WO2019194545A1 - 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2019194545A1
WO2019194545A1 PCT/KR2019/003891 KR2019003891W WO2019194545A1 WO 2019194545 A1 WO2019194545 A1 WO 2019194545A1 KR 2019003891 W KR2019003891 W KR 2019003891W WO 2019194545 A1 WO2019194545 A1 WO 2019194545A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
preamble
format
random access
terminal
subcarrier
Prior art date
Application number
PCT/KR2019/003891
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
신석민
김재형
박창환
안준기
황승계
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to JP2020541635A priority Critical patent/JP6989708B2/ja
Priority to CN201980005443.0A priority patent/CN111295866B/zh
Publication of WO2019194545A1 publication Critical patent/WO2019194545A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2689Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation
    • H04L27/2692Link with other circuits, i.e. special connections between synchronisation arrangements and other circuits for achieving synchronisation with preamble design, i.e. with negotiation of the synchronisation sequence with transmitter or sequence linked to the algorithm used at the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/008Transmission of channel access control information with additional processing of random access related information at receiving side
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a method of transmitting and receiving a random access preamble in a wireless communication system, and more particularly to a random access in a wireless communication system supporting a narrowband Internet of Things (NB-IoT)
  • the present invention relates to a method for transmitting and receiving a preamble and a device supporting the same.
  • NB-IoT narrowband Internet of Things
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded not only voice but also data service, and the explosive increase in traffic causes shortage of resources and users require faster services. Therefore, a more advanced mobile communication system is required. .
  • the present specification proposes a method of transmitting and receiving a random access preamble in a wireless communication system supporting a narrowband Internet of Things (NB-IoT).
  • NB-IoT narrowband Internet of Things
  • the present specification proposes a method of transmitting and receiving an existing NPRACH preamble and a new PRACH preamble when a new PRACH preamble is supported in addition to the existing NPRACH preamble.
  • the present specification proposes a method for distinguishing whether a preamble allocated to a terminal is an existing NPRACH preamble or a new PRACH preamble.
  • the present specification proposes a method of configuring a field of downlink control information (DCI) according to an NPRACH preamble allocated to a terminal.
  • DCI downlink control information
  • the present specification proposes a method of determining the number of bits of a field for allocating a subcarrier index according to an NPRACH preamble allocated to a terminal.
  • a method for transmitting a random access preamble by a terminal in a wireless communication system supporting a narrow band-of-things the method performed by the terminal
  • PDCCH downlink control channel
  • DCI downlink control information
  • the preamble format when the value of the indicator is '0', the preamble format is format 0/1, and when the value of the indicator is '1', the preamble format is format 2.
  • the DCI further includes a subcarrier indicator that is information related to a subcarrier for transmitting the random access preamble.
  • the number of bits of the subcarrier indicator is 6 bits
  • the number of bits of the subcarrier indicator is 8 bits.
  • the number of bits of the subcarrier indicator is calculated through the following equation when the maximum number of IDs of the random access preamble is RAPID max .
  • the number of bits of the subcarrier indicator is the same or increases when the value of the subcarrier spacing is small.
  • the DCI further includes a flag indicating a format of the DCI, start number information associated with a start number of random access procedure repetition, and a carrier indicator associated with a carrier for transmission of the random access preamble.
  • the remaining number of bits of the DCI is set to a value of one.
  • the subcarrier spacing of the format 0/1 is 3.75 kHz
  • the subcarrier spacing of the format 2 is 1.25 kHz.
  • the maximum number of subcarriers allocated for the random access preamble in the format 0/1 is 48, and the maximum number of subcarriers allocated for the random access preamble in the format 2 is 144. Dog.
  • the present invention further includes receiving system information related to a preamble format supported by the base station from the base station.
  • the present invention provides a method of transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) including downlink control information (DCI) to a terminal, wherein the DCI is a preamble of a random access preamble allocated to the terminal.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • DCI downlink control information
  • An indicator indicating whether the format is format 0/1 or format 2;
  • the present invention RF module (radio frequency module) for transmitting and receiving radio signals; And a processor functionally connected to the RF module, wherein the processor receives a downlink control channel (PDCCH) including downlink control information (DCI) from a base station;
  • the DCI includes an indicator indicating whether a preamble format of a random access preamble allocated to the terminal is a format 0/1 or a format 2, and indicates to the terminal according to the preamble format.
  • the terminal provides the random access preamble transmitted to the base station in the assigned subcarrier, and receives a random access response in response to the random access preamble from the base station.
  • the UE can recognize whether the preamble allocated for the random access procedure is an existing random access preamble or a new random access preamble.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 5 shows an example of a component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating division of cells of a system supporting carrier aggregation.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a random access symbol group.
  • N-PRACH N-PRACH preamble format
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hopping and spacing of an NPRACH preamble.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a MAC random access response (MARC).
  • MARC MAC random access response
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 14 illustrates another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting a random access preamble by a terminal to which a method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a method for receiving a random access preamble by a base station to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 17 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
  • FIG. 18 is another example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station (BS) is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), next generation NB, general NB , gNodeB), and the like.
  • a 'terminal' may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an AMS ( Advanced Mobile Station (WT), Wireless Terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) Device, Machine-to-Machine (M2M) Device, Device-to-Device (D2D) Device, etc.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless Terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal and a receiver may be part of a base station.
  • 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
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (advanced) is the evolution of 3GPP LTE.
  • 5G new radio defines Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Massive Machine Type Communications (MMTC), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (URLLC), and vehicle-to-everything (V2X) depending on usage scenarios.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • MMTC Massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • V2X vehicle-to-everything
  • the 5G NR standard is divided into standalone (SA) and non-standalone (NSA) according to co-existence between the NR system and the LTE system.
  • 5G NR supports various subcarrier spacings, and supports CP-OFDM in downlink, CP-OFDM and DFT-s-OFDM in uplink (SC-OFDM).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • eLTE eNB An eLTE eNB is an evolution of an eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB Node that supports NR as well as connection with NGC.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice A network slice defined by the operator to provide an optimized solution for specific market scenarios that require specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration where a gNB requires an LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-Standalone E-UTRA Deployment configuration in which the eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • Numerology Corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain. By scaling the reference subcarrier spacing to an integer N, different numerology can be defined.
  • NR NR Radio Access or New Radio
  • FIG. 1 illustrates a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE / LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • Type 1A illustrates the structure of a type 1 radio frame.
  • Type 1 radio frames may be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe consists of two consecutive slots in the time domain, and subframe i consists of slot 2i and slot 2i + 1.
  • the time taken to transmit one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are distinguished in the frequency domain. While there is no restriction on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1B illustrates a frame structure type 2.
  • an uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • 'D' represents a subframe for downlink transmission
  • 'U' represents a subframe for uplink transmission
  • 'S' represents a downlink pilot.
  • a special subframe consisting of three fields: a time slot, a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • GP is a section for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • the uplink-downlink configuration can be classified into seven types, and the location and / or number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are repeatedly switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe S exists every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, it exists only in the first half-frame.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only.
  • the subframe immediately following the UpPTS and the subframe subframe is always an interval for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration may be known to both the base station and the terminal as system information.
  • the base station may notify the terminal of the change of the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only an index of the configuration information.
  • the configuration information is a kind of downlink control information, which may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) like other scheduling information, and is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel as broadcast information. May be
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Table 2 shows the configuration of the special subframe (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • the structure of a radio frame according to the example of FIG. 1 is just one example, and the number of subcarriers included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. Can be.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is allocated. data region).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels within the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (Not-Acknowledgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (Tx) power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of DL-SCH (Downlink Shared Channel) (also referred to as a downlink grant), resource allocation information of UL-SCH (Uplink Shared Channel) (also called an uplink grant), and PCH ( Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • UL-SCH Uplink Shared Channel
  • PCH Paging information in paging channel, system information in DL-SCH, resource allocation for upper-layer control message such as random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal
  • a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, activation of voice over IP (VoIP), and the like may be carried.
  • the plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of a set of one or a pluralit
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits of the PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (referred to as RNTI (Radio Network Temporary Identifier)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier of the terminal for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • the system information more specifically, the PDCCH for the system information block (SIB), the system information identifier and the system information RNTI (SI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • Enhanced PDCCH carries UE-specific signaling.
  • the EPDCCH is located in a physical resource block (PRB) that is UE-specifically configured.
  • PRB physical resource block
  • the PDCCH may be transmitted in up to three OFDM symbols in the first slot in the subframe, but the EPDCCH may be transmitted in a resource region other than the PDCCH.
  • the start time (ie, symbol) of the EPDCCH in the subframe may be configured in the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • EPDCCH is a transport format associated with the DL-SCH, resource allocation and HARQ information, a transport format associated with the UL-SCH, resource allocation and HARQ information, resource allocation associated with Side-link Shared Channel (SL-SCH) and Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) Can carry information, etc.
  • Multiple EPDCCHs may be supported and the UE may monitor a set of EPCCHs.
  • the EPDCCH may be transmitted using one or more consecutive enhanced CCEs (ECCEs), and the number of ECCEs per single EPDCCH may be determined for each EPDCCH format.
  • ECCEs enhanced CCEs
  • Each ECCE may be composed of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • EREG is used to define the mapping of ECCE to RE.
  • the terminal may monitor the plurality of EPDCCHs. For example, one or two EPDCCH sets in one PRB pair in which the UE monitors EPDCCH transmission may be configured.
  • the EPCCH may use localized transmission or distributed transmission, so that the mapping of ECCE to the RE in the PRB may be different.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated to the control region.
  • the data region is allocated a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) that carries user data.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots.
  • This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • the communication environment considered in the embodiments of the present invention includes both multi-carrier support environments. That is, the multicarrier system or carrier aggregation (CA) system used in the present invention is one or more having a bandwidth smaller than the target band when configuring the target broadband to support the broadband A system that aggregates and uses a component carrier (CC).
  • CA carrier aggregation
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between non-contiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • the case where the number of downlink component carriers (hereinafter referred to as 'DL CC') and the number of uplink component carriers (hereinafter referred to as 'UL CC') is the same is called symmetric aggregation. This is called asymmetric aggregation.
  • Such carrier aggregation may be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in an LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system supports ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system i.e., LTE-A
  • Only bandwidths can be used to support bandwidths greater than 20 MHz.
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cell environment.
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not an essential element. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • DL CC downlink resource
  • UL CC uplink resource
  • the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE When a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC, but when a specific UE has two or more configured serving cells, as many DLs as the number of cells Has a CC and the number of UL CCs may be the same or less.
  • the DL CC and the UL CC may be configured on the contrary. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a UL CC has more than the number of DL CCs may be supported. That is, carrier aggregation may be understood as merging two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
  • carrier aggregation may be understood as merging two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of a cell).
  • the term 'cell' should be distinguished from the 'cell' as an area covered by a generally used base station.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • the UE that is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of the PCell.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a PCell and one or more SCells.
  • Serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCellId is a cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCellIndex is a short identifier used to identify an SCell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCellIndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7. A value of 0 is applied to the Pcell, and SCellIndex is pre-assigned to apply to the Scell. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCellIndex becomes a P cell.
  • P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the terminal may receive and transmit a PUCCH only in its own Pcell, and may use only the Pcell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • RRC ConnectionReconfigutaion message of a higher layer including mobility control information to a UE supporting a carrier aggregation environment. It may be.
  • the S cell may refer to a cell operating on a secondary frequency (or, secondary CC). Only one PCell may be allocated to a specific UE, and one or more SCells may be allocated.
  • the SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • PUCCH does not exist in the remaining cells excluding the P cell, that is, the S cell, among the serving cells configured in the carrier aggregation environment.
  • the E-UTRAN adds the SCell to the UE supporting the carrier aggregation environment, the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state through a dedicated signal.
  • the change of the system information may be controlled by the release and addition of the related SCell, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer may be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling having different parameters for each terminal, rather than broadcasting in the related SCell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more Scells in addition to the Pcells initially configured in the connection establishment process.
  • the Pcell and the SCell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the PCell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same sense as the SCell.
  • FIG. 5 shows an example of a component carrier and carrier aggregation in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. 5 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate a main DL CC to the UE, in which case the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type2).
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying an UL grant is transmitted and an UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ ACK on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which a / NACK signal is transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating division of cells of a system supporting carrier aggregation.
  • a configured cell may be configured for each UE as a cell capable of merging carriers based on a measurement report among cells of a base station as shown in FIG. 5.
  • the configured cell may reserve resources for ack / nack transmission in advance for PDSCH transmission.
  • An activated cell is a cell configured to actually transmit PDSCH / PUSCH among configured cells, and performs channel state information (CSI) reporting and sounding reference signal (SRS) transmission for PDSCH / PUSCH transmission.
  • CSI channel state information
  • SRS sounding reference signal
  • a de-activated cell is a cell that does not transmit PDSCH / PUSCH by a command or timer operation of a base station and may also stop CSI reporting and SRS transmission.
  • Narrowband Physical random access channel Narrowband physical random access channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a random access symbol group.
  • the physical layer random access preamble is based on a single subcarrier frequency hopping symbol group.
  • a symbol group consists of a cyclic prefix (CP) having a length T cp and a sequence of five identical symbols having a total length of T SEQ .
  • CP cyclic prefix
  • Table 3 below shows an example of each parameter value for the preamble format.
  • transmission of the random access preamble may be limited to specific time and frequency resources, and the NPRACH configuration provided by the higher layer may include the following.
  • NPRACH nprach-NumCBRA-StartSubcarriers
  • a ratio for calculating a starting subcarrier index for the NPRACH subcarrier range reserved for the indication of a UE supporting multitone message 3 transmission (nprach-SubcarrierMSG3-RangeStart).
  • NPRACH transmission After the start of the radio frame satisfying It can only be started in hours.
  • NPRACH configuration may not be valid.
  • the starting subcarriers of the NPRACH allocated to contention-based random access are Wow Split into two sets of subcarriers, if the second set is present, the second set may indicate a UE that supports multitone message 3 transmission.
  • the frequency position of the NPRACH transmission is Limited within the two subcarriers, frequency hopping is used within the twelve subcarriers.
  • the frequency position of the i-th symbol group may be given by Equation 1 below.
  • Equation 1 For Is Is a subcarrier selected by the MAC layer from the pseudo random sequence generator Should be initialized to
  • Baseband signal generation Baseband signal generation
  • the time continuous random access signal s i (t) for the symbol group i may be defined as in Equation 2 below.
  • T in Equation 2 Has a range of, Transmit power Is an amplitude scaling factor for Describes the difference in subcarrier spacing between random access preamble and uplink data transmission.
  • the position in the frequency domain controlled by can be derived by the method described above, and Can be given by Table 4 below.
  • PUSCH-ConfigCommon may be used to specify common PUSCH configuration and reference signal configuration for PUSCH and PUCCH
  • IE PUSCH-ConfigDedicated may be used to specify UE specific PUSCH configuration.
  • Table 5 shows an example of a PUSCH-Config configuration
  • Table 6 shows definitions of parameters.
  • mapping is a symbol in the second slot of a particular subframe. Start at, otherwise the symbol Starts from.
  • the IE PRACH-ConfigSIB and the IE PRACH-Config are used to specify the PRACH configuration in the system information and mobility control information, respectively, and IEs of the PRACH-Config are shown in Table 7 below.
  • Table 8 shows the definition of each parameter of Table 7.
  • Narrowband (NB) -LTE refers to a system for supporting low complexity and low power consumption having a system bandwidth corresponding to 1 physical resource block (PRB) of an LTE system.
  • PRB physical resource block
  • the NB-LTE system may be mainly used as a communication method for implementing IoT by supporting a device (or terminal) such as machine-type communication (MTC) in a cellular system. That is, the NB-LTE system may be referred to as NB-IoT.
  • MTC machine-type communication
  • the NB-IoT system does not need to allocate an additional band for the NB-IoT system by using the same OFDM system as the OFDM parameters such as subcarrier spacing used in the existing LTE system.
  • the OFDM parameters such as subcarrier spacing used in the existing LTE system.
  • assigning 1 PRB of the legacy LTE system band for NB-IoT there is an advantage that the frequency can be used efficiently.
  • the physical channel of the NB-IoT system includes an N-Primary Synchronization Signal (N-PSS) / N-Secondary Synchronization Signal (N-SSS), an N-Physical Broadcast Channel (N-PBCH), and an N-PDCCH. It may be defined as / N-EPDCCH, N-PDSCH and the like.
  • N-PSS N-Primary Synchronization Signal
  • N-SSSS N-Secondary Synchronization Signal
  • N-PBCH N-Physical Broadcast Channel
  • N-PDCCH N-PDCCH
  • the terminal may transmit an NPRACH (N-PRACH) in a single-tone transmission scheme.
  • N-PRACH NPRACH
  • N-PRACH N-PRACH preamble format
  • the conventional FDD NB-IoT uses NPRACH preambles of two formats.
  • the existing NPRACH preamble transmits a single tone and has a subcarrier spacing of 3.75 kHz.
  • the NPRACH preamble may be composed of one symbol group by combining five symbols and one CP, and the length of the CP varies according to a format type.
  • format 0 consists of a CP of 66.66us and five consecutive 266.77us symbols, and has a symbol length of 1.4ms
  • format 1 consists of a CP of 266.66us and five consecutive 266.77us symbols.
  • the symbol length is 1.6ms.
  • the basic unit for repetitive transmission of the NPRACH preamble is formed by gathering four symbol groups, the length of four consecutive symbol groups constituting a single repetition becomes 5.6 ms when using format 0. If 1 is used, it is 6.4 ms.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of hopping and spacing of an NPRACH preamble.
  • the NPRACH preamble may have two hopping patterns. That is, the NPRACH may be configured with a first hopping pattern hopping at intervals of a subcarrier interval and a second hopping pattern hopping at intervals of six times the subcarrier interval.
  • the present specification proposes a method of configuring a preamble that can be newly introduced in addition to the existing NPACH preamble, and operations of a base station and a terminal related thereto.
  • a conventional PRACH preamble (hereinafter, referred to as a legacy preamble) has a limitation in transmission range, it is necessary to define a new format preamble in addition to the legacy preamble in order to extend the transmission range of the preamble.
  • Such a new format preamble may have a smaller subcarrier spacing than the legacy preamble.
  • the subcarrier spacing of the legacy preamble with format 0/1 is 3.75 kHz as discussed above.
  • the preamble with the new format may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz which is smaller than 3.75 kHz.
  • up to 48 subcarriers can be used for a single carrier (single carrier, 1 RB, 180 kHz) because it is a 3.75 kHz single-tone transmission, with 48 RAPIDs from 0 to 47, depending on the number of subcarriers available. Can be used.
  • the subcarrier spacing is smaller than 3.75 kHz, the maximum number of subcarriers that can be used in a single carrier increases, and thus, the number of RAPIDs also increases.
  • a method different from the existing methods may be used, and the present specification may refer to a subcarrier index (for example, a preamble index and a RAPID of RAN2) for introducing a new preamble format.
  • a subcarrier index for example, a preamble index and a RAPID of RAN2
  • the present invention can be extended in various cases where the subcarrier index needs to be changed due to the introduction of a new preamble format.
  • the present invention is described in consideration of the TDD in-band mode or the guard band mode, it can be used in the standalone mode. Do.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a MAC random access response (MARC).
  • MARC MAC random access response
  • FIG. 10 shows an example of the E / T / RAPID MAC subheader of the NB-IoT
  • (b) shows an example of the E / T / RR / BI MAC subheader of the NB-IoT
  • (C) of FIG. 10 shows an example of the MAC RAR of the NB-IoT.
  • the new preamble has a subcarrier spacing smaller than 3.75 kHz, so the number of available RAPIDs can be used more than the existing 48.
  • a NPRACH resource of a preamble (hereinafter referred to as a new preamble) of a new format (hereinafter referred to as format 2) is shared with an NPRACH of a legacy preamble
  • format 2 a new format
  • the resources for transmission of the new preamble are not separately allocated, and therefore, the existing resources must be used together with the legacy preamble.
  • 16 RAPIDs from 48 to 63 may be used for the new preamble except for RAPIDs from 0 to 47 for the existing preambles among the maximum 64 RAPIDs available.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • a resource for transmitting a new preamble may be configured to overlap on a frequency and a resource for transmitting a legacy preamble.
  • a start subcarrier index may be set according to a predetermined specific rule.
  • an index of a starting subcarrier for transmitting a new preamble may be set according to a preset rule, and an index of the remaining subcarriers for transmitting the remaining new preamble may be set based on the set starting subcarrier index.
  • the preset rule may be set such that the position of the start carrier is dropped by a specific value in consideration of inter carrier interference.
  • the basic unit of the NPRACH resource boundary for the new preamble since the basic unit of the NPRACH resource boundary for the new preamble must be the same as the boundary of the NPRACH resource for the legacy preamble, it can maintain 45 kHz.
  • the basic unit of the resource boundary is 45 kHz (3.75 kHz * 12).
  • the number of tones may also be determined so that the new preamble also fits the basic unit of the resource boundary at 45 kHz.
  • the subcarrier spacing of the new preamble is 1.25 kHz
  • the RAPID for the new preamble shares resources with the legacy preamble, only 16 can be used, and an area of NPRACH resources for the new preamble may not exceed 45 kHz.
  • a predetermined rule of RAPID may be expressed by Equation 3 below.
  • S CEP means a subcarrier index used for transmission of a new preamble.
  • the RAPID of the new preamble may be set by adding a cell-specific offset.
  • offset may be set by Equation 4 below.
  • the cell specific offset value may have a value of 0 or 2 so that the new preamble may operate even if the cell specific offset value is configured to overlap the NPRACH resource for the legacy preamble on the frequency axis.
  • the cell-specific offset value when the cell-specific offset value has a value of '1', the cell-specific offset value may be set to use 0 or 2 since the legacy preamble may be invaded.
  • Table 9 below shows an example of the RAPID of the new preamble according to the setting specific offset value.
  • the values of S CEP + SCEP , offset may be the result of applying modular 36 to the index of the actually selected subcarrier.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • an index (or RAPID) of a subcarrier for transmitting a new preamble may be set differently according to the configuration of a resource region.
  • the RAPID of the legacy preamble for the legacy UE is set from 0 to 47 as an example.
  • the RAPID of the new preamble may be determined according to the number of resource regions configured through the legacy system information block (SIB).
  • the RAPID for the new preamble may be set as ⁇ 12 ⁇ 63, 24 ⁇ 63, 36 ⁇ 63, 48 ⁇ 63 ⁇ . Can be.
  • one of 52, 40, 28 or 16 RAPIDs may be selected and applied for the new preamble according to the configured resource region, and the region of the NPRACH resource for the new preamble may be set to a value larger than 45 kHz. .
  • RAPIDs may be set for each subcarrier index based on 1.25 kHz, and even if RAPIDs are set one by one in the actual resource region, if the total number of RAPIDs set is smaller than the maximum number, the remaining regions may be set as reserved. have.
  • the position of the subcarrier on which the new preamble is transmitted may be determined according to a value set by the SIB, and the RAPID may be set independently.
  • the resource region allocated for legacy NPRACH is 24 subcarriers (that is, n24 is set), and the resource region for the new preamble is set from # 0 to # 11 based on the legacy subcarrier index (new In case of preamble criteria # 0 to # 35), the RAPID of the new preamble may be set to be used from 24 to 59 as shown in FIG.
  • the resource regions allocated for the legacy NPRACH are 24 subcarriers (ie, n24 is set), and the resource regions for the new preamble are set from # 12 to # 23 based on the legacy subcarrier index ( In case of new preamble criteria # 36 to # 71), the RAPID of the new preamble may be set to be used from 24 to 59 as shown in FIG.
  • the method illustrated in (a) and (b) of FIG. 12 may be applied even when the NPRACH resource of the new preamble is not shared with the NPRACH resource of the legacy preamble.
  • a resource for legacy NPRACH is set to one of ⁇ n12, n24, n36, and n48 ⁇ , and a resource for transmitting a new preamble is the most based on a secondary carrier index among resources configured for legacy NPRACH. It may be set toward a subcarrier with a large index.
  • the RAPID for the new preamble may use a part of the RAPID of the legacy preamble.
  • resource regions allocated for legacy NPRACH are 24 subcarriers (that is, n24 is set), and resource regions for a new preamble are set from # 12 to # 23 based on the legacy subcarrier index (based on the new preamble).
  • # 36 to # 71 the subcarrier for the new preamble may be allocated toward the subcarrier having the largest index value among the subcarriers capable of transmitting the legacy preamble.
  • the terminal transmitting the new preamble may recognize that the terminals transmitting the legacy preamble in the corresponding region do not transmit the legacy preamble.
  • Resources for the new preamble may be configured in a specific region (eg, a contention free region) of the NPRACH resource for the legacy preamble.
  • the RAPID for the new preamble is newly set and not used, and the legacy RAPID may be used.
  • the UE When the UE selects a subcarrier to transmit a new preamble, it may be configured to select a subcarrier index based on a subcarrier spacing of 3.75 kHz and use a RAPID corresponding to the selected subcarrier index.
  • the new preamble uses a subcarrier spacing smaller than 3.75 kHz (for example, 1.25 kHz), there may be a plurality of subcarriers for transmitting a new preamble in a subcarrier selected by the terminal, and the terminal may have a plurality of subcarriers.
  • a new preamble may be transmitted by selecting one of subcarriers of.
  • the terminal selects one of the three candidate subcarriers and selects a new preamble.
  • all terminals in the same cell may be configured to select one of three candidate subcarriers based on the same value, and different cells may have different values.
  • the UE may select one subcarrier based on a cell ID among three candidate subcarriers for transmitting a new preamble.
  • the index SC1 may be determined as in Equation 5 below.
  • SC 1.25 may be 98.
  • the terminal may transmit a new preamble to subcarrier 98.
  • the RAPID of the new preamble may be 32.
  • Equation 5 since the subcarrier spacing is three times different from 3.75 kHz and 1.25 kHz, 3 is included, and the value of Equation '3' may be changed according to the difference value of the subcarrier spacing.
  • the specific subcarrier index e.g., 1.25 kHz
  • the influence of inter-carrier-interference is reduced between terminals transmitting a new preamble in the intra cell. It is effective.
  • a resource for a new preamble may be configured in a specific region (eg, contention free region) of the NPRACH resource for the legacy preamble.
  • the RAPID may be configured using the 6-bit field and the reserved field of the RAR subheader.
  • K subcarriers are configured for legacy NPRACH resources, or K subcarriers are configured as regions for legacy preambles through additional parameters (eg, 0 RAPID from K-1 to K-1 for legacy preamble), and K through 62 can be represented by 6 bit fields of the subheader of RAR, so there is no confusion with legacy preamble.
  • the RAPID from 63 to RAPID MAX -1 can be set using the reserved field of the RAR. have.
  • the RAPID field value of the RAR subheader may be fixedly set to a specific value.
  • the terminal indicates that all 6 bits of the RAPID field of the subheader are used.
  • RAPID can be checked through the reserved field of RAR rather than the RAPID field.
  • RAPIDs can be represented by setting 5 consecutive bits to represent the RAPID of the new preamble (up to 127 RAPIDs are added when 6 bits are used). Can be expressed as
  • the RAPID of the new preamble may be set using bits other than the bits used for the legacy preamble in the subheader.
  • the legacy terminal may recognize that the legacy terminal is not an RAR for the legacy preamble.
  • the RAPID value of the new preamble may be set to be transmitted to the terminal through the Reserved field of the RAR.
  • the RAPID value for the new preamble may be set from 0 to 63 or K to K + 63.
  • RAPIDs can be additionally represented.
  • the RAPID used by the legacy preamble and the RAPID of the new preamble do not overlap and thus have no effect on the legacy UE.
  • the legacy UE determines the RAR for the legacy preamble by the value of the RAPID field of the RAR subheader checked by the legacy UE. Because it can be recognized that this is not the effect that there is no impact on the legacy UE.
  • the new preamble may be configured to use all 64 RAPIDs from 0 to 63.
  • the basic boundary (eg, the wraparounded reference) of the legacy NPRACH resource may be 45 kHz (eg, 12 tones). Since the subcarrier spacing of the new preamble has a value smaller than the subcarrier spacing of the legacy preamble (for example, 1.25 kHz), the basic boundary of the NPRACH resource of the new preamble may also be newly set.
  • the frequency region composed of K tones may be set to be multiplexed with legacy NPRACH, NPUSCH, and the like.
  • K assumes and describes 36 or 48, but K may have a value other than that.
  • the maximum hopping gap of the format of the new preamble is 22.5 kHz
  • the area required for wraparound is 45 kHz, which is twice the maximum hopping gap.
  • the value of K may be 36 because a new preamble is transmitted through a subcarrier having a subcarrier spacing of 1.25 kHz in a 45 kHz band.
  • the K value can be 48 in the same manner.
  • the value of K may be 32.
  • all 64 RAPIDs may be mapped 1: 1 to the subcarriers.
  • the number of subcarriers allocated to the NPRACH for the new preamble is set to a number divided by K from 1 to 144, thereby informing the UE of the NPRACH resource.
  • one of ⁇ n36, n72, n108, n144 ⁇ can be set if the value of K is '36', and one of ⁇ n48, n96, n144 ⁇ if the value of K is '48'. May be set to the NPRACH resource.
  • K is '48' and the number of subcarriers allocated to the NPRACH for the new preamble format is always fixed to 48, it may be set to use the same number of RAPIDs as the legacy FDD.
  • SIB2-NB, SIB22-NB, etc. Other methods may be used according to the number of subcarriers set through system information (eg, SIB2-NB, SIB22-NB, etc.).
  • the UE maps RAPIDs from 0 to 63 to each subcarrier index in a 1: 1 manner. Can be set to
  • the number of subcarriers Is n * K (where n is a positive integer greater than or equal to 1) and RAPIDs from 0 to (n * K) -1 for n and K, such that n * K values are less than or equal to 64. It may be configured to map 1: 1 to each subcarrier index.
  • the remaining RAPIDs from n * K to 63 may be reserved.
  • the terminal when the number of subcarriers larger than 64 is set as a resource for transmission of the preamble by the base station, the terminal is configured to map and use RAPIDs from 0 to 63 to a predetermined subcarrier index previously promised. Can be.
  • the selected subcarriers may have the following rules and may be configured as shown in FIG. 13 or FIG. 14.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the remaining 64 subcarriers may be set such that RAPID values are used from 0 to 63 in ascending order from a subcarrier having a small subcarrier index.
  • the UE may be configured to use a total of 72 subcarriers for the new preamble from the base station.
  • FIG. 14 illustrates another example of a subcarrier index for preamble transmission to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the position of the unused subcarrier may be changed.
  • the number of subcarriers set by the base station ( > 64) is m * K (where m is a positive integer greater than or equal to 1)
  • the number of subcarriers that should be disabled should be (m * K-64)
  • each K subcarriers (M * K-64) / 2 may be set so that (m * K-64) / 2 from the subcarriers having the largest secondary carrier index and the (m * K-64) / 2 from the subcarriers having the smallest secondary carrier index.
  • the remaining 64 subcarriers may be set such that RAPID values are used from 0 to 63 in ascending order from a subcarrier having a small subcarrier index.
  • the UE may be configured to use a total of 72 subcarriers for the new preamble from the base station.
  • only subcarriers of a specific location may be preset to be used for transmission of a new preamble.
  • L RAPIDs are set per base region of the NPRACH resource of a new preamble including K subcarriers. RAPIDs may be used.
  • L value is Must be set to have a value such as
  • K For example, if the value of K is set to '36', L becomes '16' and the total number of available RAPIDs is 64. That is, since only 16 specific subcarriers of the 36 subcarriers are used, only 16 specific subcarriers specific to the cell may be used.
  • 16 specific subcarriers may be determined by the following method.
  • the specific 16 subcarriers distinguish even number Cell ID and odd number Cell ID based on Cell ID, so that cells belonging to the first group have the smallest and largest index values among even subcarriers of 36 subcarriers.
  • Branch may be set to 16 subcarriers except the subcarrier.
  • 16 subcarriers except the subcarrier having the smallest index value and the largest index value among even subcarriers may be configured to be used for transmission of a new preamble.
  • 16 subcarriers except the subcarriers having the smallest index value and the largest index value among even subcarriers are ⁇ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 , 22, 24, 26, 28, 30, 32 ⁇ may be a subcarrier having an index value.
  • the 16 subcarriers except the subcarrier having the smallest index value and the largest index value are ⁇ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 , 27, 29, 31, 33 ⁇ may be a subcarrier having an index value.
  • an unused subcarrier by not using the subcarriers at both ends may serve as a guard when new NPRACH resources are multiplexed with legacy NPRACH, NPUSCH, and the like.
  • Table 10 below shows an example of the subcarrier index and the RAPID for the embodiment 5-1.
  • the two groups of cells described above may be configured to determine the RAPID based on one table.
  • the even number Cell ID and the odd number Cell ID may be distinguished based on the Cell ID, and the two groups of cells may determine the RAPID based on different tables.
  • mapping order of the subcarrier index and the RAPID of the cells using the subcarriers with the odd index and the subcarriers with the even index may be set differently.
  • a cell having an even number Cell ID may determine the RAPID based on Table 11 below, and a cell having an odd number Cell ID may determine the RAPID based on Table 12 below.
  • a subcarrier not used by not using subcarriers at both ends may serve as a guard when new NPRACH resources are multiplexed with legacy NPRACH, NPUSCH, and the like.
  • the frequency magnitude for performing the hopping between symbol groups constituting the new preamble has one of four values as shown in Table 13 below according to the value of the starting carrier of each preamble. Can be set.
  • L when the K value is set to '48', L may be '21' according to the method described in Embodiment 5, and the total number of RAPIDs may be determined to be 63.
  • 21 specific subcarriers specific to a cell can be configured to be used, which can reduce inter cell interference.
  • RAPIDs from 0 to 52 may be set to be used, and 63 may be reserved.
  • 21 specific subcarriers may be set through the following embodiments 5-3 and 5-4 similarly to the embodiments 5-1 and 5-2.
  • Twenty-one specific subcarriers distinguish even number Cell ID and odd number Cell ID based on Cell ID so that cells belonging to the first group have a subcarrier having the smallest index value among 48 subcarriers (eg, 0, It may be determined as an even subcarrier except 1, 2) and a subcarrier having the largest index value (eg, 45, 46, 47).
  • Subcarriers become ⁇ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ⁇
  • the second subcarriers become ⁇ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 ⁇ .
  • an unused subcarrier by not using the subcarriers at both ends may serve as a guard when new NPRACH resources are multiplexed with legacy NPRACH, NPUSCH, and the like.
  • Table 14 below shows an example of the subcarrier index and the RAPID for the embodiment 5-3.
  • the two groups of cells described above may be configured to determine the RAPID based on one table.
  • even number Cell ID and odd number Cell ID are distinguished based on Cell ID, and two groups of cells may determine RAPID based on different tables.
  • mapping order of the subcarrier index and the RAPID of the cells using the subcarriers with the odd index and the subcarriers with the even index may be set differently.
  • a cell having an even number Cell ID may determine the RAPID based on Table 15 below, and a cell having an odd number Cell ID may determine the RAPID based on Table 16 below.
  • the following method may be used.
  • the RAPID may be configured using the 6-bit field and the reserved field of the RAR subheader.
  • the RAPIDs 0 to 63 may be represented by 6 bit fields of the RAR subheader only, and the base station may be configured to indicate RAPID by additionally using the reserved field of the RAR from 64 to RAPID MAX , which is the maximum value of the RAPID.
  • the maximum number of subcarriers for the new preamble on the frequency axis is 144 (when the subcarrier spacing is 1.25 kHz). It can be set to indicate.
  • 6bits of the RAR subheader may be additionally set to indicate the RAPID of the new preamble through a field having a total size of 8bits by adding 2bits of the RAR reserved field.
  • the size of the field indicating the RAPID in the RAR subheader may be set to 8 bits.
  • the value of the reserved field may be recognized as the foremost value to indicate a RAPID.
  • the 6-bits field of the RAR subheader may indicate a value of floor (RAPID / 3), and 2 bits of the RAR reserved field may indicate a value of RAPID modular 3.
  • RAPID value 127
  • the preamble can be transmitted using all possible subcarriers on the frequency axis based on the new preamble using a subcarrier spacing of 1.25 kHz.
  • the base station uses SIB to configure resources for the new preamble. Additionally, a parameter indicating the RAPID offset may be transmitted to the terminal.
  • the new UE since the new UE can know that the resource to which the current preamble is to be transmitted and the legacy resource must use the same RA-RNTI, the first RAPID value of the resource for the new preamble by recognizing the RAPID offset value additionally transmitted through the SIB. It may be set to receive from the base station.
  • the base station should transmit the RAPID offset value to the UE.
  • the terminal for transmitting a new preamble is configured to recognize a RAPID corresponding to 72 subcarriers as a selected subcarrier index + RAPID offset (for example, 24 to 95). Can be.
  • the RAPID offset value may be independently transmitted for each CE level when a resource for legacy preamble is configured for one or more CE levels on the corresponding carrier.
  • the UE directly recognizes configuration information about a resource for a legacy preamble that selects a start subframe sharing the same RA-RNTI value on a time axis, and thus has the first RAPID value of a resource for a new preamble. Can be determined.
  • the maximum value of the RAPID to be used in the legacy resource is calculated by checking the configuration for the legacy resource. Can be.
  • the terminal to transmit the new preamble may determine the range of the RAPID value to be used in the resource for the new preamble based on the calculated value and transmit the RAR accordingly.
  • the UE to transmit the new preamble may use the legacy preamble.
  • RAPID legacy_MAX which is the maximum value of the RAPID used by the resource, can be calculated.
  • a terminal calculating a RAPID legacy _MAX can recognize the index + RAPID legacy _MAX of sub-carriers selected a RAPID for the 72 sub-carriers of resource for a new preamble.
  • RAPID for the new preamble may be determined as 12-83.
  • Such a method may always have an independent RAPID legacy_MAX value according to overlapping legacy resources.
  • the RAPID of the new preamble may use only the value after the specific value only when the resource for the legacy preamble and the resource for the new preamble select a starting subframe that shares the same RA-RNTI value on the time axis. Can be set.
  • the terminal to transmit a new preamble can recognize that the current resource and the legacy resource to transmit the preamble should use the same RA-RNTI, the terminal can always use only the RAPID after the fixed RAPID legacy_MAX value.
  • RAPID legacy _ MAX value may be a maximum value that can be used legacy preamble 47. If the new preamble is configured to use 72 subcarriers, and the resource for the legacy preamble and the resource for the new preamble share the same RA-RNTI value on the time axis, 72 subcarriers in the resource for the new preamble. RAPID corresponding to the terminal can recognize the selected sub-carrier index + RAPID legacy _MAX.
  • RAPID for the new preamble may be determined as 48-119.
  • a new preamble that is a preamble using format 2, which is a new preamble format may be used in addition to the existing legacy preamble.
  • the base station may transmit the terminal by differently setting the DCI field of the NPDCCH according to the preamble format of the preamble allocated to (or configured to) the terminal.
  • the base station should inform the preamble format of the preamble to be transmitted by the UE and the subcarrier for the preamble transmission.
  • the base station may include an indicator indicating a preamble format of a preamble to be transmitted by the terminal in the DCI and a field indicating a subcarrier and transmit the same to the terminal.
  • the indicator may have a value of '0' when the preamble format is 0 or 1, and may have a value of '1' when the preamble format is 2.
  • the preamble format 0 or 1 may have a subcarrier spacing of 3.75 kHz
  • the preamble format 2 (FDD NPRACH format 2) may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz.
  • a preamble having a preamble format of 0 or 1 is called a first preamble (or legacy preamble), and a preamble having a preamble format of 2 is called a second preamble (or enhanced preamble).
  • the NPRACH resource for the second preamble may or may not overlap the NPRACH resource for the first preamble.
  • the NPRACH resource for the first preamble and the NPRACH resource for the second preamble may be present on the same carrier and do not overlap each other.
  • the base station needs to indicate whether the terminal transmits the first preamble or the second preamble through the NPDCCH order.
  • DCI format N1 for NPDCCH order may include a field having a size of k bits (eg, 1 bit) indicating a preamble to be transmitted by the UE.
  • the base station may include an indicator indicating the format of the preamble to be transmitted by the terminal in the DCI transmitted through the NPDCCH.
  • Table 17 below shows an example of DCI format N1.
  • the length of the DCI format N1 may be configured with a total of 24 bits, and all remaining 10 bits may be set to '1' so as not to increase the number of blind decoding of the UE.
  • Flag for format N0 / format N1 differentiation is a flag indicating a format of DCI
  • Starting number of NPRACH repetitions means start number information related to a start number of random access procedure repetition.
  • the carrier indication of NPRACH is information related to a carrier for transmitting a preamble.
  • the DCI format N1 for the NPDCCH order described above is set as an indicator indicating the preamble to be transmitted by the UE, 9 bits are set to '1' and the DCI transmitted to the UE through the NPDCCH is 24 bits. It can keep the length.
  • the indicator indicating the preamble to be transmitted by the UE may be referred to as a preamble format indicator or an FDD NPRACH format indication field.
  • the terminal When the terminal receives the DCI from the base station, in order to perform the RACH procedure, the terminal transmits a preamble of the indicated format according to the preamble format indicator to the base station, and the base station may transmit a response message to the terminal in response thereto.
  • the terminal is a preamble format indicator
  • the value of may be set to be ignored, or may be set to recognize in advance that the value of the preamble format indicator is fixedly transmitted to a specific value (0 or 1).
  • an explicit field indicating a preamble format is included in DCI format N1 for initiating RACH according to NPDCCH order, and among the first preamble resource and the second preamble resource for a specific CE level and a specific carrier indicated through DCI. Although only one is set, if the value indicated by the explicit field indicating the preamble format is different, the UE may determine that the corresponding NPDCCH order is not valid.
  • the preamble may be transmitted by ignoring a value of an explicit field indicating a preamble format and selecting a preamble resource existing in a specific CE level and a specific carrier.
  • the preamble format indicator may be included in the DCI when the base station and / or the terminal supports the preamble format 2.
  • the preamble format indicator may be included in the DCI and transmitted to the terminal only when the base station notifies the terminal that the base station supports the preamble format 2 through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • This method can increase the degree of freedom of the base station.
  • the size of a field indicating a subcarrier may be changed according to the preamble format.
  • the RACH according to the NPDCCH order No additional field is set in DCI format N1 for initiation of the procedure.
  • RAPIDs for the first preamble are set from 0 to K-1 and K is set, and RAPIDs for the second preamble are set from K to 63, information related to the subcarriers for transmitting the preamble for the RACH procedure is shown in Table 17.
  • the type of preamble can be distinguished by using only 6 bits of the subcarrier indication of NPRACH field.
  • the subcarrier indicator field of the NPRACH may be referred to as a subcarrier indicator field.
  • both the state used for the first preamble (for example, 0 to 47 of 64) and the reserved state (for example, 48 to 63 of 64) are used in the subcarrier indicator field.
  • the first preamble and the second preamble can be distinguished.
  • the UE ignores the value of the preamble format indicator or specifies a specific value (0 or 1). It can be seen that the transmission is fixed.
  • the number of bits of the subcarrier indicator field needs to be increased.
  • the number of bits of the subcarrier indicator field may be the same or increase.
  • the terminal may transmit the preamble to the base station through the subcarrier indicated by the subcarrier indicator field in the DCI of the base station.
  • the subcarrier indicator needs only a size of 6 bits to indicate a subcarrier for transmitting the preamble (when the 6 bits, up to 64 RAPIDs can be represented).
  • the maximum value of the number of RAPIDs of the preamble is 144. That is, a total of 144 subcarriers should be set for transmission of the preamble at 1 RB (180 kHz).
  • the subcarrier indicator needs a size of at least 8 bits to indicate a subcarrier for transmitting the preamble.
  • the size of the subcarrier indicator field may be determined according to Equation 6 below.
  • the number of bits of the subcarrier indicator field may be 7 bits. If RAPID MAX is greater than 128 and not more than 256, the number of bits of the subcarrier indicator field is It can be configured with 8 bits.
  • R cannot exceed a maximum of 10 bits in consideration of the total length of the DCI (24 bits), and the remaining bits, 10-R bits, are set to '1' as described above and thus the DCI field.
  • the total length of can be 24 bits.
  • the DCI format N1 for NPDCCH order may further include a 1-bit additional field indicating to perform symbol level scrambling or symbol group level scrambling. This may be instructed by the base station to the terminal through the DCI to perform symbol level scrambling or symbol group level scrambling defined in a previously known method even when indicating the NPRACH resources for the first preamble by the base station.
  • Such a method can improve the reliability of the preamble transmitted by the terminal when the base station determines that the terminal is located at the boundary with the adjacent cell.
  • the second preamble may be a preamble including symbol level scrambling or symbol group level scrambling, or may be FDD NPRACH format 2 supporting a subcarrier spacing of 1.25 kHz.
  • NPRACH resources for the first preamble and non-overlapping NPRACH resources for the second preamble exist on the same carrier, and the maximum value of the RAPID allowed for the NPRACH resources for the second preamble is In case of 144, the subcarrier indicator becomes 8 bits in which 2 bits are additionally required from 6 bits, and a preamble format indicator is needed to indicate the preamble format.
  • a preamble format indicator field indicating a preamble format may not be added to DCI format N1 for NPDCCH order.
  • the corresponding UE is in the preamble format immediately successful in the RACH procedure.
  • a preamble may be transmitted by selecting a corresponding resource.
  • the UE when the UE is in the connected mode, since the UE has successfully performed the RACH procedure, the UE selects a resource corresponding to the preamble format based on the RACH procedure previously performed successfully and selects a preamble. Can transmit
  • the UE when only one of the first preamble resource and the second preamble resource is configured in a specific CE level and a specific carrier indicated through DCI format N1 for NPDCCH order, the UE successfully performs a RACH previously performed. Regardless of the preamble of the procedure, the preamble may be transmitted by selecting a corresponding CE level and a preamble resource existing in the corresponding carrier.
  • Such a method does not need to additionally include a preamble format indicator indicating the preamble format in DCI format N1 for NPDCCH order, thereby increasing the degree of freedom of the base station.
  • only one of a first preamble resource and a second preamble resource is configured in a specific CE level and a specific carrier indicated through DCI format N1 for NPDCCH order, and configured in the specific CE level and a specific carrier If the preamble corresponding to the resource is different from the preamble of the RACH procedure successfully performed by the UE immediately before, the UE may determine that the corresponding NPDCCH order is invalid.
  • the UE when receiving the DCI format N1 for the NPDCCH order, the UE selects the first one that appears first in time among the specific CE level indicated through the corresponding DCI and the preamble resources present in the specific carrier. Can transmit
  • the first preamble resource and the second preamble resource may be independently configured on the same CE level and the same carrier, and the RAPID value used for each resource may not exceed 64.
  • the UE selects a resource that is indicated first in time among the specific CE level indicated through the corresponding DCI and the preamble resources present in the specific carrier and the preamble is selected. Can be transmitted.
  • the terminal may select the second preamble resource and transmit the preamble.
  • different FDD NPRACH formats may be configured through SIB (for example, SIB 2 or SIB 22) according to the CE level.
  • the preamble format may be implicitly indicated to the UE by using the “Starting number of NPRACH repetitions” field of DCI format N1 for NPDCCH order.
  • the CE level and the NPRACH format are previously matched to the SIB, and the NPDCCH order indicates only the CE level to the UE so that the UE can recognize the preamble format matched thereto.
  • the FDD NPRACH format set (or matched) for each CE level may be set differently according to a terminal for interpreting actual system information (eg, SIB, RRC).
  • actual system information eg, SIB, RRC
  • FDD NPRACH for all CE levels eg, CE level 0, 1, 2 for UEs that do not support preamble format 2 according to UE configuration (eg, UEs according to release).
  • the base station may be configured to match the CE level and the FDD NPRACH format to use format 1.
  • the base station may match the CE level and the FDD NPRACH format so that CE levels 0 and 1 use FDD NPRACH format 1 and CE level 2 uses FDD NPRACH format 2 for terminals supporting preamble format 2.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an exemplary computing environment in accordance with the present disclosure.
  • the UE may perform the RACH procedure using the FDD NPRACH format 1 when the CE level 2 is indicated through the NPDCCH order.
  • the UE may perform the RACH procedure using the FDD NPRACH format 2 when the CE level 2 is indicated through the NPDCCH order.
  • an additional indicator may not be added to indicate a preamble format in DCI format N1 for NPDCCH order.
  • the following methods may be applied.
  • dedicated SR resources that can be transmitted using a specific starting carrier may be multiplexed through a TDM scheme for one or more terminals.
  • the NPRACH resource capable of transmitting a dedicated SR has a preamble repetition number determined in advance through an SIB.
  • the base station may receive the dedicated SR.
  • the base station can inform the UE of a specific NPRACH resource (eg, carrier level, CE level) through RRC signaling for the dedicated SR.
  • a specific NPRACH resource eg, carrier level, CE level
  • a specific scaling factor set may be specified in the standard, and a value of the scaling factor to be used and a timing index (for example, a transmission index based on the scaling factor) to transmit the actual SR are transmitted to the terminal through RRC signaling. Can be.
  • the value of the scaling factor may be set to be specific to the NPRACH resource or specific to the terminal.
  • the base station should allocate resources so as not to overlap with the SR resources of other terminals.
  • the UE has 128 NPRACH repetitions corresponding to the configured carrier and CE level, and the scaling factor set defined in the standard is ⁇ 0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1 / 32,... ⁇ , The value of the actual scaling factor may be set to 1/8 and the timing index for the SR transmission may be set to 1.
  • the UE may repeatedly transmit SR transmissions 16 times from the moment when the 16 (128/8) preamble of the single tone resource corresponding to the specific subcarrier index of the NPRACH resource is transmitted.
  • the base station informs the UE of a specific NPRACH resource (eg, carrier, CE level) through the RRC signaling for the transmission SR, while at the same time the SR transmission timing offset information and the number of repetitions for the actual SR Can tell.
  • a specific NPRACH resource eg, carrier, CE level
  • the BS sets the SR repetition count to 32 for a specific UE and sets a transmission timing offset to 16 (single tone preamble length). Can be.
  • the specific UE may repeatedly transmit SR transmissions 32 times from the moment when the 16th preamble is transmitted from the single-tone resource corresponding to the specific subcarrier index of the corresponding NPRACH resource.
  • the dedicated SR capacity can be sufficiently secured.
  • the independent SR can be allocated to a plurality of UEs requiring a dedicated SR.
  • the UE may transmit specific information through a transmission start position on a time axis within the NPRACH resource.
  • the position of the start of transmission on the time axis may be one of positions where the first symbol group of each preamble is repeatedly transmitted, or may be one of positions where every symbol group may be transmitted.
  • the specific information may include a buffer state report (BSR).
  • BSR buffer state report
  • the terminal may transmit one of the (128-32) different information.
  • the UE can transmit additional information even without scrambling in an additional sequence to the NPRACH preamble.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting a random access preamble by a terminal to which a method proposed in the present specification can be applied.
  • the UE when the UE starts the RACH procedure according to the NPDCCH order, the UE may select a preamble format based on the DCI and transmit the preamble to the base station.
  • the terminal supports preamble format 2.
  • the terminal may first recognize whether the base station supports preamble format 2 through higher layer signaling transmitted from the base station.
  • the terminal may recognize whether the base station supports the preamble format 2 through the allocation of resources for transmitting the NPRACH format 2 at the CE level transmitted through higher layer signaling (for example, SIB). have.
  • higher layer signaling for example, SIB
  • the terminal may receive the NPDCCH including the DCI to perform the RACH procedure through the NPDCCH order from the base station (S15010).
  • the format of the DCI may be configured in the same format as described in Table 17 and the above.
  • the DCI is a preamble format indicator indicating whether the format of the preamble to be transmitted (or assigned to the terminal) by the terminal is format 0/1 or format 2, and information related to a subcarrier for transmitting the preamble. At least one of a carrier indicator, a flag indicating the format of the DCI, start number information associated with the start number of the random access procedure repetition, and / or a carrier indicator associated with the carrier for the transmission of the preamble.
  • the number of bits of the DCI for the RACH procedure initiated by the NPDCCH order may be 24 bits, and the remaining bits other than the set field may be set to a value of '1' to reduce the number of blind decoding times of the UE.
  • the terminal may recognize the format of the preamble to be transmitted by the terminal through the preamble format indicator of the DCI.
  • the preamble format indicator field when the bit value of the preamble format indicator field is '0', the preamble format 0/1 is indicated, and when the bit value of the preamble format indicator field is '1', the preamble format 2 is indicated.
  • the preamble format 0/1 may have a subcarrier spacing of 3.75 kHz, and up to 48 RAPIDs may be set.
  • the preamble format 2 may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz, and up to 144 RAIIDs may be set.
  • the subcarrier indicator field of the DCI indicates a subcarrier allocated for preamble transmission of the UE, and the number of bits of the field may vary according to the value of the preamble format indicator.
  • the number of bits in the preamble format indicator field may be the same or increase.
  • the number of bits of the preamble format indicator may be determined by Equation 4.
  • the preamble format indicator may be 6 bits to represent 48 subcarriers, respectively.
  • the preamble format indicator may be 8 bits to represent 144 subcarriers, respectively.
  • the terminal may transmit the preamble to the base station in the subcarrier allocated to the terminal according to the preamble format indicated by the DCI (S15020).
  • the terminal transmits a preamble (first preamble) having a preamble format 0/1 to a base station when the preamble format 0/1 is indicated through DCI, and when the preamble format 2 has a preamble (preamble format 2) 2 preambles) may be transmitted to the base station.
  • a preamble first preamble
  • preamble format 2 preamble format 2 preambles
  • the terminal may receive a random access response message in response to the preamble from the base station (S15030).
  • the UE may perform a corresponding procedure according to whether the RACH procedure is a contention based RACH.
  • the UE can recognize which preamble format the preamble to be transmitted is, and the number of bits of a specific field of the DCI format is changed according to the preamble format. As a result, subcarriers for preamble transmission can be efficiently allocated.
  • the above-described operation of the terminal may be specifically implemented by the terminal devices 1720 and 1820 illustrated in FIGS. 17 and 18 of the present specification.
  • the above-described operation of the terminal may be performed by the processors 1721 and 1821 and / or the RF unit (or module) 1723 and 1825.
  • the processors 1721 and 1821 may recognize whether the base station supports the preamble format 2 through higher layer signaling transmitted from the base station.
  • the processors 1721 and 1821 may determine whether the base station supports preamble format 2 through whether to allocate resources for transmitting NPRACH format 2 at the CE level transmitted through higher layer signaling (eg, SIB). Can recognize whether or not.
  • higher layer signaling eg, SIB
  • processors 1721 and 1721 may control to receive the NPDCCH including the DCI to perform the RACH procedure through the NPDCCH order from the base station through the RF unit (or module) 1723, 1825.
  • the format of the DCI may be configured in the same format as described in Table 17 and the above.
  • the DCI is a preamble format indicator indicating whether the format of the preamble to be transmitted (or assigned to the terminal) by the terminal is format 0/1 or format 2, and information related to a subcarrier for transmitting the preamble. At least one of a carrier indicator, a flag indicating the format of the DCI, start number information associated with the start number of the random access procedure repetition, and / or a carrier indicator associated with the carrier for the transmission of the preamble.
  • the number of bits of the DCI for the RACH procedure initiated by the NPDCCH order may be 24 bits, and the remaining bits other than the set field may be set to a value of '1' to reduce the number of blind decoding times of the UE.
  • the terminal may recognize the format of the preamble to be transmitted by the terminal through the preamble format indicator of the DCI.
  • the preamble format indicator field when the bit value of the preamble format indicator field is '0', the preamble format 0/1 is indicated, and when the bit value of the preamble format indicator field is '1', the preamble format 2 is indicated.
  • the preamble format 0/1 may have a subcarrier spacing of 3.75 kHz, and up to 48 RAPIDs may be set.
  • the preamble format 2 may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz, and up to 144 RAIIDs may be set.
  • the subcarrier indicator field of the DCI indicates a subcarrier allocated for preamble transmission of the UE, and the number of bits of the field may vary according to the value of the preamble format indicator.
  • the number of bits in the preamble format indicator field may be the same or increase.
  • the number of bits of the preamble format indicator may be determined by Equation 4.
  • the preamble format indicator may be 6 bits to represent 48 subcarriers, respectively.
  • the preamble format indicator may be 8 bits to represent 144 subcarriers, respectively.
  • the processors 1821 and 1921 may control to transmit the preamble from the subcarrier allocated to the terminal to the base station through the RF unit (or module) 1723 and 1825 according to the preamble format indicated by the DCI.
  • the processor 1821, 1921 may be a preamble (first preamble) having a preamble format 0/1 when the preamble format 0/1 is indicated based on the DCI through the RF unit (or module) 1723, 1825.
  • a preamble format 2 In the case of a preamble format 2, and transmits a preamble (second preamble) having a preamble format 2 to the base station.
  • the processors 1721 and 1821 may control to receive a random access response message in response to the preamble from the base station through the RF unit (or module) 1713 and 1815, and whether the RACH procedure is a contention based RACH. Accordingly, the terminal may control to perform a corresponding procedure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a method for receiving a random access preamble by a base station to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the base station when the base station starts the RACH procedure according to the NPDCCH order, the base station may inform the terminal of the preamble format of the preamble transmitted by the terminal through the DCI.
  • the base station may inform whether the base station supports the preamble format 2 through higher layer signaling transmitted to the terminal.
  • the base station informs the terminal whether the base station supports preamble format 2 through whether to allocate resources for transmitting NPRACH format 2 at the CE level transmitted through higher layer signaling (for example, SIB). Can be.
  • higher layer signaling for example, SIB
  • the base station may transmit a physical downlink control channel (PDCCH) including downlink control information (DCI) to perform the RACH procedure through the NPDCCH order to the terminal (S16010).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • DCI downlink control information
  • the format of the DCI may be configured in the same format as described in Table 17 and the above.
  • the DCI is a preamble format indicator indicating whether the format of the preamble to be transmitted (or assigned to the terminal) by the terminal is format 0/1 or format 2, and information related to a subcarrier for transmitting the preamble. At least one of a carrier indicator, a flag indicating the format of the DCI, start number information associated with the start number of the random access procedure repetition, and / or a carrier indicator associated with the carrier for the transmission of the preamble.
  • the number of bits of the DCI for the RACH procedure initiated by the NPDCCH order may be 24 bits, and the remaining bits other than the set field may be set to a value of '1' to reduce the number of blind decoding times of the UE.
  • the terminal may recognize the format of the preamble to be transmitted by the terminal through the preamble format indicator of the DCI.
  • the preamble format indicator field when the bit value of the preamble format indicator field is '0', the preamble format 0/1 is indicated, and when the bit value of the preamble format indicator field is '1', the preamble format 2 is indicated.
  • the preamble format 0/1 may have a subcarrier spacing of 3.75 kHz, and up to 48 RAPIDs may be set.
  • the preamble format 2 may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz, and up to 144 RAIIDs may be set.
  • the subcarrier indicator field of the DCI indicates a subcarrier allocated for preamble transmission of the UE, and the number of bits of the field may vary according to the value of the preamble format indicator.
  • the number of bits in the preamble format indicator field may be the same or increase.
  • the number of bits of the preamble format indicator may be determined by Equation 4.
  • the preamble format indicator may be 6 bits to represent 48 subcarriers, respectively.
  • the preamble format indicator may be 8 bits to represent 144 subcarriers, respectively.
  • the base station may receive the preamble from the terminal on the subcarrier allocated to the terminal according to the preamble format indicated by the DCI (S16020).
  • the base station receives a preamble (first preamble) having a preamble format 0/1 from the terminal when the preamble format 0/1 is indicated through the DCI, and when the preamble format 2 has a preamble (preamble format 2) 2 preambles) can be received from the terminal.
  • first preamble a preamble having a preamble format 0/1 from the terminal when the preamble format 0/1 is indicated through the DCI
  • preamble format 2 preamble format 2 preambles
  • the base station may transmit a random access response to the terminal in response to the random access preamble (S16030).
  • the base station may perform a corresponding procedure according to whether the RACH procedure is a contention based RACH.
  • the above-described operation of the base station may be specifically implemented by the base station apparatus 1710 and 1810 shown in FIGS. 17 and 18 of the present specification.
  • the above-described operation of the base station may be performed by the processors 1711 and 1811 and / or the RF unit (or module) 1713 and 1815.
  • the processors 1711 and 1811 may inform whether the base station supports the preamble format 2 through higher layer signaling transmitted to the terminal.
  • the processors 1711 and 1811 may be configured such that, for example, the base station determines whether the base station determines whether to allocate resources for transmitting NPRACH format 2 at the CE level transmitted through higher layer signaling (eg, SIB).
  • the UE may inform whether the UE supports the preamble format 2.
  • the processors 1811 and 1911 may include downlink control information (DCI) for performing a RACH procedure through the NPDCCH order to the UE through the RF unit (or module) 1713 and 1815. It may be controlled to transmit a physical downlink control channel (PDCCH).
  • DCI downlink control information
  • PDCH physical downlink control channel
  • the format of the DCI may be configured in the same format as described in Table 17 and the above.
  • the DCI is a preamble format indicator indicating whether the format of the preamble to be transmitted (or assigned to the terminal) by the terminal is format 0/1 or format 2, and information related to a subcarrier for transmitting the preamble. It may include at least one of a secondary carrier indicator, a flag indicating the format of the DCI, start number information associated with the start number of the random access procedure repetition, and / or carrier indicator associated with the carrier for the transmission of the preamble.
  • the number of bits of the DCI for the RACH procedure initiated by the NPDCCH order may be 24 bits, and the remaining bits other than the set field may be set to a value of '1' to reduce the number of blind decoding times of the UE.
  • the terminal may recognize the format of the preamble to be transmitted by the terminal through the preamble format indicator of the DCI.
  • the preamble format indicator field when the bit value of the preamble format indicator field is '0', the preamble format 0/1 is indicated, and when the bit value of the preamble format indicator field is '1', the preamble format 2 is indicated.
  • the preamble format 0/1 may have a subcarrier spacing of 3.75 kHz, and up to 48 RAPIDs may be set.
  • the preamble format 2 may have a subcarrier spacing of 1.25 kHz, and up to 144 RAIIDs may be set.
  • the subcarrier indicator field of the DCI indicates a subcarrier allocated for preamble transmission of the UE, and the number of bits of the field may vary according to the value of the preamble format indicator.
  • the number of bits in the preamble format indicator field may be the same or increase.
  • the number of bits of the preamble format indicator may be determined by Equation 4.
  • the preamble format indicator may be 6 bits to represent 48 subcarriers, respectively.
  • the preamble format indicator may be 8 bits to represent 144 subcarriers, respectively.
  • the processors 1811 and 1911 may control to receive the preamble from the terminal on a subcarrier allocated to the terminal according to the preamble format indicated by the DCI through the RF units (or modules) 1713 and 1815.
  • the processor 1811, 1911 may have a preamble (first preamble) having a preamble format 0/1 when the preamble format 0/1 is indicated based on the DCI through the RF unit (or module) 1713, 1815.
  • the control unit may receive a preamble (second preamble) that is a preamble format 2 from the terminal.
  • the processors 1811 and 1911 may control to transmit a random access response in response to the random access preamble to the UE through the RF unit (or module) 1713 and 1815, and whether the RACH procedure is a contention based RACH. According to the control, it can be controlled to perform the corresponding procedure.
  • FIG. 17 illustrates a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein can be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 1710 and a plurality of terminals 1720 located in a base station area.
  • the base station and the terminal may each be represented by a wireless device.
  • the base station 1710 includes a processor 1711, a memory 1712, and an RF module 1713.
  • the processor 1711 implements the functions, processes, and / or methods proposed in FIGS. 1 to 16. Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module is coupled to the processor to transmit and / or receive radio signals.
  • the terminal includes a processor 1721, a memory 1722, and an RF module 1723.
  • the processor implements the functions, processes and / or methods proposed in FIGS. 1 to 16. Layers of the air interface protocol may be implemented by a processor.
  • the memory is connected to the processor and stores various information for driving the processor.
  • the RF module 1723 is connected with the processor to transmit and / or receive a radio signal.
  • the memories 1712 and 1722 may be inside or outside the processors 1711 and 1721, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • the base station and / or the terminal may have a single antenna or multiple antennas.
  • FIG. 18 is another example of a block diagram of a wireless communication device to which the methods proposed herein may be applied.
  • a wireless communication system includes a base station 1810 and a plurality of terminals 1820 located in a base station area.
  • the base station may be represented by a transmitting device, the terminal may be represented by a receiving device, and vice versa.
  • the base station and the terminal may include a processor (processors, 1811 and 1821), a memory (memory, 1814, 1824), one or more Tx / Rx RF modules (radio frequency modules, 1815, 1825), Tx processors (1812, 1822), and Rx processors ( 1813 and 1823, and antennas 1816 and 1826.
  • the processor implements the salping functions, processes and / or methods above.
  • upper layer packets from the core network are provided to the processor 1811.
  • the processor implements the functionality of the L2 layer.
  • the processor provides the terminal 1820 with multiplexing and radio resource allocation between the logical channel and the transport channel and is responsible for signaling to the terminal.
  • the transmit (TX) processor 1812 implements various signal processing functions for the L1 layer (ie, the physical layer).
  • the signal processing function facilitates forward error correction (FEC) in the terminal and includes coding and interleaving.
  • FEC forward error correction
  • the encoded and modulated symbols are divided into parallel streams, each stream mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (RS) in the time and / or frequency domain, and using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • RS reference signal
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams.
  • Each spatial stream may be provided to different antennas 1816 via separate Tx / Rx modules (or transceivers, 1815).
  • Each Tx / Rx module can modulate an RF carrier with each spatial stream for transmission.
  • each Tx / Rx module receives a signal through each antenna 1826 of each Tx / Rx module.
  • Each Tx / Rx module recovers information modulated onto an RF carrier and provides it to a receive (RX) processor 1823.
  • the RX processor implements the various signal processing functions of layer 1.
  • the RX processor may perform spatial processing on the information to recover any spatial stream destined for the terminal. If multiple spatial streams are directed to the terminal, they may be combined into a single OFDMA symbol stream by multiple RX processors.
  • the RX processor uses fast Fourier transform (FFT) to convert the OFDMA symbol stream from the time domain to the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the frequency domain signal includes a separate OFDMA symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal.
  • the symbols and reference signal on each subcarrier are recovered and demodulated by determining the most likely signal placement points sent by the base station. Such soft decisions may be based on channel estimate values. Soft decisions are decoded and deinterleaved to recover the data and control signals originally transmitted by the base station on the physical channel.
  • the data and control signals are provided to the processor 1821.
  • Each Tx / Rx module 1825 receives a signal via a respective antenna 1826.
  • Each Tx / Rx module provides an RF carrier and information to the RX processor 1823.
  • the processor 1821 may be associated with a memory 1824 that stores program code and data.
  • the memory may be referred to as a computer readable medium.
  • Embodiments according to 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), and FPGAs ( 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
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in memory and driven by the processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Landscapes

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

Abstract

본 명세서는 협대역 사물 인터넷(Narrow Band-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 전송하는 방법을 제공한다. 구체적으로, 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 수신하되, 상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함한다. 이후, 단말은 상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 기지국에게 전송하고, 상기 기지국으로부터 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 수신한다.

Description

무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 송수신하는 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 송수신하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 협대역 사물 인터넷(NarrowBand-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블을 송수신하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 기존의 NPRACH 프리앰블 이외에 새로운 PRACH 프리앰블이 지원되는 경우, 기존의 NPRACH 프리앰블 및 새로운 PRACH 프리앰블을 송수신하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 단말에게 할당된 프리앰블이 기존의 NPRACH 프리앰블인지, 새로운 PRACH 프리앰블인지 여부를 구별하기 위한 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 단말에게 할당된 NPRACH 프리앰블에 따라 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)의 필드를 구성하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 단말에게 할당된 NPRACH 프리앰블에 따라 부 반송파 인덱스를 할당하기 위한 필드의 비트 수를 결정하는 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서는 협대역 사물 인터넷(Narrow Band-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 수신하는 단계, 상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고; 상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 기지국에게 전송하는 단계; 및 상기 기지국으로부터 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명에서, 상기 지시자의 값이 ‘0’인 경우, 상기 프리앰블 포맷은 포맷 0/1이고, 상기 지시자의 값이 ‘1’인 경우, 상기 프리앰블 포맷은 포맷 2이다.
본 발명에서, 상기 DCI는 상기 임의 접속 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자(Subcarrier Indication)를 더 포함한다.
본 발명에서, 상기 프리앰블 포맷이 상기 포맷 0/1을 나타내는 경우, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 6 bit이고, 상기 프리앰블 포맷이 상기 포맷 2를 나타내는 경우, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 8 bit이다.
본 발명에서, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 상기 임의 접속 프리앰블의 ID의 최대 개수가 RAPID max인 경우, 아래의 수학식을 통해서 계산된다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000001
본 발명에서, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 부 반송파 간격(subcarrier spacing)의 값이 작아지면 동일하거나 증가한다.
본 발명에서, 상기 DCI는 상기 DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및 상기 임의 접속 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자를 더 포함한다.
본 발명에서, 상기 DCI의 나머지 비트 수는 1의 값으로 설정된다.
본 발명에서, 상기 포맷 0/1의 부 반송파 간격은 3.75 kHz이고, 상기 포맷 2의 부 반송파 간격은 1.25 kHz이다.
본 발명에서, 상기 포맷 0/1에서 상기 임의 접속 프리앰을을 위해 할당된 부 반송파의 최대 개수는 48개이고, 상기 포맷 2에서 상기 임의 접속 프리앰을을 위해 할당된 부 반송파의 최대 개수는 144개이다.
본 발명은, 상기 기지국으로부터 상기 기지국이 지원하는 프리앰블 포맷과 관련된 시스템 정보를 수신하는 단계를 더 포한다.
본 발명은, 단말에게 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 전송하는 단계, 상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고; 상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및 상기 단말에게 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명은, 무선 신호를 송수신하기 위한 RF 모듈(radio frequency module); 및 상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는, 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 수신하되, 상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고, 상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 기지국에게 전송하며, 상기 기지국으로부터 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 수신하는 것을 특징으로 하는 단말을 제공한다.
본 발명의 실시 예에 따르면, 단말이 임의 접속 절차를 위해서 할당된 프리앰블이 기존의 임의 접속 프리앰블인지, 새로운 임의 접속 프리앰블인지 인식할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따르면, 기존의 임의 접속 프리앰블 및 새로운 임의 접속 프리앰블의 전송을 위한 부 반송파 인덱스를 효율적으로 설정할 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 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 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 6은 캐리어 병합을 지원하는 시스템의 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 7은 임의 접속 심볼 그룹을 예시한 도면이다.
도 8은 NPRACH(N-PRACH) 프리앰블 포맷을 예시한 도면이다.
도 9는 NPRACH 프리앰블의 호핑 및 간격(spacing)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10은 MAC RAR(MAC Random Access Response)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말이 임의 접속 프리앰블을 전송하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 기지국이 임의 접속 프리앰블을 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 또 다른 예시이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 통상의 기술자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(next generation NB, general NB, gNodeB) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
또한, 5G NR(new radio)은 usage scenario에 따라 eMBB(enhanced Mobile Broadband), mMTC(massive Machine Type Communications), URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications), V2X(vehicle-to-everything)을 정의한다.
그리고, 5G NR 규격(standard)는 NR 시스템과 LTE 시스템 사이의 공존(co-existence)에 따라 standalone(SA)와 non-standalone(NSA)으로 구분한다.
그리고, 5G NR은 다양한 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 지원하며, 하향링크에서 CP-OFDM을, 상향링크에서 CP-OFDM 및 DFT-s-OFDM(SC-OFDM)을 지원한다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT)를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
뉴머로러지(numerology): 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
NR: NR Radio Access 또는 New Radio
시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 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.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000002
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000003
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 × 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
EPDCCH(enhanced PDCCH)는 단말 특정(UE-specific) 시그널링을 나른다. EPDCCH는 단말 특정하게 설정된 물리 자원 블록(PRB: physical resource block)에 위치한다. 다시 말해, 상술한 바와 같이 PDCCH는 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들에서 전송될 수 있으나, EPDCCH는 PDCCH 이외의 자원 영역에서 전송될 수 있다. 서브프레임 내 EPDCCH가 시작되는 시점(즉, 심볼)은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 단말에 설정될 수 있다.
EPDCCH는 DL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, UL-SCH와 관련된 전송 포맷, 자원 할당 및 HARQ 정보, SL-SCH(Sidelink Shared Channel) 및 PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)과 관련된 자원 할당 정보 등을 나를 수 있다. 다중의 EPDCCH가 지원될 수 있으며, 단말은 EPCCH의 세트를 모니터링할 수 있다.
EPDCCH는 하나 또는 그 이상의 연속된 진보된 CCE(ECCE: enhanced CCE)를 이용하여 전송될 수 있으며, 각 EPDCCH 포맷 별로 단일의 EPDCCH 당 ECCE의 개수가 정해질 수 있다.
각 ECCE는 복수의 자원 요소 그룹(EREG: enhanced resource element group)으로 구성될 수 있다. EREG는 ECCE의 RE로의 매핑을 정의하기 위하여 사용된다. PRB 쌍 별로 16개의 EREG가 존재한다. 각 PRB 쌍 내에서 DMRS를 나르는 RE를 제외하고, 모든 RE는 주파수가 증가하는 순서대로 그 다음 시간이 증가하는 순서대로 0 내지 15까지의 번호가 부여된다.
단말은 복수의 EPDCCH를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, 단말이 EPDCCH 전송을 모니터링하는 하나의 PRB 쌍 내 하나 또는 두 개의 EPDCCH 세트가 설정될 수 있다.
서로 다른 개수의 ECCE가 병합됨으로써 EPCCH를 위한 서로 다른 부호화율(coding rate)이 실현될 수 있다. EPCCH는 지역적 전송(localized transmission) 또는 분산적 전송(distributed transmission)을 사용할 수 있으며, 이에 따라 PRB 내 RE에 ECCE의 매핑이 달라질 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
캐리어 병합 일반
본 발명의 실시 예들에서 고려하는 통신 환경은 멀티 캐리어(Multi-carrier) 지원 환경을 모두 포함한다. 즉, 본 발명에서 사용되는 멀티 캐리어 시스템 또는 캐리어 병합(CA: Carrier Aggregation) 시스템이라 함은 광대역을 지원하기 위해서, 목표로 하는 광대역을 구성할 때 목표 대역보다 작은 대역폭(bandwidth)을 가지는 1개 이상의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier)를 병합(aggregation)하여 사용하는 시스템을 말한다.
본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합(또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한(contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한(non-contiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어(이하, 'DL CC'라 한다.) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어(이하, 'UL CC'라 한다.) 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성(spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 혼용되어 사용될 수 있다.
두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성(backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다. 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템(즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀(cell)의 개념을 사용한다.
상술한 캐리어 병합 환경은 다중 셀(multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 하향링크 자원(DL CC)과 상향링크 자원(UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다. 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀(configured serving cell)을 가지는 경우 1개의 DL CC와 1개의 UL CC를 가질 수 있으나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다.
또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 UL CC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다. 즉, 캐리어 병합(carrier aggregation)은 각각 캐리어 주파수(셀의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 여기서, 말하는 '셀(Cell)'은 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다.
LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 셀(SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀(Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P셀과 하나 이상의 S셀이 포함된다.
서빙 셀(P셀과 S셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellId는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503까지의 정수값을 가진다. SCellIndex는 S셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한(short) 식별자로 1부터 7까지의 정수값을 가진다. ServCellIndex는 서빙 셀(P셀 또는 S셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한(short) 식별자로 0부터 7까지의 정수값을 가진다. 0값은 P셀에 적용되며, SCellIndex는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCellIndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
P셀은 프라이머리 주파수(또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정(initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재-설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P셀에서만 PUCCH를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P셀만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보(mobilityControlInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정(RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
S셀은 세컨더리 주파수(또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다. E-UTRAN은 S셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널(dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링(dedicated signaling) 할 수 있다.
초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P셀에 부가하여 하나 이상의 S셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P셀 및 S셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시 예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어(PCC)는 P셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어(SCC)는 S셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 5는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일례를 나타낸다.
도 5의 (a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 5의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 5의 (b)의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호/데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호/데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수(또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수(또는, UL CC) 사이의 링키지(linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC(또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC(또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
도 6은 캐리어 병합을 지원하는 시스템의 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 6을 참조하면, 설정된 셀(configured cell)은 도 5에서와 같이 기지국의 셀 중에서 측정 보고를 근거로 캐리어 병합할 수 있도록 한 셀로서 단말별로 설정될 수 있다. 설정된 셀은 PDSCH 전송에 대한 ack/nack 전송을 위한 자원을 미리 예약해 놓을 수 있다. 활성화된 셀(activated cell)은 설정된 셀 중에서 실제로 PDSCH/PUSCH를 전송하도록 설정된 셀로서 PDSCH/PUSCH 전송을 위한 CSI(Channel State Information) 보고와 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 셀(de-activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 전송을 하지 않도록 하는 셀로서 CSI 보고 및 SRS 전송도 중단할 수 있다.
협대역 물리 임의 접속 채널( Narrowband physical random access channel)
도 7은 임의 접속 심볼 그룹을 예시한 도면이다.
물리 계층 임의 접속 프리앰블은 단일 부 반송파 주파수 호핑 심볼 그룹에 기초한다. 도 7에 도시된 바와 같이 심볼 그룹은 길이 T cp의 순환 전치(Cyclic Prefix: CP)와 전체 길이가 T SEQ인 5개의 동일한 심볼의 시퀀스로 구성된다.
아래 표 3은 프리앰블 포맷에 대한 각 파라미터 값의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000004
갭(Gap) 없이 전송된 4개의 심볼 그룹으로 구성된 프리앰블은
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000005
회 전송되어야 한다.
만약, MAC 계층에 의해서 트리거되는 경우, 임의 접속 프리앰블의 전송은 특정 시간 및 주파수 자원으로 제한될 수 있으며, 상위 계층에 의해서 제공되는 NPRACH 구성은 아래와 같은 사항이 포함될 수 있다.
- NPRACH 자원 주기
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000006
,
- NPRACH에 할당된 첫 번째 부 반송파의 주파수 위치
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000007
(nprach-SubcarrierOffset),
- NPRACH에 할당된 부 반송파의 개수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000008
(nprach-NumCBRA-StartSubcarriers),
- 경쟁 기반 NPRACH 임의 접속에 할당된 시작 부 반송파의 개수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000009
(nprach-NumCBRA-StartSubcarriers),
- 각 시도당 NPACH 반복의 횟수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000010
(numRepetitionsPerPreambleAttempt),
- NPRACH의 시작 시간
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000011
(nprach-StartTime),
- 멀티 톤 메시지 3 전송을 지원하는 UE의 표시를 위해 예약된 NPRACH 부 반송파 범위에 대한 시작 부 반송파 인덱스를 계산하기 위한 비율
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000012
(nprach-SubcarrierMSG3-RangeStart).
NPRACH 전송은
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000013
를 만족시키는 무선 프레임이 시작된 후에
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000014
시간 단위에서만 시작할 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000015
시간 유닛의 전송 후에
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000016
시간 유닛의 갭은 삽입될 수 있으며,
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000017
인 NPRACH 구성은 유효하지 않을 수 있다.
경쟁 기반 임의접속에 할당된 NPRACH의 시작 부 반송파들은
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000018
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000019
의 두 세트의 부 반송파로 분할되며, 두 번째 세트가 존재하는 경우, 두 번째 세트는 멀티 톤 메시지 3 전송을 지원하는 UE를 지시할 수 있다.
NPRACH 전송의 주파수 위치는
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000020
개의 부 반송파 내에서 제한되며, 주파수 호핑은 12개의 부 반송파 내에서 사용된다. 여기서 i번째 심볼 그룹의 주파수 위치는 아래 수학식 1에 의해서 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000021
수학식 1에서
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000022
에 대한
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000023
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000024
로부터 MAC 계층에 의해 선택된 부 반송파이며, 의사 임의 시퀀스 생성기(the pseudo random sequence generator)는
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000025
로 초기화 되어야 한다.
기저대역 신호 생성( Baseband signal generation)
심볼 그룹 i에 대한 시간 연속 임의 접속 신호 s i(t)는 아래 수학식 2와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000026
수학식 2에서 t는
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000027
의 범위를 갖고,
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000028
는 송신 전력
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000029
에 따르기 위한 진폭 스케일링 인자이고,
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000030
는 임의 접속 프리앰블과 업링크 데이터 전송 사이의 부 반송파 간격의 차이를 설명한다.
파라미터
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000031
에 의해서 제어되는 주파수 도메인에서의 위치는 앞에서 설명한 방법에 의해서 도출될 수 있고, 변수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000032
는 아래 표 4에 의해서 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000033
PUSCH - Config
정보 요소(Information Element: IE) PUSCH-ConfigCommon은 PUSCH 및 PUCCH에 대한 공통 PUSCH 구성 및 참조 신호 구성을 지정하는 데 사용될 수 있으며, IE PUSCH-ConfigDedicated는 UE 특정 PUSCH 구성을 지정하는 데 사용될 수 있다.
아래 표 5는 PUSCH-Config 구성의 일 예를 나타내며, 표 6은 파라미터에 대한 정의를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000034
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000035
UpPTS의 경우, dmrsLess-UpPts 가 true로 설정되면, 매핑은 특정 서브 프레임의 두 번째 슬롯에 있는 심볼
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000036
에서 시작하고, 그렇지 않으면 심볼
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000037
에서 시작된다.
PRACH - Config
IE PRACH-ConfigSIB 및 IE PRACH-Config는 시스템 정보 및 이동성 제어 정보에서 PRACH 구성을 각각 지정하기 위해 사용되며, PRACH-Config의 IE들은 아래 표 7과 같다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000038
표 8은 표 7의 각 파라미터의 정의를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000039
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000040
Narrowband (NB)-LTE는 LTE system의 1 PRB(Physical Resource Block)에 해당하는 시스템 대역폭(system BW)를 갖는 낮은 복잡도(complexity), 낮은 전력 소비(power consumption)을 지원하기 위한 시스템을 말한다.
즉, NB-LTE 시스템은 주로 machine-type communication (MTC)와 같은 장치(device)(또는 단말)를 셀룰러 시스템(cellular system)에서 지원하여 IoT를 구현하기 위한 통신 방식으로 이용될 수도 있다. 즉, NB-LTE 시스템은 NB-IoT로 지칭될 수도 있다.
또한, NB-IoT 시스템은 기존의 LTE 시스템에서 사용하는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing) 등의 OFDM parameter들을 LTE 시스템과 같은 것을 사용함으로써 NB-IoT 시스템을 위해 추가적인 band를 할당하지 않아도 된다. 이 경우, legacy LTE 시스템 band의 1 PRB를 NB-IoT 용으로 할당함으로써, 주파수를 효율적으로 사용할 수 있는 장점이 있다.
NB-IoT 시스템의 물리 채널은, 하향링크의 경우, N-PSS(N-Primary Synchronization Signal)/N-SSS(N-Secondary Synchronization Signal), N-PBCH(N-Physical Broadcast Channel), N-PDCCH/N-EPDCCH, N-PDSCH 등으로 정의될 수도 있다. 여기에서, 레거시 LTE와 구별하기 위해 ‘N-’이 이용될 수도 있다.
NB-IoT 시스템의 경우, 단말은 NPRACH(N-PRACH)를 단일-톤 전송 방식으로 전송할 수도 있다.
도 8은 NPRACH(N-PRACH) 프리앰블 포맷을 예시한 도면이다.
도 8에 도시된 바와 같이 기존의 FDD NB-IoT에서는 두 가지 포맷의 NPRACH 프리앰블을 사용하고 있다.
구체적으로, 기존의 NPRACH 프리앰블은 단일 톤 전송을 하며, 3.75kHz의 부 반송파 간격(subcarrier spacing)을 갖고 있다.
NPRACH 프리앰블은 다섯 개의 심볼들과 하나의 CP가 결합되어 하나의 심볼 그룹으로 구성될 수 있으며, 포맷 형식에 따라 CP의 길이가 다르다.
즉, 포맷 0은 66.66us의 CP와 다섯 개의 연속된 266.77us의 심볼들로 구성되어 심볼 길이가 1.4ms가 되고, 포맷 1은 266.66us의 CP와 다섯 개의 연속된 266.77us의 심볼들로 구성되어 심볼 길이가 1.6ms가 된다.
NPRACH 프리앰블의 반복전송을 위한 기본 단위는 4개의 심볼 그룹이 모여서 형성되기 때문에 단일 반복(single repetition)을 구성하고 있는 4개의 연속된 심볼 그룹의 길이는 포맷 0을 사용하는 경우 5.6ms가 되고, 포맷 1을 사용하는 경우, 6.4 ms가 된다.
도 9는 NPRACH 프리앰블의 호핑 및 간격(spacing)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 9에 도시된 바와 같이 NPRACH 프리앰블은 두 가지 호핑 패턴을 갖을 수 있다. 즉, NPRACH는 부 반송파 간격 만큼의 간격을 갖고 호핑되는 첫 번째 호핑 패턴과 부 반송파 간격의 6배 만큼의 간격을 갖고 호핑되는 두 번째 호핑 패턴이 설정될 수 있다.
이하, 본 명세서는 기존의 NPACH 프리앰블 외에 새롭게 도입될 수 있는 프리앰블의 설정 방법 및 이와 관련된 기지국 및 단말의 동작을 제안한다.
기존의 PRACH 프리앰블(이하, 레가시 프리앰블(legacy preamble))로는 전송 범위에 한계가 존재하기 때문에, 프리앰블의 전송 범위 확장을 위해 레가시 프리앰블 외에 새로운 포맷의 프리앰블을 정의할 필요성이 있다.
이러한, 새로운 포맷의 프리앰블은 레가시 프리앰블 보다 부 반송파 간격이 더 작은 값을 가질 수 있다.
예를 들면, 포맷 0/1을 갖는 레가시 프리앰블의 부 반송파 간격은 앞에서 살펴본 바와 같이 3.75kHz이다. 하지만, 새로운 포맷을 갖는 프리앰블은 3.75kHz보다 더 작은 1.25kHz의 부 반송파 간격을 갖을 수 있다.
레가시 PRACH 프리앰블의 경우, 3.75kHz 단일 톤 전송이기 때문에 단일 반송파(single carrier, 1RB, 180kHz)에 최대 48개의 부 반송파를 사용할 수 있으며, 사용 가능한 부 반송파의 개수에 따라 RAPID도 0부터 47까지 48개를 사용할 수 있다.
하지만, 새로운 포맷의 PRACH 프리앰블의 경우, 부 반송파 간격이 3.75kHz보다 작아지기 때문에 단일 반송파에서 사용 가능한 부 반송파의 최대 개수가 증가하게 되며, 이에 따라 RAPID의 개수도 같이 증가해야 된다는 문제점이 존재한다.
이와 같이, 새로운 프리앰블의 포맷이 도입되는 경우, 기존의 방법들과 다른 방식이 사용될 수 있으며, 본 명세서는 새로운 프리앰블 포맷의 도입을 위한 부 반송파 인덱스(예를 들면, 프리앰블 인덱스, RAN2의 RAPID)와 관련된 효율적인 부 반송파 인덱스의 설정 방법을 제안한다.
이하, 본 발명은 새로운 프리앰블 포맷의 도입으로 인하여 부 반송파 인덱스를 변경해야 되는 다양한 경우에 확장될 수 있으며, TDD in-band mode 또는 guard band mode를 고려하여 설명하지만 standalone mode에서도 자용될 수 있음은 자명하다.
도 10은 MAC RAR(MAC Random Access Response)의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 10의 (a)는 NB-IoT의 E/T/RAPID MAC 서브헤더의 일 예를 나타내고, (b)는 NB-IoT의 E/T/RR/BI MAC 서브헤더의 일 예를 나타낸다. 도 10의 (c)는 NB-IoT의 MAC RAR의 일 예를 나타낸다.
앞에서 살펴본 바와 같이 새로운 프리앰블은 부 반송파 간격이 3.75kHz보다 더 작아지기 때문에 사용할 수 있는 RAPID의 개수도 기존의 48개보다 더 많은 수를 사용할 수 있다.
하지만, E/T/RAPID MAC 서브헤더의 크기를 변경하지 않는 경우, 6bits를 RAPID를 위해서 사용하기 때문에 RAPID는 최대 64개까지만 사용이 가능하다.
이하, 새로운 프리앰블을 위한 부 반송파 인덱스(또는 RAPID)의 할당 방법에 대해 살펴보도록 한다.
레거시 프리앰블을 위한 NPRACH 자원을 공유하는 경우
이하, 본 실시 예에서는 새로운 포맷(이하, 포맷 2)의 프리앰블(이하, 새로운 프리앰블)의 NPRACH 자원을 레거시 프리앰블의 NPRACH와 공유하는 경우에 새로운 프리앰블의 전송을 위한 부 반송파의 인덱스를 할당하는 방법에 대해 기술한다.
레거시 프리앰블을 위해 구성된 자원을 공유하는 경우, 새로운 프리앰블의 전송을 위한 자원을 별도로 할당 받는 것이 아니기 때문에 기존의 자원을 레거시 프리앰블과 함께 사용해야 한다.
따라서, 기존에 사용 가능한 최대 64개의 RAPID 중 기존의 프리앰블을 위한 0 부터 47까지의 RAPID를 제외하고 48부터 63까지의 16개의 RAPID를 새로운 프리앰블을 위해 사용할 수 있다.
이하, 16개의 RAPID를 새로운 프리앰블의 전송을 위해 사용하기 위한 구체적인 실시 예에 대해 기술한다.
실시 예 1
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 11을 참조하면 새로운 프리앰블의 전송을 위한 자원이 레거시 프리앰블의 전송을 위한 자원과 주파수 상에서 오버랩되어 구성될 수 있다.
16개의 RAPID(예를 들면, 48 부터 63까지)를 새로운 프리앰블을 위해 사용할 때, 기 설정된 특정한 규칙에 따라 시작 부 반송파 인덱스를 설정할 수 있다.
즉, 기 설정된 규칙에 따라 새로운 프리앰블을 전송하기 위한 시작 부 반송파의 인덱스를 설정하고, 설정된 시작 부 반송파 인덱스에 기초하여 나머지 새로운 프리앰블의 전송을 위한 나머지 부 반송파의 인덱스를 설정할 수 있다.
이때, 기 설정된 규칙은 inter carrier interference를 고려하여 시작 부 반송파의 위치를 특정 값 만큼 떨어트려 사용한다고 설정될 수 있다.
본 실시 예에서 새로운 프리앰블을 위한 NPRACH 자원 경계(resource boundary)의 기본 단위는 레거시 프리앰블을 위한 NPRACH 자원의 경계와 동일해야 되므로 45kHz를 유지할 수 있다.
즉, 레거시 프리앰블의 경우 부 반송파 간격이 3.75kHz이기 때문에 자원 경계의 기본 단위는 45kHz(3.75kHz * 12)가 된다. 따라서, 새로운 프리앰블도 자원 경계의 기본 단위를 45kHz에 맞추기 위해 톤의 수가 결정될 수 있다.
예를 들면, 새로운 프리앰블의 부 반송파 간격이 1.25kHz인 경우, 자원 경계의 기본 단위가 45kHz가 되기 위해 36개의 톤이 사용될 수 있다(1.25kHz*36=45kHz).
새로운 프리앰블을 위한 RAPID는 레거시 프리앰블과 자원을 공유하기 때문에 16개 밖에 사용할 수 없으며, 새로운 프리앰블을 위한 NPRACH 자원의 영역은 45kHz를 넘지 않을 수 있다.
이와 같은 특징들을 반영하는 경우, 기 설정되는 RAPID의 규칙은 아래 수학식 3과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000041
수학식 3에서 S CEP는 새로운 프리앰블의 전송을 위해 사용되는 부 반송파 인덱스를 의미한다.
추가적으로 셀 특정으로 구성된 오프 셋을 추가하여 새로운 프리앰블의 RAPID를 설정할 수 있다.
예를 들면, 셀 특정으로 설정된 오프 셋을 S CEP , offset라고 하면, RAPID는 아래 수학식 4에 의해서 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000042
셀 특정 오프셋 값은 레거시 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 주파수 축 상에서 오버랩되어 구성되더라도 새로운 프리앰블이 동작할 수 있도록 0 또는 2의 값을 가질 수 있다.
즉, 셀 특정 오프 셋 값이 ‘1’의 값을 가지면 레거시 프리앰블이 점유하고 있는 곳을 침범하기 때문에, 셀 특정 오프 셋 값은 0 또는 2만 사용가능하다고 설정될 수 있다.
아래 표 9는 설 특정 오프 셋 값에 따른 새로운 프리앰블의 RAPID의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000043
표 9에서 S CEP + SCEP , offset 의 값은 실제로 선택된 부 반송파의 인덱스에 modular 36을 적용한 결과 값일 수 있다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12를 참조하면, 새로운 프리앰블의 전송을 위한 부 반송파의 인덱스(또는 RAPID)는 자원 영역의 설정에 따라 각각 다르게 설정될 수 있다.
구체적으로, 앞에서 레거시 단말을 위한 레거시 프리앰블의 RAPID를 0부터 47부터 설정하는 것을 예로 들어 설명하였지만, 레거시 SIB(System Information Block)을 통해 구성된 자원 영역의 숫자에 따라 새로운 프리앰블의 RAPID가 결정될 수도 있다.
즉, 레거시 NPRACH를 위한 자원을 {n12, n24, n36, n48} 중 하나로 설정 받은 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID는 {12~63, 24~63, 36~63, 48~63}과 같이 설정될 수 있다.
다시 말해, 구성된 자원 영역에 따라 각가 52, 40, 28 또는 16개의 RAPID들 중 하나가 새로운 프리앰블을 위해 선택되어 적용될 수 있으며, 새로운 프리앰블을 위한 NPRACH 자원의 영역은 45kHz보다 큰 값으로 설정될 수 있다.
또한, 1.25kHz 기준으로 하나의 부 반송파 인덱스마다 각각 RAPID가 설정될 수 있으며, 실제 설정된 자원 영역에서 RAPID가 하나씩 설정되더라도 설정된 총 RAPID의 개수가 최대 개수보다 작은 경우, 나머지 영역은 reserved로 설정될 수 있다.
이 경우, 새로운 프리앰블이 전송되는 부 반송파의 위치는 SIB에 의해서 설정되는 값에 따라 결정될 수 있으며, RAPID는 독립적으로 설정될 수 있다.
예를 들면, 레거시 NPRACH를 위해 할당된 자원 영역이 24개의 부 반송파(즉, n24를 설정 받음)이고, 새로운 프리앰블을 위한 자원 영역을 레거시 부 반송파 인덱스를 기준으로 #0부터 #11까지 설정(새로운 프리앰블 기준 #0부터 #35 까지)되는 경우, 새로운 프리앰블의 RAPID는 도 12의 (a)에 도시된 바와 같이 24부터 59까지 사용되도록 설정될 수 있다.
또 다른 실시 예로, 레거시 NPRACH를 위해 할당된 자원 영역이 24개의 부 반송파(즉, n24를 설정 받음)이고, 새로운 프리앰블을 위한 자원 영역을 레거시 부 반송파 인덱스를 기준으로 #12부터 #23까지 설정(새로운 프리앰블 기준 #36부터 #71 까지)되는 경우, 새로운 프리앰블의 RAPID는 도 12의 (b)에 도시된 바와 같이 24부터 59까지 사용되도록 설정될 수 있다.
도 12의 (a) 및 (b)에 도시된 방법은 새로운 프리앰블의 NPRACH 자원을 레거시 프리앰블의 NPRACH 자원과 공유하지 않는 경우에도 적용될 수 있다.
도 12의 (b)와는 다르게 레거시 NPRACH를 위한 자원을 {n12, n24, n36, n48} 중 하나로 설정 받고, 새로운 프리앰블을 전송하기 위한 자원이 레거시 NPRACH를 위해 설정된 자원 중 부 반송파 인덱스를 기준으로 가장 큰 인덱스를 갖는 부 반송파쪽으로 설정될 수 있다.
이 경우, 도 12의 (c)에 도시된 바와 같이 새로운 프리앰블을 위한 RAPID는 레거시 프리앰블의 RAPID를 일부를 사용할 수 있다.
즉, 레거시 NPRACH를 위해 할당된 자원 영역이 24개의 부 반송파(즉, n24를 설정 받음)이고, 새로운 프리앰블을 위한 자원 영역을 레거시 부 반송파 인덱스를 기준으로 #12부터 #23까지 설정(새로운 프리앰블 기준 #36부터 #71 까지)되는 경우, 레거시 프리앰블을 전송할 수 있는 부 반송파들 중 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파 쪽으로 새로운 프리앰블을 위한 부 반송파가 할당될 수 있다.
이러한 경우, 새로운 프리앰블을 전송하는 단말은 해당하는 영역에서 레거시 프리앰블을 전송하는 단말들은 레거시 프리앰블을 전송하지 않는다고 인식할 수 있다.
실시 예 2
레거시 프리앰블을 위한 NPRACH 자원의 특정 영역(예를 들면, 경쟁 자유(contention free) 영역)에 새로운 프리앰블을 위한 자원이 구성될 수 있다.
이 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID가 새롭게 설정되어 사용되지 않고, 레거시 RAPID가 사용될 수 있다.
단말이 새로운 프리앰블을 전송하기 위해 부 반송파를 선택하는 경우, 3.75kHz의 부 반송파 간격을 기준으로 부 반송파 인덱스를 선택하고, 선택된 부 반송파 인덱스에 해당하는 RAPID를 사용하도록 설정될 수 있다.
이 경우, 새로운 프리앰블은 3.75kHz보다 작은(예를 들면, 1.25kHz)의 부 반송파 간격을 사용하기 때문에 단말이 선택한 부 반송파 내에 새로운 프리앰블을 전송하기 위한 복수의 부 반송파가 존재할 수 있으며, 단말은 복수의 부 반송파 중 하나를 선택하여 새로운 프리앰블을 전송할 수 있다.
예를 들면, 새로운 프리앰블을 위한 부 반송파 간격이 1.25kHz인 경우, 단말이 선택한 부 반송파 내에 최대 3개의 후보 부 반송파가 존재할 수 있으며, 단말은 3개의 후보 부 반송파 중 한 개를 선택하여 새로운 프리앰블을 전송할 수 있다.
이때, 동일 셀 내에서 모든 단말들은 동일한 값을 기반으로 3개의 후보 부 반송파 중 한 개를 선택하도록 설정될 수 있으며, 서로 다른 셀들은 서로 다른 값을 가질 수 있다.
예를 들면, 단말은 새로운 프리앰블의 전송을 위한 3개의 후보 부 반송파 중 셀 ID를 기초로 하나의 부 반송파를 선택할 수 있다.
구체적으로, 단말은 새로운 프리앰블을 전송하기 위해서 선택한 3.75kHz의 부 반송파 간격을 갖는 부 반송파가 SC3.75인 경우, 실제로 새로운 프리앰블을 전송하기 위한 1.75kHz의 부 반송파 간격을 갖는 부 반송파의 인덱스 SC1.75는 아래 수학식 5와 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000044
수학식 5에 따라 SC 3.75가 32이고, CID가 20인 경우, SC 1.25 는 98될 수 있다. 이 경우, 단말은 단일 반송파를 1.25 kHz 부 반송파로 구성했을 때, 98번 부 반송파에 새로운 프리앰블을 전송할 수 있다.
이때, SC 3.75가 32이기 때문에 새로운 프리앰블의 RAPID는 32가 될 수 있다.
수학식 5에서 부 반송파 간격이 3.75kHz와 1.25kHz로 3배 차이가 나기 때문에 3이 들어가는 것이며, 부 반송파 간격의 차이 값에 따라 수학식 ‘3’의 값은 변경될 수 있다.
이와 같은 방법을 사용하는 경우 셀에 특정되어 사용되는 특정 부 반송파 인덱스(예를 들면, 1.25kHz 기준)가 결정되기 때문에 인트라 셀 내에서 새로운 프리앰블을 전송하는 단말간에 inter-carrier-interference의 영향이 감소한다는 효과가 있다.
실시 예 3
레거시 프리앰블을 위한 NPRACH 자원의 특정 영역(예를 들면, 경쟁 자유 영역)에 새로운 프리앰블을 위한 자원이 구성될 수 있다.
이 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 최대 값이 64보다 큰 경우, RAPID를 설정하는 방법에 대해 살펴본다.
<실시 예 3-1>
새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 최대 값이 64보다 큰 경우, RAR 서브 헤더의 6bit 필드와 reserved 필드를 이용하여 RAPID를 설정할 수 있다.
구체적으로, K 개(K는 47보다 작은 양의 정수)의 부 반송파를 레거시 NPRACH 자원을 위해 설정 받거나, 추가적인 파라미터를 통해 레거시 프리앰블을 위한 영역으로 K개의 부 반송파가 설정된 경우(예를 들면, 0부터 K-1까지의 RAPID를 레거시 프리앰블을 위해 사용하는 경우), K부터 62까지는 RAR의 서브 헤더의 6bit 필드로 표현할 수 있기 때문에 레거시 프리앰블과 혼동되는 경우가 발생하지 않는다.
하지만, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 최대 값이 RAPID MAX이고, RAPID MAX 값이 64와 같거나 더 큰 양의 정수이면, 63부터 RAPID MAX-1까지의 RAPID는 RAR의 reserved 필드를 이용하여 설정해줄 수 있다.
이 경우, RAR 서브 헤더의 RAPID 필드 값은 특정 값으로 고정되어 설정될 수 있다.
예를 들면, 서브 헤더의 RAPID 필드의 값이 ‘63’(예를 들면, all 1 for RAPID field)으로 설정된 경우, 서브 헤더의 RAPID 필드의 6bit가 모두 사용되었다는 것을 나타내기 때문에, 단말은 서브 헤더의 RAPID 필드가 아닌 RAR의 reserved 필드를 통해 RAPID를 확인할 수 있다.
RAR의 reserved 필드는 총 6bits가 있지만, 연속적으로 존재하는 5bits를 새로운 프리앰블의 RAPID를 나타내기 위해 사용한다고 설정하면 최대 63개의 RAPID를 추가로 표현할 수 있다(6bits를 사용하는 경우 최대 127개의 RAPID를 추가로 표현 가능).
이와 같은 방법을 사용하면 레가시 프리앰블을 위해 사용되는 RAPID와도 중복되지 않아 레가시 UE에게 주는 영향이 없다는 장점이 있다.
<실시 예 3-2>
새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 최대 값이 64보다 큰 경우, 서브 헤더에서 레거시 프리앰블을 위해 사용되는 bit외의 bit를 이용하여 새로운 프리앰블의 RAPID를 설정할 수 있다.
구체적으로, K개(K는 47보다 작은 양의 정수)의 부 반송파가 레가시 NPRACH 자원을 위해 설정되거나, 추가적인 파라미터를 통해 레가시 프리앰블을 위한 영역으로 K개의 부 반송파가 설정된 경우(예를 들면, 0부터 K-1까지 RAPID가 레거시 프리앰블을 위해 사용되는 경우), RAR 서브 헤더 값은 K부터 63 중 특정한 하나의 값(예를 들면, 63(=RAPID 필드의 모든 값이 1)), 또는 K부터 63의 값 중 어느 값이나 될 수 있으며, 이 값들은 모두 새로운 프리앰블이라는 것을 지시하는 값으로 사용되도록 설정될 수 있다.
즉, 레거시 단말은 RAR 서브헤더의 RAPID 필드 값이 K부터 63 중 하나로 설정되는 경우, 레거시 프리앰블에 대한 RAR이 아니라는 것을 인식할 수 있다.
또한, 실게 새로운 프리앰블의 RAPID 값은 RAR의 Reserved 필드를 통해 설정되어 단말에게 전송되도록 설정될 수 있다.
RAR의 Reserved 필드의 5bit를 새로운 프리앰블을 위한 RAPID 필드로 사용되도록 설정되는 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID 값은 0부터 63 또는 K부터 K+63까지 설정될 수 있다.
새로운 프리앰블을 위해 RAR의 Reserved 필드를 6bit 사용하면 최대 127개의 RAPID를 추가적으로 나타낼 수 있다.
이와 같은 방법을 사용하면 레거시 프리앰블이 사용하는 RAPID와 새로운 프리앰블의 RAPID가 겹지치지 않아 레거시 UE에게 미치는 영향이 없다는 효과가 있다.
또한, 레가시 프리앰블을 전송한 UE가 인식하는 RAPID 값과 새로운 프리앰블을 전송한 UE가 인식하는 RAPID 값이 중복되더라도, 레거시 UE가 확인한 RAR 서브 헤더의 RAPID 필드 값에의해 레거시 UE는 레거시 프리앰블에 대한 RAR이 아니라는 것을 인식할 수 있기 때문에 레거시 UE에게 주는 영향이 없다는 효과가 있다.
새로운 프리앰블을 위한 독립적인 자원이 설정되는 경우
레거시 프리앰블을 위해 설정된 NPRACH 자원과 독립적으로 새로운 프리앰블을 위한 NPRACH 자원이 설정되는 경우, 새로운 프리앰블은 0부터 63까지 64개의 RAPID를 모두 사용하도록 설정될 수 있다.
레거시 NPRACH 자원의 기본 경계(예를 들면, wraparound되는 기준)는 45kHz(예를 들면, 12개의 톤)일 수 있다. 새로운 프리앰블의 부 반송파 간격은 레거시 프리앰블의 부 반송파 간격보다 작은 값(예를 들면, 1.25kHz)을 갖기 때문에 새로운 프리앰블의 NPRACH 자원의 기본 경계도 새롭게 설정될 수 있다.
이때, 새로운 프리앰블을 위해 설정된 톤 수를 K라고 하면, K개의 톤으로 구성된 주파수 영역은 레가시 NPRACH, NPUSCH 등과 다중화되도록 설정될 수 있다.
본 발명에서 K의 값은 36 또는 48을 가정하고 설명하지만 K는 이외의 값을 가질 수도 있다.
새로운 프리앰블의 포맷의 최대 호핑 갭이 22.5kHz인 경우, wraparound를 위해 필요한 영역은 최대 호핑 갭의 2배인 45kHz가 된다. 이 경우, 45kHz 대역에서 1.25kHz의 부 반송파 간격을 갖는 부 반송파를 통해 새로운 프리앰블을 전송하기 때문에 K의 값은 36이 될 수 있다.
새로운 프리앰블의 포맷의 최대 호핑 갭이 30kHz인 경우, 동일한 방식을 통해서 K 값은 48이 될 수 있다.
추가적으로, 새로운 프리앰블의 포맷의 최대 호핑 갭이 20kHz인 경우, K의 값은 32가 될 수 있다. 이 경우, K의 2배를 새로운 프리앰블을 위한 NPRACH 자원으로 설정하는 경우, 64개의 RAPID는 모두 부 반송파에 1:1로 매핑될 수 있다.
또한, 새로운 프리앰블을 위해 NPRACH에 할당된 부 반송파의 개수는 1부터 144까지 중 K로 나눠 떨어지는 숫자로 설정됨으로써, NPRACH 자원을 단말에게 알려줄 수 있다.
예를 들어, K의 값이 ‘36’인 경우 {n36, n72, n108, n144} 중 하나의 값이 설정될 수 있고, K의 값이 ‘48’인 경우 {n48, n96, n144} 중 하나의 값이 NPRACH 자원으로 설정될 수 있다.
K가 ‘48’이고, 새로운 프리앰블 포맷을 위해 NPRACH에 할당된 부 반송파의 개수가 항상 48로 고정되는 경우, 레가시 FDD와 같은 개수의 RAPID를 사용한다고 설정될 수 있다.
실시 예 4
시스템 정보(예를 들면, SIB2-NB, SIB22-NB 등)를 통해 설정 받은 부 반송파의 개수에 따라 다른 방법이 사용될 수 있다.
Case 1: 설정 받은 부 반송파의 개수가 64보다 작거나 같은 경우,
Case 2: 설정 받은 부 반송파의 개수가 64보다 큰 경우
Case 1의 경우, 기지국에 의해서 64보다 작거나 같은 수의 부 반송파가 프리앰블의 전송을 위한 자원으로 설정된 경우, 단말은 0부터 63까지의 RAPID를 각 부 반송파 인덱스에 1:1로 매핑하여 전부 사용하도록 설정할 수 있다.
이 때, 설정된 부 반송파의 개수인
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000045
가 n*K(이때, n은 1보다 크거나 같은 양의 정수)이고, n*K 값이 64보다 작거나 같도록 하는 n과 K에 대해서는 0~(n*K)-1까지의 RAPID를 각 부 반송파 인덱스에 1:1로 매핑하여 사용하도록 설정될 수 있다.
그리고, 나머지 n*K부터 63까지의 RAPID는 reserved로 남겨둘 수 있다.
Case 2의 경우, 기지국에 의해서 64보다 큰 수의 부 반송파가 프리앰블의 전송을 위한 자원으로 설정된 경우, 단말이 0부터 63까지의 RAPID를 사전에 약속된 특정 부 반송파 인덱스에 매핑하여 사용하도록 설정될 수 있다.
만약, 설정 받은 부 반송파의 수가
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000046
이면 총
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000047
개의 부 반송파들 중
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000048
개의 부 반송파를 제외한 나머지 64개의 부 반송파 인덱스만 사용되도록 설정될 수 있다.
이때, 선택되는 부 반송파들은 아래와 같은 규칙을 가질 수 있으며, 도 13 또는 도 14와 같이 구성될 수 있다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
첫 번째로 도 13에 도시된 바와 같이 설정된 부 반송파의 개수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000049
가 m*K(이때, m은 1보다 크거나 같은 양의 정수)이면, 사용되지 않도록 설정되어야 하는 부 반송파의 수는 (m*K-64)가 되고, 각 K개의 부 반송파들 중 부 반송파 인덱스가 가장 큰 부 반송파부터 (m*K-64)/2m개, 부 반송파 인덱스가 가장 작은 부 반송파부터 (m*K-64)/2m개가 사용되지 않도록 설정될 수 있다.
그리고, 나머지 64개의 부 반송파들은 부 반송파 인덱스가 작은 값을 갖는 부 반송파부터 오름차순으로 RAPID 값을 0부터 63까지 사용된다고 설정될 수 있다.
예를 들면, K가 ’36’, m이 ‘2’인 경우, 단말은 기지국으로부터 총 72개의 부 반송파를 새로운 프리앰블을 위해 사용하도록 설정받을 수 있다.
이 경우, 앞에서 설명한 바에 따라 총 8개의 부 반송파가 사용되지 않도록 설정되어야 하므로 36개의 부 반송파들 중 인덱스 값이 가장 큰 2개, 가장 작은 2개가 사용되지 않도록 설정되면, 총 72개의 부 반송파들 중 8개의 부 반송파가 사용되지 않도록 설정될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 새로운 NPRACH 자원이 레가시 NPRACH, NPUSCH등과 다중화되는 경우 사용되지 않는 반송파들이 가드 역할을 수행할 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 프리앰블 전송을 위한 부 반송파 인덱스의 또 다른 일 예를 나타내는 도면이다.
두 번째로 도 13에서 설명한 방법과 유사하지만, 사용되지 않는 부 반송파의 위치가 변경될 수 있다.
구체적으로, 기지국에 의해서 설정된 부 반송파의 개수
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000050
(
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000051
>64)가 m*K(이때, m은 1보다 크거나 같은 양의 정수)이면, 사용되지 않도록 설정되어야 하는 부 반송파의 수는 (m*K-64)가 되고, 각 K개의 부 반송파들 중 부 반송파 인덱스가 가장 큰 부 반송파부터 (m*K-64)/2개, 부 반송파 인덱스가 가장 작은 부 반송파부터 (m*K-64)/2개가 사용되지 않도록 설정될 수 있다.
즉, 총 (m*K-64)개의 부 반송파가 사용되지 않도록 설정도리 수 있다.
그리고, 나머지 64개의 부 반송파들은 부 반송파 인덱스가 작은 값을 갖는 부 반송파부터 오름차순으로 RAPID 값을 0부터 63까지 사용된다고 설정될 수 있다.
예를 들면, K가 ’36’, m이 ‘2’인 경우, 단말은 기지국으로부터 총 72개의 부 반송파를 새로운 프리앰블을 위해 사용하도록 설정받을 수 있다.
이 경우, 앞에서 설명한 바에 따라 총 8개의 부 반송파가 사용되지 않도록 설정되어야 하므로 72개의 부 반송파들 중 인덱스 값이 가장 큰 4개, 가장 작은 4개가 사용되지 않도록 설정되면, 총 72개의 부 반송파들 중 8개의 부 반송파가 사용되지 않도록 설정될 수 있다.
실시 예 5
시스템 정보(예를 들면, SIB2-NB, SIB22-NB 등)를 통해 설정 받은 부 반송파의 개수에 상관 없이 특정 위치의 부 반송파만 새로운 프리앰블의 전송을 위해 사용되도록 기 설정될 수 있다.
기지국과 단말간에 기 설정될 수 있는 규칙 중 일 예로 K개의 부 반송파들로 구성된 새로운 프리앰블의 NPRACH 자원의 기본 영역당 L개의 RAPID를 사용하도록 설정하여 총
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000052
개의 RAPID가 사용될 수 있다.
이때, RAPID를 최대 64개까지 사용하기 위해서 L값은
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000053
와 같은 값을 가지도록 설정되어야 한다.
예를 들면, K의 값이 ‘36’으로 설정되면, L은 ‘16’이 되고, 사용할 수 있는 RAPID의 총 개수는 64개가 된다. 즉, 36개의 부 반송파들 중 특정 16개의 부 반송파만을 사용하기 때문에, 셀에 특정된 특정한 16개의 부 반송파만 사용되도록 설정될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 inter cell interference를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
실시 예 5에서 특정한 16개의 부 반송파는 아래와 같은 방법을 통해서 결정될 수 있다.
<실시 예 5-1>
특정한 16개의 부 반송파는 Cell ID에 기초하여 even number Cell ID와 odd number Cell ID를 구별하여 첫 번째 그룹에 속한 셀들은 36개의 부 반송파 중 짝수 번째 부 반송파들 중 가장 작은 수와 가장 큰 인덱스 값을 가지는 부 반송파를 제외한 16개의 부 반송파로 설정될 수 있다.
즉, 짝수 번째 부 반송파들 중 가장 작은 인덱스 값 및 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파를 제외한 16개의 부 반송파가 새로운 프리앰블의 전송을 위해 사용되도록 설정될 수 있다.
예를 들면, 짝수 번째 부 반송파들 중 가장 작은 인덱스 값 및 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파를 제외한 16개의 부 반송파는 {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32}의 인덱스 값을 갖는 부 반송파가 될 수 있다.
홀수 번째 부 반송파들 중 가장 작은 인덱스 값 및 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파를 제외한 16개의 부 반송파는 {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33}의 인덱스 값을 갖는 부 반송파가 될 수 있다.
이 경우, 양쪽 끝의 부 반송파를 사용하지 않음으로써 사용되지 않는 부 반송파는 새로운 NPRACH 자원이 레가시 NPRACH, NPUSCH등과 다중화되는 경우 가드 역할을 수행할 수 있다.
아래 표 10은 실시 예 5-1에 대한 부 반송파 인덱스와 RAPID의 일 예를 나타낸다. 앞에서 설명한 두 그룹의 셀들은 하나의 표에 기초하여 RAPID가 결정되도록 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000054
<실시 예 5-2>
실시 예 5-1과 기본적인 방법은 유사하지만, Cell ID에 기초하여 even number Cell ID와 odd number Cell ID를 구별하고, 두 그룹의 셀들이 서로 다른 표에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있다.
즉, 홀수 인덱스를 갖는 부 반송파를 사용하는 셀들과 짝수 인덱스를 갖는 부 반송파를 사용하는 셀들의 부 반송파 인덱스와 RAPID의 매핑 순서가 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들면, even number Cell ID를 갖는 셀은 아래 표 11에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있으며, odd number Cell ID를 갖는 셀은 아래 표 12에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000055
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000056
표 11과 표 12는 부 반송파 인덱스와 RAPID 매핑 순서가 반대로 되어 있다. 이와 같은 방법을 이용하면 양쪽 끝의 부 반송파를 사용하지 않음으로써 사용되지 않는 부 반송파는 새로운 NPRACH 자원이 레가시 NPRACH, NPUSCH등과 다중화되는 경우 가드 역할을 수행할 수 있다.
또한, inter 셀 간섭에 의한 RAPID 수신 오류의 확률도 감소 시킬 수 있다.
K의 값이 ‘36’으로 설정된 경우, 새로운 프리앰블을 구성하는 심볼 그룹간 호핑을 수행하는 주파수 크기가 각 프리앰블이 갖는 시작 부 반송파의 값에 따라 아래 표 13과 같이 4개의 값 중 하나를 갖는다고 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000057
본 실시 예의 또 다른 예로 K 값이 ‘48’로 설정되면 실시 예 5에서 설명한 방법에 따라 L은 ‘21’이 되고 RAPID의 총 개수는 63개가 사용되도록 결정될 수 있다.
즉, 48개의 부 반송파들 중 21개의 특정한 부 반송파만 사용되기 때문에 셀에 특정된 21개의 특정한 부 반송파가 사용되도럭 설정될 수 있으며, 이는 inter cell interference를 감소시킬 수 있다.
이 경우, 63개의 RAPID를 사용하기 때문에 0부터 52까지의 RAPID가 사용되도록 설정될 수 있으며, 63은 reserved로 놔둘 수 있다.
이때, 21개의 특정한 부 반송파는 실시 예 5-1 및 5-2와 유사하게 아래의 실시 예 5-3 및 5-4를 통해서 설정될 수 있다.
<실시 예 5-3>
21개의 특정한 부 반송파는 Cell ID에 기초하여 even number Cell ID와 odd number Cell ID를 구별하여 첫 번째 그룹에 속한 셀들은 48개의 부 반송파 중 가장 작은 인덱스 값을 갖는 부 반송파(예를 들면, 0, 1, 2)와 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파(예를 들면, 45, 46, 47)를 제외한 짝수 번째 부 반송파로 결정될 수 있다.
즉, 48개의 부 반송파 중 가장 작은 인덱스 값을 갖는 부 반송파(예를 들면, 0, 1, 2)와 가장 큰 인덱스 값을 갖는 부 반송파(예를 들면, 45, 46, 47)를 제외한 짝수 번째 부 반송파 들은 {4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44}가 되고, 홀수 번째 부 반송파 들은 {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43} 가 된다.
이 경우, 양쪽 끝의 부 반송파를 사용하지 않음으로써 사용되지 않는 부 반송파는 새로운 NPRACH 자원이 레가시 NPRACH, NPUSCH등과 다중화되는 경우 가드 역할을 수행할 수 있다.
아래 표 14은 실시 예 5-3에 대한 부 반송파 인덱스와 RAPID의 일 예를 나타낸다. 앞에서 설명한 두 그룹의 셀들은 하나의 표에 기초하여 RAPID가 결정되도록 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000058
<실시 예 5-4>
실시 예 5-3과 기본적인 방법은 유사하지만, Cell ID에 기초하여 even number Cell ID와 odd number Cell ID를 구별하고, 두 그룹의 셀들이 서로 다른 표에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있다.
즉, 홀수 인덱스를 갖는 부 반송파를 사용하는 셀들과 짝수 인덱스를 갖는 부 반송파를 사용하는 셀들의 부 반송파 인덱스와 RAPID의 매핑 순서가 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들면, even number Cell ID를 갖는 셀은 아래 표 15에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있으며, odd number Cell ID를 갖는 셀은 아래 표 16에 기초하여 RAPID를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000059
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000060
본 발명의 또 다른 실시 예로 새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 개수가 64개보다 큰 경우, 아래와 같은 방법을 통해서 설정을 할 수 있다.
<실시 예 6>
새로운 프리앰블을 위한 RAPID의 최대 값이 64보다 큰 경우, RAR 서브 헤더의 6bit 필드와 reserved 필드를 이용하여 RAPID를 설정할 수 있다.
구체적으로, 0부터 63까지의 RAPID는 RAR 서브헤더의 6bit 필드 만으로 표현하고, 64부터 RAPID의 최대 값인 RAPID MAX까지는 RAR의 reserved 필드를 추가적으로 사용하여 RAPID를 나타내도록 기지국은 설정할 수 있다.
RAR의 reserved 필드는 총 6bits가 존재하지만 주파수 축 상에서 새로운 프리앰블을 위한 부 반송파의 개수가 최대 144개(부 반송파 간격이 1.25kHz인 경우)이므로 RAR의 reserved 필드의 2bit를 추가적으로 사용하여 최대 144개의 RAPID를 나타내도록 설정될 수 있다.
RAR 서브 헤더의 6bits에 추가적으로 RAR reserved 필드의 2bits를 합쳐서 총 8bits의 크기를 갖는 필드를 통해 새로운 프리앰블의 RAPID를 나타내도록 설정될 수 있다.
즉, 새로운 프리앰블을 전송하는 경우, RAR 서브 헤더에서 RAPID를 나타내는 필드의 크기는 8bits로 설정될 수 있다.
이때, 단말은 RAR reserved filed를 MSB로 인식하도록 설정될 수 있다. 예를 들어, RAR 서브 헤더의 6bits 필드 값이 모두 ‘1’이고, RAR reserved 필드의 2bits 값이 ‘01’을 나타내는 경우, 127(=01111111)의 RAPID를 나타내도록 설정될 수 있다.
즉, reserved 필드의 값이 가장 맨 앞의 값으로 인식되어 RAPID를 나타낼 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, RAR 서브 헤더의 6bits 필드는 floor(RAPID/3)의 값을 나타내고, RAR reserved 필드의 2bits가 RAPID modular 3의 값을 나타낸다고 설정될 수 있다.
예를 들면, RAPID 값이 127인 경우, floor(127/3) = 42 이므로 RAR 서브 헤더의 6bits 필드는 101010로 표현되고, 127 modular 3 = 1 이므로 RAR reserved 필드의 2bits 값은 01로 표현된다고 설정될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해 1.25 kHz의 부 반송파 간격을 사용하는 새로운 프리앰블을 기준으로 주파수 축 상의 가능한 모든 부 반송파를 사용하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 레거시 프리앰블을 위한 자원과 새로운 프리앰블을 위한 자원이 주파수 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 시작 서브프레임을 선택한 경우, 기지국은 새로운 프리앰블을 위한 자원을 설정해주는 SIB를 통해 추가적으로 RAPID 오프셋을 지시해주는 파라미터를 단말에게 전송할 수 있다.
즉, 새로운 단말은 현재 프리앰블을 전송하려는 자원과 레가시 자원이 동일한 RA-RNTI를 사용해야 한다는 것을 알 수 있기 때문에 SIB를 통해서 추가적으로 전송된 RAPID 오프셋 값을 인식하여 새로운 프리앰블을 위한 자원의 첫 번째ㅔ RAPID 값을 기지국으로부터 전송 받도록 설정될 수 있다.
만약, 새로운 프리앰블이 72개의 부 반송파를 사용하도록 설정되고, 레가시 프리앰블을 위한 자원과 새로운 프리앰블을 위한 자원이 시간 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 경우, 기지국은 RAPID 오프셋 값을 단말에게 전송해야 하고(예를 들면, 그 값이 24인 경우), 새로운 프리앰블의 전송을 위한 단말은 72개의 부 반송파에 해당하는 RAPID를 선택된 부 반송파 인덱스 + RAPID 오프셋(예를 들면 24부터 95)로 인식하도록 설정될 수 있다.
이때, RAPID 오프 셋 값은 해당 반송파에 레거시 프리앰블을 위한 자원이 하나 이상의 CE level 별로 설정되어 있는 경우, 각 CE level 별로 독립적으로 RAPID 오프셋이 전송될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 단말들간 RAPID까지 동일한 경우 발생되는 문제점을 해결할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 시간 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 시작 서브 프레임을 선택한 레가시 프리앰블을 위한 자원에 대한 구성 정보를 단말이 직접 인식하여 새로운 프리앰블을 위한 자원이 갖는 가장 첫 번째 RAPID 값을 결정할 수 있다.
즉, 새로운 프리앰블을 전송하려는 단말은 현재 프리앰블을 전송하려는 자원과 레거시 자원이 동일한 RA-RNTI를 사용해야 한다는 것을 인식할 수 있기 때문에 레거시 자원을 위한 구성을 확인하여 레거시 자원에서 사용될 RAPID의 최대 값을 계산할 수 있다.
따라서, 새로운 프리앰블을 전송하려는 단말은 계산된 값에 기초하여 새로운 프리앰블을 위한 자원에서 사용할 RAPID 값의 범위를 판단할 수 있으며, 그에 따른 RAR을 전송할 수 있다.
만약, 새로운 프리앰블이 72개의 부 반송파를 사용하도록 구성되고, 레거시 프리앰블을 위한 자원과 새로운 프리앰블을 위한 자원이 시간 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 경우, 새로운 프리앰블을 전송하려는 단말은 레거시 프리앰블을 위한 자원에 해당하는 구성을 확인하여 해당 자원이 사용하는 RAPID의 최대 값인 RAPID legacy_MAX을 계산할 수 있다.
RAPID legacy _MAX을 계산한 단말은 새로운 프리앰블을 위한 자원의 72개의 부 반송파에 해당하는 RAPID를 선택된 부 반송파의 인덱스 + RAPID legacy _MAX로 인식할 수 있다.
예를 들어 RAPID legacy _MAX가 ‘12’인 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID는 12~83으로 결정될 수 있다.
이와 같은 방법은 중복되는 레가시 자원에 따라서 항상 독립적인 RAPID legacy_MAX값을 가질 수 있다.
이와 같은 방법을 통해 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 단말들간 RAPID까지 동일한 경우 발생되는 문제점을 해결할 수 있으며, 추가적인 시그널링이 필요하지 않다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 레가시 프리앰블을 위한 자원과 새로운 프리앰블을 위한 자원이 시간 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 시작 서브프레임을 선택한 경우에만 새로운 프리앰블의 RAPID는 특정 값 이후의 값만을 사용하도록 설정될 수 있다.
즉, 새로운 프리앰블을 전송하려는 단말은 현재 프리앰블을 전송하려는 자원과 레거시 자원이 동일한 RA-RNTI를 사용해야 한다는 것을 인식할 수 있기 때문에 단말은 항상 고정된 값인 RAPID legacy_MAX값 이후의 RAPID만을 사용할 수 있다.
이 때, RAPID legacy _ MAX값은 레거시 프리엠블이 이용할 수 있는 최대 값인 47일 수 있다. 만약, 새로운 프리앰블이 72개의 부 반송파를 사용하도록 설정되고, 레거시 프리앰블을 위한 자원과 새로운 프리앰블을 위한 자원이 시간 축 상에서 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 경우, 새로운 프리앰블을 위한 자원에서 72개의 부 반송파에 해당하는 RAPID는 선택된 부 반송파 인덱스 +RAPID legacy _MAX로 단말은 인식할 수 있다.
예를 들어, RAPID legacy _ MAX값이 47인 경우, 새로운 프리앰블을 위한 RAPID는 48~119로 결정될 수 있다.
이와 같은 방법을 통해 동일한 RA-RNTI 값을 공유하는 단말들간 RAPID까지 동일한 경우 발생되는 문제점을 해결할 수 있으며, 추가적인 시그널링이 필요하지 않다.
또한, 단말이 레거시 프리앰블을 위한 자원을 보고 계산을 할 필요가 없다는 효과도 있다.
새로운 프리앰블에 대한 NPDCCH order를 위한 DCI 포맷 N1의 설계
특정 DCI 포맷(DCI format N1)을 사용한 NPDCCH order로 RACH 절차를 시작하는 경우, 기존의 legacy 프리앰블 외에 새로운 프리앰블 포맷인 포맷 2를 사용하는 프리앰블인 새로운 프리앰블이 사용될 수 있다.
이 경우, 기지국은 단말에게 할당(또는 설정)된 프리앰블의 프리앰블 포맷에 따라 NPDCCH의 DCI 필드를 다르게 설정하여 단말에게 전송할 수 있다.
구체적으로, 프리앰블 포맷에 따라 프리앰블의 전송을 위한 부 반송파 간격 등이 달라지는 경우, 기지국은 단말이 전송해야될 프리앰블의 프리앰블 포맷 및 프리앰블의 전송을 위한 서브 캐리어를 알려줘야 한다.
예를 들면, 기지국은 DCI에 단말이 전송해야될 프리앰블의 프리앰블 포맷을 지시하는 지시자 및 부 반송파를 지시하는 필드를 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다.
이때, 지시자는 프리앰블 포맷이 0 또는 1인 경우 ‘0’의 값을 가질 수 있으며, 프리앰블 포맷이 2인 경우 ‘1’의 값을 가질 수 있다.
프리앰블 포맷 0 또는 1은 앞에서 살펴본 바와 같이 3.75kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 프리앰블 포맷 2(FDD NPRACH format 2)는 1.25kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있다.
이하, 프리앰블 포맷이 0 또는 1인 프리앰블을 제 1 프리앰블(또는, legacy preamble), 프리앰블 포맷이 2인 프리앰블을 제 2 프리앰블(또는, enhanced preamble) 이라 한다.
제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원은 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 오버랩되거나, 오버랩 되지 않을 수 있다.
따라서, 동일한 반송파에 동일한 CE level을 갖고 오버랩되지 않는 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원이 각각 존재할 수 있다.
이 경우, 기지국은 단말이 NPDCCH order를 통해 제 1 프리앰블을 전송할 것인지, 제 2 프리앰블을 전송할 것인지에 대해 지시해줄 필요가 있다.
따라서, NPDCCH order를 위한 DCI format N1은 단말이 전송해야될 프리앰블을 지시하는 k bit의 크기를 갖는(예를 들면, 1bit) 필드를 포함할 수 있다.
즉, 기지국은 NPDCCH order에 기초하여 RACH 절차가 시작되는 경우, NPDCCH를 통해 전송되는 DCI에 단말이 전송해야되는 프리앰블의 포맷을 나타내는 지시자를 포함시켜 전송할 수 있다.
아래 표 17은 DCI format N1의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000061
표 17과 같이 DCI format N1의 길이는 총 24bits로 구성될 수 있으며, 단말의 블라인드 디코딩의 횟수를 증가시키지 않기 위해 나머지 bit들인 10bits는 모두 ‘1’로 설정될 수 있다.
표 17에서 Flag for format N0/format N1 differentiation은 DCI의 포맷을 나타내는 플래그이고, Starting number of NPRACH repetitions는 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보를 의미한다.
또한, Carrier indication of NPRACH는 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 정보이다.
나머지 10 bits 중 1 bit를 앞에서 설명한 NPDCCH order를 위한 DCI format N1은 단말이 전송해야될 프리앰블을 지시하는 지시자로 설정하는 경우, 9bits가 ‘1’로 설정되어 NPDCCH를 통해 단말로 전송되는 DCI는 24bits의 길이를 유지할 수 있다.
이때, 단말이 전송해야될 프리앰블을 지시하는 지시자는 프리앰블 포맷 지시자(preamble format indicator) 또는 FDD NPRACH 포맷 지시자 필드(FDD NPRACH format indication field)로 호칭될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DCI를 수신하면, RACH 절차를 수행하기 위해 프리앰블 포맷 지시자에 따라 지시된 포맷의 프리앰블을 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말에게 이에 대한 응답으로 응답 메시지를 전송할 수 있다.
이때, 동일 반송파와 동일 CE level에 제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원 중 하나만 구성된 경우에도 프리앰블 포맷 지시자가 모든 단말에게 전송되는 DCI에 모두 포함되는 경우, 단말은 프리앰블 포맷 지시자의 값은 무시하도록 설정되거나, 프리앰블 포맷 지시자의 값이 특정 값(0또는 1)로 고정되어 전송되는 것을 사전에 인식하도록 설정될 수 있다.
또한, NPDCCH order에 의한 RACH의 개시를 위한 DCI format N1에 프리앰블 포맷을 지시하는 명시적인 필드가 포함되어 있고, DCI를 통해 지시도니 특정 CE level과 특정 반송파에 제 1 프리앰블 자원과 제 2 프리앰블 자원 중 한가지만 설정되어 있음에도 불구하고, 프리앰블 포맷을 지시하는 명시적인 필드에 의해서 지시된 값이 다르면 단말은 해당 NPDCCH order은 유효하지 않다고 판단할 수 있다.
또는, 프리앰블 포맷을 지시하는 명시적인 필드의 값을 무시하고 특정 CE level과 특정 반송파에 존재하는 프리앰블 자원을 선택하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
이때, 프리앰블 포맷 지시자는 기지국 및/또는 단말이 프리앰블 포맷 2를 지원하는 경우 DCI에 포함될 수 있다.
즉, 기지국이 상위 계층 시그널링(예를 들면, RRC signalling)을 통해서 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원한다는 것을 단말에게 알린 경우에만 프리앰블 포맷 지시자가 DCI에 포함되어 단말에게 전송될 수 있다.
이와 같은 방법은 기지국의 자유도를 높여줄 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 NPDCCH order에 의해서 개시되는 RACH 절차에서 프리앰블 포맷 0 또는 1외에 프리앰블 포맷 2가 사용되는 경우, 부 반송파를 나타내는 필드의 크기가 프리앰블 포맷에 따라 변경될 수 있다.
구체적으로, 동일한 반송파와 동일한 CE level을 사용하는 제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원이 오버랩되는 경우, 총 사용하는 RAPID의 개수가 64개를 초과하지 않는다면 NPDCCH order에 의한 RACH 절차의 개시를 위한 DCI format N1에 추가적인 필드가 설정되지 않는다.
즉, 제 1 프리앰블을 위한 RAPID가 0부터 K-1까지 K개로 설정되고, 제 2 프리앰블을 위한 RAPID가 K부터 63까지 설정되면 표 17에서 RACH 절차를 위한 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파와 관련된 정보인 “NPRACH의 부 반송파 지시자(subcarrier indication of NPRACH)” 필드의 6bits 만으로도 프리앰블의 종류를 구별할 수 있다.
이때, NPRACH의 부 반송파 지시자 필드는 부 반송파 지시자 필드로 호칭될 수 있다.
이 경우, 부 반송파 지시자 필드에서 기존에 제 1 프리앰블을 위해 사용하던 상태(예를 들면, 64개 중 0부터 47)와 reserved 되어 있던 상태(예를 들면, 64개 중 48부터 63)까지 모두 사용하여 제 1 프리앰블과 제 2 프리앰블이 구별될 수 있다.
만약, 부 반송파 지시자 필드만으로도 프리앰블의 종류를 구별할 수 있는 경우에도 앞에서 설명한 프리앰블 포맷 지시자가 모든 단말의 DCI에 공통적으로 포함되면 단말은 프리앰블 포맷 지시자의 값은 무시하거나, 특정 값(0또는 1)로 고정되어 전송된다고 알 수 있다.
하지만, 제 2 프리앰블의 전송을 위한 NPRACH 자원과 제 1 프리앰블의 전송을 위한 NPRACH 자원이 오버랩되는지 여부와 상관 없이, 특정 NPRACH 자원에서 지원하는 RAPID의 총 개수가 64개보다 큰 경우, NPDCCH order를 위한 DCI format N1에서 부 반송파 지시자 필드의 비트 수가 증가될 필요가 있다.
즉, 프리앰블의 포맷에 따른 부 반송파 간격의 크기가 줄어듬에 따라 부 반송파 지시자 필드의 비트 수는 동일하거나 증가할 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷 0/1은 부 반송파 간격이 3.75kHz이기 때문에 프리앰블의 RAPID의 개수의 최대 값은 48이었다. 즉, 1 RB(180kHz)에서 프리앰블의 전송을 위해서 총 48개의 부 반송파가 설정될 수 있으며, 단말은 기지국의 DCI에 부 반송파 지시자 필드에 의해 지시된 부 반송파를 통해서 프리앰블을 기지국으로 전송할 수 있다.
따라서, 프리앰블의 포맷이 0/1인 경우, 부 반송파 지시자는 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파를 나타내기 위해 6bit의 크기만 필요하다(6bit인 경우, 최대 64개의 RAPID를 나타낼 수 있음).
하지만, 프리앰블 포맷이 2인 경우에는 부 반송파 간격이 1.25kHz이기 때문에 프리앰블의 RAPID의 개수의 최대 값은 144가된다. 즉, 1 RB(180kHz)에서 프리앰블의 전송을 위해서는 총 144개의 부 반송파가 설정되어야 한다.
따라서, 프리앰블 포맷이 2인 경우, 부 반송파 지시자는 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파를 나타내기 위해 최소 8bit의 크기가 필요하다.
즉, 허용되는 RAPID의 총 개수를 RAPID MAX라고 할 때, 부 반송파 지시자 필드의 크기는 아래 수학식 6에 따라 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2019003891-appb-img-000062
수학식 6에 의해서 RAPID MAX가 64보다 크고 128개를 넘지 않으면 부 반송파 지시자 필드의 비트 수는 7bit로 구성될 수 있고, RAPID MAX가 128보다 크고 256개를 넘지 않으면 부 반송파 지시자 필드의 비트 수는 8bit로 구성될 수 있다.
만약, R개의 추가적인 비트 필드가 필요한 경우, R은 DCI의 총길이(24bit)를 고려하여 최대 10bit를 초과할 수 없으며, 나머지 비트인 10-R bit는 앞에서 설명한 바와 같이 ‘1’로 설정되어 DCI 필드의 총 길이는 24bit가 될 수 있다.
또한, NPDCCH order를 위한 DCI format N1에 심볼 레벨 스크램블링(symbol level scrambling) 또는 심볼 그룹 레벨 스크램블링(symbol group level scrambling)을 하도록 지시하는 1bit의 추가 필드가 더 포함될 수 있다. 이는 기지국의 필요에 의해 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원을 지시해주는 경우에도 사전에 알고있는 방법으로 정의된 심볼 레벨 스크램블링또는 심볼 그룹 레벨 스크램블링을 수행하도록 DCI를 통해서 기지국이 단말에게 지시할 수 있다.
이와 같은 방법은 인접 셀과의 경계에 위치해 있는 단말이라고 기지국이 판단한 경우에 해당 단말이 전송하는 프리앰블의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한, 제 2 프리앰블은 심볼 레벨 스크램블링 또는 심볼 그룹 레벨 스크램블링이 포함된 프리앰블일 수도 있고, 1.25kHz의 부 반송파 간격을 지원하는 FDD NPRACH 포맷 2일 수 있다.
위에서 설명한 필드들은 중복적으로 필요할 수 있다. 예를 들면, 동일한 반송파에 동일한 CE level을 가지며 오버랩되지 않은 제 1 프리앰블을 위한 NPRACH 자원과 제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원이 각각 존재하고, 제 2 프리앰블을 위한 NPRACH 자원에 허용되는 RAPID의 최대 값이 144개인 경우, 부 반송파 지시자는 6bit에서 2bit가 추가적으로 더 필요한 8bit가 되고, 프리앰블 포맷을 지시하기 위한 프리앰블 포맷 지시자가 필요하다.
이 경우, 나머지 10bit에서 3bit가 추가적으로 더 필요하기 때문에 7bit만 모두 ‘1’의 값으로 설정될 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 NPDCCH order를 위한 DCI format N1에 프리앰블 포맷을 지시해주는 프리앰블 포맷 지시자 필드가 추가되지 않을 수 있다.
구체적으로, NPDCCH order를 위한 DCI format N1을 통해 지시된 특정 CE level과 특정 반송파에 제1 프리앰블 자원과 제 2 프리앰블 자원이 모두 존재하는 경우, 해당 단말은 바로 직전에 RACH 절차에서 성공했던 프리앰블 포맷에 해당하는 자원을 선택하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
즉, 단말이 커넥티드 모드(connected mode)인 경우, RACH 절차를 성공적으로 수행한 경험이 있기 때문에, 단말은 사전에 성공적으로 수행한 RACH 절차에 기초하여 프리앰블 포맷에 해당하는 자원을 선택하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 NPDCCH order를 위한 DCI format N1에 프리앰블 포맷을 지시하기 위한 추가적인 필드를 구성하지 않아도 된다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, NPDCCH order를 위한 DCI format N1을 통해 지시된 특정 CE level과 특정 반송파에 제 1 프리앰블 자원과 제 2 프리앰블 자원 중 하나만 설정되는 경우, 단말은 이전에 성공적으로 수행한 RACH 절차의 프리앰블과 상관없이 해당 CE level과 해당 반송파에 존재하는 프리앰블 자원을 선택하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
이와 같은 방법은 NPDCCH order을 위한 DCI format N1에 프리앰블 포맷을 지시하는 프리앰블 포맷 지시자를 추가적으로 포함시키지 않아도 되며, 기지국의 자유도를 높일 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로, NPDCCH order를 위한 DCI format N1을 통해 지시된 특정 CE level과 특정 반송파에 제 1 프리앰블 자원과 제 2 프리앰블 자원 중 하나만 설정되고, 해당 특정 CE level과 특정 반송파에 구성되어 있는 자원에 해당하는 프리앰블이 단말이 직전에 성공적으로 수행한 RACH 절차의 프리앰블과 다른 경우, 단말은 해당 NPDCCH order는 유효하지 않다고 판단할 수 있다.
이와 같은 방법은 기지국은 이미 해당 단말이 직전에 성공적으로 수행한 RACH절차를 통해 전송한 프리앰블을 인식하고 있기 때문에, 이와 다른 프리앰블을 전송하라고 지시하지 않을 것이라 단말은 예상할 수 있기 때문이다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 NPDCCH order를 위한 DCI format N1을 수신하면, 해당 DCI를 통해 지시된 특정 CE level과 특정 반송파에 존재하는 프리앰블 자원들 중 시간 상으로 가장 먼저 나타나는 것을 선택하여 단말은 프리앰블을 전송할 수 있다.
이때, 동일 CE level, 동일 반송파 상에 제 1 프리앰블 자원과 제 2 프리앰블 자원이 각각 독립적으로 설정되고, 각 자원별로 사용하는 RAPID 값이 64를 넘지 않을 수 있다.
예를 들면, NPDCCH order로 지시된 RAPID 값이 0부터 47 중 하나이면, 해당 DCI를 통해 지시된 특정 CE level과 특정 반송파에 존재하는 프리앰블 자원들 중 시간상으로 가장 먼저 나타내는 자원을 선택하여 단말은 프리앰블을 전송할 수 있다.
이때, 단말은 NPDCCH order로 지시된 RAPID 값이 48부터 63 중 하나이면 제 2 프리앰블 자원을 선택하여 프리앰블을 전송할 수 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 CE level에 따라 서로 다른 FDD NPRACH format이 SIB(예를 들면, SIB 2 또는 SIB 22)를 통해 설정될 수 있다.
이 경우, NPDCCH order를 위한 DCI format N1의 “Starting number of NPRACH repetitions” 필드를 이용하여 암시적으로 프리앰블 포맷이 단말에게 지시될 수 있다.
즉, SIB에 사전에 CE level과 NPRACH 포맷을 매칭시켜 놓고, NPDCCH order는 CE level만을 단말에게 지시함으로써 이에 매칭되는 프리앰블 포맷을 단말은 인식할 수 있다.
각 CE level별로 설정된(또는 매칭된) FDD NPRACH format은 실제 시스템 정보(예를 들면, SIB, RRC)를 해석하는 단말에 따라 서로 다르게 설정될 수 있다.
예를 들면, 단말의 설정(예를 들면, Release에 따른 단말들)에 따라 프리앰블 포맷 2를 지원하지 않는 단말들에게는 모든 CE level(예를 들면, CE level 0, 1, 2)를 위해 FDD NPRACH format 1을 사용하도록 CE level과 FDD NPRACH format이 매칭되도록 기지국은 설정할 수 있다.
하지만, 프리앰블 포맷 2를 지원하는 단말들에게는 CE level 0 및 1은 FDD NPRACH format 1을 사용하고, CE level 2는 FDD NPRACH format 2를 사용하도록 기지국은 CE level과 FDD NPRACH format을 매칭시킬 수 있다.
이 경우, 단말이 FDD NPRACH format 2를 지원하지 않는다면 단말은 NPDCCH order를 통해 CE level 2를 지시받으면 FDD NPRACH format 1을 이용하여 RACH 절차를 수행할 수 있다.
하지만, 단말이 FDD NPRACH format 2를 지원하면 단말은 NPDCCH order를 통해 CE level 2를 지시받으면 FDD NPRACH format 2을 이용하여 RACH 절차를 수행할 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하면 NPDCCH order를 위한 DCI format N1에 프리앰블 포맷을 지시하기 위해서 별도의 지시자를 추가하지 않을 수 있다.
전용 스케줄링 요청을 위한 NPRACH 자원
전송 스케줄링 요청(Dedicated scheduling request: SR)을 위해 NPRACH 자원이 사용되는 경우, 아래와 같은 방법들이 적용될 수 있다.
첫 번째로, NPRACH 자원 중 하나 또는 복수 개의 반송파를 전용 SR로 지정하는 경우, 특정 시작 반송파를 이용하여 전송할 수 있는 전용 SR 자원을 하나 이상의 단말을 위해 TDM 방식을 통해 다중화할 수 있다.
구체적으로 전용 SR을 전송할 수 있는 NPRACH 자원은 SIB를 통해 사전에 프리앰블 반복 횟수가 결정되어 있다. 하지만, 전용 SR을 전송하기 위한 단말은 이미 connected mode에서 동작하고 있고, 해당NPRACH 자원에 해당하는 프리앰블 반복 횟수만큼 반복하여 프리앰블이 전송되지 않더라도 기지국은 해당 전용 SR을 수신할 수 있다.
따라서, 기지국은 전용 SR을 위한 RRC signaling을 통해 특정 NPRACH 자원(예를 들면, 반송파, CE level)등을 단말에게 알려줄 수 있다.
이 경우, 특정 scaling 인자 세트가 표준에 지정되어 있을 수 있으며, 실제 사용될 scaling 인자의 값과 실제 SR을 전송할 타이밍 인덱스(예를 들면, scaling 인자에 기초한 전송 인덱스 등)를 RRC signalling을 통해 단말에게 전송될 수 있다.
이 때, scaling 인자의 값이 NPRACH 자원에 특정되거나, 단말에 특정되게 설정될 수 있다.
만약, 단말에 특정되거 scaling 인자의 값이 설정되는 경우, 기지국은 다른 단말의 SR 자원과 중첩되지 않도록 자원을 할당해야 한다.
예를 들면, 단말은 설정받은 반송파와 CE level에 해당하는 NPRACH 반복 횟수가 128이고, 표준에 정의된 scaling 인자 세트가 {0, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, …}와 같은 경우, 실제 scaling 인자의 값이 1/8로 설정되고 SR 전송을 위한 타이밍 인덱스가 1로 설정될 수 있다.
이 경우, 단말은 NPRACH 자원의 특정 부 반송파 인덱스에 해당하는 단일 톤 자원 중 16(128/8)번째 프리앰블이 전송되는 순간부터 16번만큼 SR 전송을 반복해서 전송할 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하는 경우, 특정 부 반송파 인덱스에 해당하는 SR을 위한 단일 톤 자원을 TDM방식을 통해 다중화하여 복수의 단말에게 할당할 수 있기 때문에 전용 SR capacity가 충분히 확보될 수 있다는 효과가 있다.
두 번째로, 위와 유사하지만, 기지국은 전송 SR을 위한 RRC signaling을 통해 특정 NPRACH 자원(예를 들면, 반송파, CE level) 등을 단말에게 알려주면서 동시에 SR 전송 타이밍 오프셋 정보와 실제 SR을 위한 반복 횟수를 알려줄 수 있다.
예를 들면, 단말은 설정받은 반송파와 CE level에 대응되는 NPRACH 반복 횟수가 128인 경우, 기지국은 특정 단말에게 SR 반복 횟수를 32로 설정하고, 전송 타이밍 오프셋을 16(단일 톤 프리앰블 길이)으로 설정할 수 있다.
이 경우, 특정 단말은 해당 NPRACH 자원의 특정 부 반송파 인덱스에 해당하는 단일 톤ㅂ 자원 중 16번째 프리앰블이 전송되는 순간부터 32번만큼 SR 전송을 반복해서 전송할 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하면 기지국이 완전 동적으로 특정 부 반송파 인덱스에 해당하는 SR을 위한 단일 톤 자원을 TDM 방식을 통해 다중화 하여 복수의 단말에게 할당할 수 있기 때문에 전용 SR capacity가 충분히 확보될 수 있으며, 전용 SR이 필요한 복수의 단말에게 독립적인 반복 횟수를 할당할 수 있는 효과가 있다.
본 발명의 또 다른 실시 예로 전용 SR을 전송할 수 있는 NPRACH 자원의 프리앰블 반복 횟수 대비 단말이 설정 받은 SR 전송 반복 횟수가 작은 경우, 단말은 NPRACH 자원 내의 시간 축 상 전송 시작 위치를 통해 특정 정보를 전달할 수 있다.
이 때, 시간 축 상 전송 시작의 위치는 반복 전송되는 각 프리앰블읠 첫 번째 심볼 그룹이 전송되는 위치 중 하나이거나, 매 심볼 그룹이 전송될 수 있는 위치 중 하나일 수 있다.
또한, 특정 정보는 BSR(buffer state report)를 포함할 수 있다.
예를 들면, 설정 받은 반송파와 CE level에 대응되는 NPRACH 반복 횟수가 128이고, SR 전송 반복 횟수가 32인 경우, 적게는 4(128/32)가지 서로 다른 정보 중 하나를 전송할 수 있으며, 많게는 96(128-32)가지의 서로 다른 정보 중 하나를 단말은 전송할 수 있다.
이와 같은 방법을 이용하는 경우, NPRACH 프리앰블에 추가적인 시퀀스로 스크램블링을 하지 않더라도 추가적인 정보를 단말은 전송할 수 있다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말이 임의 접속 프리앰블을 전송하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15를 참조하면, 단말은 NPDCCH order에 의해서 RACH 절차를 시작하는 경우 DCI에 기초하여 프리앰블 포맷을 선택하여 프리앰블을 기지국으로 전송할 수 있다.
이하, 단말은 프리앰블 포맷 2를 지원한다고 가정한다.
구체적으로, 먼저 단말은 기지국으로부터 전송되는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는 여부를 인식할 수 있다.
예를 들면, 단말은 상위 계층 시그널링(예를 들면, SIB 등)을 통해 전송되는 CE level에서 NPRACH 포맷 2를 전송하기 위한 자원의 할당 여부를 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는지 여부를 인식할 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 NPDCCH order를 통한 RACH 절차를 수행하기 위해 DCI를 포함하는 NPDCCH를 수신할 수 있다(S15010).
이때, DCI의 포맷은 표 17 및 앞에서 설명한 것과 동일한 포맷으로 구성될 수 있다.
구체적으로, DCI는 단말이 전송해야될(또는 단말에게 할당된) 프리앰블의 포맷이 포맷 0/1인지 포맷 2인지 여부를 지시하는 프리앰블 포맷 지시자, 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자, DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및/또는 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NPDCCH order에 의해 개시되는 RACH 절차를 위한 DCI의 비트 수는 24bit일 수 있으며, 설정된 필드외의 나머지 비트들은 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서 ‘1’의 값으로 설정될 수 있다.
단말은 DCI의 프리앰블 포맷 지시자를 통해서 단말이 전송해야될 프리앰블의 포맷을 인식할 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 값이 ‘0’인 경우, 프리앰블 포맷 0/1을 지시하고, ‘1’인 경우는 프리앰블 포맷 2를 지시한다.
프리앰블 포맷 0/1은 앞에서 설명한 바와 같이 3.75kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 48개의 RAPID가 설정될 수 있다.
프리앰블 포맷 2는 앞에서 설명한 바와 같이 1.25kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 144개의 RAIID가 설정될 수 있다.
DCI의 부 반송파 지시자 필드는 단말의 프리앰블 전송을 위해 할당된 부 반송파를 나타내며, 프리앰블 포맷 지시자의 값에 따라 필드의 비트 수가 달라질 수 있다.
즉, 프리앰블 포맷 지시자에 의해서 지시된 프리앰블 포맷의 부 반송파 간격이 작아지면 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 수는 동일하거나 증가할 수 있다.
이때, 프리앰블 포맷 지시자의 비트 수는 수학식 4에 의해서 결정될 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷이 0/1인 경우, RAPID는 최대 48개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 48개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 48개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 6bit가 될 수 있다.
하지만, 프리앰블 포맷이 2인 경우, RAPID는 최대 144개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 144개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 144개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 8bit가 될 수 있다.
이후, 단말은 DCI에 의해 지시된 프리앰블 포맷에 따라 단말에게 할당된 부 반송파에서 프리앰블을 기지국에게 전송할 수 있다(S15020).
예를 들면, 단말은 DCI를 통해 지시된 프리앰블 포맷 0/1인 경우, 프리앰블 포맷 0/1인 프리앰블(제 1 프리앰블)을 기지국으로 전송하고, 프리앰블 포맷 2인 경우, 프리앰블 포맷 2인 프리앰블(제 2 프리앰블)을 기지국으로 전송할 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답 메시지를 수신할 수 있다(S15030).
이후, RACH 절차가 경쟁 기반 RACH인지 여부에 따라 단말은 각각 해당하는 절차를 수행할 수 있다.
이와 같은 방법을 통해서 서로 다른 부 반송파 간격을 갖는 프리앰블 포맷이 설정되는 경우, 단말은 자신이 전송해야될 프리앰블이 어떤 프리앰블 포맷인지 인식할 수 있으며, 프리앰블 포맷에 따라 DCI 포맷의 특정 필드의 비트 수가 변경됨으로써 효율적으로 프리앰블 전송을 위한 부 반송파를 할당할 수 있다.
이와 관련하여, 상술한 단말의 동작은 본 명세서의 도 17 및 도 18에 나타난 단말 장치(1720, 1820)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 단말의 동작은 프로세서(1721, 1821) 및/또는 RF 유닛(또는 모듈)(1723, 1825)에 의해 수행될 수 있다.
구체적으로, 프로세서(1721, 1821)는 기지국으로부터 전송되는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는 여부를 인식할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(1721, 1821)는 상위 계층 시그널링(예를 들면, SIB 등)을 통해 전송되는 CE level에서 NPRACH 포맷 2를 전송하기 위한 자원의 할당 여부를 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는지 여부를 인식할 수 있다.
또한, 프로세서(1721, 1721)는 RF 유닛(또는 모듈)(1723, 1825)을 통해 기지국으로부터 NPDCCH order를 통한 RACH 절차를 수행하기 위해 DCI를 포함하는 NPDCCH를 수신하도록 제어할 수 있다.
이때, DCI의 포맷은 표 17 및 앞에서 설명한 것과 동일한 포맷으로 구성될 수 있다.
구체적으로, DCI는 단말이 전송해야될(또는 단말에게 할당된) 프리앰블의 포맷이 포맷 0/1인지 포맷 2인지 여부를 지시하는 프리앰블 포맷 지시자, 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자, DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및/또는 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NPDCCH order에 의해 개시되는 RACH 절차를 위한 DCI의 비트 수는 24bit일 수 있으며, 설정된 필드외의 나머지 비트들은 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서 ‘1’의 값으로 설정될 수 있다.
단말은 DCI의 프리앰블 포맷 지시자를 통해서 단말이 전송해야될 프리앰블의 포맷을 인식할 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 값이 ‘0’인 경우, 프리앰블 포맷 0/1을 지시하고, ‘1’인 경우는 프리앰블 포맷 2를 지시한다.
프리앰블 포맷 0/1은 앞에서 설명한 바와 같이 3.75kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 48개의 RAPID가 설정될 수 있다.
프리앰블 포맷 2는 앞에서 설명한 바와 같이 1.25kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 144개의 RAIID가 설정될 수 있다.
DCI의 부 반송파 지시자 필드는 단말의 프리앰블 전송을 위해 할당된 부 반송파를 나타내며, 프리앰블 포맷 지시자의 값에 따라 필드의 비트 수가 달라질 수 있다.
즉, 프리앰블 포맷 지시자에 의해서 지시된 프리앰블 포맷의 부 반송파 간격이 작아지면 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 수는 동일하거나 증가할 수 있다.
이때, 프리앰블 포맷 지시자의 비트 수는 수학식 4에 의해서 결정될 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷이 0/1인 경우, RAPID는 최대 48개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 48개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 48개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 6bit가 될 수 있다.
하지만, 프리앰블 포맷이 2인 경우, RAPID는 최대 144개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 144개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 144개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 8bit가 될 수 있다.
이후, 프로세서(1821, 1921)는 RF 유닛(또는 모듈)(1723, 1825)을 통해 DCI에 의해 지시된 프리앰블 포맷에 따라 단말에게 할당된 부 반송파에서 기지국으로 프리앰블을 전송하도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(1821, 1921)는 RF 유닛(또는 모듈)(1723, 1825)을 통해 DCI에 기초하여 지시된 프리앰블 포맷 0/1인 경우, 프리앰블 포맷 0/1인 프리앰블(제 1 프리앰블)을 기지국으로 전송하고, 프리앰블 포맷 2인 경우, 프리앰블 포맷 2인 프리앰블(제 2 프리앰블)을 기지국으로 전송하도록 제어할 수 있다.
이후, 프로세서(1721, 1821)는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)을 통해 기지국으로부터 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답 메시지를 수신하도록 제어할 수 있으며, RACH 절차가 경쟁 기반 RACH인지 여부에 따라 단말은 각각 해당하는 절차를 수행하도록 제어할 수 있다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 기지국이 임의 접속 프리앰블을 수신하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16을 참조하면, 기지국은 NPDCCH order에 의해서 RACH 절차를 시작하는 경우 DCI를 통해 단말에게 단말이 전송할 프리앰블의 프리앰블 포맷을 알려줄 수 있다.
구체적으로, 먼저 기지국은 단말에게 전송되는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는 여부를 알릴 수 있다.
예를 들면, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들면, SIB 등)을 통해 전송되는 CE level에서 NPRACH 포맷 2를 전송하기 위한 자원의 할당 여부를 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는지 여부를 단말에게 알릴 수 있다.
이후, 기지국은 단말에게 NPDCCH order를 통한 RACH 절차를 수행하기 위해 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)을 전송할 수 있다(S16010).
이때, DCI의 포맷은 표 17 및 앞에서 설명한 것과 동일한 포맷으로 구성될 수 있다.
구체적으로, DCI는 단말이 전송해야될(또는 단말에게 할당된) 프리앰블의 포맷이 포맷 0/1인지 포맷 2인지 여부를 지시하는 프리앰블 포맷 지시자, 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자, DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및/또는 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NPDCCH order에 의해 개시되는 RACH 절차를 위한 DCI의 비트 수는 24bit일 수 있으며, 설정된 필드외의 나머지 비트들은 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서 ‘1’의 값으로 설정될 수 있다.
단말은 DCI의 프리앰블 포맷 지시자를 통해서 단말이 전송해야될 프리앰블의 포맷을 인식할 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 값이 ‘0’인 경우, 프리앰블 포맷 0/1을 지시하고, ‘1’인 경우는 프리앰블 포맷 2를 지시한다.
프리앰블 포맷 0/1은 앞에서 설명한 바와 같이 3.75kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 48개의 RAPID가 설정될 수 있다.
프리앰블 포맷 2는 앞에서 설명한 바와 같이 1.25kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 144개의 RAIID가 설정될 수 있다.
DCI의 부 반송파 지시자 필드는 단말의 프리앰블 전송을 위해 할당된 부 반송파를 나타내며, 프리앰블 포맷 지시자의 값에 따라 필드의 비트 수가 달라질 수 있다.
즉, 프리앰블 포맷 지시자에 의해서 지시된 프리앰블 포맷의 부 반송파 간격이 작아지면 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 수는 동일하거나 증가할 수 있다.
이때, 프리앰블 포맷 지시자의 비트 수는 수학식 4에 의해서 결정될 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷이 0/1인 경우, RAPID는 최대 48개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 48개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 48개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 6bit가 될 수 있다.
하지만, 프리앰블 포맷이 2인 경우, RAPID는 최대 144개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 144개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 144개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 8bit가 될 수 있다.
이후, 기지국은 DCI에 의해 지시된 프리앰블 포맷에 따라 단말에게 할당된 부 반송파에서 단말로부터 프리앰블을 수신할 수 있다(S16020).
예를 들면, 기지국은 DCI를 통해 지시된 프리앰블 포맷 0/1인 경우, 프리앰블 포맷 0/1인 프리앰블(제 1 프리앰블)을 단말로부터 수신하고, 프리앰블 포맷 2인 경우, 프리앰블 포맷 2인 프리앰블(제 2 프리앰블)을 단말로부터 수신할 수 있다.
이후, 기지국은 단말에게 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 전송할 수 있다(S16030).
이후, RACH 절차가 경쟁 기반 RACH인지 여부에 따라 기지국은 각각 해당하는 절차를 수행할 수 있다.
이와 관련하여, 상술한 기지국의 동작은 본 명세서의 도 17 및 도 18에 나타난 기지국 장치(1710, 1810)에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 상술한 기지국의 동작은 프로세서(1711, 1811) 및/또는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)에 의해 수행될 수 있다.
구체적으로, 프로세서(1711, 1811)는 단말에게 전송되는 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는 여부를 알릴 수 있다.
예를 들면, 프로세서(1711, 1811)는 예를 들면, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들면, SIB 등)을 통해 전송되는 CE level에서 NPRACH 포맷 2를 전송하기 위한 자원의 할당 여부를 통해 기지국이 프리앰블 포맷 2를 지원하는지 여부를 단말에게 알릴 수 있다.
또한, 프로세서(1811, 1911)는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)을 통해 단말에게 NPDCCH order를 통한 RACH 절차를 수행하기 위해 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)을 전송하도록 제어할 수 있다.
이때, DCI의 포맷은 표 17 및 앞에서 설명한 것과 동일한 포맷으로 구성될 수 있다.
구체적으로, DCI는 단말이 전송해야될(또는 단말에게 할당된) 프리앰블의 포맷이 포맷 0/1인지 포맷 2인지 여부를 지시하는 프리앰블 포맷 지시자, 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자, DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및/또는 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NPDCCH order에 의해 개시되는 RACH 절차를 위한 DCI의 비트 수는 24bit일 수 있으며, 설정된 필드외의 나머지 비트들은 단말의 블라인드 디코딩 횟수를 줄이기 위해서 ‘1’의 값으로 설정될 수 있다.
단말은 DCI의 프리앰블 포맷 지시자를 통해서 단말이 전송해야될 프리앰블의 포맷을 인식할 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 값이 ‘0’인 경우, 프리앰블 포맷 0/1을 지시하고, ‘1’인 경우는 프리앰블 포맷 2를 지시한다.
프리앰블 포맷 0/1은 앞에서 설명한 바와 같이 3.75kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 48개의 RAPID가 설정될 수 있다.
프리앰블 포맷 2는 앞에서 설명한 바와 같이 1.25kHz의 부 반송파 간격을 가질 수 있으며, 최대 144개의 RAIID가 설정될 수 있다.
DCI의 부 반송파 지시자 필드는 단말의 프리앰블 전송을 위해 할당된 부 반송파를 나타내며, 프리앰블 포맷 지시자의 값에 따라 필드의 비트 수가 달라질 수 있다.
즉, 프리앰블 포맷 지시자에 의해서 지시된 프리앰블 포맷의 부 반송파 간격이 작아지면 프리앰블 포맷 지시자 필드의 비트 수는 동일하거나 증가할 수 있다.
이때, 프리앰블 포맷 지시자의 비트 수는 수학식 4에 의해서 결정될 수 있다.
예를 들면, 프리앰블 포맷이 0/1인 경우, RAPID는 최대 48개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 48개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 48개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 6bit가 될 수 있다.
하지만, 프리앰블 포맷이 2인 경우, RAPID는 최대 144개이므로 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파의 개수는 최대 144개가 된다. 따라서, 프리앰블 포맷 지시자는 144개의 부 반송파를 각각 나타내기 위해서 8bit가 될 수 있다.
이후, 프로세서(1811, 1911)는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)을 통해 DCI에 의해 지시된 프리앰블 포맷에 따라 단말에게 할당된 부 반송파에서 단말로부터 프리앰블을 수신하도록 제어할 수 있다.
예를 들면, 프로세서(1811, 1911)는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)을 통해 DCI에 기초하여 지시된 프리앰블 포맷 0/1인 경우, 프리앰블 포맷 0/1인 프리앰블(제 1 프리앰블)을 단말로부터 수신하고, 프리앰블 포맷 2인 경우, 프리앰블 포맷 2인 프리앰블(제 2 프리앰블)을 단말로부터 수신하도록 제어할 수 있다.
이후, 프로세서(1811, 1911)는 RF 유닛(또는 모듈)(1713, 1815)을 통해 단말에게 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 전송하도록 제어할 수 있으며, RACH 절차가 경쟁 기반 RACH인지 여부에 따라 각각 해당하는 절차를 수행하도록 제어할 수 있다.
본 발명이 적용될 수 있는 장치 일반
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 17을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1710)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(1720)을 포함한다.
상기 기지국과 단말은 각각 무선 장치로 표현될 수도 있다.
기지국(1710)은 프로세서(processor, 1711), 메모리(memory, 1712) 및 RF 모듈(radio frequency module, 1713)을 포함한다. 프로세서(1711)는 앞서 도 1 내지 도 16에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈은 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
단말은 프로세서(1721), 메모리(1722) 및 RF 모듈(1723)을 포함한다.
프로세서는 앞서 도 1 내지 도 16에서 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서에 의해 구현될 수 있다. 메모리는 프로세서와 연결되어, 프로세서를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF 모듈(1723)는 프로세서와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
메모리(1712, 1722)는 프로세서(1711, 1721) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
또한, 기지국 및/또는 단말은 한 개의 안테나(single antenna) 또는 다중 안테나(multiple antenna)를 가질 수 있다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법들이 적용될 수 있는 무선 통신 장치의 블록 구성도의 또 다른 예시이다.
도 18을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(1810)과 기지국 영역 내에 위치한 다수의 단말(1820)을 포함한다. 기지국은 송신 장치로, 단말은 수신 장치로 표현될 수 있으며, 그 반대도 가능하다. 기지국과 단말은 프로세서(processor, 1811,1821), 메모리(memory, 1814,1824), 하나 이상의 Tx/Rx RF 모듈(radio frequency module, 1815,1825), Tx 프로세서(1812,1822), Rx 프로세서(1813,1823), 안테나(1816,1826)를 포함한다. 프로세서는 앞서 살핀 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 보다 구체적으로, DL(기지국에서 단말로의 통신)에서, 코어 네트워크로부터의 상위 계층 패킷은 프로세서(1811)에 제공된다. 프로세서는 L2 계층의 기능을 구현한다. DL에서, 프로세서는 논리 채널과 전송 채널 간의 다중화(multiplexing), 무선 자원 할당을 단말(1820)에 제공하며, 단말로의 시그널링을 담당한다. 전송(TX) 프로세서(1812)는 L1 계층 (즉, 물리 계층)에 대한 다양한 신호 처리 기능을 구현한다. 신호 처리 기능은 단말에서 FEC(forward error correction)을 용이하게 하고, 코딩 및 인터리빙(coding and interleaving)을 포함한다. 부호화 및 변조된 심볼은 병렬 스트림으로 분할되고, 각각의 스트림은 OFDM 부반송파에 매핑되고, 시간 및/또는 주파수 영역에서 기준 신호(Reference Signal, RS)와 멀티플렉싱되며, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)를 사용하여 함께 결합되어 시간 영역 OFDMA 심볼 스트림을 운반하는 물리적 채널을 생성한다. OFDM 스트림은 다중 공간 스트림을 생성하기 위해 공간적으로 프리코딩된다. 각각의 공간 스트림은 개별 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기,1815)를 통해 상이한 안테나(1816)에 제공될 수 있다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 전송을 위해 각각의 공간 스트림으로 RF 반송파를 변조할 수 있다. 단말에서, 각각의 Tx/Rx 모듈(또는 송수신기,1825)는 각 Tx/Rx 모듈의 각 안테나(1826)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 캐리어로 변조된 정보를 복원하여, 수신(RX) 프로세서(1823)에 제공한다. RX 프로세서는 layer 1의 다양한 신호 프로세싱 기능을 구현한다. RX 프로세서는 단말로 향하는 임의의 공간 스트림을 복구하기 위해 정보에 공간 프로세싱을 수행할 수 있다. 만약 다수의 공간 스트림들이 단말로 향하는 경우, 다수의 RX 프로세서들에 의해 단일 OFDMA 심볼 스트림으로 결합될 수 있다. RX 프로세서는 고속 푸리에 변환 (FFT)을 사용하여 OFDMA 심볼 스트림을 시간 영역에서 주파수 영역으로 변환한다. 주파수 영역 신호는 OFDM 신호의 각각의 서브 캐리어에 대한 개별적인 OFDMA 심볼 스트림을 포함한다. 각각의 서브캐리어 상의 심볼들 및 기준 신호는 기지국에 의해 전송된 가장 가능성 있는 신호 배치 포인트들을 결정함으로써 복원되고 복조된다. 이러한 연 판정(soft decision)들은 채널 추정 값들에 기초할 수 있다. 연판정들은 물리 채널 상에서 기지국에 의해 원래 전송된 데이터 및 제어 신호를 복원하기 위해 디코딩 및 디인터리빙되다. 해당 데이터 및 제어 신호는 프로세서(1821)에 제공된다.
UL(단말에서 기지국으로의 통신)은 단말(1820)에서 수신기 기능과 관련하여 기술된 것과 유사한 방식으로 기지국(1810)에서 처리된다. 각각의 Tx/Rx 모듈(1825)는 각각의 안테나(1826)을 통해 신호를 수신한다. 각각의 Tx/Rx 모듈은 RF 반송파 및 정보를 RX 프로세서(1823)에 제공한다. 프로세서 (1821)는 프로그램 코드 및 데이터를 저장하는 메모리 (1824)와 관련될 수 있다. 메모리는 컴퓨터 판독 가능 매체로서 지칭될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 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 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 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 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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.
본 발명은 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A/NR 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (13)

  1. 협대역 사물 인터넷(Narrow Band-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 수신하는 단계,
    상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고;
    상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 기지국에게 전송하는 단계; 및
    상기 기지국으로부터 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 지시자의 값이 ‘0’인 경우, 상기 프리앰블 포맷은 포맷 0/1이고,
    상기 지시자의 값이 ‘1’인 경우, 상기 프리앰블 포맷은 포맷 2인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 임의 접속 프리앰블을 전송하기 위한 부 반송파(Subcarrier)와 관련된 정보인 부 반송파 지시자(Subcarrier Indication)를 더 포함하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 프리앰블 포맷이 상기 포맷 0/1을 나타내는 경우, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 6 bit이고,
    상기 프리앰블 포맷이 상기 포맷 2를 나타내는 경우, 상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 8 bit인 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 상기 임의 접속 프리앰블의 ID의 최대 개수가 RAPID max인 경우, 아래의 수학식을 통해서 계산되는 것을 특징으로 하는 방법.
    Figure PCTKR2019003891-appb-img-000063
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 부 반송파 지시자의 비트 수는 부 반송파 간격(subcarrier spacing)의 값이 작아지면 동일하거나 증가하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 DCI의 포맷을 나타내는 플래그, 임의 접속 절차 반복의 시작 번호와 관련된 시작 번호 정보, 및 상기 임의 접속 프리앰블의 전송을 위한 반송파와 관련된 반송파 지시자를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 DCI의 나머지 비트 수는 1의 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는 방 법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 포맷 0/1의 부 반송파 간격은 3.75 kHz이고, 상기 포맷 2의 부 반송파 간격은 1.25 kHz인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 포맷 0/1에서 상기 임의 접속 프리앰블을 위해 할당된 부 반송파의 최대 개수는 48개이고,
    상기 포맷 2에서 상기 임의 접속 프리앰블을 위해 할당된 부 반송파의 최대 개수는 144개인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 기지국이 지원하는 프리앰블 포맷과 관련된 시스템 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 방법.
  12. 협대역 사물 인터넷(Narrow Band-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 기지국이 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 수신하는 방법에 있어서,
    단말에게 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 전송하는 단계,
    상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고;
    상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 단말로부터 수신하는 단계; 및
    상기 단말에게 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 협대역 사물 인터넷(Narrow Band-Internet of Things, NB-IoT)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블(Random Access Preamble)을 전송하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 송수신하기 위한 RF 모듈(radio frequency module); 및
    상기 RF 모듈과 기능적으로 연결되어 있는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는,
    기지국으로부터 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI)를 포함하는 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)를 수신하되,
    상기 DCI는 상기 단말에게 할당된 임의 접속 프리앰블의 프리앰블 포맷이 포맷 0/1(format 0/1 )또는 포맷 2(format 2)인지 여부를 나타내는 지시자를 포함하고,
    상기 프리앰블 포맷에 따라 상기 단말에게 할당된 부 반송파에서 상기 임의 접속 프리앰블을 상기 기지국에게 전송하며
    상기 기지국으로부터 상기 임의 접속 프리앰블에 대한 응답으로 임의 접속 응답을 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2019/003891 2018-04-02 2019-04-02 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 WO2019194545A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020541635A JP6989708B2 (ja) 2018-04-02 2019-04-02 無線通信システムにおける任意接続プリアンブルを送受信するための方法、及びこのための装置
CN201980005443.0A CN111295866B (zh) 2018-04-02 2019-04-02 无线通信系统中发送和接收随机接入前导的方法及装置

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2018-0037987 2018-04-02
KR20180037987 2018-04-02
KR20180052074 2018-05-04
KR10-2018-0052074 2018-05-04
KR20180053972 2018-05-10
KR10-2018-0053972 2018-05-10
US201862670047P 2018-05-11 2018-05-11
US62/670,047 2018-05-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019194545A1 true WO2019194545A1 (ko) 2019-10-10

Family

ID=66630067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2019/003891 WO2019194545A1 (ko) 2018-04-02 2019-04-02 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10813140B2 (ko)
EP (1) EP3550922B1 (ko)
JP (1) JP6989708B2 (ko)
KR (2) KR102088929B1 (ko)
CN (1) CN111295866B (ko)
WO (1) WO2019194545A1 (ko)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734163C1 (ru) * 2017-09-28 2020-10-13 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Форматы nprach для передачи nb-iot в режиме tdd
US11622389B2 (en) * 2020-05-06 2023-04-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for RACH communication with multi subcarrier spacing configuration
EP4066579A4 (en) * 2020-05-29 2022-11-23 ZTE Corporation RANDOM ACCESS PREAMBLE CONFIGURATION
US11929803B2 (en) * 2020-07-29 2024-03-12 Qualcomm Incorporated Connected mode beam management for narrowband systems
WO2022027434A1 (en) * 2020-08-06 2022-02-10 Apple Inc. User equipment direct transmission while inactive
US11800564B2 (en) * 2020-08-10 2023-10-24 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for random access layered preambles
JP2024503370A (ja) * 2021-01-14 2024-01-25 富士通株式会社 ランダムアクセス方法及び装置
US11856609B2 (en) * 2021-03-30 2023-12-26 Qualcomm Incorporated Random access channel preamble transmission parameters based on coverage enhancement level
US11606117B2 (en) * 2021-03-30 2023-03-14 Qualcomm Incorporated Frequency hopping pattern for random access channel preamble based on coverage enhancement level
CN115334682B (zh) * 2021-04-26 2023-09-15 中国电信股份有限公司 跳频传输指示方法和系统、基站、用户终端和存储介质
KR102487886B1 (ko) * 2021-09-07 2023-01-12 주식회사 블랙핀 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 복수의 pusch 공통 설정 정보를 이용해서 랜덤 액세스를 수행하는 방법 및 장치
KR102500494B1 (ko) * 2021-09-07 2023-02-16 주식회사 블랙핀 무선 이동 통신 시스템에서 축소된 성능의 단말이 복수의 탐색구간과 제어자원셋을 이용해서 랜덤 액세스를 수행하고 시스템정보블록2를 수신하는 방법 및 장치
GB202206366D0 (en) * 2022-04-29 2022-06-15 Nec Corp Communication system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100019337A (ko) * 2008-08-07 2010-02-18 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012150801A2 (ko) * 2011-05-02 2012-11-08 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 수행 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2013017154A1 (en) * 2011-07-29 2013-02-07 Fujitsu Limited Control channel for wireless communication
CN104041149B (zh) * 2011-11-08 2018-02-23 Lg电子株式会社 在无线通信系统中设置上行链路传输功率的方法和装置
KR102148335B1 (ko) * 2012-02-06 2020-08-26 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 복수의 캐리어를 이용해서 데이터를 송수신하는 방법 및 장치
CN103582073B (zh) * 2012-07-31 2018-07-27 中兴通讯股份有限公司 一种mtc ue接入lte系统的方法、演进的基站
CN104349458B (zh) * 2013-08-08 2019-05-17 中兴通讯股份有限公司 控制信道的传输方法、传输处理方法、通信节点及终端
CN104780617B (zh) * 2014-01-09 2019-09-17 中兴通讯股份有限公司 一种非竞争随机接入方法、节点设备及系统
WO2015145400A1 (en) * 2014-03-27 2015-10-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Random access procedures for machine-type communications
US10212699B2 (en) * 2014-04-21 2019-02-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving downlink control information in wireless communication system supporting device-to-device communication and device therefor
US10334648B2 (en) * 2014-08-18 2019-06-25 Lg Electronics Inc. Method for device-to-device communication in wireless communication system and apparatus therefor
EP3282627B1 (en) * 2015-04-10 2020-07-08 LG Electronics Inc. Method and device for controlling transmission of sounding reference signal in wireless access system supporting machine type communication
JP2018101822A (ja) * 2015-04-24 2018-06-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
CN106961698A (zh) * 2016-01-09 2017-07-18 华为技术有限公司 一种指示功率余量报告的方法和装置
US10506605B2 (en) * 2016-01-29 2019-12-10 Research & Business Foundation Sungkyunkwan University Random access method considering a coverage level, subcarrier spacing configuration and/or multi-tone configuration in internet of things environment
WO2017132910A1 (zh) * 2016-02-03 2017-08-10 华为技术有限公司 一种随机接入的方法、装置、基站及ue
EP3566536B1 (en) * 2017-01-05 2024-05-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Narrowband physical random access channel (nprach) for extended range

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100019337A (ko) * 2008-08-07 2010-02-18 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 절차를 수행하는 방법

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"NB-IoT RRC connection release enhancements", R2-1708620 . 3GPP TSG RAN WG2 MEETING #99, 11 August 2017 (2017-08-11), Berlin, Germany, XP051318446 *
HUAWEI ET AL.: "DC for NB-IoT", R1-161803 . 3GPP TSG RAN WG1 NB-IOT AD-HOC MEETING #2, 16 March 2016 (2016-03-16), Sophia-Antipolis, France, XP051080925 *
HUAWEI ET AL.: "NPRACH enhancement for cell radius extension", R1-1801446. 3GPP TSG RAN WG 1 MEETING #92, 16 February 2018 (2018-02-16), Athens, Greece, XP051396942 *
LG ELECTRONICS: "Resource configuration for NPRACH enhancement", R1-1802176. 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92, 16 February 2018 (2018-02-16), Athens, Greece, XP051397181 *

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020537464A (ja) 2020-12-17
KR102088929B1 (ko) 2020-03-13
KR20200029416A (ko) 2020-03-18
KR102190479B1 (ko) 2020-12-14
JP6989708B2 (ja) 2022-01-05
KR20190115430A (ko) 2019-10-11
CN111295866A (zh) 2020-06-16
EP3550922B1 (en) 2021-06-09
US10813140B2 (en) 2020-10-20
CN111295866B (zh) 2022-10-28
US20200053790A1 (en) 2020-02-13
EP3550922A1 (en) 2019-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019194545A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 임의 접속 프리앰블을 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2019194660A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
WO2020222625A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공유 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017146342A1 (ko) 협대역 iot를 지원하는 무선 통신 시스템에서 시스템 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2021020955A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel: pusch)를 송수신하는 방법, 장치 및 시스템
WO2018084672A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018030792A1 (ko) 협대역 사물인터넷을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018174653A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019147000A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 상향 링크 제어 채널 상에서 다수의 상향 링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2019194531A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호의 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016018125A1 (ko) 비면허대역을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 기회 구간을 설정하는 방법 및 장치
WO2016105127A1 (ko) 비면허 대역을 지원하는 무선 접속 시스템에서 향상된 물리 하향링크 제어채널을 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2020145773A1 (ko) 상향링크 전송을 수행하는 방법, 사용자기기, 장치, 저장 매체, 그리고 상향링크 수신을 수행하는 방법 및 기지국
WO2019050381A1 (ko) 무선 통신시스템에서 상향링크 전송 및 하향링크 수신방법, 장치 및 시스템
WO2019088787A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다수의 슬롯 기반 긴 pucch를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016099196A1 (ko) 단말 간 (device-to-device, d2d) 통신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 자원을 할당하는 방법
WO2017171408A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018143749A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
WO2015163645A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 단말
WO2018203627A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2021157938A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치
WO2018151565A1 (ko) 협대역 사물 인터넷을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 신호 송수신 방법 및 이를 지원하는 장치
WO2022031062A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 초기 셀 접속 방법, 장치, 및 시스템
WO2018030872A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서빙 셀 변경을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2017048105A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 셀 탐색 방법 및 이를 위한 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19780799

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020541635

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19780799

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1