, and then the terminal operating in the RRC_idle state or the RRC_inactive state may be an RRC.
  • the UE operating in the RRC_connected state may receive system information (eg, a random access response including system information) from the base station through the unicast resource.
  • the UE operating in the RRC_idle state or the RRC_inactive state may be a resource indicated by separate scheduling information without a transition to the RRC_connected state.
  • System information eg, random access response including system information
  • the base station is configured to transmit system information through a resource configured for a random access response or a resource configured for a procedure of transmitting system information based on an on-demand method (eg, scheduling information, information for downlink transmission, and resource).
  • Information may include control information of an RRC layer, a MAC layer or a physical layer, a control element, a control parameter, a control field, an indication bit (or a symbol), and the like.
  • the control message may include scheduling information of a resource for broadcast transmission, multicast transmission, or unicast transmission, or a scheduling identifier configured for scheduling of the corresponding resource. Accordingly, the terminal can check the scheduling information included in the control message, or can check the scheduling information based on the scheduling identifier. The terminal may receive the system information based on the confirmed scheduling information. Further, when the control message received from the base station does not indicate a transition operation to the RRC_connected state, the terminal may receive system information in the RRC_idle state or the RRC_inactive state.
  • Scheduling information for a resource for example, broadcast resource, multicast resource, unicast resource
  • Scheduling information for a resource includes time resource information (eg, interval, window, transmission period), frequency Resource information (eg, allocated band, subcarrier index), repetitive transmission related information, MCS information, beamforming related information (eg, beam setting information, beam index), and the like. Therefore, the base station can transmit the system information based on the scheduling information, and the terminal can receive the system information based on the scheduling information.
  • a plurality of terminals may receive system information.
  • the base station may semi-statically set the transmission period and radio resources for system information to be transmitted through the broadcast channel, and may inform the terminals of the transmission period and radio resource information.
  • the terminals may receive system information based on a transmission period and radio resources obtained from the base station.
  • system information eg, system information requested by the terminal
  • the base station broadcasts system information (eg, system information requested by the terminal) according to the transmission period.
  • the system information may be transmitted through a data channel, and scheduling information about system information (eg, scheduling information transmitted through a PDCCH) is transmitted based on a common scheduling identifier (eg, SI-RNTI). Therefore, all terminals can receive system information.
  • SI-RNTI common scheduling identifier
  • the base station may semi-statically set the transmission period and radio resources for the system information to be transmitted through the multicast channel, and may inform the terminals of the transmission period and the radio resource information. All terminals may receive system information based on a transmission period and radio resources obtained from the base station. Alternatively, the base station may dynamically set a transmission period and radio resources for system information to be transmitted through a multicast channel, and use a scheduling identifier (for example, system information multicast (SIMC-RNTI) -RNTI) for multicast transmission. Scheduling information for system information can be transmitted. The terminal may receive the scheduling information based on the scheduling identifier set for the transmission procedure of the system information based on the on-demand scheme, and may receive the system information based on the scheduling information.
  • SIMC-RNTI system information multicast
  • the base station may not transmit the system information in a broadcast manner or a multicast manner.
  • the terminal Before transmitting a message requesting transmission of system information based on an on-demand method, the terminal receives system information (eg, scheduling information about system information, scheduling identifier) of the base station to receive necessary system information (eg, on On the basis of the demand method, system information to be requested by the terminal) can be checked.
  • system information eg, scheduling information about system information, scheduling identifier
  • a response for example, scheduling information about a system information and a scheduling identifier
  • system information required by the terminal is preset based on the received response. If it is determined that the transmission from the base station within the time (for example, window, timer), the terminal may not transmit a message requesting the transmission of system information based on the on-demand method. On the other hand, if the terminal determines that the necessary system information is not transmitted from the base station within a predetermined time (for example, window, timer), the terminal may transmit a message requesting the transmission of system information based on the on-demand method. . Therefore, overhead due to the transmission of a message requesting the transmission of system information based on the on-demand method can be reduced.
  • the base station may transmit system information of a neighbor base station (eg, neighbor cell) to the terminal.
  • the terminal may transmit a message requesting transmission of system information based on the on-demand method.
  • the base station may receive a message from the terminal requesting the transmission of system information based on the on-demand method, and if the terminal moves between cell coverages or is located in an overlapped area between cell coverages, System information of the neighbor base station (for example, neighbor cell) may be transmitted to the corresponding terminal.
  • the terminal may obtain system information of the base station and system information of the neighbor base station (for example, neighbor cell) from the base station.
  • System information of each of the base stations may be distinguished by a cell identifier.
  • the terminal may check the cell identifier of the neighboring base station based on the system information or the reference signal received from the neighboring base station, and the system information corresponding to the cell identifier (for example, the base station) If there is system information of the neighboring base station obtained from the present invention, the procedure for acquiring the system information with the neighboring base station may not be performed.
  • a random access procedure will be described based on a mapping relationship between downlink resources (eg, resources configured for synchronization signal burst transmission) and uplink resources (eg, resources configured for random access procedure).
  • downlink resources eg, resources configured for synchronization signal burst transmission
  • uplink resources eg, resources configured for random access procedure
  • FIG. 14 is a timing diagram showing a first embodiment of a method for transmitting a synchronization signal in a communication system.
  • the synchronization signal block may include a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), a PBCH, and the like.
  • the sync signal burst may include sync signal blocks transmitted within a period of the sync signal burst.
  • the base station may transmit the synchronization signal burst according to a preset period within the synchronization signal burst set.
  • n may be a positive integer.
  • the base station may transmit a synchronization signal (eg, a synchronization signal block, a synchronization signal burst) using each of all beams in the synchronization signal burst set.
  • the synchronization signal (for example, the synchronization signal block, the synchronization signal burst) may be repeatedly transmitted according to a preset condition.
  • the random access preamble is an uplink resource (eg, it may be repeatedly transmitted through a common resource.
  • a common resource shared by a plurality of base stations may configure a set of synchronization signal bursts (for example, synchronization signal bursts) in a preset frequency band or in the same bandwidth using a configuration parameter to which the same or common rule is applied. Can be.
  • the mapping relationship may be set based on a beam supported by the base station so that the terminal may repeatedly transmit the random access preamble. In this case, the terminal may repeatedly transmit the random access preamble without changing the preamble sequence (eg, code sequence, bit sequence, signal sequence) selected by the terminal until the end of the synchronization signal burst set (or random access procedure). have.
  • 15 is a conceptual diagram illustrating a mapping relationship between resources in a communication system.
  • the first base station and the second base station may operate in an FDD scheme.
  • Each of the first base station and the second base station may be the same as the first base station 610-1 and the second base station 610-2 shown in FIG. 6.
  • Common information for the first base station and the second base station can be set, the common information is system information (eg, minimum system information, essential system information) transmitted in a broadcast manner (or multicast manner), synchronization Signal (eg, sync signal block, sync signal burst), and the like.
  • the common information may include system information, control information, physical channel setting / allocation information, reference signal setting / allocation information, resource allocation information, and the like.
  • the common information may be transmitted through common resources configured for the first base station and the second base station.
  • a mapping relationship between the downlink common resource of the first base station and the uplink common resource of the first base station may be established. Therefore, the terminal knowing the location of the downlink common resource of the first base station may estimate the location of the uplink common resource of the first base station based on the mapping relationship with the location of the downlink common resource of the first base station.
  • a mapping relationship between the downlink common resource of the second base station and the uplink common resource of the second base station may be established. Accordingly, the terminal that knows the location of the downlink common resource of the second base station may estimate the location of the uplink common resource of the second base station based on the mapping relationship with the location of the downlink common resource of the second base station.
  • the downlink common resource may be used for transmitting common information
  • the uplink common resource may be used for a random access procedure, a scheduling request procedure, a downlink transmission request procedure, a system information request procedure, and the like.
  • the mapping relationship between the downlink common resource and the uplink common resource may be transmitted to the terminal through a signaling procedure using a dedicated control message of the RRC layer, a MAC control PDU, or a transmission procedure of system information.
  • the uplink common resource may be shared by the first base station and the second base station, and the location of the uplink common resource on the time axis may be the same in the first base station and the second base station.
  • the PRACH (eg, PRACH occasion) of the first base station may be set equal to the PRACH (eg, PRACH occasion) of the second base station.
  • the PRACH (eg, PRACH occasion) between the base stations is set to the same may mean that the PRACH (eg, PRACH occasion) is set based on the same rule according to the absolute or relative method described above.
  • the UE knowing the location of the uplink common resource of the first base station may determine the uplink common resource of the second base station based on the location of the uplink common resource of the first base station without performing the procedure of acquiring the system information of the second base station.
  • the location may be estimated, and the random access preamble may be transmitted to the second base station by using an uplink common resource of the second base station.
  • the location of the common resource may mean information indicating a frequency band (eg, bandwidth, subcarrier (group)), transmission time, transmission / reception beam, etc. of the corresponding resource.
  • estimating the location of the common resource indicates an indication of a transmission band (eg, bandwidth) of an uplink PRACH resource that allows the UE to transmit a random access preamble using a mapping relationship from the resource location information of the downlink synchronization signal.
  • Information, transmission time (eg, frame, subframe, slot, mini-slot, or symbol) index, mask value, preamble index range, transmission beam index, etc. may be obtained.
  • Communication procedures based on the common resources and common information may be applied to the integrated communication system illustrated in FIGS. 4 and 5.
  • the XDU (or XDU aggregator) may perform a communication procedure based on the common resources and common information described above. That is, a plurality of XDUs (or a plurality of XDU aggregators) may set common resources and transmit configuration information of common resources. In addition, a plurality of XDUs (or a plurality of XDU aggregators) may set common information and may transmit common information through common resources.
  • the XDU having mobility may perform communication (eg, the operation of the terminal described above) using common resources and common information set by another XDU (or another XDU aggregator).
  • the methods according to the invention can be implemented in the form of program instructions that can be executed by various computer means and recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media may include, alone or in combination with the program instructions, data files, data structures, and the like.
  • the program instructions recorded on the computer readable medium may be those specially designed and constructed for the present invention, or may be known and available to those skilled in computer software.
  • Examples of computer readable media include hardware devices that are specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions include machine language code, such as produced by a compiler, as well as high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate with at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

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Abstract

통신 시스템에서 공통 자원에 기초한 접속 제어 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 단말의 동작 방법은 상기 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 상기 제1 기지국으로부터 공통 정보를 수신하는 단계, 및 상기 공통 정보를 사용하여 상기 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함한다. 따라서 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.

Description

통신 시스템에서 공통 자원에 기초한 접속 제어 방법 및 장치
본 발명은 통신 시스템에서 접속 제어 기술에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 불필요한 시스템 정보의 획득 절차를 최소화하기 위한 접속 제어 기술에 관한 것이다.
급증하는 무선 데이터의 처리를 위해, LTE(long term evolution) 기반의 통신 시스템(또는, LTE-A 기반의 통신 시스템)의 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이하의 주파수 대역)보다 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)을 지원하는 통신 시스템(이하, "통합(integration) 통신 시스템"이라 함)이 고려되고 있다. 높은 주파수 대역(예를 들어, 6GHz 이상의 주파수 대역)에서 전파의 경로 손실, 전파의 반사 등에 따라 신호의 수신 성능이 저하될 수 있으며, 이러한 문제를 해소하기 위해 매크로(marco) 기지국에 비해 좁은 셀 커버리지(cell coverage)를 지원하는 스몰(small) 기지국이 통합 통신 시스템에 도입될 수 있다. 통합 통신 시스템에서 스몰 기지국은 유선 백홀 링크(backhaul link)를 사용하여 코어 네트워크(core network)에 연결될 수 있다.
한편, 통합 통신 시스템은 통신 프로토콜(protocol)의 모든 기능들(예를 들어, 원격 무선 송수신 기능, 기저대역(baseband) 처리 기능)을 수행하는 스몰 기지국, 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 원격 무선 송수신 기능을 수행하는 복수의 TRP(transmission and reception point)들, 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 기저대역의 처리 기능을 수행하는 BBU(baseband unit) 블록(block) 등으로 구성될 수 있다. TRP는 RRH(remote radio head), RU(radio unit) 등일 수 있다. BBU 블록은 적어도 하나의 BBU 또는 적어도 하나의 DU(digital unit)를 포함할 수 있다. BBU 블록은 "BBU 풀(pool)", "집중화된(centralized) BBU" 등으로 지칭될 수 있다. 하나의 BBU 블록은 복수의 TRP들과 연결될 수 있으며, 복수의 TRP들로부터 수신된 신호 및 복수의 TRP들로 전송될 신호에 대한 기저대역의 처리 기능을 수행할 수 있다.
앞서 설명된 통신 시스템들에서 복수의 기지국들이 존재하는 경우, 복수의 기지국들 각각은 시스템 정보를 전송할 수 있다. 단말은 복수의 기지국들 각각으로부터 수신된 시스템 정보를 사용하여 접속 절차를 수행할 수 있다. 복수의 기지국들에서 시스템 정보의 일부는 공통될 수 있으며, 공통 시스템 정보가 존재하는 경우에도 단말은 접속 절차를 위해 기지국의 전체 시스템 정보의 획득 절차를 수행하여야 하기 때문에, 통신 시스템에서 시스템 정보의 획득 절차에 따른 오버헤드(overhead)가 증가할 수 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 통신 시스템에서 불필요한 시스템 정보의 획득 절차를 최소화하기 위한 접속 제어 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 실시예에 따른 복수의 기지국들을 포함하는 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 상기 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 상기 제1 기지국으로부터 공통 정보를 수신하는 단계, 및 상기 공통 정보를 사용하여 상기 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 공통 자원 및 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이 수행될 수 있다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차는 상기 공통 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 수행될 수 있다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는 상기 제2 기지국의 다른 시스템 정보를 요청하는 메시지를 상기 제2 기지국에 전송하는 단계 및 상기 제2 기지국으로부터 상기 다른 시스템 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있으며, 상기 다른 시스템 정보는 상기 제2 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보일 수 있다.
여기서, 상기 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블일 수 있고, 상기 다른 시스템 정보는 랜덤 액세스 응답을 통해 획득될 수 있다.
여기서, 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보 및 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 공통 정보는 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자를 포함할 수 있으며, 상기 제2 기지국은 상기 SA 식별자에 의해 지시되는 상기 서비스 영역에 속할 수 있다.
여기서, 상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정될 수 있으며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제2 실시예에 따른 통신 시스템에 포함된 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국의 동작 방법은, 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 공통 자원의 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 공통 정보를 상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 전송하는 단계, 및 상기 공통 정보에 기초하여 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계를 포함한다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제1 기지국의 시스템 정보의 전송 절차의 수행 없이 수행될 수 있다.
여기서, 상기 단말은 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 연결 절차를 완료한 상태일 수 있다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는, 상기 제1 기지국의 다른 시스템 정보를 요청하는 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계 및 상기 메시지에 대한 응답으로 상기 다른 시스템 정보를 단말에 전송하는 단계를 포함할 수 있으며, 상기 다른 시스템 정보는 상기 제1 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보일 수 있다.
여기서, 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보, 자원 할당 정보 및 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정될 수 있으며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제3 실시예에 따른 복수의 기지국들을 포함하는 통신 시스템에서 단말은 프로세서 및 상기 프로세서에 의해 수행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리를 포함하며, 상기 적어도 하나의 명령은 상기 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 상기 제1 기지국으로부터 공통 정보를 수신하고, 그리고 상기 공통 정보를 사용하여 상기 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 랜덤 액세스 절차를 수행하도록 실행되며, 상기 공통 자원 및 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이 수행될 수 있다.
여기서, 상기 랜덤 액세스 절차가 수행되는 경우에 상기 적어도 하나의 명령은, 상기 제2 기지국의 다른 시스템 정보를 요청하는 메시지를 상기 제2 기지국에 전송하고 그리고 상기 제2 기지국으로부터 상기 다른 시스템 정보를 수신하도록 실행될 수 있고, 상기 다른 시스템 정보는 상기 제2 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보일 수 있다.
여기서, 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보 및 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 공통 정보는 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자를 포함할 수 있으며, 상기 제2 기지국은 상기 SA 식별자에 의해 지시되는 상기 서비스 영역에 속할 수 있다.
여기서, 상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정될 수 있으며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나일 수 있다.
본 발명에 의하면, 제1 기지국의 시스템 정보(예를 들어, 공통 정보)가 획득된 경우, 단말은 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이(또는, 제2 기지국의 일부 시스템 정보의 획득 절차를 수행한 후) 제1 기지국의 시스템 정보를 사용하여 제2 기지국과 접속 절차를 수행할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 최소 시스템 정보를 수신할 수 있고, 최소 시스템 정보 이외의 다른 시스템 정보(예를 들어, 추가 시스템 정보)가 필요한 경우에 다른 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있고, 기지국으로부터 다른 시스템 정보를 수신할 수 있다. 따라서 불필요한 시스템 정보의 획득 절차가 최소화될 수 있고, 통신 시스템의 성능이 향상될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4는 통합 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5는 통합 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 통신 시스템의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 통신 시스템에서 공통 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 통신 시스템에서 공통 자원의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 통신 시스템에서 공통 정보의 획득 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도 이다.
도 10은 통신 시스템에서 빔 페어링 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 11은 통신 시스템에서 단말의 동작 상태를 도시한 개념도이다.
도 12는 통신 시스템에서 하향링크 전송 요청 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 13은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 14는 통신 시스템에서 동기 신호의 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 15는 통신 시스템에서 자원들 간의 매핑 관계를 도시한 개념도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템(communication system)이 설명될 것이다. 본 발명에 따른 실시예들이 적용되는 통신 시스템은 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 본 발명에 따른 실시예들은 다양한 통신 시스템에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 시스템은 통신 네트워크(network)와 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 4G 통신(예를 들어, LTE(long term evolution), LTE-A(advanced)), 5G 통신 등을 지원할 수 있다. 4G 통신은 6GHz 이하의 주파수 대역에서 수행될 수 있고, 5G 통신은 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역에서 수행될 수 있다. 예를 들어, 4G 통신 및 5G 통신을 위해 복수의 통신 노드들은 CDMA(code division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(time division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, Filtered OFDM 기반의 통신 프로토콜, CP(cyclic prefix)-OFDM 기반의 통신 프로토콜, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, SC(single carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access), GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, FBMC(filter bank multi-carrier) 기반의 통신 프로토콜, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기반의 통신 프로토콜, SDMA(Space Division Multiple Access) 기반의 통신 프로토콜, 매시브 안테나(massive antenna)에 의한 빔포밍(beamforming) 방식에 따른 다중 접속이 가능한 무선 접속 기술(radio access technology, RAT) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 제1 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 통신 노드(200)는 적어도 하나의 프로세서(210), 메모리(220) 및 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(230)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(200)는 입력 인터페이스 장치(240), 출력 인터페이스 장치(250), 저장 장치(260) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(200)에 포함된 각각의 구성 요소들은 버스(bus)(270)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(210)는 메모리(220) 및 저장 장치(260) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(210)는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 메모리(220) 및 저장 장치(260) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 및 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함하는 통신 시스템(100)은 "액세스 네트워크"로 지칭될 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB, eNodeB), gNB, BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point, AP), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), 스몰(small) 기지국, 펨토(femto) 기지국, 피코(pico) 기지국, 메트로(metro) 기지국, 마이크로(micro) 기지국, HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 앞서 설명된 개체(entity)들(예를 들어, ABS, NodeB, eNodeB, AP, RAS, BTS, MMR-BS, RS, RN, ARS, HR-RS, 스몰 기지국, RSU, RRH, TP, TRP 등)의 전부 또는 일부의 기능들을 수행할 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), MT(mobile terminal), MS(mobile station), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), SS(subscriber station), PSS(portable subscriber station), AT(access terminal), 디바이스(device), 스테이션(station), IoT(Internet of Things) 장치, 탑재된 모듈(mounted module), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다. 또한, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 앞서 설명된 개체들(예를 들어, MT, MS, AMS, HR-MS, SS, PSS, AT, UE, IoT 장치, 탑재된 모듈 등)의 전부 또는 일부의 기능들을 수행할 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, CA(carrier aggregation) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 단말 간 직접 통신(device to device communication, D2D)(또는, ProSe(proximity services)) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 D2D를 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 D2D를 수행할 수 있다.
한편, 통신 시스템에서 기지국은 통신 프로토콜의 모든 기능들(예를 들어, 원격 무선 송수신 기능, 기저대역(baseband) 처리 기능)을 수행할 수 있다. 또는, 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 원격 무선 송수신 기능은 TRP에 의해 수행될 수 있고, 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 기저대역 처리 기능은 BBU(baseband unit) 블록에 의해 수행될 수 있다. TRP는 RRH(remote radio head), RU(radio unit), TP(transmission point) 등일 수 있다. BBU 블록은 적어도 하나의 BBU 또는 적어도 하나의 DU(digital unit)를 포함할 수 있다. BBU 블록은 "BBU 풀(pool)", "집중화된(centralized) BBU" 등으로 지칭될 수 있다. TRP는 유선 프론트홀(fronthaul) 링크 또는 무선 프론트홀 링크를 통해 BBU 블록에 연결될 수 있다. 백홀 링크 및 프론트홀 링크로 구성되는 통신 시스템은 다음과 같을 수 있다. 통신 프로토콜의 기능 분리(function split) 기법이 적용되는 경우, TRP는 BBU의 일부 기능 또는 MAC/RLC의 일부 기능을 선택적으로 수행할 수 있다.
도 3은 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 3을 참조하면, 통신 시스템은 코어 네트워크 및 액세스 네트워크를 포함할 수 있다. 코어 네트워크는 MME(310-1), S-GW(310-2), P-GW(310-3) 등을 포함할 수 있다. 액세스 네트워크는 매크로 기지국(320), 스몰 기지국(330), TRP(350-1, 350-2), 단말(360-1, 360-2, 360-3, 360-4, 360-5) 등을 포함할 수 있다. TRP(350-1, 350-2)는 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 원격 무선 송수신 기능을 지원할 수 있으며, TRP(350-1, 350-2)를 위한 기저대역 처리 기능은 BBU 블록(340)에서 수행될 수 있다. BBU 블록(340)은 액세스 네트워크 또는 코어 네트워크에 속할 수 있다. 통신 시스템에 속한 통신 노드(예를 들어, MME, S-GW, P-GW, 매크로 기지국, 스몰 기지국, TRP, 단말, BBU 블록)는 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다.
매크로 기지국(320)은 유선 백홀 링크 또는 무선 백홀 링크를 사용하여 코어 네트워크(예를 들어, MME(310-1), S-GW(310-2))에 연결될 수 있고, 통신 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)에 기초하여 단말들(360-3, 360-4)에 통신 서비스를 제공할 수 있다. 스몰 기지국(330)은 유선 백홀 링크 또는 무선 백홀 링크를 사용하여 코어 네트워크(예를 들어, MME(310-1), S-GW(310-2))에 연결될 수 있고, 통신 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)에 기초하여 제5 단말(360-5)에 통신 서비스를 제공할 수 있다.
BBU 블록(340)은 MME(310-1), S-GW(310-2) 또는 매크로 기지국(320)에 위치할 수 있다. 또는, BBU 블록(340)은 MME(310-1), S-GW(310-2) 및 매크로 기지국(320) 각각과 독립적으로 위치할 수 있다. 예를 들어, BBU 블록(340)은 매크로 기지국(320)과 MME(310-1)(또는, S-GW(310-2)) 사이의 논리 기능으로 구성될 수 있다. BBU 블록(340)은 복수의 TRP(350-1, 350-2)들을 지원할 수 있고, 유선 프론트홀 링크 또는 무선 프론트홀 링크를 사용하여 복수의 TRP(350-1, 350-2)들 각각에 연결될 수 있다. 즉, BBU 블록(340)과 TRP(350-1, 350-2) 간의 링크는 "프론트홀 링크"로 지칭될 수 있다.
제1 TRP(350-1)는 유선 프론트홀 링크 또는 무선 프론트홀 링크를 통해 BBU 블록(340)에 연결될 수 있고, 통신 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)에 기초하여 제1 단말(360-1)에 통신 서비스를 제공할 수 있다. 제2 TRP(350-2)는 유선 프론트홀 링크 또는 무선 프론트홀 링크를 통해 BBU 블록(340)에 연결될 수 있고, 통신 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)에 기초하여 제2 단말(360-2)에 통신 서비스를 제공할 수 있다.
한편, 아래에서 설명되는 실시예들에서, 액세스 네트워크, 엑스홀 네트워크 및 코어 네트워크를 포함하는 통신 시스템은 "통합(integration) 통신 시스템"으로 지칭될 수 있다. 통합 통신 시스템에 속한 통신 노드(예를 들어, MME, S-GW, P-GW, BBU 블록, XDU(Xhaul distributed unit), XCU(Xhaul control unit), 기지국, TRP, 단말 등)은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 엑스홀 네트워크에 속한 통신 노드들은 엑스홀 링크를 사용하여 연결될 수 있으며, 엑스홀 링크는 백홀 링크 또는 프론트홀 링크일 수 있다.
또한, 통합 통신 시스템의 S-GW는 기지국과 패킷(예를 들어, 제어 정보, 데이터)을 교환하는 코어 네트워크의 종단 통신 노드를 지칭할 수 있고, 통합 통신 시스템의 MME는 단말의 무선 접속 구간(또는, 인터페이스)에서 제어 기능을 수행하는 코어 네트워크의 통신 노드를 지칭할 수 있다. 여기서, 백홀 링크, 프론트홀 링크, 엑스홀 링크, XDU, XCU, BBU 블록, S-GW 및 MME 각각은 RAT(radio access technology)에 따른 통신 프로토콜의 기능(예를 들어, 엑스홀 네트워크의 기능, 코어 네트워크의 기능)에 따라 다른 용어로 지칭될 수 있다.
도 4는 통합 통신 시스템의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 4를 참조하면, 통합 통신 시스템은 액세스 네트워크, 엑스홀 네트워크 및 코어 네트워크를 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크는 액세스 네트워크와 코어 네트워크의 사이에 위치할 수 있으며, 액세스 네트워크와 코어 네트워크 간의 통신을 지원할 수 있다. 통합 통신 시스템에 속한 통신 노드는 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 액세스 네트워크는 TRP(430), 단말(440) 등을 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크는 복수의 통신 노드들(420-1, 420-2, 420-3)을 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크를 구성하는 통신 노드는 "XDU"로 지칭될 수 있다. 엑스홀 네트워크에서 XDU들(420-1, 420-2, 420-3)은 무선 엑스홀 링크를 사용하여 연결될 수 있고, 멀티홉(multi-hop) 방식에 기초하여 연결될 수 있다. 코어 네트워크는 S-GW/MME(410-1), P-GW(410-2) 등을 포함할 수 있다. S-GW/MME(410-1)는 S-GW와 MME를 포함하는 통신 노드를 지칭할 수 있다. BBU 블록(450)은 S-GW/MME(410-1)에 위치할 수 있으며, 유선 링크를 통해 제3 XDU(420-3)와 연결될 수 있다.
엑스홀 네트워크의 제1 XDU(420-1)는 유선 링크를 사용하여 TRP(430)에 연결될 수 있다. 또는, 제1 XDU(420-1)는 TRP(430)에 통합되도록 구성될 수 있다. 제2 XDU(420-2)는 무선 링크(예를 들어, 무선 엑스홀 링크)를 사용하여 제1 XDU(420-1) 및 제3 XDU(420-3) 각각에 연결될 수 있고, 제3 XDU(420-3)는 유선 링크를 사용하여 코어 네트워크의 종단 통신 노드(예를 들어, S-GW/MME(410-1))와 연결될 수 있다. 엑스홀 네트워크의 복수의 XDU들(420-1, 420-2, 420-3) 중에서 코어 네트워크의 종단 통신 노드와 연결되는 XDU는 "XDU 애그리게이터(aggregator)"로 지칭될 수 있다. 즉, 엑스홀 네트워크에서 제3 XDU(420-3)는 XDU 애그리게이터일 수 있다. XDU 애그리게이터의 기능은 코어S-GW/MME(410-1)에 의해 수행될 수 있다.
복수의 XDU들(420-1, 420-2, 420-3) 간의 통신은 액세스 프로토콜(예를 들어, 단말(440)과 TRP(430)(또는, 매크로 기지국, 스몰 기지국) 간의 통신을 위해 사용되는 통신 프로토콜)과 다른 엑스홀 링크를 위한 통신 프로토콜(이하, "엑스홀 프로토콜"이라 함)을 사용하여 수행될 수 있다. 엑스홀 프로토콜이 적용된 패킷은 엑스홀 링크를 통해 코어 네트워크 및 액세스 네트워크 각각에 전송될 수 있다. 여기서, 패킷은 제어 정보, 데이터 등을 지시할 수 있다.
TRP(430)는 액세스 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)을 사용하여 단말(440)에 통신 서비스를 제공할 수 있고, 유선 링크를 사용하여 제1 XDU(420-1)에 연결될 수 있다. TRP(430)는 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 원격 무선 송수신 기능을 지원할 수 있으며, TRP(430)를 위한 기저대역 처리 기능은 BBU 블록(450)에서 수행될 수 있다. 원격 무선 송수신 기능을 수행하는 TRP(430)와 기저대역 처리 기능을 수행하는 BBU 블록(450) 간의 링크(예를 들어, "TRP(430)- 제1 XDU(420-1) - 제2 XDU(420-2) - 제3 XDU(420-3)- BBU 블록(450)(또는, S-GW/MME(410-1))"의 링크)는 "프론트홀 링크"로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 기저대역 처리 기능을 수행하는 BBU 블록(450)의 위치에 따라 프론트홀 링크는 다르게 설정될 수 있다.
도 5는 통합 통신 시스템의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 통합 통신 시스템은 액세스 네트워크, 엑스홀 네트워크 및 코어 네트워크를 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크는 액세스 네트워크와 코어 네트워크의 사이에 위치할 수 있으며, 액세스 네트워크와 코어 네트워크 간의 통신을 지원할 수 있다. 통합 통신 시스템에 속한 통신 노드는 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일 또는 유사하게 구성될 수 있다. 액세스 네트워크는 매크로 기지국(530), 스몰 기지국(540), TRP(550), 단말(560-1, 560-2, 560-3) 등을 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크는 복수의 통신 노드들(520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, 520-6)을 포함할 수 있다. 엑스홀 네트워크를 구성하는 통신 노드는 "XDU"로 지칭될 수 있다. 엑스홀 네트워크에서 XDU들(520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, 520-6)은 무선 엑스홀 링크를 사용하여 연결될 수 있고, 멀티홉 방식에 기초하여 연결될 수 있다. BBU 블록(570)은 복수의 XDU들(520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, 520-6) 중에서 하나의 XDU에 위치할 수 있다. 예를 들어, BBU 블록(570)은 제6 XDU(520-6)에 위치할 수 있다. 코어 네트워크는 S-GW/MME(510-1), P-GW(510-2) 등을 포함할 수 있다. S-GW/MME(510-1)는 S-GW와 MME를 포함하는 통신 노드를 지칭할 수 있다.
엑스홀 네트워크의 제1 XDU(520-1)는 유선 링크를 사용하여 매크로 기지국(530)에 연결될 수 있거나, 매크로 기지국(530)에 통합되도록 구성될 수 있다. 엑스홀 네트워크의 제2 XDU(520-2)는 유선 링크를 사용하여 스몰 기지국(540)에 연결될 수 있거나, 스몰 기지국(540)에 통합되도록 구성될 수 있다. 엑스홀 네트워크의 제5 XDU(520-5)는 유선 링크를 사용하여 TRP(550)에 연결될 수 있거나, TRP(550)에 통합되도록 구성될 수 있다.
엑스홀 네트워크의 제4 XDU(520-4)는 유선 링크를 사용하여 코어 네트워크의 종단 통신 노드(예를 들어, S-GW/MME(510-1))와 연결될 수 있다. 복수의 XDU들(520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, 520-6) 중에서 코어 네트워크의 종단 통신 노드와 연결되는 XDU는 "XDU 애그리게이터"로 지칭될 수 있다. 즉, 코어 네트워크에서 제4 XDU(520-4)는 XDU 애그리게이터일 수 있다. 복수의 XDU들(520-1, 520-2, 520-3, 520-4, 520-5, 520-6) 간의 통신은 엑스홀 프로토콜을 사용하여 수행될 수 있다. 엑스홀 프로토콜이 적용된 패킷(예를 들어, 데이터, 제어 정보)은 엑스홀 링크를 통해 코어 네트워크 및 액세스 네트워크 각각에 전송될 수 있다.
매크로 기지국(530)은 액세스 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)을 사용하여 제1 단말(560-1)에 통신 서비스를 제공할 수 있고, 유선 링크를 사용하여 제1 XDU(520-1)에 연결될 수 있다. 매크로 기지국(530)은 엑스홀 네트워크를 통해 코어 네트워크에 연결될 수 있으며, "매크로 기지국(530) - 제1 XDU(520-1) - 제4 XDU(540-4) - S-GW/MME(510-1)"의 링크는 "백홀 링크"로 지칭될 수 있다. 스몰 기지국(540)은 액세스 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)을 사용하여 제2 단말(560-2)에 통신 서비스를 제공할 수 있고, 유선 링크를 사용하여 제2 XDU(520-2)에 연결될 수 있다. 스몰 기지국(540)은 엑스홀 네트워크를 통해 코어 네트워크에 연결될 수 있으며, "스몰 기지국(540) - 제2 XDU(520-2) - 제3 XDU(540-3) - 제4 XDU(540-4) - S-GW/MME(510-1)"의 링크는 "백홀 링크"로 지칭될 수 있다.
TRP(550)는 액세스 프로토콜(예를 들어, 4G 통신 프로토콜, 5G 통신 프로토콜)을 사용하여 제3 단말(560-3)에 통신 서비스를 제공할 수 있고, 유선 링크를 사용하여 제5 XDU(520-5)에 연결될 수 있다. TRP(550)는 통신 프로토콜의 모든 기능들 중에서 원격 무선 송수신 기능을 지원할 수 있으며, TRP(550)를 위한 기저대역 처리 기능은 BBU 블록(570)에서 수행될 수 있다. 원격 무선 송수신 기능을 수행하는 TRP(550)와 기저대역 처리 기능을 수행하는 BBU 블록(570) 간의 링크(예를 들어, "TRP(550) - 제1 XDU(520-5) - BBU 블록(570)(또는, 제6 XDU(520-6))"의 링크)는 "프론트홀 링크"로 지칭될 수 있고, BBU 블록(570)과 S-GW/MME(510-1) 간의 링크(예를 들어, "BBU 블록(570)(또는, 제6 XDU(520-6)) - 제4 XDU(520-4) - S-GW/MME(510-1)"의 링크)는 "백홀 링크"로 지칭될 수 있다. 예를 들어, 기저대역 처리 기능을 수행하는 BBU 블록(570)의 위치에 따라 프론트홀 링크는 다르게 설정될 수 있다.
다음으로, 통신 시스템에서 시스템 정보의 획득 절차를 최소화하기 위한 접속 제어 방법들이 설명될 것이다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 단말의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 단말은 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
도 6은 통신 시스템의 제3 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6을 참조하면, 통신 시스템은 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 제3 기지국(610-3), 단말(620) 등을 포함할 수 있다. 도 6의 통신 시스템은 도 1의 통신 시스템(100), 도 3의 통신 시스템, 도 4의 통합 통신 시스템 또는 도 5의 통합 통신 시스템에 속할 수 있다. 예를 들어, 아래 설명되는 실시예들은 통합 통신 시스템의 매크로 기지국, 스몰 기지국, TRP, XDU, 단말 등에 적용될 수 있다. 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 및 단말은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일하게 구성될 수 있다.
통신 시스템은 복수의 서비스 영역(service area, SA)들을 포함할 수 있으며, 통신 시스템의 제어 개체(예를 들어, MME, S-GW, P-GW)는 복수의 서비스 영역들 각각을 관리/제어할 수 있다. 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)(예를 들어, 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)의 셀 커버리지)은 하나의 서비스 영역에 속할 수 있고, 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 각각의 셀 커버리지는 서로 중첩될 수 있다. 예를 들어, 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 특정 지역(예를 들어, 교차로, 도로의 합류 지점, 도로의 분기 지점 등)에 위치할 수 있다. 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 유선 인터페이스(예를 들어, X2 인터페이스) 또는 무선 인터페이스를 통해 서로 연결될 수 있다. 단말(620)은 이동성을 가질 수 있다. 예를 들어, 단말(620)은 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 각각의 셀 커버리지에서 이동할 수 있다.
특정 영역(예를 들어, 서비스 영역)에 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)이 위치하는 경우, 특정 영역(예를 들어, 서비스 영역)에 위치한 단말(620)에 대한 효율적인 제어와 통신 시스템의 성능 향상을 위해 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)을 위한 공통 자원 및 공통 정보가 설정될 수 있다. 여기서, 서비스 영역은 통신 시스템의 전체 영역 또는 일부 영역일 수 있다. 공통 자원 및 공통 정보는 하나의 서비스 영역에 속한 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 동일하게 설정될 수 있고, 공유될 수 있다. 공통 자원 및 공통 정보는 통신 시스템의 제어 개체에 의해 설정될 수 있고, 이 경우에 통신 시스템의 제어 개체가 공통 자원 및 공통 정보를 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에 알려줄 수 있다.
또는, 공통 자원 및 공통 정보는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 간의 협상 절차에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 유선 인터페이스 또는 무선 인터페이스를 사용하여 공통 자원 및 공통 정보의 설정을 위한 협상 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 셀 커버리지에 속한 단말 관련 정보(예를 들어, 밀집도, 이동 경로, 이동 속도 등)를 서로 교환할 수 있고, 단말 관련 정보에 기초하여 공통 자원의 크기를 결정할 수 있다. 공통 자원의 크기의 결정 절차는 미리 설정된 시간 또는 비주기적(예를 들어, 미리 설정된 이벤트가 발생한 경우)으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 미리 설정된 이벤트가 발생한 경우, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 공통 자원의 크기의 결정 절차를 개시할 수 있다. 또는, 미리 설정된 이벤트가 발생한 경우, 단말(620)은 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에 공통 자원의 크기의 결정 절차의 수행을 요청할 수 있다.
공통 정보는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 사용되는 동일한 정보를 지시할 수 있고, 공통 정보는 공통 자원을 통해 전송될 수 있다. 공통 정보는 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 설정/할당 정보, 참조 신호(reference signal) 설정/할당 정보, 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 공통 정보는 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자, 공통 정보가 유효하게 사용되는 시간을 지시하는 구간 지시자 등을 더 포함할 수 있다. 예를 들어, SA 식별자를 포함하는 공통 정보는 동일 SA 식별자가 적용되는 서비스 영역에 속한 복수의 기지국들에서 동일하게 적용될 수 있다. 따라서 단말(620)의 이동에 따라 기지국(예를 들어, 단말(620)이 속한 기지국의 셀 커버리지)이 변경되는 경우에도, 동일 SA 식별자가 적용되는 해당 서비스 영역에서 단말(620)은 앞서 설명된 공통 정보(예를 들어, 시스템 정보, 랜덤 액세스 자원 등의 물리채널 설정/할당 정보)를 새롭게 획득하는 것이 아니라 이미 저장된 공통 정보를 사용할 수 있다. 다만, 새로운 기지국(또는 셀)에서 다른 SA 식별자가 적용되는 경우에는 단말(620)은 공통 정보를 새롭게 획득하는 절차를 수행하여야 한다.
만일, 공통 정보가 통신 시스템의 전체 영역에 적용되는 경우, SA 식별자 및 구간 지시자는 공통 정보에서 생략될 수 있다. 여기서, 단말(620)은 공통 정보에 포함된 SA 식별자 및 구간 지시자에 기초하여 해당 기지국(예를 들어, 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2) 또는 제3 기지국(610-3))과의 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차(random access procedure), 셀 선택 절차(cell selection procedure), 셀 재선택 절차(cell reselection procedure))를 위해 공통 정보를 사용할 것인지를 결정할 수 있다. 또는, 공통 정보는 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하기 위해 특정 코드 시퀀스에 기초하여 마스킹(masking)될 수 있고, 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하기 위해 특정 패턴(pattern)을 가지는 참조 신호를 포함할 수 있다.
자원 할당 정보는 하향링크 자원 할당 정보 및 상향링크 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청(scheduling request) 절차(예를 들어, 자원 요청 절차)를 위한 자원 할당 정보, 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보, D2D 통신을 위한 자원 할당 정보(예를 들어, 디스커버리(discovery) 절차를 위한 자원 풀(resource pool), 데이터 송수신 절차를 위한 자원 풀, 제어 신호의 송수신 절차를 위한 자원 할당 정보 등) 등을 포함할 수 있다.
자원 할당 정보는 주파수 자원을 지시하기 위해 사용되는 파라미터(parameter)로서 중심 주파수, 시스템 대역폭, 서브캐리어 인덱스 등을 포함할 수 있다. 또한, 자원 할당 정보는 시간 자원을 지시하기 위해 사용되는 파라미터로서 라디오 프레임 인덱스(예를 들어, SFN(system frame number)), 서브프레임 인덱스, TTI(transmission time index), 슬롯(slot) 인덱스, 미니-슬롯(mini-slot) 인덱스, 심볼(symbol) 인덱스, 송수신 시간 관련 정보(예를 들어, 주기, 구간, 윈도우) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 인덱스는 번호를 지시할 수 있다. 또한, 자원 할당 정보는 자원 호핑 패턴(resource hopping pattern), 빔포밍 관련 정보(예를 들어, 빔 설정 정보, 빔 인덱스), 코드 시퀀스(code sequence)(예를 들어, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스) 등을 포함할 수 있다.
한편, 공통 정보가 전송되는 공통 자원은 다음과 같이 설정될 수 있다.
도 7은 통신 시스템에서 공통 자원의 제1 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 주파수 대역#1은 도 6의 제1 기지국(610-1)에 할당될 수 있고, 주파수 대역#2는 도 6의 제2 기지국(610-2)에 할당될 수 있고, 주파수 대역#3은 도 6의 제3 기지국(610-3)에 할당될 수 있다. 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 할당된 주파수 대역을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 공통 정보의 전송을 위해 공통 자원#1 및 공통 자원#2 중에서 적어도 하나가 사용될 수 있고, 공통 자원#1 및 공통 자원#2 각각의 할당 패턴(예를 들어, 할당된 주파수 자원, 할당된 시간 자원, 할당 주기 등)은 다양하게 설정될 수 있다.
예를 들어, 주파수 축에서 공통 자원#1의 위치는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 각각에 할당된 주파수 대역 중에서 중심 영역일 수 있고, 주파수 축에서 공통 자원#2의 위치는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 각각에 할당된 주파수 대역 중에서 가장자리 영역일 수 있다. 라디오 프레임이 10개의 서브프레임들을 포함하는 경우, 시간 축에서 공통 자원#1은 5개의 서브프레임들 마다 할당될 수 있고, 시간 축에서 공통 자원#2는 20개의 서브프레임들(예를 들어, 2개의 라디오 프레임들) 마다 할당될 수 있다.
이 경우, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 서로 다른 주파수 대역에서 설정된 공통 자원을 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있다. 다만, 시간 축에서 공통 자원의 위치는 주파수 대역#0 내지 #3에서 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(610-1)은 주파수 대역#1에 설정된 공통 자원#1 및 공통 자원#2 중에서 적어도 하나를 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있고, 제2 기지국(610-2)은 주파수 대역#2에 설정된 공통 자원#1 및 공통 자원#2 중에서 적어도 하나를 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있고, 제3 기지국(610-3)은 주파수 대역#3에 설정된 공통 자원#1 및 공통 자원#2 중에서 적어도 하나를 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있다. 또한, 공통 자원#1 및 공통 자원#2 각각은 하향링크 전송, 상향링크 전송, 사이드링크(sidelink) 전송 등을 위해 사용될 수 있다.
도 8은 통신 시스템에서 공통 자원의 제2 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 주파수 대역#1은 도 6의 제1 기지국(610-1)에 할당될 수 있고, 주파수 대역#2는 도 6의 제2 기지국(610-2)에 할당될 수 있고, 주파수 대역#3은 도 6의 제3 기지국(610-3)에 할당될 수 있다. 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 할당된 주파수 대역을 사용하여 통신을 수행할 수 있다. 공통 정보의 전송을 위해 사용되는 공통 자원은 주파수 대역#2에서 설정될 수 있다. 예를 들어, 주파수 축에서 공통 자원의 위치는 주파수 대역#2 중에서 가장자리 영역일 수 있다. 라디오 프레임이 10개의 서브프레임들을 포함하는 경우, 시간 축에서 공통 자원은 20개의 서브프레임들(예를 들어, 2개의 라디오 프레임들) 마다 할당될 수 있다. 이 경우, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 동일한 공통 자원(예를 들어, 주파수 대역#2에 설정된 공통 자원)을 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있다. 또한, 공통 자원은 하향링크 전송, 상향링크 전송, 사이드링크 전송 등을 위해 사용될 수 있다.
도 7 및 도 8에 도시된 공통 자원의 설정 정보는 할당 패턴(예를 들어, 할당된 주파수 자원, 할당된 시간 자원, 할당 주기 등)을 포함할 수 있다. 공통 자원의 할당 주기는 통신 시스템에서 규정된 스케쥴링(예를 들어, 자원 할당)의 최소 주기의 배수 또는 절대 시간으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 스케쥴링의 최소 주기가 하나의 심볼인 경우에 공통 자원의 할당 주기는 심볼의 배수로 설정될 수 있고, 스케쥴링의 최소 주기가 하나의 TTI인 경우에 공통 자원의 할당 주기는 TTI의 배수로 설정될 수 있다. 또는, 공통 자원의 할당 주기는 절대 시간의 단위인 마이크로초(microsecond), 밀리초(millisecond), 초(second), 분(minute) 등으로 설정될 수 있다. 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 시스템 정보의 전송 절차 또는 별도의 제어 정보의 시그널링 절차를 통해 공통 자원의 설정 정보를 단말(620)에 알려줄 수 있다. 여기서, 시그널링 절차는 RRC 계층의 전용 제어 메시지, MAC 계층의 제어 메시지(예를 들어, MAC 제어 PDU 또는 엘리먼트(element)), 물리 계층 제어 채널의 제어 필드/파라미터 등을 사용하여 제어 정보를 전송하는 절차를 의미할 수 있다.
한편, 공통 자원은 공통 정보에 포함된 정보의 종류에 따라 설정될 수 있다. 예를 들어, 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 각각을 위한 공통 자원은 서로 다르게 설정될 수 있다. 이 경우, 도 7에서 공통 자원#1은 제어 채널을 위한 자원 할당 정보의 전송을 위해 사용될 수 있고, 도 7에서 공통 자원#2는 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보의 전송을 위해 사용될 수 있다. 서로 다른 종류의 정보를 포함하는 공통 정보를 위한 공통 자원은 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 서로 다르게 설정될 수 있고, 동일한 종류의 정보를 포함하는 공통 정보를 위한 공통 자원은 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 동일하게 설정될 수 있다.
한편, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보(또는, 스케쥴링 요청을 위한 자원 할당 정보, 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보)를 포함하는 공통 정보는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)이 랜덤 액세스 절차를 위한 자원(또는, 스케쥴링 요청을 위한 자원, 하향링크 전송 요청을 위한 자원)을 절대적으로 또는 상대적으로 동일하게 설정하는 것을 의미할 수 있다.
자원이 절대적으로 동일하게 설정되는 것은 주파수 자원을 지시하는 파라미터(예를 들어, 서브캐리어 인덱스), 시간 자원을 지시하는 파라미터(예를 들어, 라디오 프레임 인덱스, 서브프레임 인덱스, TTI, 슬롯 인덱스, 미니-슬롯 인덱스, 심볼 인덱스 등), 송수신 시간 관련 정보(예를 들어, 주기, 구간, 윈도우), 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보(예를 들어, 빔 설정 정보, 빔 인덱스) 및 코드 시퀀스(예를 들어, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스) 각각이 동일한 값(또는, 동일한 범위)으로 설정되는 것을 지시할 수 있다.
자원이 상대적으로 동일하게 설정되는 것은 주파수 자원을 지시하는 파라미터, 시간 자원을 지시하는 파라미터, 송수신 시간 관련 정보, 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보 및 코드 시퀀스 각각이 기준 값(reference value)과 오프셋(offset)에 기초하여 설정되는 것을 지시할 수 있다. 단말(620)이 속한 셀 커버리지가 변경되는 경우에도, 단말(620)은 기준 값과 오프셋을 사용하여 단말(620)이 현재 속한 셀 커버리지를 지원하는 기지국의 공통 자원을 알아낼 수 있다.
예를 들어, 주파수 축에서 공통 자원의 위치는 서브캐리어의 기준 값(예를 들어, 전체 주파수 대역에서 가장 큰 주파수를 가지는 서브캐리어 또는 가장 작은 주파수를 가지는 서브캐리어)과 오프셋(예를 들어, x개의 서브캐리어들)에 의해 지시될 수 있다. x은 0 이상의 자연수, 정수 또는 실수일 수 있다. 또한, 시간 축에서 공통 자원의 위치는 시간 자원을 지시하는 파라미터, 송수신 시간 관련 정보, 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보 및 코드 시퀀스 각각의 기준 값과 오프셋에 의해 지시될 수 있다.
또한, 주파수 축 또는 시간 축에서 공통 자원의 위치는 모듈러(modular) 연산에 의해 설정될 수 있다. 모듈러 연산을 위해 기지국의 식별자, 시스템 대역폭, FFT(fast Fourier transform) 크기, 서브캐리어들의 개수, 서브캐리어 인덱스, SFN, 라디오 프레임(또는, 서브프레임, 심볼)들의 개수, 라디오 프레임 인덱스(또는, 서브프레임 인덱스, 심볼 인덱스), 기지국(또는, 기지국 그룹)의 식별을 위해 사용되는 시퀀스(예를 들어, 스크램블링(scrambling) 시퀀스) 등이 사용될 수 있다.
한편, 도 6 내지 도 8을 참조하여 설명된 실시예들에 기초한 공통 정보의 획득 절차는 다음과 같이 수행될 수 있다.
도 9는 통신 시스템에서 공통 정보의 획득 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도 이다.
도 9를 참조하면, 통신 시스템은 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 제3 기지국(610-3), 단말(620) 등을 포함할 수 있다. 도 9의 통신 시스템은 도 6의 통신 시스템과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 9의 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 제3 기지국(610-3) 및 단말(620) 각각은 도 6의 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 제3 기지국(610-3) 및 단말(620)과 동일할 수 있다. 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 하나의 서비스 영역에 위치할 수 있고, 단말(620)은 해당 서비스 영역에 위치할 수 있다. 또한, 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 및 단말은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일하게 구성될 수 있다.
복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 공통 자원 및 공통 정보의 설정 절차를 수행할 수 있다(S901). 공통 자원 및 공통 정보의 설정 절차는 도 6 내지 도 8을 참조하여 설명된 방식과 동일 또는 유사하게 수행될 수 있다. 예를 들어, 통신 시스템의 제어 개체(예를 들어, MME, S-GW, P-GW)가 공통 자원 및 공통 정보를 설정할 수 있고, 설정된 공통 자원 및 공통 정보를 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에 알려줄 수 있다. 또는, 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 간의 협상 절차에 의해 공통 자원 및 공통 정보가 설정될 수 있다. 단계 S901에서 설정된 공통 자원은 도 7 또는 도 8에 도시된 공통 자원과 동일할 수 있다. 여기서, 공통 정보는 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 사용되는 동일한 정보를 지시할 수 있다. 공통 정보는 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 설정/할당 정보, 참조 신호 설정/할당 정보, 자원 할당 정보, 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자, 공통 정보가 유효하게 사용되는 시간을 지시하는 구간 지시자 등을 포함할 수 있다.
복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 공통 자원의 설정 정보를 생성할 수 있다. 공통 자원의 설정 정보는 도 7 또는 도 8에 도시된 공통 자원의 할당 패턴(예를 들어, 할당된 주파수 자원, 할당된 시간 자원, 할당 주기 등)을 포함할 수 있다. 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 공통 자원의 설정 정보를 시스템 정보의 전송 절차 또는 별도의 제어 정보의 시그널링 절차를 통해 전송할 수 있다(S902).
한편, 단말(920)은 제1 기지국(610-1)과 연결 확립(connection establishment) 절차를 완료한 상태일 수 있고, RRC_커넥티드 상태(radio resource control_connected state)로 동작할 수 있다. 단계 S902에서 단말(620)이 제1 기지국(610-1)의 셀 커버리지 내에 위치한 경우, 단말(620)은 시스템 정보의 전송 절차 또는 별도의 제어 정보의 시그널링 절차를 통해 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 자원의 설정 정보를 획득할 수 있다(S903). 따라서 단말(620)은 공통 자원의 설정 정보에 기초하여 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)을 위한 공통 자원의 위치를 확인할 수 있다. 즉, 단말(620)은 공통 자원의 설정 정보에 기초하여 도 7 또는 도 8에 도시된 공통 자원의 위치를 확인할 수 있다.
복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)은 공통 자원을 사용하여 공통 정보를 전송할 수 있다(S904). 단말(620)은 단계 S903에서 확인된 공통 자원에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 복수의 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)을 위한 공통 정보를 획득할 수 있다(S905). 예를 들어, 단계 S904 및 단계 S905에서 단말(620)이 제1 기지국(610-1)의 셀 커버리지 내에 위치한 경우, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 정보를 수신할 수 있다. 그 후에 단말(620)이 제1 기지국(610-1)의 셀 커버리지에서 제2 기지국(610-2)의 셀 커버리지로 이동한 경우, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)의 공통 정보의 획득 절차의 수행 없이 단계 S905에서 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 공통 정보를 사용하여 제2 기지국(610-2)과 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 스케쥴링 요청 절차, 하향링크 전송 요청 절차 등)을 수행할 수 있다. 여기서, 단말(620)과 제2 기지국(610-2) 간의 연결 확립 절차가 완료되지 않은 경우에도, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)과 통신을 수행할 수 있다. 또한, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)과 통신을 수행하기 위해 제2 기지국(610-2)으로부터 추가 시스템 정보(예를 들어, 다른(other) 시스템 정보)를 획득할 수 있다.
또는, 단계 S904 및 단계 S905에서 단말(620)이 제2 기지국(610-2)의 셀 커버리지 내에 위치한 경우, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 공통 자원의 설정 정보에 기초하여 제2 기지국(610-2)으로부터 공통 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 획득된 공통 정보를 사용하여 제2 기지국(610-2)과 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 스케쥴링 요청 절차, 하향링크 전송 요청 절차 등)을 수행할 수 있다. 여기서, 단말(620)과 제2 기지국(610-2) 간의 연결 확립 절차가 완료되지 않은 경우에도, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)과 통신을 수행할 수 있다.
한편, 단말(620)이 제1 기지국(610-1)의 셀 커버리지에서 제2 기지국(610-2)의 셀 커버리지로 이동한 경우, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)의 동기를 획득하기 위해 미리 설정된 자원에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 동기 신호 및 RRM(radio resource management) 측정 신호 중에서 적어도 하나를 수신할 수 있다. 미리 설정된 자원은 단계 S902에서 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 설정 정보에 의해 지시되는 공통 자원일 수 있다. 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 수신된 동기 신호 및 RRM 측정 신호 중에서 적어도 하나에 기초하여 제2 기지국(610-2)의 동기를 획득할 수 있다. 즉, 단말(620)은 제2 기지국(620-2)을 위해 설정된 시간 자원의 위치(예를 들어, 서브프레임 인덱스)와 제2 기지국(620-2)을 위해 설정된 주파수 자원의 위치(예를 들어, RB(resource block) 인덱스, 서브캐리어 인덱스)를 확인할 수 있다.
단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 수신된 공통 정보(예를 들어, 공통 정보에 포함된 시스템 정보) 또는 별도로 수신된 메시지에 기초하여 제1 기지국(610-1)을 위해 설정된 주파수 대역#1에서 공통 자원#1과 공통 자원#2 간의 매핑(mapping) 관계가 제2 기지국(610-2)을 위해 설정된 주파수 대역#2에서 동일하게 적용되는 것을 확인할 수 있다. 공통 자원#1과 공통 자원#2 간의 매핑 관계는 시간 자원의 상대적인 차이(예를 들어, 서브프레임 인덱스 오프셋(offset))와 주파수 자원의 상대적인 차이(예를 들어, RB 인덱스 오프셋, 서브캐리어 인덱스 오프셋)에 의해 지시될 수 있다. 또는, 공통 자원#1과 공통 자원#2 간의 매핑 관계는 절대적인(absolute) 인덱스(예를 들어, 절대적인 값, 절대적인 범위(range))에 의해 지시될 수 있다.
제2 기지국(610-2)이 주파수 대역#2의 공통 자원#1을 사용하여 하향링크 버스트(burst) 전송을 수행하고, 단말(620)이 주파수 대역#2의 공통 자원#2를 사용하여 상향링크 버스트 전송을 수행하는 경우, 공통 자원#1과 공통 자원#2 간의 매핑 관계는 시간-주파수 자원의 상대적인 차이뿐만 아니라 공통 자원#1을 구성하는 하향링크 자원과 공통 자원#2를 구성하는 상향링크 자원의 대응 관계에 의해 지시될 수 있다. 주파수 대역#1에서 공통 자원#1과 공통 자원#2 간의 매핑 관계가 주파수 대역#2에 적용되는 경우, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)의 공통 정보의 획득 절차 또는 제2 기지국(610-2)의 별도의 물리 채널의 획득 절차를 생략할 수 있다.
한편, 제1 기지국(610-1)의 주파수 대역#1에서 빔포밍 방식에 기초하여 하향링크 버스트 전송이 수행되는 경우에 하향링크 빔은 아날로그 부분을 포함할 수 있고, 제1 기지국(610-1)의 주파수 대역#1에서 빔포밍 방식에 기초하여 상향링크 버스트 전송이 수행되는 경우에 상향링크 빔은 아날로그 부분을 포함할 수 있다. 하향링크 빔의 아날로그 부분과 상향링크 빔의 아날로그 부분은 제1 기지국(610-1)의 가상 섹터를 구성하는 요소일 수 있다.
앞서 설명된 실시예들과 같이, 도 8의 주파수 대역#2에서 공통 정보를 획득한 단말(620)은 획득된 공통 정보를 사용하여 도 8의 주파수 대역#1에서 제1 기지국(610-1)과 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 스케쥴링 요청 절차, 하향링크 전송 요청 절차 등)을 수행할 수 있다. 여기서, 단말(620)과 제1 기지국(610-1) 간의 연결 확립 절차가 완료되지 않은 경우에도, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)과 통신을 수행할 수 있다.
앞서 설명된 실시예들에 따르면, 단말이 속한 셀 커버리지가 변경된 경우에도, 단말은 셀 커버리지의 변경 전에 획득된 공통 정보를 사용하여 현재 셀 커버리지를 지원하는 기지국과 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 스케쥴링 요청 절차, 하향링크 전송 요청 절차 등)을 수행할 수 있다. 즉, 단말은 현재 기지국의 공통 정보의 획득 절차의 수행 없이 이전 기지국으로부터 획득된 공통 정보를 사용하여 현재 기지국과 통신을 수행할 수 있다.
■ 빔 페어링 절차(beam pairing procedure)
한편, 밀리미터파(milimeter wave, mmWave) 기반의 통신 시스템에서 기지국과 단말 간의 통신은 빔포밍 방식에 기초하여 수행될 수 있다. 빔포밍 방식에 기초한 통신을 위해 빔 페어링 절차가 수행될 수 있다.
도 10은 통신 시스템에서 빔 페어링 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 10을 참조하면, 통신 시스템은 제1 기지국(610-1), 단말(620) 등을 포함할 수 있다. 도 10의 통신 시스템은 도 6의 통신 시스템과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 10의 제1 기지국(610-1)은 도 6의 제1 기지국(610-1)일 수 있고, 도 10의 단말(620)은 도 6의 단말(620)일 수 있다. 제1 기지국(610-1) 및 단말(620)은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일하게 구성될 수 있다. 또한, 제1 기지국(610-1) 및 단말(620)은 복수의 안테나들을 포함할 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 빔 페어링 절차를 위해 사용되는 공통 자원을 설정할 수 있다(S1001). 공통 자원은 하향링크 빔의 전송을 위해 사용되는 자원(이하, "하향링크 빔 자원"이라 함) 및 상향링크 빔의 전송을 위해 사용되는 자원(이하, "상향링크 빔 자원"이라 함)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(610-1)은 도 7의 공통 자원#1을 하향링크 빔 자원으로 설정할 수 있고, 도 7의 공통 자원#2를 상향링크 빔 자원으로 설정할 수 있다. 여기서, 하향링크 빔 자원은 "하향링크 버스트 자원"으로 지칭될 수 있고, 상향링크 빔 자원은 "상향링크 버스트 자원"으로 지칭될 수 있다. 버스트는 LTE 기반의 통신 시스템에서 PRB(physical resource block)에 대응할 수 있고, 물리 계층에서 데이터 또는 제어 정보의 전송을 위해 점유되는 시간-주파수 자원들을 지시할 수 있다. 또한, 버스트는 빔포밍을 위해 사용되는 자원 영역을 지시할 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 공통 자원의 설정 정보를 생성할 수 있다. 공통 자원의 설정 정보는 하향링크 빔 자원의 할당 패턴(예를 들어, 할당된 주파수 자원, 할당된 시간 자원, 할당 주기 등) 및 상향링크 빔 자원의 할당 패턴(예를 들어, 할당된 주파수 자원, 할당된 시간 자원, 할당 주기 등)을 포함할 수 있다. 또한, 공통 자원의 설정 정보는 상향링크 빔 자원의 할당 패턴 대신에 하향링크 빔 자원과 상향링크 빔 자원 간의 매핑 관계 정보를 포함할 수 있다. 매핑 관계 정보는 하향링크 빔 자원과 상향링크 빔 자원 간의 주파수 오프셋, 시간 오프셋, 할당 주기 오프셋 등을 포함할 수 있다. 또한, 매핑 관계 정보는 하향링크(또는 상향링크) 빔 자원 의 할당 정보가 상향링크(또는 하향링크) 빔 자원의 할당 정보에 대응되거나 또는 미리 설정된 매핑 규칙에 따라 대응되도록 설정될 수 있다. 여기서, 빔 자원의 할당 정보는 주파수 축에서 서브캐리어 인덱스, 시간 축의 구성 단위(예를 들어, 라디오 프레임, 서브프레임, 심볼 등)의 인덱스, 빔포빙 기법에 의한 빔 인덱스 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말(620)이 빔 페어링을 위하여 수신한 하향링크 빔의 자원에 대하여 송신할 때 사용할 수 있는 상향링크 빔의 자원은 매핑 관계에 따라 특정한 상향링크 빔의 자원으로 한정될 수 있다. 따라서 제1 기지국(610-1)은 단말(620)로부터 수신된 상향링크 빔의 자원만을 사용하여 해당 빔 페어링을 위하여 단말(620)이 수신한 하향링크 빔의 자원(예를 들어, 제1 기지국(610-1)이 송신한 빔의 자원)에 대한 정보를 인지할 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 시스템 정보의 전송 절차 또는 별도의 제어 정보의 시그널링 절차를 통해 공통 자원의 설정 정보를 단말(620)에 알려줄 수 있다(S1002). 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 자원의 설정 정보를 획득할 수 있고, 공통 자원의 설정 정보에 기초하여 하향링크 빔 자원 및 상향링크 빔 자원을 확인할 수 있다. 제1 기지국(610-1)은 하향링크 빔 자원(예를 들어, 도 7의 공통 자원#1)을 통해 적어도 하나의 하향링크 빔을 전송할 수 있다(S1003). 예를 들어, 제1 기지국(610-1)은 도 7의 라디오 프레임#0에 포함된 서브프레임#0의 공통 자원#1을 통해 하향링크 빔#0을 전송할 수 있고, 도 7의 라디오 프레임#0에 포함된 서브프레임#5의 공통 자원#1을 통해 하향링크 빔#1을 전송할 수 있고, 도 7의 라디오 프레임#1에 포함된 서브프레임#0의 공통 자원#1을 통해 하향링크 빔#2를 전송할 수 있다. 여기서, 하향링크 빔의 전송은 하향링크 버스트 전송 또는 하향링크 디스커버리 신호 전송을 지시할 수 있다.
단말(620)은 하향링크 빔 자원에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 제1 기지국(610-1)의 하향링크 빔들을 수신할 수 있고, 수신된 하향링크 빔들에 기초하여 제1 기지국(610-1)의 전송 빔을 결정할 수 있다(S1004). 예를 들어, 단말(620)은 하향링크 빔들 중에서 가장 큰 수신 신호 세기를 가지는 하향링크 빔을 제1 기지국(610-1)의 전송 빔으로 결정할 수 있다. 제1 기지국(610-1)의 전송 빔이 결정된 경우, 단말(620)은 응답 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있다(S1005). 응답 메시지는 단계 S1004에서 결정된 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 인덱스를 포함할 수 있다. 또한, 응답 메시지는 스케쥴링 요청을 위한 메시지, 랜덤 액세스 프리앰블(preamble)을 포함하는 메시지 등일 수 있다. 제1 기지국(610-1)의 전송 빔(예를 들어, 하향링크 빔의 자원)과 단말(620)의 전송 빔(예를 들어, 상향링크 빔의 자원) 간에 매핑 관계가 설정된 경우, 단계 S1004의 응답 메시지는 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 인덱스를 포함하지 않을 수 있다. 이 경우, 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 인덱스 대신에 매핑 관계에 따라 선택된 랜덤 액세스 프리엠블 또는 상향링크 빔의 자원 정보가 응답 메시지를 통해 전송될 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 단말(620)로부터 응답 메시지를 수신할 수 있고, 응답 메시지에 기초하여 제1 기지국(610-1)의 전송 빔을 확인할 수 있다. 응답 메시지의 송수신 절차가 완료된 경우, 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 결정 절차가 종료될 수 있다.
한편, 단말(620)의 전송 빔의 결정 절차가 수행될 수 있다. 단말(620)의 전송 빔의 결정 절차는 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 결정 절차의 종료 후에 수행될 수 있다. 또는, 단말(620)의 전송 빔의 결정 절차는 제1 기지국(610-1)의 전송 빔의 결정 절차와 무관하게 수행될 수 있다.
단말(620)은 상향링크 빔 자원(예를 들어, 도 7의 공통 자원#2)을 통해 적어도 하나의 상향링크 빔을 전송할 수 있다(S1006). 예를 들어, 단말(620)은 도 7의 라디오 프레임#0의 공통 자원#2를 통해 상향링크 빔#0을 전송할 수 있고, 도 7의 라디오 프레임#2의 공통 자원#2를 통해 상향링크 빔#1을 전송할 수 있고, 도 7의 라디오 프레임#4의 공통 자원#2를 통해 상향링크 빔#2를 전송할 수 있다. 여기서, 상향링크 빔의 전송은 상향링크 버스트 전송 또는 상향링크 디스커버리 신호 전송을 지시할 수 있다.
단말(620)과 제1 기지국(610-1) 간의 초기 접속 절차가 수행되는 경우, 단말(620)은 상향링크 빔 자원을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 포함하는 메시지를 전송할 수 있다. 이 경우, 단말(620)은 하나의 프리앰블 시퀀스를 n번 반복 전송함으로써 상향링크 버스트 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말(620)은 n개의 프리앰블 시퀀스들은 한 번씩 전송함으로써 상향링크 버스트 전송을 수행할 수 있다. n개의 프리앰블 시퀀스들은 단말(620)의 식별자(예를 들어, UE ID), 하향링크 빔 자원의 인덱스(예를 들어, 슬롯 인덱스, 미니-슬롯 인덱스, 심볼 인덱스 등), 또는 상향링크 빔 자원의 인덱스(예를 들어, 슬롯 인덱스, 미니-슬롯 인덱스, 심볼 인덱스 등)의 함수에 기초하여 계산될 수 있다. 여기서, n은 2 이상의 정수일 수 있다. 단말(620)과 제1 기지국(610-1) 간의 연결 확립 절차가 완료된 경우, 단말(620)은 상향링크 빔 자원을 통해 SRS(sounding reference signal)를 전송할 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 상향링크 빔 자원에 대한 모니터링 동작을 수행함으로써 단말(620)의 상향링크 빔들을 수신할 수 있고, 수신된 상향링크 빔들에 기초하여 단말(620)의 전송 빔을 결정할 수 있다(S1007). 예를 들어, 제1 기지국(610-1)은 상향링크 빔들 중에서 가장 큰 수신 신호 세기를 가지는 상향링크 빔을 단말(620)의 전송 빔으로 결정할 수 있다. 단말(620)의 전송 빔이 결정된 경우, 제1 기지국(610-1)은 단계 S1007에서 결정된 단말(620)의 전송 빔의 인덱스를 단말(620)에 알려줄 수 있다. 다만, 앞서 설명된 제1 기지국(610-1)의 전송 빔(예를 들어, 하향링크 빔 자원)과 단말(620)의 전송 빔(예를 들어, 상향링크 빔 자원) 간에 매핑 관계에 의하여 단말(620)의 전송 빔이 결정되는 경우, 제1 기지국(610-1)이 단말(620)의 전송 빔의 인덱스를 알려주는 절차는 생략될 수 있다. 제1 기지국(610-1)의 전송 빔과 단말(620)의 전송 빔이 결정된 경우, 제1 기지국(610-1) 및 단말(620) 각각은 전송 빔을 사용하여 통신을 수행할 수 있다.
■ 단말의 상태에 따른 랜덤 액세스 절차
한편, 랜덤 액세스 절차는 초기 접속(initial access)을 위한 랜덤 액세스 절차(이하, "초기 랜덤 액세스 절차"라 함)와 비초기 접속(non-initial access)을 위한 랜덤 액세스 절차(이하, "비초기 랜덤 액세스 절차"라 함)로 분류될 수 있다. 초기 랜덤 액세스 절차는 컨텍스트(context) 정보가 없는 상태에서 수행될 수 있다. 컨텍스트 정보는 RRC 컨텍스트 정보, AS(access stratum) 설정 정보 등일 수 있다. 컨텍스트 정보는 단말에 대한 RRC 설정 정보, 암호화(security) 설정 정보, PDCP(packet data convergence protocol) 정보(예를 들어, ROHC(robust header compression) 모드에 따른 PDCP 정보), 단말의 식별자(예를 들어, C-RNTI(cell-radio network temporary identifier)), 기지국의 식별자 등을 포함할 수 있다.
비초기 랜덤 액세스 절차는 송신 데이터(또는, 수신 데이터)의 도래(arrival)에 따른 통신 절차, 연결 재시작(resume) 절차, 자원 할당 요청 절차, 단말 기반의 전송 요청 절차, 무선 링크 실패(radio link failure) 이후의 링크 재설정 요청 절차, 이동성 지원 절차(예를 들어, 핸드오버(handover) 절차), 세컨더리 셀(secondary cell)의 추가/변경 절차, 액티브 빔(active beam)의 추가/변경 절차, 동기 획득을 위한 접속 요청 절차 등을 위해 수행될 수 있다.
초기 랜덤 액세스 절차 또는 비초기 랜덤 액세스 절차는 단말의 동작 상태에 따라 수행될 수 있다. 단말의 동작 상태는 다음과 같을 수 있다.
도 11은 통신 시스템에서 단말의 동작 상태를 도시한 개념도이다.
도 11을 참조하면, 단말은 RRC_아이들(idle) 상태, RRC_커넥티드 상태 또는 RRC_인액티브(inactive) 상태로 동작할 수 있다. RAN_커넥티드(radio access network_connected) 상태는 RRC_커넥티트 상태 및 RRC_인액티브 상태를 포함할 수 있다. RAN_커넥티드 상태에서 기지국과 단말은 컨텍스트 정보, 또는 연결 설정 정보 등을 저장/관리할 수 있다. 즉, RAN_커넥티드 상태는 네트워크와 단말 간에 컨텍스트 정보 또는 연결 설정 정보 등을 저장/관리하는 점에서 커넥티드 상태이며, RRC 연결 관점의 커넥티드 상태와 구별될 수 있다. 예를 들어, RRC 연결 관점의 커넥티드 상태는 데이터 무선 베어러(data radio bearer)가 설정/유지되는 것을 의미할 수 있다. RRC_커넥티드 상태로 동작하는 단말을 위해, 연결 설정 유지 및 데이터의 송수신 절차를 위해 사용되는 제어 채널, 참조 신호 등이 설정될 수 있다. 참조 신호는 데이터의 복조를 위해 사용되는 DMRS(demodulation reference signal), 채널 품질을 측정하기 위해 사용되는 SRS, 빔포밍을 위해 사용되는 참조 신호 등일 수 있다. 따라서 RRC_커넥티드 상태로 동작하는 단말은 별도의 지연 없이 데이터의 송수신 절차를 수행할 수 있다.
RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말을 위한 컨텍스트 정보, 연결 설정 정보 등은 기지국과 해당 단말에서 저장/관리될 수 있다. 다만, RRC_인액티브 상태에서 단말은 RRC_아이들 상태와 유사하게 동작할 수 있다. 따라서 데이터 무선 베어러가 해제되었거나 데이터 무선 베어러의 설정이 중지되었기 때문에, RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 데이터의 송수신 절차를 수행하기 위해 비초기 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 비초기 랜덤 액세스 절차가 완료된 경우, 단말의 동작 상태는 RRC_인액티브 상태에서 RRC_커넥티드 상태로 천이될 수 있고, RRC_커넥티드 상태로 동작하는 단말은 설정된 데이터 무선 베어러를 사용하여 데이터의 송수신 절차를 수행할 수 있다. 또는, RRC_인액티브 상태의 단말은 제한된 크기의 데이터, 제한된 서비스 품질에 따른 데이터, 제한된 서비스에 따른 데이터 등을 전송할 수 있다.
RRC_아이들 상태에서, 기지국과 단말 간의 연결이 설정되지 않을 수 있고, 단말의 컨텍스트 정보, 연결 설정 정보 등은 기지국과 해당 단말에 저장되지 않을 수 있다. 따라서 RRC_아이들 상태로 동작하는 단말은 초기 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 이 경우, 단말의 동작 상태는 RRC_아이들 상태에서 RRC_커넥티드 상태로 천이될 수 있다.
또는, 기지국의 제어에 따라 단말의 동작 상태는 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로 천이될 수 있고, RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말을 위해 제한된 서비스가 제공될 수 있다. 여기서, 별도로 규정된 랜덤 액세스 절차에 의해 단말의 동작 상태가 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로 천이될 수 있다. RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로의 천이 동작의 수행 여부는 단말의 종류(type), 단말의 캐퍼빌러티(capability), 서비스의 종류 등에 따라 결정될 수 있다. 기지국(또는, 통신 시스템의 제어 개체)은 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로의 천이 조건을 설정할 수 있고, 천이 조건에 따라 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로의 천이 동작을 제어할 수 있다. 예를 들어, 기지국(또는, 통신 시스템의 제어 개체)이 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로의 천이 동작을 허용한 경우, 단말의 동작 상태는 RRC_아이들 상태에서 RRC_인액티브 상태로 천이될 수 있다.
한편, 앞서 설명된 랜덤 액세스 절차를 위한 자원은 셀-특정(cell-specific) 자원일 수 있다. 랜덤 액세스 절차를 위한 공통 자원이 복수의 셀들(예를 들어, 복수의 기지국들)에서 설정되는 경우, 공통 자원을 식별하기 위해 특정 지역을 구별하기 위한 식별자 또는 가상 셀 식별자가 사용될 수 있다. 예를 들어, 초기 랜덤 액세스 절차를 위한 공통 자원은 가상 셀 식별자에 의해 식별될 수 있다. 가상 셀 식별자가 하향링크 식별자와 상향링크 식별자를 포함하는 경우, 공통 자원 중에서 하향링크 자원은 하향링크 식별자에 의해 식별될 수 있고, 공통 자원 중에서 상향링크 자원은 상향링크 식별자에 의해 식별될 수 있다.
통신 시스템에서 FDD(frequency division duplex) 방식이 사용되는 경우, 하향링크 자원과 상향링크 자원이 항상 존재할 수 있다. 반면, 통신 시스템에서 TDD(time division duplex) 방식이 사용되는 경우, 하향링크 자원 및 상향링크 자원은 기지국마다 독립적으로 존재할 수 있다. TDD 기반의 통신 시스템에서, 복수의 기지국들이 동일한 UL-DL(uplink-downlink) 설정(configuration)을 사용하는 경우, 복수의 기지국들을 위한 공통 자원은 설정될 수 있다. 단말은 기지국 집합(예를 들어, 공통 자원을 공유하는 기지국 집합)에 속한 임의의 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 획득할 수 있다. 따라서 시간 축에서 공통 자원의 위치는 기지국 집합에 속한 모든 기지국들이 공통적으로 가지는 자원들(예를 들어, 하향링크 자원들, 상향링크 자원들) 내에 속하도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 공통 자원이 하향링크 전송을 위해 사용되는 경우, 기지국 집합에 속한 모든 기지국들에서 하향링크 자원(예를 들어, 하향링크 서브프레임)으로 설정된 자원이 공통 자원으로 설정될 수 있다. 공통 자원이 상향링크 전송 또는 사이드링크 전송을 위해 사용되는 경우, 기지국 집합에 속한 모든 기지국들에서 상향링크 자원(예를 들어, 상향링크 서브프레임)으로 설정된 자원이 공통 자원으로 설정될 수 있다.
한편, NR(new radio) 통신 시스템에서 FDD 방식이 사용되는 경우, 하향링크 자원과 상향링크 자원이 항상 존재할 수 있다. 반면, NR 통신 시스템에서 TDD 방식이 사용되는 경우, 하향링크 자원 및 상향링크 자원은 기지국마다 독립적으로 존재할 수 있다. 예를 들어, NR 통신 시스템에서 동적(dynamic) TDD 방식이 사용되는 경우, 하나의 기지국에서 하향링크 서브프레임(또는, 하향링크 슬롯) 및 상향링크 서브프레임(또는, 상향링크 슬롯) 각각의 위치는 다른 기지국에서 하향링크 서브프레임(또는, 하향링크 슬롯) 및 상향링크 서브프레임(또는, 상향링크 슬롯)의 위치와 다를 수 있다.
공통 자원을 공유하는 복수의 기지국들 중에서 일부 기지국은 동적 TDD 방식에 기초하여 동작할 수 있고, 나머지 기지국은 준정적(semi-static) TDD 방식에 기초하여 동작할 수 있다. 또는, 공통 자원을 공유하는 모든 기지국들은 동적 TDD 방식에 기초하여 동작할 수 있다. NR 통신 시스템에서 동적 TDD 방식이 사용되는 경우, 시간 축에서 특정 영역에 위치한 자원의 종류는 하향링크 자원 또는 상향링크 자원으로 고정될 수 있고, 하향링크 자원 또는 상향링크 자원으로 고정된 자원은 공통 자원으로 설정될 수 있다. 고정된 자원의 패턴은 주기 및 오프셋에 기초하여 지시될 수 있다. 기지국은 고정된 자원의 패턴을 지시하는 주기 및 오프셋을 시스템 정보의 전송 절차 또는 별도의 제어 정보의 시그널링 절차를 통해 단말에 알려줄 수 있고, 단말은 기지국으로부터 획득된 주기 및 오프셋에 기초하여 고정된 자원의 패턴을 확인할 수 있다.
예를 들어, 고정된 자원은 RRM 측정 자원, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원(예를 들어, PRACH(physical random access channel)) 등일 수 있다. 기지국은 RRM 측정을 위해 하향링크 자원(예를 들어, 서브프레임, 슬롯, 미니-슬롯)을 미리 설정된 주기(예를 들어, 40ms)에 따라 설정할 수 있고, 설정된 하향링크 자원을 사용하여 RRM RS(reference signal)를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 랜덤 액세스 절차를 위한 상향링크 자원(예를 들어, 서브프레임, 슬롯, 미니-슬롯)을 미리 설정된 주기(예를 들어, 2ms)에 따라 설정할 수 있다.
■ 하향링크 전송 요청 절차
다음으로, 도 7 내지 도 9를 참조하여 설명된 실시예들에 기초한 하향링크 전송 요청 절차가 설명될 것이다. 하향링크 전송 요청 절차에서, 단말은 필요한 정보의 전송을 요청하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있고, 기지국으로부터 필요한 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 필요한 정보는 펌웨어(firmware)(예를 들어, 단말을 위한 소프트웨어 업데이트 정보), 단말의 동작(예를 들어, 서비스)을 위해 요구되는 정보 등일 수 있다. 또한, 필요한 정보는 브로드캐스팅(broadcast) 방식으로 전송되는 공통 정보(예를 들어, 시스템 정보)뿐만 아니라 시그널링 정보(예를 들어, 전용 제어 메시지(dedicated control message))를 포함할 수 있다. 필요한 정보는 아래 표 1과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2017010146-appb-T000001
도 12는 통신 시스템에서 하향링크 전송 요청 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 12를 참조하면, 통신 시스템은 제1 기지국(610-1), 단말(620) 등을 포함할 수 있다. 도 12의 통신 시스템은 도 6의 통신 시스템과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 12의 제1 기지국(610-1)은 도 6의 제1 기지국(610-1)일 수 있고, 도 12의 단말(620)은 도 6의 단말(620)일 수 있다. 제1 기지국(610-1) 및 단말(620)은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일하게 구성될 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 공통 자원을 통해 공통 정보를 전송할 수 있다(S1201). 단계 S1201은 도 9의 단계 S904와 동일할 수 있다. 공통 정보는 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 설정/할당 정보, 참조 신호 설정/할당 정보, 자원 할당 정보, 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자, 공통 정보가 유효하게 사용되는 시간을 지시하는 구간 지시자 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청 절차(예를 들어, 자원 요청 절차)를 위한 자원 할당 정보, 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보(예를 들어, 하향링크 전송 요청 절차를 위한 자원 할당 정보), D2D 통신을 위한 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다.
단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 정보를 수신할 수 있고, 공통 정보에 포함된 하향링크 전송 요청 절차를 위한 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 하향링크 전송 요청 절차를 위한 자원 할당 정보는 주파수 자원을 지시하는 파라미터, 시간 자원을 지시하는 파라미터, 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보, 코드 시퀀스(예를 들어, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스) 등을 포함할 수 있다.
자원 할당 정보는 표 1에 기재된 정보 요소별로 서로 다른 자원을 지시할 수 있다. 예를 들어, 표 1의 정보 요소#1은 자원 할당 정보에 의해 지시되는 코드 시퀀스#1에 매핑될 수 있고, 표 1의 정보 요소#2는 자원 할당 정보에 의해 지시되는 코드 시퀀스#2에 매핑될 수 있다. 따라서 정보 요소#1이 필요한 경우, 단말(620)은 코드 시퀀스#1을 포함하는 요청 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있고, 제1 기지국(610-1)은 단말(620)로부터 코드 시퀀스#1이 수신된 경우에 코드 시퀀스#1에 대응하는 정보 요소#1을 포함하는 응답 메시지를 단말(620)에 전송할 수 있다. 여기서, 코드 시퀀스는 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 프리앰블 시퀀스일 수 있다.
또한, 표 1의 정보 요소#3은 자원 할당 정보에 의해 지시되는 시간-주파수 자원#1에 매핑될 수 있고, 표 1의 정보 요소#4는 자원 할당 정보에 의해 지시되는 시간-주파수 자원#2에 매핑될 수 있다. 따라서 정보 요소#3이 필요한 경우, 단말(620)은 시간-주파수 자원#1을 사용하여 요청 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있고, 제1 기지국(610-1)은 요청 메시지가 시간-주파수 자원#1을 통해 수신된 경우에 시간 및 주파수 자원#1에 대응하는 정보 요소#3을 포함하는 응답 메시지를 단말(620)에 전송할 수 있다. 여기서, 시간-주파수 자원은 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 자원일 수 있다. 표 1의 정보 요소와 자원 할당 정보에 의해 지시되는 자원 간의 매핑 관계는 공통 정보의 전송 절차, 시스템 정보의 전송 절차, 제어 정보의 시그널링 절차 등을 통해 제1 기지국(610-1)에서 단말(620)로 전송될 수 있다.
한편, 단말(620)은 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보에 기초하여 필요한 정보(예를 들어, 표 1에 기재된 정보 요소)에 매핑되는 자원을 확인할 수 있고, 확인된 자원을 사용하여 요청 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있다(S1201). 요청 메시지는 도 7 또는 도 8에 도시된 공통 자원을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 정보 요소#2가 필요한 경우에 단말(620)은 코드 시퀀스#2를 포함하는 요청 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있고, 정보 요소#4가 필요한 경우에 단말(620)은 시간-주파수 자원#2를 사용하여 요청 메시지를 제1 기지국(610-1)에 전송할 수 있다. 여기서, 요청 메시지는 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 메시지(예를 들어, 랜덤 액세스 프리앰블)일 수 있다.
또는, 요청 메시지는 물리 계층 제어 채널 또는 MAC 계층 이상의 제어 채널로 구성될 수 있다. 이 경우, 요청 메시지에 포함된 특정 필드의 값과 표 1에 기재된 정보 요소가 매핑될 수 있다. 예를 들어, "100"으로 설정된 특정 필드는 표 1의 정보 요소#5의 전송을 요청할 수 있고, "101"로 설정된 특정 필드는 표 1의 정보 요소#6의 전송을 요청할 수 있다. 표 1에 기재된 정보 요소와 특정 필드의 값 간의 매핑 관계는 공통 정보의 전송 절차, 시스템 정보의 전송 절차, 제어 정보의 시그널링 절차 등을 통해 제1 기지국(610-1)에서 단말(620)로 전송될 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 단말(620)로부터 요청 메시지를 수신할 수 있고, 요청 메시지에 기초하여 단말(620)로 전송될 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 요청 메시지가 코드 시퀀스#2를 포함하는 경우, 제1 기지국(610-1)은 코드 시퀀스#2에 대응하는 표 1의 정보 요소#2의 전송이 요구되는 것으로 판단할 수 있다. 요청 메시지가 시간-주파수 자원#2를 통해 수신된 경우, 제1 기지국(610-1)은 시간-주파수 자원#2에 대응하는 표 1의 정보 요소#4의 전송이 요구되는 것으로 판단할 수 있다. 요청 메시지의 특정 필드가 "100"으로 설정된 경우, 제1 기지국(610-1)은 "100"으로 설정된 특정 필드에 대응하는 표 1의 정보 요소#5의 전송이 요구되는 것으로 판단할 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 전송이 요구되는 정보 요소를 포함하는 응답 메시지를 생성할 수 있고, 응답 메시지를 단말(620)에 전송할 수 있다(S1203). 응답 메시지는 도 7 또는 도 8에 도시된 공통 자원 또는 각 기지국(예를 들어, 제1 기지국(610-1))의 하향링크 무선 자원을 통해 전송될 수 있다. 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 응답 메시지를 수신할 수 있고, 응답 메시지에 포함된 정보 요소를 확인할 수 있다.
■ 랜덤 액세스 절차
다음으로, 도 7 내지 도 9 및 도 12를 참조하여 설명된 실시예들에 기초한 랜덤 액세스 절차가 설명될 것이다.
도 13은 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 제1 실시예를 도시한 순서도이다.
도 13을 참조하면, 통신 시스템은 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 단말(620) 등을 포함할 수 있다. 도 13의 통신 시스템은 도 6의 통신 시스템과 동일할 수 있다. 예를 들어, 도 13의 제1 기지국(610-1)은 도 6의 제1 기지국(610-1)일 수 있고, 도 13의 제2 기지국(610-2)은 도 6의 제2 기지국(610-2)일 수 있고, 도 13의 단말(620)은 도 6의 단말(620)일 수 있다. 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2) 및 단말(620)은 도 2에 도시된 통신 노드(200)와 동일하게 구성될 수 있다.
제1 기지국(610-1)은 공통 자원을 통해 공통 정보를 전송할 수 있다(S1301). 단계 S1301은 도 9의 단계 S904와 동일할 수 있다. 공통 정보는 복수의 기지국들(예를 들어, 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2))에서 동일하게 설정될 수 있다. 공통 정보는 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 설정/할당 정보, 참조 신호 설정/할당 정보, 자원 할당 정보, 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA 식별자, 공통 정보가 유효하게 사용되는 시간을 지시하는 구간 지시자 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청 절차(예를 들어, 자원 요청 절차)를 위한 자원 할당 정보, 하향링크 전송 요청 절차를 위한 자원 할당 정보, D2D 통신을 위한 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보는 주파수 자원을 지시하는 파라미터(예를 들어, 기준 값, 오프셋), 시간 자원을 지시하는 파라미터(예를 들어, 기준 값, 오프셋), 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보, 코드 시퀀스(예를 들어, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스), 비활성화된 무선 자원 영역(또는, 구간) 등을 포함할 수 있다.
단말(620)은 제1 기지국의 셀 커버리지에 속할 수 있고, 단말(620)과 제1 기지국(610-1) 간의 연결 확립 절차가 완료된 상태일 수 있다. 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 정보를 수신할 수 있고, 공통 정보에 포함된 랜덤 액세스 절차(또는, 하향링크 전송 요청 절차)를 위한 자원 할당 정보를 확인할 수 있다. 랜덤 액세스 절차(또는, 하향링크 전송 요청 절차)를 위한 자원 할당 정보는 주파수 자원을 지시하는 파라미터, 시간 자원을 지시하는 파라미터, 자원 호핑 패턴, 빔포밍 관련 정보, 코드 시퀀스(예를 들어, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스) 등을 포함할 수 있다.
한편, 제1 기지국(610-1)은 빔 스위핑(beam sweeping) 방식(예를 들어, 하향링크 버스트 전송 방식)에 기초하여 공통 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 공통 정보는 제1 기지국(610-1)의 복수의 가상 섹터들에서 TDM(time division multiplex) 방식으로 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국(610-1)은 가상 섹터별로 방송 정보(예를 들어, 하향링크 제어 정보의 전송을 위한 자원과 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 간의 매핑 관계)를 설정할 수 있고, 빔 스위핑 방식에 기초하여 공통 자원을 통해 방송 정보를 전송할 수 있다. 통신 시스템에서 시그널링 오버헤드를 고려하면, 제1 기지국(610-1)의 가상 섹터들에서 동일한 매핑 관계가 설정되는 것이 바람직하다. 이 경우, 제1 기지국(610-1)은 하향링크 버스트 전송 방식에 기초하여 동일한 방송 정보를 반복하여 전송할 수 있고, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 방송 정보를 한 번만 수신한 경우에도 제1 기지국(610-1)의 방송 정보를 확인할 수 있다.
단말(620)이 제1 기지국(610-1)의 셀 커버리지에서 제2 기지국(610-2)의 셀 커버리지로 이동한 경우, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 공통 정보(예를 들어, 방송 정보)를 사용하여 제2 기지국(610-2)과 통신(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 하향링크 전송 요청 절차 등)을 수행할 수 있다. 이 경우, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 공통 정보를 획득하는 절차의 수행 없이 제2 기지국(610-2)과 통신을 수행할 수 있다. 또는, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 부분적인 시스템 정보(예를 들어, 추가 시스템 정보, 다른 시스템 정보)를 획득한 후에 제2 기지국(610-2)과 통신을 수행할 수 있다.
단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 공통 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블(또는, 하향링크 전송 요청 절차가 수행되는 경우에 도 12의 단계 S1202에서 요청 메시지)을 제2 기지국(610-2)에 전송할 수 있다(S1302). 제2 기지국(610-2)은 단말(620)로부터 랜덤 액세스 프리앰블(또는, 도 12의 단계 S1202에서 요청 메시지)을 수신할 수 있고, 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답 메시지(또는, 도 12의 단계 S1203에서 응답 메시지(즉, 단말(620)에 의해 요구되는 정보(예를 들어, 표 1의 정보 요소)를 포함하는 응답 메시지))를 단말(620)에 전송할 수 있다(S1303). 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답 메시지(또는, 도 12의 단계 S1203에서 응답 메시지)를 수신할 수 있다.
단계 S1303에서 수신된 응답 메시지는 단계 S1305의 시그널링 메시지를 위한 스케쥴링 정보를 포함할 수 있다. 스케쥴링 정보는 단계 S1305의 시그널링 메시지를 전송하는 기지국(예를 들어, 제2 기지국(610-2))의 식별자, 빔 인덱스, 스케쥴링 정보를 식별하기 위한 지시자, 자원 할당 정보, MCS(modulation and coding scheme) 정보, 피드백 메시지(예를 들어, ACK(acknowledgement) 메시지, NACK(negative ACK) 메시지)의 전송을 위한 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다. 자원 할당 정보는 주파수 자원을 지시하는 파라미터, 시간 자원을 지시하는 파라미터, 송수신 시간 관련 정보(예를 들어, 주기, 구간, 윈도우) 등을 포함할 수 있다.
한편, 복수의 기지국들은 단말(620)의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신할 수 있고, 이 경우에 복수의 기지국들 각각은 랜덤 액세스 응답을 단말(620)에 전송할 수 있다. 여기서, 랜덤 액세스 응답은 기지국의 식별자(예를 들어, 셀 식별자)를 포함할 수 있다. 복수의 기지국들로부터 랜덤 액세스 응답들이 수신된 경우, 단말(620)은 복수의 기지국들 중에서 미리 설정된 조건을 만족하는 하나의 기지국을 선택할 수 있다. 여기서, 미리 설정된 조건은 단계 S1303의 랜덤 액세스 응답에 포함될 수 있다. 또는, 단말(620)은 복수의 기지국들 중에서 임의로 하나의 기지국을 선택할 수 있다. 단말(620)은 선택된 기지국과 단계 S1304 및 단계 S1305를 수행할 수 있다.
하향링크 전송 요청 절차가 수행되는 경우, 단계 S1303의 응답 메시지는 필수 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block)), 시스템 정보(예를 들어, SIB1(system information block 1))의 스케쥴링 정보, 해당 기지국의 물리 계층 채널의 설정 정보(예를 들어, SIB2), 특정 기능(예를 들어, MBMS, D2D 통신, MTC(machine type communication), IoT, 차량 통신(예를 들어, V2X(vehicle to everything)), 재난/재해 및 사회 안전망을 위한 경보, 위치 정보 및 공통 시간의 전송, 다른 RAT 시스템과의 연동 등)을 위한 시스템 정보, 업데이트된 시스템 정보 등을 포함할 수 있다.
제2 기지국(610-2)으로부터 응답 메시지가 수신된 경우, 단말(620)은 단말(620)의 정보를 포함하는 시그널링 메시지를 제2 기지국(610-2)에 전송할 수 있다(S1304). 단말(620)의 정보는 식별자, 캐퍼빌러티, 속성, 이동 상태, 위치 등을 포함할 수 있다. 또한, 단계 S1304의 시그널링 메시지는 필요한 정보를 요청하기 위해 사용될 수 있다. 즉, 단계 S1304의 시그널링 메시지는 도 12의 단계 S1202의 요청 메시지와 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 단계 S1302만으로 단말(620)에 의해 요청된 정보 요소(예를 들어, 표 1의 정보 요소)가 확인되지 않는 경우, 단계 S1304의 시그널링 메시지는 전송될 수 있다. 즉, 단계 S1302만으로 단말(620)에 의해 요청된 필요한 정보 요소가 인지된 경우, 단계 S1304는 생략될 수 있다. 단계 S1304가 수행된 경우, 필요한 정보를 요청하는 시그널링 메시지를 수신한 제2 기지국(610-2)은 단말(620)에 의해 요구되는 정보(예를 들어, 표 1의 정보 요소)를 포함하는 시그널링 메시지를 생성할 수 있고, 시그널링 메시지를 단말(620)에 전송할 수 있다(S1305). 단말(620)은 제2 기지국(610-2)으로부터 시그널링 메시지를 수신할 수 있고, 시그널링 메시지에 포함된 정보를 확인할 수 있다. 여기서, 단계 S1305는 선택적으로 수행될 수 있다. 즉, 필요한 정보가 존재하지 않는 경우에 단말(620)은 단계 S1305를 수행하지 않을 수 있다.
한편, 단말(620)은 제2 기지국(610-2) 대신에 제3 기지국(예를 들어, 도 6에 도시된 제3 기지국(610-3))과 단계 S1304 및 단계 S1305를 수행할 수 있다. 여기서, 제3 기지국(610-3)에 의해 지원되는 RAT(예를 들어, 시스템 대역폭, 전송 캐리어, 프로토콜 계층의 설정)는 제1 기지국(610-1) 또는 제2 기지국(610-2)에 의해 지원되는 RAT(예를 들어, 시스템 대역폭, 전송 캐리어, 프로토콜 계층의 설정)와 다를 수 있다. 단계 S1301의 공통 정보는 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)에서 공유될 수 있고, 공통 정보는 단말(620)과 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 간의 랜덤 액세스 절차, 필요한 정보의 요청 절차(예를 들어, 하향링크 전송 요청 절차) 등을 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 단계 S1304에서 단말(620)은 필요한 정보를 요청하는 시그널링 메시지를 제3 기지국(610-3)에 전송할 수 있고, 제3 기지국(610-3)은 단말(620)로부터 시그널링 메시지를 수신할 수 있다. 단계 S1305에서 제3 기지국(610-3)은 단말(620)에 의해 요구되는 정보(예를 들어, 표 1의 정보 요소)를 포함하는 시그널링 메시지를 생성할 수 있고, 시그널링 메시지를 단말(620)에 전송할 수 있다. 따라서 단말(620)은 제3 기지국(610-3)으로부터 시그널링 메시지를 수신할 수 있고, 시그널링 메시지에 포함된 정보를 확인할 수 있다.
한편, 단말(620)과 기지국들(610-1, 610-2, 610-3) 간의 송수신 절차에서 기지국들(610-1, 610-2, 610-3)의 물리 계층 동기가 고려될 수 있다. 제1 기지국(610-1)과 제2 기지국(610-2)이 TDD 방식으로 동작하는 경우, 제1 기지국(610-1)은 제2 기지국(610-2)에 동기된 것으로 가정될 수 있다. 그러나 제1 기지국(610-1)과 제2 기지국(610-2)이 FDD 방식으로 동작하는 경우, 제1 기지국(610-1)은 제2 기지국(610-2)에 동기되지 않은 것으로 가정될 수 있다. 따라서 제1 기지국(610-1)과 제2 기지국(610-2) 간에 공통 자원이 설정된 경우에도, 시간 축에서 제1 기지국(610-1)의 공통 자원의 위치는 시간 축에서 제2 기지국(610-2)의 공통 자원의 위치와 다를 수 있다.
예를 들어, 공통 자원을 사용하여 랜덤 액세스 절차가 수행되는 경우, 단말(620)이 랜덤 액세스 프리앰블을 제1 기지국(610-1)에 전송하는 시점은 단말(620)이 랜덤 액세스 프리앰블을 제2 기지국(610-2)에 전송하는 시점과 다를 수 있다. 즉, 제1 기지국(610-1)을 위한 랜덤 액세스 절차는 제1 기지국(610-1)의 상향링크 서브프레임 경계(boundary)에 따라 수행되고, 제2 기지국(610-2)을 위한 랜덤 액세스 절차는 제2 기지국(610-2)의 상향링크 서브프레임 경계에 따라 수행되기 때문에, 제1 기지국(610-1)을 위한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 시점은 제2 기지국(610-2)을 위한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 시점과 다를 수 있다.
따라서 제1 기지국(610-1)으로부터 공통 자원의 설정 정보를 획득한 단말(620)은 제2 기지국(610-2)과 랜덤 액세스 절차를 수행하기 위해 제2 기지국(610-2)의 상향링크 동기를 획득할 수 있다. 제2 기지국(610-2)의 상향링크 동기가 획득된 후, 단말(620)은 제1 기지국(610-1)으로부터 획득된 공통 자원의 설정 정보를 사용하여 제2 기지국(610-2)의 랜덤 액세스 절차를 위한 자원(예를 들어, PRACH)을 추정할 수 있고, 추정된 자원을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 제2 기지국(610-2)에 전송할 수 있다.
한편, 단말(620)은 공통 자원을 사용하여 공통 자원을 공유하는 모든 기지국들(예를 들어, 제1 기지국(610-1), 제2 기지국(610-2), 제3 기지국(610-3))과 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있기 때문에 랜덤 액세스 절차를 수행할 타겟 기지국(예를 들어, 제2 기지국(610-2))을 결정하기 위해 RRM 측정 절차를 수행하지 않을 수 있다. 다만, 단말(620)은 랜덤 액세스 프리앰블의 송신 전력의 결정 및 전력 램핑(ramping)을 위해 제2 기지국(610-2)의 참조 신호를 사용할 수 있다. 예를 들어, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)의 참조 신호에 기초하여 하향링크 경로 손실을 추정할 수 있고, 추정된 경로 손실에 기초하여 랜덤 액세스 프리앰블을 위한 송신 전력을 결정할 수 있다.
또한, 단말(620)은 랜덤 액세스 응답을 수신하기 위해 타겟 기지국(예를 들어, 제2 기지국(610-2))의 제어 정보를 수신할 수 있다. 제2 기지국(610-2)의 제어 정보를 수신하기 위해, 단말(620)은 제2 기지국(610-2)의 하향링크 동기 정보뿐만 아니라 제어 정보의 복조를 위해 필요한 정보(예를 들어, 시스템 대역폭, PHICH(physical hybrid-ARQ(automatic repeat request) indicator channel) 자원 설정 정보, SFN, CRS(cell-specific reference signal) 포트 설정 정보 등)를 미리 획득할 수 있다. LTE 기반의 통신 시스템에서, 단말(620)은 MIB를 통해 제어 정보의 복조를 위해 필요한 정보를 획득할 수 있다. NR 통신 시스템에서, 단말(620)은 MIB 또는 브로드캐스트 방식으로 전송되는 시스템 정보(예를 들어, 최소 시스템 정보, 필수 시스템 정보)를 통해 제어 정보의 복조를 위해 필요한 정보를 획득할 수 있다. 여기서, 제어 정보의 복조를 위해 필요한 정보는 다른 시스템 정보의 스케줄링 정보, 다중 무선 프레임의 구성 정보, 설정 대역폭(bandwidth)의 서브케리어 스페이싱(subcarrier spacing)의 구성 정보, 심볼(symbol) 구성에 따른 주파수(또는, 시간) 축상의 물리 계층 제어 채널 할당(또는, 설정) 파라미터 등을 포함할 수 있다.
브로드캐스트 방식으로 전송되는 시스템 정보는 복수의 기지국들(예를 들어, 복수의 셀들)에서 공통으로 적용될 수 있다. 단말(620)은 공통 정보에 포함된 SA 식별자, 시스템 정보의 유효성을 지시하는 정보(예를 들어, 공통 정보가 유효하게 사용되는 시간을 지시하는 구간 지시자, 태그, 시스템 정보의 변경을 예고하는 정보)등에 기초하여 랜덤 액세스 절차(또는, 셀 선택 절차, 셀 재선택 절차)에서 사용될 공통 정보(예를 들어, 이미 획득된 공통 정보, 새롭게 획득될 공통 정보)를 결정할 수 있다.
■ 온디멘드(on-demand) 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차
다음으로, 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차가 설명될 것이다. 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차는 랜덤 액세스 절차에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 추가 시스템 정보가 필요한 경우에 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 추가 시스템 정보를 요청하기 위해 수행되는 랜덤 액세스 절차를 위한 식별자 및 무선 자원은 별도로 설정될 수 있다. 기지국은 추가 시스템 정보의 전송을 요청하는 랜덤 액세스 프리앰블을 단말로부터 수신할 수 있고, 단말에 의해 요구되는 추가 시스템 정보를 포함하는 랜덤 액세스 응답을 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답을 수신할 수 있고, 랜덤 액세스 응답에 포함된 추가 시스템 정보를 확인할 수 있다.
한편, 시스템 정보를 관리하기 위해 태그(tag)가 사용될 수 있다. 기지국으로부터 시스템 정보가 수신된 경우, 단말은 시스템 정보에 포함된 태그를 확인할 수 있다. 태그가 1개의 추가 시스템 정보가 필요한 것을 지시하는 경우, 단말은 1개의 추가 시스템 정보의 전송을 요청하는 요청 메시지를 기지국에 전송할 수 있다. 단말로부터 요청 메시지가 수신된 경우, 기지국은 1개의 추가 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 1개의 추가 시스템 정보를 획득할 수 있고, 1개의 추가 시스템 정보가 획득된 경우에 시스템 정보의 전송 절차가 종료될 수 있다.
또는, 태그가 2개의 추가 시스템 정보가 필요한 것을 지시하는 경우, 단말은 2개의 추가 시스템 정보의 전송을 요청하는 요청 메시지를 기지국에 전송할 수 있다. 요청 메시지는 2개의 추가 시스템 정보 각각의 식별자를 포함할 수 있다. 단말로부터 요청 메시지가 수신된 경우, 기지국은 2개의 추가 시스템 정보(예를 들어, 요청 메시지에 포함된 식별자들에 의해 지시되는 2개의 추가 시스템 정보)를 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 2개의 추가 시스템 정보를 획득할 수 있고, 2개의 추가 시스템 정보가 획득된 경우에 시스템 정보의 전송 절차가 종료될 수 있다.
한편, 시스템 정보가 변경(예를 들어, 업데이트)된 경우, 기지국은 시스템 정보가 변경된 것을 단말에 알려줄 수 있다. 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 정보는 비트맵(bitmap) 또는 태그(예를 들어, SIB 단위의 태그)로 나타낼 수 있다. 여기서, 시스템 정보가 복수의 시스템 정보 블록(SIB)들로 구성되는 경우, 각각의 SIB 단위로 비트맵의 비트가 설정될 수 있고, 각각의 SIB 단위로 SIB 태그 값이 설정될 수 있다. 따라서 비트맵의 비트 또는 SIB 태그 값은 매핑되는 해당 시스템 정보 블록(SIB)의 유효성 여부에 대한 정보를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 비트맵 내에서 0으로 설정된 특정 비트는 특정 비트에 대응하는 시스템 정보가 변경되지 않은 것을 지시할 수 있고, 비트맵 내에서 1로 설정된 특정 비트는 특정 비트에 대응하는 시스템 정보가 변경된 것을 지시할 수 있다. 따라서 단말은 기지국으로부터 획득된 비트맵 또는 태그에 기초하여 변경된 시스템 정보를 확인할 수 있다. 또한, 단말은 현재 비트맵(또는, 태그)과 이전 비트맵(또는, 태그)을 비교함으로써 변경된 시스템 정보를 확인할 수 있다.
시스템 정보가 최소(minimum) 시스템 정보 및 다른(other) 시스템 정보로 분류되는 경우, 기지국은 최소 시스템 정보 및 다른 시스템 정보 각각의 변경 여부를 단말에 알려줄 수 있다. 최소 시스템 정보는 필수(necessary) 시스템 정보, 기본(basic) 시스템 정보 등으로 지칭될 수 있고, 다른 시스템 정보는 추가(additional) 시스템 정보 등으로 지칭될 수 있다. 최소 시스템 정보는 SIB를 통해 전송되는 공통 제어 정보일 수 있다. 다른 시스템 정보는 전체 시스템 정보 중에서 최소 시스템 정보를 제외한 시스템 정보일 수 있다.
또한, 최소 시스템 정보는 프라이머리(primary) 최소 시스템 정보 및 세컨더리(secondary) 최소 시스템 정보로 분류될 수 있다. 최소 시스템 정보는 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 태그 및 비트맵을 포함할 수 있다. 세컨더리 최소 시스템 정보는 다른 시스템 정보의 전송에 대한 스케줄링 정보, 다중 무선 프레임 구성 정보, 물리 계층 제어 채널의 구성 정보 등을 포함할 수 있다. 여기서, 다중 무선 프레임 구성 정보는 해당 셀(또는, 기지국)의 라디오 프레임이 하나 이상의 프레임 포맷으로 구성되는 경우에 프레임을 구성하는 미니-슬롯, 서브프레임을 위한 설정 파라미터, 서브케리어 스페이싱 및 심볼 설정 파라미터 등을 포함할 수 있다. 또한, 물리 계층 제어 채널의 구성 정보는 다중 프레임 구성 또는 데이터/제어 정보 전송을 위한 대역폭(bandwidth) 설정 파라미터, 각 대역폭에 할당된 물리 계층 제어 채널을 위한 무선 자원 할당 파라미터(예를 들어, 주파수 또는 시간 축에서 무선 자원 엘리먼트(radio resource element) 설정 정보, 전송 주기, 전송 구간, 데이터/제어 정보의 전송 심볼 구간 등) 등을 포함할 수 있다.
프라이머리 최소 시스템 정보 및 세컨더리 최소 시스템 정보 각각은 서로 다른 채널을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 프라이머리 최소 시스템 정보는 PBCH(physical broadcast channel)를 통해 전송될 수 있고, 세컨더리 최소 시스템 정보는 PDSCH(physical downlink shared channel) 또는 다른 PBCH를 통해 전송될 수 있다. 여기서, 프라이머리 최소 시스템 정보가 전송되는 PBCH의 시간-주파수 자원은 세컨더리 최소 시스템 정보가 전송되는 PBCH의 시간-주파수 자원과 다를 수 있다. PDSCH를 통해 전송되는 세컨더리 최소 시스템 정보는 브로드캐스트 방식, 멀티캐스트(multicast) 방식 또는 유니캐스트(unicast) 방식을 사용하여 특정 빔포밍 단위(예를 들어, 빔포밍 그룹 단위)로 전송될 수 있다. 즉, PDSCH를 통해 전송되는 세컨더리 최소 시스템 정보는 셀 전체에서 브로드캐스트 방식으로 전송되지 않을 수 있다.
세컨더리 최소 시스템 정보가 전송되는 PBCH 또는 PDSCH의 스케쥴링 정보를 위한 식별자(예를 들어, 최소 SI-RNTI(system information-radio network temporary identifier))가 설정될 수 있다. 따라서 단말은 최소 시스템 정보(예를 들어, 프라이머리 최소 시스템 정보, 세컨더리 최소 시스템 정보)를 획득하기 위해 미리 설정된 시간-주파수 자원에 대한 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 최소 시스템 정보(예를 들어, 프라이머리 최소 시스템 정보, 세컨더리 최소 시스템 정보)의 스케쥴링 정보를 위한 식별자(예를 들어, 최소 SI-RNTI)를 탐색할 수 있다.
즉, 프라이머리 최소 시스템 정보가 PBCH로 전송되고, 세컨더리 최소 시스템 정보가 PDSCH로 전송되는 경우, 단말은 최소 SI-RNTI를 모니터링하거나 또는 통신 시스템에서 일정한 주기에 따라 반복 할당된 무선 자원을 통하여 세컨더리 최소 시스템 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 세컨더리 최소 시스템 정보가 전송되는 PDSCH의 무선 자원에 대한 스케줄링 정보는 프라이머리 최소 시스템 정보에 포함될 수 있다. 상기 스케줄링 정보는 세컨더리 최소 시스템 정보를 전송하는 무선 자원의 구성 정보, 전송 주기, 또는 다중 무선 프레임 구성에 따른 인덱스(또는, 인덱스의 오프셋)를 포함할 수 있다.
한편, 최소 시스템 정보와 다른 시스템 정보 각각이 변경된 것을 지시하는 제어 정보는 별도의 자원을 통해 전송될 수 있다. 예를 들어, 최소 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 제어 정보가 전송되는 채널(예를 들어, 채널의 발생 주기)은 다른 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 제어 정보가 전송되는 채널(예를 들어, 채널의 발생 주기)과 다를 수 있다. 또한, 최소 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 제어 정보의 전송을 위한 스케쥴링 정보(예를 들어, 스케쥴링 식별자, 스케쥴링 정보 내의 제어 필드 설정 정보) 및 스크램블링 시퀀스 각각은 다른 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 제어 정보의 전송을 위한 스케쥴링 정보(예를 들어, 스케쥴링 식별자, 스케쥴링 정보 내의 제어 필드 설정 정보) 및 스크램블링 시퀀스와 다를 수 있다. 최소 시스템 정보가 프라이머리 최소 시스템 정보 및 세컨더리 최소 시스템 정보로 분류되는 경우, 앞서 설명된 방식과 동일하게 프라이머리 최소 시스템 정보와 세컨더리 최소 시스템 정보 각각이 변경된 것을 지시하는 제어 정보는 별도의 자원을 통해 전송될 수 있다.
시스템 정보가 변경(예를 들어, 업데이트)된 것을 지시하는 정보는 빔포밍 단위(예를 들어, 빔포밍 그룹 단위)로 전송되는 제어 채널(예를 들어, 제어 메시지)을 통해 시그널링될 수 있다. 여기서, 제어 채널(예를 들어, 제어 메시지)은 시스템 정보의 변경을 예고하는 정보를 더 포함할 수 있다. 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 정보는 비트맵 또는 태그로 표현될 수 있다. 비트맵은 비트 시퀀스로 구성될 수 있고, 비트 시퀀스에 포함된 비트들 각각은 시스템 정보(예를 들어, SIB)에 매핑될 수 있다. 비트에 매핑된 시스템 정보의 변경 여부는 해당 비트 값에 의해 지시될 수 있다. 시스템 정보의 변경을 예고하는 정보는 SIB에 따라 설정될 수 있고, 시스템 정보의 변경 주기(또는, 변경 시점)를 지시할 수 있다. 시스템 정보의 변경을 예고하는 정보가 변경 시점을 지시하는 경우, 변경 시점은 HFN(hyper frame number), SFN, 서브프레임 인덱스 등에 의해 표현될 수 있다. 또는, 변경 시점은 절대적인 시간(예를 들어, 밀리초, 초, 분, 시간 등)에 의해 표현될 수 있다. 또는, 변경 시점은 타이머(timer)에 의해 표현될 수 있다. 타이머는 미니-슬롯, 슬롯, 서브프레임, 라디오 프레임, 밀리초, 초, 분, 시간 등의 단위로 표현될 수 있다.
따라서 단말은 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 정보를 기지국으로부터 수신함으로써 시스템 정보가 변경된 것을 확인할 수 있다. 또한, 단말은 시스템 정보의 변경을 예고하는 정보를 기지국으로부터 수신함으로써 시스템 정보가 변경될 것임을 확인할 수 있다. 이 경우, 단말은 변경된 시스템 정보의 획득 절차를 수행할 수 있다. 단말은 시스템 정보의 변경 전에 온디멘드 방식에 기초하여 새로운 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있고, 기지국으로부터 새로운 시스템 정보(즉, 변경된 시스템 정보)를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 미리 설정된 조건이 만족하는 경우, DRX(discontinuous reception) 동작의 수행 전, RRC_커넥티드 상태에서 RRC_아이들 상태로의 천이 동작의 수행 전, 기타 필요한 경우에 시스템 정보가 변경된 것을 확인(또는, 시스템 정보가 변경될 것임을 확인)할 수 있다.
시스템 정보의 변경(또는, 시스템 정보의 변경 예정)이 확인된 경우, 단말은 온디멘드 방식으로 새로운 시스템 정보(즉, 변경된 시스템 정보) 또는 시스템 정보의 변경 전에 필요한 시스템 정보의 전송을 기지국에 요청할 수 있고, 기지국으로부터 새로운 시스템 정보를 수신할 수 있다. 시스템 정보의 변경 전 또는 후에 새로운 시스템 정보를 획득 가능한 시점을 지시하는 타이머가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 타이머에 의해 지시되는 시점에 새로운 시스템 정보의 전송을 기지국에 요청할 수 있고, 기지국으로부터 새로운 시스템 정보를 수신할 수 있다.
한편, IoT 단말, MTC 단말 또는 발신 서비스(예를 들어, MO(mobile originated) 서비스)만을 지원하는 단말은 착신 서비스(예를 들어, MT(mobile terminated) 서비스)를 위한 페이징 채널(paging) 채널(이하, "착신 페이징 채널"이라 함)을 수신하지 않을 수 있다. 페이징 채널을 수신하지 않는 단말(이하, "발신 단말"이라 함)을 위해 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 정보는 페이징 채널 대신에 다른 채널을 통해 전송될 수 있다.
또는, 시스템 정보가 변경된 것을 지시하는 정보의 전송을 위한 페이징 채널(이하, "시스템 페이징 채널"이라 함)은 착신 페이징 채널과 별도로 설정될 수 있다. 예를 들어, 시스템 페이징 채널을 위한 스케쥴링 정보는 착신 페이징 채널을 위한 스케쥴링 정보와 다르게 설정될 수 있다. 스케쥴링 정보는 시간-주파수 자원, 스케쥴링 식별자, 스케쥴링 정보 내의 제어 필드의 설정 정보 등일 수 있다. 따라서 발신 단말은 착신 페이징 채널 대신에 시스템 페이징 채널에 대한 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
한편, 온디멘드 방식에 기초한 하향링크 전송 요청 절차(예를 들어, 시스템 정보의 전송 요청 절차)는 상향링크 자원(예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위해 설정된 자원)을 사용하여 수행될 수 있다. 단말은 하향링크 전송 요청 절차를 트리거링하기 위해 상향링크 신호(예를 들어, 프리앰블 시퀀스, 시그널링 정보, 제어 정보 등)를 기지국에 전송할 수 있다. 여기서, 프리앰블 시퀀스는 온디멘드 방식에 기초한 하향링크 전송 요청 절차가 개시되는 것을 지시할 수 있고, 하향링크 전송 요청 절차를 트리거링하는 상향링크 신호는 단말에 의해 선택된 시간-주파수 자원 또는 기지국에 의해 할당된 시간-주파수 자원을 통해 전송될 수 있다.
또한, 온디멘드 방식에 기초한 하향링크 전송 요청 절차를 위해 사용되는 프리앰블 시퀀스는 랜덤 액세스 절차에서 단말이 첫 번째로 전송하는 프리앰블 시퀀스 또는 시스템 정보의 전송 요청 절차를 위해 설정된 프리앰블 시퀀스일 수 있다. 프리앰블 시퀀스는 최소 시스템 정보(예를 들어, 필수 시스템 정보), 브로드캐스트 방식으로 전송되는 시스템 정보, 특정 영역(예를 들어, 빔포밍 단위, 빔포밍 그룹 단위)을 위한 시스템 정보 등의 전송 요청을 위해 사용될 수 있다. 여기서, 필수 시스템 정보는 물리 계층 자원의 설정 정보를 포함하는 시스템 정보(예를 들어, MIB, SIB1, SIB2 등)일 수 있다. 온디멘드 방식에 따라 프리앰블 시퀀스를 사용하여 시스템 정보의 전송이 요청되는 경우, 프리앰블 시퀀스(또는, 해당 프리앰블의 무선 자원 영역의 설정 정보)는 요청되는 시스템 정보와 매핑 관계를 가질 수 있다. 즉, 특정 프리앰블 시퀀스(또는, 해당 프리앰블의 무선 자원 영역의 설정 정보, 마스크 정보 등)는 최소 시스템 정보 또는 다른 시스템 정보를 구성하는 시스템 정보 블록(SIB)들 중에서 특정 시스템 정보 블록을 지시하거나 특정 시스템 정보 블록과 매핑 관계를 갖도록 설정될 수 있다. 여기서, 프리앰블의 무선 자원 영역의 설정 정보는 프리앰블 전송을 위한 상향링크 무선 자원 위치를 지시하는 정보로 대역폭, 서브캐리어(그룹) 등 주파수 축상의 정보, 프레임, 서브프레임, 슬롯, 미니-슬롯, 또는 심볼 등의 시간 축상의 정보, 빔포밍 기법에 의한 빔 설정 정보 등을 포함할 수 있다.
따라서 단말은 필요한 시스템 정보 블록을 고려하여 매핑 관계에 부합하는 프리앰블 시퀀스 또는 프리앰블 무선 자원 영역(예를 들어, 라디오 프레임, 서브프레임 또는 전송 대역/서브캐리어 인덱스)을 선택함으로써 프리앰블을 전송할 수 있고, 기지국(또는 셀)은 수신된 프리엠블 시퀀스 또는 프리앰블이 수신된 무선 자원 영역에 대한 정보만을 사용하여 단말에 의해 전송이 요청되는 시스템 정보 블록을 구별할 수 있다.
최소 시스템 정보(예를 들어, 필수 시스템 정보), 브로드캐스트 방식으로 전송되는 시스템 정보 및 특정 영역(예를 들어, 빔포밍 단위, 빔포밍 그룹 단위)을 위한 시스템 정보를 제외한 시스템 정보는 "다른 시스템 정보"로 지칭될 수 있다. 다른 시스템 정보는 데이터 채널 또는 멀티캐스트 채널을 통해 전송될 수 있다. 또한, 다른 시스템 정보는 온디멘드 방식에 기초하여 전송될 수 있다.
온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차에서, 전송이 요청되는 시스템 정보를 지시하는 비트맵이 사용될 수 있고, 전송이 요청되는 시스템 정보의 단위는 SIB 단위 또는 SIB 그룹 단위일 수 있다. 여기서, 비트맵은 비트 시퀀스를 포함할 수 있고, 비트 시퀀스에 포함된 비트들 각각은 SIB 또는 SIB 그룹에 매핑될 수 있고, 비트 값은 시스템 정보의 전송 요청 여부를 지시할 수 있다. 예를 들어, 1로 설정된 특정 비트는 특정 비트에 대응하는 SIB(또는, SIB 그룹)의 전송이 요청되는 것을 지시할 수 있다.
한편, 최소 시스템 정보의 전송 요청 절차는 랜덤 액세스 절차에서 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 위해 사용되는 상향링크 자원에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 랜덤 액세스 절차에서 랜덤 액세스 프리앰블을 위해 할당된 자원을 사용하여 최소 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있다. 다른 시스템 정보의 전송 요청 절차는 랜덤 액세스 절차에서 메시지#3(예를 들어, 랜덤 액세스 응답의 수신 후에 단말이 전송하는 메시지)의 전송을 위해 사용되는 상향링크 자원에 기초하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말은 랜덤 액세스 절차에서 메시지#3을 위해 할당된 자원을 사용하여 다른 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 기지국에 전송할 수 있다.
다른 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지는 송수신 빔 관련 정보를 포함할 수 있다. 기지국과 단말 간에 빔포밍 방식에 기초한 통신이 수행되는 경우, 송수신 빔 관련 정보는 기지국의 관점에서 최적의 송수신 빔을 결정하기 위해 사용되는 피드백 정보(예를 들어, 빔 설정 정보, 빔 인덱스, 빔 측정 결과, 안테나 포트 등), 단말의 송수신 빔의 정보 등을 포함할 수 있다.
따라서 다른 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지가 단말로부터 수신된 경우, 기지국은 수신된 메시지로부터 송수신 빔 관련 정보를 확인할 수 있고, 송수신 빔 관련 정보에 기초하여 최적의 빔을 결정할 수 있다. 기지국은 다른 시스템 정보, 최적의 빔 인덱스 등을 포함하는 메시지를 단말에 전송할 수 있고, 단말은 기지국으로부터 해당 메시지를 수신함으로써 다른 시스템 정보, 최적의 빔 인덱스 등을 획득할 수 있다. 또한, 송수신 빔 관련 정보에 단말에 의해 결정된 특정 빔의 인덱스가 포함된 경우, 기지국은 특정 빔의 인덱스에 의해 지시되는 하향링크 빔을 사용하여 다른 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다.
또한, 기지국은 복수의 하향링크 빔들을 사용하여 시스템 정보(예를 들어, 최소 시스템 정보, 다른 시스템 정보)를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 동일한 시간에 복수의 하향링크 빔들을 사용하여 동일한 시스템 정보를 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 서로 다른 시간에 하향링크 빔을 사용하여 시스템 정보를 전송할 수 있다.
한편, 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차에서, 기지국으로부터 전송된 시스템 정보는 적어도 하나의 단말에서 수신될 수 있다. 시스템 정보가 랜덤 액세스 응답을 위해 설정된 자원을 통해 전송되는 경우, 하나의 단말이 시스템 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 랜덤 액세스 프리앰블을 위해 설정된 자원과 랜덤 액세스 응답을 위해 설정된 자원 간의 시간 간격은 일정하게 유지될 수 있다.
기지국은 시스템 정보의 전송 요청에 대한 응답으로 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. 또는, 기지국은 시스템 정보의 전송 요청에 대한 응답으로 시스템 정보의 스케쥴링 정보(예를 들어, PDCCH(physical downlink control channel) 설정 정보, 그룹 공통 PDCCH 설정 정보)를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지가 랜덤 액세스 프리앰블을 위해 설정된 자원을 통해 수신된 경우, 기지국은 시스템 정보의 스케쥴링 정보를 랜덤 액세스 응답을 위해 설정된 자원을 통해 전송할 수 있다.
여기서, 랜덤 액세스 프리앰블은 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시할 수 있다. 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원(예를 들어, 시간-주파수 자원, 프리앰블 시퀀스 등)은 연결 설정을 위해 사용되는 랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원과 동일하게 설정될 수 있다. 또는, 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원은 연결 설정을 위해 사용되는 랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원과 다르게 설정될 수 있다.
또한, 기지국은 시스템 정보의 스케쥴링 정보를 포함하는 랜덤 액세스 응답을 전송할 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블이 기지국에서 성공적으로 수신된 것을 지시하는 정보를 더 포함할 수 있다. 따라서 랜덤 액세스 응답에 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블이 기지국에서 성공적으로 수신된 것을 지시하는 정보가 존재하지 않는 경우, 단말은 미리 설정된 시간(예를 들어, 타이머)이 경과한 후에 시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블을 반복 전송할 수 있다. 여기서, 랜덤 액세스 프리앰블은 미리 설정된 최대 전송 횟수만큼 반복 전송될 수 있고, 서로 다른 프리앰블 시퀀스를 사용하여 반복 전송될 수 있고, 서로 다른 자원을 통해 반복 전송될 수 있다. 또한, 빔포밍 방식이 사용되는 경우, 랜덤 액세스 프리앰블은 서로 다른 빔 설정 정보(예를 들어, 빔 인덱스)에 기초하여 반복 전송될 수 있다.
시스템 정보의 전송이 요청되는 것을 지시하는 랜덤 액세스 프리앰블을 수신한 기지국은 해당 시스템 정보에 대응하는 스케쥴링 식별자 또는 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차를 위해 설정된 스케쥴링 식별자(예를 들어, C-RNTI)를 사용하여 스케쥴링 정보(예를 들어, PDCCH 설정 정보, 그룹 공통 PDCCH 설정 정보)를 전송할 수 있고, 스케쥴링 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 시스템 정보를 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 스케쥴링 식별자(예를 들어, 그룹 스케쥴링 식별자)에 기초하여 스케쥴링 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말은 랜덤 액세스 응답을 위한 수신 윈도우 또는 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차를 위해 설정된 수신 윈도우에서 스케쥴링 정보를 수신할 수 있다. 여기서, 수신 윈도우는 심볼, 미니-슬롯, 슬롯, 서브프레임, TTI, 라디오 프레임, 마이크로초, 밀리초, 초 등의 단위로 설정될 수 있다. 스케쥴링 정보가 수신된 경우, 단말은 스케쥴링 정보에 의해 지시되는 자원을 통해 시스템 정보를 수신할 수 있다.
수신 윈도우 내에서 스케쥴링 정보(또는, 시스템 정보)가 수신되지 않은 경우, 단말은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차를 다시 시작할 수 있다. 또는, RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 RRC_커넥티드 상태로 천이할 수 있고, RRC_커넥티드 상태로 동작하는 단말은 시스템 정보의 전송 요청 절차를 수행할 수 있다.
한편, 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청 절차에서 하나의 단말이 기지국으로부터 시스템 정보를 수신하는 경우, RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 시스템 정보의 전송을 요청하는 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 전송할 수 있고, 그 후에 RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 RRC_커넥티드 상태로 천이할 수 있다. RRC_커넥티드 상태로 동작하는 단말은 유니캐스트 자원을 통해 기지국으로부터 시스템 정보(예를 들어, 시스템 정보를 포함하는 랜덤 액세스 응답)를 수신할 수 있다.
또는, 시스템 정보의 전송을 요청하는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 후에, RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태로 동작하는 단말은 RRC_커넥티드 상태로의 천이 동작 없이 별도의 스케쥴링 정보에 의해 지시되는 자원, 멀티캐스트 자원 또는 브로드캐스트 자원을 통해 기지국으로부터 시스템 정보(예를 들어, 시스템 정보를 포함하는 랜덤 액세스 응답)를 수신할 수 있다.
기지국은 랜덤 액세스 응답을 위해 설정된 자원 또는 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차를 위해 설정된 자원을 통해 시스템 정보의 전송을 위해 설정된 정보(예를 들어, 스케쥴링 정보, 하향링크 전송을 위한 정보, 자원 정보)를 포함하는 제어 메시지를 전송할 수 있다. 제어 메시지는 RRC 계층, MAC 계층 또는 물리 계층의 제어 정보, 제어 엘리먼트(element), 제어 파라미터, 제어 필드, 인디케이션indication) 비트(또는, 심볼) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 제어 메시지는 브로드캐스트 전송, 멀티캐스트 전송 또는 유니캐스트 전송을 위한 자원의 스케쥴링 정보 또는 해당 자원의 스케쥴링을 위해 설정된 스케쥴링 식별자를 포함할 수 있다. 따라서 단말은 제어 메시지에 포함된 스케쥴링 정보를 확인할 수 있거나, 스케쥴링 식별자에 기초하여 스케쥴링 정보를 확인할 수 있다. 단말은 확인된 스케쥴링 정보에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다. 또한, 기지국으로부터 수신된 제어 메시지가 RRC_커넥티드 상태로의 천이 동작을 지시하지 않는 경우, 단말은 RRC_아이들 상태 또는 RRC_인액티브 상태에서 시스템 정보를 수신할 수 있다.
온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보가 전송되는 자원(예를 들어, 브로드캐스트 자원, 멀티캐스트 자원, 유니캐스트 자원)에 대한 스케쥴링 정보는 시간 자원 정보(예를 들어, 구간, 윈도우, 전송 주기), 주파수 자원 정보(예를 들어, 할당된 대역, 서브캐리어 인덱스), 반복 전송 관련 정보, MCS 정보, 빔포밍 관련 정보(예를 들어, 빔 설정 정보, 빔 인덱스) 등을 포함할 수 있다. 따라서 기지국은 스케쥴링 정보에 기초하여 시스템 정보를 전송할 수 있고, 단말은 스케쥴링 정보에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다.
한편, 시스템 정보가 브로드캐스트 채널 또는 멀티캐스트 채널을 통해 전송되는 경우, 복수의 단말들이 시스템 정보를 수신할 수 있다. 기지국은 브로드캐스트 채널을 통해 전송될 시스템 정보를 위한 전송 주기와 무선 자원을 준정적으로 설정할 수 있고, 전송 주기와 무선 자원의 정보를 단말들에 알려줄 수 있다. 단말들은 기지국으로부터 획득된 전송 주기와 무선 자원에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다. 또한, 브로드캐스트 채널의 전송 주기 내에 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 요청이 단말로부터 수신된 경우, 기지국은 해당 전송 주기에 따라 시스템 정보(예를 들어, 단말에 의해 요청된 시스템 정보)를 브로드캐스트 방식으로 전송할 수 있다. 시스템 정보는 데이터 채널을 통해 전송될 수 있고, 공용의 스케쥴링 식별자(예를 들어, SI-RNTI)에 기초하여 시스템 정보에 대한 스케쥴링 정보(예를 들어, PDCCH를 통해 전송되는 스케쥴링 정보)가 전송되기 때문에 모든 단말들이 시스템 정보를 수신할 수 있다.
기지국은 멀티캐스트 채널을 통해 전송될 시스템 정보를 위한 전송 주기와 무선 자원을 준정적으로 설정할 수 있고, 전송 주기와 무선 자원의 정보를 단말들에 알려줄 수 있다. 모든 단말들은 기지국으로부터 획득된 전송 주기와 무선 자원에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다. 또는, 기지국은 멀티캐스트 채널을 통해 전송될 시스템 정보를 위한 전송 주기와 무선 자원을 동적으로 설정할 수 있고, 멀티캐스트 전송을 위한 스케쥴링 식별자(예를 들어, SIMC(system information multicast)-RNTI)를 사용하여 시스템 정보를 위한 스케쥴링 정보를 전송할 수 있다. 단말은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차를 위해 설정된 스케쥴링 식별자에 기초하여 스케쥴링 정보를 수신할 수 있고, 스케쥴링 정보에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다.
한편, 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지가 수신되지 않은 경우, 기지국은 시스템 정보를 브로드캐스트 방식 또는 멀티캐스트 방식으로 전송하지 않을 수 있다. 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지의 전송 전에, 단말은 기지국의 제어 정보(예를 들어, 시스템 정보에 대한 스케쥴링 정보, 스케쥴링 식별자)를 수신함으로써 필요한 시스템 정보(예를 들어, 온디멘드 방식을 기초로 단말에 의해 요청될 시스템 정보)의 전송 여부를 확인할 수 있다.
예를 들어, 다른 단말의 시스템 정보의 전송 요청에 대한 응답(예를 들어, 시스템 정보에 대한 스케쥴링 정보, 스케쥴링 식별자)이 기지국으로부터 수신되고, 수신된 응답에 기초하여 단말이 필요한 시스템 정보가 미리 설정된 시간(예를 들어, 윈도우, 타이머) 내에 기지국으로부터 전송될 것으로 판단된 경우, 단말은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 전송하지 않을 수 있다. 반면, 단말이 필요한 시스템 정보가 미리 설정된 시간(예를 들어, 윈도우, 타이머) 내에 기지국으로부터 전송되지 않는 것으로 판단된 경우, 단말은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 전송할 수 있다. 따라서 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지의 전송에 따른 오버헤드가 감소할 수 있다.
한편, 셀 커버리지들이 중첩된 환경에서 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송 절차의 간소화를 위해, 기지국은 이웃 기지국(예를 들어, 이웃 셀)의 시스템 정보를 단말에 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 전송할 수 있다. 기지국은 온디멘드 방식에 기초한 시스템 정보의 전송을 요청하는 메시지를 단말로부터 수신할 수 있고, 해당 단말이 셀 커버리지들 간을 이동하거나 셀 커버리지들 간에 중첩된 영역에 위치하는 경우에 자신의 시스템 정보와 이웃 기지국(예를 들어, 이웃 셀)의 시스템 정보를 해당 단말에 전송할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 기지국의 시스템 정보와 이웃 기지국(예를 들어, 이웃 셀)의 시스템 정보를 획득할 수 있다. 기지국들 각각의 시스템 정보는 셀 식별자에 의해 구분될 수 있다. 단말이 이웃 기지국의 셀 커버리지로 이동한 경우, 단말은 이웃 기지국으로부터 수신된 시스템 정보 또는 참조 신호에 기초하여 이웃 기지국의 셀 식별자를 확인할 수 있고, 셀 식별자와 대응하는 시스템 정보(예를 들어, 기지국으로부터 획득된 이웃 기지국의 시스템 정보)가 존재하는 경우에 이웃 기지국과 시스템 정보의 획득 절차를 수행하지 않을 수 있다.
■ 자원들 간의 매핑 관계에 기초한 랜덤 액세스 절차
다음으로, 하향링크 자원(예를 들어, 동기 신호 버스트 전송을 위해 설정된 자원)과 상향링크 자원(예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위해 설정된 자원) 간의 매핑 관계에 기초한 랜덤 액세스 절차가 설명될 것이다.
도 14는 통신 시스템에서 동기 신호의 전송 방법의 제1 실시예를 도시한 타이밍도이다.
도 14를 참조하면, 동기 신호 블록은 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal), PBCH 등을 포함할 수 있다. 동기 신호 버스트는 동기 신호 버스트의 구간 내에서 전송되는 동기 신호 블록들을 포함할 수 있다. 기지국은 동기 신호 버스트 셋(set) 내에서 미리 설정된 주기에 따라 동기 신호 버스트를 전송할 수 있다. 여기서, n은 양의 정수일 수 있다. 빔포밍 방식이 사용되는 경우, 기지국은 동기 신호 버스트 셋 내에서 모든 빔들 각각을 사용하여 동기 신호(예를 들어, 동기 신호 블록, 동기 신호 버스트)를 전송할 수 있다. 여기서, 동기 신호(예를 들어, 동기 신호 블록, 동기 신호 버스트)는 미리 설정된 조건에 따라 반복 전송될 수 있다.
한편, 상향링크 자원(예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위해 설정된 자원)이 하향링크 자원(예를 들어, 동기 신호 버스트 전송을 위해 설정된 자원)에 매핑되는 경우, 랜덤 액세스 프리앰블은 상향링크 자원(예를 들어, 공통 자원)을 통해 반복 전송될 수 있다. 예를 들어, 복수의 기지국들에서 공유되는 공통 자원은 미리 설정된 주파수 대역 또는 동일한 대역폭에서 동기 신호 버스트 셋(예를 들어, 동기 신호 버스트)을 동일하거나 공통 규칙이 적용되는 설정 파라미터를 사용하여 구성할 수 있다. 단말이 랜덤 액세스 프리앰블을 반복 전송할 수 있도록, 기지국에 의해 지원되는 빔에 기초하여 매핑 관계가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 동기 신호 버스트 셋(또는, 랜덤 액세스 절차)의 종료 시점까지 단말에 의해 선택된 프리앰블 시퀀스(예를 들어, 코드 시퀀스, 비트 시퀀스, 신호 시퀀스)의 변경 없이 랜덤 액세스 프리앰블을 반복 전송할 수 있다.
도 15는 통신 시스템에서 자원들 간의 매핑 관계를 도시한 개념도이다.
도 15를 참조하면, 제1 기지국 및 제2 기지국은 FDD 방식으로 동작할 수 있다. 제1 기지국 및 제2 기지국 각각은 도 6에 도시된 제1 기지국(610-1) 및 제2 기지국(610-2)과 동일할 수 있다. 제1 기지국 및 제2 기지국을 위한 공통 정보가 설정될 수 있고, 공통 정보는 브로드캐스트 방식(또는, 멀티캐스트 방식)으로 전송되는 시스템 정보(예를 들어, 최소 시스템 정보, 필수 시스템 정보), 동기 신호(예를 들어, 동기 신호 블록, 동기 신호 버스트) 등일 수 있다. 또한, 공통 정보는 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 설정/할당 정보, 참조 신호 설정/할당 정보, 자원 할당 정보 등을 포함할 수 있다. 공통 정보는 제1 기지국 및 제2 기지국을 위해 설정된 공통 자원을 통해 전송될 수 있다.
제1 기지국의 하향링크 공통 자원과 제1 기지국의 상향링크 공통 자원 간의 매핑 관계가 설정될 수 있다. 따라서 제1 기지국의 하향링크 공통 자원의 위치를 알고 있는 단말은 제1 기지국의 하향링크 공통 자원의 위치와 매핑 관계에 기초하여 제1 기지국의 상향링크 공통 자원의 위치를 추정할 수 있다. 제2 기지국의 하향링크 공통 자원과 제2 기지국의 상향링크 공통 자원 간의 매핑 관계가 설정될 수 있다. 따라서 제2 기지국의 하향링크 공통 자원의 위치를 알고 있는 단말은 제2 기지국의 하향링크 공통 자원의 위치와 매핑 관계에 기초하여 제2 기지국의 상향링크 공통 자원의 위치를 추정할 수 있다. 여기서, 하향링크 공통 자원은 공통 정보의 전송을 위해 사용될 수 있고, 상향링크 공통 자원은 랜덤 액세스 절차, 스케쥴링 요청 절차, 하향링크 전송 요청 절차, 시스템 정보의 요청 절차 등을 위해 사용될 수 있다. 하향링크 공통 자원과 상향링크 공통 자원 간의 매핑 관계는 RRC 계층의 전용 제어 메시지, MAC 제어 PDU 등을 이용한 시그널링 절차 또는 시스템 정보의 전송 절차를 통해 단말에 전송될 수 있다.
또한, 상향링크 공통 자원은 제1 기지국과 제2 기지국에서 공유될 수 있고, 시간 축에서 상향링크 공통 자원의 위치는 제1 기지국과 제2 기지국에서 동일할 수 있다. 예를 들어, 제1 기지국의 PRACH(예를 들어, PRACH 오케이션(occasion))는 제2 기지국의 PRACH(예를 들어, PRACH 오케이션)와 동일하게 설정될 수 있다. 여기서, 기지국들 간의 PRACH(예를 들어, PRACH 오케이션)가 동일하게 설정된다는 것은 앞서 설명된 절대적 또는 상대적인 방법에 따른 동일한 규칙에 기초하여 설정되는 것을 의미할 수 있다. 따라서 제1 기지국의 상향링크 공통 자원의 위치를 알고 있는 단말은 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이 제1 기지국의 상향링크 공통 자원의 위치에 기초하여 제2 기지국의 상향링크 공통 자원의 위치를 추정할 수 있고, 제2 기지국의 상향링크 공통 자원을 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블을 제2 기지국에 전송할 수 있다. 여기서, 공통 자원의 위치는 해당 자원의 주파수 대역(예를 들어, 대역폭, 서브캐리어(그룹)), 전송 시간, 송신/수신 빔 등을 지시하는 정보를 의미할 수 있다. 따라서 공통 자원의 위치를 추정하는 것은 단말이 하향링크 동기 신호의 자원 위치 정보로부터 매핑 관계를 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있는 상향링크 PRACH 자원의 전송 대역(예를 들어, 대역폭)의 지시(indication) 정보, 전송 시간(예를 들어, 프레임, 서브프레임, 슬롯, 미니-슬롯, 또는 심볼 등) 인덱스, 마스크 값, 프리앰블 인덱스 범위, 송신 빔 인덱스 등에 대한 정보를 획득하는 것을 의미할 수 있다.
앞서 설명된 공통 자원 및 공통 정보에 기초한 통신 절차(예를 들어, 랜덤 액세스 절차, 시스템 정보의 전송 절차 등)는 도 4 및 도 5에 도시된 통합 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, XDU(또는, XDU 애그리게이터)는 앞서 설명된 공통 자원 및 공통 정보에 기초한 통신 절차를 수행할 수 있다. 즉, 복수의 XDU(또는, 복수의 XDU 애그리게이터)들은 공통 자원을 설정할 수 있고, 공통 자원의 설정 정보를 전송할 수 있다. 또한, 복수의 XDU(또는, 복수의 XDU 애그리게이터)들은 공통 정보를 설정할 수 있고, 공통 자원을 통해 공통 정보를 전송할 수 있다. 따라서 이동성을 가지는 XDU는 다른 XDU(또는, 다른 XDU 애그리케이터)에 의해 설정된 공통 자원 및 공통 정보를 사용하여 통신(예를 들어, 앞서 설명된 단말의 동작)을 수행할 수 있다.
본 발명에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (20)

  1. 복수의 기지국들을 포함하는 통신 시스템에서 단말의 동작 방법으로서,
    상기 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 상기 제1 기지국으로부터 공통 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 공통 정보를 사용하여 상기 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하는 단계를 포함하며,
    상기 공통 자원 및 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정되는, 단말의 동작 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이 수행되는, 단말의 동작 방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차는 상기 공통 정보에 의해 지시되는 자원을 사용하여 수행되는, 단말의 동작 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는,
    상기 제2 기지국의 다른 시스템 정보(other system information)를 요청하는 메시지를 상기 제2 기지국에 전송하는 단계; 및
    상기 제2 기지국으로부터 상기 다른 시스템 정보를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 다른 시스템 정보는 상기 제2 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보인, 단말의 동작 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)이고, 상기 다른 시스템 정보는 랜덤 액세스 응답(random access response)을 통해 획득되는, 단말의 동작 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보 및 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는, 단말의 동작 방법.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA(service area) 식별자를 포함하며, 상기 제2 기지국은 상기 SA 식별자에 의해 지시되는 상기 서비스 영역에 속하는, 단말의 동작 방법.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정되며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청(scheduling request)을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나인, 단말의 동작 방법.
  9. 통신 시스템에 포함된 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국의 동작 방법으로서,
    상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 공통 자원의 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 공통 정보를 상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 전송하는 단계; 및
    상기 공통 정보에 기초하여 단말과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하는 단계를 포함하는, 제1 기지국의 동작 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제1 기지국의 시스템 정보의 전송 절차의 수행 없이 수행되는, 제1 기지국의 동작 방법.
  11. 청구항 9에 있어서,
    상기 단말은 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 연결 절차(connection procedure)를 완료한 상태인, 제1 기지국의 동작 방법.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단계는,
    상기 제1 기지국의 다른 시스템 정보(other system information)를 요청하는 메시지를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 메시지에 대한 응답으로 상기 다른 시스템 정보를 단말에 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 다른 시스템 정보는 상기 제1 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보인, 제1 기지국의 동작 방법.
  13. 청구항 9에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보, 자원 할당 정보 및 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA(service area) 식별자 중에서 적어도 하나를 포함하는, 제1 기지국의 동작 방법.
  14. 청구항 9에 있어서,
    상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정되며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청(scheduling request)을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나인, 제1 기지국의 동작 방법.
  15. 복수의 기지국들을 포함하는 통신 시스템에서 단말로서,
    프로세서(processor); 및
    상기 프로세서에 의해 수행되는 적어도 하나의 명령이 저장된 메모리(memory)를 포함하며,
    상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 복수의 기지국들 중에서 제1 기지국으로부터 공통 자원의 설정 정보를 수신하고;
    상기 설정 정보에 의해 지시되는 상기 공통 자원을 통해 상기 제1 기지국으로부터 공통 정보를 수신하고; 그리고
    상기 공통 정보를 사용하여 상기 복수의 기지국들 중에서 제2 기지국과 랜덤 액세스 절차(random access procedure)를 수행하도록 실행되며,
    상기 공통 자원 및 상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정되는, 단말.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차는 상기 제2 기지국의 시스템 정보의 획득 절차의 수행 없이 수행되는, 단말.
  17. 청구항 15에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 절차가 수행되는 경우에 상기 적어도 하나의 명령은,
    상기 제2 기지국의 다른 시스템 정보(other system information)를 요청하는 메시지를 상기 제2 기지국에 전송하고; 그리고
    상기 제2 기지국으로부터 상기 다른 시스템 정보를 수신하도록 실행되고,
    상기 다른 시스템 정보는 상기 제2 기지국의 전체 시스템 정보 중에서 상기 공통 정보에 포함된 시스템 정보를 제외한 시스템 정보인, 단말.
  18. 청구항 15에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 복수의 기지국들에서 동일하게 설정된 시스템 정보, 제어 정보, 물리 채널 정보, 참조 신호 정보 및 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는, 단말.
  19. 청구항 15에 있어서,
    상기 공통 정보는 상기 공통 정보가 적용되는 서비스 영역을 지시하는 SA(service area) 식별자를 포함하며, 상기 제2 기지국은 상기 SA 식별자에 의해 지시되는 상기 서비스 영역에 속하는, 단말.
  20. 청구항 15에 있어서,
    상기 공통 자원은 상기 공통 정보에 포함된 자원 할당 정보의 종류에 따라 독립적으로 설정되며, 상기 자원 할당 정보는 제어 채널을 위한 자원 할당 정보, 상기 랜덤 액세스 절차를 위한 자원 할당 정보, 스케쥴링 요청(scheduling request)을 위한 자원 할당 정보 및 하향링크 전송 요청을 위한 자원 할당 정보 중에서 적어도 하나인, 단말.
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020067979A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved system information update for nr-u
EP3829201A4 (en) * 2018-07-26 2021-08-04 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR TRANSFERRING SYSTEM INFORMATION BETWEEN INTERNET OF VEHICLES DEVICES
JP2022502932A (ja) * 2018-09-27 2022-01-11 ソニーグループ株式会社 マルチビーム動作をサポートする基地局を有する無線ネットワークにおけるユーザ機器の測位推定
EP3975633A4 (en) * 2019-07-04 2022-06-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION METHOD, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE
US11388740B2 (en) 2018-05-11 2022-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for using indication information of time domain resource allocation
US12101770B2 (en) 2021-12-27 2024-09-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, terminal device and network device

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110545570B (zh) * 2016-08-09 2020-07-21 华为技术有限公司 一种系统消息的发送方法和设备
CN107959647B (zh) * 2016-10-14 2022-02-25 中兴通讯股份有限公司 多载波系统的符号配置方法及装置、数据解调方法及装置
US10313070B2 (en) * 2016-11-03 2019-06-04 Futurewei Technologies, Inc. Fast millimeter-wave cell acquisition
US20180132244A1 (en) * 2016-11-10 2018-05-10 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for configuring a common uplink portion in new radio
KR102531880B1 (ko) * 2016-12-22 2023-05-12 한국전자통신연구원 통신 네트워크에서 시스템 정보를 전송하는 통신 노드의 동작 방법
WO2018126431A1 (en) * 2017-01-06 2018-07-12 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission of control information
CN108289016B (zh) * 2017-01-09 2023-10-24 华为技术有限公司 无线通信的方法、终端设备和网络设备
KR20190103291A (ko) * 2017-01-17 2019-09-04 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 사운딩 참조 신호 전송 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
DE112018002338T5 (de) * 2017-05-05 2020-01-16 Sony Corporation Telekommunikationsvorrichtungen und -verfahren
WO2018208214A1 (en) * 2017-05-12 2018-11-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio network node, wireless device and methods for system information transmission
CN109392129B (zh) * 2017-08-11 2023-04-18 华为技术有限公司 一种资源分配的方法,终端以及网络设备
KR102604568B1 (ko) * 2017-09-27 2023-11-22 삼성전자주식회사 V2x 시스템 및 이동 통신 시스템에 적용하는 방법 및 장치
CN109587673B (zh) * 2017-09-28 2021-06-15 中兴通讯股份有限公司 信息传输方法及装置
WO2020032643A1 (ko) * 2018-08-09 2020-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN110933749B (zh) * 2018-09-20 2023-04-07 成都华为技术有限公司 指示波束的方法和装置
WO2020060356A1 (ko) * 2018-09-21 2020-03-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
KR20200086920A (ko) * 2019-01-10 2020-07-20 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말 간 직접 통신을 위한 전송 자원을 할당하는 장치 및 방법
CN110856276B (zh) * 2019-11-15 2022-03-22 展讯通信(上海)有限公司 非连接态ue的数据传输、接收方法及装置、终端、基站
US12095609B2 (en) * 2020-05-01 2024-09-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam-specific downlink/uplink operation
CN111710060B (zh) * 2020-06-28 2021-05-07 上海悟景信息科技有限公司 基于车联网的用于大数据分析的乘车人员信息传输方法及系统
CN111710062B (zh) * 2020-06-28 2021-09-03 李龙德 基于车联网的用于大数据分析的乘员身份信息传输方法及系统
CN111986766B (zh) * 2020-09-04 2024-06-18 首都儿科研究所附属儿童医院 一种社区医疗大数据的获取方法及系统
CN117979456A (zh) * 2022-10-19 2024-05-03 华为技术有限公司 一种随机接入方法以及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130100716A (ko) * 2012-03-02 2013-09-11 한국전자통신연구원 헤테로지니어스 네트워크 환경에서 단말기 관리 방법
US20140334446A1 (en) * 2011-12-13 2014-11-13 Lg Electronics Inc. Method for data offloading in wireless communication system, and device for same
KR20150005458A (ko) * 2013-07-04 2015-01-14 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서 복수 연결을 지원하기 위한 제어 방법 및 복수 연결 지원 장치
US20150358945A1 (en) * 2014-01-31 2015-12-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A UE, A Secondary ENB and a Master ENB and Respective Method Performed Thereby for Providing System Information of a Communication System to the UE
US20150365869A1 (en) * 2013-08-06 2015-12-17 Blackberry Limited Communicating Radio Resource Configuration Information

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9265063B2 (en) 2006-06-21 2016-02-16 Electronics And Telecommunications Research Institute Method to transmit downlink signaling message on cellular systems for packet transmission and method for receiving the message
GB2447878A (en) * 2006-10-04 2008-10-01 Nec Corp Signalling system information in mobile telecommunications
CN101217689B (zh) * 2007-01-05 2011-08-17 电信科学技术研究院 一种系统消息传送方法及其实现装置
KR20120025622A (ko) * 2008-04-18 2012-03-15 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 시스템 정보 송신 윈도우의 브로드캐스트를 위한 방법 및 장치
US8843115B2 (en) * 2008-06-23 2014-09-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for managing system information modification in a wireless communication system
US8391206B2 (en) 2008-08-07 2013-03-05 Alcatel Lucent Method of joint resource allocation and clustering of base stations
US8717976B2 (en) 2009-01-26 2014-05-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting control information in wireless communications system that supports coordinated multi-point (CoMP) including multiple transmission points
JP5203400B2 (ja) * 2010-01-14 2013-06-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置およびシステムインフォメーションの通知方法
US9253798B2 (en) 2010-02-12 2016-02-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for optimizing uplink random access channel transmission
KR101613845B1 (ko) 2010-03-11 2016-04-20 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 펨토 기지국이 효율적으로 비코닝 하기 위한 장치 및 방법
JP5473866B2 (ja) 2010-11-08 2014-04-16 株式会社Nttドコモ 通知方法、ユーザ端末及び無線基地局
EP2761955B1 (en) * 2011-09-30 2017-07-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Device communication using a reduced channel bandwidth
US20130229931A1 (en) 2012-03-02 2013-09-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Methods of managing terminal performed in base station and terminal
WO2014051356A1 (ko) 2012-09-27 2014-04-03 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 다중점 협력 전송을 위한 제어 정보 시그널링 방법
US9967805B2 (en) * 2013-02-25 2018-05-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Extended system information distribution mechanisms
US9357476B2 (en) * 2013-03-28 2016-05-31 Tejas Networks Limited Method and system for system information acquisition optimization
EP2836050B1 (en) 2013-08-09 2017-07-19 HTC Corporation Method, device and network for radio network temporary identifier allocation in dual connectivity
CN105637957B (zh) * 2013-08-09 2019-05-17 瑞典爱立信有限公司 用于机器型通信的系统信息广播
CN104519590A (zh) 2013-09-27 2015-04-15 中兴通讯股份有限公司 双连接下小小区上进行随机接入的方法及系统
WO2015115844A1 (ko) 2014-01-29 2015-08-06 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치
CN111510993B (zh) * 2014-03-19 2023-04-07 交互数字专利控股公司 无线发射/接收单元的系统信息块获取方法和装置
WO2016182401A1 (ko) 2015-05-14 2016-11-17 주식회사 케이티 시스템 정보 변경 방법 및 그 장치
US9807679B2 (en) * 2015-09-22 2017-10-31 Intel IP Corporation Methods for performing wireless communications, mobile terminal devices, and servers
US10117199B2 (en) * 2015-09-24 2018-10-30 Lg Electronics Inc. Method of transmitting channel state information and apparatus therefor
US10680871B2 (en) * 2016-02-05 2020-06-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink subcarrier spacing indication method, base station, and terminal
KR102106581B1 (ko) * 2016-04-20 2020-05-04 콘비다 와이어리스, 엘엘씨 시스템 정보 프로비저닝 및 경량 접속 시그널링
GB2557889B (en) * 2016-05-24 2019-02-20 Samsung Electronics Co Ltd System information provision
CN108141700A (zh) * 2016-05-31 2018-06-08 华为技术有限公司 对空闲态用户设备进行定位的方法和装置
WO2018062771A1 (en) * 2016-09-29 2018-04-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for supporting multiple services in wireless communication system
JP2020036052A (ja) * 2017-01-05 2020-03-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置およびその通信方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140334446A1 (en) * 2011-12-13 2014-11-13 Lg Electronics Inc. Method for data offloading in wireless communication system, and device for same
KR20130100716A (ko) * 2012-03-02 2013-09-11 한국전자통신연구원 헤테로지니어스 네트워크 환경에서 단말기 관리 방법
KR20150005458A (ko) * 2013-07-04 2015-01-14 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서 복수 연결을 지원하기 위한 제어 방법 및 복수 연결 지원 장치
US20150365869A1 (en) * 2013-08-06 2015-12-17 Blackberry Limited Communicating Radio Resource Configuration Information
US20150358945A1 (en) * 2014-01-31 2015-12-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A UE, A Secondary ENB and a Master ENB and Respective Method Performed Thereby for Providing System Information of a Communication System to the UE

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3522659A4 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11388740B2 (en) 2018-05-11 2022-07-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for using indication information of time domain resource allocation
US11812432B2 (en) 2018-05-11 2023-11-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for using indication information of time domain resource allocation
EP3829201A4 (en) * 2018-07-26 2021-08-04 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR TRANSFERRING SYSTEM INFORMATION BETWEEN INTERNET OF VEHICLES DEVICES
WO2020067979A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved system information update for nr-u
JP2022502932A (ja) * 2018-09-27 2022-01-11 ソニーグループ株式会社 マルチビーム動作をサポートする基地局を有する無線ネットワークにおけるユーザ機器の測位推定
US11510133B2 (en) 2018-09-27 2022-11-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System information update for NR-U
JP7297879B2 (ja) 2018-09-27 2023-06-26 ソニーグループ株式会社 マルチビーム動作をサポートする基地局を有する無線ネットワークにおけるユーザ機器の測位推定
EP3975633A4 (en) * 2019-07-04 2022-06-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. WIRELESS COMMUNICATION METHOD, TERMINAL DEVICE AND NETWORK DEVICE
US12101770B2 (en) 2021-12-27 2024-09-24 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, terminal device and network device

Also Published As

Publication number Publication date
EP4142375A2 (en) 2023-03-01
JP2019530272A (ja) 2019-10-17
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EP4142375A3 (en) 2023-06-14
CN109644499A (zh) 2019-04-16
KR20180036538A (ko) 2018-04-09
KR102153595B1 (ko) 2020-09-08
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EP3522659A4 (en) 2020-09-09
US10980018B2 (en) 2021-04-13

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