KR101589911B1 - 랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents

랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 방법은 제 1 통신 시스템이 제 2 통신 시스템과 단말의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 단계, 및 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 상기 제 1 통신 시스템이 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함한다.

Description

랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치{Methods and apparatuses for power control of random access}
본 발명은 랜덤 액세스 전력 제어 방법 및 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다수의 셀 혹은 송수신 포인트가 존재하는 상황에서 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에서의 전송 전력 제어를 수행하는 기술에 관한 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE-Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 대용량의 데이터를 전송하기 위한 방식으로 다수의 셀(cell)을 이용하여 데이터를 효율적으로 전송할 수 있다. 다수의 셀 혹은 송수신 포인트를 이용하여 데이터를 전송함에 있어서는 신호의 충돌이 발생할 수 있으므로 문제가 되어왔다. 즉, 전력 제어를 수행함에 있어서 다수의 셀에 기존의 방식을 적용할 수 없는 문제가 발생하였다.
상술된 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 상향링크 랜덤 액세스에 필요한 전송 전력을 새로이 설정하는 방안과 새로운 랜덤 액세스를 단말에 지시하고 단말이 이를 확인하여 랜덤 액세스를 제어하도록 한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 방법은 제 1 통신 시스템이 제 2 통신 시스템과 단말의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 단계, 및 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 상기 제 1 통신 시스템이 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 방법은 단말이 제 1 통신 시스템으로부터 수신한 하향 링크에 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보를 확인하여 랜덤 액세스 전송 전력을 설정하는 단계, 및 상기 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 통신 시스템은 단말로부터 신호를 수신하는 수신부, 제 2 통신 시스템과 상기 단말과의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하며, 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 생성하는 제어부, 및 상기 단말에게 상기 하향링크를 전송하는 송신부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 단말은 제 1 통신 시스템으로부터 신호를 수신하는 수신부, 상기 제 1 통신 시스템으로부터 수신한 하향 링크에 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보를 확인하여 랜덤 액세스 전송 전력을 설정하는 제어부, 및 상기 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 송신부를 포함한다.
본 발명은 상향링크 랜덤 액세스에 필요한 전송 전력을 새로이 설정하고, 새로운 랜덤 액세스를 단말에 지시하여 다수의 셀 혹은 송수신 포인트 환경에서 랜덤 액세스 전송 전력을 제어할 수 있다.
도 1은 본 발명과 관련된 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법의 실시예를 도시하고 있다.
도 2는 본 발명과 관련된 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법의 또 다른 실시예를 도시하고 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 랜덤 액세스 프리앰블은 독립적인 프로세스를 가지고 단말이 속한 송수신 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 랜덤 액세스 프리앰블은 독립적인 프로세스를 가지고 단말이 속한 송수신 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위를 늘려서 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 패스 로스 추정 텀에 대한 설정을 추가적으로 두어 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 패스 로스 추정 텀에 대한 설정을 추가적으로 두어 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에게 전송 전력을 설정 시 단말에게 명시적으로 지시하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에게 전송 전력을 설정 시 단말에게 묵시적으로 지시하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 통신 시스템에서 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 통신 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀(mega cell), 매크로셀(macro cell), 마이크로셀(micro cell), 피코셀(pico cell), 펨토셀(femto cell) 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system), 협력형 다중 셀 통신 시스템일 수 있다. CoMP 시스템은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트와 단말들을 포함할 수 있다.
다중 송수신 포인트(또는 송수신 통신 시스템)는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB'라 함)과, eNB에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH일 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
eNB는 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB는 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
도 1은 본 발명과 관련된 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법의 실시예를 도시하고 있다.
단말(112)은 상향링크 및 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널, SRS(Sounding Reference Signal) 그리고 PRACH(physical random access channel)를 매크로 노드(110)와 송수신하며, 또 다른 단말들(122, 124)은 피코 노드(120)과 데이터 채널 및 컨트롤 채널을 송수신한다. 매크로 노드(110)와 피코 노드(120)는 서로 셀 아이디(Cell ID)가 상이하다. 보다 상세히, 단말(112)는 매크로 노드(110)로부터 PDCCH 및/또는(and/or) PDSCH를 수신하며, 상기 매크로 노드(110)에서 PUSCH/PUCCH/SRS 및(and) PRACH를 수신한다.
도 2는 본 발명과 관련된 상향링크/하향링크 데이터 전송 방법의 또 다른 실시예를 도시하고 있다.
도 2에서 세 개의 노드(222, 224, 226)로 구성된 커버리지의 경계에 있는 단말(241)은 매크로 노드(210)와 상향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널을 전송하고 있으며, 하향링크 컨트롤 채널 및/또는 데이터 채널을 수신하고 있다. 도 2에서는 매크로 노드(210)와 여섯 개의 노드(222, 224, 226, 232, 234, 236)들이 하나의 셀 아이디를 사용하고 있다.
이하 실시예는 셀, 기지국, RRH(Remote Radio Head), 안테나, RU(Radio Unit), LPN(Low Power Node), 포인트(point)를 통신 시스템(communication system)이라고 하며, 이 중에서 해당 단말이 속한 통신 시스템, 예를 들어 매크로 기지국(매크로 노드)과 같은 기능을 수행하는 통신 시스템을 송수신 통신 시스템이라고 한다.
상기 송수신 통신 시스템과 상기 송수신 통신 시스템이 아닌 통신 시스템으로의 전송은 물리적 셀 식별자(physical cell identifier)와 가상 셀 식별자(virtual cell identifier)를 이용할 수 있다. 예를 들어, 송수신 통신 시스템이 전송한 하향 링크 컨트롤 채널 및/또는 데이터 채널에 대한 상향 링크 관련 채널을 전송함에 있어서, 송수신 통신 시스템이 송신할 수 있도록 상기 상향링크 관련 채널을 신호로 생성함에 있어 구별하기 위한 시퀀스를 생성함에 있어서 상기 송수신 통신 시스템의 셀 식별자인 물리적 셀 식별자를 사용할 수 있다. 반면, 상기 송수신 통신 시스템이 아닌 통신 시스템으로 전송하기 위해서는 상기 가상 셀 식별자를 전달받아 사용할 수 있다. 상기 가상 셀 식별자를 전달하는 일 실시예로 상위 계층에서 제공할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 3에서는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리(geometry) 및 채널 품질(channel quality)이 좋은 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 경우를 도시하고 있다.
도 3의 송수신 통신 시스템, 예를 들어 송수신 통신 시스템의 일 실시예인 매크로 노드(310)로부터 단말(312)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS, PRACH)은 모두 단말(312)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 통신 시스템, 예를 들어 피코 노드(320)에게 전송하고 있다. 송수신 통신 시스템(310)은 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(320)의 셀 식별자는 #2로 되어 있다. 도 3에서 피코 노드(320)는 단말(312)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 의한 랜덤 액세스 프리앰블은 독립적인 프로세스를 가지고 단말이 속한 송수신 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 4는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고, 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble)은 독립적인 PC 프로세스(Power Control process)를 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예를 도시하고 있다.
도 4의 송수신 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(410)로부터 단말(412)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(412)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(410) 또는 피코 노드(420)로 전송한다. 단말(412)은 PRACH를 전송함에 있어서는 독립적인 구성을 적용한다. 예를 들어, 단말은 PC 프로세스 0(PC process 0)인 PRACH는 해당 송수신 통신 시스템(410)으로 전송하며, PC 프로세스 1(PC process 1)인 PRACH는 피코 노드(420)로 전송한다. 송수신 통신 시스템인 매크로 노드(410)는 셀 식별자(Cell ID)가 #1이며, 피코 노드(420)의 셀 식별자는 #2이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 상향링크 관련 채널은 모두 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 통신 시스템으로 전송하는 경우의 도면이다.
도 5는 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널은 모두 해당 단말에게 지오메트리 및 채널 품질이 좋은 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예를 도시하고 있다.
도 5의 송수신 통신 시스템의 일 실시예인 매크로 노드(510)로부터 단말(541)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 그러나, 상향링크 관련 채널(PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH)은 모두 단말(541)과 인접하거나 혹은 채널 품질이 좋은 통신 시스템(526)에게 전송하고 있다. 매크로 통신 시스템(510)은 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(522, 524, 526, 532, 534, 536)과 동일한 셀 식별자를 사용한다. 이 중에서 통신 시스템(526)은 단말(541)에게 지오메트리 또는 채널 품질이 좋은 통신 시스템이다.
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 의한 랜덤 액세스 프리앰블은 독립적인 프로세스를 가지고 단말이 속한 송수신 통신 시스템과 단말이 속하지 않은 통신 시스템으로 전송하는 경우를 보여주는 도면이다.
도 6은 하향링크 컨트롤 채널과 데이터 채널은 해당 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터 수신하고, 상향링크 관련 채널 중 하향링크 전송에 대한 A/N을 전송하는 PUCCH 채널과 상향링크 데이터 채널 PUSCH는 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하고 랜덤 액세스 프리앰블은 독립적인 PC 프로세스를 가지고 단말이 속한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트와 그리고 단말이 속하지 않은 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송하는 실시예를 도시하고 있다.
도 6의 송수신 통신 시스템, 예를 들어 매크로 노드(610)로부터 단말(641)은 하향링크 컨트롤 채널인 PDCCH 및/또는 데이터 채널인 PDSCH를 수신하고 있다. 또한, 상향 링크에 있어서 단말(641)은 PUCCH와 PUSCH는 매크로 노드(610) 또는 다른 통신 시스템(626)으로 전송한다. 단말(641)은 PRACH를 전송함에 있어서는 독립적인 프로세스를 적용한다. 예를 들어, 단말은 PC 프로세스 0(PC process 0)인 PRACH는 해당 송수신 통신 시스템(610)으로 전송하며, PC 프로세스 1(PC process 1)인 PRACH는 다른 통신 시스템(626)으로 전송한다. 매크로 노드(610)는 셀 식별자(Cell ID)가 #0이며, 그 외의 통신 시스템(622, 624, 626, 632, 634, 636)과 동일한 셀 식별자를 사용한다.
아래는 본 발명이 속하는 기술분야와 본 발명의 필요성에 대해서 기술한다. 종래의 통신 기지국은 크게 디지털 신호 처리부와 무선 신호 처리부가 하나의 물리적 시스템 내에 함께 포함한다. 그러나 이러한 시스템은 모든 처리부를 포함하는 기지국을 셀에 다 설치하여야 하므로 셀 설계의 최적화에 한계점이 있었다. 이를 개선하기 위해 하나의 기지국에 복수의 안테나를 연결하여 필요한 방식대로 셀을 형성하여 커버리지 홀(coverage hole)을 줄일 수 있다. 하지만 이러한 방식은 효율적인 셀 설계는 가능하지만 시스템 용량을 극대화 하기는 어려웠다. 따라서, 무선 용량을 극대화하기 위한 기지국의 새로운 구조 및 전송 방법이 필요하다. 종래에 제안된 CCC(Cloud Communication Center)는 기존 기지국 시스템과는 달리, 기지국의 디지털 신호 처리부(DU, Digital Unit)와 무선 신호를 송/수신하는 무선신호 처리부(RU, Radio Unit)를 분리해 DU는 전화국에 집중 배치하고, RU는 서비스 지역에 설치하는 무선망 기술이다.
이러한 환경에서 단말은 여러 개의 RU들의 커버리지 내에서 위치하거나 혹은 여러 개의 RU들의 커버리지를 이동하기도 하고 또한 여러 RU들의 셀 경계(cell edge)에서 RU로부터 서비스를 제공받게 된다. 즉, 단말이 위치하거나 이동하는 중에 RU가 전송하는 하향링크 전송신호의 커버리지와 단말이 RU에게 전송해야 해야 하는 상향링크의 커버리지가 달라질 수 있다. 즉 단말의 하향링크에 대한 지오메트리와 상향링크의 지오메트리가 달라질 수 있으며, 특정 RU로부터 수신된 하향링크로 데이터 채널 및 컨트롤 채널을 수신하는 RU와는 다른 RU로의 상향링크 전송이 가능할 수 있다.
또한 매크로 셀 디플로이먼트(macro cell deployment)와 다양한 스몰 셀 디플로이먼트(small cell deployment)를 고려하는 헤테로지니어스 네트워크(heterogeneous network) 상황에서도 해당 경우는 유사할 수 있다. 즉 매크로 셀의 커버리지와 스몰 셀의 커버리지가 다르고 매크로 셀로부터 전송되는 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크에 대해 지오메트리가 더 좋은 스몰 셀 커버리지로의 상향링크 데이터 및 컨트롤 전송을 수행하게 함으로써 해당 하향링크에 대해서는 상향링크 컨트롤 정보에 대한 신뢰성을 높임으로서 하향링크의 데이터 전송속도를 향상시키게 되고, 또한 상향링크에 대해서는 컨트롤 정보에 대한 신뢰성 및 상향링크 데이터 전송에 대해서도 신뢰성을 높임으로써 상향링크 전송속도를 향상시키게 할 수 있다.
따라서, 본 발명은 단말의 입장에서 상향링크와 하향링크의 송/수신 타겟이 동일한 경우와 즉, 종래의 시스템에서와 같이 단말이 하나의 동일한 기지국 및 RU와의 상/하향링크 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 송수신 동작을 수행하도록 하는 경우와 종래의 시스템과는 달리 단말의 입장에서 송/수신 타겟이 다른 경우, 즉 상향링크와 하향링크의 데이터 및 컨트롤 채널에 대한 타겟이 다를 수 있게 기지국의 조정(coordination)하에 동작할 수 있도록 지원할 수 있게 하는 방법으로 본 발명에 대한 구체적인 방법들을 제시한다.
아래는 종래의 랜덤 액세스 채널의 전력 제어에 대한 방법을 설명한다. 종래 기술로서 단말의 입장에서 상향링크와 하향링크의 송/수신 타겟이 동일한 시나리오 하에서 기지국으로 전송하는 랜덤 액세스 채널과 사운딩 참조신호 그리고 상향링크 데이터 채널 그리고 상향링크 컨트롤 채널은 동일 상향 링크로의 전송이 이루짐에 따라 상향링크 랜덤 액세스 채널에 대한 전송 전력은 아래 수식에서의 P_PRACH 를 구하는 수학식에 따라 개루프 전력 제어 메커니즘(open loop power control mechanism)에 기반하여 즉, 기지국에 의해 지시되는 PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER와 단말에서의 프라이머리 셀(primary cell)에 대한 하향링크 패스 로스 추정(path loss estmation) 값, 그리고 서빙 셀 c를 위한 최대 전송 파워
Figure 112013052839825-pat00001
에 의해 결정이 된다.
프리앰블 전송 파워(Preamble transmission power PPRACH는 다음 수학식 1과 같이 정의된다.
[수학식 1]
Figure 112013052839825-pat00002
여기서 단말에서의 프라이머리 셀에 대한 하향링크 패스 로스 추정은 프라이머리 셀에서의 하향링크 셀 특이적 참조신호(cell specific reference signal)의 측정(measurement)을 기반으로 수행된다.
또한 랜덤 액세스 메커니즘은 파워 램핑(power ramping)을 사용한다. 즉 각각의 성공하지 못한 랜덤 액세스 시도에 대해서 다음 PRACH 전송 시 PRACH의 전송 파워를 기지국에 의해 지시된 구성 정보에 따라 해당 스텝 사이즈(step size)를 증가시키는 방법이 사용된다. 이는 다음 랜덤 액세스 시도에 대해서 성공으로 만들기 위한 방법으로 고려된다.
CoMP 시나리오(scenario) 3 및 헤테로지니어스 네트워크, 혹은 CoMP 시나리오 4의 디플로이먼트 및 다중 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트의 디플로이먼트 상황하에서 다중 포인트로부터 하향링크 참조신호를 수신하는 단말은 패스 로스 추정 시에 하향링크 참조신호에 대한 부정확한 측정이 발생할 수 있다. 단말은 하향링크 패스 로스 추정 값을 기반으로 단말이 전송하는 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 파워를 설정하므로 해당 랜덤 액세스 프리앰블의 전송파워 설정 시 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로부터의 수신에 적합하지 않는 파워 세팅(power setting)이 수행될 수 있다. 즉 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 파워가 수신에 적합한 레벨보다 낮게 설정되어 랜덤 액세스 프리앰블의 감지(detection)가 성공하지 못하여 랜덤 액세스 절차를 추가적으로 재시도하는 경우를 발생시킬 수 있으며, 또한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 파워가 수신에 적합한 레벨보다 높게 설정되는 경우에는 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 수신 및 감지는 성공할 수 있지만 해당 경우 랜덤 액세스 프리앰블의 전송이 타겟으로 하는 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트에 간섭(interference)을 발생시키는 단점을 가지게 된다. 적절치 못한 랜덤 액세스 프리앰블 파워 설정으로 인해 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송 횟수 증가와 또한 파워 램핑(power ramping)에 의한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트들간 간섭(interference)을 발생시킬 수 있다.
상향링크 및 하향링크의 커버리지가 다른 경우에는 상향링크에 대한 지오메트리가 좋은 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 전송을 가능케 하기 위해 상향링크 동기 및 TA(timing advance) 조정 혹은 상향링크로의 스케줄링 요청을 수행하는 용도로의 상향링크 데이터 및 컨트롤 채널 전송이 이루어질 수 있도록 랜덤 액세스 프리앰블을 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로 전송하는 경우에 있어서도 이에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 파워 설정에 대한 방법이 고려되어야 한다.
즉, 각 채널이 동일한 링크 및 동일한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 상향링크 전송이 아닌 서로 다른 링크 즉, 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로 전송하는 경우 상향링크의 전력제어가 타겟 상향링크 전송 링크에 맞게 효과적으로 이루어지지 않음으로 인해 상향링크의 각 채널의 전송 파워 레벨(power level)을 증가시키거나 혹은 감소시키게 되고 이는 상향링크에 대한 간섭으로 상향링크 및 하향링크에 대한 쓰루풋(throughput) 감소를 발생시키게 된다.
본 발명은 CoMP 시나리오 3 및 헤테로지니어스 네트워크, 혹은 CoMP 시나리오 4의 디블로이먼트 및 다중 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트의 디플로이먼트 상황하에서 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트를 통해 하향링크 셀 탐색과정을 수행한 단말 및 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 전송을 지원할 수 있도록 상향링크의 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전력제어를 설정하는 구체적인 방법을 제시한다.
본 발명은 CoMP 시나리오 3 및 헤테로지니어스 네트워크, 혹은 CoMP 시나리오 4의 디플로이먼트 및 다중 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트의 디플로이먼트 상황하에서 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트(제 1 통신 시스템)에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트(제 1 통신 시스템)를 통해 하향링크 셀 탐색과정을 수행한 단말 및 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트(제 1 통신 시스템)와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트(제 2 통신 시스템)로의 전송을 지원할 수 있도록 상향링크의 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전력제어를 설정하는 구체적인 방법을 제시한다. 즉, CoMP 시나리오 3 및 헤테로지니어스 네트워크, 혹은 CoMP 시나리오 4의 디플로이먼트 및 다중 셀/기지국/RRH/안테나/RU/Point의 디플로이먼트 상황에서 랜덤 액세스 채널에 대한 전력제어를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
전력 제어를 설정하는 구체적 방법으로는 i) 상향링크 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정하는 방법, ii) 전송에 대한 정보를 명시적으로 지시하는 방법, iii) 전송에 대한 정보를 묵시적으로 지시하는 방법으로 나누어진다. 각 방법에 대해 살펴보면 다음과 같다. 이하 하향링크를 전송하는 송수신 통신 시스템을 제 1 통신 시스템으로, 상기 제 1 통신 시스템과 구별되는 통신 시스템을 제 2 통신 시스템으로 지시한다.
전력 설정 방법: 상향링크 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정하는 방법.
전력 설정 방법은 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 전송을 지원할 수 있도록 혹은 해당 전송의 지원 시 상향링크의 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 세부적인 실시예는 케이스 A, B, C로 나뉘어진다.
케이스 A) 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위를 늘리기 위한 방법
A-1) preambleInitialReceivedTargetPower의 가능한 값의 범위(value range)를 증가시킬 수 있다. 즉 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 기지국이 지정할 수 있는 preambleInitialReceivedTargetPower의 값의 범위를 확장시킬 수 있다. 예를 들어, 상기 preambleInitialReceivedTargetPower의 길이가 4bit인 경우, 추가적인 bit수에 따라 확장시킴으로써 패스 로스 추정의 에러에 의한 초기 랜덤 액세스 프리앰블의 감지 성공확률을 증가시키는 방법으로 고려될 수 있다. 아래 표 1은 preambleInitialReceivedTargetPower 값의 범위에 대한 2bits 확장의 실시 예로 제시하며 해당 경우는 하나의 실시 예로서 제시하며 다양한 형태의 확장이 가능할 수 있다. 다시 설명하면, preambleInitialReceivedTargetPower의 값의 범위는 시스템에 따라 표 1의 실시예와 달리 구현할 수 있다.
Figure 112013052839825-pat00003
즉, 특정 bit까지의 비트 매핑(bit mapping)으로 백워드 호환성(backward compatibility)을 위해 기존의 레가시(legacy) 동작방법대로 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력 지정을 위한 preambleInitialReceivedTargetPower의 지시 범위가 동일하게 동작할 수 있도록 하고, 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 결정하기 위한 추가적인 preambleInitialReceivedTargetPower의 범위에 대한 지시는 추가되는 비트 지시(bit indication)를 통해 지시하는 방법이다. 따라서 기지국은 확장된 범위내에서 단말의 위치 혹은 단말의 채널 상태 정보 등에 따라 단말에게 의도하는 동작에 맞게 해당 preambleInitialReceivedTargetPower의 값을 지시하게 함으로써 효과적인 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력 설정을 수행할 수 있게 된다.
예를 들어, preambleInitialReceivedTargetPower를 지시하는 값이 표 1과 같이 6bit이며 처음 4bit에 설정된 값은 16개의 레가시 동작 방법대로 사용하며, 마지막 2bit에 설정된 값을 설정하면 단말은 패스 로스 추정의 에러에 의한 초기 랜덤 액세스 프리앰블의 감지 성공확률을 증가시킬 수 있다.
A-2) powerRampingStep의 값의 가능한 범위를 증가시킬 수 있다. 즉, 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 재전송 횟수의 감소를 가능하게 하기 위하여 종래의 기술에서 사용하는 해당 파라미터의 범위에 추가하여 powerRampingStep의 크기(size)를 증가시키는 방법이다. 이는 A-1)에서와 유사하게 백워드 호환성을 유지하기 위하여 특정 bit까지 비트 매핑으로 기존의 레가시에서 동작하던 방법대로 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송파워에 대해서 종래의 기술에서와 동일하도록 설정할 수 있도록 설정하는 것과 더불어 기지국이 각각의 단말에게 의도하는 단말동작에 맞게 증가된 범위의 powerRampingStep의 값을 지시할 수 있도록 설정함으로써 효과적인 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력 설정을 수행할 수 있게 된다. 아래 표 2와 같이 구성할 수 있으며, 아래 표 2는 powerRampingStep 값의 범위에 대한 확장의 실시 예로 제시하며 해당 경우는 하나의 실시 예로서 제시하며 다양한 형태의 확장이 가능할 수 있다. 다시 설명하면, powerRampingStep의 값의 범위는 시스템에 따라 표 2의 실시예와 달리 구현할 수 있다.
Figure 112013052839825-pat00004
이를 적용할 경우 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 재전송 횟수의 감소 및 재전송 시 파워 램핑(power ramping)에 의한 랜덤 액세스 프리앰블 파워의 증가로 인한 셀간 간섭(inter-cell interference)의 증가를 막을 수 있는 장점을 가진다.
A-3) A-1)번과 A-2)번을 동시에 지원하는 방법, 즉 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력을 결정하기 위해 기지국으로부터 지시되는 preambleInitialReceivedTargetPower의 가능한 값의 범위를 확장시키는 방법과 powerRampingStep의 값의 가능한 범위를 증가시키는 방법을 동시에 수행함으로써 A-1)과 A-2)에 따른 시스템 성능상의 이득을 얻게 할 수 있다. 이는 표 3과 같다. 아래 표 3는 preambleInitialReceivedTargetPower 값과 powerRampingStep 값의 범위에 대한 확장의 실시 예로 제시하며 해당 경우는 하나의 실시 예로서 제시하며 다양한 형태의 확장이 가능할 수 있다. 다시 설명하면, preambleInitialReceivedTargetPower값과 powerRampingStep의 값의 범위는 시스템에 따라 표 3의 실시예와 달리 구현할 수 있다.
Figure 112013052839825-pat00005
상기 표 1, 2, 3의 정보는 RACH-ConfigCommon 정보 엘리먼트(information element)에 포함된다.
상기 표 1, 2, 3의 정보와 같이 랜덤 액세스 파라미터의 값을 추가하기 위해 최소의 정보, 예를 들어 1bit만 추가하여 2배의 정보를 사용하는 방법도 고려할 수 있다. 예를 들어, 비트 매핑을 고려하지 않고 preambleInitialReceivedTargetPower에 대해 5bit로 총 32개의 정보를 나타내도록 구성할 수 있다. 마찬가지로 powerRampingStep에 대해 3bit로 총 8개의 정보를 나타내도록 구성할 수 있다. 또는 이후 상술할 전송에 대한 정보를 명시적 또는 묵시적으로 지시하는 것에 따라 상기 preambleInitialReceivedTargetPower 및 powerRampingStep을 달리 적용하도록 구현할 수도 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 의한 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위를 늘려서 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다.
제 1 통신 시스템(701)은 powerRampingParameters의 설정 정보를 제 2 통신 시스템의 전송을 지원하도록 설정한 RACH-ConfigCommon 정보 엘리먼트를 단말(709)로 전송한다(S710). 단말은 상기 표 1 내지 3과 같이 추가되거나 확장된 추가된/확장된 powerRampingParmeters의 powerRampingStep 또는 preambleInitialReceivedTargetPower의 값을 확인한다(S720). 그리고 상기 확인된 값에 기반해 전력제어된 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 수행한다(S730). 상기 랜덤 액세스 프리앰블은 제 2 통신 시스템(702)에서 수신된다.
케이스 B) 패스 로스 추정 텀(Path-loss estimation term)에 대한 설정 방법을 추가적으로 두는 방법
B-1) 하향링크에서 사용되는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)를 이용하여 패스 로스를 추정할 수 있다.
단말 특이적(UE-specific)으로 정해지는 넌제로 파워(Non-zero power) CSI-RS 리소스와 제로 파워(zero power) CSI-RS 리소스를 이용하여 상향링크 채널 및 신호 전송을 위한 전력제어 파라미터로서 해당 패스 로스를 추정하는 방법이다. 즉 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 해당 단말의 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크에 대한 패스 로스 추정을 위해 사용하고, 제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크의 패스 로스 추정을 위함이 아닌 어떤 특정 CoMP 측정 셋(measurement set)내에서의 패스 로스 추정으로 고려하여 단말이 상향링크로 전송하는 채널 및 신호의 전송 전력 제어 시 타겟 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 맞게 해당 패스 로스 추정 값을 사용할 수 있도록 설정하는 방법이다. 즉 해당 경우에 있어서는 서빙셀에서 지시되는 제로파워 CSI-RS 리소스에는 서빙 셀이 아닌 다른 셀로부터의 넌제로 파워(non-zero power) CSI-RS가 해당 제로파워 CSI-RS 리소스를 차지 할 수 있으므로 서빙 셀이 아닌 다른 셀과의 단말의 패스 로스 추정을 사용할 수 있게 된다. 이 경우에 있어서 다른 셀로부터 전송되는 CSI-RS의 추정을 위해서는 1 통신 시스템과 2 통신 시스템간의 X2 인터페이스(interface)를 통해서 단말에게 전송되는 CSI-RS에 대한 정보, 예를 들면, 셀 아이디 정보 등을 서로 교환하도록 설정하는 경우 CSI-RS를 통한 보다 정확한 패스 로스의 추정이 가능할 수 있게 된다. 혹은 CoMP 셋 내에서는 해당 CSI-RS를 감지하기 위한 정보들이 서로 교환될 수 있으므로 해당 CSI-RS를 통한 보다 정확한 패스 로스의 추정이 가능할 수 있게 된다.
하향링크에서 단말 특이적으로 전송되는 CSI-RS 리소스 중 간섭 측정 리소스(interference measurement resource, IMRs)를 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법이 고려될 수 있다. 이는 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크의 패스 로스추정을 위함이 아닌 어떤 특정 CoMP 측정 셋 내에서의 패스 로스 추정으로 고려하여 단말이 상향링크로 전송하는 채널 및 신호의 전송 전력 제어 시 타겟 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 맞게 해당 패스 로스 추정 값을 사용할 수 있도록 설정하는 방법이다.
즉, CSI-RS를 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법을 정리하면 단말 특이적으로 정해진 넌제로 파워 CSI-RS는 제 1 통신 시스템에서 전송되는 하향링크에 대한 패스 로스 추정에 사용되며 단말 특이적으로 정해진 제로 파워 CSI-RS는 CoMP 측정 셋 내의, 예를 들어 제 2 통신 시스템에 대한 패스 로스 추정에 사용된다. 또한 상기 CoMP 측정 셋의 패스 로스 추정을 위해 IMR을 이용할 수 있다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 패스 로스 추정 텀에 대한 설정을 추가적으로 두어 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다. 앞서 B-1)의 실시예이다. 제 1 통신 시스템(801)은 넌제로 파워 CSI-RS 리소스를 제 1 통신 시스템에서 전송되는 하향링크에 대한 패스 로스 추정이 가능하도록 구성한다. 또한 제 1 통신 시스템(801)은 단말 특이적으로 정해진 제로 파워 CSI-RS 리소스를 CoMP 측정 셋 내의 패스 로스 추정이 가능하도록 구성한다(S810). 상기 넌제로 파워 CSI-RS 및 제로파워 CSI-RS를 구성한 하향링크를 전송한다(S820). 단말(809)는 제로 파워 CSI-RS를 이용하여 패스 로스 추정하고 상기 추정된 패스 로스를 적용하여 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워를 설정한다(S830). 그리고 단말은 설정된 전송 파워에 기반해 전력 제어된 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다(S840). 여기서 S810 내지 S830에서 추가적으로 CoMP 측정 셋의 패스 로스 추정을 위해 IMR을 이용할 수 있다.
B-2) 하향링크에서 사용하는 CRS (cell specific RS)와 CSI-RS를 모두 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법
i) 기지국 특이적(Cell specific)으로 정해지는 셀 특이적 참조신호(cell specific RS)를 이용하여 해당 단말은 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크에 대한 패스 로스 추정을 수행하고, 단말 특이적으로 정해지는 제로 파워 CSI-RS 리소스 혹은 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크에 대한 패스 로스 추정이 아닌 다른 링크로의 타켓 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 패스 로스 추정 값으로 고려하여 단말이 상향링크로 전송하는 채널 및 신호의 전송 전력 제어 시 해당 타켓 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 맞게 해당 값을 사용할 수 있도록 설정하는 방법이다. 여기서 다른 링크로의 패스 로스 추정 값으로 사용되는 CSI-RS 리소스는 제로 파워 CSI-RS 리소스 일 수 있으며 혹은 넌제로 파워 CSI-RS 리소스일 수 있다.
ii) 기지국 특이적으로 정해지는 셀 특이적 참조신호(cell specific RS)를 이용하여 해당 단말은 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크에 대한 패스 로스 추정을 수행하고, 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 CRS를 통한 패스 로스 추정을 보정을 위해 사용하도록 하고, 제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크의 패스 로스 추정을 위함이 아닌 어떤 특정 CoMP 측정 셋내에서의 패스 로스 추정으로 고려하여 단말이 상향링크로 전송하는 채널 및 신호의 전송 전력 제어 시 타겟 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 맞게 해당 패스 로스 추정 값을 사용할 수 있도록 설정하는 방법이다.
iii) 기지국 특이적으로 정해지는 셀 특이적 참조신호(cell specific RS)를 이용하여 해당 단말은 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크에 대한 패스 로스 추정을 수행하고, 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 CRS를 통한 패스 로스 추정을 보정을 위해 사용하도록 하고, 단말 특이적으로 전송되는 CSI-RS 리소스 중 간섭 측정 리소스 (IMR)를 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법이 고려될 수 있다. 이는 PDCCH 혹은 PDSCH를 수신하는 하향링크의 패스 로스 추정을 위함이 아닌 어떤 특정 CoMP 측정 셋내에서의 패스 로스 추정으로 고려하여 단말이 상향링크로 전송하는 채널 및 신호의 전송 전력 제어 시 타겟 수신 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트에 맞게 해당 패스 로스 추정 값을 사용할 수 있도록 설정하는 방법이다.
상기 i), ii), iii)과 같이 하향링크에서 사용하는 CRS (cell specific RS)와 CSI-RS를 모두 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법은 상/하향링크를 동일한 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 전송을 수행하고 있는 레가시 단말의 전송 전력 제어에 대해서는 별도의 영향(impact)이 없도록 설정하고, 레가시 단말이 아닌 새로운 설정을 수용할 수 있는 단말에 대해서만 추가적인 CSI-RS 리소스를 통한 패스 로스 추정을 수행하는 단말 프로세스를 정의하는 방법일 수 있다.
즉, CRS와 CSI-RS를 모두 이용하여 패스 로스를 추정하는 방법을 정리하면, 기지국 특이적(Cell specific)으로 정해지는 셀 특이적 참조신호(cell specific RS)를 이용해서는 제 1 통신 시스템에서 전송되는 하향링크에 대한 패스 로스 추정에 사용된다. i)에서는 제로 파워 또는 넌제로 파워의 CSI-RS 리소스에 대해 타겟 수신인 제 2 통신 시스템으로의 패스 로스 추정 값으로 고려하도록 설정된다. ii)에서 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 CRS 패스 로스 추정의 보정에 사용되며 제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해 타겟 수신인 제 2 통신 시스템으로의 패스 로스 추정 값으로 고려하도록 설정된다. iii)에서는 넌제로 파워 CSI-RS 리소스에 대해서는 CRS 패스 로스 추정의 보정에 사용되며 IMR을 이용하여 특정 CoMP 측정 셋 내의 패스 로스 추정으로 고려하여 제 2 통신 시스템의 패스 로스 추정 값을 사용할 수 있다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 의한 패스 로스 추정 텀에 대한 설정을 추가적으로 두어 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어를 수행하는 과정을 보여주는 도면이다. 앞서 B-2)의 i)의 실시예이다.
제 1 통신 시스템(901)은 하향링크에 대한 패스 로스 추정이 가능하도록 셀 특이적 참조신호(CRS)를 생성한다. 또한, 다른 링크로의 타겟 수신 추정 값을 고려하여 넌제로 파워 CSI-RS 리소스 또는 제로 파워 CSI-RS 생성한다(S910). 제 1 통신 시스템(901)은 상기 CRS, 넌제로 파워 CSI-RS 및 제로파워 CSI-RS를 구성한 하향링크를 전송한다(S920). 단말(809)는 제로 파워 CSI-RS를 이용하여 패스 로스 추정하고 상기 추정된 패스 로스를 적용하여 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워를 설정한다(S930). 그리고 단말은 설정된 전송 파워에 기반해 전력 제어된 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다(S940).
B-2)의 ii)의 실시예 역시 도 9와 같은 방식으로 구현할 수 있다. 다만 S910의 단계는 다음과 같이 수정된다. 제 1 통신 시스템(901)은 하향링크에 대한 패스 로스 추정이 가능하도록 셀 특이적 참조신호(CRS)를 생성하며, 상기 CRS 를 통한 패스 로스 추정을 보정하도록 넌제로 파워 CSI-RS 리소스를 구성한다. 또한 제 1 통신 시스템(901)은 다른 링크로의 타겟 수신 추정 값을 고려하여 제로 파워 CSI-RS 생성한다. 마찬가지로 S930 단계는 단말(909)이 제로 파워 CSI-RS를 이용하여 패스 로스 추정하고 상기 추정된 패스 로스를 적용하여 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워 설정하도록 구성된다.
B-2)의 iii)의 실시예 역시 도 9와 같은 방식으로 구현할 수 있다. 다만 S910의 단계는 다음과 같이 수정된다. 제 1 통신 시스템(901)은 하향링크에 대한 패스 로스 추정이 가능하도록 셀 특이적 참조신호(CRS)를 생성하며, 상기 CRS 를 통한 패스 로스 추정을 보정하도록 넌제로 파워 CSI-RS 리소스를 구성한다. 또한 제 1 통신 시스템(901)은 다른 링크로의 타겟 수신 추정 값을 고려하여 IMR을 이용하도록 단말 특이적 CSI-RS를 구성한다. 마찬가지로 S930 단계는 단말(909)이 IMR을 이용하여 패스 로스 추정하고 상기 추정된 패스 로스를 적용하여 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워 설정하도록 구성된다.
케이스 C) 기존 방법과는 다른 독립적인 상향링크의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력 설정을 두는 방법
해당 동작을 지시하기 위한 독립적인 preambleInitialReceivedTargetPower_1 및 powerRampingStepsize_1 파라미터를 설정하고, 기존에 하향링크 참조신호를 통한 패스 로스 추정과는 달리 본 발명의 케이스 B에서 제시된 패스 로스 추정방법에 의한 패스 로스 추정값을 추가적인 파라미터 PL_c^(1)로 설정하여 해당 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력을 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
전력 설정 방법을 정리하면 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위를 늘려서 전송 전력을 지시하거나, 또는 패스 로스 추정을 할 수 있도록 CSI-RS 또는 IMR을 이용하거나, 별도의 파라미터를 설정하여 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력을 설정할 수 있다.
제 1 지시 방법: 전송에 대한 정보를 명시적으로 지시하는 방법.
랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정할 때, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 타겟 셀이 종래에서와 같이 PDCCH, PDSCH 수신 및 PUSCH를 전송하는 셀과 동일한 셀인지 혹은 PDSCH 수신 및 PUSCH를 전송하는 셀과는 다른 셀로의 전송인지를 명시적으로(explicit) 지시(indication)하는 방법이다.
해당 단말에서의 랜덤 액세스 프리앰블 전송 시, 기지국이 단말에게 단말이 전송하는 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 타겟셀을 향한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 정함에 있어서 반 정적(semi-static)으로 정할 수 있도록 명시적 시그널링(explicit signaling)으로서 RRC(Radio Resource Control) 파라미터에 해당 동작을 지시하기 위한 추가적인 RRC 파라미터 1 bit을 정의하는 방법이 고려될 수 있다. 혹은 기지국이 단말에게 단말이 전송하는 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 정함에 있어서 동적으로(dynamic) 정할 수 있도록 PDCCH에 추가적인 시그널링으로 해당 동작(operation)을 위한 지시 비트(indication bit)를 추가하는 방법이 고려될 수 있다. 단말은 이러한 명시적 시그널링을 통하여 단말이 전송해야 하는 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정할 때, a) 레가시의 동작을 수행할 수 있도록 하는 파라미터의 설정 그리고 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터의 패스 로스 추정값에 의한 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력을 세팅할 것인지 혹은 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송임을 단말은 인지하고 해당 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 b)랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 레가시의 동작과는 다르게 확장된 파라미터들 즉, preambleInitialReceivedTargetPower 및 powerRampingStep에 의해 설정하거나 독립적인 RRC 파라미터(즉, preambleInitialReceivedTargetPower_1 및 powerRampingStepsize_1 parameter)들에 의해 설정하고, 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로부터의 패스 로스 추정값에 대해서는 해당 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력에 대한 설정 시 사용하지 않고 본 발명에서 제시된 추가적인 패스 로스 추정에 의한 추정 값을 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력의 설정을 수행할 것인지를 정하는 방안이다.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에게 전송 전력을 설정시 단말에게 명시적으로 지시하는 과정을 보여주는 도면이다.
제 1 통신 시스템(1001)은 제 2 통신 시스템(1002)으로의 랜덤 액세스 프리앰블을 설정하도록 RRC 파라미터 또는 PDCCH에 추가적인 시그널링을 포함시킨 하향링크를 생성한다(S1010). 그리고 제 1 통신 시스템(1001)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S1020). 상기 RRC 파라미터 또는 PDCCH의 추가 시그널링은 제 1 통신 시스템(1001)인 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 제 2 통신 시스템(1002)인 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송임을 단말(1009)이 인지하도록 하여, 상기 단말(1009)가 상기 제 2 통신 시스템(1002)으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 지시한다. 따라서 단말(1009)은 RRC 파라미터 또는 PDCCH 시그널링을 참조하여 추가된/확장된 파라미터인 powerRampingParmeters, 예를 들어 preambleInitialReceivedTargetPower 및 powerRampingStep를 이용하거나 독립적인 파라미터(preambleInitialReceivedTargetPower_1 및 powerRampingStepsize_1 parameter)를 이용하여 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워를 설정한다(S1030). 그리고 앞서 케이스 B 또는 케이스 C에서 살펴본 추가적인 패스 로스 추정 방식에 의해 산출된 패스 로스 추정 값을 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력의 설정을 수행한다. 이후 단말(1009)은 상기 전력 제어된 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하며(S1040), 이는 제 2 통신 시스템(1002)으로 전송된다.
기지국이 단말에게 전송하는 명시적 시그널링에 대한 지시가 추가적으로 없을 경우에, 단말은 PDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송으로 인지하고 해당 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송함에 있어서 랜덤 액세스 프리앰블의 파워에 대한 설정은 종래의 방식대로 따르도록 설정한다. 이는 랜덤 액세스 프리앰블 혹은 PRACH와 다른 상향링크 데이터 채널(PUSCH)와 상향링크 컨트롤 채널(PUCCH) 및 SRS 등과의 동시전송의 경우에 대해서 기존 레가시 단말에서 동작하고 있는 UE 동작(behavior)을 유지하도록 설정하는 방법으로 고려될 수 있다.
제 2 지시 방법: 전송에 대한 정보를 묵시적으로 지시하는 방법.
랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 설정할 때, 랜덤 액세스 프리앰블을 수신하는 타겟 셀이 종래에서와 같이 PDCCH, PDSCH 수신 및 PUSCH를 전송하는 셀과 동일한 셀인지 혹은 PDSCH 수신 및 PUSCH를 전송하는 셀과는 다른 셀로의 전송인지를 추가적인 시그널링 없이 묵시적으로(implicit, 또는 내재적으로) 지시하는 방법이다.
명시적 시그널링에서 RRC 파라미터에 해당 단말에서의 랜덤 액세스 프리앰블 전력제어 동작을 지시하기 위한 추가적인 RRC 파라미터의 부화(overhead) 혹은 해당 동작의 구분을 위한 PDCCH에서의 추가적인 시그널링에 의한 부하 없이 RRC 파라미터에 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스(sequence) 생성을 위한 독립적인 N_id^RACH_Preamble이 설정(configuration)되는 경우에는 단말은 해당 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력 설정을 위한 구성 정보가 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트 혹은 PDCCH를 수신한 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송이 아닌 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송임을 단말은 인지하고 해당 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력을 종래의 기술에서 설명된 바(즉, 위에서 제시된 제 2 제어 방법의 a))와는 다르게 제 2 제어 방법의 b)와 같은 방법에 의해 설정하도록 하는 방법이다.
여기서 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 N_id^RACH_Preamble의 설정에 대해서는 N_id^RACH_Preamble를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법일 수 있으며, 혹은 N_id^RACH_Preamble를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키는 방법이 아닌 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스를 생성하기 위한 프리앰블 인덱스를 지시하는 방법일 수 있으며, 여기서 랜덤 액세스 프리앰블 전송을 위해 사용되는 시퀀스는 해당 프리앰블 시퀀스 인덱스를 기반으로 혹은 N_id^RACH_Preamble을 기반으로 설정할 수 있다.
그렇지 않을 경우 즉, 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스 생성을 위한 독립적인 N_id^RS가 설정되지 않는 경우에는 단말은 PDCCH, PDSCH 수신 및 PUSCH를 전송하는 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로의 전송으로 인지하고 해당 서빙 셀/기지국/RRH/안테나/RU/LPN/포인트로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송함에 있어서 전송 전력의 설정은 종래의 방식대로 위에서 제시된 제 2 제어 방법의 a)와 같은 방식에 따라 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력을 설정하는 방안이다. 이는 랜덤 액세스 프리앰블 혹은 PRACH와 다른 상향링크 데이터 채널(PUSCH)와 상향링크 컨트롤 채널(PUCCH) 및 SRS 등과의 동시전송의 경우에 대해서 기존 레가시 단말에서 동작하고 있는 UE 동작을 유지하도록 설정하는 방법으로 고려될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말에게 전송 전력을 설정시 단말에게 묵시적으로 지시하는 과정을 보여주는 도면이다.
제 1 통신 시스템(1001)은 제 2 통신 시스템(1002)으로의 랜덤 액세스 프리앰블을 설정하도록 RRC 파라미터에 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 N_id^RACH_Preamble을 설정하여 하향링크를 생성한다(S1110). 그리고 제 1 통신 시스템(1001)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S1120). 상기 독립적인 N_id^RACH_Preamble의 설정의 일 실시예로 N_id^RACH_Preamble를 직접적으로 RRC 파라미터에 포함시키거나 또는 프리앰블 시퀀스를 생성하기 위한 프리앰블 인덱스를 지시할 수 있다.
단말(1109)은 독립적인 N_id^RACH_Preamble을 설정을 확인하여 제 2 제어 방법의 b)와 같은 방식으로 랜덤 액세스 프리앰블 전송 파워를 설정한다(S1130). 그리고 앞서 케이스 B 또는 케이스 C에서 살펴본 추가적인 패스 로스 추정 방식에 의해 산출된 패스 로스 추정 값을 사용하여 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 전송 전력의 설정을 수행한다. 이후 단말(1109)은 상기 전력 제어된 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하며(S1140), 이는 제 2 통신 시스템(1102)으로 전송된다.
위에서 제시된 방법들은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력에 대한 설정방법이므로 특정 랜덤 액세스 프로시저(procedure) 즉, 비동기화(non-synchronized) 랜덤 액세스 프로시져 및 PDCCH 오더(order)에 의한 랜덤 액세스 프로시저에 국한하는 것은 아니며, 또한 경쟁 기반(contention based) 랜덤 액세스 및 무경쟁(contention free) 랜덤 액세스 중 특정 방법에 국한되는 것은 아니며 단말이 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 모든 경우에 대해 본 발명의 적용이 가능하다.
본 발명은 본 발명에서 설명하는 동작을 수행하는 단말의 수신 및 단말의 송신 동작에 대한 방법을 따르는 장치 또한 포함될 수 있다.
본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 랜덤 액세스 프리앰블 혹은 PRACH 전송 및 해당 전송 전력 설정을 효과적으로 지원하게 함으로서 상향링크의 PRACH에 대한 커버리지 극복 및 그에 따른 PUCCH 채널과 PUSCH 채널에 대한 커버리지를 극복하게 한다. 추가적으로 서로 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로 전송 시 상향링크 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 전력의 제어를 수행하게 함으로써 서로 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트들간 간섭을 감소시키는 효과를 가질 수 있다. 또한 PRACH의 재전송에 따른 단말의 배터리 감소효과도 가져올 수 있으며, PRACH 커버리지를 극복 할 수 있음에 따라 단말에서의 기지국 접속 지연(latency) 또한 줄일 수 있는 효과를 가져올 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 의한 제 1 통신 시스템에서 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 과정을 보여준다.
제 1 통신 시스템이 제 2 통신 시스템과 단말의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정한다(S1210). 그리고 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 제 1 통신 시스템이 상기 단말에게 전송한다(S1220). 이후 상기 단말은 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다(S1230).
앞서 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 케이스 A, B, C를 적용하면, 케이스 A/C 및 도 7의 경우 상기 S1210 단계는 상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터로 설정하는 과정을 포함한다. 이는 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위가 늘려지거나 혹은 범위가 증가하거나 또는 새로운 파라미터를 적용하는 실시예를 포함한다.
상기 제 2 통신 시스템과의 패스 로스의 추정을 위하여 상기 하향링크에 포함되는 넌제로 CSI-RS 리소스, 제로 CSI-RS 리소스 또는 간섭 측정 리소스(Interference Measurement Resource) 중 어느 하나 이상은 상기 제 2 통신 시스템으로의 패스 로스(path loss) 추정 값으로 사용되도록 하향링크를 구성할 수 있다. 이는 케이스 B 및 도 8, 9에서 확인하였다.
S1220의 지시하는 정보는 도 10과 같이 명시적 지시 방법을 사용할 수 있다. 이 경우, 상기 지시하는 정보는 RRC 파라미터 또는 PDCCH에 포함된다. S1220의 지시하는 정보가 묵시적 지시 방법인 경우 도 11과 같이 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보, 예를 들어 N_id^RACH_Preamble가 설정될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 과정을 보여준다.
단말이 제 1 통신 시스템으로부터 하향링크 수신한다(S1310).
상기 단말은 수신한 하향 링크에서 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보를 확인한다(S1320). 확인 결과 단말은 상기 지시 정보에 의해 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 전송이 지시됨을 확인하고, 상기 랜덤 액세스 전송 전력을 설정하여 랜덤 액세스 프리앰블을 제 2 통신 시스템으로 전송한다(S1330).
앞서 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 케이스 A, B, C를 적용하면, 케이스 A/C 및 도 7의 경우 상기 S1330에서 단말은 상기 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하기 위하여 상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터를 사용할 수 있다. 이는 랜덤 액세스 전송 전력에 사용되는 파라미터들 중 랜덤 액세스 전송 전력의 제어에 대한 가능한 범위가 늘려지거나 혹은 범위가 증가하거나 또는 새로운 파라미터를 적용하는 실시예를 포함한다.
상기 S1330에서 전송 전력을 설정하기 위하여 단말은 패스 로스 추정을 수행하는데, 상기 제 2 통신 시스템과의 패스 로스의 추정을 위하여 상기 하향링크에 포함된 넌제로 CSI-RS 리소스, 제로 CSI-RS 리소스 또는 간섭 측정 리소스(Interference Measurement Resource) 중 어느 하나 이상을 이용하여 상기 제 2 통신 시스템으로의 패스 로스(path loss) 추정 값을 산출하여, 상기 산출된 값을 상기 랜덤 액세스 전송 전력으로 사용할 수 있다. 이는 케이스 B 및 도 8, 9에서 확인하였다.
S1320의 지시하는 정보는 도 10과 같이 명시적 지시 방법을 사용할 수 있다. 이 경우, 상기 지시하는 정보는 RRC 파라미터 또는 PDCCH에 포함된다. S1320의 지시하는 정보가 묵시적 지시 방법인 경우 도 11과 같이 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보, 예를 들어 N_id^RACH_Preamble가 설정될 수 있다. 단말은 명시적인 RRC 파라미터/PDCCH 또는 묵시적인 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성 정보를 확인하여 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수 있고, 이 과정에서 전송 전력을 새로이 설정할 수 있다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 통신 시스템의 구성을 보여주는 도면이다. 도 14는 제 1 통신 시스템의 구성을 보여준다.
도 14를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 통신 시스템(1400)은 제어부(1410)과 송신부(1420), 수신부(1430)을 포함한다.
제어부(1410)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1420)와 수신부(1430)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
보다 상세히 살펴보면 수신부(1430)는 단말로부터 신호를 수신하며, 제어부(1420)는 제 2 통신 시스템과 상기 단말과의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하며, 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 생성한다. 상기 송신부는 상기 단말에게 상기 하향링크를 전송한다.
상기 제어부가 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하고 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 생성하기 위하여 도 7 내지 도 12와 앞서 케이스 A, B, C 및 제 1, 2 지시 방법을 이용할 수 있다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1500)은 수신부(1530) 및 제어부(1510), 송신부(1520)을 포함한다.
수신부(1530)는 제 1 통신 시스템, 예를 들어 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(1510)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 랜덤 액세스 프리앰블의 전력제어에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1520)는 기지국에 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
보다 상세히 살펴보면 수신부(1530)는 제 1 통신 시스템으로부터 신호를 수신하며, 제어부(1510)는 상기 제 1 통신 시스템으로부터 수신한 하향 링크에 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보를 확인하여 랜덤 액세스 전송 전력을 설정한다. 송신부(1520)는 상기 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 상기 제어부가 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하고 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 하향링크에서 확인하기 위하여 도 7 내지 도 11, 그리고 도 13과 앞서 케이스 A, B, C 및 제 1, 2 지시 방법을 이용할 수 있다.
지금까지 설명한 발명의 실시예를 구현할 경우 본 발명은 임의의 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트에 속한, 즉 해당 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트를 통해 하향링크 컨트롤 채널을 수신한 단말이 상향링크의 채널 품질 및 지오메트리가 더 나은 상기 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트와는 다른 셀/기지국/RRH/안테나/RU/포인트로의 랜덤 액세스 프리앰블 혹은 PRACH 전송 및 해당 전송 전력 설정을 효과적으로 지원할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (20)

  1. 통신 시스템이 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 방법에 있어서,
    제 1 통신 시스템이 제 2 통신 시스템과 단말의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble) 전송 전력을 설정하는 단계; 및
    상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 상기 제 1 통신 시스템이 상기 단말에게 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크는,
    넌제로 CSI-RS(Non-zero Channel State Information Reference Signal) 리소스 및 제로 CSI-RS 리소스를 포함하고,
    상기 넌제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 1 통신 시스템의 하향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되고, 상기 제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 2 통신 시스템으로의 상향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 단계는
    상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터로 설정하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 삭제
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 지시하는 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터 또는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 단말이 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 방법에 있어서,
    단말이 제 1 통신 시스템으로부터 수신한 하향 링크에 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble) 전송 전력의 설정 정보를 확인하여 랜덤 액세스 전송 전력을 설정하는 단계; 및
    상기 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크는,
    넌제로 CSI-RS(Non-zero Channel State Information Reference Signal) 리소스 및 제로 CSI-RS 리소스를 포함하고,
    상기 넌제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 1 통신 시스템의 하향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되고, 상기 제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 2 통신 시스템으로의 상향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보는
    상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 삭제
  9. 제 6항에 있어서,
    상기 지시하는 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터 또는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 단말로부터 신호를 수신하는 수신부;
    제 2 통신 시스템과 상기 단말과의 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble) 전송 전력을 설정하며, 상기 설정된 전송 전력에 대한 정보 및 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보를 포함하는 하향링크를 생성하는 제어부; 및
    상기 단말에게 상기 하향링크를 전송하는 송신부를 포함하되,
    상기 하향링크는,
    넌제로 CSI-RS(Non-zero Channel State Information Reference Signal) 리소스 및 제로 CSI-RS 리소스를 포함하고,
    상기 넌제로 CSI-RS 리소스는 제 1 통신 시스템의 하향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되고, 상기 제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 2 통신 시스템으로의 상향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되는 것을 특징으로 하는 랜덤 액세스 전력 제어를 수행하는 통신 시스템.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터로 상기 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력을 설정하는 것을 특징으로 하는 통신 시스템.
  13. 삭제
  14. 제 11항에 있어서,
    상기 지시하는 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터 또는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함되는 것을 특징으로 하는 통신 시스템.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 통신 시스템.
  16. 제 1 통신 시스템으로부터 신호를 수신하는 수신부;
    상기 제 1 통신 시스템으로부터 수신한 하향 링크에 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스를 지시하는 정보 및 제 2 통신 시스템과 랜덤 액세스에 필요한 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble) 전송 전력의 설정 정보를 확인하여 랜덤 액세스 전송 전력을 설정하는 제어부; 및
    상기 제 2 통신 시스템으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 송신부를 포함하되,
    상기 하향링크는,
    넌제로 CSI-RS(Non-zero Channel State Information Reference Signal) 리소스 및 제로 CSI-RS 리소스를 포함하고,
    상기 넌제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 1 통신 시스템의 하향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되고, 상기 제로 CSI-RS 리소스는 상기 제 2 통신 시스템으로의 상향링크 패스 로스 추정 값으로 사용되는 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제 16항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 프리앰블 전송 전력의 설정 정보는
    상기 제 1 통신 시스템의 랜덤 액세스 전송 전력을 위한 제 1 파라미터와 범위가 상이하거나 상기 제 1 파라미터와 구별되는 제 2 파라미터인 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 삭제
  19. 제 16항에 있어서,
    상기 지시하는 정보는 RRC(Radio Resource Control) 파라미터 또는 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)에 포함되는 것을 특징으로 하는 단말.
  20. 제 16항에 있어서,
    상기 하향링크는 RRC 파라미터에 상기 제 2 통신 시스템으로의 랜덤 액세스 프리앰블의 시퀀스 생성을 위한 독립적인 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
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