WO2019017746A1 - 무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 lte 및 nr에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2019017746A1
WO2019017746A1 PCT/KR2018/008280 KR2018008280W WO2019017746A1 WO 2019017746 A1 WO2019017746 A1 WO 2019017746A1 KR 2018008280 W KR2018008280 W KR 2018008280W WO 2019017746 A1 WO2019017746 A1 WO 2019017746A1
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WO
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lte
signal
uplink
slot
time
Prior art date
Application number
PCT/KR2018/008280
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English (en)
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Inventor
김영태
이윤정
김선욱
박창환
배덕현
서인권
안준기
윤석현
이현호
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for transmitting and receiving signals based on LTE and NR in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, a single carrier frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • next generation radio access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) and the like have been discussed, For convenience, this technology is called NR.
  • a method for transmitting / receiving signals between a first RAT (Radio Access Technology) and a dual-connected terminal in a second RAT in a wireless communication system A first signal according to one RAT and a second signal according to the second RAT are temporally separated and scheduled; And transmitting and receiving the first signal and the second signal, wherein when the first signal and the second signal overlap in a first time domain according to TA (Timing Advanced), the first signal is dropped .
  • TA Transmission Advanced
  • the first RAT may be New Radio Access Technology (NR), and the second RAT may be LTE (Long Term Evolution).
  • the first signal may be an NR uplink signal, and the second signal may be an LTE uplink signal.
  • the first signal is an NRD downlink signal, and the second signal is an LTE uplink signal.
  • the first signal may be dropped only when the first time region is greater than the threshold value.
  • the threshold value may be set in units of slots or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.
  • the method may further include transmitting and receiving the first signal in a second time domain in which neither the first signal nor the second signal is transmitted or received. And the control message is applied to the second time zone.
  • the method may further include the step of monitoring the mini-slot in a second time zone in which neither the first signal nor the second signal is transmitted or received.
  • a first radio access technology (RAT) and a dual-connected terminal to a second RAT in a wireless communication system include: a radio frequency unit; And a processor coupled to the radio frequency unit, wherein the first signal according to the first RAT and the second signal according to the second RAT are time-separated and scheduled, And to drop the first signal if the first signal and the second signal overlap in a first time domain according to TA (Timing Advanced).
  • TA Transmission Advanced
  • signal transmission and reception based on LTE and NR can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • FIG. 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • 3 illustrates the physical channels used in the 3GPP system and a general signal transmission method using them.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 6 illustrates a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 8 is a reference diagram for explaining a self-contained slot structure in an NR system.
  • FIGS. 9 and 10 are reference views for explaining a connection method of a TXRU (Transceiver Unit) and an antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • 11 is a reference diagram for explaining the hybrid beam forming.
  • 12 (a) and 12 (b) are reference views for explaining scenarios that may occur when the uplink of the LTE and the uplink of the NR are separated in the time domain.
  • 13 (a) and 13 (b) are reference views for explaining a scenario that may occur when the uplink of the LTE and the downlink of the NR are separated in the time domain.
  • FIG. 14 is a reference diagram for explaining a difference in time gap and a frame structure difference between NR and LTE.
  • 15 shows a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS includes an access gateway (AG), which is located at the end of a user equipment (UE) and a base station (eNode B, eNB and E-UTRAN)
  • the base station may simultaneously transmit multiple data streams for the broadcast service, the multicast service, and / or the unicast service.
  • One base station has more than one cell.
  • the cell is set to one of the bandwidths of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz and the like to provide downlink or uplink transmission service to a plurality of UEs. Different cells may be set up to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission / reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information to the downlink (DL) data, and informs the corresponding terminal of the time / frequency region in which data is to be transmitted, coding, data size, and information related to HARQ (Hybrid Automatic Repeat and ReQuest).
  • DL downlink
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat and ReQuest
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink (UL) data, and notifies the time / frequency region, coding, data size, and HARQ related information that the UE can use.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the base stations.
  • the Core Network (CN) can be composed of AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the terminal in units of TA (Tracking Area) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technologies have been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technology evolution is required to be competitive in the future. Cost reduction per bit, increased service availability, use of flexible frequency band, simple structure and open interface, and proper power consumption of terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented in radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • UTRA Universal Terrestrial Radio Access
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution) is part of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA, adopts OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP LTE / LTE-A is mainly described, but the technical idea of the present invention is not limited thereto.
  • the specific terms used in the following description are provided to aid understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed into other forms without departing from the technical idea of the present invention.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a UE and a network are transferred.
  • the user plane means a path through which data generated in the application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer as the first layer provides an information transfer service to an upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper Medium Access Control layer through a transmission channel (Trans antenna Port Channel).
  • Data moves between the MAC layer and the physical layer over the transport channel.
  • Data is transferred between the transmitting side and the receiving side physical layer through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) scheme in a downlink, and is modulated in an SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) scheme in an uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the Medium Access Control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is an upper layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block in the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 and IPv6 in a wireless interface with a narrow bandwidth.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels and physical channels in connection with the configuration, re-configuration and release of radio bearers (RBs).
  • RB denotes a service provided by the second layer for data transmission between the UE and the network.
  • the terminal and the RRC layer of the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in the RRC Connected Mode, otherwise it is in the RRC Idle Mode.
  • the Non-Access Stratum (NAS) layer at the top of the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • NAS Non-Access Stratum
  • One cell constituting the base station eNB is set to one of the bandwidths of 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink services to a plurality of UEs. Different cells may be set up to provide different bandwidths.
  • a downlink transmission channel for transmitting data from a network to a terminal includes a BCH (Broadcast Channel) for transmitting system information, a PCH (Paging Channel) for transmitting a paging message, a downlink SCH (Shared Channel) for transmitting user traffic or control messages, have.
  • a traffic or control message of a downlink multicast or broadcast service it may be transmitted through a downlink SCH, or may be transmitted via a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the UE to the network includes a random access channel (RACH) for transmitting an initial control message and an uplink SCH (shared channel) for transmitting user traffic or control messages.
  • RACH random access channel
  • a logical channel mapped to a transport channel is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH) Traffic Channel).
  • 3 is a view for explaining a physical channel used in a 3GPP LTE system and a general signal transmission method using the same.
  • the user equipment that has been powered on again or has entered a new cell performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S301.
  • a user equipment receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a secondary synchronization channel (S-SCH) from a base station, synchronizes with the base station, and acquires information such as a cell ID. Thereafter, the user equipment can receive the physical broadcast channel from the base station and obtain the in-cell broadcast information.
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the user equipment Upon completion of the initial cell search, the user equipment receives a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S302, Specific system information can be obtained.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the user equipment can perform a random access procedure such as steps S303 to S306 to complete the connection to the base station.
  • the user equipment transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303), and transmits a response to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel Message (S304).
  • PRACH physical random access channel
  • S304 transmits a response to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel Message
  • a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S305) and physical downlink control channel and corresponding physical downlink shared channel reception (S306) may be performed .
  • the user equipment having performed the procedure described above transmits a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as general uplink / downlink signal transmission procedures, / Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308).
  • the control information transmitted from the user equipment to the base station is collectively referred to as Uplink Control Information (UCI).
  • the UCI includes HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and Request Acknowledgment / Negative ACK), SR (Scheduling Request), CSI (Channel State Information)
  • HARQ ACK / NACK is simply referred to as HARQ-ACK or ACK / NACK (A / N).
  • the HARQ-ACK includes at least one of positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX and NACK / DTX.
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • the UCI is generally transmitted through the PUCCH, but may be transmitted via the PUSCH when the control information and the traffic data are to be simultaneously transmitted. In addition, UCI can be transmitted non-periodically through the PUSCH according to the request / instruction of the network.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • uplink / downlink data packet transmission is performed on a subframe basis, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols .
  • the 3GPP LTE standard supports a Type 1 radio frame structure applicable to Frequency Division Duplex (FDD) and a Type 2 radio frame structure applicable to TDD (Time Division Duplex).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • a downlink radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of two slots in a time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the length of one subframe may be 1 ms and the length of one slot may be 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) as a resource allocation unit may include a plurality of continuous subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the configuration of a CP (Cyclic Prefix).
  • CP has an extended CP and a normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, the length of one OFDM symbol is increased, so that the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that in the standard CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel condition is unstable, such as when the user equipment is moving at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • One slot includes 7 OFDM symbols when a standard CP is used, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first three OFDM symbols at the beginning of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the Type 2 radio frame is composed of two half frames, each of which has four general subframes including two slots, a Downlink Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP) And a special subframe including an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • GP Guard Period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the user equipment.
  • UpPTS is used to synchronize the channel estimation at the base station and the uplink transmission synchronization of the user equipment. That is, the DwPTS is used for downlink transmission and the UpPTS is used for uplink transmission.
  • UpPTS is used for PRACH preamble or SRS transmission.
  • the guard interval is a period for eliminating the interference occurring in the uplink due to the multi-path delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 Indicates DwPTS and UpPTS, and the remaining area is set as the guard interval.
  • Table 2 shows the structure of the Type 2 radio frame, that is, the uplink / downlink subframe configuration (UL / DL configuration) in the TDD system.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes an uplink subframe
  • S denotes the special subframe.
  • Table 2 also shows the downlink-uplink switching period in the uplink / downlink subframe setup in each system.
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in a radio frame, the number of slots included in a subframe, and the number of symbols included in a slot can be changed variously.
  • FIG. 5 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot is divided into time slots OFDM symbols, and in the frequency domain Resource block.
  • the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • the number of resource blocks included in the downlink slot ( ) Is dependent on the downlink transmission bandwidth set in the cell.
  • FIG. 6 illustrates the structure of a downlink sub-frame.
  • a maximum of 3 (4) OFDM symbols located at the beginning of a first slot of a subframe corresponds to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbol corresponds to a data area to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated.
  • Examples of downlink control channels used in LTE include Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH carries information about the number of OFDM symbols transmitted in the first OFDM symbol of the subframe and used for transmission of the control channel in the subframe.
  • the PHICH carries a HARQ ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to the uplink transmission.
  • the control information transmitted through the PDCCH is referred to as DCI (Downlink Control Information).
  • the DCI includes resource allocation information and other control information for the user equipment or user equipment group.
  • the DCI includes uplink / downlink scheduling information, uplink transmission (Tx) power control commands, and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted within the control domain.
  • the user equipment can monitor a plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide the PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REG).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the user equipment, and adds a CRC (cyclic redundancy check) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (e.g., radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner of the PDCCH or the purpose of use.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the identifier of the user equipment e.g., cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • the paging identifier e.g., paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in LTE.
  • the uplink subframe includes a plurality of (e.g., two) slots.
  • the slot may include a different number of SC-FDMA symbols depending on the CP length.
  • the UL subframe is divided into a data region and a control region in the frequency domain.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit a data signal such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH includes an RB pair (RB pair) located at both ends of the data area on the frequency axis and hopping the slot to the boundary.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • - SR (Scheduling Request): Information used for requesting uplink UL-SCH resources. OOK (On-Off Keying) method.
  • one bit of ACK / NACK is transmitted and two bits of ACK / NACK are transmitted in response to two downlink codewords.
  • the CSI includes a CQI (Channel Quality Indicator), and feedback information related to Multiple Input Multiple Output (MIMO) includes a Rank Indicator (RI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Precoding Type Indicator (PTI). 20 bits per subframe are used.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoding Type Indicator
  • the amount of control information (UCI) that the user equipment can transmit in the subframe depends on the number of SC-FDMAs available for control information transmission.
  • the SC-FDMA available for transmission of control information means the remaining SC-FDMA symbol excluding the SC-FDMA symbol for reference signal transmission in the subframe. In the case of the subframe in which the SRS (Sounding Reference Signal) is set, SC-FDMA symbols are excluded.
  • the reference signal is used for coherent detection of the PUCCH.
  • MTC Massive Machine Type Communications
  • a design of a communication system considering a service / UE sensitive to reliability and latency has been proposed.
  • a new wireless access technology system has been proposed as a new wireless access technology considering enhanced mobile broadband communication, massive MTC, and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication).
  • the present invention is referred to as New RAT or NR (New Radio) for the sake of convenience.
  • mu and cyclic prefix information for each carrier bandwidth part can be signaled for each of a downlink (DL) or uplink (UL).
  • mu and cyclic prefix information for the downlink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling DL-BWP-mu and DL-MWP-cp.
  • mu and cyclic prefix information for the uplink carrier bandwidth part may be signaled via higher layer signaling UL-BWP-mu and UL-MWP-cp
  • downlink and uplink transmission are composed of 10 ms long frames.
  • the frame may be composed of 10 sub-frames each having a length of 1 ms. At this time, the number of consecutive OFDM symbols for each subframe is to be.
  • Each frame may be composed of two half frames having the same size.
  • each half-frame may be composed of sub-frames 0 - 4 and 5 - 9, respectively.
  • the slots are arranged in ascending order within one subframe Are numbered in ascending order within one frame As shown in FIG.
  • the number of consecutive OFDM symbols in one slot ( ) Can be determined according to the cyclic prefix as shown in the following table.
  • a starting slot in one subframe ( ) Is the starting OFDM symbol ( )
  • the time dimension Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot / per frame / subframe for a normal cyclic prefix
  • Table 5 shows the number of OFDM symbols per slot / frame / subframe for an extended cyclic prefix. Represents the number of OFDM symbols per subframe.
  • a self-contained slot structure can be applied with the slot structure as described above.
  • FIG. 8 is a diagram showing a self-contained slot structure applicable to the present invention.
  • the base station and the UE can sequentially perform DL transmission and UL transmission within one slot, and transmit and receive DL data within the one slot and transmit / receive UL ACK / NACK thereto.
  • this structure reduces the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs, thereby minimizing the delay in final data transmission.
  • a time gap of a certain time length is required for the base station and the UE to switch from the transmission mode to the reception mode or to switch from the reception mode to the transmission mode.
  • some OFDM symbols at the time of switching from DL to UL in the self-supporting slot structure may be set as a guard period (GP).
  • the self-supporting slot structure includes both the DL control region and the UL control region has been described, but the control regions may be selectively included in the self-supporting slot structure.
  • the self-supporting slot structure according to the present invention may include not only the DL control region and the UL control region but also the DL control region or the UL control region as shown in FIG.
  • a slot may have various slot formats.
  • the OFDM symbol of each slot can be classified into a downlink (denoted by 'D'), a flexible (denoted by 'X'), and an uplink (denoted by 'U').
  • the UE in the downlink slot, the UE generates downlink transmission only in 'D' and 'X' symbols. Similarly, in the uplink slot, the UE can assume that the uplink transmission occurs only in the 'U' and 'X' symbols.
  • the wavelength is short, and it is possible to install a plurality of antenna elements in the same area. That is, since the wavelength is 1 cm in the 30 GHz band, a total of 100 antenna elements can be provided when a 2-dimensional array is arranged at intervals of 0.5 lambda (wavelength) on a panel of 5 * 5 cm. Accordingly, in a millimeter wave (mmW), a plurality of antenna elements can be used to increase the beamforming (BF) gain to increase the coverage or increase the throughput.
  • BF beamforming
  • each antenna element may include TXRU (Transceiver Unit) so that transmission power and phase can be adjusted for each antenna element.
  • TXRU Transceiver Unit
  • each antenna element can perform independent beamforming for each frequency resource.
  • hybrid beamforming having B TXRUs that are fewer than Q antenna elements as an intermediate form of digital beamforming and analog beamforming can be considered.
  • the direction of a beam that can be transmitted at the same time may be limited to B or less.
  • FIG 9 and 10 are views showing typical connection methods of TXRU and antenna elements.
  • the TXRU virtualization model shows the relationship between the output signal of the TXRU and the output signal of the antenna element.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to a sub-array.
  • the antenna element is connected to only one TXRU.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a manner in which a TXRU is connected to all antenna elements.
  • the antenna element is connected to all TXRUs.
  • the antenna element requires a separate adder as shown in FIG. 8 to be connected to all TXRUs.
  • W represents a phase vector multiplied by an analog phase shifter. That is, W is a main parameter for determining the direction of the analog beamforming.
  • the mapping between the CSI-RS antenna port and the TXRUs may be 1: 1 or 1: to-many.
  • the analog beamforming (or RF (Radio Frequency) beamforming) means an operation of performing precoding (or combining) in the RF stage.
  • the baseband stage and the RF stage perform precoding (or combining), respectively. This has the advantage of achieving performance close to digital beamforming while reducing the number of RF chains and the number of digital-to-analog (or analog-to-digital) converters.
  • the hybrid beamforming structure may be represented by N transceiver units (TXRU) and M physical antennas.
  • TXRU transceiver units
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted by the transmitting end may be represented by an N * L (N by L) matrix.
  • the converted N digital signals are then converted to an analog signal through a TXRU, and an analog beamforming represented by an M * N (M by N) matrix is applied to the converted signal.
  • FIG. 11 is a simplified view of a hybrid beamforming structure in terms of TXRU and physical antennas.
  • the number of digital beams is L and the number of analog beams is N in FIG.
  • the base station is designed to change the analog beamforming on a symbol-by-symbol basis, thereby considering a method of supporting more efficient beamforming to a terminal located in a specific area.
  • the NR system according to the present invention includes a plurality of antenna panels to which independent hybrid beamforming can be applied, To be introduced.
  • an analog beam advantageous for signal reception may be different for each terminal. Accordingly, in the NR system to which the present invention can be applied, a base station applies a different analog beam for each symbol in a specific sub-frame SF (at least a synchronization signal, system information, paging, etc.) Beam sweeping operations are being considered to allow reception opportunities.
  • a specific sub-frame SF at least a synchronization signal, system information, paging, etc.
  • the PHY resource of NewRat is relocated .
  • the present invention is described as an invention for a dual connected UE for convenience of explanation, it is not excluded that it is used for other scenarios.
  • the present invention is also applicable to an NR UE in which an LTE band is used as a supplemental UL. It is also applicable to any combination that uses the corresponding band combination, such as NRCA.
  • Rel-15 NewRat is discussing the coexistence of LTE and NR.
  • One scenario considered at this time is dual connectivity. This means that the UE simultaneously connects to NR and LTE and transmits / receives to both the NR base station and the LTE base station.
  • an uplink of the LTE and an uplink of the NR may give an intermodulation distortion (IMD) to the downlink of the LTE, a harmonic interference interference.
  • IMD intermodulation distortion
  • LTE and NR carrier aggregation band combinations are used for LTE 4DL / 1UL CC (B1, 3, 7, 20) and NR 1DL / 1UL CC (3.4-3.8GHz).
  • LTE uplink and the NR uplink can be transmitted simultaneously, the LTE band 3 uplink (1710-1785 MHz) second harmonic and the NR uplink (3.3-3.8 GHz)
  • the 5 th IMD generated by the LTE band 7 may affect the downlink performance of the LTE band 7 (2620-2690 MHz).
  • the second harmonic of the uplink (1710-1785 MHz) of the LTE band 3 may affect the NR downlink (3.3-3.8 GHz), which may degrade the downlink performance.
  • LTE downlink LTE uplink
  • NR downlink NR uplink
  • NR uplink NR uplink
  • downlink of band X uplink of band Y
  • downlink band Z It can be applied to scenarios other than dual connectivity by changing the representation of link and band K in the uplink.
  • the present invention can be applied to a case where an LTE band is used as a supplemental UL. It is also applicable to any combination that uses the corresponding band combination, such as NRCA.
  • the bands X, Y, Z, and K may refer to some of the same bands.
  • the UE does not transmit the uplink of the LTE and the uplink of the NR at the same time, or the UE does not transmit and receive the downlink of the LTE uplink and the NR at the same time .
  • One way to consider this is considering that the uplink signal of LTE is transmitted in some time interval and the UE receives or transmits the downlink or uplink of NR in the remaining time interval.
  • a dynamic scheduling message can be shared between the LTE and the NR base station, the above-mentioned scheme can be realized by adjusting the scheduling between the LTE and the NR base station.
  • dynamic scheduling information In real time. In a semi-static manner, a time interval for UL signal transmission of the LTE and a downlink or downlink signal of NR are used, It is necessary to separate time periods for UL signal reception or transmission.
  • the LTE and the NR base station share the scheduling information dynamically, it may be necessary to allow the scheduling to be performed effectively considering the frame structure of NR and LTE.
  • FIG. 12 is a reference diagram for explaining a scenario that may occur when the uplink of the LTE and the uplink of the NR are separated in the time domain.
  • the dotted line indicates that the TA indicates an uplink slot / subframe boundary (UL slot / subframe boundary) based on a long transmission.
  • the uplink signal is transmitted later than the NR uplink signal, which causes the uplink of the LTE and the uplink of the NR to be simultaneously transmitted from the UE.
  • NR signals are not transmitted in a time interval in which LTE UL and NR UL should be transmitted at the same time. This may be handled as a reserved resource configured in the presence of the NR signal without explicit signaling (e.g., assuming that the terminal punctures the transmission in that interval) (TA) value to two Carrier Groups of the UE, and configure semi-static reserved resources corresponding to the difference, or dynamically construct a PUSCH (or PUCCH) transmission start (PUSCH / PUCCH) or an ending symbol (PUSCH / PUCCH) for transmission of a PUSCH (or PUCCH).
  • PUSCH or PUCCH
  • the UE may periodically report the TA value difference of each CG (carrier group) or the TA value of each CG to the gNB (NR base station). Alternatively, the UE may perform transmission without regard to the concurrent transmission interval, and only the base station may puncture and receive the interval.
  • one scheduled channel e.g., short PUCCH
  • the first embodiment aims to maintain the existing performance of the LTE with a slight reduction of NR uplink transmission.
  • the time interval is short and the influence of the interference may be greatly reduced. Therefore, if the length of the overlapped time interval is short, it is possible to simultaneously transmit the uplink of LTE and NR.
  • the length of the overlapping time interval may be determined according to the timing advance difference (TA difference).
  • TA difference timing advance difference
  • the uplink of NR and LTE is simultaneously transmitted.
  • the amount of overlapping time interval is determined by the timing advance difference (TA difference).
  • TA difference Indicates the timing advance difference (TA difference) or the TA of LTE and NR to the UE.
  • the TA information of the LTE and the NR may be transmitted to the UE by the LTE and the NR base station, respectively, and may be exchanged between the LTE and the upper layer of the UE, or the NR base station may instruct the UE.
  • the UE may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • TA difference timing advance difference
  • TA of LTE and NR may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • the threshold value of the timing difference difference (TA difference), which is a criterion for shortening the time interval during which the uplink of NR and LTE can be simultaneously transmitted, is a threshold value that the NR base station sends to the UE as upper layer signaling (for example, RRC signaling) You can tell. Or can be defined in advance.
  • This overlapping interval can be set differently depending on the numerology used or the number of OFDM symbols corresponding to each used numerology (e.g., based on a larger subcarrier spacing between the two) (E.g., X% of the symbol) of the OFDM symbol duration.
  • the length of time during which the uplink of the NR is not transmitted due to the overlapping time interval can be defined in OFDM (or DFT-s-OFDM) symbols or slot units.
  • a symbol may not be transmitted even if the timing advance difference (TA difference) becomes one symbol, or a timing advance difference (TA difference) may be a value between one symbol and two symbols It is possible to prevent two symbols from being transmitted. It is assumed that the length of the symbol follows the numerology of the uplink (e.g., PUCCH / PUSCH) used by NR. If multiple numerologies are supported, the number of unused symbols may be defined differently for each numerology.
  • the UL uplink signal (UL signal) is not transmitted by the timing advance difference (TA difference)
  • UL signal is not transmitted by the timing advance difference (TA difference)
  • signal transmission is performed not in the symbol unit and signal demodulation This is because it can only generate an error.
  • This overlapping interval may be set differently depending on the numerology value used, or may be different for each numerology used (e.g., based on the larger subcarrier spacing between the two)
  • the OFDM symbol duration may be set to a reference (X% of a symbol).
  • the UL uplink signal (UL signal) is not transmitted for N times as many symbols or slots . This is to protect against interference as much as possible.
  • an NR uplink signal (UL signal) is transmitted by N-1 times the symbol or slot . This is because there is some LTE NR UL concurrent transmission interval, but it is assumed that interference will not have a large influence, so that the maximum number of NR uplink signals is transmitted as much as possible.
  • the transmission of the NR uplink signal by N-1 times the number of symbols or slots can be made by a timing advance difference (TA difference). Or one of the two operations can be set up in an upper layer (for example, RRC signaling).
  • TA difference timing advance difference
  • the NR uplink signal when the length is less than a predetermined threshold at a length obtained by subtracting N-1 times the number of symbols or slots in the overlapping period, the NR uplink signal is not transmitted by N-1 times the number of symbols or slots, , And does not transmit NR uplink signals by N times symbols or slots.
  • the value of the threshold may be known or predefined by the NR base station by informing the UE of an upper layer signaling (for example, RRC signaling).
  • the length of time that can be sent in the overlapping manner it is possible to preliminarily define the length of time that can be sent in the overlapping manner, to exclude it from the overlapping region, and to apply the examples of the 1-B scheme to the remaining overlapping regions. This is because the influence of the interference may not be large even if the LTE UL and the NR UL are simultaneously transmitted in a time period in which the UL and UL UL are simultaneously transmitted.
  • a time value (or symbol, slot) that does not transmit the NR UL according to the timing advance difference (TA difference) may be defined in advance or informed by an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the base station may inform the UE to use the value of TA in artificially the same value in the first embodiment.
  • the value of NR TA may be known to be equal to the value of LTE TA, or may be assumed to be the same value.
  • the value of the LTE TA may be set equal to the value of the NR TA, or may be assumed to be the same value.
  • the values of NR TA or LTE TA may be set to a plurality of numbers instead of one.
  • the 1-C scheme is only used to apply slot boundaries of NR UL or LTE UL, which can be operated independently of the slot boundaries of NR or LTE DLs.
  • the basic slot boundary recognizes that the NR uplink operates in conjunction with the NR basic TA and recognizes that the LTE uplink operates in conjunction with the LTE basic TA, but i) static signaling (e.g., RRC signaling) or MAC (Medium Access Control Channel Element) or dynamically through the control channel such that the NR TA and the LTE TA are set equal.
  • the slot boundary may be predefined to assume that the TA of the LTE and the NR are equal to each other.
  • the NR TA may be different from the NR basic TA, (E.g., RRC signaling) or a MAC (Medium Access Control Channel Element) or dynamically through a control channel to be set to a different value from the LTE basic TA.
  • NR basic TA E.g., RRC signaling
  • MAC Medium Access Control Channel Element
  • slot boundaries may be defined such that the NR TA is assumed to be a specific value other than the NR basic TA and the LTE TA assumed to be a specific value different from the LTE basic TA. It is also possible to define that the TA of the LTE and the NR are equal to each other in advance for UEs performing dual connectivity operation.
  • MAC CE If informed by higher layer signaling (e.g., RRC signaling) or MAC CE, it can be defined or set beforehand or from when a new TA value is assumed from the set time point.
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • MAC CE MAC CE
  • control channel If informed via the control channel, it can be defined, set, or informed together on a control channel whether or not a new TA value is assumed from a certain point in time or after the control channel.
  • ambiguous time (until signaling missed setting is verified) TA can be used.
  • a set of subframes / slots to which different TA values are applied may be different.
  • the TA value can be adjusted in order to match the UL arrival / RS arrival of the UL / DL in addition to the corresponding operation, when a plurality of operations are applied, a TA of a subset of slots Values to optimize other actions.
  • subcarrier interference may occur between UEs in FDM with other UEs in LTE or NR, because TA has artificially used a different value. Therefore, the above operation can be limited to use by the UE only when the UE is FDM and does not use the uplink. In this case, since the UE may be FDM and may not transmit the UL, it may be possible to perform the operation only when the UE transmits the UL in full band.
  • the first embodiment is applicable when LTE TA is shorter or longer than NR TA.
  • the first embodiment has been described on the assumption that LTE UL and NR UL are performed simultaneously on the time axis. Or when LTE UL and NR UL should apply TDM. (Ie, half-duplex between LTE UL and NR DL) when the LTE UL and the NR DL are simultaneously performed on the time axis or because of harmonics or the like, Likewise, the present invention is similarly applicable to the second embodiment. Usually, in this case, simultaneous transmission and reception is not performed in the NR DL TTI after the LTE UL transmitted TTI.
  • FIG. 13 is a reference diagram for explaining a second embodiment of the present invention.
  • NR DL transmission may not be allowed, or the UE may be allowed to not receive DL, or may be considered to transmit modulation and coding schemes (MCS) when the corresponding resource is used. More specifically, when the UL DL and the LTE UL are overlapped and the UL / DL does not occur at the same time due to the harmonic issue, measurement (eg, beam management, CSI measurement ), RRM measurement, and RLM measurement). In the case of data, the network may perform the scheduling. However, even if the UE does not receive or receive, the demodulation Demodulation performance can be undefined or relaxation of performance over other resources.
  • MCS modulation and coding schemes
  • the UE assumes that the NR signal is not transmitted in the time interval in which LTE UL and NR DL are simultaneously transmitted and received due to the TA of the LTE.
  • This can be handled as a reserved resource configured without explicit signaling in the presence of the NR signal (assuming the NR base station punctures the transmission in that interval)
  • the TA value of the CG is received and the reserved resource of the difference is semi-static, or dynamically constructs the PDSCH (or another DL channel, for example, PDCCH) End symbol (PDSCH / PDCCH) for transmission of a symbol (starting symbol for PDSCH / PDCCH) or a PDSCH (or another DL channel, for example, PDCCH).
  • the UE may periodically report the difference in the TA value of each CG or report the TA value for each CG to the gNB (NR base station).
  • the base station may perform transmission without regard to the concurrent transmission interval, and only the UE may puncture and receive the interval. It is aimed to maintain the existing performance of LTE while reducing NR downlink transmission a little.
  • the time interval is short, so that the influence of interference may be greatly reduced. Therefore, if the length of the overlapped time interval is short, it is possible to simultaneously transmit the uplink of LTE and NR.
  • the length of the overlapping time interval may be determined according to the LTE TA.
  • the second embodiment will be described focusing on the 2-A plan or the 2-C plan.
  • LTE TA is short, it is assumed that NR DL and LTE uplink can be transmitted and received simultaneously.
  • the amount of overlapping time interval is determined by LTE TA.
  • the LTE base station may instruct the LTE base station to exchange information with each other at an upper end of the UE, and the NR base station may instruct the UE.
  • the UE may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • TA difference timing advance difference
  • TA of LTE and NR may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • the threshold value of the LTE TA which is a criterion that the time interval for transmitting and receiving the uplink of the NR downlink and the uplink of the LTE is short, is a threshold value of the LTE TA when the NR base station notifies the UE of an upper layer signaling (for example, RRC signaling) You can tell. Or can be defined in advance.
  • the time length assuming that the downlink of the NR is not received due to the overlapping time interval can be defined in OFDM (or DFT-s-OFDM) symbols or slot units.
  • OFDM or DFT-s-OFDM
  • a symbol unit it can be assumed that a symbol is not received even if the LTE TA does not become a symbol, or the LTE TA does not receive two symbols even if the symbol is a value between one symbol and two symbols .
  • the length of the symbol follows the numerology of the downlink (e.g., PDCCH / PDSCH) used by the NR. If multiple numerologies are supported, the number of unused symbols may be defined differently for each numerology.
  • This overlapping interval may be set differently depending on the numerology value used or on the basis of each numerology used (e.g., based on a larger subcarrier spacing) (E.g., X% of the symbol) of the OFDM symbol duration.
  • the NR DL signal When operating in symbol or slot units, if the overlapping interval is shorter than N times the symbol or slot and longer than N-1 times, the NR DL signal may not be received for N times as many symbols or slots. This is to protect it from interference as much as possible.
  • the NR DL signal when operating in symbol or slot units, may not be received for N-1 times as many symbols or slots if the overlapping interval is shorter than N times or N-1 times the symbol or slot. This is because some LTE UL and NR DL transmission periods exist, but it is assumed that interference will not have a great influence, so that a maximum number of NR DL signals are transmitted.
  • the LTE TA can determine whether to receive the NR DL signal as much as the symbol or slot. Or one of the two operations can be set up in an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the NR DL signal is not received for N-1 times the number of symbols or slots.
  • Lt; RTI ID 0.0 > NR DL < / RTI >
  • the threshold value may inform the NR base station to the upper layer signaling (for example, RRC signaling). Or can be defined in advance.
  • a time value (or symbol, slot) that does not transmit an NR UL according to the LTE TA can be defined in advance or informed by an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the base station may inform the UE to artificially use the value of LTE TA as zero or a specific value.
  • the 2-C scheme is only used to apply slot boundaries of the LTE UL, which can be operated independently of the slot boundaries of the LTE DL.
  • one basic TA can be set.
  • the basic slot boundary recognizes that the LTE UL operates in conjunction with an LTE basic TA (TA), but i) semi-static so that the LTE TA is set to a zero value, RRC signaling) or MAC CE or dynamically through the control channel.
  • LTE TA is assumed to be zero in advance for such slot boundaries or ii) semi-static so that the LTE TA is set to a different value from the LTE basic TA, (E. G., RRC signaling) or MAC CE or dynamically via the control channel.
  • the time for the UL / DL switching time of the base station is defined as the LTE TA value (E.g., RRC signaling) or MAC CE or dynamically through the control channel.
  • the time for UL / DL switching time of the base station is assumed to be an LTE TA value for this slot boundary.
  • the LTE TA assumes zero in advance only for UEs operating in dual connectivity.
  • MAC CE If informed by higher layer signaling (for example, RRC signaling) or MAC CE, it can be defined or set beforehand or from when the setting is made, in advance, on whether to assume a new TA value.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • MAC CE MAC CE
  • control channel If informed via the control channel, it can be defined, set, or informed together on a control channel whether or not a new TA value is assumed from a certain point in time or after the control channel.
  • an ambiguous time (until the signaling is missed or confirmed) when informed via upper layer signaling (e.g., RRC signaling) or MAC CE or control channel, a basic TA ) can be defined to use.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • MAC CE e.g., MAC CE
  • control channel e.g., MAC CE
  • subcarrier interference may occur between UEs in FDM with other LTE UEs because the TA has artificially used a different value. Therefore, the above operation can be limited to use by the UE only when the UE is FDM and does not use the uplink. In this case, since the UE may be FDM and may not transmit the UL, it may be possible to perform the operation only when the UE transmits the UL in full band.
  • the second embodiment is operable regardless of the timing advance difference (TA difference) between LTE TA and NR TA.
  • TA difference timing advance difference
  • the UE assumes that the NR signal is not transmitted in the time interval during which the UE must simultaneously transmit and receive the LTE UL and the NR DL due to the TA of the LTE. However, It may not transmit. For example, PDCCH or PDSCH transmission for the UE.
  • a timing advance difference (TA difference) or LTE TA in which UL / DL of the NR and uplink of the LT are not transmitted or received as shown in FIG. 12 (b) or FIG. 13 (b) A time gap may be generated.
  • the uplink of the NR is transmitted or the downlink is transmitted in a time period in which neither LTE UL nor NR UL / DL are transmitted or received.
  • the UE does not perform both UL uplink and DL downlink transmission (puncturing is possible). This is because the time gap does not become the length of one OFDM symbol.
  • the LTE UL and NR UL / DL transmit / And can be influenced by the interference of the LTE UL.
  • the amount of the time gap is determined by the timing advance difference (TA difference) or LTE TA.
  • the TA information of the LTE and the NR may be transmitted to the UE by the LTE and the NR base station, respectively, and may be exchanged between the LTE and the upper layer of the UE, or the NR base station may instruct the UE.
  • the UE may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • TA difference timing advance difference
  • TA of LTE and NR may indicate a timing advance difference (TA difference) or a TA of LTE and NR to the LTE / NR base station.
  • the timing advance difference (TA difference) or the threshold value of the LTE TA which is a criterion that the time gap is short, can be informed by the NR base station to the UE by upper layer signaling (for example, RRC signaling) have. Or can be defined in advance.
  • a time length assuming that the uplink / downlink of the NR is performed according to the amount of the time gap can be defined in the OFDM (or DFT-s-OFDM) symbol or slot unit.
  • a symbol unit it may be assumed that one symbol is used as the uplink / downlink of NR even if the timing advance difference (TA difference) or LTE TA does not become one symbol, or the timing advance difference TA difference) or LTE TA is a value between one symbol and two symbols, it can be assumed that one symbol is used as an uplink / downlink of NR. This is because, when NR UL / DL is performed by a timing difference difference (TA difference) or LTE TA, a signal is transmitted irrespective of the symbol length, and may cause only an error in signal demodulation to be.
  • TA difference timing difference
  • LTE TA LTE TA
  • This time gap may be set differently depending on the numerology value used, or may be set to a larger numerology (e.g., a subcarrier spacing between the two) (For example, X% of a symbol) of the OFDM symbol duration corresponding to the OFDM symbol duration.
  • a larger numerology e.g., a subcarrier spacing between the two
  • the NR UL / DL equal to N-1 times the symbol or slot It can be assumed. This is to protect it from interference as much as possible.
  • NR UL / DL is performed for N times as many symbols or slots .
  • LTE UL and NR UL / DL simultaneous transmission and reception sections are some LTE UL and NR UL / DL simultaneous transmission and reception sections, but it is assumed that interference will not have a big influence and it is to receive the maximum number of NR DL signals.
  • the NR UL / DL is performed for N-1 times the symbol or slot.
  • the decision as to whether or not NR UL / DL is to be made as many times as N symbols or slots is determined by the timing difference difference (TA difference) or LTE TA. Or one of the two operations can be set up in an upper layer (for example, RRC signaling).
  • the NR UL / DL signal is equal to N-1 times the symbol or the slot when the length is equal to or less than a predetermined threshold at a length minus N-1 times the symbol or slot in the time gap
  • an NR UL / DL signal is generated by N times the number of symbols or slots when the threshold is equal to or greater than the threshold.
  • the NR UL / DL and LTE uplinks are assumed to have little influence on interference when the interval to transmit / receive simultaneously is short, so as to transmit / receive NR UL / DL signals as much as possible.
  • the value of the threshold can be informed or predefined by the NR base station by the upper layer signaling (e.g., RRC signaling) to the UE.
  • a time value (or symbol, slot) for transmitting NR UL / DL according to a timing advance difference (TA difference) or LTE TA can be defined in advance or informed by a higher layer (for example, RRC signaling).
  • the interval between simultaneous transmission and reception of LTE and NR and the time gap during which neither NR / LTE is transmitted or received are described independently, but they may be used in connection with each other.
  • FIG. 12 (a) after a simultaneous transmission / reception interval of LTE and NR comes out, there is a time gap that is not transmitted / received after all. Therefore, it is possible to transmit a signal that has not been transmitted in the simultaneous transmission / reception section and has not been transmitted in the time gap since then. This is for more flexible use of the UL / DL transmission / reception indicated by the control channel in the control of the NR UL / DL.
  • the UE assumes that the transmission / reception to be performed in the region (T1 region) assumed to be non-NR UL due to the overlapping region on the time axis with the LTE UL occurs in a time gap (T2 region) thereafter. Actually, the base station also transmits in the T2 region. It is assumed that the control message for the transmission of the T1 region is applied to the T2 region.
  • the UE assumes that the PDSCH is transmitted before the T1 region, the PDSCH should be transmitted in the T1 region, and the unsent signal is transmitted in the T2 region. Actually, the base station also transmits in the T2 region.
  • the PUSCH or PUCCH transmission is performed before the T1 region, and the PUSCH or the PUCCH is transmitted in the T1 region.
  • the UE can not transmit the signal in the T2 region.
  • the NR base station can inform the UE by upper layer signaling (for example, RRC signaling), indicate on the control channel, or define in advance. Or a band combination.
  • upper layer signaling for example, RRC signaling
  • the operation of the T1 area may follow the rules of the first embodiment or the second embodiment, and the operation of the T2 area may follow the rules of the third embodiment.
  • the base station can inform the UE of higher layer signaling (e.g., RRC signaling) or inform the control channel.
  • T1 and T2 can be operated in lengths other than symbols or slot units. This is basically because the length of T1 is equal to the length of T2. For example, if T1 and T2 are 1.2 symbols, DLs that are not received in T1 are consecutively performed at T2, or ULs that can not be transmitted at T1 are consecutively performed at T2, It can be restored. However, in such a case, there may be a problem that interference may be caused when FDM is performed with another UE. However, if LTE UL is assumed to be caused by interference to all UEs, if all UEs transmit on T1 and T2 basis instead of symbol or slot like 4-D scheme, there may be no problem in FDM.
  • the T1 region and the T2 region may have different time lengths.
  • the T1 region may be 2 symbols and the T2 region may be 1 symbol (according to the first to third embodiments described above).
  • the PDSCH transmission ends in one symbol of the T1 region, and that one symbol that can not be transmitted in the T1 region is transmitted in one symbol of the T2 region.
  • the UE may assume that the last part in one slot is the length of the T2 area, not the length of the T1 area. This is because, when operating in a slot-by-slot manner, the DL or UL transmission may notify that the transmission is finished at the symbol of the slot, and informs that the DL or UL transmission is transmitted to the end of the slot.
  • the T2 region overlaps with the portion where the control channel is transmitted, it can be assumed that the control channel portion is not transmitted. For example, if the control channel is transmitted in two symbols and the T2 region overlaps with the two symbols in the same manner, it can be assumed that the signal to be transmitted / received in the T1 region is not generated in the T2 region. This can be solved by basically operating the base station so that signal transmission is not performed in the T1 region.
  • the base station may inform the UE of the higher layer signaling (e.g., RRC signaling) or inform the control channel.
  • the higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • the fourth embodiment is not applied. This length can be used to inform the UE of the threshold time value (e.g., symbol, slot, subframe, TTI) of the base station as a higher layer signaling (e.g., RRC signaling) have.
  • the threshold time value e.g., symbol, slot, subframe, TTI
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the RS (reference signal) placement of the T2 region may follow the reference signal placement of the mini-slot transmission. This is because the estimation performance may be deteriorated when the RS can not be used for channel estimation together with the RS transmitted before the T1 region and used independently.
  • the RS of the RS region before the T1 region and the RS of the T2 region may be jointly used in channel estimation (for example, time interpolation), or the base station may notify the UE of an upper layer signaling For example, RRC signaling), or may inform the control channel. (E.g., time interpolation) at the time of channel estimation according to the length between the T1 region and the T2 region.
  • the value of the length that becomes the threshold may be defined in advance, or the base station may inform the UE of the higher layer signaling (for example, RRC signaling) or inform the control channel.
  • the slot type of the T1 area may be applied to the T2 area.
  • the T2 region may be in a form difficult to receive the control channel as shown in FIG. 13 (b). Therefore, whether to use the slot type of the T1 region in the T2 region or not may be defined in advance, or the base station may inform the UE of the upper layer signaling (for example, RRC signaling) or inform the control channel.
  • the upper layer signaling for example, RRC signaling
  • a subframe having a T1 region may be shifted by a T1 region and used as a new subframe.
  • an overlapped time in the T1 region disappears, but a new overlapped time may occur in the first or last symbol of the subframe. It can be assumed that this interval is used by rate matching or that it does not exist in a subframe.
  • This new interval may be operated on a symbol by symbol basis, i) rate matching, and ii) whether it is included in a subframe.
  • the above-described time gap may be used only for the purpose of mini-slot transmission. That is, the UE can assume that the monitoring of the mini-slot is made only in a time gap.
  • the time gap may follow the setting related to the third embodiment.
  • the UE may assume that only some of the time gaps in some of the time gaps are performing mini- slot monitoring.
  • the relationship with the time gap for such mini-slot transmission may be defined in advance, or the base station may inform the UE of the higher layer signaling (e.g., RRC signaling) or inform it on the control channel.
  • the higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • the time gap has a transmission ambiguity, and the UE may assume that the mini-slot transmission is not performed in this interval.
  • FIG. 14 is a reference diagram for explaining a difference in time gap and a frame structure difference between NR and LTE according to the present invention.
  • the difference between the TA values of LTE and NR is at least about 2 OFDM symbols on the NR UL frame structure, that is, when NR UL and LTE UL sequentially perform TDM
  • PUCCH transmission in terms of NR UL 3, and 4 slots which is the same in the entire uplink resources, but has an effect of reducing the latency from DL to UL. Therefore, it is desirable to perform self-contained or fast HARQ-ACK feedback (fast HARQ-ACK feedback).
  • the network can set TA to LTE-UL with a large value.
  • a similar approach may adjust the frame boundary of the NR UL. For example, frame boundaries can be tuned such that NR UL is behind two OFDM symbols (compared to the DL frame boundary) or allocates PUCCH resources to as many slots as possible according to the timing difference of LTE-NR. have.
  • the invention for adjusting these frame or slot boundaries can be applied through the 1-C scheme of the first embodiment, or the 2-C scheme of the second embodiment.
  • the UL slot or frame boundary appearing consecutively can be defined to be applied continuously.
  • the RACH resource of the RACH resource configuration may not always be included in the resource period of the LTE UL.
  • the following 5-A) to 5-E schemes can be considered.
  • the UE may transmit the RACH only when there is a TDM-based LTE UL interval and RACH resources.
  • RACH resources can be transmitted even when the RACH resource is not present in the LTE UL interval.
  • the LTE base station informs the NR base station of the LTE RACH resource.
  • the UE overlaps the LTE RACH and NR uplink transmissions in time, it may be allowed to transmit the LTE RACH in the next RACH time.
  • the RACH is defined so that if it fails even after a certain number of attempts, it will not try anymore. Therefore, when the UE overlaps the LTE RACH and the NR uplink transmission in time, it may not count a certain number of attempts of the RACH in order to transmit the LTE RACH in the next RACH time.
  • the UE overlaps the LTE RACH and the NR uplink transmission at the same time, it can drop the NR uplink transmission. That is, when the RACH is transmitted due to the PDCCH order (PDCCH order), it may be more useful to drop NR uplink transmission because of contention-free.
  • PDCCH order PDCCH order
  • 5-D RACH resources as well as SR (Scheduling Request) resources or SRS (sounding reference signal) resources.
  • SR Service Request
  • SRS sounding reference signal
  • the base station may inform the UE of upper layer signaling (e.g., RRC signaling) whether to use some or all of the above 5-A) or 5-D schemes.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • the LTE uplink signal or the NR uplink signal may be dropped.
  • This operation can set whether to drop the LTE uplink signal or the NR uplink signal for each resource on the time axis.
  • This resource pattern can be semi-statically instructed by the upper layer signaling (e.g., RRC layer signaling) to the UE, which may be specific to some signal.
  • RRC layer signaling e.g., RRC layer signaling
  • non-scheduled data e.g., RACH, SR, grant free PUSCH
  • it can be defined to drop.
  • the UE may transmit an NR SR from the next SR resource.
  • scheduling information it is necessary to exchange scheduling information between NR and LTE modems on the UE side. Therefore, this operation can be made to operate only for the possible UEs according to the UE capability.
  • scheduling information it is known that the LTE signal will be transmitted 1 ms later. However, this information may be sent to the NR modem, which may take 2 ms to transmit the NR uplink signal. Therefore, when performing the drop operation, the UE can prevent the LTE uplink from being transmitted even if the resource is an LTE resource within the time until the scheduling information is transmitted from the LTE to the NR.
  • the UE can exchange information between NR and LTE to fire its RACH. This requires the inter-modem interface, so if the time it takes to exchange information with each other is X, the UE must start this message exchange operation X hours or more before transmitting the RACH. In other words, it is possible to define that the RACH can not be transmitted within X hours.
  • the above operations assume that scheduling information is exchanged between the LTE and the NR modem. Therefore, if the UE capability is divided according to whether or not an operation according to the fifth embodiment is to be performed, the operation according to the fifth embodiment is performed. If not, the NR signal is dropped in the LTE resource , And the LTE signal can be dropped in the NR resource.
  • the operations of the fifth embodiment described above necessarily exchange scheduling information between the LTE and the NR modem.
  • it can be indirectly transmitted through power sharing.
  • semi-static power is divided between NR and LTE, and the maximum power allowed by LTE is exceeded.
  • the operation to reduce the NR power is agreed. It is possible to inform NR of this behavior when transmitting in power over the maximum (max) value in LTE. Applying this operation, it is possible to inform the NR modem when the LTE power exceeds the maximum value (0) rather than the maximum value. Therefore, it is also possible to carry out the operations according to the fifth embodiment through the power sharing described above.
  • the resources of NR UL or DL can be relatively used.
  • LTE UL resources require about two subframes per frame on average
  • three subframes per frame are used every frame LTE UL and allocate NR UL or DL only in the remaining subframes.
  • the UE in order to further secure NR UL or DL resources, it is possible to allow the UE to transmit or receive a signal of NR UL or DL at the time position of the SRS resource of LTE.
  • 6-A informs the UE of unused resources (all or a part) of the cell-specific set SRS resources of LTE, and at the time of this resource, the UE transmits UL uplink or DL of NR, Reception can be assumed.
  • this unused LTE SRS resource means the time when all LTE SRSs are not transmitted in terms of time. For example, it can be assumed that only a part of frequency resources in the entire LTE band is used as an LTE SRS resource.
  • this unused LTE SRS resource does not mean the time when all LTE SRSs are not transmitted in terms of time, and some of the frequencies may also be used as SRSs or not. This is because uplink transmission such as LTE PUSCH can accurately know whether to use the SRS and utilize it for transmission based on priority between SRS transmission and other LTE uplink transmission.
  • uplink transmission such as LTE PUSCH can accurately know whether to use the SRS and utilize it for transmission based on priority between SRS transmission and other LTE uplink transmission.
  • the UEs have assumed that SRS transmission is performed for all SRS resources set in a cell-specific manner even though the actual SRS transmission is not performed.
  • the UE when the UE overlaps the UL uplink or downlink in time with NR in the UE specific SRS resource, it is assumed that the UE performs rate matching on the UL of the NR on the overlapping time or does not receive the DL .
  • the SRS resources of the LTE secured by the UE are applicable to the third to fifth embodiments, assuming the time gap or the T2 region of the third to fifth embodiments .
  • LTE and NR carrier aggregation band combination is set to LTE 4DL / UL CC (B1, 3, 7, 20) and NR 1DL / 1UL CC (3.4-3.8GHz).
  • LTE uplink and the NR uplink can be simultaneously transmitted, the second harmonic and the NR uplink (3.3-3.8 GHz) of the uplink (1710-1785 MHz) of the LTE band 3.
  • the downlink performance may be degraded due to the 5th IMD generated by the LTE band 7, which affects the downlink (2620-2690 MHz) of the LTE band 7.
  • the second harmonic of the uplink (1710-1785 MHz) of the LTE band 3 may affect the NR downlink (3.3-3.8 GHz), which may degrade the downlink performance.
  • simultaneous transmission of NR uplink and LTE uplink creates interference in LTE downlink, and LTE uplink transmission causes interference in NR downlink.
  • LTE UL and NR UL / DL separated in time can be used all the time.
  • NR is TDD
  • NR UL and DL are dynamically separable usable.
  • the LTE DL can be transmitted at all times. Therefore, the uplink timing for the PUSCH transmission and the HARQ for the LTE scheduling are FDD schedules in the LTE TDD- It is appropriate to comply with the DL reference UL / DL configuration for the FDD scell.
  • NR UL / DL is transmitted in the remaining intervals except LTE UL. At this time, the same can be applied to the uplink timing for the PUSCH transmission and the HARQ by the scheduling of the LTE as well as other uplink signals (UL signals).
  • LTE UL Long Term Evolution UL
  • NR DL Long Term Evolution DL
  • the LTE DL and the UL are designed in the form of a half duplex, and the PUSCH transmission by the scheduling of the LTE and the uplink timing for the HARQ are performed by setting the TDD UL / DL It is appropriate to follow.
  • NR UL / DL is transmitted in the remaining intervals except LTE UL. At this time, the same can be applied to the uplink timing for the PUSCH transmission and the HARQ by the scheduling of the LTE as well as other uplink signals (UL signals).
  • the 7-A) and 7-B) approaches described above can be used selectively depending on whether the LTE DL needs more resources or the NR UL needs more resources.
  • uplink timing for PUSCH transmission and scheduling for HARQ are performed in LTE TDD-FDD CA, which is TDD Pcell DL reference UL / DL configuration for FDD Scell for FDD Scell
  • 7-B scheme if NR is TDD and LTE is FDD automatically ,
  • the LTE DL and the UL are designed in the form of a half duplex so that the PUSCH transmission by the scheduling of the LTE and the uplink timing for the HARQ can follow the TDD UL / DL setting.
  • the selected scheme in the 7-C) scheme may allow the UE to establish higher layer signaling (e.g., RRC signaling) by the LTE or NR base station. If only one base station is set, the LTE and the upper layer of the UE may exchange information with each other.
  • higher layer signaling e.g., RRC signaling
  • the seventh embodiment predefines whether the invention will be applied by a band combination, or allows the LTE or NR base station to set the upper layer signaling (e.g., RRC signaling) to the UE . Furthermore, when only one base station is set, information can be exchanged between LTE and NR upper ends of the UE.
  • the LTE or NR base station to set the upper layer signaling (e.g., RRC signaling) to the UE .
  • the upper layer signaling e.g., RRC signaling
  • the LTE UL timing is all set to the TDD UL / DL setting It is limited. Therefore, when the TDD UL / DL setting is 1 (i.e., DSUUDDSUUD), the UE can use 2, 3, 7, and 8 as uplink subframes.
  • CA carrier aggregation
  • this TDD UL / DL setting has only a very limited set of UL subframes, there is a problem that even if the UEs operate in different TDD UL / DL settings, the UL subframe is not well dispersed in the UE insertion slot. In particular, in the 0th and 1st subframes, there is no UL in all TDD UL / DL settings. In order to distribute this well, a TDD UL / DL is set for each UE, but a subframe offset can be set.
  • the modulo 10 is used to cycle the subframe. For example, when applying subframe offset 3 in UL subframe 2, modulo 10 is applied so that the actual UL subframe is 9.
  • the uplink subframe offset is shifted, the subframe number of the actual network is different from the subframe offset. Therefore, the previous value should be used for the slot or subframe index used in the scrambling and the sequence used for transmission .
  • a subframe index or a slot index required for generating a scrambling value may use an actual subframe index or a slot index without applying a subframe offset.
  • a subframe index or a slot index necessary for generating a sequence value or a reference signal sequence value may use an actual subframe index or a slot index without applying a subframe offset.
  • the actual UL subframe does not have an offset, and scheduling PUSCH transmission timing and HARQ Ack / Nack Only the position of the UL subframe for timing can be offset (with modulo 10).
  • the PUSCH and the HARQ timing are applied based on the previous value to which the offset is not applied. For example, in the TDD UL / DL setting 1, 2, 3, 7 and 8 are uplink subframes. When the subframe offset is 1, 3, 4, 8 and 9 become uplink subframes. PUSCH timing and Ack / Nack timing are applied to the UL, UL, and UL subframes of 3, 4, 8, and 9 according to the rules defined in the UL, 2, 3, 7, and 8 UL subframes.
  • the downlink subframe offset is shifted. Therefore, since the subframe number of the actual network is different from the subframe offset, A slot or a subframe index used in the scrambling and the sequence used for the downlink transmission upon reception is assumed based on the previous value.
  • a subframe index or a slot index necessary for generating a scrambling value uses an actual subframe index or a slot index without applying a subframe offset.
  • a subframe index or a slot index necessary for generating a sequence value or a reference signal sequence value uses an actual subframe index or a slot index without applying a subframe offset.
  • a TDD UL / DL setup as a reference To the UE, and further sets up an additional uplink subframe.
  • the timing from the uplink and the PDCCH or PDSCH may be set together, or it may be set to the same rule as the UL sub-frame of the specific TDD UL / DL setting or the K value of nK .
  • the present invention has been described basically as a direction for restricting simultaneous transmission or simultaneous transmission and reception in order to avoid IMD or harmonic interference between bands in a simultaneous transmission and reception in terms of time.
  • interference may be fundamentally adapted even when performing simultaneous transmission or simultaneous transmission / reception through beam adaptation or power control.
  • signals of UL bands transmitting simultaneously are transmitted by beam separation. Or by beam separation between the UL / DL bands transmitting and receiving simultaneously.
  • the base station may measure the influence of interference due to the combination of UL beams transmitted from the UE to the UE, and then inform the UE of the combination of beams.
  • the base station may measure interference effects due to the combination of the UL and DL beams simultaneously transmitting and receiving to the UE, and then informing the UE of the combination of beams or allowing the UE to select the combination.
  • signals of UL bands transmitting simultaneously are transmitted by power control. Or transmits and receives signals between the UL / DL bands by power control.
  • the base station can inform the UE of the power control information in consideration of the influence of interference due to the power of the uplink signal transmitted from the UE to the UE.
  • the base station may inform the UE of the power control information in consideration of the influence of interference due to the power of the UL and DL signals transmitted and received to the UE, or may allow the UE to select the power control information.
  • FIG. 15 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a relay When a relay is included in a wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay on the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal on the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure can be replaced with a relay in a situation.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • the base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods suggested by the present invention.
  • the memory 114 is coupled to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is coupled to the processor 112 and transmits and / or receives wireless signals.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods suggested by the present invention.
  • the memory 124 is coupled to the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is coupled to the processor 122 and transmits and / or receives radio signals.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the specific operation described herein as being performed by the base station may be performed by its upper node, in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station can be performed by a network node other than the base station or the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • Embodiments in accordance with the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs) field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, a function, or the like for performing the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory unit and driven by the processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various well-known means.
  • the LTE and NR-based signal transmission and reception method and apparatus therefor in the wireless communication system as described above can be applied to various wireless communication systems.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 제 1 RAT(Radio Access Technology) 및 제 2 RAT에 듀얼-커넥티드된(dual-connected) 단말의 신호 송수신 방법 및 장치에 있어서, 제 1 RAT에 따른 제 1 신호 및 제 2 RAT에 따른 제 2 신호가 시간상으로 분리되어 스케쥴링되는 단계 및 제 1 신호와 제 2 신호를 송수신하는 단계를 포함하며, TA(Timing Advanced)에 따라 제 1 신호와 제 2 신호가 제 1 시간 영역상에서 중첩되는 경우, 제 1 신호를 드롭하도록 구성된 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 LTE 및 NR에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 LTE 및 NR에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
또한, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology)에 비해 향상된 모바일 광대역(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연 속도(latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다.
이와 같이 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced mobile broadband communication), 매시브(massive) MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술(radio access technology) 의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR 이라고 부른다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 LTE 및 NR에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 양상인, 무선 통신 시스템에서 제 1 RAT(Radio Access Technology) 및 제 2 RAT에 듀얼-커넥티드된(dual-connected) 단말의 신호 송수신 방법은, 상기 제 1 RAT에 따른 제 1 신호 및 상기 제 2 RAT에 따른 제 2 신호가 시간상으로 분리되어 스케쥴링되는 단계; 및 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 송수신하는 단계를 포함하며, TA(Timing Advanced)에 따라 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 제 1 시간 영역상에서 중첩되는 경우, 상기 제 1 신호를 드롭하도록 구성된 것을 특징으로 한다.
나아가, 상기 제 1 RAT는 NR(New Radio Access Technology)이며, 상기 제 2 RAT는 LTE(Long Term Evolution)인 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 제 1 신호는 NR 상향링크 신호이며, 상기 제 2 신호는 LTE 상향링크 신호인 것을 특징으로 할 수 있다. 혹은, 상기 제 1 신호는 NR 하향링크 신호이며, 상기 제 2 신호는 LTE 상향링크 신호인 것을 특징으로 할 수 있다.
나아가, 상기 제 1 신호는, 상기 제 1 시간 영역이 임계값보다 큰 경우에만 드롭되는 것을 특징으로 할 수 있다. 더 나아가, 상기 임계값은 슬롯 단위 혹은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
나아가, 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 모두 송수신되지 않는 제 2 시간 영역상에서, 상기 제 1 신호를 송수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있으며, 나아가, 상기 제 1 시간 영역에 대한 제어 메시지는, 상기 제 2 시간 영역에 적용되는 것을 특징으로 할 수 있다.
나아가, 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 모두 송수신되지 않는 제 2 시간 영역상에서, 미니-슬롯을 모니터링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 양상인, 무선 통신 시스템에서 제 1 RAT(Radio Access Technology) 및 제 2 RAT에 듀얼-커넥티드된(dual-connected) 단말은, 무선 주파수 유닛; 및 상기 무선 주파수 유닛과 결합된 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 상기 제 1 RAT에 따른 제 1 신호 및 상기 제 2 RAT에 따른 제 2 신호가 시간상으로 분리되어 스케쥴링되고, 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 송수신하도록 구성되며, TA(Timing Advanced)에 따라 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 제 1 시간 영역상에서 중첩되는 경우, 상기 제 1 신호를 드롭하도록 구성된 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 LTE 및 NR에 기반한 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 발명에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 예시한다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 예시한다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 8은 NR 시스템에서 자립적 슬롯 구조(Self-contained slot structure)를 설명하기 위한 참고도이다.
도 9 및 도 10은 TXRU(Transceiver Unit)과 안테나 요소(antenna element)의 연결 방식을 설명하기 위한 참고도이다.
도 11은 하이브리드 빔 포밍을 설명하기 위한 참고도이다.
도 12(a) 및 도 12(b)는 LTE의 상향링크와 NR의 상향링크를 시간 구간에서 분리한 경우 발생할 수 있는 시나리오를 설명하기 위한 참고도이다.
도 13(a) 및 도 13(b)는 LTE의 상향링크와 NR의 하향링크를 시간 구간에서 분리한 경우 발생할 수 있는 시나리오를 설명하기 위한 참고도이다.]
도 14는 시간 갭(time gap)의 차이와 NR과 LTE의 프레임 구조 차이를 설명하기 위한 참고도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 나타낸다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment, UE)과 기지국(eNode B, eNB, 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway, AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크(Downlink, DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크(Uplink, UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network, CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로서 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP LTE 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 사용자 기기는 단계 S301에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 사용자 기기는 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다. 그 후, 사용자 기기는 기지국으로부터 물리방송채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 사용자 기기는 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 사용자 기기는 단계 S302에서 물리 하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 사용자 기기는 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S303 내지 단계 S306과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 사용자 기기는 물리임의접속채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S303), 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304). 경쟁 기반 임의 접속의 경우 추가적인 물리임의접속채널의 전송(S305) 및 물리하향링크제어채널 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 수신(S306)과 같은 충돌해결절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 사용자 기기는 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널/물리하향링크공유채널 수신(S307) 및 물리상향링크공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 사용자 기기가 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. 본 명세서에서, HARQ ACK/NACK은 간단히 HARQ-ACK 혹은 ACK/NACK(A/N)으로 지칭된다. HARQ-ACK은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 및 NACK/DTX 중 적어도 하나를 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도4의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 표준 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 사용자 기기가 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
표준 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 최대 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도4의 (b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 2개의 슬롯을 포함하는 4개의 일반 서브프레임과 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period, GP) 및UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)을 포함하는 특별 서브프레임(special subframe)으로 구성된다.
상기 특별 서브프레임에서, DwPTS는 사용자 기기에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 사용자 기기의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 즉, DwPTS는 하향링크 전송으로, UpPTS는 상향링크 전송으로 사용되며, 특히 UpPTS는 PRACH 프리앰블이나 SRS 전송의 용도로 활용된다. 또한, 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
상기 특별 서브프레임에 관하여 현재 3GPP 표준 문서에서는 아래 표 1과 같이 설정을 정의하고 있다. 표 1에서
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000001
인 경우 DwPTS와 UpPTS를 나타내며, 나머지 영역이 보호구간으로 설정된다.
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000002
한편, 타입 2 무선 프레임의 구조, 즉 TDD 시스템에서 상향링크/하향링크 서브프레임 설정(UL/DL configuration)은 아래의 표 2와 같다.
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000003
상기 표 2에서 D는 하향링크 서브프레임, U는 상향링크 서브프레임을 지시하며, S는 상기 특별 서브프레임을 의미한다. 또한, 상기 표 2는 각각의 시스템에서 상향링크/하향링크 서브프레임 설정에서 하향링크-상향링크 스위칭 주기 역시 나타나있다.
상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 5를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000004
OFDM 심볼을 포함하고 주파수 영역에서
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000005
자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000006
부반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000007
×
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000008
부반송파를 포함한다. 도 5는 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치(Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
자원그리드 상의 각 요소를 자원요소(Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지시된다. 하나의 RB는
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000009
×
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000010
자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수(
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000011
)는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 대응한다. 남은 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역에 해당한다. LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat request acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 지칭한다. DCI는 사용자 기기 또는 사용자 기기 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 상향/하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령 등을 포함한다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel,UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 사용자 기기 그룹 내의 개별 사용자 기기들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 사용자 기기는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 기지국은 사용자 기기에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 사용자 기기를 위한 것일 경우, 해당 사용자 기기의 식별자(예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징식별자(예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system Information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system Information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
도 7은 LTE에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 7을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터영역은 PUSCH를 포함하고 음성등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어영역은 PUCCH를 포함하고 상향링크 제어정보(Uplink Control Information, UCI)를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.
PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
- SR(Scheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOK(On-Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
- HARQ ACK/NACK:PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷에 대한 응답 신호이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 ACK/NACK 2비트가 전송된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator)를 포함하고, MIMO(Multiple Input Multiple Output) 관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoding 타입 Indicator) 등을 포함한다. 서브프레임 당 20비트가 사용된다.
사용자 기기가 서브프레임에서 전송할 수 있는 제어 정보(UCI)의 양은 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA의 개수에 의존한다. 제어 정보 전송에 가용한 SC-FDMA는 서브프레임에서 참조 신호 전송을 위한 SC-FDMA 심볼을 제외하고 남은 SC-FDMA 심볼을 의미하고, SRS(Sounding Reference Signal)가 설정된 서브프레임의 경우 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외된다. 참조 신호는 PUCCH의 코히어런트 검출에 사용된다.
이하에서는 새로운 무선 접속 기술 (New Radio Access Technology) 시스템에 대하여 설명한다. 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술 (radio access technology, RAT)에 비해 향상된 단말 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되었다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 필요하게 되었다. 뿐만 아니라 신뢰성 (reliability) 및 지연 (latency) 에 민감한 서비스/UE 를 고려한 통신 시스템의 디자인이 제시되었다.
이와 같이 향상된 단말 광대역 통신 (enhanced mobile broadband communication), 매시브 MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 새로운 무선 접속 기술로써 새로운 무선 접속 기술 시스템이 제안되었다. 이하, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 New RAT 또는 NR (New Radio)이라 명명한다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 하기 표와 같은 다양한 OFDM 뉴머롤로지(Numeriologies)를 지원한다. 이때, 반송파 대역폭 부분 (carrier bandwidth part)별 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 하향링크 (DL) 또는 상향링크 (UL) 별로 각각 시그널링될 수 있다. 일 예로, 하향링크 반송파 대역폭 부분 (downlink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 DL-BWP-mu 및 DL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다. 다른 예로, 상향링크 반송파 대역폭 부분 (uplink carrier bandwidth part)을 위한 μ 및 순환 전치 (Cyclic prefix) 정보는 상위 계층 시그널링 UL-BWP-mu 및 UL-MWP-cp를 통해 시그널링될 수 있다
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000012
NR에서 프레임 구조를 살펴보면, 하향링크 및 상향링크 전송은 10ms 길이의 프레임으로 구성된다. 상기 프레임은 1ms 길이의 서브프레임이 10개 모여 구성될 수 있다. 이때, 각 서브프레임 별 연속하는 OFDM 심볼의 개수는
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000013
이다.
각 프레임은 2개의 동일한 크기를 갖는 하프-프레임(half frame)으로 구성될 수 있다. 이때, 각 하프-프레임은 각각 서브프레임 0 - 4 및 서브프레임 5- 9 로 구성될 수 있다.
부반송파 간격(subcarrier spacing) μ 에 대해, 슬롯은 하나의 서브프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000014
와 같이 넘버링되고, 하나의 프레임 내 오름차순으로
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000015
와 같이 넘버링될 수 있다. 이때, 하나의 슬롯 내 연속하는 OFDM 심볼 개수 (
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000016
)는 순환 전치에 따라 하기 표와 같이 결정될 수 있다. 하나의 서브프레임 내 시작 슬롯 (
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000017
)은 동일한 서브프레임 내 시작 OFDM 심볼 (
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000018
) 과 시간 차원에서 정렬되어 있다 (aligned). 하기 표 4는 일반 순환 전치 (normal cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타내고, 표 5는 확장된 순환 전치 (extended cyclic prefix)를 위한 슬롯별 / 프레임별/ 서브프레임별 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000019
Figure PCTKR2018008280-appb-img-000020
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 상기와 같은 슬롯 구조로써 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)가 적용될 수 있다.
도 8은 본 발명에 적용 가능한 자립적 슬롯 구조 (Self-contained slot structure)를 나타낸 도면이다.
도 8에서 빗금친 영역 (예: symbol index =0)은 하향링크 제어 (downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 영역 (예: symbol index =13)은 상향링크 제어 (uplink control) 영역을 나타낸다. 이외 영역 (예: symbol index = 1 ~ 12)은 하향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용될 수도 있다.
이러한 구조에 따라 기지국 및 UE는 한 개의 슬롯 내에서 DL 전송과 UL 전송을 순차적으로 진행할 수 있으며, 상기 하나의 슬롯 내에서 DL 데이터를 송수신하고 이에 대한 UL ACK/NACK도 송수신할 수 있다. 결과적으로 이러한 구조는 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 지연을 최소화할 수 있다.
이와 같은 자립적 슬롯 구조에서 기지국과 UE가 송신 모드에서 수신모드로 전환 또는 수신모드에서 송신모드로 전환을 위해서는 일정 시간 길이의 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 자립적 슬롯 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼은 가드 구간 (guard period, GP)로 설정될 수 있다.
앞서 상세한 설명에서는 자립적 슬롯 구조가 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우를 설명하였으나, 상기 제어 영역들은 상기 자립적 슬롯 구조에 선택적으로 포함될 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 따른 자립적 슬롯 구조는 도 8과 같이 DL 제어 영역 및 UL 제어 영역을 모두 포함하는 경우 뿐만 아니라 DL 제어 영역 또는 UL 제어 영역만을 포함하는 경우도 포함할 수 있다.
일 예로, 슬롯은 다양한 슬롯 포맷을 가질 수 있다. 이때, 각 슬롯의 OFDM 심볼은 하향링크 ('D'로 표기함), 플렉시블('X'로 표기함), 상향링크 ('U'로 표기함)로 분류될 수 있다.
따라서, 하향링크 슬롯에서 UE는 하향링크 전송이 'D' 및 'X' 심볼들에서만 발생한다고 가정할 수 있다. 이와 유사하게, 상향링크 슬롯에서 UE는 상향링크 전송이 'U' 및 'X' 심볼에서만 발생한다고 가정할 수 있다.
이하에서는 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)에 대하여 설명한다.
밀리미터 파 (Millimeter Wave, mmW)에서는 파장이 짧아 동일 면적에 다수개의 안테나 요소(element)의 설치가 가능하다. 즉, 30GHz 대역에서 파장은 1cm이므로, 5 * 5 cm의 패널(panel)에 0.5 lambda(파장) 간격으로 2-차원 (2-dimension) 배열을 하는 경우 총 100개의 안테나 요소를 설치할 수 있다. 이에 따라, 밀리미터 파 (mmW)에서는 다수개의 안테나 요소를 사용하여 빔포밍 (beamforming, BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 쓰루풋 (throughput)을 높일 수 있다.
이때, 안테나 요소 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 각 안테나 요소는 TXRU(Transceiver Unit)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 각 안테나 요소는 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍을 수행할 수 있다.
그러나 100여개의 안테나 요소 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 요소를 매핑하고 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍이 어렵다는 단점을 갖는다.
이에 대한 해결 방안으로, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍의 중간 형태로 Q개의 안테나 요소보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍 (hybrid BF)를 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 요소의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔(beam)의 방향은 B개 이하로 제한될 수 있다.
도 9 및 도 10은 TXRU와 안테나 요소 (element)의 대표적인 연결 방식을 나타낸 도면이다. 여기서 TXRU 가상화 (virtualization) 모델은 TXRU의 출력 신호와 안테나 요소의 출력 신호의 관계를 나타낸다.
도 9는 TXRU가 서브 어레이 (sub-array)에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 9의 경우, 안테나 요소는 하나의 TXRU에만 연결된다.
반면, 도 10은 TXRU가 모든 안테나 요소에 연결된 방식을 나타낸 도면이다. 도 10의 경우, 안테나 요소는 모든 TXRU에 연결된다. 이때, 안테나 요소가 모든 TXRU에 연결되기 위하여 도 8에 도시된 바와 같이 별도의 덧셈기를 필요로 한다.
도 9 및 도 10에서, W는 아날로그 위상 시프터 (analog phase shifter)에 의해 곱해지는 위상 벡터를 나타낸다. 즉, W는 아날로그 빔포밍의 방향을 결정하는 주요 파라미터이다. 여기서 CSI-RS 안테나 포트와 TXRU들과의 매핑은 1:1 또는 1:다(多) (1-to-many) 일 수 있다.
도 9의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 어려운 단점이 있으나, 전체 안테나 구성을 적은 비용으로 구성할 수 있다는 장점이 있다.
도 10의 구성에 따르면, 빔포밍의 포커싱이 쉽다는 장점이 있다. 다만, 모든 안테나 요소에 TXRU가 연결되는 바, 전체 비용이 증가한다는 단점이 있다.
본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서 복수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍 (Digital beamforming) 및 아날로그 빔포밍 (Analog beamforming)을 결합한 하이브리드 빔포밍 (Hybrid beamforming) 기법이 적용될 수 있다. 이때, 아날로그 빔포밍 (또는 RF (Radio Frequency) 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩 (또는 콤바이닝 (Combining))을 수행하는 동작을 의미한다. 그리고, 하이브리드 빔포밍에서 베이스밴드 (Baseband) 단과 RF 단은 각각 프리코딩 (또는 콤바이닝)을 수행한다. 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (Digital-to-Analog) (또는 A/D (Analog-to-Digital) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다.
설명의 편의상, 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개 송수신단 (Transceiver unit, TXRU)과 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 이때, 송신단에서 전송할 L개 데이터 계층 (Data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N * L (N by L) 행렬로 표현될 수 있다. 이후 변환된 N개 디지털 신호는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호로 변환되고, 상기 변환된 신호에 대해 M * N (M by N) 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
도 11은 TXRU 및 물리적 안테나 관점에서의 하이브리드 빔포밍 구조를 간단히 나타낸 도면이다. 이때, 상기 도 11에서 디지털 빔의 개수는 L개이며, 아날로그 빔의 개수는 N개이다.
추가적으로, NR 시스템에서는 기지국이 아날로그 빔포밍을 심볼 단위로 변경할 수 있도록 설계하여 특정한 지역에 위치한 단말에게 보다 효율적인 빔포밍을 지원하는 방법을 고려하고 있다. 더 나아가, 도11과 같이 특정 N개의 TXRU와 M개의 RF 안테나를 하나의 안테나 패널(panel)로 정의할 때, 본 발명에 따른 NR 시스템에서는 서로 독립적인 하이브리드 빔포밍이 적용 가능한 복수의 안테나 패널을 도입하는 방안까지 고려되고 있다.
상기와 같이 기지국이 복수의 아날로그 빔을 활용하는 경우, 단말 별로 신호 수신에 유리한 아날로그 빔이 다를 수 있다. 이에 따라, 본 발명이 적용 가능한 NR 시스템에서는 기지국이 특정 서브프레임 (SF) 내에서 심볼 별로 상이한 아날로그 빔을 적용하여 (적어도 동기 신호, 시스템 정보, 페이징 (Paging) 등) 신호를 전송함으로써 모든 단말이 수신 기회를 가질 수 있도록 하는 빔 스위핑 (Beam sweeping) 동작이 고려되고 있다.
본 발명에서는 NewRat UE가 NewRat 기지국과 LTE 기지국에 동시에 연결된 있는 경우 (즉, dual connectivity), 각 기지국과의 TA(timing advance)가 다른 점을 이용하여, NewRat의 물리 계층 자원(PHY resource)를 재배치하는 방안을 제안한다. 본 발명은 설명의 편의를 위하여 듀얼 커넥티드(dual connected)된 UE를 위한 발명으로 기술되어 있으나, 다른 시나리오에도 사용함을 배제하지는 않는다. 예를 들어, NR UE로써, LTE 밴드(band)를 서플멘탈 UL(supplemental UL)로 이용하는 경우에도 적용가능 하다. 또한 NR CA등 해당 밴드 컴비네이션(band combination) 을 사용하는 모든 조합에 적용가능하다.
Rel-15 NewRat(NR)에서는 LTE와 NR의 공존(coexistence)를 논의 중이다. 이 때 고려되고 있는 한 가지 시나리오는 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)이다. 이는 UE가 NR과 LTE에 동시에 접속해서 NR 기지국과 LTE의 기지국과 모두 송수신을 하는 것이다. 이 때, 밴드 컴비네이션(band combination)에 따라, LTE의 상향링크와 NR의 상향링크가 LTE의 하향링크에 IMD(intermodulation distortion)을 주거나, LTE의 상향링크가 NR의 하향링크에 하모닉 인터페런스(harmonic interference)를 줄 수 있다.
예를 들어, LTE와 NR 반송파 집성 밴드 컴비네이션(carrier aggregation band combination)이 LTE 4DL/1UL CC(B1, 3, 7, 20)와 NR 1DL/1UL CC(3.4-3.8GHz)로 사용한다고 가정한다. 이런 경우, LTE 상향링크와 NR 상향링크가 동시에 전송될 수 있는 경우에는 LTE 밴드(band) 3의 uplink(1710-1785 MHz)의 세컨드 하모닉(second harmonic)과 NR 상향링크 (3.3-3.8 GHz)에 의해 발생한 5 th IMD가 LTE 밴드(band) 7의 하향링크(2620-2690 MHz)에 영향을 미쳐 하향링크 성능이 안 좋아질 수 있다. 또는 LTE 밴드(band) 3의 상향링크(1710-1785 MHz)의 세컨드 하모닉(second harmonic)이 NR 하향링크 (3.3-3.8 GHz)에 영향을 미쳐 하향링크 성능이 안 좋아질 수 있다.
본 발명에서는 LTE 하향링크와 LTE 상향링크, NR 하향링크와 NR 상향링크로 표현하여 설명 하지만, 각각 밴드(band) X의 하향링크와 밴드(band) Y의 상향링크, 밴드(band) Z의 하향링크와 밴드(band) K의 상향링크로 표현을 바꾸어 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)상황이 아닌 다른 시나리오에도 적용 가능하다. 예를 들어, LTE 밴드(band)를 서플멘탈 UL(supplemental UL)로 이용하는 경우에도 적용가능 하다. 또한 NR CA등 해당 밴드 컴비네이션(band combination) 을 사용하는 모든 조합에 적용가능 하다. 밴드(band) X, Y, Z, K는 일부 같은 밴드(band)를 의미할 수 있다.
따라서, 현재 LTE NR 공존(coexistence) 논의에서는 LTE의 상향링크와 NR의 상향링크를 UE가 동시에 전송하지 않도록 허용하거나, LTE의 상향링크와 NR의 하향링크를 UE가 동시 송수신하지 않아도 되는 동작을 고려하고 있다. 이를 위해 한 가지 고려하고 있는 방안은 LTE의 상향링크 신호는 일부 시간 구간에서 전송되도록 하고, 나머지 시간 구간에서 NR의 하향링크 또는 상향링크를 UE가 수신 또는 송신함을 고려하고 있다.
만약, LTE와 NR 기지국간에 동적 스케쥴링 메시지(dynamic scheduling message)를 공유할 수 있다면, LTE와 NR 기지국간에 스케쥴링을 조절해서 위에서 제시한 방안을 실현할 수 있겠으나, LTE와 NR간에 X2 인터페이스로 메시지 교환을 하는 상황을 가정해 동적 스케쥴링(dynamic scheduling) 정보를 실시간으로 공유하기 어렵다면, 반정적(semi static)하게 LTE의 상향링크 신호(UL signal) 전송을 위한 시간 구간과 NR의 하향링크 또는 상향링크 신호(UL signal) 수신 또는 송신을 위한 시간 구간을 분리해 놓을 필요가 있다. 하지만, LTE와 NR기지국이 동적으로 스케쥴링 정보를 공유하는 경우에도 NR과 LTE의 프레임 구조가 다른 것을 고려하여 스케쥴링을 효과적으로 할 수 있도록 허용하는 것이 필요할 수 있다.
<제 1 실시예>
반정적(semi static)하게 LTE의 상향링크 시간 구간과 NR의 상향링크 또는 하향링크 시간 구간을 분리한다고 해도, 한 가지 특이점은 LTE 기지국으로의 TA와 NR 기지국으로의 TA 또는 LTE 기지국에서의 확산 지연(propagation delay)에 따라, UE입장에서 분리되었다고 가정한 신호들이 서로 겹치는 시간 구간이 발생할 수 있다.
도 12는 LTE의 상향링크와 NR의 상향링크를 시간 구간에서 분리한 경우, 발생할 수 있는 시나리오를 설명하기 위한 참고도이다. 도 12에서 점선은 TA가 긴 전송을 기준으로의 상향링크 슬롯/서브프레임 경계(UL slot/subframe boundary)를 의미한다고 가정한다.
도 12(a)와 같이 LTE의 상향링크와 NR의 상향링크를 시간 구간에서 분리한 경우라고 할지라도, LTE의 TA가 NR의 TA보다 짧은 경우, 도 12(b)와 같이 TA의 차이만큼 LTE 상향링크 신호가 NR 상향링크 신호보다 더 늦게 전송되게 되고, 이로 인해 UE입장에서 LTE의 상향링크와 NR의 상향링크가 서로 동시에 전송되는 현상이 일어나게 된다.
따라서, 상술한 문제를 해결하기 위하여 제 1 실시예에서는 다음과 같은 방안을 제안한다.
TA 차이로 인해 LTE UL과 NR UL을 동시에 전송해야 하는 시간 구간에서는 NR의 신호를 전송하지 않는다. 이는 NR 신호의 입장에서는 명시적인(explicit)한 시그널링없이 구성되는 예약된 자원(reserved resource)으로 처리되거나 (예를 들어, 단말이 해당 구간에서 전송을 펑쳐링(puncture)함을 가정), 네트워크가 단말의 두 CG(Carrier Group)로의 TA값을 보고받아서 해당 차이만큼의 예약된 자원(reserved resource)을 반-정적(semi-static)하게 구성하거나, 혹은 동적으로 PUSCH (또는 PUCCH) 전송을 위한 시작 심볼(starting symbol for PUSCH/PUCCH) 혹은 PUSCH (또는 PUCCH) 전송을 위한 종료 심볼(ending symbol for PUSCH/PUCCH) 을 조정하여 자원을 사용하지 않도록 구성해 줄 수도 있다.
만약 해당 구간이 스케쥴링된 하나의 채널보다(e.g., short PUCCH) 큰 경우는 해당 채널을 드롭하는 것일 수 있다. 따라서, 이러한 불필요한 채널의 드롭을 막기 위해서 단말은 주기적으로 각 CG(carrier group)의 TA값의 차이 혹은 각 CG별 TA값을 gNB(NR 기지국)로 보고하는 것을 가정할 수 있다. 또는 UE는 동시 전송 구간 상관없이 전송을 하고, 기지국만 이 구간을 펑쳐링(puncturing)하여 수신하도록 가정할 수 있다.
이러한 제 1 실시예는 NR의 상향링크 전송을 조금 줄이면서 LTE의 기존 성능을 유지하려는 목적이 있다. 그러나, 시간 구간에서 LTE의 신호와 NR의 신호가 겹친다 할지라도 그 시간 구간이 짧아 간섭(interference)의 영향을 크게 안 받을 수도 있다. 따라서, 겹치는 시간 구간의 길이가 짧으면, LTE와 NR의 상향링크를 동시 전송이 가능하도록 할 수 있다. 여기서, 겹치는 시간 구간의 길이는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)에 따라 결정될 수 있다. 이하 1-A 방안 내지 1-D방안을 중심으로 제 1 실시예를 설명한다.
1-A. 겹치는 시간 구간이 짧으면, NR과 LTE의 상향링크를 동시 전송한다.
겹치는 시간 구간의 량은 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)로 결정한다. 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE와 NR의 TA를 UE에게 지시해 준다. 이러한 LTE와 NR의 TA 정보는 LTE와 NR 기지국이 각각 UE에게 지시하고 UE의 LTE와 NR 상위단에서 서로 정보교환을 하도록 할 수도 있고, NR 기지국이 UE에게 지시해 줄 수도 있다.
또는, UE는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE와 NR의 TA를 LTE/NR 기지국에게 지시해 준다.
NR과 LTE의 상향링크를 동시 전송할 수 있는 시간 구간이 짧다는 기준이 되는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)의 임계치(threshold) 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다. 또는 사전에 정의할 수 있다. 이러한 겹치는 구간은 사용하는 뉴머롤로지(numerology) 값에 따라 다르게 설정되거나, 각 사용하는 뉴머롤로지(numerology) (예, 둘 중에 부반송파 간격(subcarrier spacing)이 큰 것을 기준으로)에 대응하는 OFDM 심볼 구간(OFDM symbol duration) 을 기준 (일례, 심볼의 X %) 으로 설정되는 것일 수 있다.
1-B. 겹치는 시간 구간에 의해 NR의 상향링크를 전송을 하지 않는 시간 길이는 OFDM(또는 DFT-s-OFDM) 심볼 또는 슬롯 단위로 정의할 수 있다.
예를 들어, 심볼 단위로 할 경우, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)가 한 심볼이 되지 않아도 한 심볼을 전송하지 않도록 할 수도 있고, 또는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)가 한 심볼과 두 심볼 사이의 값일지라도 두 심볼을 전송하지 않도록 할 수 있다. 해당 심볼의 길이는 NR이 사용하는 상향링크 (e.g., PUCCH/PUSCH) 의 뉴머롤로지(numerology)를 따라간다고 가정한다. 만약 여러 뉴머롤로지(numerology) 가 지원되는 경우, 각 뉴머롤로지(numerology) 별로 사용되지 않는 심볼의 수가 다르게 정의될 수 있다. 이는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)만큼 NR 상향링크 신호(UL signal)을 전송하지 않을 경우, 신호가 심볼길이에 관계 없이 전송되지 않을 경우, 심볼 단위가 아닌 신호 전송이 이루어져 신호 복조(signal demodulation)시 에러만 발생시킬 수 있기 때문이다.
슬롯 단위로 정의하는 경우 (즉 한 채널이 한 개 혹은 여러 개의 슬롯 길이만큼 전송되는 경우)는 NR 기지국이 슬롯단위의 자원 운영을 할 경우, 메시지 길이가 몇 심볼을 전송하지 않고, 전송하면 에러가 많이 발생할 수 있기 때문이다.
이러한 겹치는 구간은 사용하는 뉴머롤로지(numerology) 값에 따라 다르게 설정되거나, 각 사용하는 뉴머롤로지(numerology) (예를 들어, 둘 중에 부반송파 간격(subcarrier spacing)이 큰 것을 기준으로) 에 대응하는 OFDM 심볼 구간(OFDM symbol duration) 을 기준 (e.g. 심볼의 X %)으로 설정되는 것일 수 있다.
예를 들어, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호(UL signal)을 전송하지 않도록 할 수 있다. 이는 최대한 간섭으로부터 보호하기 위함이다
다른 예로, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호(UL signal)을 전송하지 않도록 할 수 있다. 이는 일부 LTE NR UL 동시 전송 구간이 있으나, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 최대한 NR 상향링크 신호를 많이 전송하기 위함이다.
다른 예로, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호를 전송하지 않도록 할지 N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호(UL signal)을 전송하지 않도록 할지에 대한 판단을 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)에 의해 결정할 수 있다. 혹은 상위 계층(예를 들어, RRC 시그널링)로 두 동작 중 한가지를 설정받을 수 있다. 즉, 겹치는 구간에서 N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 뺀 길이에서 일정 임계치(threshold) 이하인 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호를 전송하지 않도록 하고, 임계치(threshold) 이상인 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR 상향링크 신호를 전송하지 않도록 한다. 이는, NR 상향링크 신호를 전송하지 않도록 정의한 영역을 제외하고, NR과 LTE의 상향링크가 동시 전송될 구간이 짧을 경우, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 NR 상향링크 신호를 최대한 전송하기 위함이다. 여기서, 임계치(threshold)의 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려주거나 사전에 정의할 수 있다.
다른 예로, 겹쳐서 보내도 되는 시간 길이를 사전에 정의하고, 이를 겹치는 구간에서 제외한 뒤, 나머지 겹치는 영역에 대해서 1-B번 방안의 예들을 적용할 수도 있다. LTE UL과 NR UL이 동시에 이루어지는 시간 구간에서도 일정 시간상에서 동시에 보내져도 간섭의 영향이 크지 않을 수 있기 때문이다.
또는, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)에 따라서 NR UL을 전송하지 않는 시간 값(또는 심볼, 슬롯)을 사전에 정의하거나 상위 계층 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다.
1-C. 제 1 실시예에서 TA의 값을 인위적으로 같은 값으로 사용하도록 기지국이 UE에게 알려줄 수도 있다. 이런 경우, 예를 들어, NR TA의 값을 LTE TA의 값과 같도록 알려주거나, 같은 값으로 가정하도록 할 수 있다. 또는 LTE TA의 값을 NR TA의 값과 같도록 알려주거나, 같은 값으로 가정하도록 할 수 있다. 또는 NR TA 또는 LTE TA의 값을 각각 1개가 아닌 다수개로 설정할 수 있다. 1-C 방안은 NR UL 또는 LTE UL의 슬롯 경계를 적용하는 데만 사용되고, 이는 NR 또는 LTE DL의 슬롯 경계와는 별개로 운영될 수 있다.
LTE 또는 NR의 TA는 각각 다수개가 설정되어 있을 때, 기본적 TA를 한 개씩 설정할 수 있다. 기본적인 슬롯 경계는 NR 상향링크는 NR 기본 TA(NR basic TA)와 연동되어 동작된다고 인식하고, LTE 상향링크는 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 연동되어 동작된다고 인식하지만, i)반정적(semi static)하게 NR TA와 LTE TA가 같게 설정되도록 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 MAC CE(Medium Access Control Channel Element) 또는 동적으로 제어 채널을 통하여 알려줄 수 있다. 또는 이러한 슬롯 경계를 사전에 LTE와 NR의 TA가 같도록 가정하도록 정의할 수도 있으며, ii)반정적(semi static)하게 NR TA는 NR 기본 TA(NR basic TA)와 다른 값으로, LTE TA는 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 다른 값으로 설정되도록 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 MAC CE(Medium Access Control Channel Element) 또는 동적으로 제어 채널을 통하여 알려줄 수 있다. 또는 이러한 슬롯 경계를 NR TA는 NR 기본 TA(NR basic TA)와 다른 특정값으로 LTE TA는 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 다른 특정값으로 가정하도록 정의할 수도 있다. 이는 듀얼 커넥티비티 동작을 하는 UE에 한해서 사전에 LTE와 NR의 TA가 같도록 정의할 수도 있다.
만약, 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 MAC CE로 알려줄 경우, 설정된 시점부터 언제부터 또는 언제까지 새로운 TA값을 가정할지 사전에 정의하거나, 설정될 수 있다.
만약, 제어 채널을 통해 알려줄 경우, 그 제어 채널 이후 어떤 시점부터 또는 언제까지 새로운 TA값을 가정할지 사전에 정의하거나, 설정되거나, 제어 채널에서 함께 알려줄 수 있다.
만약, 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링) 또는 MAC CE 또는 제어 채널을 통해 알려줄 경우, 불분명한 시간(ambiguous time)(시그널링을 놓치거나(missing) 설정을 확인할 때까지)에는 기본 TA(basic TA)를 사용하도록 정의할 수 있다.
또한, 각 다른 TA 값을 적용하는 서브프레임/슬롯의 집합(set)을 다르게 할 수도 있다. 이는 TA값이 해당 동작 이외에도 UL/DL의 참조 신호 도착(RS arrival)등을 맞추기 위해서 조정할 수 있는 경우를 고려하여, 여러 동작이 적용되었을 때, 슬롯의 부분집합(subset of slot)들에 다른 TA값을 적용하여 다른 동작을 최적화 할 수 있도록 하기 위함이다.
1-C 방안의 경우, TA가 인위적으로 다른 값을 사용했기 때문에 LTE 또는 NR의 다른 UE와의 FDM에서 UE간에 부반송파 간섭(subcarrier interference)이 발생할 수 있다. 따라서 위의 동작을 UE가 FDM되어 상향링크를 사용하지 않을 경우에만 UE가 사용하도록 국한할 수 있다. 이런 경우, UE가 FDM되어 상향링크 전송을 할지 모를 수도 있으므로, UE가 풀-밴드(full band)로 UL을 전송할 때만 이 동작이 가능하도록 할 수 있다.
1-D. 제 1 실시예는 LTE TA가 NR TA보다 짧거나 길 때 모두 적용 가능하다.
<제 2 실시예>
제 1 실시예는 LTE UL과 NR UL이 시간 축에서 동시에 이루어짐을 가정하고 기술되었다. 혹은 LTE UL과 NR UL이 TDM을 적용해야 하는 경우에 대해서 기술하였다. LTE UL과 NR DL이 시간 축에서 동시에 이루어짐을 가정할 때도 혹은 하모닉스(harmonics)등의 이유로, LTE UL과 NR DL이 동시에 진행되지 못하는 경우(i.e., half-duplex between LTE UL and NR DL) 다음과 같이 제 2 실시예로 유사하게 적용 가능하다. 보통 이런 경우, LTE UL이 전송된 TTI이후 NR DL TTI에서는 동시 송수신이 이루어지지 않는다.
도 13은 본 발명의 제 2 실시예를 설명하기 위한 참고도이다.
도 13(a)에서, 제 1 실시예와 유사하게 LTE UL과 NR DL사이에 서브프레임을 기준으로 TDM을 했다고 할 경우, LTE UL이 전송된 서브프레임 n 이후 서브프레임 n+1에서 NR DL이 전송된다고 할 때, 서브프레임 n에서 UL과 DL이 겹치는 현상은 없을 수 있다. 이는 보통 DL의 타이밍이 UL의 타이밍보다 늦게 이루어지도록 시스템이 설계되기 때문이다. 이와 반대로 NR DL이 전송된 TTI이후 LTE UL이 전송된 TTI(Transmission Time Interval)에서는 동시 송수신이 이루어질 수 있다. 이러한 현상은 LTE UL의 TA 와 NR UL의 TA 가 '0'이 아닌 한 항상 발생하게 된다. 도 13(b)와 같이 LTE UL의 TA만큼 동시 송수신이 이루어지는 시간 구간이 발생한다.
만약 LTE UL과 NR DL이 동시에 일어나는 경우, NR DL전송이 되지 않거나, 단말이 DL 수신을 하지 않는 것을 허용하거나, 해당 자원 사용시, MCS(Modulation and coding schemes)등을 낮추어서 전송하는 것을 고려할 수 있다. 좀 더 특징적으로 NR DL과 LTE UL이 겹치는 경우, 하모닉스(harmonics)이슈로 UL/DL이 동시에 일어나지 못하는 경우, 해당 자원에서는 측정(measurement) (e.g., 빔 측정(beam management), CSI 측정(CSI measurement), RRM 측정(RRM measurement), RLM 측정(RLM measurement))등은 수행하지 않고, 데이터의 경우는 네트워크가 스케쥴링을 해줄 수도 있으나, 단말이 수신하지 않거나, 수신하더라도 해당 슬롯/자원에서의 복조(demodulation) 성능은 미정의(undefined)되거나 다른 자원에서보다 성능을 릴렉스화(relaxation) 하는 것일 수 있다.
따라서, 제 2 실시예에서는 LTE의 TA로 인해 LTE UL과 NR DL을 동시에 송수신해야 하는 시간 구간에서는 NR의 신호가 전송되지 않는다고 UE는 가정한다. 이는 NR 신호의 입장에서는 명시적인(explicit)한 시그널링 없이 구성되는 예약된 자원(reserved resource) 로 처리되거나 (NR 기지국이 해당 구간에서 전송을 펑쳐링(puncture)함을 가정), 네트워크가 단말의 두 CG로의 TA값을 보고받아서 해당 차이만큼의 예약된 자원(reserved resource)를 반-정적(semi-static)하게 구성하거나, 혹은 동적으로 PDSCH (또는 다른 DL channel, 예를 들어 PDCCH) 전송을 위한 시작 심볼(starting symbol for PDSCH/PDCCH) 혹은 PDSCH (또는 다른 DL channel, 예를 들어 PDCCH) 전송을 위한 종료 심볼(ending symbol for PDSCH/PDCCH)을 조정하여 자원을 사용하지 않도록 구성해 줄 수도 있다. 만약 해당 구간이 스케쥴링된 하나의 채널보다 (e.g., short PDCCH) 큰 경우는 해당 채널을 드롭하는 것일 수 있다. 따라서, 이러한 불필요한 채널의 드롭을 막기 위해서 단말은 주기적으로 각 CG의 TA값의 차이 혹은 각 CG별 TA값을 gNB(NR 기지국)로 보고하는 것을 가정할 수 있다. 또는, 기지국은 동시 전송 구간 상관 없이 전송을 하고, UE만 이 구간을 펑쳐링(puncturing)하여 수신하도록 가정할 수 있다. 이는 NR의 하향링크 전송을 조금 줄이면서 LTE의 기존 성능을 유지하려는 목적이 있다.
그러나, 시간 구간에서 LTE의 신호와 NR의 신호가 겹친다 할지라도 그 시간 구간이 짧아 간섭의 영향을 크게 안 받을 수도 있다. 따라서, 겹치는 시간 구간의 길이가 짧으면, LTE와 NR의 상향링크를 동시 전송이 가능하도록 할 수 있다. 겹치는 시간 구간의 길이는 LTE TA에 따라 결정될 수 있다. 이하 2-A 방안 내지 2-C 방안을 중심으로 제 2 실시예를 설명한다.
2-A. LTE TA가 짧으면, NR DL과 LTE의 상향링크를 동시 송수신할 수 있다고 가정한다.
겹치는 시간 구간의 량은 LTE TA로 결정한다. LTE의 TA를 UE에게 지시해 준다. 이러한 LTE의 TA 정보는 LTE 기지국이 지시하고 UE의 상위단에서 서로 정보교환을 하도록 할 수도 있고, NR 기지국이 UE에게 지시해 줄 수도 있다.
또는, UE는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE와 NR의 TA를 LTE/NR 기지국에게 지시해 준다.
또한, NR 하향링크와 LTE의 상향링크를 동시 송수신할 수 있는 시간 구간이 짧다는 기준이 되는 LTE TA의 임계치(threshold) 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다. 또는 사전에 정의할 수 있다.
2-B. 겹치는 시간 구간에 의해 NR의 하향링크를 전송 받지 않는다고 가정하는 시간 길이는 OFDM(또는 DFT-s-OFDM) 심볼 또는 슬롯 단위로 정의할 수 있다. 예를 들어, 심볼 단위로 할 경우, LTE TA가 한 심볼이 되지 않아도 한 심볼을 전송 받지 않는다고 가정할 수도 있고, 또는 LTE TA가 한 심볼과 두 심볼 사이의 값일지라도 두 심볼을 전송 받지 않는다고 가정할 수 있다. 해당 심볼의 길이는 NR이 사용하는 하향링크 (e.g., PDCCH/PDSCH) 의 뉴머롤로지(numerology) 를 따라간다고 가정한다. 만약 여러 뉴머롤로지(numerology) 가 지원되는 경우, 각 뉴머롤로지(numerology) 별로 사용되지 않는 심볼의 수가 다르게 정의될 수 있다. 이는 LTE TA만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않을 경우, 신호가 심볼 길이에 관계 없이 전송되지 않을 경우, 심볼 단위가 아닌 신호 전송이 이루어져 신호 복조(signal demodulation)시 에러만 발생시킬 수 있기 때문이다. 슬롯 단위로 정의하는 경우 (즉 한 채널이 한 개 혹은 여러 개의 슬롯 길이만큼 전송되는 경우)는 NR 기지국이 슬롯 단위의 자원 운영을 할 경우, 메시지 길이가 몇 심볼을 전송하지 않고, 전송하면 에러가 많이 발생할 수 있기 때문이다.
이러한 겹치는 구간은 사용하는 뉴머롤로지(numerology) 값에 따라 다르게 설정되거나, 각 사용하는 뉴머롤로지(numerology) (예를 들어, 둘 중에 부반송파 간격(subcarrier spacing))이 큰 것을 기준으로)에 대응하는 OFDM 심볼 구간(OFDM symbol duration) 을 기준 (일례, 심볼의 X %)으로 설정되는 것일 수 있다.
만약, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 할 수 있다. 이는 최대한 간섭으로부터 보호하기 위해 그렇다.
또는, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 할 수 있다. 이는 일부 LTE UL, NR DL 동시 전송 구간이 있으나, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 최대한 NR DL 신호를 많이 전송 받기 위함이다.
또는, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 겹치는 구간이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 할지 N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 할지에 대한 판단을 LTE TA에 의해 결정할 수 있다. 혹은 상위 계층(예를 들어, RRC 시그널링)로 두 동작 중 한가지를 설정 받을 수 있다.
겹치는 구간에서 N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 뺀 길이에서 일정 임계치(threshold) 이하인 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 하고, 임계치(threshold) 이상인 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 한다. 이는 NR DL 신호를 전송 받지 않도록 정의한 영역을 제외하고, NR DL과 LTE의 상향링크가 동시 송수신될 구간이 짧을 경우, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 NR DL 신호를 최대한 전송 받기 위함이다. 여기서, 임계치(threshold)의 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다. 또는 사전에 정의할 수 있다.
또는, 겹쳐서 송수신 해도 되는 시간 길이를 사전에 정의하고, 이를 겹치는 구간에서 제외한 뒤, 나머지 겹치는 영역에 대해서 제 2 실시예의 방안들 적용할 수도 있다. 이는 LTE UL과 NR DL이 동시에 이루어지는 시간 구간에서도 일정 시간이 동시에 이루어져도 간섭의 영향이 크지 않을 수 있기 때문이다.
나아가, LTE TA에 따라서 NR UL을 전송하지 않는 시간 값(또는 심볼, 슬롯)을 사전에 정의하거나 상위 계층 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다.
2-C. 제 2 실시예에서 LTE TA의 값을 인위적으로 zero 혹은 특정 값으로 사용하도록 기지국이 UE에게 알려줄 수도 있다.
2-C 방안은, LTE UL의 슬롯 경계를 적용하는 데만 사용되고, 이는 LTE DL의 슬롯 경계와는 별개로 운영될 수 있다. LTE의 TA는 각각 다수개가 설정되어 있을 때, 기본적인 TA를 한 개씩 설정할 수 있다. 기본적인 슬롯 경계는 LTE UL은 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 연동되어 동작된다고 인식하지만, i)반정적(semi static)하게 LTE TA가 제로(zero) 값으로 설정되도록 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 또는 MAC CE 또는 동적으로 제어 채널을 통하여 알려줄 수 있다. 또는 이러한 슬롯 경계를 위해 사전에 LTE TA가 제로(zero)를 가정하도록 정의하거나, ii)반정적(semi static)하게 LTE TA는 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 다른 값으로 설정되도록 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 또는 MAC CE 또는 동적으로 제어 채널을 통하여 알려줄 수 있다. 또는 이러한 슬롯 경계를 위해 LTE TA는 LTE 기본 TA(LTE basic TA)와 다른 값으로 가정하도록 정의하거나, iii)반정적(semi static)하게 기지국의 UL/DL 스위칭 타임을 위한 시간을 LTE TA값으로 설정되도록 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 또는 MAC CE 또는 동적으로 제어 채널을 통하여 알려줄 수 있다. 또는 이러한 슬롯 경계를 위해 기지국의 UL/DL 스위칭 타임을 위한 시간을 LTE TA값으로 가정하도록 정의할 수도 있다. 나아가, 듀얼 커넥티비티(dual connectivity) 동작을 하는 UE에 한해서 사전에 LTE TA가 제로(zero)를 가정하도록 정의할 수도 있다.
만약, 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 또는 MAC CE로 알려줄 경우, 설정이 된 시점부터 언제부터 또는 언제까지 새로운 TA값을 가정할지 사전에 정의하거나, 설정될 수 있다.
만약, 제어 채널을 통해 알려줄 경우, 그 제어 채널 이후 어떤 시점부터 또는 언제까지 새로운 TA값을 가정할지 사전에 정의하거나, 설정되거나, 제어 채널에서 함께 알려줄 수 있다.
또는, 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 또는 MAC CE 또는 제어 채널을 통해 알려줄 경우, 불분명한 시간(ambiguous time)(시그널링을 놓치거나(missing) 설정을 확인할 때까지) 에는 기본 TA(basic TA)를 사용하도록 정의할 수 있다.
2-C 방안의 경우, TA가 인위적으로 다른 값을 사용했기 때문에 LTE다른 UE와의 FDM에서 UE간에 부반송파 간섭(subcarrier interference)이 발생할 수 있다. 따라서 위의 동작을 UE가 FDM되어 상향링크를 사용하지 않을 경우에만 UE가 사용하도록 국한할 수 있다. 이런 경우, UE가 FDM되어 상향링크 전송을 할지 모를 수도 있으므로, UE가 풀-밴드(full band)로 UL을 전송할 때만 이 동작이 가능하도록 할 수 있다.
나아가, 제 2 실시예는 LTE TA와 NR TA의 타이밍 어드밴스 차이(TA difference)에 무관하게 동작 가능하다.
또한, 제 2 실시예는 UE가 LTE의 TA로 인해 LTE UL과 NR DL을 동시에 송수신해야 하는 시간 구간에서는 NR의 신호가 전송되지 않는다고 UE가 가정한다고 했으나, 기지국이 실제 어떤 DL 신호들에 있어서 실제로 전송하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 그 UE를 위한 PDCCH 또는 PDSCH 전송을 들 수 있다.
<제 3 실시예>
본 발명에서 LTE와 NR의 주파수가 변경되는 경우(NR UL의 간섭이 LTE UL/DL에 영향을 미치는 경우)도 고려를 할 수 있다. 만약 그러한 경우, LTE DL을 드롭하기 보다는 LTE를 보호하기 위해 제 1 실시예와 유사하게 NR 의 UL을 드롭하는 방식을 고려할 수 있다.
TA에 따라 동시 전송 구간이 생길 수도 있으나, 도 12(b) 또는 도 13(b)에서 보듯이 NR의 UL/DL과 LTE의 상향링크 모두 송수신하지 않는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA만큼의 시간 갭(time gap)이 생길 수도 있다.
따라서, 제 3 실시예에서는 이하와 같은 방안을 제안한다.
타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA로 인해 LTE UL과 NR UL/DL을 모두 송수신하지 않는 시간 구간에서는 NR의 상향링크를 전송하거나 하향링크을 전송 받는다.
3-A 시간 갭(time gap)이 짧은 경우, NR의 상향링크와 DL 모두 이루어지지 않는다(송수신 펑쳐링(puncturing) 가능)고 UE는 가정한다. 이는 시간 갭(time gap)이 한 개의 OFDM (DFT-s-OFDM) 심볼의 길이가 되지 않는데, 한 개의 심볼의 UL을 전송하거나 DL을 전송 받을 경우, LTE UL과 NR UL/DL간에 동시 송수신 구간이 생겨, LTE UL의 간섭의 영향을 받을 수 있기 때문이다.
여기서, 시간 갭(time gap)의 량은 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA로 결정한다.
예를 들어, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE와 NR의 TA를 UE에게 지시해 준다. 이러한 LTE와 NR의 TA정보는 LTE와 NR 기지국이 각각 UE에게 지시하고 UE의 LTE와 NR 상위단에서 서로 정보교환을 하도록 할 수도 있고, NR 기지국이 UE에게 지시해 줄 수도 있다.
또는, UE는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE와 NR의 TA를 LTE/NR 기지국에게 지시해 준다.
또는, 시간 갭(time gap)이 짧다는 기준이 되는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA의 임계치(threshold) 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다. 또는 사전에 정의할 수 있다.
3-B. 시간 갭(time gap)의 량에 따라 NR의 상향링크/하향링크가 이루어진다고 가정하는 시간 길이는 OFDM(또는 DFT-s-OFDM) 심볼 또는 슬롯 단위로 정의할 수 있다. 예를 들어, 심볼 단위로 할 경우, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA가 한 심볼이 되지 않아도 한 심볼을 NR의 상향링크/하향링크로 이용한다고 가정할 수도 있고, 또는, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA가 한 심볼과 두 심볼 사이의 값일지라도 한 심볼을 NR의 상향링크/하향링크로 이용한다고 가정할 수 있다. 이는 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA만큼 NR UL/DL이 이루어질 경우, 신호가 심볼길이에 관계없이 전송되어 심볼 단위가 아닌 신호 전송으로 신호 복조(signal demodulation)시 에러만 발생시킬 수 있기 때문이다.
슬롯단위로 정의하는 경우 (즉 한 채널이 한 개 혹은 여러 개의 슬롯 길이만큼 전송되는 경우)는 NR 기지국이 슬롯단위의 자원 운영을 할 경우, 메시지 길이가 몇 심볼을 전송하지 않고, 전송하면 에러가 많이 발생할 수 있기 때문이다.
이러한 시간 갭(time gap)은 사용하는 뉴머롤로지(numerology) 값에 따라 다르게 설정되거나, 각 사용하는 뉴머롤로지(numerology) (예를 들어, 둘 중에 부반송파 간격(subcarrier spacing))이 큰 것을 기준으로) 에 대응하는 OFDM 심볼 구간(OFDM symbol duration) 을 기준 (일례, 심볼의 X %)으로 설정되는 것일 수 있다.
예를 들어, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 시간 갭(time gap)이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL이 이루어진다고 가정할 수 있다. 이는 최대한 간섭으로부터 보호하기 위해 그렇다.
또는, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 시간 갭(time gap)이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL이 이루어진다고 가정할 수 있다. 일부 LTE UL, NR UL/DL 동시 송수신 구간이 있으나, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 최대한 NR DL 신호를 많이 전송 받기 위함이다.
또는, 심볼 또는 슬롯단위로 운영할 경우, 시간 갭(time gap)이 심볼 또는 슬롯의 N배보다 짧고 N-1배보다 긴 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL이 이루어지도록 가정할지 N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL이 이루어진다고 가정할지에 대한 판단을 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA에 의해 결정할 수 있다. 혹은 상위 계층(예를 들어, RRC 시그널링)로 두 동작 중 한가지를 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 시간 갭(time gap)에서 N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 뺀 길이에서 일정 임계치(threshold) 이하인 경우, N-1배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL 신호가 이루어진다고 가정하고, 임계치(threshold) 이상인 경우, N배의 심볼 또는 슬롯만큼 NR UL/DL 신호가 이루어진다고 가정한다. 이는 NR UL/DL과 LTE의 상향링크가 동시 송수신될 구간이 짧을 경우, 간섭이 큰 영향을 미치지 않을 것으로 판단해 NR UL/DL 신호를 최대한 송수신 하기 위함이다. 나아가, 임계치(threshold)의 값은 NR 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있거나 사전에 정의할 수 있다.
이때, 겹쳐서 송수신 해도 되는 시간 길이를 사전에 정의하고, 이를 시간 갭(time gap)에서 더해준 영역에 대해서 제 3 실시예의 방안들을 적용할 수도 있다.. LTE UL과 NR UL/DL이 동시에 이루어지는 시간 구간에서도 일정 시간이 동시에 이루어져도 간섭의 영향이 크지 않을 수 있기 때문이다.
나아가, 타이밍 어드밴스 차이(TA difference) 또는 LTE TA에 따라서 NR UL/DL을 전송하는 시간 값(또는 심볼, 슬롯)을 사전에 정의하거나 상위 계층 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다.
상술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예는 LTE와 NR의 동시 송수신 되는 구간과 NR/LTE가 모두 송수신 되지 않는 시간 갭(time gap)에 대하여 각각 독립적으로 기술하였으나, 이를 연결해서 사용할 수도 있다. 도 12(a)를 보면, LTE와 NR의 동시 송수신 구간이 나온 뒤, 이후 모두 송수신 되지 않는 시간 갭(time gap)이 나타나게 된다. 따라서, 동시 송수신 구간에서 NR이 전송하지 않고, 이후 시간 갭(time gap)에서 전송하지 않은 신호를 전송하도록 할 수 있다. 이는 NR UL/DL을 제어하는 입장에서 제어 채널이 알려 주는 UL/DL 송수신을 좀 더 유연(flexible)하게 이용하기 위함이다.
<제 4 실시예>
LTE UL과 시간 축에서 겹치는 구간으로 인해 NR UL/DL이 이루어지지 않는다고 가정한 영역(T1영역)에서 이루어져야 할 송수신은 그 이후 시간 갭(time gap)(T2영역)에서 이루어진다고 UE는 가정한다. 실제로 기지국도 T2영역에서 전송한다. T1영역의 전송에 대한 제어 메시지는 T2영역에 적용되도록 가정한다.
4-A.. 예를 들어, T1영역전부터 PDSCH가 전송되어, T1영역에서 PDSCH가 전송이 끝났어야 하는데, 전송되지 못한 신호는 T2영역에서 이어서 전송된다고 UE는 가정한다. 실제로 기지국도 T2영역에서 전송한다.
4-B. 예를 들어, T1영역전부터 PUSCH, 또는 PUCCH전송이 이루어져 T1영역에서 PUSCH 또는 PUCCH가 전송이 끝났어야 하는데, 전송되지 못한 신호는 T2영역에서 이어서 UE는 전송한다.
4-C. 제 4 실시예를 적용할지 여부에 대하여, NR 기지국은 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려주거나, 제어 채널에서 지시해 주거나, 사전에 정의할 수 있다. 또는 밴드 컴비네이션(band combination)에 따라 결정될 수 있다.
4-D. 제 4 실시예에서 T1영역의 운영은 제 1 실시예 또는 제 2 실시예의 규칙을 따를 수 있고, T2영역의 운영은 제 3 실시예의 규칙을 따를 수 있다. 이러한 경우, 상술한 제 1 내지 3 실시예중 어떤 방식을 사용할지 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
상술한 제 1 실시예 내지 제 3 실시예에 기술되어 있지 않으나, 심볼 또는 슬롯단위가 아닌 길이로, T1과 T2가 운영될 수 있다. 이는 기본적으로 T1의 길이와 T2의 길이가 같기 때문이다. 예를 들어, T1과 T2가 1.2심볼인 경우, T1에서 전송 받지 못한 DL이 연이어 T2에서 이루어지거나, T1에서 전송하지 못한 UL이 연이어 T2에서 이루어지도록 하여, 심볼 단위가 아닐지라도 서로 신호를 시간상으로 이어 복원하도록 할 수 있다. 그러나, 이런 경우, 다른 UE와 FDM되는 경우에 서로 간섭을 줄 수 있는 문제가 있을 수 있다. 그러나 만약, LTE UL은 모든 UE에게 간섭으로 일어날 것으로 생각하여, 모든 UE가 4-D 방안과 같이 심볼이나 슬롯이 아닌 T1과 T2 단위로 전송하게 되면, FDM에서도 문제가 없을 수 있다.
4-E. T1영역과 T2영역은 서로 다른 시간 길이를 가질 수 있다. (상술한 제 1 내지 3 실시예에 따라) 예를 들어, T1영역은 2심볼이고, T2영역은 1심볼일 수 있다. 이 때, PDSCH전송은 T1영역의 1심볼에서 끝난다고 가정하고, T1영역에서 전송하지 못한 1심볼을 T2영역의 1심볼에서 전송한다고 UE가 가정할 수 있다. 이 때, UE는 하나의 슬롯에서 마지막 부분이 T1영역의 길이가 아닌 T2영역의 길이라고 가정하고 있을 수 있다. 이는 슬롯 단위로 운영시, DL 또는 UL 전송이 슬롯의 몇 번째 심볼에서 전송이 끝난다고 알려 주지 않고, 슬롯의 마지막까지 전송된다고 알려줄 수도 있기 때문이다.
4-F. T2영역이 제어 채널이 전송되는 부분과 겹치는 경우, 제어 채널 부분은 전송되지 않는다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 제어 채널이 2심볼로 전송되는데, T2영역이 2심볼로 이와 동일하게 겹칠 경우, T1영역에서 송수신 되었어야 할 신호가 T2영역에서 이루어지지 않는다고 가정할 수 있다. 이는 기본적으로 기지국이 T1영역에서 신호 전송이 이루어지지 않도록 운영함으로 해결할 수도 있다.
4-G. T1영역이 나타난 후, 몇 번째 T2영역에서 송수신이 이루어질지 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
4-H. T1영역과 T2영역이 일정 시간 이상 길 경우(LTE UL이 연속적으로 이루어져), 제 4 실시예가 적용되지 않도록 정의할 수 있다. 이러한 길다는 기준이 되는 임계치(threshold) 시간의 값(예, 심볼, 슬롯, 서브프레임, TTI)을 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
4-I. T2영역의 RS(reference signal) 배치는 미니-슬롯 전송의 참조 신호 배치를 따를 수 있다. 이유는 T1영역 이전에 전송이 이루어진 RS와 함께 채널 추정(channel estimation)에 이용하지 못해 독립적으로 이용할 경우, 추정(estimation) 성능이 떨어질 수 있기 때문이다.
4-J. T1영역 이전의 RS와 T2영역의 RS를 채널 추정(channel estimation)시 결합(joint)하여(예를 들어, time interpolation) 이용해도 될지 아닐지는 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다. 또는 T1영역과 T2영역 사이의 길이에 따라 채널 추정(channel estimation)시 결합(joint)하여(예를 들어, time interpolation) 이용해도 될지 아닐지 정의할 수 있다. 임계치(threshold)가 되는 길이의 값은 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
4-K. T1영역의 슬롯 타입이 T2영역에 적용될 수 있다. 이때, 도 13(b) 처럼 T2영역이 제어 채널을 받기 어려운 형태일 수 있다. 따라서, T1영역의 슬롯 타입을 T2영역에 적용하여 사용할지 여부는 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
4-L. T1영역을 가진 서브프레임을 T1영역만큼 시프트(shift)하여, 새로운 서브프레임으로 사용할 수도 있다. 이런 경우, 심볼 단위로 시프트(shift)할 경우, T1영역에서 중첩된 시간(overlapped time)은 사라지지만, 서브프레임의 첫 번째 또는 마지막 심볼에서 새로운 중첩된 시간(overlapped time)이 발생할 수 있다. 이 구간을 레이트 매칭(rate matching)하여 사용하거나, 서브프레임에 존재하지 않는다고 가정할 수 있다. 이러한 새로운 구간은 심볼 단위로 i)레이트 매칭(rate matching), ii)서브프레임에 포함 여부등을 달리 운영할 수 있다.
<제 5 실시예>
본 발명의 제 5 실시예에 따르면, 는 상술한 시간 갭(time gap)을 미니-슬롯전송의 용도로만 사용할 수도 있다. 즉, 미니-슬롯의 모니터링을 시간 갭(time gap)에서만 이루어진다고 UE가 가정할 수 있다.
여기서, 시간 갭(time gap)은 제 3 실시예와 관련된 설정을 따를 수 있다.
또한, 여러 시간 갭(time gap)들 중 일부의 시간 갭(time gap)들만 미니-슬롯의 모니터링을 수행한다고 UE가 가정할 수 있다. 이러한 미니-슬롯 전송에 대한 시간 갭(time gap)과의 관계는 사전에 정의하거나, 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려 주거나, 제어 채널에서 알려줄 수 있다.
이 때, 시간 갭(time gap)은 전송의 모호성을 가지고 있어, 이 구간에서는 미니-슬롯의 전송이 이루어지지 않는다고 UE가 가정할 수도 있다.
이러한 시간 갭(time gap)의 차이와 NR과 LTE의 프레임 구조 차이를 이용하면, 좀 더 UL-UL TDM이나 UL-DL TDM을 효과적으로 할 수 있다.
도 14에는 본 발명에서 시간 갭(time gap)의 차이와 NR과 LTE의 프레임 구조 차이를 설명하기 위한 참고도이다. 예를 들어, LTE와 NR의 TA값의 차이를 적어도 NR UL 프레임 구조 상의 적어도 2 OFDM 심볼 정도를 가진다고 할 때, 즉, NR UL과 LTE UL이 TDM을 순차적으로 할 때 NR UL의 측면에서 PUCCH 전송을 2번째, 3번째, 4번째 슬롯들에서 전송할 수 있고, 이는 전체 상향링크 자원측면에서는 동일하나 DL에서 UL로의 지연도(latency)가 줄어드는 효과를 가진다. 따라서 셀프-컨테인드(self-contained) 혹은 패스트 HARQ-ACK 피드백(fast HARQ-ACK feedback)등을 수행할 떄 바람직하다고 할 수 있다.
이를 위해서 네트워크는 LTE-UL에 TA를 일부러 큰 값으로 설정할 수 있다. 유사한 방식은 NR UL의 프레임 경계(frame boundary)를 조정할 수도 있다. 일례로 NR UL을 2 OFDM 심볼 뒤로 (DL 프레임 경계(frame boundary)에 비해서) 띠우거나 LTE-NR의 타이밍 차이에 따라 PUCCH 자원을 되도록 많은 슬롯에 할당할 수 있도록 프레임 경계(frame boundary) 를 조정할 수 있다.
이러한 프레임 또는 슬롯 경계를 조정하는 발명을 제 1 실시예의 1-C 방안, 또는 제 2 실시예의 2-C방안을 통해 적용할 수 있다. 이렇게 발명을 적용할 경우, 연속되어 나타나는 UL의 슬롯 또는 프레임 경계(frame boundary)는 연속되어 적용되도록 정의할 수 있다.
LTE UL과 NR UL을 서로 반정적(semi static)하게 TDM할 경우, RACH 자원 설정(RACH resource configuration)의 RACH 자원이 LTE UL의 자원구간에 항상 포함되지 않을 수 있다. 이런 경우, 이하 5-A) 방안 내지 5-E) 방안이 고려될 수 있다.
5-A) TDM된 LTE UL구간과 RACH 자원이 있을 때만 UE가 RACH를 전송하도록 할 수 있다.
5-B) RACH 자원을 TDM된 LTE UL을 사용하는 UE에게 TDM된 LTE UL에서만 RACH 자원이 포함될 수 있도록 따로 설정해 줄 수 있다.
5-C) RACH 자원이 TDM된 LTE UL 구간에 없을 때도 RACH를 전송할 수 있도록 한다. 이 때, LTE RACH 자원을 NR 기지국에 LTE 기지국이 알려 준다. 또는, UE가 LTE RACH와 NR 상향링크 전송이 시간상에서 겹칠 경우, LTE RACH를 다음 RACH 시간(RACH time)에서 전송하도록 할 수 있다.
RACH는 일정 횟수 이상 시도해도 실패할 경우, 더 이상 시도하지 않도록 정의되어 있다. 따라서, UE가 LTE RACH와 NR 상향링크 전송이 시간상에서 겹칠 경우, LTE RACH를 다음 RACH 시간(RACH time)에서 전송하도록 하기 위하여, RACH의 일정 횟수의 시도를 카운트(count)하지 않도록 할 수 있다.
UE가 LTE RACH와 NR 상향링크 전송이 동일 시간상에서 겹칠 경우, NR 상향링크 전송을 드롭하도록 할 수 있다. 즉, PDCCH 오더(PDCCH order)로 인해 RACH를 전송할 경우, 비경쟁(contention free)이기 때문에 NR 상향링크 전송을 드롭하는 것이 더 유용할 수 있다.
5-D) RACH 자원뿐만 아니라 SR(Scheduling requst) 자원 또는 SRS(sounding reference signal) 자원의 경우에도 동일하게 적용 가능하다. 예를 들어, SRS 자원의 경우, 실제 전송하는 UE-특정 SRS(UE specific SRS) 자원만 해당하여 적용할 수 있다.
5-E) 상술한 5-A) 방안 내지 5-D) 방안들 중 일부 또는 전체를 사용할지 그렇지 않을지는 기지국이 UE에게 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)으로 알려줄 수 있다.
즉, 5-A) 방안 내지 5-E) 방안을 살펴보면, LTE 상향링크 신호와 NR 상향링크 신호가 동시에 전송될 상황인 경우, LTE 상향링크 신호 또는 NR 상향링크 신호를 드롭한다고 볼 수 있다. 이러한 동작은 시간 축에서 자원마다 LTE 상향링크 신호를 드롭할지 NR 상향링크 신호를 드롭할지 정해놓을 수 있다. 이러한 자원 패턴은 반정적(semi static)하게 UE에게 상위 계층 시그널링 (e.g. RRC layer 시그널링)으로 지시할 수 있으며, 이러한 동작은 일부 신호에 특정될 수 있다. 특히, 논-스케쥴된(non-scheduled) 데이터 (예를 들어, RACH, SR, grant free PUSCH)는 네트워크가 전송 타이밍을 직접 관리할 수 없기 때문에 UE가 이러한 데이터의 전송이 시간상으로 오버랩(overlap)될 경우, 드롭하도록 정의할 수 있다.
예를 들어, LTE 자원으로 설정된 자원상에서 LTE와 NR이 동시에 전송이 일어나면, NR LTE PUSCH와 NR SR을 동시에 전송하게 될 상황인 경우, UE는 NR SR을 다음 SR 자원에서 전송하도록 할 수 있다. UE가 NR LTE 동시 전송 여부를 알기 위해서는 UE측면에서 NR과 LTE 모뎀(modem)간에 서로 스케쥴링 정보 교환이 필요하다. 따라서 이러한 동작은 UE 캐퍼빌리티(UE capability)에 따라 가능한 UE들에 한해서 동작하도록 할 수 있다. 만약, 스케쥴링 정보 교환이 가능할지라도, LTE의 신호는 1ms뒤에 전송될 것으로 알고 있었는데, 이 정보를 NR 모뎀(modem)으로 보내는데, 2ms의 시간이 걸려 NR 상향링크 신호를 전송하게 될 수도 있다. 따라서, UE는 이러한 드롭 동작을 할 때, LTE에서 NR로 스케쥴링 정보가 전송될 때까지의 시간 안에서는 자원이 LTE 자원이라 할지라도, LTE 상향링크를 전송하지 않도록 할 수 있다.
RACH의 경우에는 중요한 신호인 만큼, LTE 자원 또는 NR 자원에 관계 없이 동시 전송인 경우, RACH가 아닌 신호를 드롭하도록 할 수 있다. 이런 경우, UE는 자신의 RACH를 쏜다는 정보를 NR과 LTE간에 서로 주고 받을 수 있다. 이는 모뎀(modem)간 인터페이스(interface)가 필요하므로, 서로 정보를 주고 받는데, 걸리는 시간을 X라고 하면, UE는 RACH를 전송하기 X시간 이상 전에는 이러한 메시지 교환 동작을 시작해야 한다. 다시 말해, X시간 이내에 RACH를 전송할 수 없도록 정의할 수 있다.
상술한 동작들은 LTE와 NR 모뎀(modem)간에 스케쥴링 정보를 교환한다는 가정을 하고 있다. 따라서, 제 5 실시예에 따른 동작이 되는지 안 되는지에 따라 UE 캐퍼빌리티(UE capability)로 나누고, 되는 경우에는 제 5 실시예에 따른 동작을 행하고, 되지 않는 경우에는 LTE 자원에서는 NR 신호를 드롭하고, NR 자원에서는 LTE 신호를 드롭하도록 할 수 있다.
상술한 제 5 실시예의 동작들은 반드시 LTE와 NR 모뎀(modem)간에 스케쥴링 정보를 교환한다는 가정을 할 필요는 없다. 예를 들어, 파워 쉐어링(power sharing)을 통해 간접적으로 전송 유무를 알 수도 있다. 예를 들어, 현재 듀얼 커넥티비티(dual connectivity)에서 파워 쉐어링(power sharing)의 경우, 반정적(semi static)한 파워를 NR과 LTE가 서로 나누어 갖다가 LTE에서 허용하는 최대 파워(max power)를 넘는 경우, NR이 파워를 줄이도록 하는 동작이 합의되어 있다. 이러한 동작은 LTE에서 최대(max) 값을 넘는 파워로 전송하는 경우, NR에게 이러한 사실을 알려 주는 것이 가능하다. 이 동작을 응용하면, LTE 파워가 최대(max)값이 아닌 0 값을 넘을 때에 NR 모뎀(modem)으로 알려 주는 것도 가능하다고 볼 수 있다. 따라서, 상술한 파워 쉐어링을 통하여 제 5 실시예에 따른 동작들을 실행할 수 도 있다.
<제 6 실시예>
본 발명에 따르면, LTE UL의 자원을 반정적(semi static)하게 확보해 줌으로써, NR UL 또는 DL의 자원이 상대적으로 적게 이용될 수 있다. 예를 들어, LTE UL의 자원이 평균적으로 1개의 프레임당 2개의 서브프레임정도 필요하다 할지라도, 반정적(semi static)하게 LTE UL을 확보하기 위해서는 1개의 프레임당 3개의 서브프레임을 매 프레임마다 LTE UL을 위해 할당하고 나머지 서브프레임에서만 NR UL 또는 DL을 할당해야 할 수도 있기 때문이다.
따라서, 이하 제 6 실시예에서는, NR UL 또는 DL의 자원을 좀 더 확보하기 위해, LTE의 SRS 자원의 시간 위치에서 UE가 NR UL 또는 DL의 신호를 송신하거나 또는 수신을 가정하도록 할 수 있다.
6-A) LTE의 셀-특정(cell specific)하게 설정된 SRS 자원 중 사용중이지 않은 자원(전부 또는 일부)를 UE에게 알려 주고, 이러한 자원의 시간에서 UE는 NR의 상향링크 또는 DL을 송신하거나 또는 수신을 가정하도록 할 수 있다.
예를 들어, 이러한 사용되지 않는 LTE SRS 자원은 시간 측면에서 LTE SRS가 모두 전송되지 않는 시간을 의미한다. 예를 들어, 전체 LTE 밴드(band)에서 일부의 주파수 자원만이 SRS 전송이 이루어지는 영역은 LTE SRS 자원으로 사용되고 있다고 가정할 수 있다.
또 다른 예로, 이러한 사용되지 않는 LTE SRS 자원은 시간 측면에서 LTE SRS가 모두 전송되지 않는 시간을 의미하지 않고, 주파수 중에서도 어떤 주파수는 SRS로 사용하고 그렇지 않은지 까지도 알려줄 수도 있다. 이는 LTE PUSCH 등 상향링크 전송도 이러한 SRS 사용 여부를 정확하게 알고 SRS전송과 다른 LTE 상향링크 전송간에 우선순위(priority)를 기반한 전송에 활용할 수 있기 때문이다. 여기서, 기존의 LTE 시스템에서는 실제 SRS 전송이 이루어지지 않아도 UE들은 셀-특정(cell specific)하게 설정된 모든 SRS 자원은 SRS 전송이 이루어진다고 가정했다.
또한, UE는 UE 특정 SRS(UE specific SRS) 자원에서 NR의 상향링크 또는 하향링크와 시간상으로 겹칠 경우, 해당 겹치는 시간상 에서 NR 의 UL을 레이트 매칭(rate matching)하거나, DL을 수신하지 않는다고 가정할 수 있다.
6-B) NR UE가 확보한 LTE의 SRS 자원은 상술한 제 3 실시예 내지 제 5 실시예의 시간 갭(time gap) 또는 T2 영역으로 가정하고 제 3 실시예 내지 제 5 실시예를 적용 가능하다.
<제 7 실시예>
상술한 발명에 따라 이하와 같은 시나리오를 생각해보면, 예를 들어, LTE와 NR 반송파 집성(carrier aggregation) 밴드 컴비네이션(band combination)이 LTE 4DL/1UL CC(B1, 3, 7, 20)와 NR 1DL/1UL CC(3.4-3.8GHz)로 사용한다고 가정한다. 이런 경우, LTE 상향링크와 NR 상향링크가 동시에 전송될 수 있는 경우에는 LTE 밴드(band) 3의 상향링크(1710-1785 MHz)의 세컨드 하모닉(second harmonic)과 NR 상향링크 (3.3-3.8 GHz)에 의해 발생한 5th IMD가 LTE 밴드(band) 7의 하향링크(2620-2690 MHz)에 영향을 미쳐 하향링크 성능이 안 좋아질 수 있다. 또는 LTE 밴드(band) 3의 상향링크(1710-1785 MHz)의 세컨드 하모닉(second harmonic)이 NR 하향링크 (3.3-3.8 GHz)에 영향을 미쳐 하향링크 성능이 안 좋아질 수 있다.
이런 경우, NR 상향링크와 LTE 상향링크의 동시 전송이 LTE 하향링크에 간섭을 만들고, LTE 상향링크 전송은 NR 하향링크에 간섭을 만들게 된다.
따라서, 본 제 7 실시예에서는 이러한 간섭을 동시에 해결하기 위해서는 7-A) 방안 내지 7-D) 방안을 고려할 수 있다.
7-A) LTE UL과 NR UL/DL를 시간상으로 분리해서 사용한다. 여기서, LTE DL을 전 시간상에서 사용 가능하다.
만약, NR이 TDD인 경우, NR UL과 DL은 동적하게 분리 사용 가능하다.
만약, NR이 TDD, LTE가 FDD인 경우, LTE DL을 모든 시간상에 전송 가능한 발명이므로, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍은 TDD Pcell인 LTE TDD-FDD CA에서 FDD Scell을 위한 FDD Scell을 위한 DL 참조 UL/DL 설정(DL reference UL/DL configuration) 을 따르는 것이 적합하다. NR UL/DL은 LTE UL을 제외한 나머지 구간에서 전송한다. 이 때, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍뿐만 아니라 다른 상향링크 신호(UL signal)에도 동일하게 적용할 수 있다.
7-B) LTE UL과 NR DL/LTE DL를 시간상으로 분리해서 사용한다. 이 경우, NR UL을 전 시간상에 사용 가능하다.
만약, NR이 TDD, LTE가 FDD인 경우, LTE DL과 UL이 하프-듀플렉스(half duplex) 형태로 설계되어, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍은 TDD UL/DL 설정을 따르는 것이 적합하다. NR UL/DL은 LTE UL을 제외한 나머지 구간에서 전송한다. 이 때, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍뿐만 아니라 다른 상향링크 신호(UL signal)에도 동일하게 적용할 수 있다.
7-C) 상술한 7-A) 방안 및 7-B) 방안은 LTE DL이 더 많은 자원을 필요할지, NR UL이 더 많은 자원을 필요할지에 따라서, 선택 사용할 수 있다. 예를 들어, 7-A) 방안을 선택하는 경우, 자동적으로 NR이 TDD, LTE가 FDD인 경우, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍은 TDD Pcell인 LTE TDD-FDD CA에서 FDD Scell을 위한 FDD Scell을 위한 DL 참조 UL/DL 설정(DL reference UL/DL configuration) 을 따르도록 할 수 있으며, 7-B) 방안을 선택하는 경우, 자동적으로 NR이 TDD, LTE가 FDD인 경우, LTE DL과 UL이 하프-듀플렉스(half duplex) 형태로 설계되어, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍은 TDD UL/DL 설정을 따르도록 할 수 있다. 나아가, 7-C)방안의 선택된 방안은 LTE 또는 NR 기지국에 의해 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 설정을 UE에게 해 줄 수 있다. 만약, 한 기지국만 설정한 경우, UE의 LTE와 NR 상위단에서 서로 정보교환을 하도록 할 수 도 있다.
7-D) 제 7 실시예는 밴드 컴비네이션(band combination)에 의해 발명이 적용될지 사전에 정의하거나, 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)으로 설정을 LTE 또는 NR 기지국에 의해 UE에게 해 줄 수 있다. 나아가, 한 기지국만 설정한 경우, UE의 LTE와 NR 상위단에서 서로 정보교환을 하도록 할 수 있다.
제 7 실시예에서, LTE의 스케쥴링에 의한 PUSCH 전송과 HARQ를 위한 상향링크 타이밍을 반송파 집성(CA) 설정 또는 TDD UL/DL 설정을 이용해서 따를 때, LTE UL 타이밍은 모두 TDD UL/DL 설정에 한정되어 있다. 따라서, TDD UL/DL 설정 1(즉, DSUUDDSUUD) 인 경우, UE는 2, 3, 7, 8을 상향링크 서브프레임으로 사용할 수 있다. 그러나, 이러한 TDD UL/DL 설정은 매우 한정적인 UL 서브프레임 집합만을 가지고 있으므로, UE들이 각각 다른 TDD UL/DL 설정으로 동작해도, UL 서브프레임이 UE들입장에서 잘 분산되지 않는 문제가 있다. 특히, 0번, 1번 서브프레임은 모든 TDD UL/DL 설정에서 UL이 존재하지 않는다. 이를 잘 분산시키기 위해, UE마다 TDD UL/DL 설정을 하되, 서브프레임 오프셋을 둘 수 있다.
따라서, LTE의 PDCCH에서 PUSCH전송까지의 타이밍과 HARQ를 위한 PDSCH에서 Ack/Nack 상향링크까지의 타이밍을 위해 CA 설정 또는 TDD UL/DL 설정을 따를 때, 참조(reference)가 되는 TDD UL/DL 설정을 UE에게 설정하되, 상향링크 서브프레임 오프셋(offset)(또는, modulo 10과 더불어)을 두어 설정할 수 있다.
예를 들어, TDD UL/DL 설정 1에서 2, 3, 7, 8이 상향링크 서브프레임인데, 서브프레임 오프셋이 1인 경우, 상향링크 서브프레임 넘버는 1씩 시프트(shift)되어, 이를 위한 PUSCH 타이밍과 Ack/Nack 타이밍은 규칙을 2, 3, 7, 8 UL 서브프레임에서 정의된 내용을 따르게 되면, 실제 서브프레임은 각각 1, 2, 6, 7 UL 서브프레임에서 따르게 된다. 만약, 서브프레임 오프셋에 의해, 서브프레임이 라디오 프레임을 넘어가는 경우, modulo 10을 이용해 순환하도록 한다. 예를 들어, UL 서브프레임 2에서 서브프레임 오프셋 3을 적용하는 경우, modulo 10을 적용해 실제 UL 서브프레임은 9가 되도록 한다.
또한, 상향링크 서브프레임 오프셋을 시프트(shift)하므로, 실제 네트워크의 서브프레임 넘버와 서브프레임 오프셋이 차이가 나므로, 전송에 사용되는 스크램블링과 시퀀스에서 사용하는 슬롯 또는 서브프레임 인덱스를 이전 값을 사용할 필요가 있다.
예를 들어, PUSCH와 PUCCH 전송시, 스크램블링값 생성에 필요한 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스는 서브프레임 오프셋을 적용하지 않은 실제 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스를 이용할 수 있다.
또 다른 예로, PUSCH와 PUCCH 전송시, 시퀀스값 또는 참조 신호 시퀀스 값을 생성에 필요한 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스는 서브프레임 오프셋을 적용하지 않은 실제 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스를 이용할 수 있다.
나아가, UL 서브프레임을 오프셋을 둘 경우, 스크램블링 및 시퀀스 생성시 기존 표준 규격과의 호환 문제(spec impact)가 있으므로, 실제 UL 서브프레임은 오프셋을 두지 않고, 스케쥴링된 PUSCH 전송 타이밍과 HARQ Ack/Nack 타이밍을 위한 UL 서브프레임의 위치만 오프셋(modulo 10과 함께)을 둘 수 있다. 이 때, PUSCH와 HARQ 타이밍은 오프셋이 적용되지 않았던 이전 값을 기반으로 적용한다. 예를 들어, TDD UL/DL 설정 1에서 2, 3, 7, 8이 상향링크 서브프레임인데, 서브프레임 오프셋이 1인 경우, 3, 4, 8, 9가 상향링크 서브프레임이 되고, 이를 위한 PUSCH 타이밍과 Ack/Nack 타이밍은 규칙을 2, 3, 7, 8 UL 서브프레임에서 정의된 내용을 따르되, 각각을 3, 4, 8, 9의 상향링크 서브프레임을 위해 적용한다.
또는, 제 7 실시예에서 상향링크 서브프레임 오프셋을 하향링크 서브프레임 오프셋도 함께 적용하면, 하향링크 서브프레임 오프셋을 시프트(shift)하므로, 실제 네트워크의 서브프레임 넘버와 서브프레임 오프셋이 차이가 나므로, 수신시 하향링크전송에 사용되는 스크램블링과 시퀀스에서 사용하는 슬롯 또는 서브프레임 인덱스를 이전 값을 가정해서 수신 받도록 한다.
예를 들어, PDSCH와 PDCCH 수신시, 스크램블링값 생성에 필요한 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스는 서브프레임 오프셋을 적용하지 않은 실제 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스를 사용했다고 가정한다.
다른 예로, PDSCH와 PDCCH 수신시, 시퀀스값 또는 참조 신호 시퀀스 값 생성에 필요한 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스는 서브프레임 오프셋을 적용하지 않은 실제 서브프레임 인덱스 또는 슬롯 인덱스를 사용했다고 가정한다.
나아가, LTE의 PDCCH에서 PUSCH전송까지의 타이밍과 HARQ를 위한 PDSCH에서 Ack/Nack 상향링크까지의 타이밍을 위해 CA 설정 또는 TDD UL/DL 설정을 따를 때, 참조(reference)가 되는 TDD UL/DL 설정을 UE에게 설정하되, 추가 상향링크 서브프레임을 더 설정해줄 수 있다. 이런 경우, 예를 들어, 이 상향링크와 PDCCH 또는 PDSCH로부터의 타이밍도 함께 설정되거나, 특정 TDD UL/DL 설정의 몇 번 UL 서브프레임과 같은 규칙, 또는 n-K의 어떤 K값을 따를지 함께 설정해 줄 수 있다.
FDD인 LTE DL과 NR UL을 하모닉 믹싱(harmonic mixing) 간섭으로 인해 TDM할 경우, LTE DL을 일부의 서브프레임만 사용하기 때문에 LTE UL을 일부만 HARQ Ack/Nack과 스케쥴된(scheduled) PUSCH 전송을 위해 사용하게 된다. HARQ Ack/Nack은 모든 LTE DL을 사용하는 상황이므로 어쩔 수 없이 일부 LTE UL에서 전송하게 되지만, 스케쥴된(scheduled) PUSCH의 경우, 나머지 LTE UL도 사용하는 경우, 더 많은 네트워크 유연성(flexibility)와 퍼포먼스 게인(performance gain)을 기대할 수 있다. 현재의 TDD-FDD CA에서 TDD 셀이 FDD UL을 크로스 캐리어 스케쥴링하는 이슈와 유사하다. 이 때, 스케쥴링 PUSCH 타이밍을 위해 일부의 DL에서 모든 UL을 스케쥴링하는 방법을 디자인할 필요가 있다.
이를 위하여, LTE DL을 다른 UL 또는 DL과 TDM할 경우, 스케쥴된(scheduled) PUSCH 전송을 위한 UL 서브프레임을 UL 그랜트에서 지시함을 제안한다. 현재의 TDD-FDD CA에서 TDD 셀이 FDD UL을 크로스 캐리어 스케쥴링하는 경우, UL 그랜트에서 UL PUSCH 전송까지 6ms로 고정되어 있으므로, 프로세싱 타임이 6ms는 필요하다고 간주할 수 있다. 따라서, 스케쥴된(scheduled) PUSCH 전송을 위한 UL 서브프레임을 UL 그랜트에서 지시해 줄 경우 최소 6ms이후로 정의할 수 있다.
본 발명은 기본적으로 시간 측면에서 서로 동시 송수신하는 입장에서 밴드(band)간에 IMD 또는 하모닉 인터페런스(harmonic interference)를 피하기 위해 동시 송신 또는 동시 송수신을 제한하려는 방향으로 기술되었다. 그러나, 빔 적응(beam adaptation) 또는 파워 제어 등을 통해 동시 송신 또는 동시 송수신을 하는 경우에도 간섭을 근본적으로 적응(adaptation)할 수도 있다.
예를 들어, 동시 송신하는 UL 밴드들의 신호들을 빔 분리(beam separation)에 의해 전송한다. 또는 동시 송수신하는 UL/DL 밴드간에 신호들을 빔 분리(beam separation)에 의해 전송한다. 이 때, 기지국은 UE에게 동신 송신하는 UL 빔의 조합에 따른 간섭 영향을 측정한 뒤, 빔의 조합을 UE에게 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 UE에게 동시 송수신하는 UL, DL 빔 조합에 따른 간섭 영향을 측정하도록 한 뒤, 빔의 조합을 UE에게 알려주거나, UE가 선택하도록 할 수 도 있다.
다른 예로, 동시 송신하는 UL 밴드들의 신호들을 파워 제어에 의해 전송한다. 또는 송수신하는 UL/DL 밴드간에 신호들을 파워 제어에 의해 전송한다. 이 때, 기지국은 UE에게 동신 송신하는 상향링크 신호의 파워에 따른 간섭 영향을 고려하여 파워 제어 정보를 UE에게 알려줄 수 있다. 또는, 기지국은 UE에게 동시 송수신하는 UL, DL 신호의 파워에 따른 간섭 영향을 고려하여 파워 제어 정보를 UE에게 알려주거나, UE가 선택하도록 할 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
도 15를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio Frequency, RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 RF 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 기지국(110) 및/또는 단말(120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNodeB(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다.
상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 LTE 및 NR에 기반한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치는 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (10)

  1. 무선 통신 시스템에서 제 1 RAT(Radio Access Technology) 및 제 2 RAT에 듀얼-커넥티드된(dual-connected) 단말의 신호 송수신 방법에 있어서,
    상기 제 1 RAT에 따른 제 1 신호 및 상기 제 2 RAT에 따른 제 2 신호가 시간상으로 분리되어 스케쥴링되는 단계; 및
    상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 송수신하는 단계를 포함하며,
    TA(Timing Advanced)에 따라 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 제 1 시간 영역상에서 중첩되는 경우, 상기 제 1 신호를 드롭하도록 구성된
    신호 송수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 RAT는 NR(New Radio Access Technology)이며,
    상기 제 2 RAT는 LTE(Long Term Evolution)인 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 신호는 NR 상향링크 신호이며,
    상기 제 2 신호는 LTE 상향링크 신호인 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 신호는 NR 하향링크 신호이며,
    상기 제 2 신호는 LTE 상향링크 신호인 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 신호는, 상기 제 1 시간 영역이 임계값보다 큰 경우에만 드롭되는 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 임계값은 슬롯 단위 혹은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 단위로 설정되는 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 모두 송수신되지 않는 제 2 시간 영역상에서, 상기 제 1 신호를 송수신하는 단계를 더 포함하는,
    신호 송수신 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 시간 영역에 대한 제어 메시지는, 상기 제 2 시간 영역에 적용되는 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 모두 송수신되지 않는 제 2 시간 영역상에서, 미니-슬롯을 모니터링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    신호 송수신 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 제 1 RAT(Radio Access Technology) 및 제 2 RAT에 듀얼-커넥티드된(dual-connected) 단말에 있어서,
    무선 주파수 유닛; 및
    상기 무선 주파수 유닛과 결합된 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 제 1 RAT에 따른 제 1 신호 및 상기 제 2 RAT에 따른 제 2 신호가 시간상으로 분리되어 스케쥴링되고,
    상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호를 송수신하도록 구성되며,
    TA(Timing Advanced)에 따라 상기 제 1 신호와 상기 제 2 신호가 제 1 시간 영역상에서 중첩되는 경우, 상기 제 1 신호를 드롭하도록 구성된
    단말.
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