WO2020101330A1 - 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법 및 기기 - Google Patents

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WO2020101330A1
WO2020101330A1 PCT/KR2019/015381 KR2019015381W WO2020101330A1 WO 2020101330 A1 WO2020101330 A1 WO 2020101330A1 KR 2019015381 W KR2019015381 W KR 2019015381W WO 2020101330 A1 WO2020101330 A1 WO 2020101330A1
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WO
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random access
cca
transmission
access preamble
transmission resource
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PCT/KR2019/015381
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English (en)
French (fr)
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안준기
윤석현
양석철
박창환
김선욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA

Definitions

  • the present specification relates to wireless communication, and more particularly, to a method for transmitting a random access preamble in a wireless communication system and a device using the same.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • Examples of the multiple access system include a Code Division Multiple Access (CDMA) system, a Frequency Division Multiple Access (FDMA) system, a Time Division Multiple Access (TDMA) system, an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) system, and a Single Carrier Frequency (SC-FDMA). Division Multiple Access) system.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Radio Access bands e.g., 2.4 GHz band, 5 GHz band, or 60 GHz band
  • unlicensed band accesses a channel through contention between each communication node.
  • the random access process is used for various purposes such as initial access, connection re-establishment, handover, time alignment establishment, system information request, and beam failure recovery. There is a need to minimize the delay in the random access process.
  • the present specification provides a method for transmitting a random access preamble in an unlicensed band and a device using the same.
  • a method for transmitting a random access preamble in an unlicensed band receives configuration information regarding a plurality of transmission resource candidate sets from a base station, receives instruction information indicating one of the plurality of transmission resource candidate sets from the base station, and selects transmissions within the indicated transmission resource candidate set. Determining a clear channel assessment (CCA) scheme in the resource, and transmitting a random access preamble in the selected transmission resource according to the determined CCA scheme.
  • CCA clear channel assessment
  • a device that transmits a random access preamble in an unlicensed band includes a transceiver that transmits and receives a radio signal and a processor connected to the transceiver.
  • the processor receives configuration information regarding a plurality of transmission resource candidate sets from the base station through the transceiver, receives instruction information indicating one of the plurality of transmission resource candidate sets from the base station through the transceiver, and the instruction A clear channel assessment (CCA) method for a selected transmission resource in a set of transmitted resource candidates is determined, and a random access preamble is transmitted from the selected transmission resource according to the determined CCA method through the transceiver.
  • CCA clear channel assessment
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure to which the present specification is applied.
  • 5 shows an example of transmission of a random access preamble.
  • FIG. 6 shows a method of dynamically allocating transmission resources of a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 7 illustrates transmission of a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 8 shows a method of transmitting a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • 11 shows another example of setting a transmission gap.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • FIG. 13 is a more detailed block diagram of a wireless device in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • communication standards by 3GPP standardization bodies include the evolution of LTE (Long Term Evolution) and / or LTE systems. Evolution of the LTE system includes LTE-A (Advanced), LTE-A Pro, and / or 5G New Radio (NR).
  • the communication standard by the IEEE standardization organization includes a wireless local area network (LAN) system such as IEEE 802.11a / b / g / b / ac / ax.
  • LAN wireless local area network
  • the above-described system uses various multiple access technologies such as Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) and / or Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) for uplink and / or downlink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA and SC-FDMA may be mixed for downlink and / or uplink.
  • a wireless device may be fixed or mobile, and user equipment (UE), mobile station (MS), mobile terminal (MT), user terminal (UT), subscriber station (SS), and personal digital assistant (PDA) ), A wireless modem, and a handheld device.
  • the wireless device may be a device that supports only data communication, such as a machine-type communication (MTC) device.
  • MTC machine-type communication
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a wireless device, and other terms such as an evolved-NodeB (eNB), gNB, Base Transceiver System (BTS), and access point (Access Point).
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • TRP Transmission Reception Point
  • the base station may include one or more TRP.
  • Downlink (DL) transmission is described based on transmission by a base station (BS), uplink (UL) transmission is based on user equipment (UE) transmission, but DL transmission and UL transmission are performed by a transmitting node or a group of nodes in a wireless network.
  • the UE may refer to individual nodes that exist for each user, and the BS may refer to a central node that transmits and receives data for a plurality of individual nodes.
  • the term DL node instead of BS and UL node instead of UE may be used.
  • New radio a 5G radio access technology
  • New radio supports various bandwidths and frequency bands for more flexible scheduling. Frequency bands below 6 GHz as well as frequency bands above 6 GHz are supported. The supported bandwidth is also up to 100 MHz below 6 GHz and up to 400 MHz above 6 GHz.
  • NR can support various subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 KHz, and 240 kHz.
  • the NR standard supports various numerology.
  • the structure of the radio frame varies according to neuralism.
  • Table 1 exemplarily shows supported neurology.
  • Pneumatic index ( ⁇ ) Subcarrier spacing (kHz) Cyclic prefix Number of OFDM symbols per slot Number of slots per radio frame Number of slots per subframe 0 15 Normal 14 10 One One 30 Normal 14 20 2 2 60 Normal 14 40 4 2 60 Extended 12 40 4 3 120 Normal 14 80 8 4 250 Normal 14 160 16
  • Table 1 shows an example of a radio frame structure to which the present specification is applied.
  • the slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the number of OFDM symbols in the slot of Table 1 is only an example.
  • the OFDM symbol is only for expressing one symbol period in the time domain, and is not limited to multiple access schemes or names.
  • the OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol and a symbol period.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDM symbols in the slot may be divided into DL (downlink), flexible (flexible), UL (uplink). This division is called a slot format.
  • the slot format may inform the wireless device of the base station.
  • the wireless device may receive information on a slot format through a higher layer signal and / or DCI (Downlink Control Information) on a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • the wireless device assumes that DL transmission occurs in a DL OFDM symbol or a flexible OFDM symbol.
  • the wireless device performs UL transmission in a UL OFDM symbol or a flexible OFDM symbol.
  • a resource block includes a plurality of subcarriers that are continuous in the frequency domain.
  • RB may include 12 subcarriers.
  • CRB common RB
  • PRB Physical RB
  • BWP bandwidth part
  • the BWP can be defined through the starting point and size from CRB 0 on a given carrier.
  • a specific number of BWPs (for example, up to 4) may be set for the wireless device.
  • a specific number (eg, 1) of BWPs can be activated per cell.
  • the number of BWPs that can be set or the number of BWPs that are activated may be set in common for UL and DL or individually.
  • the wireless device can expect DL transmission only in the activated DL BWP.
  • the wireless device can perform UL transmission only in the activated UL BWP.
  • the wireless device may perform cell search to acquire time and / or frequency synchronization with a cell and to obtain a cell ID.
  • synchronization channels such as a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH) may be used.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • PSS and SSS can be transmitted through 127 subcarriers in one OFDM symbol, respectively.
  • the PBCH can be transmitted through 240 subcarriers in 3 OFDM symbols.
  • the Synchronization Signal / PBCH (SSB) block includes a time / frequency domain in which PSS, SSS and PBCH are transmitted.
  • PSS is used to obtain symbol timing of the SSB block, and indicates three hypotheses for cell ID identification.
  • SSS is used to identify the cell ID and indicates 336 hypotheses. As a result, it is possible to represent 1008 physical layer cell IDs through PSS and SSS.
  • the SSB block may be repeatedly transmitted according to a preset pattern in the SSB window.
  • the SSB window may have a length of 5 ms.
  • all L SSB blocks contain the same information, but may be transmitted through beams of different directions. That is, QSI (quasi co-location) may not be applied to SSB blocks in one SSB window.
  • the beam used to receive the SSB block may be used in a subsequent operation (eg, random access operation, etc.) between the wireless device and the network.
  • the SSB window can be repeated at a specific period (eg, 20 ms). The repetition period may be individually determined according to neuralism.
  • the PBCH has a bandwidth of 20 RB in the second and fourth OFDM symbols and 8 RB in the third OFDM symbol.
  • a demodulation reference signal (DMRS) for decoding the PBCH is included in the PBCH.
  • DMRS a frequency domain is determined according to a cell ID value.
  • DMRS for the PBCH may include information indicating the index of the SSB block.
  • the PBCH can carry a Master Information Block (MIB).
  • MIB Master Information Block
  • SI System information
  • MSI is divided into Minimum SI (MSI) and Other SI (OSI).
  • MSI can be further divided into MIB and SIB1 (System Information Type 1), and the rest of the MSIs except MIB may be called Remaining Minimum SI (RMSI).
  • the MIB contains information necessary for decoding SIB1. For example, messages used in SIB1 and random access process, subcarrier spacing applied to other system information, frequency offset between SSB block and RB transmitted later, bandwidth of PDCCH / SIB, and decoding of PDCCH It may include at least one of the information for.
  • the MIB may be periodically transmitted, and the same information may be repeatedly transmitted during a specific time period.
  • the SIB1 is repeatedly transmitted through the PDSCH, and includes control information for initial access of the terminal and information for decoding of other SIBs.
  • the DL channel includes a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • UL channels include PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), PRACH (Physical Random Access Channel).
  • PDSCH carries DL data.
  • the PBCH carries a MIB (Master Information Block) required for initial access.
  • PUSCH carries UL data.
  • the PDCCH carries DCI.
  • the DCI includes a UL grant having a resource allocation scheduling PUSCH transmission or a DL grant having a resource allocation scheduling PDSCH transmission.
  • a control resource set (CORESET) is defined as a resource for monitoring the PDCCH.
  • a unique identifier is masked in the cyclic redundancy check (CRC) of the DCI to enable the wireless device to identify the owner or content of the DCI in the PDCCH. This identifier is called RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • PUCCH carries UCI (uplink control information).
  • the UCI may include hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK and / or channel state information (CSI).
  • PUCCH may be transmitted in one or more OFDM symbols according to the PUCCH format.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • CSI channel state information
  • the following embodiments may be operated in a licensed band or an unlicensed band.
  • a licensed band is a band that guarantees exclusive use for a specific communication protocol or a specific service provider.
  • the unlicensed band is a band in which various communication protocols coexist and guarantees shared use.
  • the unlicensed band may include a 2.4 GHz and / or 5 GHz band used by a wireless local area network (WLAN).
  • WLAN wireless local area network
  • LBT listen before talk
  • CCA clear channel assessment
  • the CCA threshold is defined as -62dBm for a non-WiFi signal and -82dBm for a WiFi signal, but this is only an example.
  • the communication node assumes that the other communication node is transmitting the signal and does not access the channel.
  • 'Perform LBT', 'Perform CCA' or 'Perform carrier sense (CS)' means accessing the channel after confirming whether the wireless medium is idle or using a channel of another node Say something.
  • Cells operating in the unlicensed band are referred to as unlicensed cells or Licensed-Assisted Access (LAA) cells.
  • LAA Licensed-Assisted Access
  • the first CCA scheme is a scheme that does not use a random backoff.
  • the transmitter may transmit data when the channel is idle during the channel detection time. Random backoff may be used for the second CCA scheme. If the channel does not idle at a particular point in time, the transmitter randomly selects a random backoff value within a contention window. While sensing the channel state in units of detection sections, if the channel is in an idle state, the backoff counter value is decreased by one. If the value of the backoff counter is 0, the transmitter can transmit data.
  • the size of the contention window may be determined based on cell type, carrier type, channel access priority, HARQ ID and / or HARQ error probability (eg, probability that NACK is determined).
  • the base station can set a CCA method to be performed for UL transmission to a wireless device.
  • Each serving cell may correspond to a BWP or carrier.
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell in which the wireless device performs initial connection establishment or connection re-establishment.
  • the secondary cell is activated or deactivated by the instruction of the primary cell.
  • the primary cell may be a licensed cell and the secondary cell may be an unlicensed cell.
  • the primary cell may be an unlicensed cell, and the secondary cell may be a licensed cell.
  • a plurality of licensed cells or a plurality of unlicensed cells may be set.
  • beamforming using multiple antennas is used.
  • the transmitter transmits a beam covering a relatively small area, but the entire coverage of the cell can be covered by performing beam sweeping to transmit the beam in various directions.
  • the random access process is a process in which a wireless device performs UL transmission without separate UL scheduling from a base station.
  • the random access process is used for various purposes such as initial access, connection re-establishment, handover, time alignment establishment, system information request, and beam failure recovery.
  • step S310 the wireless device transmits a random access preamble to the base station.
  • the random access preamble may be randomly selected by a wireless device among a plurality of preamble sequences.
  • step S320 the wireless device receives a random access response on the PDSCH.
  • the PDSCH is scheduled by a PDCCH masked by RA (random access) -RNTI (this is called RA-PDCCH).
  • the wireless device first receives a DCI having a DL resource allocation for the PDSCH on the RA-PDCCH, and receives a random access response based on the DL resource allocation.
  • the random access response includes temporary C-RNTI and UL resource allocation for the scheduled message.
  • the wireless device transmits a message scheduled based on UL resource allocation in the random access response to the base station.
  • the scheduled message includes the device identifier of the wireless device.
  • the device identifier includes an identifier through which a base station can actually identify a wireless device, such as an International Mobile Subscriber Identity (IMSI) and a Temporary International Mobile Subscriber Identity (TIMSI).
  • IMSI International Mobile Subscriber Identity
  • TMSI Temporary International Mobile Subscriber Identity
  • step S340 the wireless device receives a response to the scheduled message from the base station.
  • the response includes the device identifier and information necessary for connection.
  • the random access process is completed.
  • the message is completed after four times of exchange between the base station and the wireless device.
  • the unlicensed band it is possible to take a long time to complete the random access process because the channel state must be checked before transmitting the message.
  • the wireless device transmits a random access preamble to the base station.
  • the base station can operate an unlicensed cell.
  • the random access preamble may be transmitted in the unlicensed cell.
  • the unlicensed cell may be a primary cell or a secondary cell.
  • the wireless device may perform CCA to check whether the wireless medium (eg, a frequency domain in which the random access preamble is transmitted) is idle. When it is confirmed that the wireless medium is idle, the wireless device may transmit a random access preamble. If the wireless medium is not idle, the wireless device may perform CCA again after the backoff time has elapsed.
  • the wireless medium eg, a frequency domain in which the random access preamble is transmitted
  • the wireless device may transmit a sequence selected from a plurality of preamble sequences as a random access preamble.
  • a plurality of preamble sequences may be generated based on the following Zadoff-Chu sequence.
  • N is the length of the sequence
  • Cv is the cyclic shift value (cyclic shift value)
  • u is the root index
  • i 0, 1, ..., N.
  • N may vary depending on the random access preamble format.
  • Resource settings for the random access preamble may be given in advance by the base station.
  • the resource setting may include information about a value used for determination of u, RA time resource and RA frequency resource to which the random access preamble is transmitted, and subcarrier spacing to which the random access preamble is transmitted.
  • the RA time resource may indicate an index of at least one slot capable of transmitting a random access preamble among a plurality of slots and an OFDM symbol in which intra-slot transmission starts.
  • the RA frequency resource may indicate at least one RB to which a random access preamble in a BWP is transmitted.
  • the wireless device transmits a first message to the base station.
  • the first message may be transmitted simultaneously with the random access preamble or after the random access preamble is transmitted.
  • Simultaneous transmission may mean that the random access preamble and the first message are transmitted in the same slot, or transmission starts in the same OFDM symbol in the slot.
  • the first message is transmitted after the random access preamble is transmitted means that the first message is transmitted in the slot after the random access preamble is transmitted, or after the OFDM symbol in which the transmission of the random access preamble in the slot is started. It may mean that an OFDM symbol in which transmission of 1 message is started appears.
  • the first message may include a device identifier used to identify the wireless device.
  • the device identifier may include IMSI or TIMSI, but is not limited thereto.
  • the first message may further include information indicating the purpose of the random access process.
  • the first message may be transmitted on PUSCH.
  • PUSCH resources used for transmission of the PUSCH for the first message may be divided into PUSCH frequency resources, PUSCH time resources, and PUSCH sequence resources.
  • the PUSCH frequency resource may indicate at least one RB in which the PUSCH in the BWP is transmitted.
  • the PUSCH time resource may indicate a slot in which a PUSCH is transmitted and / or an OFDM symbol index in which intra-slot transmission starts.
  • the PUSCH sequence resource may indicate a scrambling sequence used for scrambling of PUSCH and / or a sequence used for generating a reference signal (RS) of PUSCH.
  • RS reference signal
  • the PUSCH resource used for transmission of the PUSCH for the first message may be associated with the transmission resource of the random access preamble. More specifically, at least one of PUSCH time / frequency / sequence resources used for transmission of the PUSCH for the first message may be determined based on at least one of a sequence of random access preamble, RA time resource, and RA frequency resource. .
  • the first message may be transmitted in slot k + m. m may be specified in advance or may be determined according to k. As another example, the first message may be transmitted in the same RB as the RB in which the random access preamble is transmitted. The RB to which the first message is transmitted may be determined based on the RB to which the random access preamble is transmitted.
  • the first message may include information on transmission resources of the random access preamble. This is because the base station may not be able to estimate the relationship between the random access preamble and the first message only by associating the PUSCH transmission resource with the transmission resource of the random access preamble.
  • the information may be included directly in the first message, multiplexed with uplink control information (UCI) in the first message, or masked in the CRC of the first message.
  • UCI uplink control information
  • step S430 the wireless device receives a second message from the base station.
  • the base station may transmit a second message in response to the first message.
  • the second message may include a device identifier in the first message or an auxiliary identifier obtained from the device identifier.
  • the auxiliary identifier may have a smaller number of bits than the device identifier.
  • the second message can be transmitted on the PDSCH.
  • the wireless device may first receive a PDCCH (which is referred to as 'A-PDCCH') having PDSCH scheduling information, and receive a second message on the PDSCH based on the scheduling information.
  • the wireless device monitors the A-PDCCH in a search space having a plurality of PDDCH candidates.
  • the identifier masked to the CRC of the A-PDCCH is called A-RNTI.
  • the identifier used to generate the scrambling sequence used for scrambling A-PDCCH is called an S-ID.
  • the second message may be transmitted as a separate message to each wireless device.
  • the transmission resource of the A-PDCCH may be associated with at least one of a transmission resource, a device identifier, and an auxiliary identifier of the random access preamble.
  • at least one of a search space for monitoring the A-PDCCH, A-RNTI, and S-ID may include at least one of a sequence of a random access preamble, an RA time resource, an RA frequency resource, a device identifier, and an auxiliary identifier.
  • the transmission resource of the A-PDCCH may be associated with the PUSCH resource used for transmission of the PUSCH for the first message.
  • at least one of a search space for monitoring the A-PDCCH, an A-RNTI, and an S-ID is a PUSCH time / frequency / sequence resource, a device identifier and an auxiliary identifier used for transmission of the PUSCH for the first message.
  • the second message may be transmitted as a message common to all wireless devices in the cell or a group of wireless devices in the cell.
  • a plurality of wireless devices performing a random access process may receive one common second message and extract information for themselves within the second message.
  • the transmission resource of the A-PDCCH may be associated with a common identifier for the entire wireless device in the cell or a group of wireless devices in the cell. For example, at least one of a search space for monitoring A-PDCCH, A-RNTI, and S-ID may be associated with the common identifier.
  • the wireless device may send an ACK message according to the decoding result of the second message to the base station. If the random access process is completed upon receipt of the second message, this step can be omitted.
  • the ACK message may include HARQ ACK / NACK.
  • HARQ ACK / NACK may be transmitted on PUCCH.
  • the second message may include information on a transmission resource of PUCCH for HARQ ACK / NACK.
  • the transmission resource of PUCCH for HARQ ACK / NACK can be obtained based on the transmission resource of A-PDDCH for the second message.
  • PUCCH transmission resources for HARQ ACK / NACK are among device identifier, auxiliary identifier, sequence of random access preamble, RA frequency resource, RA time resource, and PUSCH time / frequency / sequence resource used for transmission of PUSCH for the first message. It can be defined based on at least one.
  • FIG. 5 shows an example of transmission of a random access preamble.
  • the transmission of the random access preamble can be applied to the transmission of the random access preamble shown in the embodiment of FIG. 4.
  • the wireless device performs CCA during CCA duration 510 of the unlicensed band.
  • the CCA section is a section in which CCA is performed, and may include one or more OFDM symbols. Alternatively, the CCA period may include a part of one OFDM symbol. If the current measurement value is less than the CCA threshold, the wireless medium can idle and determine that the CCA is successful. Otherwise, the wireless device may determine that the wireless medium is not idle and is a CCA failure.
  • the wireless device postpones the transmission of the random access preamble to the next.
  • CCA is performed during the CCA period 520 in a possible slot n + k. If CCA is successful, the wireless device transmits a random access preamble.
  • the next CCA threshold when retrying the next CCA after a CCA failure, may be greater than the previous CCA threshold.
  • the next CCA interval When the next CCA is retried after a CCA failure, the next CCA interval may be shorter than the previous CCA interval.
  • the next CCA threshold when retrying the next CCA after a CCA failure, may be smaller than the previous CCA threshold.
  • the next CCA interval when the next CCA is retried after a CCA failure, the next CCA interval may be longer than the previous CCA interval. This is to prevent collision of preamble transmission by lowering the probability of CCA success when multiple wireless devices continuously attempt the random access process simultaneously.
  • Increasing or decreasing the CCA interval may mean increasing or decreasing the length of the CCA interval.
  • the length of the CCA section can be increased from 5 us (microsecond) to 9 us.
  • the number of CCA slots included per CCA period may be increased or decreased to increase or decrease the CCA period.
  • failure of the random access process In the existing random access process, if the number of times of failure of the random access preamble transmission exceeds a maximum value, a failure of the random access process is declared. Failure to transmit the random access preamble means that the wireless device has transmitted the random access preamble, but has not received a random access response or a second message. In the unlicensed band, the wireless device may continuously fail the CCA, and the transmission of the random access preamble itself may continue to fail. Therefore, it is necessary to associate the CCA failure with the failure of the random access process.
  • the maximum number of failed transmission times of the random access preamble is referred to as Xmax, and the count value due to transmission failure of the random access preamble is referred to as X.
  • the maximum number of CCA failures is called Ymax, and the count value for CCA failures is called Y.
  • Xmax and Ymax can be predefined or given by the base station.
  • the wireless device may declare a random access failure.
  • the value of Zmax may be predefined or given by the base station.
  • the wireless device may declare a random access failure.
  • the Y value may be reset each time the radio transmits the random access preamble. Alternatively, the Y value may be reset after the random access process has failed or succeeded.
  • the wireless device may declare a random access failure.
  • the Y value may be reset each time the radio transmits the random access preamble. Alternatively, the Y value may be reset after the random access process has failed or succeeded.
  • the wireless device may declare a random access failure.
  • the maximum number of times Qmax per CCA can be attempted is defined.
  • the value of Qmax may be predefined or given by the base station. If Y exceeds Qmax, the wireless device may reset the Y value and increase X by 1.
  • the base station can adaptively increase or decrease the transmission resources of the random access preamble.
  • the base station may configure additional resources for transmission of the random access preamble using DCI or PDSCH.
  • the additional resource may be used for retransmission of a random access preamble that has failed transmission, or may be used when a random access preamble has not been transmitted due to CCA failure.
  • Additional resources are preset, and additional resources may be activated or deactivated through DCI.
  • penalizing the CCA may be a method of guaranteeing fairness in transmission between different devices.
  • the length of the random access preamble varies in the time domain according to the target coverage or channel state. The longer the random access preamble, the smaller the CCA threshold may be applied. Alternatively, the longer the random access preamble, the longer the CCA interval may be applied.
  • the random access process can be divided into a contention-based random access process using a randomly selected random access preamble and a contention-free random access process using a predetermined random access preamble. Since the non-competition-based random access process can be planned to prevent the base station from colliding with other devices, it may be advantageous to increase the probability of CCA success.
  • the non-competition-based random access process may have a larger CCA threshold than the contention-based random access process. Alternatively, the non-competition-based random access process may have a shorter CCA period than the contention-based random access process.
  • the random access process is used for various purposes such as initial access, connection re-establishment, handover, time alignment establishment, system information request, and beam failure recovery.
  • Beam failure recovery is a process in which a wireless device determines that there is a problem with a beam currently used for communication with a base station, and requests beam confirmation / switching, and requires faster processing.
  • the random access process for beam failure recovery may have a larger CCA threshold than the random access process for other purposes.
  • the random access process for beam failure recovery may have a shorter CCA interval than the random access process for other purposes.
  • the proposed random access process may have a larger CCA threshold than the existing random access process.
  • the proposed random access process may have a shorter CCA period than the existing random access process.
  • the non-competition-based random access process may lower the probability of CCA success so that the base station can reliably avoid collision with other devices than the contention-based random access process.
  • the non-competition-based random access process may have a smaller CCA threshold than the contention-based random access process.
  • the non-competition-based random access process may have a longer CCA period than the contention-based random access process.
  • the probability of CCA success can be lowered to ensure that the proposed random access process ends faster than the existing random access process without collision with other devices.
  • the proposed random access process may have a smaller CCA threshold than the existing random access process.
  • the proposed random access process may have a longer CCA period than the existing random access process.
  • the following embodiment may be applied to the random access process of FIG. 3 or the random access process of FIG. 4.
  • the following embodiments can be applied to operation in an unlicensed band or a licensed band.
  • FIG. 6 shows a method of dynamically allocating transmission resources of a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • the wireless device can transmit the random access preamble only with a simple CCA operation or without the CCA operation. Since the COT is dynamically determined by the CCA result of the base station, it is required to dynamically allocate the transmission resources of the random access preamble for this operation.
  • the transmission resource may include at least one of a preamble length, a cyclic prefix (CP) length, a transmission start point in a slot, a preamble sequence, and a time / frequency resource.
  • the base station sets a plurality of transmission resource candidates to the wireless device.
  • the base station may transmit configuration information including a plurality of transmission resource candidates to the wireless device.
  • the configuration information may be transmitted through a radio resource control (RRC) message for a wireless device or a broadcast message.
  • RRC radio resource control
  • step S620 the base station sends indication information indicating one of the plurality of transmission resource candidates to the wireless device.
  • the wireless device may transmit the random access preamble using the indicated transmission resource.
  • the wireless device receiving the indication information may perform the CCA operation without a CCA operation or for a short time, and transmit a random access preamble.
  • the indication information may be included in DCI on the PDCCH.
  • the DCI may further include request information for requesting transmission of a random access preamble.
  • a common RNTI may be masked in the CRC of the PDCCH carrying DCI with indication information.
  • the time resource capable of transmitting the random access preamble is limited to a preset time period, and the indication information can only indicate whether the corresponding time resource can be used.
  • the configuration information may include one or more transmission resource candidates.
  • the indication information may indicate activation or deactivation of one or more set transmission resource candidates.
  • the wireless device may select one of the activated transmission resource candidates and transmit a random access preamble using the selected transmission resource.
  • the indication information may include information indicating the start and end symbols of the RO, the start and end slots of the RO, and / or the start and end frequency resources of the RO.
  • the base station may provide the wireless device with transmission resources of the random access preamble through a paging message.
  • the base station may instruct the wireless device in the idle mode to attempt UL access through a paging message.
  • the transmission resource of the random access preamble may be dynamically allocated or the transmission of the random access preamble may be indicated.
  • the paging message transmitted on the PDSCH may include transmission resource or indication information of the random access preamble.
  • the DCI scheduling paging message may include transmission resource or indication information of the random access preamble.
  • the paging message may include information on an LBT scheme (eg, a first CCA scheme or a second CCA scheme) to be applied to transmission of the random access preamble.
  • the wireless device performs CCA according to the corresponding CCA method, and when the channel is idle, the random access preamble may be transmitted.
  • the random access response may include transmission resource and / or indication information of the random access preamble.
  • the base station can dynamically allocate transmission resources of the random access preamble through the random access response.
  • the base station may instruct the wireless device to transmit the random access preamble through the random access response.
  • the wireless device may use the allocated transmission resource for transmission of the random access preamble.
  • the transmission resource and / or indication information of the random access preamble may be included in the random access response itself (eg, PDSCH) or DCI (eg, PDCCH) for scheduling the random access response.
  • the random access response may include information regarding an LBT scheme (eg, a first CCA scheme or a second CCA scheme) to be applied to transmission of the random access preamble.
  • the base station receiving the scheduled message may dynamically provide transmission resources and / or indication information of the random access preamble through a response message (hereinafter referred to as Msg4).
  • Msg4 may include transmission resource and / or indication information of the random access preamble.
  • the base station may instruct the wireless device to transmit the random access preamble through Msg4.
  • the wireless device may use the allocated transmission resource for transmission of the random access preamble.
  • the transmission resource and / or indication information of the random access preamble may be included in Msg4 itself (eg, PDSCH) or DCI (eg, PDCCH) for scheduling Msg4.
  • Msg4 may include information on an LBT scheme (eg, a first CCA scheme or a second CCA scheme) to be applied to the transmission of the random access preamble.
  • a transmission resource of a random access preamble is statically associated with a specific DL reference signal in advance. This association is called DL-UL coherence or QCL.
  • the wireless device may transmit a random access preamble through a transmission beam suitable for the reception beam of the specific DL reference signal.
  • the base station when the base station dynamically allocates the transmission resources of the random access preamble, it may be difficult to predefine the association between the transmission of the random access preamble and a specific DL reference signal. Accordingly, when the base station dynamically indicates the transmission resource of the random access preamble, the base station can dynamically indicate the beam (and / or associated DL reference signal) to be applied to the transmission of the random access preamble.
  • an identifier for a DL reference signal eg, SSB or channel state information-reference signal (CSI-RS), etc.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • FIG. 7 illustrates transmission of a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • step S710 the base station dynamically allocates the transmission resources of the random access preamble to the wireless device. Transmission resources may be allocated according to the embodiment of FIG. 6.
  • step S720 the wireless device determines a beam index associated with transmission of the random access preamble.
  • step S730 the wireless device transmits a random access preamble according to the beam index.
  • Information about the beam or beam index to be applied to the transmission of the random access preamble may be included in a DCI, paging message, random access response, or Msg4.
  • the SSB index is adjusted by reflecting the maximum SSB index value when the maximum value of the SSB index is actually greater than the maximum number of SSBs that the base station can transmit within any SSB transmission time window. Can be used as a beam index. For example, if the maximum value of the SSB index is Y and the number of SSBs that can be actually transmitted is X, the SSB index used as the beam index may be converted into the form of Y mod X.
  • the wireless device may determine a beam index in association with the DL reference signal.
  • a random access preamble may be transmitted based on the determined beam index.
  • the wireless device can use only resources associated with the DL reference signal for preamble transmission. If the associated DL reference signal is dynamically indicated, the wireless device can use only the resource associated with the DL reference signal among the available random access preamble resources for preamble transmission.
  • the DRS may include a synchronization channel and a basic physical channel.
  • the synchronization channel includes a channel transmitted for initial synchronization of DL time / frequency, such as SSB.
  • the basic physical channel includes a physical channel having basic information broadcast to a wireless device to operate in a corresponding cell, such as RMSI.
  • RMSI basic information broadcast to a wireless device to operate in a corresponding cell, such as RMSI.
  • a beam index corresponding to each RO may be transmitted through PDCCH CORESET (eg CORESET with index 0) for scheduling RMSI transmitted with DRS.
  • the wireless device may generate a preamble transmission beam based on the beam index indicated by the PDCCH received through the corresponding CORESET.
  • the beam index may be determined based on the timing (slot timing or SFN or a combination of slot timing and SFN) at which the DRS is transmitted.
  • the wireless device may generate a preamble transmission beam based on the beam index determined according to the timing at which the corresponding DRS is received.
  • the wireless device can determine the beam to be applied to the random access preamble to be transmitted in each RO as follows.
  • the wireless device may apply the same beam index to all assigned ROs.
  • the wireless device may generate a preamble transmission beam based on the same beam index indicated or determined through the above methods for all dynamically allocated ROs.
  • a sequentially increased beam index is applied to a dynamically allocated RO and / or preamble sequence based on a starting beam index.
  • the wireless device first determines the beam index based on the above method.
  • the determined beam index becomes the starting beam index.
  • the multiple ROs are divided into multiple groups. Each group is assigned a sequentially increased beam index starting from the starting beam index.
  • the RO set includes at least one RO.
  • the base station may identify SSBs transmitted through a plurality of different beams as SSB indexes.
  • the random access preamble for a specific RO is transmitted using a transmission beam corresponding to the reception beam of the SSB transmitted at a specific SSB index.
  • an SSB index to be applied may be determined by an SSB-RO-ratio parameter.
  • the SSB-RO-ratio parameter may be transmitted by the base station through an RRC message.
  • the SSB-RO-ratio parameter includes information on the number of SSBs per RO and the number of preamble-based contentions per SSB. Depending on the value of the SSB-RO-ratio parameter, a plurality of preamble sequences are divided into groups within one RO, and different SSB indices are assigned to each sequence group and RO, or different SSB indices in units of one or more RO groups. The wireless device can decide whether to allocate. The SSB index for each preamble sequence group or RO group determined in the RO set can be increased and matched.
  • the SSB index determined by the above method is used as the starting SSB index, and the dynamically allocated plural RO and / or plural preamble sequences are divided into plural groups according to the SSB-RO-ratio parameter. Each group is matched by increasing the SSB index. For example, SSB index 1 corresponds to the first group, SSB index 2 corresponds to the second group, and SSB index 3 corresponds to the third group. The corresponding SSB index is applied to the preamble transmission.
  • the dynamically indicated SSB index may be selected from a set of SSB indexes previously known by the base station through an RMSI or RRC message.
  • the same dynamic RO set as the RO set set by RMSI may be allocated.
  • the base station may allocate the same RO set as the semi-statically set RO set through RMSI in the dynamic RO allocation method as described above.
  • the wireless device can apply the same method of determining a beam index to transmit the preamble for a dynamically allocated RO set.
  • transmitting the random access preamble by applying the beam according to the determined beam index may mean that the wireless device transmits the random access preamble in the direction of the beam.
  • transmitting a random access preamble by applying a beam according to the determined beam index may mean transmitting a random access preamble by selecting an RO and / or preamble sequence associated with the determined beam index.
  • the wireless device may not receive the random access response.
  • the wireless device may perform preamble retransmission using the SRO set, not the DRO set.
  • the wireless device may perform retransmission of the preamble transmitted using the SRO set using the dynamically allocated DRO set.
  • the wireless device may perform retransmission of the random access preamble transmitted using the SRO set only through the SRO set without using the DRO set.
  • the base station may designate an RO and a preamble sequence to be used in the DRO set to a wireless device through a PDCCH order.
  • the PDCCH command is a message that the base station requests the wireless device to transmit the random access preamble.
  • the PDCCH command may be included in DCI and transmitted. After the wireless device fails to transmit the preamble, it may be ambiguous which RO and the preamble sequence in the SRO set should be used for retransmission. Therefore, the following methods are proposed.
  • the PDCCH instruction may include information about RO1 to be used in the DRO set and RO2 to be used in the SRO set.
  • R01 and R02 may include time / frequency resources.
  • the wireless device may use the RO determined based on the PDCCH command among R01 and R02 to transmit / retransmit the random access preamble.
  • the wireless device may use the RO determined based on the PRACH mask (or PRACH mask and SSB index) separately indicated in the PDCCH command for preamble transmission and retransmission.
  • the PDCCH command may include information about the time resource of RO1 to be used in the DRO set and the time / frequency resource of RO2 to be used in the SRO set.
  • the frequency resource of RO1 can be determined based on scheduling information for RO2 and the preamble sequence.
  • the wireless device determines the time / frequency resource to transmit the preamble based on the PRACH mask (or PRACH mask and SSB index) in the PDCCH command within the SRO set, and through the R time RO time resource in the DRO set and the PRACH mask in the SRO set.
  • a time / frequency resource for transmitting the preamble can be determined.
  • the PDCCH instruction may include information about a preamble sequence to be used in the DRO set and a preamble sequence to be used in the SRO set.
  • the wireless device may perform preamble transmission / retransmission using the preamble sequence indicated by the PDCCH command.
  • the PDCCH instruction may include information on a preamble sequence to be used in the DRO set.
  • the preamble sequence to be used in the SRO set may be determined based on the RO and preamble sequence to be used in the DRO set.
  • the number of sequences allocated to the DRO set is X and the number of sequences allocated to the SRO set is Y.
  • the preamble sequence determined based on the preamble sequence index Z in the PDCCH instruction is used.
  • the preamble transmission resource may be dynamically allocated by a paging message, DCI, DRS, or transmission burst.
  • the allocated preamble transmission resource may include a plurality of consecutive preamble transmission resources in the time domain.
  • the preamble transmission resource may include at least one OFDM symbol, slot and / or subframe.
  • one preamble transmission resource in the time domain is called a random access occasion (RAO), and the RAO set includes at least one RAO.
  • RAO random access occasion
  • the CCA scheme may vary according to the interval between transmission bursts.
  • the interval from the end of the previous transmission burst to the start of the next transmission is called a transmission gap.
  • the smaller the transmission gap the shorter the carrier sensing (CS) time for CCA can be applied.
  • the transmission gap is smaller than the first threshold (eg, 16us)
  • the transmitter does not perform CCA. This is called a no CCA method.
  • the second threshold eg, 25us
  • the transmitter may perform the first CCA scheme.
  • the first CCA scheme is to perform CS during a channel detection time.
  • the channel detection time is not limited, but may be, for example, 25us. If the transmission gap is greater than the second threshold, the transmitter may perform the second CCA scheme.
  • the second CCA scheme uses random backoff. Alternatively, when the next transmission burst in the channel occupancy time (COT) secured for transmission of the previous transmission burst starts / ends, the second CCA scheme may always be performed.
  • COT channel occupancy time
  • the LBT scheme of the random access preamble transmitted in the first RAO in the RAO set may vary according to the length of the transmission gap between the transmission burst and the start point of the subsequent RAO set.
  • an appropriate CCA scheme is proposed as follows.
  • FIG. 8 shows a method of transmitting a random access preamble according to an embodiment of the present specification.
  • the wireless device receives a transmission burst.
  • the transmission burst may be received on the PDSCH, and may be received in one or more consecutive slots.
  • a DCI that schedules a transmission burst can allocate an RAO set.
  • the RAO set can be dynamically allocated according to the above-described embodiment.
  • step S820 the wireless device determines a CCA method to be applied to the transmission of the random access preamble.
  • step S830 the wireless device transmits a random access preamble according to the determined CCA scheme.
  • the RAO set is allocated after the received transmission burst.
  • the RAO set includes three RAOs (RAO1, RAO2, RAO3), but is only an example.
  • a transmission gap is defined between the end of the transmission burst and the start of RAO1.
  • the base station may transmit an appropriate transmission burst while allocating the RAO set, and the wireless device may transmit a random access preamble based on the transmission burst.
  • the wireless device may operate according to the following embodiment based on the RAO set regardless of the presence or absence of a transmission burst.
  • the RAO set is at least one of a predetermined RAO set, a dynamically designated RAO set, or a specific condition (for example, a RAO set starting within a time interval occupied by a base station through an appropriate channel occupancy operation). It may include.
  • the first CCA scheme or the second CCA scheme may be applied to the preamble transmission for the RAO.
  • the transmission gap between the first RO of the RO set and the preceding transmission burst is set smaller than the first threshold, and the random access preamble transmitted to the first RO can be transmitted without CS operation.
  • the first CCA scheme or the second CCA scheme may be applied to the random access preamble transmission in the remaining ROs.
  • the transmission gap between the first RAO of the RAO set and the preceding transmission burst is set smaller than the second threshold, and the random access preamble transmitted to the first RAO can be transmitted using the first CA scheme.
  • the second CCA scheme may be applied to the random access preamble transmission in the remaining ROs.
  • the first RAO of the RAO set it may be possible to apply a shorter CS time than the rest of the RAO or to transmit without LBT.
  • the length of the transmission gap of the DL transmission burst and the first RAO may be set shorter than the transmission gap between the remaining RAOs (e.g. ⁇ 16us).
  • RAO1 has a shorter transmission gap than RAO2 and RAO3.
  • the no CCA method is applied, and in RAO2 and RAO3, the first CCA method or the second CCA method may be applied.
  • the wireless device may additionally transmit a predetermined signal.
  • the transmission probability of the random access preamble for up to the first Xth RAO in the allocated RAO set subsequent to the DL transmission burst can be set larger than the subsequent RAOs.
  • the time required for CS for the first RO of the RAO set is shortened or the LBT is not applied, it may be advantageous from a system point of view to use the first RAO without emptying it as much as possible. . Therefore, when the wireless device randomly selects the RAO among the RAO sets, the selection probability of the first RAO can be set larger than the selection probability of the remaining RAO. More generalized, the more likely the RAO to be closer to the DL transmission burst for continuous channel occupancy, the greater the probability of being selected.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a wireless communication system in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • the wireless device 1710 includes a processor (processor, 1711), a memory (memory, 1712) and a transceiver (transceiver, 1713).
  • the memory 1712 is operably connected to the processor 1711, and stores various instructions executed by the processor 1711.
  • the transceiver 1713 is operably connected to the processor 1711, and transmits and / or receives wireless signals.
  • the processor 1711 implements the proposed function, process and / or method. In the above-described embodiment, the operation of the wireless device may be implemented by the processor 1711.
  • the instructions are stored in the memory 1712 and executed by the processor 1711 to perform the above-described operations.
  • the base station 1720 includes a processor 1721, a memory 1722, and a transceiver 1723.
  • the memory 1722 is operably connected to the processor 1721, and stores various instructions executed by the processor 1721.
  • the transceiver 1723 is operably connected to the processor 1721, and transmits and / or receives radio signals.
  • the processor 1721 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiment, the operation of the base station may be implemented by the processor 1721. When the above-described embodiment is implemented as software instructions, the instructions are stored in the memory 1722 and executed by the processor 1721 to perform the above-described operation.
  • the processor may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory cards, storage media and / or other storage devices.
  • the transceiver may include baseband circuitry for processing wireless signals.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) performing the above-described function. Modules are stored in memory and can be executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor, and may be connected to the processor by various well-known means.
  • FIG. 13 is a more detailed block diagram of a wireless device in which an embodiment of the present specification is implemented.
  • the wireless device includes a processor 2310, a power management module 2305, a battery 2355, a display 2315, a keypad 2320, a subscriber identification module (SIM) card 2325, a memory 2330, and a transceiver 2335 ), One or more antennas 2340, a speaker 2345, and a microphone 2350.
  • a processor 2310 a power management module 2305, a battery 2355, a display 2315, a keypad 2320, a subscriber identification module (SIM) card 2325, a memory 2330, and a transceiver 2335 ), One or more antennas 2340, a speaker 2345, and a microphone 2350.
  • SIM subscriber identification module
  • the processor 2310 may be configured to implement the proposed functions, procedures and / or methods described herein. Layers of the radio interface protocol may be implemented in the processor 2310.
  • the processor 2310 may include an application-specific integrated circuit (ASIC), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the processor may be an application processor (AP).
  • the processor 2310 may include at least one of a digital signal processor (DSP), a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), and a modem (modulator and demodulator).
  • DSP digital signal processor
  • CPU central processing unit
  • GPU graphics processing unit
  • modem modulator and demodulator
  • Examples of the processor 2310 is Qualcomm ® manufactured by SNAPDRAGON TM Series processor, the EXYNOS manufactured by Samsung ® TM series processor, Apple ® on the A Series processor, MediaTek ® the HELIO TM series processor made by made by, It may be an ATOM TM series processor manufactured by INTEL ® or a corresponding next generation processor.
  • the power management module 2305 manages power for the processor 2310 and / or the transceiver 2335.
  • the battery 2355 supplies power to the power management module 2305.
  • the display 2315 outputs the results processed by the processor 2310.
  • Keypad 2320 receives input to be used by processor 2310.
  • the keypad 2320 may be displayed on the display 2315.
  • the SIM card 2325 is an integrated circuit used to securely store an international mobile subscriber identity (IMSI) used to identify and authenticate subscribers in mobile phone devices such as mobile phones and computers, and keys associated therewith. Many SIM cards can also store contact information.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the memory 2330 is operatively coupled with the processor 2310 and stores various information for operating the processor 2310.
  • the memory 2330 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, a memory card, a storage medium, and / or other storage devices.
  • ROM read-only memory
  • RAM random access memory
  • the transceiver 2335 is operatively coupled with the processor 2310, and transmits and / or receives wireless signals.
  • the transceiver 2335 includes a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 2335 may include a baseband circuit for processing radio frequency signals.
  • the transceiver 2335 controls one or more antennas 2340 to transmit and / or receive wireless signals.

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Abstract

비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법 및 이를 이용한 기기가 제공된다. 상기 기기는 동적으로 지시된 전송 자원 후보 집합 내 선택된 전송 자원에서의 CCA(clear channel assessment) 방식을 결정한다. 상기 기기는 상기 결정된 CCA 방식에 따라 상기 선택된 전송 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다.

Description

랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법 및 기기
본 명세서는 무선 통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법 및 이를 이용한 기기에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(Code Division Multiple Access) 시스템, FDMA(Frequency Division Multiple Access) 시스템, TDMA(Time Division Multiple Access) 시스템, OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 시스템, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 시스템 등이 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라서 무선 통신 시스템에서 제한된 주파수 대역의 효율적 활용은 점점 더 중요한 요구가 되고 있다. 셀룰라 통신 시스템도 기존의 WiFi 시스템이 주로 사용하는 비면허 대역(unlicensed band)(예, 2.4GHz 대역, 5 GHz 대역 또는 60 GHz 대역)을 트래픽 오프로딩 또는 스탠드얼론(stand-alone)에 활용하는 방안을 검토 중이다. 기본적으로 비면허 대역은 각 통신 노드 간의 경쟁을 통해 채널에 액세스한다.
랜덤 액세스 과정은 초기 접속, 연결 재확립, 핸드오버, 시간동기(time alignment) 확립, 시스템 정보 요청, 빔 실패 복구(beam failure recovery) 등 다양한 용도로 사용된다. 랜덤 액세스 과정이 지연되는 것을 최소화할 요구가 있다.
본 명세서는 비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법 및 이를 이용한 기기를 제공한다.
일 양태에서, 비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법이 제공된다. 상기 방법은 기지국으로부터 복수의 전송 자원 후보 집합에 관한 설정 정보를 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 복수의 전송 자원 후보 집합 중 하나를 지시하는 지시 정보를 수신하고, 상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내 선택된 전송 자원에서의 CCA(clear channel assessment) 방식을 결정하고, 및 상기 결정된 CCA 방식에 따라 상기 선택된 전송 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 것을 포함한다.
다른 양태에서, 비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 기기는 무선신호를 송신 및 수신하는 송수신기 및 상기 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함한다. 상기 프로세서는 기지국으로부터 복수의 전송 자원 후보 집합에 관한 설정 정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고, 상기 기지국으로부터 상기 복수의 전송 자원 후보 집합 중 하나를 지시하는 지시 정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고, 상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내 선택된 전송 자원에서의 CCA(clear channel assessment) 방식을 결정하고, 및 상기 결정된 CCA 방식에 따라 상기 선택된 전송 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블을 상기 송수신기를 통해 전송한다.
비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 지연되는 것을 최소화할 수 있다.
도 1은 본 명세서가 적용되는 라디오 프레임 구조의 일 예를 보여준다.
도 2는 본 명세서의 일례에 적용되는 동기 채널의 일례를 나타낸다.
도 3은 랜덤 액세스 과정을 보여준다.
도 4는 2 단계(two step) 랜덤 액세스 과정을 보여준다.
도 5는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송의 일 예를 보여준다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당하는 방법을 보여준다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 나타낸다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 방법을 보여준다.
도 9은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 예를 보여준다.
도 10은 전송 갭 설정의 예를 보여준다.
도 11은 전송 갭 설정의 다른 예를 보여준다.
도 12는 본 명세서의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 13은 본 명세서의 실시예가 구현되는 무선기기의 보다 상세한 블록도이다.
이하에서 설명하는 기술적 특징은 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 표준화 기구에 의한 통신 규격이나, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 표준화 기구에 의한 통신 규격 등에서 사용될 수 있다. 예를 들어, 3GPP 표준화 기구에 의한 통신 규격은 LTE(Long Term Evolution) 및/또는 LTE 시스템의 진화를 포함한다. LTE 시스템의 진화는 LTE-A(Advanced), LTE-A Pro, 및/또는 5G NR(New Radio)을 포함한다. IEEE 표준화 기구에 의한 통신 규격은 IEEE 802.11a/b/g/b/ac/ax 등의 무선랜(wireless local area network) 시스템을 포함한다. 상술한 시스템은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 및/또는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 등의 다양한 다중접속기술을 상향링크 및/또는 하향링크에 사용한다. 예를 들어, 하향링크에는 OFDMA 만을 사용하고 상향링크에는 SC-FDMA 만이 사용될 수도 있고, 하향링크 및/또는 상향링크에 OFDMA와 SC-FDMA가 혼용될 수도 있다.
무선기기(wireless device)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 또는, 무선기기는 MTC(Machine-Type Communication) 기기와 같이 데이터 통신만을 지원하는 기기일 수 있다.
기지국(base station, BS)은 일반적으로 무선기기와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), gNB, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. TRP(Transmission Reception Point)는 하나 또는 그 이상의 안테나 요소를 갖는 안테나 어레이를 포함한다. 기지국은 하나 또는 그 이상의 TRP를 포함할 수 있다.
DL(downlink) 송신은 BS(base station)에 의한 송신, UL(uplink) 송신은 UE(user equipment) 송신을 기준으로 설명하지만, DL 송신과 UL 송신은 무선 네트워크 내의 송신 노드 또는 노드 그룹에 의해 수행될 수 있다. UE는 사용자별로 존재하는 개별 노드, BS는 복수의 개별 노드들에 대한 데이터를 송수신하고 제어하는 중앙 노드(central node)를 의미할 수 있다. 이러한 관점에서 BS 대신 DL 노드, UE 대신 UL 노드라는 용어를 사용하기도 한다.
5G 라디오 액세스 기술인 NR(new radio)은 보다 유연한 스케줄링을 위해 다양한 대역폭과 주파수 밴드를 지원한다. 6 GHz 이하의 주파수 대역 뿐만 아니라 6 GHz 이상의 주파수 대역도 지원된다. 지원되는 대역폭도 6 GHz 이하에서는 최대 100 MHz이고, 6 GHz 이상에서는 최대 400 MHz 이다. 또한, 15 kHz의 부반송파 간격(subcarrier spacing)으로 고정된 3GPP LTE와 달리, NR은 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 KHz, 240 kHz의 다양한 부반송파 간격을 지원할 수 있다.
NR 규격은 다양한 뉴머럴로지(numerology)를 지원한다. 뉴머럴로지에 따라 라디오 프레임의 구조가 달라진다. 표 1은 지원되는 뉴머럴로지를 예시적으로 나타낸다.
뉴머럴로지 인덱스(μ) Subcarrier spacing (kHz) Cyclic prefix Number of OFDM symbols per slot Number of slots per radio frame Number of slots per subframe
0 15 Normal 14 10 1
1 30 Normal 14 20 2
2 60 Normal 14 40 4
2 60 Extended 12 40 4
3 120 Normal 14 80 8
4 250 Normal 14 160 16
도 1은 본 명세서가 적용되는 라디오 프레임 구조의 일 예를 보여준다. 표 1의 뉴머럴로지 인덱스 μ=0 인 예이다.
슬롯은 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. 표 1의 슬롯내 OFDM 심벌의 갯수는 예시에 불과하다. OFDM 심벌은 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
슬롯 내 OFDM 심볼은 DL(downlink), 플렉서블(flexible), UL(uplink)로 구분될 수 있다. 이 구분을 슬롯 포맷(format)이라 한다. 슬롯 포맷에 관한 정보는 기지국이 무선기기에게 알려줄 수 있다. 무선기기는 상위 계층 신호 및/또는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 상의 DCI(Downlink Control Information)를 통해 슬롯 포맷에 관한 정보를 수신할 수 있다. 무선기기는 DL OFDM 심벌 또는 플렉서블 OFDM 심벌에서 DL 전송이 일어난다고 가정한다. 무선기기는 UL OFDM 심벌 또는 플렉서블 OFDM 심벌에서 UL 전송을 수행한다.
RB(resource block)는 주파수 영역에서 연속하는 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, RB는 12 부반송파를 포함할 수 있다. CRB(common RB)는 뉴머롤로지에 따라 인덱스가 정해지는 RB이다. PRB(Physical RB)는 BWP(bandwidth part)내에서 정의되는 RB이다. 특정 뉴머롤로지의 전체 대역폭에서 20 RB가 있다고 하자. CRB는 0 부터 19까지의 인덱스가 매겨진다. 20 RB 중 BWP가 4개의 CRB (CRB 4 부터 CRB 7)를 포함한다고 할 때, 상기 BWP내 PRB는 0 부터 3까지 인덱스가 매겨진다.
BWP는 주어진 캐리어 상의 CRB 0로부터의 시작점과 크기를 통해 정의될 수 있다. 무선기기에게는 특정한 개수(예를 들어, 최대 4개)의 BWP가 설정될 수 있다. 특정한 시점에는 셀마다 특정한 개수(예를 들어, 1개)의 BWP만이 활성화(active)될 수 있다. 설정 가능한 BWP의 개수나 활성화되는 BWP의 개수는 UL 및 DL 공통으로 설정되거나 개별적으로 설정될 수 있다. 무선기기는 활성화된 DL BWP에서만 DL 전송을 기대할 수 있다. 무선기기는 활성화된 UL BWP에서만 UL 전송을 수행할 수 있다.
무선기기는 셀(Cell)과의 시간 및/또는 주파수 동기를 획득하고 셀 식별자(cell ID)를 획득하기 위해 셀 탐색을 수행할 수 있다. 셀 탐색을 위해서는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal), PBCH(Physical Broadcast CHannel) 등의 동기 채널이 사용될 수 있다.
도 2는 본 명세서의 일례에 적용되는 동기 채널의 일례를 나타낸다. PSS와 SSS는 각각 하나의 OFDM 심벌에서 127개의 서브캐리어를 통해 전송될 수 있다. PBCH는 3개의 OFDM 심벌에서 240개의 서브캐리어를 통해 전송될 수 있다.
SSB(Synchronization Signal/PBCH) 블록은 PSS, SSS 및 PBCH가 전송되는 시간/주파수 영역을 포함한다. PSS는 SSB 블록의 심벌 타이밍을 획득하기 위해 사용되고, 셀 ID 식별을 위한 3가지 추정(hypothesis)을 지시한다. SSS는 셀 ID를 식별하기 위해 사용되고 336가지 추정(hypothesis)을 지시한다. 결과적으로, PSS 및 SSS를 통해 1008 개의 물리계층 셀 ID를 나타낼 수 있다.
SSB 블록은 SSB 윈도우 내에서 기설정된 패턴에 따라 반복 송신될 수 있다. SSB 윈도우는 5ms의 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, 하나의 SSB 윈도우 동안 L개의 SSB 블록이 전송될 때, L개의 SSB 블록은 모두 동일한 정보를 포함하지만, 서로 다른 방향의 빔(beam)을 통해 송신될 수 있다. 즉 하나의 SSB 윈도우 내의 SSB 블록들에 대해서는 QCL(quasi co-location)이 적용되지 않을 수 있다. SSB 블록을 수신하는데 사용된 빔은, 무선기기와 네트워크 간의 후속 동작(예를 들어, 랜덤 액세스 동작 등)에서 사용될 수 있다. SSB 윈도우는 특정한 주기(예, 20 ms)로 반복될 수 있다. 반복 주기는 뉴머럴로지에 따라 개별적으로 정해질 수 있다.
PBCH는 2번째와 4번째 OFDM 심벌에서는 20 RB, 3번째 OFDM 심벌에서는 8 RB의 대역폭을 가진다. PBCH 내에는 PBCH의 복호를 위한 DMRS(demodulation reference signal)이 포함된다. DMRS는 셀 ID 값에 따라 주파수 영역이 결정된다. PBCH를 위한 DMRS는 SSB 블록의 인덱스를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
PBCH는 MIB(Master Information Block)를 나를 수 있다. 시스템 정보(system information (SI))는 Minimum SI(MSI)와 Other SI(OSI)로 구분된다. MSI는 다시 MIB와 SIB1(System Information Type1)으로 구분될 수 있으며, MIB을 제외한 나머지 MSI는 RMSI(Remaining Minimum SI)라 불릴 수 있다.
MIB는 SIB1을 디코딩하기 위해 필요한 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1 및 랜덤 액세스 과정에 사용되는 메시지, 기타 시스템 정보에 적용되는 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing), SSB 블록과 이후에 전송되는 RB 간의 주파수 오프셋, PDCCH/SIB의 대역폭, 및 PDCCH의 복호를 위한 정보 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. MIB는 주기적으로 송신될 수 있고, 특정 시간 구간 동안에는 동일한 정보가 반복 송신될 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 반복적으로 송신되고, 단말의 최초 접속(initial access)를 위한 제어 정보 및 다른 SIB의 복호를 위한 정보를 포함한다.
DL 채널은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PDSCH(Physical Downlink Shared Channel), PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. UL 채널은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel), PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), PRACH(Physical Random Access Channel)을 포함한다.
PDSCH는 DL 데이타를 나른다. PBCH는 초기 접속에 필요한 MIB(Master Information Block)를 나른다. PUSCH는 UL 데이터를 나른다.
PDCCH는 DCI를 나른다. DCI는 PUSCH 전송을 스케줄링하는 자원 할당을 갖는 UL 그랜트 또는 PDSCH 전송을 스케줄링하는 자원 할당을 갖는 DL 그랜트를 포함한다. PDCCH를 모니터링하기 위한 자원으로 CORESET(control resource set)이 정의된다. PDCCH 내 DCI의 소유자 또는 컨텐츠를 무선기기가 식별할 수 있도록 하기 위해 DCI의 CRC(cyclic redundancy check)에 고유의 식별자가 마스킹된다. 이 식별자를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다. DCI가 특정 무선기기를 위한 UL 그랜트 또는 DL 그랜트를 포함하면, C-RNTI(Cell RNTI)가 사용된다. DCI가 시스템 정보를 나르면, SI-RNTI(system information RNTI)가 사용된다.
PUCCH는 UCI(uplink control information)을 나른다. UCI는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK 및/또는 CSI(channel state information)을 포함할 수 있다. PUCCH는 PUCCH 포맷에 따라 하나 또는 그 이상의 OFDM 심벌에서 전송될 수 있다.
이하의 실시예는 면허 대역(licensed band) 또는 비면허 대역(unlicensed band)에서 동작될 수 있다. 면허 대역은 특정 통신 프로토콜 또는 특정 사업자(service provider)에게 독점적인 사용(exclusive use)을 보장하는 대역이다. 비면허 대역은 다양한 통신 프로토콜이 공존하며, 공유 사용(shared use)을 보장하는 대역이다. 예를 들어, 비면허 대역은 WLAN(wireless local area network)이 사용하는 2.4 GHz 및/또는 5 GHz 대역을 포함할 수 있다. 비면허 대역에서는 각 통신 노드 간의 경쟁을 통한 채널 확보를 가정한다. 따라서, 비면허 대역에서의 통신은 채널 센싱을 수행하여 다른 통신 노드가 신호 전송을 하지 않음을 확인할 것을 요구하고 있다. 이를 편의상 LBT(listen before talk) 또는 CCA(clear channel assessment)이라고 한다. 예를 들어, WiFi 표준에서 CCA 임계값(threshold)는 non-WiFi 신호에 대하여 -62dBm, WiFi 신호에 대하여 -82dBm으로 규정되어 있으나, 이는 예시에 불과하다. 통신 노드는 non-WiFi 신호가 -62dBm 이상의 전력으로 수신되면 다른 통신 노드가 신호 전송을 한다고 간주하고 채널에 액세스하지 않는다.
다른 통신 노드가 특정 채널에서 신호 전송을 하지 않는다고 판단한 경우를 '채널이 아이들하다', 'CCA가 확인되었다' 또는 'LBT가 확인되었다'고 한다. 'LBT를 수행한다' 또는 'CCA를 수행한다' 또는 'CS(carrier sense)를 수행한다' 함은 무선 매체(wireless medium)가 아이들한지 여부 또는 타 노드의 채널 사용 여부를 확인한 후 해당 채널에 액세스하는 것을 말한다. 비면허 대역에서 동작하는 셀을 비면허셀 또는 LAA(Licensed-Assisted Access) 셀이라 한다. 면허대역에서 동작하는 셀을 면허셀이라고 한다.
비면허 대역에서 CCA를 수행하는 방식에는 제한이 없다. 예를 들어, 제1 CCA 방식은 랜덤 백오프(random backoff)를 사용하지 않는 방식이다. 전송기는 채널 검출 시간(channel detection time) 동안 채널이 아이들하면 데이터를 전송할 수 있다. 제2 CCA 방식은 랜덤 백오프가 사용될 수 있다. 특정 시점에서 채널이 아이들하지 않으면, 전송기는 경쟁 윈도우(contention window) 내에서 랜덤 백오프 값을 임의로 선택한다. 검출 구간 단위로 채널 상태를 센싱하면서, 채널이 아이들 상태이면 백오프 카운터 값을 1씩 줄인다. 백오프 카운터의 값이 0 이면, 전송기는 데이터를 전송할 수 있다. 경쟁 윈도우의 크기는 셀 타입, 캐리어 타입, 채널 접속 우선 순위, HARQ ID 및/또는 HARQ 오류 확률(예, NACK이 결정되는 확률)을 기반으로 결정될 수 있다. 기지국은 무선기기에게 UL 전송을 위해 수행할 CCA 방식을 설정할 수 있다.
각 서빙셀은 BWP 또는 캐리어에 대응될 수 있다. 서빙셀은 1차셀(primary cell)과 2차셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차셀은 무선기기가 초기 연결 확립 또는 연결 재확립(connection re-establishment)을 수행하는 셀이다. 2차셀은 1차셀의 지시에 의해 활성화 또는 비활성화된다. 무선기기에게 복수의 서빙셀이 설정될 때, 1차셀은 면허셀이고, 2차셀은 비면허셀일 수 있다. 또는, 1차셀이 비면허셀이고, 2차셀이 면허셀일 수 있다. 복수의 면허셀 또는 복수의 비면허셀이 설정될 수 있다.
NR 시스템에서는 다수의 안테나를 활용한 빔 포밍이 사용된다. 송신기는 비교적 좁은 영역을 커버하는 빔을 전송하지만, 여러 방향으로 빔을 전송하는 빔 스위핑(beam sweeping)을 수행하여 셀의 전체 커버리지가 커버될 수 있다.
랜덤 액세스 과정은 무선기기가 기지국으로부터 별도의 UL 스케줄링없이 UL 전송을 수행하는 과정이다. 랜덤 액세스 과정은 초기 접속, 연결 재확립, 핸드오버, 시간동기(time alignment) 확립, 시스템 정보 요청, 빔 실패 복구(beam failure recovery) 등 다양한 용도로 사용된다.
도 3은 랜덤 액세스 과정을 보여준다.
단계 S310에서, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 복수의 프리앰블 시퀀스 중 무선기기가 임의로(randomly) 선택할 수 있다.
단계 S320에서, 무선기기는 랜덤 액세스 응답을 PDSCH 상으로 수신한다. 상기 PDSCH는 RA(random access)-RNTI에 의해 마스킹된 PDCCH(이를 RA-PDCCH 라 한다)에 의해 스케줄된다. 무선기기는 먼저 RA-PDCCH 상으로 PDSCH을 위한 DL 자원 할당을 갖는 DCI가 수신하고, 상기 DL 자원 할당을 기반으로 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답은 임시 C-RNTI와 스케줄링된 메시지를 위한 UL 자원 할당을 포함한다.
단계 S330에서, 무선기기는 랜덤 액세스 응답내 UL 자원 할당을 기반으로 스케줄링된 메시지를 기지국으로 전송한다. 스케줄링된 메시지는 무선기기의 기기 식별자를 포함한다. 상기 기기 식별자는 IMSI(International Mobile Subscriber Identity), TIMSI(Temporary International Mobile Subscriber Identity) 등 기지국이 무선기기를 실제로 식별할 수 있는 식별자를 포함한다.
단계 S340에서, 무선기기는 기지국으로부터 상기 스케줄링된 메시지의 응답을 수신한다. 상기 응답은 기기 식별자 및 연결에 필요한 정보를 포함한다. 이로써, 랜덤 액세스 과정이 완료된다.
기존 랜덤 액세스 과정에 의하면, 기지국과 무선기기 간에 4회 메시지가 교환된 후에 완료된다. 하지만, 비면허 대역에서는 메시지를 전송하기 전 채널 상태를 확인해야 하므로 랜덤 액세스 과정이 완료되는데 오랜 시간이 소요될 수 있다.
도 4는 2 단계(two step) 랜덤 액세스 과정을 보여준다.
단계 S410에서, 무선기기는 기지국으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 상기 기지국은 비면허셀을 운영할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블은 상기 비면허셀에서 전송될 수 있다. 비면허셀은 1차셀 또는 2차셀일 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하기전 무선기기는 CCA를 수행하여 무선 매체(wireless medium)(예, 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 주파수 영역)가 아이들한지 여부를 확인할 수 있다. 무선 매체가 아이들함이 확인되면, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. 무선 매체가 아이들하지 않으면, 무선기기는 백오프 시간이 경과된 후 다시 CCA를 수행할 수 있다.
무선기기는 복수의 프리앰블 시퀀스 중 선택된 시퀀스를 랜덤 액세스 프리앰블로써 전송할 수 있다. 복수의 프리앰블 시퀀스는 다음과 같은 Zadoff-Chu 시퀀스를 기반으로 생성될 수 있다.
Figure PCTKR2019015381-appb-M000001
여기서, N은 시퀀스의 길이, Cv는 순환 쉬프트 값(cyclic shift value), u는루트 인덱스, i=0, 1, ..., N 이다. N은 랜덤 액세스 프리앰블 포맷에 따라 달라질 수 있다.
랜덤 액세스 프리앰블을 위한 자원 설정은 기지국에 의해 미리 주어질 수 있다. 상기 자원 설정은 u의 결정에 사용되는 값, 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 RA 시간 자원 및 RA 주파수 자원, 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 부반송파 간격(Subcarrier spacing)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 상기 RA 시간 자원은 복수의 슬롯 중 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 가능한 적어도 하나의 슬롯 및 슬롯 내 전송이 시작되는 OFDM 심벌의 인덱스를 나타낼 수 있다. 상기 RA 주파수 자원은 BWP 내 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 적어도 하나의 RB를 나타낼 수 있다.
단계 S420에서, 무선기기는 기지국으로 제1 메시지를 전송한다. 상기 제1 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블과 동시에 또는 랜덤 액세스 프리앰블이 전송된 후에 전송될 수 있다. '동시 전송'이란 랜덤 액세스 프리앰블과 제1 메시지가 동일한 슬롯에서 전송되거나, 슬롯내 동일한 OFDM 심벌에서 전송이 시작됨을 의미할 수 있다. '랜덤 액세스 프리앰블이 전송된 후에 제1 메시지가 전송된다'는 것은 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 슬롯이후의 슬롯에서 제1 메시지가 전송되거나, 슬롯내 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 시작되는 OFDM 심벌 다음에 제1 메시지의 전송이 시작되는 OFDM 심벌이 나타나는 것을 의미할 수 있다.
제1 메시지는 무선기기의 식별에 사용되는 기기 식별자를 포함할 수 있다. 기기 식별자는 IMSI 또는 TIMSI를 포함할 수 있으나, 이에 제한이 있는 것은 아니다. 제1 메시지는 랜덤 액세스 과정의 목적을 나타내는 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 메시지는 PUSCH 상으로 전송될 수 있다. 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 자원은 PUSCH 주파수 자원, PUSCH 시간 자원, PUSCH 시퀀스 자원으로 구분될 수 있다. PUSCH 주파수 자원은 BWP 내 PUSCH가 전송되는 적어도 하나의 RB를 나타낼 수 있다. PUSCH 시간 자원은 PUSCH가 전송되는 슬롯 및/또는 슬롯내 전송이 시작되는 OFDM 심벌 인덱스를 나타낼 수 있다. PUSCH 시퀀스 자원은 PUSCH의 스크램블링에 사용되는 스크램블링 시퀀스 및/또는 PUSCH의 RS(reference signal)의 생성에 사용되는 시퀀스를 나타낼 수 있다.
일 실시예에서, 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 자원은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원과 연관될 수 있다. 보다 구체적으로, 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 시간/주파수/시퀀스 자원 중 적어도 어느 하나는 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스, RA 시간 자원, RA 주파수 자원 중 적어도 어느 하나를 기반으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 슬롯 k에서 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되면, 슬롯 k+m에서 제1 메시지가 전송될 수 있다. m은 미리 지정되거나, k에 따라 정해질 수 있다. 다른 예로, 제1 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 RB와 동일한 RB에서 전송될 수 있다. 제1 메시지가 전송되는 RB는 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되는 RB를 기반으로 결정될 수 있다.
상기 제1 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원에 관한 정보를 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원과 PUSCH 전송 자원의 연관만으로는 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블과 제1 메시지와의 관련성을 추정하지 못할 수 있기 때문이다. 상기 정보는 제1 메시지내에 직접 포함되거나, 제1 메시지에 UCI(uplink control information)으로 다중화되거나(multiplex), 제1 메시지의 CRC에 마스킹될 수 있다.
단계 S430에서, 무선기기는 기지국으로부터 제2 메시지를 수신한다. 기지국은 제1 메시지의 디코딩에 성공하면, 상기 제1 메시지의 응답으로 제2 메시지를 전송할 수 있다.
제2 메시지는 상기 제1 메시지내 기기 식별자 또는 상기 기기 식별자로부터 얻어진 보조(auxiliary) 식별자를 포함할 수 있다. 상기 보조 식별자는 상기 기기 식별자보다 더 작은 비트 수를 가질 수 있다.
제2 메시지는 PDSCH 상으로 전송될 수 있다. 무선기기는 먼저 PDSCH의 스케줄링 정보를 갖는 PDCCH(이를 'A-PDCCH' 라 함)를 수신하고, 상기 스케줄링 정보를 기반으로 PDSCH 상으로 제2 메시지를 수신할 수 있다. 무선기기는 복수의 PDDCH 후보(candidate)를 갖는 검색 공간(search space)에서 A-PDCCH를 모니터링한다. A-PDCCH의 CRC에 마스킹되는 식별자를 A-RNTI라 한다. A-PDCCH의 스크램블에 사용되는 스크램블링 시퀀스의 생성에 사용되는 식별자를 S-ID 라 한다.
일 실시예에서, 제2 메시지는 각 무선기기에게 별도의 메시지로써 전송될 수 있다.
A-PDCCH의 전송 자원은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원, 기기 식별자 및 보조 식별자 중 적어도 어느 하나와 연관될 수 있다. 예시적으로, A-PDCCH의 모니터링을 위한 검색 공간, A-RNTI 및 S-ID 중 적어도 어느 하나는 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스, RA 시간 자원, RA 주파수 자원, 기기 식별자 및 보조 식별자 중 적어도 어느 하나와 연관될 수 있다
A-PDCCH의 전송 자원은 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 자원과 연관될 수 있다. 예시적으로, A-PDCCH의 모니터링을 위한 검색 공간, A-RNTI 및 S-ID 중 적어도 어느 하나는 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 시간/주파수/시퀀스 자원, 기기 식별자 및 보조 식별자 중 적어도 어느 하나와 연관될 수 있다
다른 실시예에서, 제2 메시지는 셀내 전체 무선기기 또는 셀내 무선기기의 그룹에 공통적인 메시지로써 전송될 수 있다. 랜덤 액세스 과정을 수행하는 복수의 무선기기는 하나의 공통적인 제2 메시지를 수신하고, 제2 메시지 내에서 자신을 위한 정보를 추출할 수 있다. A-PDCCH의 전송 자원은 셀내 전체 무선기기 또는 셀내 무선기기의 그룹을 위한 공통(common) 식별자와 연관될 수 있다. 예시적으로, A-PDCCH의 모니터링을 위한 검색 공간, A-RNTI 및 S-ID 중 적어도 어느 하나는 상기 공통 식별자와 연관될 수 있다
단계 S440에서, 무선기기는 제2 메시지의 디코딩 결과에 따른 ACK 메시지를 기지국으로 보낼 수 있다. 랜덤 액세스 과정이 제2 메시지의 수신으로 완료되면, 이 단계는 생략될 수 있다. 상기 ACK 메시지는 HARQ ACK/NACK을 포함할 수 있다. HARQ ACK/NACK은 PUCCH 상으로 전송될 수 있다.
상기 제2 메시지는 HARQ ACK/NACK를 위한 PUCCH의 전송 자원에 관한 정보를 포함할 수 있다. HARQ ACK/NACK를 위한 PUCCH의 전송 자원은 상기 제2 메시지를 위한 A-PDDCH의 전송 자원을 기반으로 획득될 수 있다. HARQ ACK/NACK를 위한 PUCCH의 전송 자원은 기기 식별자, 보조 식별자, 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스, RA 주파수 자원, RA 시간 자원, 제1 메시지를 위한 PUSCH의 전송에 사용되는 PUSCH 시간/주파수/시퀀스 자원 중 적어도 어느 하나를 기반으로 정의될 수 있다.
기지국으로부터 제2 메시지가 수신되면 랜덤 액세스 과정이 완료될 수 있으므로, 추가적인 CCA를 수행할 필요없어 랜덤 액세스 과정의 지연을 방지할 수 있다.
도 5는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송의 일 예를 보여준다. 이 랜덤 액세스 프리앰블의 전송은 도 4의 실시예에 나타난 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용될 수 있다.
슬롯 n에서 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 가능하다고 하자. 무선기기는 비면허 대역의 CCA 구간(duration)(510) 동안 CCA를 수행한다. CCA 구간은 CCA가 수행되는 구간으로 하나 또는 그 이상의 OFDM 심벌을 포함할 수 있다. 또는, CCA 구간은 하나의 OFDM 심벌의 일부를 포함할 수 있다. 무선기기는 현재 측정값이 CCA 임계값 보다 작으면, 무선 매체가 아이들하고 CCA 성공으로 판단할 수 있다. 그렇지 않으면, 무선기기는 무선 매체가 아이들하지 않고 CCA 실패로 판단할 수 있다.
슬롯 n에서 CCA에 실패하면, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 다음으로 미룬다. 다음으로 가능한 슬롯 n+k 에서, CCA 구간(520) 동안 CCA를 수행한다. CCA가 성공하면, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다.
CCA 실패 후 CCA를 다시 수행할 때 동일한 CCA 임계값이 유지되면 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 지나치게 지연될 수 있다.
일 실시예에서, CCA 실패 후 다음 CCA를 재시도할 때, 다음 CCA 임계값은 이전 CCA 임계값보다 더 클 수 있다. CCA 실패 후 다음 CCA를 재시도할 때, 다음 CCA 구간은 이전 CCA 구간 보다 더 짧을 수 있다. CCA 성공 확률을 높여, 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 지연되는 것을 방지할 수 있다.
다른 실시예에서, CCA 실패 후 다음 CCA를 재시도할 때, 다음 CCA 임계값은 이전 CCA 임계값보다 더 작을 수 있다. CCA 실패 후 다음 CCA를 재시도할 때, 다음 CCA 구간은 이전 CCA 구간 보다 더 길 수 있다. 복수의 무선기기가 계속적으로 랜덤 액세스 과정을 동시에 시도할 때, CCA 성공 확률을 낮추어 프리앰블 전송의 충돌을 방지하기 위함이다.
CCA 구간를 늘이거나 줄인다 함은 CCA 구간의 길이를 늘이거나 줄이는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, CCA 구간의 길이를 5 us(microsecond)에서 9us로 늘릴 수 있다. 또는, CCA 구간이 복수의 연속하는 CCA 슬롯을 포함한다고 할 때, CCA 구간 당 포함되는 CCA 슬롯의 수를 늘이거나 줄여 CCA 구간를 늘이거나 줄일 수 있다.
기존 랜덤 액세스 과정은 랜덤 액세스 프리앰블 전송의 실패 횟수가 최대값을 넘으면, 랜덤 액세스 과정의 실패(failure)를 선언한다. 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 실패란 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하였지만, 이에 대한 랜덤 액세스 응답이나 제2 메시지를 수신하지 못한 것을 의미한다. 비면허대역에서는 무선기기가 CCA에 계속적으로 실패하여 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자체가 계속 실패할 수 있다. 따라서, CCA 실패를 랜덤 액세스 과정의 실패와 연관시킬 필요가 있다.
랜덤 액세스 프리앰블의 최대 전송 실패 횟수를 Xmax라 하고, 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 실패로 인한 카운트 값을 X 라 한다. CCA 실패의 최대 횟수를 Ymax 라 하고, CCA가 실패되는 카운트 값을 Y 라 한다. Xmax와 Ymax는 미리 정의되거나, 기지국에 의해 주어질 수 있다.
일 실시예에서, X와 Y의 합이 Zmax를 초과하면, 무선기기는 랜덤 액세스 실패를 선언할 수 있다. Zmax의 값은 미리 정의되거나, 기지국에 의해 주어질 수 있다.
다른 실시예에서, X가 Xmax를 초과하거나, Y가 Ymax를 초과하면, 무선기기는 랜덤 액세스 실패를 선언할 수 있다. Y 값은 무선기가 랜덤 액세스 프리앰블을 한번 전송할때마다 리셋될 수 있다. 또는, Y 값은 랜덤 액세스 과정이 실패 또는 성공된 후 리셋될 수 있다.
또 다른 실시예에서, X가 Xmax를 초과하거나, Y가 Ymax를 초과하거나, X와 Y의 합이 Zmax를 초과하면, 무선기기는 랜덤 액세스 실패를 선언할 수 있다. Y 값은 무선기가 랜덤 액세스 프리앰블을 한번 전송할때마다 리셋될 수 있다. 또는, Y 값은 랜덤 액세스 과정이 실패 또는 성공된 후 리셋될 수 있다.
또 다른 실시예에서, X가 Xmax를 초과하면, 무선기기는 랜덤 액세스 실패를 선언할 수 있다. 프리앰블 당 CCA를 시도할 수 있는 최대 횟수 Qmax가 정의된다. Qmax의 값은 미리 정의되거나, 기지국에 의해 주어질 수 있다. Y가 Qmax를 초과하면, 무선기기는 Y 값을 리셋하고 X를 1만큼 증가시킬 수 있다.
무선기기가 시간/주파수 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 실패하거나 CCA에 실패한 경우, 해당 시간/주파수 자원에는 많은 기기의 프리앰블 전송 시도가 있거나 트래픽이 혼잡함을 추정할 수 있다. 랜덤 액세스 과정의 성공 확률을 높이기 위해, 기지국은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 적응적으로 증가 또는 감소시킬 수 있다. 기지국은 DCI 또는 PDSCH를 이용하여 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 위한 추가 자원을 설정할 수 있다. 상기 추가 자원은 전송에 실패한 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송에 사용되거나, CCA 실패로 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되지 못한 경우 사용될 수 있다. 추가 자원이 미리 설정되고, DCI를 통해 추가 자원이 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
비면허 대역에서 특정 무선기기가 상대적으로 오랫 동안 채널을 점유하면, CCA에 패널티를 주는 것이 다른 기기들간의 전송에 공평성을 보장하는 방법이 될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블은 목표로 하는 커버리지나 채널 상태에 따라 그 시간 영역에서 길이가 달라진다. 랜덤 액세스 프리앰블의 길이가 길수록 더 작은 CCA 임계값이 적용될 수 있다. 또는, 랜덤 액세스 프리앰블의 길이가 길수록 더 긴 CCA 구간이 적용될 수 있다.
랜덤 액세스 과정은 임의로 선택된 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하는 경쟁 기반(contention based) 랜덤 액세스 과정과 미리 지정된 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하는 비경쟁 기반(contention free) 랜덤 액세스 과정으로 나눌 수 있다. 비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정은 기지국이 다른 기기와의 충돌을 피하도록 계획할 수 있으므로, CCA 성공 확률을 더 높이는 것이 유리할 수 있다. 비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정이 경쟁 기반 랜덤 액세스 과정 보다 더 큰 CCA 임계값을 가질 수 있다. 또는, 비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정이 경쟁 기반 랜덤 액세스 과정 보다 더 짧은 CCA 구간을 가질 수 있다.
랜덤 액세스 과정은 초기 접속, 연결 재확립, 핸드오버, 시간동기(time alignment) 확립, 시스템 정보 요청, 빔 실패 복구(beam failure recovery) 등 다양한 용도로 사용된다. 빔 실패 복구는 무선기기가 현재 기지국과의 통신에 사용하는 빔에 문제가 있다고 판단하여 빔 확인/스위칭을 요청하는 과정으로, 보다 신속한 처리가 필요하다. 빔 실패 복구를 위한 랜덤 액세스 과정은 다른 목적의 랜덤 액세스 과정 보다 더 큰 CCA 임계값을 가질 수 있다. 또는, 빔 실패 복구를 위한 랜덤 액세스 과정은 다른 목적의 랜덤 액세스 과정 보다 더 짧은 CCA 구간을 가질 수 있다.
도 3의 기존 랜덤 액세스 과정과 도 4의 제안된 랜덤 액세스 과정이 모두 사용될 때, 제안된 랜덤 액세스 과정은 더 신속한 랜덤 액세스를 의도한 것이므로 CCA 성공 확률을 더 높이는 것이 유리할 수 있다. 제안된 랜덤 액세스 과정이 기존 랜덤 액세스 과정 보다 더 큰 CCA 임계값을 가질 수 있다. 또는, 제안된 랜덤 액세스 과정이 기존 랜덤 액세스 과정 보다 더 짧은 CCA 구간을 가질 수 있다.
비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정은 경쟁 기반 랜덤 액세스 과정 보다 기지국이 타 기기와의 충돌을 확실하게 피하도록 CCA 성공 확률을 낮출 수 있다. 비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정이 경쟁 기반 랜덤 액세스 과정 보다 더 작은 CCA 임계값을 가질 수 있다. 또는, 비경쟁 기반 랜덤 액세스 과정이 경쟁 기반 랜덤 액세스 과정 보다 더 긴 CCA 구간을 가질 수 있다.
도 3의 랜덤 액세스 과정과 도 4의 제안된 랜덤 액세스 과정이 모두 사용될 때, 제안된 랜덤 액세스 과정이 타 기기와의 충돌없이 기존 랜덤 액세스 과정보다 더 빨리 종료되도록 하기 위해 CCA 성공 확률을 낮출 수 있다. 제안된 랜덤 액세스 과정이 기존 랜덤 액세스 과정 보다 더 작은 CCA 임계값을 가질 수 있다. 또는, 제안된 랜덤 액세스 과정이 기존 랜덤 액세스 과정 보다 더 긴 CCA 구간을 가질 수 있다.
이하의 실시예는 도 3의 랜덤 액세스 과정 또는 도 4의 랜덤 액세스 과정에 적용될 수 있다. 이하의 실시예는 비면허 대역 또는 면허 대역에서의 동작에 적용될 수 있다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당하는 방법을 보여준다.
기지국이 비면허 대역에서 CCA 동작을 통해서 획득한 COT(channel occupation time) 내에서 무선기기가 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하게 한다면, 무선기기가 간단한 CCA 동작만으로 혹은 CCA 동작 없이 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. COT는 기지국의 CCA 결과에 의해 동적으로 결정되므로 이런 동작을 위해서는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당하는 것이 요구된다. 전송 자원은 프리앰블 길이, CP(cyclic prefix) 길이, 슬롯내에서의 전송 시작점, 프리앰블 시퀀스 및 시간/주파수 자원 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
단계 S610에서, 기지국은 복수의 전송 자원 후보를 무선기기에게 설정한다. 기지국은 복수의 전송 자원 후보를 포함하는 설정 정보를 무선기기에게 전송할 수 있다. 상기 설정 정보는 무선기기를 위한 RRC(radio resource control) 메시지 또는 브로드캐스트 메시지를 통해 전송될 수 있다.
단계 S620에서, 기지국은 복수의 전송 자원 후보 중 하나를 지시하는 지시 정보를 무선기기에게 보낸다. 무선기기는 지시된 전송 자원을 이용하여 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. 지시 정보를 수신한 무선기기는 CCA 동작 없이 또는 짧은 시간 동안의 CCA 동작을 수행하고, 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다.
상기 지시 정보는 PDCCH 상의 DCI에 포함될 수 있다. 상기 DCI는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 요청하는 요청 정보를 더 포함할 수 있다. 지시정보를 갖는 DCI를 나르는 PDCCH의 CRC에는 공용 RNTI가 마스킹될 수 있다.
랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있는 시간 자원은 미리 설정된 시간 구간으로 제한되고, 상기 지시 정보는 해당 시간 자원을 사용할 수 있는지 여부만 알려줄 수 있다.
상기 설정 정보는 하나 또는 그 이상의 전송 자원 후보를 포함할 수 있다. 상기 지시 정보는 설정된 하나 또는 그 이상의 전송 자원 후보의 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있다. 무선기기는 활성화된 전송 자원 후보 중 하나를 선택하고, 선택된 전송 자원을 이용하여 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다.
랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있는 단위 시간/주파수 자원을 'RO(resource occasion)' 라 하자. 상기 지시 정보는 RO의 시작 심벌과 마지막 심벌, RO의 시작 슬롯과 마지막 슬롯 및/또는 RO의 시작 주파수 자원과 마지막 주파수 자원을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
다른 실시예에서, 기지국은 페이징 메시지를 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 무선기기에게 제공할 수 있다. 기지국은 아이들 모드(idle mode)에 있는 무선기기에게 페이징 메시지를 통해 UL 액세스를 시도하도록 지시할 수 있다. 페이징 메시지를 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원를 동적으로 할당하거나, 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 지시할 수 있다. PDSCH 상으로 전송되는 페이징 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 또는 지시 정보를 포함할 수 있다. 페이징 메시지를 스케줄링하는 DCI는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 또는 지시 정보를 포함할 수 있다. 페이징 메시지는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용될 LBT 방식(예, 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식)에 관한 정보를 포함할 수 있다. 무선기기는 해당 CCA 방식에 따라 CCA를 수행하여, 채널이 아이들하면 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다.
랜덤 액세스 응답은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 및/또는 지시 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 랜덤 액세스 응답을 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당할 수 있다. 기지국은 랜덤 액세스 응답을 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 무선 기기에게 지시할 수 있다. 랜덤 액세스 응답을 수신한 무선기기는 이후 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에는 할당된 전송 자원을 이용할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 및/또는 지시 정보는 랜덤 액세스 응답 자체(예, PDSCH) 또는 랜덤 액세스 응답을 스케줄하는 DCI(예, PDCCH)에 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용될 LBT 방식(예, 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
스케줄링된 메시지를 수신한 기지국은 응답 메시지(이하 Msg4 라 함)를 통해 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 및/또는 지시 정보를 동적으로 제공할 수 있다. Msg4는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 및/또는 지시 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 Msg4를 통해 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 무선 기기에게 지시할 수 있다. Msg4를 수신한 무선기기는 이후 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에는 할당된 전송 자원을 이용할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원 및/또는 지시 정보는 Msg4 자체(예, PDSCH) 또는 Msg4를 스케줄하는 DCI(예, PDCCH)에 포함될 수 있다. Msg4는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용될 LBT 방식(예, 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
이제 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용되는 빔(beam)을 동적으로 지시하는 방법에 대해 기술한다.
NR 표준에서는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원이 특정 DL 기준신호와 미리 정적으로 연관된다. 이 연관을 DL-UL 코히어런스(coherence) 혹은 QCL 이라 한다. 무선기기는 상기 특정 DL 기준 신호의 수신 빔에 적합한 송신 빔을 통해서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. 전술한 도 5의 실시예와 같이, 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당하면, 랜덤 액세스 프리앰블의 전송과 특정 DL 기준 신호와의 연관 관계를 미리 정의하기 힘들 수 있다. 따라서, 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 지시하면, 기지국은 상기 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용할 빔(및/또는 연관된 DL 기준 신호)를 동적으로 지시할 수 있다.
이하에서는, 무선기기가 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용할 빔 혹은 해당 빔을 생성하기 위해서 참조해야 할 DL 기준신호(예, SSB 혹은 CSI-RS(channel state information-reference signal) 등)에 대한 식별자를 빔 인덱스(beam index)라고 한다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 나타낸다.
단계 S710에서, 기지국은 무선기기에게 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원을 동적으로 할당한다. 도 6의 실시예에 따라 전송 자원이 할당될 수 있다.
단계 S720에서, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송과 연관된 빔 인덱스를 결정한다.
단계 S730에서, 무선기기는 빔 인덱스에 따라 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다.
랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용할 빔 또는 빔 인덱스에 관한 정보는 DCI, 페이징 메시지, 랜덤 액세스 응답 또는 Msg4 에 포함될 수 있다. SSB 인덱스가 빔 인덱스와 연관될 때, SSB 인덱스의 최대값이 실제로 기지국이 임의의 SSB 전송 시간 윈도우 내에서 전송할 수 있는 최대 SSB 개수보다 클 경우에 SSB 인덱스는 최대 SSB 인덱스 값를 반영하여 조정된 인덱스 값으로 변환하여 빔 인덱스로써 사용될 수 있다. 예를 들어서, SSB 인덱스의 최대값이 Y, 실제 전송할 수 있는 SSB의 개수가 X이면, 빔 인덱스로 활용되는 SSB 인덱스는 Y mod X의 형태로 변환될 수 있다.
프리앰블 전송 자원을 할당하는 메시지(예, DCI 또는 페이징)가 특정 DL 기준 신호와 연관되어 전송될 경우, 무선 기기는 상기 DL 기준 신호에 연관하여 빔 인덱스를 결정할 수 있다. 결정된 빔 인덱스를 기반으로 랜덤 액세스 프리앰블이 전송될 수 있다.
복수의 프리앰블 전송 자원이 DL 기준 신호와 연관될 때, 무선기기는 DL 기준 신호와 연관된 자원만 프리앰블 전송에 사용할 수 있다. 연관된 DL 기준신호가 동적으로 지시되면, 무선기기는 사용가능한 랜덤 액세스 프리앰블 자원 중 해당 DL 기준신호와 연관된 자원만 프리앰블 전송에 사용할 수 있다.
DRS는 동기화 채널과 기본 물리 채널을 포함할 수 있다. 동기화 채널은 SSB와 같이 DL 시간/주파수의 최초 동기화를 위해 전송되는 채널을 포함한다. 기본 물리 채널은 RMSI와 같이 해당 셀에서 동작하기 위해 무선기기에게 브로드캐스트되는 기본 정보를 갖는 물리 채널을 포함한다. DRS와 함께 프리앰블 전송 자원을 동적으로 할당하는 정보가 전송될 경우에 각 RO에 대응되는 빔 인덱스는 DRS와 함께 전송되는 RMSI를 스케줄하기 위한 PDCCH CORESET(e.g. CORESET with index 0)을 통해 전송될 수 있다. 무선기기는 해당 CORESET을 통해 수신한 PDCCH가 지시하는 빔 인덱스를 기반으로 프리앰블 전송 빔을 생성할 수 있다. 또는, DRS가 전송되는 타이밍(슬롯 타이밍 또는 SFN 또는 슬롯 타이밍과 SFN의 조합)을 기반으로 빔 인덱스가 결정될 수 있다. 무선기기는 해당 DRS를 수신한 타이밍에 따라 결정된 빔 인덱스를 기반으로 프리앰블 전송 빔을 생성할 수 있다.
동적으로 할당되는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 자원이 복수의 RO를 포함하면, 무선기기는 다음과 같이 각 RO에서 전송할 랜덤 액세스 프리앰블에 적용할 빔을 결정할 수 있다.
일 실시예에서, 무선기기는 할당된 모든 RO에 대해서 동일한 빔 인덱스를 적용할 수 있다. 무선기기는 동적으로 할당된 모든 RO에 대해서 상기 방식들을 통해서 지시되거나 결정된 동일한 빔 인덱스를 기반으로 프리앰블 전송 빔을 생성할 수 있다.
다른 실시예에서, 시작 빔 인덱스(starting beam index) 기준으로 동적으로 할당된 RO 및/또는 프리앰블 시퀀스에 순차적으로 증가되는 빔 인덱스가 적용된다.
무선기기는 먼저 상기 방식을 기반으로 빔 인덱스를 결정한다. 결정된 빔 인덱스가 시작 빔 인덱스가 된다. 복수의 RO(및/또는 프리앰블 시퀀스)가 동적으로 할당될 때, 복수의 RO를 복수의 그룹으로 나눈다. 각 그룹에게 시작 빔 인덱스를 시작으로 순차적으로 증가된 빔 인덱스가 할당된다.
보다 구체적으로, RO set은 적어도 하나의 RO를 포함한다. 각 RO 내에서 무선기기는 N개의(e.g. N=64) 프리앰블 시퀀스 중 하나를 선택해서, 선택된 프리앰블 시퀀스를 기반으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. 기지국은 복수의 서로 다른 빔으로 전송하는 SSB를 SSB 인덱스로 식별할 수 있다. 특정 RO에 대한 랜덤 액세스 프리앰블은 특정 SSB 인덱스로 전송되는 SSB의 수신 빔에 대응되는 전송 빔을 이용하여 전송된다. 상기 특정 RO 내 특정 프리앰블 시퀀스를 프리앰블 전송에 이용할 때, 적용될 SSB 인덱스는 SSB-RO-ratio 파라미터에 의해 정해질 수 있다. SSB-RO-ratio 파라미터는 기지국에 의해 RRC 메시지를 통해 전송될 수 있다. SSB-RO-ratio 파라미터는 RO 당 SSB의 갯수 및 SSB 당 프리앰블 기반 경쟁(contention)의 횟수에 관한 정보를 포함한다. SSB-RO-ratio 파라미터의 값에 따라 하나의 RO 안에서 복수의 프리앰블 시퀀스를 그룹으로 나누고, 시퀀스 그룹과 RO별로 서로 다른 SSB 인덱스를 할당할지, 또는 하나 혹은 복수의 RO 그룹 단위로 서로 다른 SSB 인덱스를 할당할지를 무선기기가 결정할 수 있다. RO set 내에서 결정된 프리앰블 시퀀스 그룹 혹은 RO 그룹별로 SSB 인덱스를 증가시키면서 대응시킬 수 있다.
유사하게, 상기 방식에 의해 결정된 SSB 인덱스를 시작 SSB 인덱스로 하고, 동적으로 할당된 복수의 RO 및/또는 복수의 프리앰블 시퀀스를 SSB-RO-ratio 파라미터에 따라서 복수의 그룹으로 나눈다. 각 그룹에 대해서 SSB 인덱스를 증가시키면서 대응시킨다. 예를 들어 첫번째 그룹에서는 SSB 인덱스 1이 대응되고, 두번째 그룹에서는 SSB 인덱스 2가 대응되고, 세번째 그룹에서는 SSB 인덱스 3이 대응된다. 대응된 SSB 인덱스를 프리앰블 전송에 적용한다. 동적으로 지시되는 SSB 인덱스는 RMSI나 RRC 메시지를 통해 기지국이 미리 알려준 SSB 인덱스 집합 내에서 선택될 수 있다.
또 다른 실시예에서, RMSI로 설정한 RO set과 동일한 동적 RO set가 할당될 수 있다. 기지국은 상기와 같은 동적 RO 할당 방식에서 RMSI를 통해서 반정적으로(semi-static) 설정하는 RO set과 동일한 RO set을 할당할 수 있다. 무선기기는 기존 RO set에서 프리앰블을 전송할 때에 빔 인덱스를 결정하는 방식과 동일한 방식을 동적으로 할당된 RO set에 대한 프리앰블 전송에 적용할 수 있다.
전술한 실시예에서, 결정된 빔 인덱스에 따른 빔을 적용해서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다는 것은 무선기기가 랜덤 액세스 프리앰블을 상기 빔의 방향으로 전송하는 것의 의미할 수 있다. 또는, 결정된 빔 인덱스에 따른 빔을 적용해서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다는 것은 결정된 빔 인덱스에 연관되는 RO 및/또는 프리앰블 시퀀스를 선택하여 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 것을 의미할 수도 있다.
이제 동적으로 할당된 RO set(이를 'DRO set' 이라 함)과 RMSI 또는 RRC 등에 의해 미리 설정된 RO set(이를 'SRO set' 이라 함)을 모두 활용한 동작에 대해 기술한다.
DRO set을 이용하여 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한 후 무선기기가 랜덤 액세스 응답을 수신하지 못할 수 있다. 무선기기는 DRO set이 아니라 SRO set을 이용하여 프리앰블 재전송을 수행할 수 있다. 무선기기는 SRO set을 이용하여 전송된 프리앰블의 재전송을 동적으로 할당된 DRO set을 이용하여 수행할 수 있다. 또는, 무선기기는 SRO set을 이용하여 전송된 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 DRO set을 사용하지 않고 SRO set을 통해서만 수행할 수 있다.
한편, UE가 DRO set과 SRO set 모두를 이용해서 프리앰블 전송/재전송을 수행할 때에, 기지국이 DRO set 내에서 사용할 RO와 프리앰블 시퀀스를 PDCCH 명령(order)를 통해서 무선기기에 지정할 수 있다. PDCCH 명령은 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블의 전송을 무선기기에게 요청하는 메시지이다. PDCCH 명령은 DCI에 포함되어 전송될 수 있다. 무선기기는 프리앰블 전송 실패 후 재전송을 SRO set 내 어느 RO와 프리앰블 시퀀스를 이용해서 수행해야 하는지 모호성이 생길 수 있다. 따라서 다음 방식들을 제안한다.
제1 실시예에서, PDCCH 명령은 DRO set 내에서 사용될 RO1와 SRO set 내에서 사용될 RO2에 관한 정보를 포함할 수 있다. R01과 R02는 시간/주파수 자원을 포함할 수 있다. 무선기기는 R01과 R02 중 PDCCH 명령을 기반으로 결정된 RO를 랜덤 액세스 프리앰블을 전송/재전송에 사용할 수 있다. 무선기기는 PDCCH 명령에서 별도로 알려준 PRACH 마스크(혹은 PRACH 마스크와 SSB 인덱스)를 기반으로 결정된 RO를 프리앰블 전송과 재전송에 사용할 수 있다.
제2 실시예에서, PDCCH 명령은 DRO set 내 사용할 RO1의 시간 자원과 SRO set에서 사용할 RO2의 시간/주파수 자원에 관한 정보를 포함할 수 있다. RO1의 주파수 자원은 RO2와 프리앰블 시퀀스에 대한 스케줄링 정보를 기반으로 결정될 수 있다. 무선기기는 SRO set 내에서 PDCCH 명령 내 PRACH 마스크(혹은 PRACH 마스크와 SSB 인덱스)를 기반으로 프리앰블을 전송할 시간/주파수 자원을 결정하고, DRO set 내 R01의 RO 시간 자원과 SRO set의 PRACH 마스크를 통해서 프리앰블을 전송할 시간/주파수 자원을 정할 수 있다.
제3 실시예에서, PDCCH 명령은 DRO set에서 사용할 프리앰블 시퀀스와 SRO set에서 사용할 프리앰블 시퀀스에 관한 정보를 포함할 수 있다. 무선기기는 PDCCH 명령에 의해 지시된 프리앰블 시퀀스를 이용하여 프리앰블 전송/재전송을 수행할 수 있다.
제4 실시예에서, PDCCH 명령은 DRO set에서 사용할 프리앰블 시퀀스에 관한 정보를 포함할 수 있다. SRO set에서 사용할 프리앰블 시퀀스는 DRO set에서 사용할 RO 및 프리앰블 시퀀스를 기반으로 결정될 수 있다. DRO set에 할당된 시퀀스 개수가 X개이고, SRO set에 할당된 시퀀스 개수가 Y개라 하자. DRO set에 대해서는 PDCCH 명령 내 프리앰블 시퀀스 index Z를 기반으로 결정된 프리앰블 시퀀스를 이용한다. SRO set에 대해서는 SRO RO set 내 W = Z mod Y 를 통해 얻은 프리앰블 시퀀스 인덱스 W를 기반으로 결정된 프리앰블 시퀀스를 사용한다.
이제 동적으로 할당된 프리앰블 전송 자원에서의 동작에 대해 기술한다.
전술한 바와 같이 프리앰블 전송 자원은 페이징 메시지, DCI, DRS 또는 전송 버스트(transmission burst)에 의해 동적으로 할당될 수 있다. 할당된 프리앰블 전송 자원은 시간 영역에서 연속된 복수의 프리앰블 전송 자원을 포함할 수 있다. 예를 들어, 시간 영역에서 프리앰블 전송 자원은 적어도 하나의 OFDM 심벌, 슬롯 및/또는 서브프레임을 포함할 수 있다. 편의상, 시간 영역에서 하나의 프리앰블 전송 자원을 RAO(random access occasion)이라고 하고, RAO set은 적어도 하나의 RAO를 포함한다.
비면허 대역에서의 채널 액세스(channel access) 규제 또는 비면허 대역에서 공존하는 서로 다른 통신 기기들 간의 상호 보호를 위해서 CCA 방식은 전송 버스트들간의 간격에 따라서 달라질 수 있다. 앞선 전송 버스트가 끝나는 시점부터 다음 전송이 시작되는 시점까지의 간격을 전송 갭(transmission gap)이라 한다. 전송 갭이 작을수록 CCA를 위한 CS(carrier sensing) 시간을 짧게 적용할 수 있다. 예를 들어, 전송 갭이 제1 임계값(예, 16us) 보다 작으면 전송기는 CCA를 수행하지 않는다. 이를 no CCA 방식이라 한다. 전송 갭이 제2 임계값(예, 25us) 보다 작으면 전송기는 제1 CCA 방식을 수행할 수 있다. 제1 CCA 방식은 채널 검출 시간(channel detection time) 동안 CS를 수행하는 것이다. 채널 검출 시간은 제한이 없으나, 예를 들어, 25us 일 수 있다. 전송 갭이 제2 임계값보다 크면 전송기는 제2 CCA 방식을 수행할 수 있다. 제2 CCA 방식은 랜덤 백오프를 사용한다. 또는, 이전 전송 버스트의 전송을 위해 확보된 COT(channel occupancy time) 내 다음 전송 버스트가 시작/종료되면, 항상 제2 CCA 방식이 수행될 수 있다.
전송 버스트와 후속하는 RAO set의 시작점 사이의 전송 갭의 길이에 따라 RAO set 내의 첫번째 RAO에서 전송되는 랜덤 액세스 프리앰블의 LBT 방식이 달라질 수 있다. 하지만, 두번째 RO 이후부터는 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하고자 하는 무선기기가 이전 RO에서 다른 기기가 랜덤 액세스 프리앰블을 전송했는지 여부를 정확히 알 수 없다. 따라서, 짧은 전송 갭을 보장할 수 없기 때문에 적절한 CCA 방식을 다음과 같이 제안한다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 방법을 보여준다.
단계 S810에서, 무선기기는 전송 버스트를 수신한다. 전송 버스트는 PDSCH 상으로 수신될 수 있으며, 하나 또는 그 이상의 연속된 슬롯에서 수신될 수 있다. 전송 버스트를 스케줄하는 DCI는 RAO set을 할당할 수 있다. RAO set는 전술한 실시예에 따라 동적으로 할당될 수 있다.
단계 S820에서, 무선기기는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 적용될 CCA 방식을 결정한다. 단계 S830에서, 무선기기는 결정된 CCA 방식에 따라 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다.
도 9은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 예를 보여준다.
수신된 전송 버스트 이후에 RAO set이 할당된다. RAO set은 3개의 RAO(RAO1, RAO2, RAO3)를 포함하지만, 예시에 불과하다. 전송 버스트의 마지막과 RAO1의 시작사이에 전송 갭이 정의된다.
이하의 실시예에서 기지국이 RAO set을 할당하면서 적절한 전송 버스트를 전송할 수 있고, 무선기기는 전송 버스트를 기반으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있다. 선택적으로, 무선기기는 전송 버스트의 존재 여부와 관계 없이 RAO set에 기반하여 하기 실시예에 따라 동작할 수도 있다. 상기 RAO set은 미리 지정된 RAO set, 동적으로 지정된 RAO set 혹은 특정 조건(예를 들어, 기지국이 적절한 채널 점유 동작을 통해서 점유한 시간 구간 내에서 시작하는 RAO set)을 만족하는 RAO set 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
제1 실시예에서, DL 전송 버스트에 이어서 할당되는 RAO set 내에서 첫 X번째(X>=1) RO까지에 대한 프리앰블 전송에는 no CCA 방식이 적용된다. 그 후의 RAO에 대한 프리앰블 전송에는 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식이 적용될 수 있다. 예로서, RO set의 첫번째 RO와 선행하는 전송 버스트 사이의 전송 갭을 제1 임계값보다 작게 설정하고, 첫번째 RO에 전송하는 랜덤 액세스 프리앰블은 CS 동작 없이 전송할 수 있다. 나머지 RO에서의 랜덤 액세스 프리앰블 전송에는 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식을 적용할 수 있다.
제2 실시예에서, DL 전송 버스트에 이어서 할당되는 RAO set 내에서 첫 X번째(X>=1) RO까지에 대한 프리앰블 전송에는 제1 CCA 방식이 적용되고, 그 후의 RAO에 대한 프리앰블 전송에는 제2 CCA 방식이 적용될 수 있다. 예로서, RAO set의 첫 번째 RAO와 선행하는 전송 버스트 사이의 전송 갭을 제2 임계값 보다 작게 설정하고, 첫번째 RAO에 전송하는 랜덤 액세스 프리앰블은 제1 CA 방식을 이용하여 전송할 수 있다. 나머지 RO에서의 랜덤 액세스 프리앰블 전송에는 제2 CCA 방식을 적용할 수 있다.
제3 실시예에서, DL 전송 버스트에 이어서 할당된 RAO set 내에서 첫 X번째(X>=1) RAO까지에 선행하는 전송 갭은 그 후의 RAO에 선행하는 전송 갭 보다 짧게 설정될 수 있다. RAO set의 첫번째 RAO에서는 나머지 RAO에 비해 짧은 CS 시간을 적용하거나 LBT 없이 전송 가능할 수 있다. DL 전송 버스트와 첫번째 RAO의 전송 갭의 길이는 나머지 RAO 사이의 전송 갭 보다 짧게(e.g. < 16us) 설정할 수 있다.
도 10은 전송 갭 설정의 예를 보여준다. RAO1은 RAO2, RAO3에 비해 짧은 전송 갭을 가진다. RAO1 에서는 no CCA 방식이 적용되고, RAO2, RAO3에서는 제1 CCA 방식 또는 제2 CCA 방식이 적용될 수 있다.
도 11은 전송 갭 설정의 다른 예를 보여준다. RAO1의 전송 갭을 나머지 RAO들에 비해 짧게 하면서도 각 RAO의 전송 갭까지 포함한 길이를 동일하게 하기 위하여, RAO1에서 전송되는 프리앰블의 CP 길이를 나머지 RAO들에 비하여 길게 만들 수 있다. 또는, CP 길이를 늘이는 대신 무선기기가 미리 정해진 신호를 추가로 전송할 수 있다.
제4 실시예에서, DL 전송 버스트에 이어서 할당된 RAO set 내에서 첫 X번째 RAO까지에 대한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 확률을 그 후의 RAO들에 비해 크게 설정할 수 있다. 상기 방식들에서와 같이 RAO set의 첫번째 RO에 대한 CS에 필요한 시간을 짧게 하거나 LBT를 적용하지 않을 경우에 시스템 관점에서는 가능한 한 첫 번째 RAO를 비우지 않고 사용하게 하는 것이 채널 점유 가능성 관점에서 유리할 수 있다. 따라서, 무선기기가 RAO set 중에 임의로 RAO를 선택할 때, 첫번째 RAO의 선택 확률을 나머지 RAO의 선택 확률보다 더 크게 설정할 수 있다. 더 일반화하여, 지속적인 채널 점유를 위해 DL 전송 버스트에 더 가까운 RAO일수록 선택될 확률을 더 크게 설정할 수 있다.
도 12는 본 명세서의 실시예가 구현되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
무선기기(1710)은 프로세서(processor, 1711), 메모리(memory, 1712) 및 송수신기(transceiver, 1713)를 포함한다. 메모리(1712)는 프로세서(1711)와 동작가능하게 연결되어, 프로세서(1711)에 의해 실행되는 다양한 명령어(instructions)를 저장한다. 송수신기(1713)는 프로세서(1711)와 동작가능하게 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1711)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 무선기기의 동작은 프로세서(1711)에 의해 구현될 수 있다. 전술한 실시예가 소프트웨어 명령어로 구현될 때, 명령어는 메모리(1712)에 저장되고, 프로세서(1711)에 의해 실행되어 전술한 동작이 수행될 수 있다.
기지국(1720)는 프로세서(1721), 메모리(1722) 및 송수신기(1723)를 포함한다. 메모리(1722)는 프로세서(1721)와 동작가능하게 연결되어, 프로세서(1721)에 의해 실행되는 다양한 명령어를 저장한다. 송수신기(1723)는 프로세서(1721)와 동작가능하게 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(1721)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예에서 기지국의 동작은 프로세서(1721)에 의해 구현될 수 있다. 전술한 실시예가 소프트웨어 명령어로 구현될 때, 명령어는 메모리(1722)에 저장되고, 프로세서(1721)에 의해 실행되어 전술한 동작이 수행될 수 있다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 송수신기는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
도 13은 본 명세서의 실시예가 구현되는 무선기기의 보다 상세한 블록도이다.
무선기기는 프로세서(2310), 전력 관리 모듈(2305), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), SIM(subscriber identification module) 카드(2325), 메모리(2330), 송수신부(2335), 하나 이상의 안테나(2340), 스피커(2345) 및 마이크(2350)를 포함한다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명된 제안된 기능, 절차 및/ 또는 방법을 구현하도록 구성될 수 있다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(2310)에서 구현될 수 있다. 프로세서(2310)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 프로세서는 AP(application processor)일 수 있다. 프로세서(2310)는 DSP(digital signal processor), CPU(central processing unit), GPU(graphics processing unit), 모뎀(Modem; modulator and demodulator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 프로세서(2310)의 예는 Qualcomm®에 의해 제조된 SNAPDRAGONTM 시리즈 프로세서, Samsung®에 의해 제조된 EXYNOSTM 시리즈 프로세서, Apple®에 의해 제조된 A 시리즈 프로세서, MediaTek®에 의해 제조된 HELIOTM 시리즈 프로세서, INTEL®에 의해 제조된 ATOMTM 시리즈 프로세서 또는 대응하는 차세대 프로세서일 수 있다.
전력 관리 모듈(2305)은 프로세서(2310) 및/또는 송수신부(2335)에 대한 전력을 관리한다. 배터리(2355)는 전력 관리 모듈(2305)에 전력을 공급한다. 디스플레이(2315)는 프로세서(2310)에 의해 처리된 결과를 출력한다. 키패드(2320)는 프로세서(2310)에 의해 사용될 입력을 수신한다. 키패드(2320)는 디스플레이(2315) 상에 표시될 수 있다. SIM 카드(2325)는 휴대 전화 및 컴퓨터와 같은 휴대 전화 장치에서 가입자를 식별하고 인증하는 데에 사용되는 IMSI(international mobile subscriber identity) 및 그와 관련된 키를 안전하게 저장하기 위하여 사용되는 집적 회로이다. 많은 SIM 카드에 연락처 정보를 저장할 수도 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 동작 가능하게 결합되고, 프로세서(2310)를 동작시키기 위한 다양한 정보를 저장한다. 메모리(2330)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래시 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현되는 경우, 본 명세서에서 설명된 기술들은 본 명세서에서 설명된 기능을 수행하는 모듈(예컨대, 절차, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(2320)에 저장될 수 있고 프로세서(2310)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(2330)는 프로세서(2310) 내부에 구현될 수 있다. 또는, 메모리(2330)는 프로세서(2310) 외부에 구현될 수 있으며, 기술 분야에서 공지된 다양한 수단을 통해 프로세서(2310)에 통신 가능하게 연결될 수 있다.
송수신부(2335)는 프로세서(2310)와 동작 가능하게 결합되고, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 송수신부(2335)는 전송기와 수신기를 포함한다. 송수신부(2335)는 무선 주파수 신호를 처리하기 위한 기저 대역 회로를 포함할 수 있다. 송수신부(2335)는 무선 신호를 송신 및/또는 수신하도록 하나 이상의 안테나(2340)을 제어한다.

Claims (14)

  1. 비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 복수의 전송 자원 후보 집합에 관한 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 상기 복수의 전송 자원 후보 집합 중 하나를 지시하는 지시 정보를 수신하고;
    상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내 선택된 전송 자원에서의 CCA(clear channel assessment) 방식을 결정하고; 및
    상기 결정된 CCA 방식에 따라 상기 선택된 전송 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 것을 포함하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 결정된 CCA 방식은 CCA를 수행하지 않는 no CCA 방식, 랜덤 백오프가 없는 제1 CCA 방식 및 랜덤 백오프를 수행하는 제2 CCA 방식 중 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 전송 버스트를 수신하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 지시 정보는 상기 전송 버스트를 스케줄링하는 스케줄링 정보에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 선택된 전송 자원과 상기 전송 버스트 사이의 전송 갭의 길이에 따라 CCA 방식이 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내에서 상기 전송 버스트와 가장 가까운 전송 자원이 선택되면, 미리 지정된 CCA 방식으로 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 미리 지정된 CCA 방식은 CCA 없이 랜덤 액세스 프리앰블 전송이 가능한 방식인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 비면허 대역에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 기기에 있어서,
    무선신호를 송신 및 수신하는 송수신기; 및
    상기 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는
    기지국으로부터 복수의 전송 자원 후보 집합에 관한 설정 정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 기지국으로부터 상기 복수의 전송 자원 후보 집합 중 하나를 지시하는 지시 정보를 상기 송수신기를 통해 수신하고;
    상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내 선택된 전송 자원에서의 CCA(clear channel assessment) 방식을 결정하고; 및
    상기 결정된 CCA 방식에 따라 상기 선택된 전송 자원에서 랜덤 액세스 프리앰블을 상기 송수신기를 통해 전송하는 기기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 결정된 CCA 방식은 CCA를 수행하지 않는 no CCA 방식, 랜덤 백오프가 없는 제1 CCA 방식 및 랜덤 백오프를 수행하는 제2 CCA 방식 중 하나인 것을 특징으로 하는 기기.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 기지국으로부터 전송 버스트를 상기 송신기를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 기기.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 지시 정보는 상기 전송 버스트를 스케줄링하는 스케줄링 정보에 포함되는 것을 특징으로 하는 기기.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 선택된 전송 자원과 상기 전송 버스트 사이의 전송 갭의 길이에 따라 CCA 방식이 결정되는 것을 특징으로 하는 기기.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내에서 상기 전송 버스트와 가장 가까운 전송 자원이 선택되면, 미리 지정된 CCA 방식으로 결정되는 것을 특징으로 하는 기기.
  14. 제 10 항에 있어서,
    상기 지시된 전송 자원 후보 집합 내에서 상기 전송 버스트와 가장 가까운 전송 자원이 선택되면, 미리 지정된 CCA 방식으로 결정되는 것을 특징으로 하는 기기.
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