KR101901543B1 - 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화 - Google Patents

캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화 Download PDF

Info

Publication number
KR101901543B1
KR101901543B1 KR1020177029541A KR20177029541A KR101901543B1 KR 101901543 B1 KR101901543 B1 KR 101901543B1 KR 1020177029541 A KR1020177029541 A KR 1020177029541A KR 20177029541 A KR20177029541 A KR 20177029541A KR 101901543 B1 KR101901543 B1 KR 101901543B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
mac
lcid
scell
delete delete
pucch
Prior art date
Application number
KR1020177029541A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20170127022A (ko
Inventor
에스마엘 디난
Original Assignee
오피노 테크놀로지스, 엘엘씨
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 오피노 테크놀로지스, 엘엘씨 filed Critical 오피노 테크놀로지스, 엘엘씨
Publication of KR20170127022A publication Critical patent/KR20170127022A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101901543B1 publication Critical patent/KR101901543B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Landscapes

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

Abstract

방법은 무선 디바이스가 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수(configuration parameters)를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 단계와, 활성화/비활성화 매체 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신하는 단계 - 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면, A/D MAC CE는 1 옥텟(octet)의 고정된 크기를 갖고 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되며, 그렇지 않으면 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고 A/D MAC CE는 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별됨 - 와, A/D MAC CE에 따라 하나 이상의 이차 셀 중 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 또는 비활성화시키는 단계를 포함한다. 다른 실시예에서, 방법은 무선 디바이스가 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 단계와, 무선 디바이스가 하나 이상의 경로손실 레퍼런스 셀(pathloss reference cells)에 수신된 신호를 이용하여 하나 이상의 경로손실 값을 측정하는 단계와, 하나 이상의 경로손실 값을 이용하여 전력 헤드룸 리포트 매체 액세스 제어 제어 요소(PHR MAC CE)의 하나 이상의 필드를 산출하는 단계와, PHR MAC CE를 전송하는 단계를 포함하되, PHR MAC CE는 복수의 프레즌스 비트(presence bits)를 포함하는 프레즌스 필드를 포함하고, 프레즌스 필드는 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7개의 이차 셀이 각각 1 내지 7의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되는 경우에 1 옥텟의 고정된 크기를 가지며, 프레즌스 필드는 하나 이상의 이차 셀이 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 이차 셀을 포함하는 경우에 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는다.

Description

캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화
관련 출원에 대한 교차 참조
본 출원은 2015년 4월 15일자로 출원된 미국 가출원번호 제62/147,991호를 우선권 주장하며, 그 전체 내용이 본 명세서에 참조로서 통합된다.
본 발명의 다양한 실시예의 여러 예시가 도면을 참조하여 본 명세서에서 설명된다.
도 1은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 서브캐리어의 예시적인 세트를 도시하는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 캐리어 그룹 내의 두 개의 캐리어에 대한 예시적인 전송 시간 및 수신 시간을 도시하는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 무선 리소스를 도시하는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 기지국 및 무선 디바이스의 블록도이다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 업링크 및 다운링크 신호 전송의 예시적인 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 TAG 구성을 도시한다.
도 9는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 이차 TAG 내의 랜덤 액세스 프로세스의 예시적인 메시지 흐름이다.
도 10은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 PUCCH로의 예시적인 셀 그룹핑이다.
도 11은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 하나 이상의 PUCCH 그룹 및 하나 이상의 TAG로의 예시적인 셀 그룹핑을 도시한다.
도 12는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 하나 이상의 PUCCH 그룹 및 하나 이상의 TAG로의 예시적인 셀 그룹핑을 도시한다.
도 13은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 MAC PDU이다.
도 14a 및 도 14b는 본 발명의 예시적인 실시예의 양태에 따른 예시적인 활성화/비활성화 MAC CE이다.
도 15는 예시적인 실시예의 양태에 따른 A/D MAC CE에 대한 예시적인 MAC 서브헤더이다.
도 16a 및 도 16b는 예시적인 실시예의 양태에 따른 LCID 및 MAC CE의 예시이다.
도 17a 및 도 17b는 예시적인 실시예의 양태에 따른 PHR MAC CE 프레즌스 필드의 예시이다.
도 18a 및 도 18b는 예시적인 실시예의 양태에 따른 PHR MAC CE의 예시이다.
도 19는 예시적인 실시예의 양태에 따른 PHR MAC CE 서브헤더의 예시이다.
도 20은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
도 21은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
도 22는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
도 23은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다.
본 출원의 예시적인 실시예는 무선 네트워크의 캐리어 어그리게이션 동작을 가능하게 한다. 본 명세서에 개시된 기술의 실시예는 멀티캐리어 통신 시스템의 기술 분야에 이용될 수 있다. 보다 상세하게, 본 명세서에 개시된 기술은 캐리어 어그리게이션을 사용하는 무선 네트워크의 매체 액세스 제어 동작과 관련될 수 있다.
하기의 약어가 본 개시의 전반에 사용된다:
ASIC: 애플리케이션 특정 집적 회로(application-specific integrated circuit)
BPSK: 이진 위상 편이 키잉(binary phase shift keying)
CA: 캐리어 어그리게이션(carrier aggregation)
CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
CDMA: 부호 분할 다중 접속(code division multiple access)
CSS: 공용 검색 공간(common search space)
CPLD: 복합 프로그램가능 로직 디바이스(complex programmable logic devices)
CC: 컴포넌트 캐리어(component carrier)
DL: 다운링크(downlink)
DCI: 다운링크 제어 정보(downlink control information)
DC: 이중 접속(dual connectivity)
EPC: 진화된 패킷 코어(evolved packet core)
E-UTRAN: 진화된 범용 지상 무선 액세스 네트워크(evolved-universal terrestrial radio access network)
FPGA: 필드 프로그램가능 게이트 어레이(field programmable gate arrays)
FDD: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
HDL: 하드웨어 기술 언어(hardware description languages)
HARQ: 복합 자동 반복 요청(hybrid automatic repeat request)
IE: 정보 요소(information element)
LTE: 롱-텀 에볼루션(long term evolution)
MCG: 마스터 셀 그룹(master cell group)
MeNB: 마스터 진화된 노드 B(master evolved node B)
MIB: 마스터 정보 블록(master information block)
MAC: 매체 액세스 제어(media access control)
MME: 이동성 관리 개체(mobility management entity)
NAS: 비접속 계층(non-access stratum)
OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
PDCP: 패킷 데이터 컨버전스 프로토콜(packet data convergence protocol)
PDU: 패킷 데이터 유닛(packet data unit)
PHY: 물리(physical)
PDCCH: 물리 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel)
PHICH: 물리 HARQ 표시자 채널(physical HARQ indicator channel)
PUCCH: 물리 업링크 제어 채널(physical uplink control channel)
PUSCH: 물리 업링크 공유 채널(physical uplink shared channel)
PCell: 주요 셀(primary cell)
PCC: 주요 컴포넌트 캐리어(primary component carrier)
PSCell: 주요 이차 셀(primary secondary cell)
pTAG: 주요 타이밍 어드밴스 그룹(primary timing advance group)
QAM: 직교 진폭 변조(quadrature amplitude modulation)
QPSK: 직교 위상 편이 변조(quadrature phase shift keying)
RBG: 리소스 블록 그룹(Resource Block Groups )
RLC: 무선 링크 제어(radio link control)
RRC: 무선 리소스 제어(radio resource control)
RA: 랜덤 액세스(random access)
RB: 리소스 블록(resource blocks)
SCC: 이차 컴포넌트 캐리어(secondary component carrier)
SCell: 이차 셀(secondary cell)
SCG: 이차 셀 그룹(secondary cell group)
SeNB: 이차 진화된 노드 B(secondary evolved node B)
sTAGs: 이차 타이밍 어드밴스 그룹(secondary timing advance group)
SDU: 서비스 데이터 유닛(service data unit)
S-GW: 서빙 게이트웨이(serving gateway)
SRB: 시그널링 무선 베어러(signaling radio bearer)
SC-OFDM: 단일 캐리어-OFDM(single carrier-OFDM)
SFN: 시스템 프레임 번호(system frame number)
SIB: 시스템 정보 블록(system information block)
TAI: 트래킹 영역 식별자(tracking area identifier)
TAT: 시간 정렬 타이머(time alignment timer)
TDD: 시분할 이중화(time division duplexing)
TDMA: 시분할 다중 접속(time division multiple access)
TA: 타이밍 어드밴스(timing advance)
TAG: 타이밍 어드밴스 그룹(timing advance group)
TB: 전송 블록(transport block)
UL: 업링크(uplink)
UE: 사용자 장비(user equipment)
VHDL: VHSIC 하드웨어 기술 언어(VHSIC hardware description language)
본 발명의 예시적인 실시예는 다양한 물리 계층 변조(physical layer modulation) 및 전송 메커니즘을 사용하여 구현될 수 있다. 예시적인 전송 메커니즘은 CDMA, OFDM, TDMA 및/또는 웨이블렛 기술(Wavelet technologies) 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. TDMA/CDMA 및 OFDM/CDMA와 같은 복합 전송 메커니즘이 또한 이용될 수 있다. 다양한 변조 스킴이 물리 계층에서 신호 전송을 위해 적용될 수 있다. 변조 스킴의 예시는 위상, 진폭, 코드 및/또는 이들의 조합 등을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다. 예시적인 무선 전송 방법은 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 및/또는 256-QAM을 사용하는 QAM을 구현할 수 있다. 물리 무선 전송이 전송 요건 및 무선 조건에 따라 변조 및 코딩 스킴을 동적으로 또는 반(semi)-동적으로 변경함으로써 강화될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 서브캐리어의 예시적인 세트를 도시한다. 본 예시에 도시된 바와 같이, 도면 내의 화살표(들)는 멀티캐리어 OFDM 시스템의 서브캐리어를 도시할 수 있다. OFDM 시스템은 OFDM 기술 또는 SC-OFDM 기술 등과 같은 기술을 사용할 수 있다. 예를 들어, 화살표(101)는 정보 심볼을 전송하는 서브캐리어를 도시한다. 도 1은 설명의 목적을 위한 것이며, 전형적인 멀티캐리어 OFDM 시스템은 캐리어 내에 더 많은 서브캐리어를 포함할 수 있다. 예를 들어, 캐리어 내의 서브캐리어의 개수는 10 내지 10,000 서브캐리어의 범위일 수 있다. 도 1은 전송 대역 내에 두 개의 보호 대역(guard bands)(106 및 107)을 도시한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 보호 대역(106)은 서브캐리어(103)와 서브캐리어(104) 사이에 있다. 서브캐리어(A)의 예시적인 세트(102)는 서브캐리어(103)와 서브캐리어(104)를 포함한다. 도 1은 또한 서브캐리어(B)의 예시적인 세트(105)를 도시한다. 도시된 바와 같이, 서브캐리어(B)의 예시적인 세트(105) 내의 임의의 두 개의 서브캐리어 사이에 보호 대역이 존재하지 않는다. 멀티캐리어 OFDM 통신 시스템의 캐리어는 인접한 캐리어, 인접하지 않는 캐리어 또는 인접하는 캐리어와 인접하지 않는 캐리어 모두의 조합일 수 있다.
도 2는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 두 개의 캐리어에 대한 예시적인 전송 시간 및 수신 시간을 도시하는 도면이다. 멀티캐리어 OFDM 통신 시스템은 하나 이상의 캐리어, 예를 들어, 1 내지 10 범위의 캐리어를 포함할 수 있다. 캐리어(A)(204) 및 캐리어(B)(205)는 같거나 다른 타이밍 스트럭처를 가질 수 있다. 비록 도 2는 두 개의 동기화된 캐리어를 도시하지만, 캐리어(A)(204) 및 캐리어(B)(205)는 서로 동기화될 수 있거나 동기화되지 않을 수 있다. 상이한 무선 프레임 스트럭처가 FDD 및 TDD 듀플렉스 메커니즘을 지원할 수 있다. 도 2는 예시적인 FDD 프레임 타이밍을 도시한다. 다운링크 및 업링크 전송이 무선 프레임(201)으로 구성될 수 있다. 본 예시에서, 무선 프레임 지속기간은 10 msec이다. 예를 들어, 1 내지 100 msec 범위 내의 다른 프레임 지속기간이 또한 지원될 수 있다. 본 예시에서, 각각의 10 msec의 무선 프레임(201)은 10개의 동일한 크기의 서브프레임(202)으로 분할될 수 있다. 0.5 msec, 1 msec, 2 msec, 및 5 msec를 포함하는 다른 서브프레임 지속기간이 또한 지원될 수 있다. 서브프레임(들)은 둘 이상의 슬롯(예컨대, 슬롯(206 및 207))으로 구성될 수 있다. FDD의 예시에서, 각 10 msec의 간격으로 10개의 서브프레임이 다운링크 전송에 이용가능할 수 있고, 10개의 서브프레임이 업링크 전송에 이용가능할 수 있다. 업링크 전송 및 다운링크 전송은 주파수 도메인으로 분리될 수 있다. 슬롯(들)은 복수의 OFDM 심볼(203)을 포함할 수 있다. 슬롯(206) 내의 OFDM 심볼(203)의 개수는 주기적 전치 부호 길이(cyclic prefix length) 및 서브캐리어 서브캐리어 간격(spacing)에 따라 달라질 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 OFDM 무선 리소스를 도시하는 도면이다. 시간(304) 및 주파수(305)에서의 리소스 그리드 스트럭처가 도 3에 도시된다. 다운링크 서브캐리어 또는 RB의 양(본 예시에서는 6 내지 100 RB)은 셀 내에 구성된 다운링크 전송 대역(306)에 적어도 부분적으로 따른다. 최소 무선 리소스 유닛은 리소스 요소(예컨대, 301)로 칭해질 수 있다. 리소스 요소는 리소스 블록(예컨대, 302)로 그룹화될 수 있다. 리소스 블록은 리소스 블록 그룹(RBG)(예컨대, 303)으로 칭해지는 더 큰 무선 리소스로 그룹화될 수 있다. 슬롯(206) 내에서 전송된 신호는 복수의 서브캐리어 및 복수의 OFDM 심볼의 하나 또는 복수의 리소스 그리드에 의해 기술될 수 있다. 리소스 블록은 리소스 요소에 대한 특정 물리 채널의 맵핑을 기술하는데 사용될 수 있다. 물리 리소스 요소의 다른 사전정의된 그룹핑이 무선 기술에 따라 시스템에 구현될 수 있다. 예를 들어, 24개의 서브캐리어가 5msec의 지속기간 동안 무선 블록으로 그룹화될 수 있다. 일 예시에서, 리소스 블록은 (15 KHz의 서브캐리어 대역과 12 개의 서브캐리어에 대해) 시간 도메인에서 하나의 슬롯과 주파수 도메인에서 180 kHz에 대응할 수 있다.
도 5a, 도 5b, 도 5c 및 도 5d는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 업링크 및 다운링크 신호 전송에 대한 예시적인 도면이다. 도 5a는 예시적인 업링크 물리 채널을 도시한다. 물리 업링크 공유 채널을 나타내는 기저대역 신호가 하기의 프로세스를 수행할 수 있다. 이러한 기능은 예시로서 설명되며, 다른 메커니즘이 다양한 실시예에서 구현될 수 있음을 예상할 수 있다. 기능은 스크램블링(scambling), 복소수값 심볼을 생성하기 위한 스크램블링된 비트의 변조, 하나 또는 복수의 전송 계층에 대한 복소수값 변조 심복의 맵핑, 복소수값 심볼을 생성하기 위한 변환 프리코딩, 복소수값 심볼의 프리코딩, 리소스 요소에 대한 프리코딩된 복소수값 심볼의 맵핑 및/또는 각 안테나 포트에 대한 복소수값 시간 도메인 SC-FDMA 신호의 생성을 포함할 수 있다.
각 안테나 포트에 대한 복소수값 SC-FDMA 기저대역 신호 및/또는 복소수값 PRACH 기저대역 신호에 대한 예시적인 변조 및 업-컨버전(up-conversion)이 도 5b에 도시된다. 필터링이 전송 전에 이용될 수 있다.
다운링크 전송을 위한 예시적인 스트럭처가 도 5c에 도시된다. 다운링크 물리 채널을 나타내는 기저대역 신호가 다음의 하기의 프로세스를 수행할 수 있다. 이러한 기능은 예시로서 설명되며, 다른 메커니즘이 다양한 실시예에서 구현될 수 있음을 예상할 수 있다. 기능은 물리 채널에 전송될 각 코드워드(codewords) 내의 코딩된 비트의 스크램블링, 복소수값 변조 심볼을 생성하기 위한 스크램블링된 비트의 변조, 하나 또는 복수의 전송 계층에 대한 복소수값 변조 심복의 맵핑, 안테나 포트 상의 각 전송 계층에서 복소수값 변조 심볼의 프리코딩, 각 안테나 포트에 대한 복소수값 변조 심볼을 리소스 요소에 맵핑 및/또는 각 안테나 포트에 대한 복소수값 시간 도메인 SC-FDMA 신호의 생성을 포함한다.
각 안테나 포트에 대한 복소수값 OFDM 기저대역 신호의 캐리어 주파수의 예시적인 변조 및 업-컨버전(up-conversion)이 도 5d에 도시된다. 필터링이 전송 전에 이용될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 기지국(401) 및 무선 디바이스(406)의 예시적인 블록도이다. 통신 네트워크(400)는 적어도 하나의 기지국(401)과 적어도 하나의 무선 디바이스(406)를 포함할 수 있다. 기지국(401)은 적어도 하나의 통신 인터페이스(402), 적어도 하나의 프로세서(403) 및 비일시적 메모리(404)에 저장되고 적어도 하나의 프로세서(403)에 의해 실행가능한 적어도 한 세트의 프로그램 코드 명령어(405)를 포함할 수 있다. 무선 디바이스(406)는 적어도 하나의 통신 인터페이스(407), 적어도 하나의 프로세서(408) 및 비일시적 메모리(409)에 저장되고 적어도 하나의 프로세서(408)에 의해 실행가능한 적어도 한 세트의 프로그램 코드 명령어(410)를 포함할 수 있다. 기지국(401)의 통신 인터페이스(402)는 적어도 하나의 무선 링크(411)를 포함하는 통신 경로를 통해 무선 디바이스(406)의 통신 인터페이스(407)와 통신하도록 구성될 수 있다. 무선 링크(411)는 양방향 링크일 수 있다. 무선 디바이스(406)의 통신 인터페이스(407)는 또한 기지국(401)의 통신 인터페이스(402)와 통신하도록 구성될 수 있다. 기지국(401) 및 무선 디바이스(406)는 복수의 주파수 캐리어를 사용하여 무선 링크(411)를 통해 데이터를 송신 및 수신하도록 구성될 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 송수신기(들)가 이용될 수 있다. 송수신기는 전송기 및 수신기 모두를 포함하는 디바이스이다. 송수신기는 무선 디바이스, 기지국 및/또는 중계 노드와 같은 디바이스에 이용될 수 있다. 통신 인터페이스(402, 407) 및 무선 링크(411)에 구현되는 무선 기술의 예시적인 실시예가 도 1, 도 2, 도 3, 도 5 및 관련 내용에서 설명된다.
인터페이스는 하드웨어 인터페이스, 펌웨어 인터페이스, 소프트웨어 인터페이스 및/또는 이들의 조합일 수 있다. 하드웨어 인터페이스는 커넥터, 와이어 및 드라이버 및/또는 증폭기와 같은 전자 디바이스를 포함할 수 있다. 소프트웨어 인터페이스는 프로토콜(들), 프로토콜 계층, 통신 드라이버, 디바이스 드라이버 및/또는 이들의 조합 등을 구현하기 위해 메모리 디바이스에 저장된 코드를 포함할 수 있다. 펌웨어 인터페이스는 접속부(connections), 전자 디바이스 동작, 프로토콜(등), 프로토콜 계층, 통신 드라이버, 디바이스 드라이버, 하드웨어 동작 및/또는 이들의 조합 등을 구현하는 메모리 디바이스에 저장되고/저장되거나 메모리 디바이스와 통신하는 코드의 조합과 임베디드 하드웨어의 조합을 포함할 수 있다.
"구성된(configured)"이라는 용어는 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스의 용량(capacity)에 관계될 수 있다. "구성된"은 또한 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스의 동작 특성에 영향을 미치는 디바이스의 특정 설정을 지칭할 수 있다. 다시 말해, 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어, 레지스터 및/또는 메모리 값 등이 디바이스에 특정 특성을 제공하기 위해 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스 내에 "구성될" 수 있다. "디바이스에서 야기하는 제어 메시지"라는 용어는 제어 메시지가 디바이스가 동작 상태에 있는지 또는 비동작 상태에 있는지에 관계없이 디바이스에서 특정 특성을 구성하도록 사용될 수 있는 매개변수를 가짐을 의미할 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, LTE 네트워크는 무선 디바이스를 향한 사용자 플레인(plane)(PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 제어 플레인(RRC) 프로토콜 터미네이션을 제공하는 복수의 기지국을 포함할 수 있다. 기지국(들)은 다른 기지국(들)(예컨대, X2 인터페이스를 이용하는)과 상호접속될 수 있다. 기지국은 또한, 예를 들어, S1 인터페이스를 이용하여 EPC에 접속될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 S1-MME 인터페이스를 이용하는 MME와 S1-U 인터페이스를 이용하는 S-GW에 상호접속될 수 있다. S1 인터페이스는 MME/서빙 게이트웨이와 기지국 사이에 다대다(many-to-many) 관계를 지원할 수 있다. 기지국은 예를 들어, 1, 2, 3, 4, 또는 6 섹터와 같은 많은 섹터를 포함할 수 있다. 기지국은, 예를 들어, 1 내지 50 셀 이상의 범위와 같은 많은 셀을 포함할 수 있다. 셀은, 예를 들어, 주요 셀 또는 이차 셀과 같이 분류될 수 있다. RRC 접속 수립/재수립/핸드오버에서, 하나의 서빙 셀이 NAS(non-access stratum) 이동성 정보(예컨대, TAI)를 제공할 수 있고, RRC 접속 재수립/핸드오버에서, 하나의 서빙 셀이 보안 입력을 제공할 수 있다. 이러한 셀은 주요 셀(PCell)로 지칭될 수 있다. 다운링크에서 PCell에 대응하는 캐리어는 다운링크 주요 컴포넌트 캐리어(DL PCC)일 수 있고, 업링크에서는 업링크 주요 컴포넌트 캐리어(UL PCC)일 수 있다. 무선 디바이스 용량에 따라, 이차 셀(SCell)이 PCell과 함께 서빙 셀의 세트를 형성하도록 구성될 수 있다. 다운링크에서 SCell에 대응하는 캐리어는 다운링크 이차 컴포넌트 캐리어(DL SCC)일 수 있고, 업링크에서는 업링크 이차 컴포넌트 캐리어(UL SCC)일 수 있다. SCell은 업링크 캐리어를 가질 있거나 가질 수 없다.
다운링크 캐리어와 선택적으로 업링크 캐리어를 갖는 셀은 물리 셀 ID와 셀 인덱스를 할당받을 수 있다. 캐리어(업링크 또는 다운링크)는 하나의 셀에만 속할 수 있다. 셀 ID와 셀 인덱스는 또한 (셀이 사용되는 상황에 따라) 셀의 다운링크 캐리어 또는 업링크 캐리어를 식별할 수 있다. 명세서에서, 셀 ID는 캐리어 ID와 동일하게 지칭될 수 있으며, 셀 인덱스는 캐리어 인덱스로 지칭될 수 있다. 구현예에서, 물리 셀 ID 또는 셀 인덱스는 셀에 할당될 수 있다. 셀 ID는 다운링크 캐리어 상에 전송된 동기화 신호를 사용하여 결정될 수 있다. 셀 인덱스는 RRC 메시지를 사용하여 결정될 수 있다. 예를 들어, 명세서가 제 1 다운링크 캐리어를 위한 제 1 물리 셀 ID를 지칭하면, 명세서는 제 1 물리 셀 ID가 제 1 다운링크 캐리어를 포함하는 셀을 위한 것임을 의미할 수 있다. 동일한 개념이, 예를 들어, 캐리어 활성화에 적용될 수 있다. 명세서가 제 1 캐리어가 활성화됨을 나타내면, 명세서는 제 1 캐리어를 포함하는 셀이 활성화됨을 동일하게 의미할 수 있다.
실시예가 필요에 따라 동작하도록 구성될 수 있다. 개시된 메커니즘은, 예컨대, 무선 디바이스, 기지국, 무선 환경, 네트워크 및/또는 이들의 조합 등에서 특정 조건이 충족되는 경우 수행될 수 있다. 예시적인 조건은, 예를 들어, 트래픽 부하, 초기 시스템 셋-업, 패킷 크기, 트래픽 특성 및/또는 이들의 조합에 적어도 부분적으로 기초할 수 있다. 하나 이상의 조건이 충족되면, 다양한 예시적인 실시예가 적용될 수 있다. 따라서, 개시된 프로토콜을 선택적으로 구현하는 예시적인 실시예를 구현하는 것이 가능할 수 있다.
기지국은 무선 디바이스의 혼합체(mix)와 통신할 수 있다. 무선 디바이스는 복수의 기술 및/또는 동일한 기술의 복수의 릴리즈를 지원할 수 있다. 무선 디바이스는 무선 디바이스의 카테고리 및/또는 용량(들)에 따라 일부 특정 용량(들)을 가질 수 있다. 기지국은 복수의 섹터를 포함할 수 있다. 본 개시가 복수의 무선 디바이스와 통신하는 기지국을 지칭하는 경우에, 본 개시는 커버리지 영역 내의 총 무선 디바이스의 서브세트를 지칭할 수 있다. 본 개시는, 예를 들어, 기지국의 소정의 섹터 내에 소정의 용량을 갖는 소정의 LTE 릴리즈의 복수의 무선 디바이스를 지칭할 수 있다. 본 개시의 복수의 무선 디바이스는 선택된 복수의 무선 디바이스 및/또는 개시된 방법 등에 따라 동작하는 커버리지 영역 내의 총 무선 디바이스의 서브세트를 지칭할 수 있다. 예를 들어, 무선 디바이스가 LTE 기술의 구(older) 릴리즈에 기초하여 동작하기 때문에 개시된 방법과 상응하지 않을 수 있는 커버리지 영역 내의 복수의 무선 디바이스가 존재할 수 있다.
도 6 및 7은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 CA 및 DC를 갖는 프로토콜 스트럭처의 예시적인 도면이다. E-UTRAN은 이중 접속(Dual Connectivity: DC) 동작을 지원할 수 있어서, RRC_CONNECTED 내의 복수의 RX/TX UE가 X2 인터페이스를 통한 비이상 백홀(non-ideal backhaul)을 통해 접속된 두 개의 eNB에 위치된 두 개의 스케줄러에 의해 제공되는 무선 리소스를 이용하도록 구성될 수 있다. 특정 UE를 위해 DC에 구비된 eNB는 두 개의 상이한 역할을 가정할 수 있다: eNB는 MeNB 또는 SeNB로서 동작할 수 있음. DC에서, UE는 하나의 MeNB와 SeNB에 접속될 수 있다. DC에서 구현되는 메커니즘은 셋 이상의 eNB를 포함하도록 확장될 수 있다. 도 7은 주요 셀 그룹(MCG)과 이차 셀 그룹(SCG)이 구성되는 경우에 UE 측의 MAC 개체의 일 예시적인 스트럭처를 도시하며, 이는 구현예를 제한하지 않을 수 있다. MBMS(Media Broadcast Multicast Service) 수신은 간략화를 위해 본 도면에 도시되지 않는다.
DC에서, 특정 베어러(bearer)가 사용하는 무선 프로토콜 아키텍처는 베어러가 어떻게 설정되었는지에 따를 수 있다. 도 6에 도시된 바와 같은 MCG 베어러, SCG 베어러 및 스플릿 베어러와 같은 세 가지 대안이 존재할 수 있다. RRC는 MeNB에 위치할 수 있으며, SRB는 MCG 베어러 타입으로서 구성될 수 있고 MeNB의 무선 리소스를 사용할 수 있다. DC는 또한 SeNB에 의해 제공된 무선 리소르를 사용하도록 구성된 적어도 하나의 베어러를 갖는 것으로 기술될 수도 있다. DC는 본 발명의 예시적인 실시예에서 구성/구현될 수 있거나 구성/구현되지 않을 수 있다.
DC의 경우에, UE는 MeNB를 위한 하나의 MAC 개체와 SeNB를 위한 하나의 MAC 개체의 두 개의 MAC 개체로 구성될 수 있다. DC에서, UE를 위한 서빙 셀의 구성된 세트는 두 개의 서브세트를 포함할 수 있다: MeNB의 서빙 셀을 포함하는 주요 셀 그룹(Master Cell Group: MCG)과 SeNB의 서빙 셀을 포함하는 이차 셀 그룹Secondary Cell Group: SCG). SCG에 대해, 하기 중 하나 이상이 적용될 수 있다: SCG 내의 적어도 하나의 셀이 구성된 UL CC를 가지며, 이들 중 PSCell(또는 SCG의 PCell 또는 때때로 PCell로 칭해짐)로 명명된 하나는 PUCCH 리소스로 구성됨; SCG가 구성되면, 적어도 하나의 SCG 베어러 또는 하나의 스플릿 베어러가 존재할 수 있음; PSCell 상에서 물리 계층 문제 또는 랜덤 액세스 문제를 검출하거나, SCG와 연관된 RLC 재전송의 최대 횟수에 도달했거나, SCG 추가 또는 SCG 변경 동안에 PSCell 상에서 액세스 문제를 검출하면: RRC 접속 재수립 절차가 트리거링되지 않을 수 있고, SCG의 셀에 대한 UL 전송이 중단될 수 있고, MeNB가 UE에 의해 스플릿 베어러에 대한 SCG 오류 타입을 알려주며, MeNB를 통한 DL 데이터 전송이 유지됨; RLC AM 베어러가 스플릿 베어러를 위해 구성될 수 있음; PCell과 같이, PSCell은 비활성화될 수 없음; PSCell은 SCG 변경(예컨대, 보안 키 변경 및 RACH 절차)로 변경될 수 있음; 및/또는 스플릿 베어러와 SCG 베어러 사이에 직접적인 베어러 타입 변경 또는 SCG 및 스플릿 베어러의 동시적 구성이 지원되지 않음.
MeNB와 SeNB 사이의 인터랙션에 관하여, 하나 이상의 하기의 원칙이 적용될 수 있다: MeNB는 UE의 RRM 측정 구성을 유지할 수 있고, (예컨대, 수신된 측정 보고 또는 트래픽 조건 또는 베어러 타입에 기초하여) SeNB에 UE를 위한 추가적인 리소스(서빙 셀)를 제공할 것을 요청하도록 결정할 수 있음; MeNB로부터 요청을 수신한 후에, SeNB가 UE를 위한 추가적인 서빙 셀을 구성할 수 있는 컨테이너(container)를 생성할 수 있음(또는 그렇게 사용할 수 있는 리소스가 없다는 것을 결정함); UE 케이퍼빌리티 코디네이션(capability coordination)을 위해 MeNB는 SeNB에 대한 AS 구성 및 UE 케이퍼빌리티(의 일부)를 제공할 수 있음; MeNB와 SeNB는 X2 메시지에 운반된 RRC 컨테이너(노드 간 메시지)를 이용함으로써 UE 구성에 대한 정보를 교환할 수 있음; SeNB가 기존의 서빙 셀(예컨대, SeNB에 대한 PUCCH)의 재구성을 개시할 수 있음; SeNB가 어떤 셀이 SCG 내의 PSCell인지 결정할 수 있음; MeNB가 SeNB에 의해 제공된 RRC 구성의 컨텐츠를 변경하지 않을 수 있음; SCG 추가 및 SCG SCell 추가의 경우, MeNB가 SCG 셀(들)에 대한 최신 측정 결과를 제공할 수 있음; MeNB와 SeNB 모두가 SFN 및 서로 OAM 만큼의 서브프레임 오프셋(예컨대, DRX 정렬 및 측정 갭의 식별의 목적으로)을 알 수 있음. 일 예시로서, 새로운 SCG SCell을 추가할 경우, 전용 RRC 시그널링이 SCG의 PSCell의 MIB로부터 획득된 SFN 외에 CA와 같이 셀의 필요한 시스템 정보를 송신하는데 사용될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 동일한 시간 정렬(time alignment: TA)이 적용된 업링크를 갖는 서빙 셀이 TA 그룹(TAG)으로 그룹화될 수 있다. 하나의 TAG 내의 서빙 셀은 동일한 타이밍 레퍼런스를 사용할 수 있다. 소정의 TAG에 대해, 사용자 장비(UE)가 하나의 다운링크 캐리어를 소정의 시간에서 타이밍 레퍼런스로서 사용할 수 있다. UE는 TAG 내의 다운링크 캐리어를 그 TAG에 대한 타이밍 레퍼런스로서 사용할 수 있다. 소정의 TAG에 대해, UE는 동일한 TAG에 속하는 업링크 캐리어의 업링크 서브프레임과 서브프레임 전송 타이밍을 동기화할 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 동일한 TA가 적용된 업링크를 갖는 서빙 셀이 동일한 수신기에 의해 호스팅된(hosted) 서빙 셀에 대응할 수 있다. TA 그룹은 구성된 업링크를 갖는 적어도 하나의 서빙 셀을 포함할 수 있다. 복수의 TA를 지원하는 UE는 둘 이상의 TA 그룹을 지원할 수 있다. 하나의 TA 그룹은 PCell을 포함할 수 있으며, 주요 TAG(pTAG)로 칭해질 수 있다. 복수의 TAG 구성에서, 적어도 하나의 TA 그룹은 PCell을 포함하지 않을 수 있으며, 이차 TAG(sTAG)로 칭해질 수 있다. 동일한 TA 그룹 내의 캐리어는 동일한 TA 값과 동일한 타이밍 레퍼런스를 사용할 수 있다. DC가 구성되면, 셀 그룹(MCG 또는 SCG)에 속하는 셀은 pTAG 및 하나 이상의 sTAG를 포함하는 복수의 TAG로 그룹화될 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 TAG 구성을 도시한다. 예시 1에서, pTAG는 PCell을 포함하고, sTAG는 SCell1을 포함한다. 예시 2에서, pTAG는 PCell 및 SCEll1을 포함하고, sTAG는 SCell2와 SCell3을 포함한다. 예시 3에서, pTAG는 PCell과 SCell1을 포함하고, sTAG1은 SCell2와 SCell3을 포함하고, sTAG2는 SCEll4를 포함한다. 네 개의 TAG까지 셀 그룹(MCG 또는 SCG)에 지원되며, 다른 예시적인 TAG 구성도 또한 제공될 수 있다. 본 개시의 다양한 예시에서, 예시적인 메커니즘이 pTAG 및 STAG에 대해 기술된다. 하나의 예시적인 sTAG의 동작이 기술되며, 동일한 동작이 다른 sTAG에 적용될 수 있다. 예시적인 메커니즘은 복수의 sTAG의 구성에 적용될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, TA 관리, 경로손실(pathloss) 레퍼런스 처리 및 pTAG에 대한 타이밍 레퍼런스는 MCG 및/또는 SCG의 하기의 LTE 릴리즈 10 원칙을 따를 수 있다. UE는 업링크 전송 전력을 계산하기 위해 다운링크 경로손실을 측정할 필요가 있을 수 있다. 경로손실 레퍼런스는 업링크 전력 제어 및/또는 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)의 전송을 위해 사용될 수 있다. UE는 경로손실 레퍼런스 셀에 수신된 신호를 사용하여 다운링크 경로손실을 측정할 수 있다. pTAG 내의 SCell(들)에 대해, 셀에 대한 경로손실 레퍼런스의 선택은 하기 두 개의 옵션으로부터 선택될 수 있고/있거나 하기 두 개의 옵션에 제한될 수 있다: a) 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 링크된 다운링크 SCell, 및 b) 다운링크 PCell. pTAG 내의 SCell에 대한 경로손실 레퍼런스는 SCell 초기 구성 및/또는 재구성의 일부로서 RRC 메시지(들)를 사용하여 구성될 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, SCell 구성의 PhysicalConfigDedicatedSCell 정보 요소(IE)가 pTAG 내의 SCell에 대한 경로손실 레퍼런스 SCell(다운링크 캐리어)를 포함할 수 있다. 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 링크된 다운링크 SCell은 SCell의 SIB2 링크된 다운링크로 지칭될 수 있다. 상이한 TAG가 상이한 대역에서 동작할 수 있다. sTAG 내의 업링크 캐리어에 대해, 경로손실 레퍼런스는 시스템 정보 블록 2(SIB2)를 사용하여 업링크 SCell에 대해 링크된 다운링크 SCell에 대해서만 구성될 수 있다.
sTAG에 대해 초기 업링크(UL) 시간 정렬을 획득하기 위해, eNB는 RA 절차를 개시할 수 있다. sTAG에서, UE는 sTAG로부터의 임의의 활성화된 SCell 중 하나를 타이밍 레퍼런스 셀로서 사용할 수 있다. 예시적인 실시예에서, sTAG 내의 SCell에 대한 타이밍 레퍼런스는 최신 RA 절차에 대한 프리앰블이 송신된 SCell의 SIB2 링크된 다운링크일 수 있다. TA 그룹 당 하나의 타이밍 레퍼런스와 하나의 시간 정렬 타이머(TAT)가 존재할 수 있다. TAG를 위한 TAT는 상이한 값으로 구성될 수 있다. MAC 개체에서, pTAG와 연관된 TAT가 종료되는 경우: 모든 TAT가 종료될 수 있고, UE는 서빙 셀의 HARQ 버퍼를 플러싱(flush)할 수 있고, UE는 임의의 구성된 다운링크 할당/업링크 승인을 해제(clear)할 수 있으며, UE 내의 RRC는 모든 구성된 서빙 셀에 대해 PUCCH/SRS를 릴리징할 수 있다. pTAG TAT가 실행되지 않는 경우, sTAG TAT는 실행되지 않을 수 있다. sTAG와 연관된 TAT가 종료하면: a) SRS 전송이 대응하는 SCell에서 중단될 수 있고, b) SRS RRC 구성이 릴리징될 수 있고, c) 대응하는 SCell에 대한 CSI 보고 구성이 유지될 수 있고/있거나 d) UE 내의 MAC가 대응하는 SCell의 업링크 HARQ 버퍼를 플러싱할 수 있다.
eNB가 활성화된 SCell에 대한 PDCCH 명령을 통해 RA 절차를 개시할 수 있다. 이러한 PDCCH 명령은 SCell의 스케줄링 셀에 송신될 수 있다. 크로스 캐리어 스케줄링이 셀에 대해 구성되면, 스케줄링 셀은 프리앰블 전송을 위해 이용된 셀과 상이할 수 있으며, PDCCH 명령은 SCell 인덱스를 포함할 수 있다. 적어도 비경합 (non-contention) 기반 RA 절차가 sTAG(들)에 할당된 SCell에 대해 지원될 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 이차 TAG 내의 랜덤 액세스 프로세스의 예시적인 메시지 흐름이다. eNB가 SCell을 활성화하기 위해 활성화 커맨드(600)를 전송한다. 프리앰블(602)(Msg1)이 sTAG에 속한 SCell의 PDCCH 명령에 응답하여 UE에 의해 송신될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell의 프리앰블 전송은 PDCCH 포맷 1A를 사용하여 네트워크에 의해 제어될 수 있다. SCell의 프리앰블 전송에 응답하여 Msg2 메시지(603)(RAR: random access response) PCell CSS(common search space) 내의 RA-RNTI로 어드레싱될 수 있다. 업링크 패킷(604)이 프리앰블이 전송된 SCell에 전송될 수 있다.
실시예의 일부 다양한 양태에 따라, 초기 시간 정렬이 랜덤 액세스 절차를 통해 달성될 수 있다. 이는 UE가 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하는 것과, eNB가 랜덤 액세스 응답 윈도우 내에 초기 TA 커맨드 NTA(타이밍 어드밴스의 양)으로 응답하는 것을 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블의 시작은 NTA=0를 가정하면 UE에서 대응하는 업링크 서브프레임의 시작에 정렬될 수 있다. eNB는 UE가 전송한 랜덤 액세스 프리앰블로부터 업링크 타이밍을 추정할 수 있다. TA 커맨드는 원하는 UL 타이밍과 실제 UL 타이밍 사이의 차이의 추정에 기초하여 eNB가 유도할 수 있다. UE는 프리앰블이 전송되는 sTAG의 대응하는 다운링크에 대한 초기 업링크 전송 타이밍을 결정할 수 있다.
RRC 시그널링을 사용하여 서빙 eNB가 TAG에 대한 서빙 셀의 맵핑을 구성할 수 있다. TAG 구성 및 재구성을 위한 메커니즘은 RRC 시그널링에 기초할 수 있다. 실시예의 일부 다양한 양태에 따라, eNB가 SCell 추가 구성을 수행하면, 연관된 TAG 구성이 SCell을 위해 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, eNB는 SCell을 제거(릴리징)하고 업데이트된 TAG ID를 갖는 (동일한 물리 셀 ID 및 주파수를 갖는) 새로운 SCell을 추가(구성)함으로써 SCell의 TAG 구성을 수정할 수 있다. 업데이트된 TAG ID를 갖는 새로운 SCell은 초기에 업데이트된 TAG ID가 할당된 후에 비활성화될 수 있다. eNB는 업데이트된 새로운 SCell을 활성화하고 활성화된 SCell 상에서 패킷의 스케줄링을 시작할 수 있다. 예시적인 구현예에서, SCell과 연관된 TAG를 변경하는 것이 불가능할 수 있고, 그 대신에 SCell이 제거될 필요가 있을 수 있고 다른 TAG를 갖는 새로운 SCell이 추가될 필요가 있을 수 있다. 예를 들어, SCell이 sTAG로부터 pTAG로 이동될 필요가 있으면, SCell을 릴리징한 후 SCell을 pTAG의 일부로서 재구성(SCell이 TAG 인덱스를 가지고 추가/재구성되면, SCell은 pTAG에 명시적으로 할당될 수 있음)함으로써 적어도 하나의 RRC 메시지, 예를 들어, 적어도 하나의 RRC 재구성 메시지가 TAG 구성을 재구성하기 위해 UE로 송신될 수 있다. PCell은 TA 그룹이 변경되지 않을 수 있으며, 항상 pTAG의 멤버일 수 있다.
RCC 접속 재구성 절차의 목적은 RCC 접속을 수정(예컨대, RB를 수립, 수정 및/또는 릴리징, 핸드오버 수행, 측정을 설정, 수정 및/또는 릴리징, SCell을 추가, 수정 및/또는 릴리징)하는 것일 수 있다. 수신된 RRC 접속 재구성 메시지가 sCellToReleaseList를 포함하면, UE는 SCell 릴리징을 수행할 수 있다. 수신된 RRC 접속 재구성 메시지가 sCellToAddModList를 포함하면, UE는 SCell 추가 또는 수정을 수행할 수 있다.
LTE 릴리즈-10 및 릴리즈-11 CA에서, PUCCH는 PCell(PSCell) 상에서만 eNB로 전송된다. LTE 릴리즈-12 및 그 이전 버전에서, UE는 하나의 셀(PCell 또는 PSCell) 상에서 소정의 eNB로 PUCCH 정보를 전송할 수 있다.
CA 가능한 UE의 개수와 집적된(aggregated) 캐리어의 개수가 증가할수록, PUCCH의 개수와 PUCCH 페이로드(payload) 크기가 증가할 수 있다. PCell에서 PUCCH 전송을 수용하는 것은 PCell에 높은 PUCCH 로드를 발생시킬 수 있다. SCell상의 PUCCH는 PCell로부터 PUCCH 리소스를 오프로드(offload)하기 위해 도입될 수 있다. 둘 이상의 PUCCH가, 예를 들어, PCell 상의 PUCCH 및 SCell상의 다른 PUCCH로 구성될 수 있다. 도 10은 본 발명의 실시예의 양태에 따라 셀을 PUCCH 그룹으로 그룹화하는 예시이다. 예시적인 실시예에서, CSI/ACK/NACK를 기지국으로 전송하기 위한 PUCCH 리소스로 하나, 둘 또는 그 이상의 셀이 구성될 수 있다. 셀은 복수의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있고, 그룹 내의 하나 이상의 셀은 PUCCH로 구성될 수 있다. 예시적인 구성에서, 하나의 SCell은 하나의 PUCCH 그룹에 속할 수 있다. 기지국으로 전송되는 구성된 PUCCH를 갖는 SCell은 PUCCH SCell이라 칭할 수 있으며, 동일한 기지국으로 전송되는 공통 PUCCH 리소스를 갖는 셀 그룹은 PUCCH 그룹으로 칭할 수 있다.
릴리즈-12에서, PUCCH는 PCell 및/또는 PSCell에 구성될 수 있으나, 다른 SCell에 구성될 수는 없다. 예시적인 실시예에서, UE는 UE가 PCell 및 SCell에서 PUCCH 구성을 지원한다는 것을 표시하는 메시지를 전송할 수 있다. 그러한 표시는 UE에 의한 이중 접속 지원의 표시와 별개일 수 있다. 예시적인 실시예에서, UE는 DC 및 PUCCH 그룹을 모두 지원할 수 있다. 예시적인 실시예에서, DC 또는 PUCCH 그룹 중 어느 하나가 구성될 수 있으나, 모두 구성될 수는 없다. 다른 예시적인 실시예에서, DC 및 PUCCH 그룹 모두를 포함하는 더욱 복잡한 구성이 지원될 수 있다.
UE가 PUCCH 그룹을 구성할 수 있고, UE가 동시적인 PUCCH/PUSCH 전송 케이퍼빌리티를 지원함을 표시하는 경우에, UE가 PCell 및 SCell 모두에서 동시적 PUCCH/PUSCH 전송을 지원함을 의미할 수 있다. 복수의 PUCCH 그룹이 구성되는 경우, PUCCH는 동시적 PUCCH/PUSCH 전송으로 구성될 수 있거나 구성되지 않을 수 있다.
예시적인 실시예에서, 두 개의 서빙 셀에서 기지국으로의 PUCCH 전송은 도 10에 도시된 바와 같이 실시될 수 있다. 제 1 그룹의 셀이 PCell의 PUCCH를 이용할 수 있고, PUCCH 그룹 1 또는 주요 PUCCH 그룹으로 칭해질 수 있다. 제 2 그룹의 셀이 SCell에서 PUCCH를 이용할 수 있고, PUCCH 그룹 2 또는 이차 PUCCH 그룹으로 칭해질 수 있다. 하나, 둘 또는 그 이상의 PUCCH 그룹이 구성될 수 있다. 일 예시에서, 셀은 두 개의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있으며, 각 PUCCH 그룹은 PUCCH 리소스를 갖는 셀을 포함할 수 있다. PCell은 주요 PUCCH 그룹을 위한 PUCCH 리소스를 제공할 수 있고, 이차 PUCCH 그룹의 SCell은 이차 PUCCH 그룹 내의 셀을 위한 PUCCH 리소스를 제공할 수 있다. 예시적인 실시예에서, 상이한 PUCCH 그룹 내의 셀 간에 교차 캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling)이 구성되지 않을 수 있다. 상이한 PUCCH 그룹 내의 셀 간에 교차 캐리어 스케줄링이 구성되지 않으면, PHICH 채널의 ACK/NACK이 PUCCH 그룹 내로 제한될 수 있다. 다운링크 및 업링크 스케줄링 활동 모두 상이한 PUCCH 그룹에 속한 셀 간에 분리될 수 있다.
SCell의 PUCCH는 HARQ-ACK 및 CSI 정보를 운반할 수 있다. PCell은 PUCCH 리소스로 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell의 PUCCH에 대한 SCell PUCCH 전력 제어를 위한 RRC 매개변수는 PCell PUCCH의 RRC 매개변수와 상이할 수 있다. SCell의 PUCCH를 위한 전송 전력 제어 커맨드는 PUCCH를 운반하는 SCell의 DCI(들)에 전송될 수 있다.
PUCCH 전송의 UE 절차는 PUCCH 그룹 간에 상이하고/상이하거나 독립적일 수 있다. 예를 들어, DL HARQ-ACK 타이밍의 결정, HARQ-ACK 및/또는 CSI를 위한 PUCCH 리소스 결정, PUCCH의 동시적 HARQ-ACK + CSI의 상위 계층 구성, 하나의 서브프레임 내의 동시적 HARQ-ACK + SRS의 상위 계층 구성이 PUCCH PCell 및 PUCCH SCell에 대해 상이하게 구성될 수 있다.
PUCCH 그룹은 RRC에 의해 구성된 서빙 셀의 그룹일 수 있고, PUCCH의 전송을 위해 그룹 내의 동일한 서빙 셀을 사용할 수 있다. 주요 PUCCH 그룹은 PCell을 포함하는 PUCCH 그룹일 수 있다. 이차 PUCCH 그룹은 PCell을 포함하지 않는 PUCCH 그룹일 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCell은 하나의 PUCCH 그룹에 속할 수 있다. 하나의 SCell이 PUCCH 그룹에 속하면, 그 SCell의 ACK/NACK 또는 CSI는 (PUCCH SCell 또는 PUCCH PCell을 통해) 그 PUCCH 그룹 내의 PUCCH를 통해 전송될 수 있다. SCell의 PUCCH는 PCell의 PUCCH 로드를 감소시킬 수 있다. PUCCH SCell은 대응하는 PUCCH 그룹 내의 SCell의 UCI 전송을 위해 이용될 수 있다.
예시적인 실시예에서, 제어 시그널링이 하나, 둘 또는 그 이상의 PUCCH로 송신되는 유연한(flexible) PUCCH 구성이 가능할 수 있다. PCell 외에, PUCCH 전송을 위한 선택된 개수의 SCell(여기서는 PUCCH SCell로 칭해짐)을 구성하는 것이 가능할 수 있다. 특정 PUCCH SCell에 운반되는 제어 시그널링 정보는 RRC 시그널링을 통해 네트워크게 의해 구성되는 대응하는 PUCCH 그룹 내의 SCell 세트와 관련될 수 있다.
PUCCH 채널에 의해 운반된 PUCCH 제어 시그널링은 오프-로딩(off-loading) 또는 강건함(robustness)의 목적으로 PCell과 Scell 사이에 분산될 수 있다. SCell에 PUCCH를 활성화함으로써, PCell과 선택된 개수의 SCell(예컨대, PUCCH SCell) 사이에 소정의 UE에 대한 전체 CSI 보고를 분산하는 것이 가능할 수 있어서, 특정 셀에서 소정 UE에 의한 PUCCH CSI 리소스 소비를 제한할 수 있다. 특정 SCell에 대한 CSI 보고를 선택된 PUCCH SCell에 맵핑하는 것이 가능할 수 있다. SCell은 제어 정보의 전송을 위해 특정 주기 및 타임-오프셋으로 할당될 수 있다. 서빙 셀에 대한 주기적인 CSI는 RRC 시그널링을 통해 (PCell 또는 PUCCH-SCell 상의) PUCCH에서 맵핑될 수 있다. PUCCH SCell 간의 CSI 보고, HARQ 피드백 및/또는 스케줄링 요청의 분산 가능성은 유연성 및 용량성 개선을 제공할 수 있다. 서빙 셀에 대한 HARQ 피드백은 RRC 시그널링을 통해 (PCell 또는 PUCCH SCell 상의) PUCCH로 맵핑될 수 있다.
예시적인 실시예에서, PUCCH 전송은 CA의 PCell뿐만 아니라 SCell에도 구성될 수 있다. SCell PUCCH는 PUCCH 그룹의 개념을 사용하여 실시될 수 있으며, 집적된 셀이 둘 이상의 PUCCH 그룹으로 그룹화될 수 있다. PUCCH 그룹의 하나의 셀은 PUCCH를 운반하도록 구성될 수 있다. 다섯 개를 초과하는 캐리어가 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, n 개 까지의 캐리어가 집적될 수 있다. 예를 들어, n은 16, 32, 또는 64일 수 있다. 일부 CC는 어드밴스드 UE(예컨대, LAA(licensed assisted access) SCell을 지원하는)만을 지원하는 비-후방 호환성 구성(non-backward compatible configurations)을 가질 수 있다. 예시적인 실시예에서, 하나의 SCell PUCCH(예컨대, 두 개의 PUCCH 그룹)이 지원될 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, PUCCH를 운반하는 복수의(둘 이상의) SCell을 갖는 PUCCH 그룹 개념이 이용될 수 있다(예컨대, 셋 이상의 PUCCH 그룹이 존재할 수 있음).
예시적인 실시예에서, 소정의 PUCCH 그룹은 MCG 및 SCG 모두의 서빙 셀을 포함하지 않을 수 있다. PUCCH 중 하나는 PCell에 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 서빙 셀의 PUCCH 맵핑이 RRC 메시지에 의해 구성될 수 있다. 예시적인 실시예에서, SCelllndex 및 ServCelllndex의 최대값은 31(0 내지 31의 범위)일 수 있다. 일 예시에서, stag-Id의 최대값은 3일 수 있다. 스케줄링된 셀의 CIF는 명시적으로 구성될 수 있다. PUCCH SCell은 SCell에 PUCCH 구성을 부여함으로써 구성될 수 있다. PUCCH SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 PUCCH SCell의 PUCCH에서 송신될 수 있다. SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 SCell에 대해 PUCCH SCell이 시그널링되지 않는 경우 PCell의 PUCCH 상에서 송신될 수 있다. SCell의 HARQ 피드백 및 CSI 보고는 하나의 PCell의 PUCCH 상에서 송신될 수 있으므로, 상이한 PUCCH SCell의 PUCCH 상에서 송신되지 않을 수 있다. UE는 PUCCH로 구성된 서빙 셀에 대해 Type 2 PH를 보고할 수 있다. 예시적인 실시예에서, MAC 활성화/비활성화가 PUCCH SCell에 대해 지원될 수 있다. eNB는 SCell에 대한 활성화/비활성화 상태를 관리할 수 있다. 새로이 추가된 PUCCH SCell은 초기에 비활성화될 수 있다.
예시적인 실시예에서, PUCCH 그룹과 TAG의 독립적인 구성이 지원될 수 있다. 도 11 및 도 12는 TAG 및 PUCCH 그룹의 예시적인 구성을 도시한다. 예를 들어, 하나의 TAG는 PUCCH를 갖는 복수의 서빙 셀을 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 TAG는 하나의 PUCCH 그룹의 셀만을 포함할 수 있다. 예를 들어, TAG는 상이한 PUCCH 그룹에 속하는 (PUCCH가 없는) 서빙 셀을 포함할 수 있다.
TAG와 PUCCH 그룹 사이에 일대일 맵핑이 존재하지 않을 수 있다. 예를 들어, 구성에서 PUCCH SCell이 주요 TAG에 속할 수 있다. 예시적인 구현예에서, 하나의 PUCCH 그룹의 서빙 셀은 상이한 TAG 내에 있을 수 있고, 하나의 TAG 내의 서빙 셀은 상이한 PUCCH 그룹에 있을 수 있다. PUCCH 그룹 및 TAG의 구성은 eNB 구현으로 남겨질 수 있다. 다른 예시적인 구현예에서, PUCCH 셀의 구성에 대한 제한이 특정될 수 있다. 예를 들어, 예시적인 실시예에서, 소정의 PUCCH 그룹의 셀은 동일한 TAG에 속할 수 있다. 일 예시에서, sTAG가 하나의 PUCCH 그룹의 셀만을 포함할 수 있다. 일 예시에서, TAG와 PUCCH 그룹 간의 일대일 맵핑이 구현될 수 있다. 구현예에서, 셀 구성이 일부 예시에 제한될 수 있다. 다른 구현예에서, 하기의 구성의 일부 또는 전부가 허용될 수 있다.
예시적인 실시예에서, pTAG 내의 SCell에 대해서 타이밍 레퍼런스는 PCell일 수 있다. sTAG 내의 SCell에 대해서, 타이밍 레퍼런스는 sTAG 내의 임의의 활성화된 SCell일 수 있다. pTAG 내의 (PUCCH로 구성된 또는 구성되지 않은) SCell에 대해서, 경로손실 레퍼런스가 PCell 또는 SIB-2 링크된 SCell이 되도록 구성될 수 있다. sTAG 내의 SCell에 대해, 경로손실 레퍼런스는 SIB-2 링크된 SCell일 수 있다. pTAG와 연관된 TAT가 종료되면, sTAG와 연관된 TAT는 종료된 것으로 간주될 수 있다. PUCCH Scell을 포함하는 sTAG의 TAT가 종료되면, MAC는 PUCCH 그룹은 RRC에 PUCCH 그룹을 위한 PUCCH 리소스를 릴리징하도록 표시할 수 있다. PUCCH SCell을 포함하는 sTAG의 TAT가 실행되지 않으면, PUCCH SCell을 포함하는 sTAG에 속하지 않는 이차 PUCCH 그룹 내의 SCell에 대한 업링크 전송(PUSCH)는 영향을 받지 않을 수 있다. PUCCH SCell을 포함하는 sTAG의 TAT 종료는 동일한 PUCCH 그룹 내의 다른 SCell이 속하는 다른 TAG의 TAT 종료를 트리거링하지 않을 수 있다. PUCCH SCell을 포함하지 않는 sTAG와 연관된 TAT가 실행되지 않는 경우, 무선 디바이스가 sTAG 내의 SCell에 대한 업링크 전송을 중단할 수 있으며, 다른 TAG에는 영향을 미치지 않을 수 있다.
예시적인 실시예에서, MAC 개체는 TAG 마다 구성가능한 타이머 timeAlignmentTimer를 포함할 수 있다. timeAlignmentTimer는 MAC 개체가 연관된 TAG에 속하는 서빙 셀이 업링크 시간 정렬되는 것으로 간주하는 기간을 제어하는데 사용될 수 있다. MAC 개체는, 타이밍 어드밴스 커맨드 MAC 제어 요소가 수신되는 경우, 표시된 TAG에 타이밍 어드밴스 커맨드를 적용하고, 표시된 TAG와 연관된 timeAlignmentTimer를 시작하거나 재시작할 수 있다. MAC 개체는, 타이밍 어드밴스 커맨드가 TAG에 속하는 서빙 셀에 대한 랜덤 액세스 응답 메시지에서 수신되는 경우 및/또는 랜덤 액세스 프리앰블이 MAC 개체에 의해 선택되지 않은 경우, TAG에 대한 타이밍 어드밴스 커맨드를 적용할 수 있고, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer를 시작하거나 재시작할 수 있다. TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 실행되지 않으면, TAG에 대한 타이밍 어드밴스 커맨드 적용될 수 있으며, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 시작된다. 경합 해결(contention resolution)이 성공적이지 않은 것으로 판단되면, TAG와 연관된 timeAlignmentTimer가 중지될 수 있다. 그렇지 않으면, MAC 개체는 수신된 타이밍 어드밴스 커맨드를 무시할 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예는 복수의 PUCCH 그룹의 동작을 가능하게 할 수 있다. 다른 예시적인 실시예는 PUCCH 그룹의 동작을 야기하기 위해 하나 이상의 프로세서에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 비일시적인 타입의(tangible) 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함할 수 있다. 또 다른 예시적인 실시예는 디바이스(예를 들어, 무선 통신기, UE, 기지국 등)로 하여금 PUCCH 그룹의 동작을 가능하게 하는 프로그램가능 하드웨어를 활성화하기 위해 인코딩된 명령어를 갖는 비일시적 타입의 컴퓨터 판독가능 머신 액세스가능 매체를 포함하는 제품을 포함할 수 있다. 디바이스는 프로세서, 메모리 및/또는 인터페이스 등을 포함할 수 있다. 다른 예시적인 실시예는 기지국, 무선 디바이스(또는 사용자 장비: UE), 서버, 스위치 및/또는 안테나 등과 같은 디바이스를 포함하는 통신 네트워크를 포함할 수 있다. 예시적인 실시예에서, PUCCH 그룹 구성과 함께 하나 이상의 TAG가 구성될 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 MAC PDU이다. 일 실시예에서, MAC PDU는 MAC 헤더, 0 이상의 MAC 서비스 데이터 유닛 (MAC SDU), 0 이상의 MAC 제어 요소, 및 선택적으로 패딩(padding)을 포함할 수 있다. MAC 헤더 및 MAC SDU는 가변적인 크기를 가질 수 있다. MAC PDU 헤더는 하나 이상의 MAC PDU 서브헤더(subheader)를 포함할 수 있다. 서브헤더는 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩에 대응할 수 있다. MAC PDU 서브헤더는 헤더 필드 R, F2, E, LCID, F 및/또는 L을 포함할 수 있다. MAC PDU의 마지막 서브헤더 및 고정 크기 MAC 제어 요소를 위한 서브헤더는 4 개의 헤더 필드 R, F2, E 및/또는 LCID를 포함할 수 있다. 패딩에 대응하는 MAC PDU 서브헤더는 4 개의 헤더 필드 R, F2, E 및/또는 LCID를 포함할 수 있다.
예시적인 실시예에서, LCID 또는 로직 채널 ID 필드는 대응하는 MAC SDU의 로직 채널 인스턴스 또는 대응하는 MAC 제어 요소 또는 패딩의 타입을 식별할 수 있다. MAC PDU에 포함된 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩에 대해 하나의 LCID 필드가 있을 수 있다. 그 외에도 1 바이트 또는 2 바이트 패딩이 필요하지만 MAC PDU의 끝에 패딩함으로써 달성될 수 없는 경우, MAC PDU에 하나 또는 두 개의 추가 LCID 필드가 포함될 수 있다. LCID 필드 크기는 예를 들어, 5 비트일 수 있다. L 또는 길이 필드는 대응하는 MAC SDU 또는 가변 크기의 MAC 제어 요소의 길이를 바이트 단위로 나타낼 수 있다. 마지막 서브헤더와 고정 크기 MAC 제어 요소에 대응하는 서브헤더를 제외하고는 MAC PDU 서브헤더 당 하나의 L 필드가 있을 수 있다. L 필드의 크기는 F 필드 및 F2 필드에 의해 표시될 수 있다. F 또는 포맷 필드는 길이 필드의 크기를 표시할 수 있다. 마지막 서브헤더 및 고정 크기 MAC 제어 요소에 대응하는 서브헤더를 제외하고 F2가 1로 설정되는 경우를 제외하고, MAC PDU 서브헤더 당 하나의 F 필드가 있을 수 있다. F 필드의 크기는 1 비트일 수 있다. 일 예시에서, F 필드가 포함되고/포함되거나 MAC SDU 또는 가변 크기 MAC 제어 요소의 크기가 128 바이트 미만인 경우, F 필드의 값은 0으로 설정되고, 그렇지 않으면 F 필드의 값은 1로 설정된다. F2 또는 포맷2 필드는 길이 필드의 크기를 나타낼 수 있다. MAC PDU 서브헤더 당 하나의 F2 필드가 있을 수 있다. F2 필드의 크기는 1 비트일 수 있다. 일 예시에서, MAC SDU 또는 가변 크기 MAC 제어 요소의 크기가 32767 바이트보다 크고, 대응하는 서브헤더가 마지막 서브헤더가 아니면, F2 필드의 값은 1로 설정될 수 있고, 그렇지 않으면 0으로 설정된다. E 또는 확장(Extention) 필드는 더 많은 필드들이 MAC 헤더에 존재하는지 아닌지를 표시하는 플래그일 수 있다. E 필드는 적어도 하나의 R/F2/E/LCID 필드의 다른 세트를 표시하기 위해 "1"로 설정 될 수 있다. E 필드는 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩이 다음 바이트에서 시작함을 표시하기 위해 "0"으로 설정될 수 있다. R 또는 예약(reserved) 비트가 "0"으로 설정된다.
MAC PDU 서브헤더는 대응하는 MAC SDU, MAC 제어 요소 및 패딩과 동일한 순서를 가질 수 있다. MAC 제어 요소는 임의의 MAC SDU 앞에 배치될 수 있다. 1 바이트 또는 2 바이트의 패딩이 필요한 경우를 제외하고 패딩은 MAC PDU의 끝에 발생할 수 있다. 패딩은 임의의 값을 가질 수 있고 MAC 개체는 이를 무시할 수 있다. 패딩이 MAC PDU의 끝에서 수행될 때, 0 이상의 패딩 바이트가 허용될 수 있다. 1 바이트 또는 2 바이트의 패딩이 필요한 경우, 패딩에 대응하는 하나 또는 두 개의 MAC PDU 서브헤더가 임의의 다른 MAC PDU 서브헤더의 앞의 MAC PDU의 시작 부분에 배치될 수 있다. 일 예시에서, MAC 개체의 TB 당 최대 하나의 MAC PDU가 전송될 수 있고, TTI 당 최대 하나의 MCH MAC PDU가 전송될 수 있다.
적어도 하나의 RRC 메시지는 적어도 하나의 셀에 대한 구성 매개변수 및 PUCCH 그룹에 대한 구성 매개변수를 제공할 수 있다. 하나 이상의 RRC 메시지 내의 정보 요소는 구성된 셀과 PUCCH SCell 간의 맵핑을 제공할 수 있다. 셀은 복수의 셀 그룹으로 그룹화될 수 있고, 셀은 구성된 PUCCH 그룹 중 하나에 할당될 수 있다. PUCCH 그룹과 구성된 PUCCH 리소스가 있는 셀 간에는 일대일 관계가 있을 수 있다. 적어도 하나의 RRC 메시지는 SCell과 PUCCH 그룹 간의 맵핑 및 PUCCH SCell상의 PUCCH 구성을 제공할 수 있다.
SCell에 대한 시스템 정보(공통 매개변수)는 전용 RRC 메시지 내의 RadioResourceConfigCommonSCell에서 운반될 수 있다. PUCCH 관련 정보의 일부는 (예를 들어, RadioResourceConfigCommonSCell에서) SCell의 공통 정보에 포함될 수 있다. SCell 및 PUCCH 리소스의 전용 구성 매개변수는, 예를 들어, RadioResourceConfigDedicatedSCell을 사용하는 전용 RRC 시그널링에 의해 구성될 수 있다.
IE PUCCH-ConfigCommon 및 IE PUCCH-ConfigDedicated는 각각 공통 및 UE 특정 PUCCH 구성을 지정하는데 사용될 수 있다.
일 예시에서, PUCCH-ConfigCommon은 deltaPUCCH-Shift: ENUMERATED {ds1, ds2, ds3 }; nRB-CQI: INTEGER (0..98); nCS-AN: INTEGER (0..7); 및/또는 n1PUCCH-AN: INTEGER (0..2047)을 포함할 수 있다. 매개변수 deltaPUCCH-Shift
Figure 112017101006897-pct00001
,nRB-CQI
Figure 112017101006897-pct00002
, nCS-An
Figure 112017101006897-pct00003
, and n1PUCCH-AN
Figure 112017101006897-pct00004
는 PUCCH의 물리 계층 매개변수일 수 있다.
PUCCH-ConfigDedicated가 이용될 수 있다. PUCCH-ConfigDedicated는 ackNackRepetition CHOICE {release: NULL, setup: SEQUENCE {repetitionFactor: ENUMERATED {n2, n4, n6, spare1}, n1PUCCH-AN-Rep: INTEGER (0..2047)}}, tdd-AckNackFeedbackMode: ENUMERATED {bundling, multiplexing} OPTIONAL}를 포함할 수 있다. ackNackRepetitionj 매개변수는 ACK/NACK 반복이 구성되었는지를 표시한다. n2는 repetitionFactor(N ANRep)에 대한 반복 인자 2에 대응하고, n4는 4에 대응한다. nlPUCCH-AN-Rep 매개변수는 안테나 포트 P0 및 안테나 포트 P1에 대한
Figure 112017101006897-pct00005
일 수 있다. dd-AckNackFeedbackMode 매개변수는 사용 된 TDD ACK/NACK 피드백 모드 중 하나를 표시할 수 있다. 값 번들링(bundling)은 ACK/NACK 번들의 사용에 대응할 수 있는 반면, 값 다중화는 ACK/NACK 다중화에 대응할 수 있다. 동일한 값이 PUSCH 뿐만 아니라 PUCCH의 ACK/NACK 피드백 모드에 모두 적용될 수 있다.
PUCCH-ConfigDedicated 매개변수는 동시에 PUCCH 및 PUSCH 전송이 구성되는지 여부를 표시하는 동시 PUCCH-PUSCH 매개변수를 포함할 수 있다. E-UTRAN은 PCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PCell에 대해 필드를 구성할 수 있다. E-UTRAN은 PSCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PSCell에 대해 필드를 구성할 수 있다. E-UTRAN은 PUCCH SCell이 구성된 대역에서 nonContiguousUL-RA-WithinCC-Info가 지원되도록 설정된 경우 PUCCH SCell에 대해 필드를 구성할 수 있다.
UE는 무선 케이퍼빌리티를 eNB에 전송하여 UE가 PUCCH 그룹의 구성을 지원하는지 여부를 표시할 수 있다. UE 케이퍼빌리티 메시지 내의 동시 PUCCH-PUSCH는 PCell 및 SCell 모두에 적용될 수 있다. 동시 PUCCH + PUSCH는 (별도의 IE를 사용하여) PCell 및 PUCCH SCell에 대해 개별적으로 구성될 수 있다. 예를 들어, PCell 및 PUCCH SCell은 동시 PUCCH + PUSCH와 관련하여 상이하거나 동일한 구성을 가질 수 있다.
eNB는 셀 로딩, 캐리어 품질 (예를 들어, 측정 리포트를 사용함), 캐리어 구성 및/또는 다른 매개변수를 고려하여 현재의 SCell 또는 후보 SCell 중에서 PUCCH SCell을 선택할 수 있다. 기능 관점에서, PUCCH 셀 그룹 관리 절차는 PUCCH 셀 그룹 추가, PUCCH 셀 그룹 릴리징, PUCCH 셀 그룹 변경 및/또는 PUCCH 셀 그룹 재구성을 포함할 수 있다. PUCCH 셀 그룹 추가 절차는 (예를 들어, PUCCH SCell 및 이차 PUCCH 셀 그룹에 하나 이상의 SCell을 추가하기 위해) 이차 PUCCH 셀 그룹을 추가하는데 사용될 수 있다. 예시적인 실시예에서, 셀은 하나 이상의 RRC 메시지를 사용하여 릴리징되고 추가될 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, 셀은 제 1 RRC 메시지를 사용하여 릴리징될 수 있고, 이어서 제 2 RRC 메시지를 사용하여 추가될 수 있다.
PUCCH SCell을 포함하는 SCell은 구성될 때 비활성화 상태일 수 있다. PUCCH SCell은 활성화 MAC CE에 의해 RRC 구성 절차 후에 활성화될 수 있다. eNB는 UE에게 MAC CE 활성화 커맨드를 전송할 수 있다. UE는 MAC CE 활성화 커맨드를 수신한 것에 응답하여 SCell을 활성화할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 타이머는 일단 시작되면, 중단될 때까지 또는 종료될 때까지 실행되거나, 실행되지 않을 수도 있다. 타이머가 실행 중이 아니면 시작될 수 있거나, 실행 중이면 타이머를 재시작할 수 있다. 예를 들어, 타이머는 초기 값에서 시작되거나 재시작될 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예에서, MAC 개체가 하나 이상의 SCell로 구성되면, 네트워크는 구성된 SCell을 활성화 및 비활성화할 수 있다. SpCell은 구성되는 경우 항상 활성화될 수 있다. 네트워크는 활성화/비활성화(A/D) MAC 제어 요소(CE)를 송신함으로써 SCell을 활성화 및 비활성화할 수 있다. 또한, MAC 개체는 구성된 SCell에 대한 sCellDeactivationTimer 타이머를 유지할 수 있다. 동일한 초기 타이머 값이 sCellDeactivationTimer 인스턴스에 적용되며 RRC에 의해 구성된다. 구성된 SCell은 추가시에 및 핸드오버 이후에 초기적으로 비활성화될 수 있다.
MAC 개체는 TTI 및 구성된 SCell에 대한 것일 수 있다: MAC 개체가 TTI에서 SCell을 활성화하는 활성화/비활성화 MAC 제어 요소를 수신하면, MAC 개체는 사전정의된 타이밍에 따른 TTI에서 하기 중 하나 이상을 수행할 수 있다: SCell을 활성화함; 예를 들어, 정상 SCell 동작을 적용하고, 정상 SCell 동작은 하기를 포함할 수 있다: SCell 상의 SRS 전송; SCell에 대한 CQI/PMI/RI/PTI 리포트; SCell 상의 PDCCH 모니터링; SCell에 대한 PDCCH 모니터링; 구성되는 경우 SCell 상의 PUCCH 전송. UE가 활성화 MAC CE를 수신하는 경우, UE는 SCell과 연관된 sCellDeactivationTimer를 시작하거나 재시작할 수 있다. UE가 활성화 MAC C/E를 수신하는 경우, UE는 PHR을 트리거할 수 있다.
예시적인 실시예에서, SCell(예를 들어, PUCCH SCell 또는 PUCCH 셀 그룹 내의 다른 SCell)이 비활성화되는 경우, UE 및/또는 eNB에서 하기의 프로세스가 구현될 수 있다. 신호가 구성되는 경우 프로세스에 적용된다. 실질적으로 동일한 결과를 달성하기 위해 다른 유사한 프로세스가 개발될 수 있다. SCell이 비활성화되면, UE는 SCell 상에서 SRS를 전송할 수 없고; SCell에 대해 CQI/PMI/RI/PTI를 보고하지 않을 수 있고; SCell의 UL-SCH 상에서 전송하지 않을 수 있고; SCell의 RACH상에서 전송하지 않을 수 있고; SCell에서 PDCCH를 모니터링 하지 않을 수 있고/있거나; SCell에 대한 PDCCH를 모니터링하지 않을 수 있다. 활성화/비활성화 MAC 제어 요소를 포함하는 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백은 SCell 활성화/비활성화로 인해 PCell 중단에 의해 영향을 받지 않을 수 있다. SCell이 비활성화되는 경우, SCell에 대한 진행중인 랜덤 액세스 절차가 중단될 수 있다.
도 14a는 예시적인 실시예의 양태에 따른 예시적인 활성화/비활성화 MAC CE이다. 도 14a는 1 내지 7의 SCellIndex를 갖는 최대 7 개의 SCell이 구성되는 경우의 MAC 활성화/비활성화 CE를 도시한다. SCellIndex가 1 내지 7 사이의 수인 경우에 도 14a의 MAC 활성화/비활성화 CE는 최대 7 개의 SCell을 활성화 또는 비활성화 할 수 있다.
도 14a의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소는 사전정의된 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. MAC CE는 고정된 크기를 가지며 7 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 단일 옥텟(octet)으로 구성된다. 활성화/비활성화 MAC 제어 요소는 하기와 같이 정의될 수 있다. Ci : SCellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, 본 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell의 활성화/비활성화 상태를 표시할 수 있으며, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ci 필드를 무시할 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell이 활성화되어야 함을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell이 비활성화되어야 함을 표시하기 위해 "0"으로 설정된다. R: 예약 비트, "0"으로 설정됨. 도 14a에 도시된 바와 같이, MAC 활성화/비활성화 CE는 최대 7 개의 SCell을 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, SCellIndex는 1 내지 7의 숫자이다.
활성화/비활성화 MAC CE를 위한 새로운 LCID(들)는 더 많은 수의 셀, 예를 들어, 최대 31 개의 SCell(하나의 PCell과 최대 31개의 SCell을 포함하는 최대 32 개의 셀이 구성되는 경우)을 활성화/비활성화할 수 있도록 정의될 필요가 있을 수 있다. 예시적인 실시예에서, 새로운 LCID를 갖는 4 옥텟 활성화/비활성화 MAC CE가 정의된다. 새로운 활성화/비활성화 MAC CE는 하나의 옥텟 활성화/비활성화 MAC CE에 대한 LCID와 상이한 새로운 LCID가 할당될 수 있다.
예시적인 실시예는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는 새로운 MAC CE 커맨드를 가능하게 할 수 있다. 고정된 길이를 갖는 MAC CE와 함께 1 바이트의 MAC 서브헤더를 사용하는 것을 가능하게 한다. 전반적으로, 개시된 실시예는 대부분의 경우 감소된 전체 평균 커맨드 크기를 갖는 효율적인 MAC CE 커맨드 포맷을 가능하게 할 수 있다. 본 발명의 예시적인 실시예는 고정된 크기의 MAC CE를 도입하는데, 이는 구현이 간단하고 더 짧은 MAC CE 서브헤더를 필요로 한다. 선호되는 MAC CE는 융통성이 적지만 그 단순성 및 감소된 MAC 서브헤더 크기는 추가적인 이점을 제공한다.
도 15는 A/D MAC CE에 대한 MAC 서브헤더의 예시이다. MAC PDU 내의 예시적인 서브헤더는 고정된 크기의 MAC 제어 요소에 이용될 수 있다. 서브헤더는 LCID 필드(예를 들어, 5 비트)를 포함할 수 있다. 서브헤더는 다른 용도 또는 장래의 용도로 예약된 하나 이상의 R 비트를 포함할 수 있다. 서브헤더는 E 필드를 포함할 수 있다. 일 예시에서, E(확장 필드)는 더 많은 필드가 MAC 헤더에 존재하는지 여부를 나타내는 플래그일 수 있다. E 필드는 적어도 R/R/E/LCID 필드의 다른 세트를 표시하기 위해 "1"로 설정될 수 있다. E 필드는 MAC SDU, MAC 제어 요소 또는 패딩이 다음 바이트에서 시작함을 표시하기 위해 "0"으로 설정될 수 있다.
예시적인 실시예에서, 무선 디바이스는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 eNB로부터 활성화/비활성화(A/D) 매체 액세스 제어(MAC) 제어 요소(CE)를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 A/D MAC CE에 따라 적어도 하나의 셀을 활성화 또는 비활성화할 수 있다. MAC A/D CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖고, 각각 1 내지 7의 셀 인덱스를 갖는 최대 7 개의 이차 셀이 구성되는 경우, 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 갖는 제 1 서브헤더로 식별된다. 그렇지 않으면, MAC A/D CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고, 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 갖는 제 2 서브헤더에 의해 식별된다.
도 16a 및 도 16b는 1 옥텟 A/D MAC CE 및 4 옥텟 A/D MAC CE에 대한 LCID 및 MAC CE의 예시를 도시한다. 1 옥텟 A/D MAC CE는 제 1 LCID(LCID1)를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. A/D MAC CE는 7 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 단일 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. 예시적인 1 옥텟 A/D MAC CE가도 16a에 도시된다. 4 옥텟 A/D MAC CE는 제 1 LCID(LCID1)와 상이한 제 2 LCID(LCID2)를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별된다. A/D MAC CE는 31 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. 일 예시가 도 16b에 도시된다.
예시적인 실시예에서, 7보다 큰 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀이 없는 경우에, 1 옥텟 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용된다. 1 옥텟 MAC CE에서, SCellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell의 활성화/비활성화 상태를 표시하며, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ci 필드를 무시할 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell이 활성화됨을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 "0"으로 설정되어 SCellIndex i를 갖는 SCell이 비활성화됨을 표시하고; R: 예약 비트, "0"으로 설정된다.
예시적인 실시예에서, 7보다 큰 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀이 없는 경우에, 1 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용되고, 그렇지 않으면 4 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용된다.
예시적인 실시예에서, 예를 들어, A/D MAC CE의 4 개의 옥텟 중 하나 이상에 의해 표시된 셀이 구성되지 않은 경우에도, 구성되지 않은 셀에 대응하는 하나 이상의 옥텟이 여전히 전송된다. UE는, 구성되지 않은 셀에 대응하는 비트에 관한 어떠한 액션도 취하지 않을 수 있다. 구성되지 않은 셀은 활성화/비활성화되지 않을 수 있다. 예시적인 실시예에서, 소정의 서브그룹 내의 어떤 셀도 구성되어 있지 않으면, UE는 대응하는 옥텟의 비트를 무시할 수 있거나 또는 대응하는 옥텟의 비트는 0일 수 있다. 주요 셀은 항상 활성화되므로, 서브그룹 0(Octet 1의 R 비트)에 있는 PCell의 활성화 또는 비활성화를 나타낼 필요가 없다.
예시적인 실시예에서, 7보다 큰 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀이 없는 경우에, 1 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용된다. 예시적인 실시예에서, 7보다 큰 SCellIndex i가 구성되는 경우, SCell은 서브그룹으로 그룹화될 수 있다. 7보다 큰 SCellIndex는 서브그룹 번호와 Ci에 의해 표시될 수 있다. 최대 4 개의 서브그룹을 구성 할 수 있으며 SCelllndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci이다. 본 예시적인 실시예는 인덱스 Ci 크기를 8 미만의 수로 감소시킬 수 있다. 4 옥텟의 활성화/비활성화 AC 제어 요소가 적용된다. 옥텟은 서브그룹에 적용될 수 있다. 예를 들어, 옥텟 1은 처음 7 개의 SCell(ServCellIndex는 1 내지 7, 서브그룹 0)에 적용되며, 옥텟 2는 다음 8 개의 SCell(ServCellIndex 8 내지 15 또는 서브그룹 1 및 서브그룹 1의 Ci 0 내지 7)에 적용되고, 옥텟 3은 다음 8 개의 SCell(ServCellIndex 16 내지 23 또는 서브그룹 2 및 서브그룹 2의 Ci 0 내지 7)에 적용된다. 활성화/비활성화 MAC CE의 옥텟은 사전정의된 특정 서브그룹에 대응할 수 있다. SCell이 구성되면, 대응하는 Ci 필드는 SCell의 활성화/비활성화 상태를 표시하며, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ci 필드를 무시할 수 있다. Ci 필드는 대응하는 SCell이 활성화됨을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 "0"으로 설정되어 대응하는 SCell이 비활성화됨을 표시하고; R: 예약 비트, "0"으로 설정된다.
소정의 서브그룹에 CellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, Ci 필드는 SCellIndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci로 SCell의 활성화/비활성화 상태를 나타낼 수 있으며, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ci 필드를 무시할 수 있다. Ci 필드는 대응하는 서브그룹에 SCellIndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci를 갖는 대응하는 SCell이 활성화됨을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 대응하는 SCell이 비활성화됨을 표시하기 위해 "0"으로 설정된다.
도 14a의 MAC 활성화/비활성화 CE는 최대 7 개의 SCell을 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, SCellIndex가 1 내지 7의 숫자인 경우이다. 7보다 큰 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀이 없는 경우(예컨대, 서브그룹화되지 않음), 1 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용된다. 예시적인 실시예에서, 하나의 서브그룹이 무선 디바이스에 구성되는 경우(예를 들어, 서브그룹화가 수행되지 않는 경우), 제 1 LCID 및 1 옥텟 A/D MAC CE가 셀의 활성화/비활성화를 위해 사용될 수 있다.
예시적인 실시예에서, 7보다 큰 SCellIndex를 갖는 셀이 구성되는 경우, MAC 활성화 커맨드는 4 옥텟의 고정된 크기(예를 들어, 복수의 서브그룹이 구성됨)를 가질 수 있다. eNB 및 UE는 고정된 MAC CE 크기에 대해 제 2 LCID를 갖는 4 옥텟 MAC 서브헤더를 사용할 수 있다.
예시적인 실시예는 기존의(legacy) 확장 PHR MAC CE(확장 PHR) 및 강화된 확장 PHR MAC CE 리포트(ExtendedPHR2)를 제공한다. 도 17a 및 18a는 예시적인 실시예의 예시적인 PHR MAC CE 프레즌스(presence) 필드를 도시한다. 도 17a 및 18a는 1 내지 7의 SCellIndex를 갖는 최대 7 개의 SCell이 구성되는 경우에 PHR MAC CE 프레즌스 필드를 도시한다. PHR MAC CE는 1 옥텟 프레즌스 필드를 포함한다. 도 18a의 PHR MAC CE는 최대 7 개의 SCell에 대한 PHR을 포함할 수 있고, SCellIndex가 1 내지 7의 숫자를 갖는 경우이다. 예시적인 실시예에서, 구성된 이차 셀의 수가 7보다 작은 경우, 1 옥텟 프레즌스 필드를 갖는 PHR MAC CE가 셀의 PHR을 위해 사용될 수 있다.
도 17b 및 도 18b에 도시된 바와 같이, 프레즌스 필드는 UE가 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 이차 셀로 구성되는 경우 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. LTE-A 이상에서, eNB는 각각 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 SCell을 갖는 UE를 구성할 수 있다. 4 옥텟 프레즌스 필드는 도 17b 및 18b에 도시된 바와 같이 PHR MAC CE에 포함될 수 있다.
PHR MAC CE는 UE에 구성된 이차 셀의 RRC 구성에 따라 1 옥텟 프레즌스 필드 또는 4 옥텟 프레즌스 필드 중 하나를 포함할 수 있다. 본 발명의 예시적인 실시예는 UE RRC 구성에 따라 2 개의 대안적인 고정된 크기의 MAC CE 프레즌스 필드를 도입한다. 이러한 메커니즘은 UE 및/또는 eNB 구현을 단순화할 수 있다. MAC CE 포맷/크기는 융통성이 적지만 그 단순성으로 인해 추가적인 이점을 제공한다.
도 17 및 도 18의 PHR MAC CE는 사전정의된 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 도 19는 PHR MAC CE에 대한 예시적인 서브헤더이다. 서브헤더는 PHR MAC CE를 식별하기 위해 사전정의된 LCID 필드를 포함할 수 있다. 서브헤더는 PHR MAC CE의 길이를 표시하는 길이 필드를 더 포함할 수 있다. PHR MAC CE는 PHR 필드를 갖는 셀의 개수 및 각 셀의 PHR 필드 타입에 따라 가변적인 크기를 갖는다.
도 17a 및 도 18a의 PHR MAC CE는 고정된 크기를 갖는 프레즌스 필드를 포함한다. 프레즌스 필드는 7 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 단일 옥텟으로 구성된다. 도 17a 및 도 18a의 PHR MAC CE는 하기와 같이 정의될 수 있다. Ci: SCellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, Ci 필드는 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대한 리포트인지 여부를 표시할 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대해 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 보고되었음을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대해 전력 헤드룸 리포트가 보고되지 않음을 표시하기 위해 "0"으로 설정된다. 도 17a 및 도 18a에 도시된 바와 같이, PHR MAC CE는 업링크가 구성된 최대 7 개의 SCell 및 1 내지 7의 SCelllndex에 대한 전력 헤드룸을 포함할 수 있다.
PHR MAC CE는 MAC 서브헤더의 LCID에 의해 식별된다. MAC 서브헤더는 LCID 및 길이 필드를 포함할 수 있다. 확장 PHR MAC CE는 가변적인 크기를 갖는다. 예시적인 실시예에서, C-필드를 갖는 하나의 옥텟은 구성된 업링크를 갖는 SCell의 최고 SCellIndex가 8보다 작은 경우(도 17a 및 도 18a), SCell 당 PH의 존재를 표시하기 위해 사용될 수 있다. C-필드를 갖는 4 개의 옥텟은 구성된 업링크를 갖는 SCell의 최상위 SCellIndex가 7보다 큰 경우(도 17b 및 18b), SCell 당 PH의 존재를 표시하기 위해 사용될 수 있다. Ci 필드는 대응하는 SCell에 대한 PH 필드의 존재를 표시한다. Ci 필드는 대응하는 SCell에 대한 PH 필드가 보고됨을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 대응하는 SCell에 대한 PH 필드가 보고되지 않음을 표시하기 위해 "0"으로 설정된다.
도 17b 및 도 18b는 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 SCell이 구성되는 경우의 예시적인 PHR MAC CE 필드를 도시한다. 예시적인 실시예에서, 구성된 다운링크 및 업링크를 가지며 7보다 큰 SCellIndex i를 갖는 SCell이 구성된 경우, SCell은 최대 4 개의 서브그룹으로 그룹화될 수 있다. 7보다 큰 SCellIndex는 서브그룹 번호와 Ci에 의해 표시될 수 있다. 최대 4 개의 서브그룹이 구성될 수 있으며 SCelllndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci이다. 예시적인 실시예는 인덱스 Ci를 8보다 작은 수로 감소시킬 수 있다. 4 옥텟의 PHR MAC CE 프레즌스 필드가 적용된다. 옥텟은 서브그룹에 적용될 수 있다. 예를 들어, 옥텟 1이 처음 7 개의 SCell(1에서 7까지의 ServCellIndex와 서브그룹 0)에 적용되고, 옥텟 2가 다음 8 개의 SCell (8 내지 15의 ServCellIndex 또는 서브그룹 1 및 서브그룹 1의 0 내지 7의 Ci)에 적용되며, 옥텟 3이 다음 8 개의 SCell(16 내지 23의 ServCellIndex 또는 서브그룹 2 및 서브그룹 2의 0 내지 7의 Ci)에 적용된다. PHR MAC CE의 옥텟은 사전정의된 서브그룹에 대응할 수 있다. SCell이 구성되면, 대응하는 Ci 필드는 PHR MAC CE의 SCell의 전력 헤드룸 필드의 존재를 표시하고, 그렇지 않으면, 구성되지 않은 SCell에 대한 전력 헤드룸 필드가 포함되지 않을 수 있다. Ci 필드는 대응하는 SCell에 대한 전력 헤드룸 필드가 포함됨을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 전력 헤드룸 리포트가 대응하는 SCell에 포함되지 않음을 표시하기 위해 "0"으로 설정되며; R은 예약 비트이다.
소정의 서브그룹에 CellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, Ci 필드는 SCellIndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci를 갖는 SCell의 전력 헤드룸 필드의 존재를 표시할 수 있고, 그렇지 않으면, 구성되지 않은 SCell에 대해 전력 헤드룸이 포함되지 않을 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex = 서브그룹 번호 * 8 + Ci인 하나 이상의 전력 헤드룸이 대응하는 SCell에 대해 존재함을 표시하기 위해 "1"로 설정된다. Ci 필드는 대응하는 SCell에 대한 전력 헤드룸 리포트가 존재하지 않음을 표시하기 위해 "0"으로 설정된다.
예시적인 실시예에서, 셀이 구성되지 않은 경우, eNB는 대응하는 프레즌스 옥텟의 비트를 무시할 수 있다. 주요 셀은 항상 활성화되므로 PHR은 항상 전송된다(예컨대, 옥텟 1의 R 비트).
E-UTRAN은 업링크를 갖는 둘 이상의 최대 8 개의 서빙 셀(들)이 구성되고, 업링크가 구성된 서빙 셀이 7보다 큰 servingCelllndex를 갖지 않으며, 서빙 셀을 가지지 않을 때 기존의 확장 PHR을 구성할 수 있으며, SCell상의 PUCCH가 구성되지 않고, 이중 접속이 구성되지 않은 경우에 기존의 확장 PHR을 구성할 수 있다. 확장 PHR(Power Headroom Report)에 대해, 확장 PHR MAC 제어 요소는 LCID를 포함하는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별된다. 확장 PHR MAC CE는 가변적인 크기를 갖는다. 타입 2 PH가 보고되는 경우, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟은 SCell 당 PH의 존재를 표시하는 옥텟 다음에 최초로 포함되고, 연관된 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 포함하는 옥텟이 후속한다. 그런 다음, 비트맵 내에 표시된 PCell과 각 SCell에 대해, 타입 1 PH 필드를 갖는 옥텟과 (보고되는 경우에) 연관된 PCMAX,c 필드를 갖는 옥텟이 ServCelllndex에 기초하여 오름차순으로 후속한다.
확장 전력 헤드룸 리포트(ExtendedPHR2)는 업링크가 구성된 임의의 서빙 셀이 7보다 큰 servingCelllndex를 갖는 경우에 구성될 수 있다. PUCCH SCell이 구성되면 강화된 확장 파워 헤드룸 리포트(PHR)가 구성될 수 있다. 강화된 확장 전력 헤드룸 리포트(PHR) MAC 제어 요소는 LCID를 포함하는 MAC PDU 서브헤더로 식별된다. 확장 PHR MAC CE는 가변적인 크기를 갖는다. C 필드를 갖는 하나의 옥텟은 구성된 업링크를 갖는 SCell의 최상위 SCellIndex가 8보다 작을 경우, SCell 당 PH의 존재를 표시하기 위해 사용될 수 있다. C 필드를 갖는 네 개의 옥텟은 업링크가 구성된 최상위 SCellIndex가 7보다 큰 경우에 SCell 당 PH의 존재를 표시하기 위해 사용될 수 있다.
타입 2 PH가 PCell에 대해 보고되는 경우, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟은 먼저 SCell 당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 다음에 포함될 수 있으며, (보고되는 경우에) 연관된 PCMAX,c 필드를 포함하는 옥텟이 후속할 수 있다. 그런 다음 (SCell의 PUCCH가 구성되고, 타입 2 PH가 PUCCH SCell에 대해 보고되는 경우) PUCCH SCell에 대한 타입 2 PH 필드와 (보고되는 경우) 연관된 PCMAX,c 필드를 포함하는 옥텟이 후속한다. 비트맵 내에 표시된 PCell과 각 SCell에 대해, 타입 1 PH 필드를 갖는 옥텟과 연관된 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 갖는 옥텟이 ServCellIndex에 기초하여 오름차순으로 후속한다.
일부 예시적인 확장 PHR MAC CE 필드는 하기와 같이 정의될 수 있다: V: 본 필드는 PH 값이 실제 전송 또는 레퍼런스 포맷에 기초하는지를 표시함. 타입 1 PH에 대해, V=0은 PUSCH 상의 실제 전송을 표시하고, V=1은 PUSCH 레퍼런스 포맷이 사용됨을 표시한다. 타입 2 PH에 대해, V=0은 PUCCH 상의 실제 전송을 표시하고, V=1은 PUCCH 레퍼런스 포맷이 사용됨을 표시한다. 타입 1과 타입 2 PH에 대해, V=0은 연관된 PCMAX,c 필드를 포함하는 옥텟의 존재를 표시하고, V=1은 연관된 PCMAX,c 필드를 포함하는 옥텟이 생략되었음을 표시한다. 전력 헤드룸(PH) 필드는 전력 헤드룸 레벨을 표시한다. 필드의 길이는 6 비트이다. P 필드는 MAC 개체가 (P-MPRc에 의해 허용) 전력 관리로 인해 전력 백오프(backoff)를 적용하는지 여부를 표시한다. MAC 개체는 전력 관리로 인한 전력 백오프가 적용되지 않으면 대응하는 PCMAX,c 필드가 다른 값을 갖는 경우에, P=1로 설정할 수 있다. PCMAX,c 필드는, 존재하는 경우에, 선행하는 PH 필드의 산출에 사용된 PCMAX,c 또는
Figure 112017101006897-pct00006
를 표시한다.
타입 1 및 타입 2의 두 가지 타입의 UE 전력 헤드룸 리포트가 존재할 수 있다. UE 전력 헤드룸 PH는 서빙 셀 c를 위한 서브프레임 i에 대해 유효할 수 있다.
UE가 SCG로 구성되고, CG에 대한 상위 계층 매개변수 phr-ModeOtherCG-rl2가 CG 상에 전송된 전력 헤드룸 리포트에 대해 '가상임(virtual)'을 표시하면, UE는 다른 CG의 임의의 서빙 셀 상에서 PUSCH/PUCCH를 전송하지 않음을 가정하여 PH를 산출할 수 있다.
UE가 MCG에 속하는 셀에 대한 전력 헤드룸을 산출하기 위한 SCG로 구성되는 경우, '서빙 셀'이란 용어는 MCG에 속하는 서빙 셀을 지칭할 수 있다. SCG에 속하는 셀에 대한 전력 헤드룸을 산출하는 것에 대해, '서빙 셀'이라는 용어는 SCG에 속하는 서빙 셀을 지칭할 수 있다. '주요 셀'이라는 용어는 SCG의 PSCell을 지칭할 수 있다. UE가 주요 PUCCH 그룹에 속하는 셀에 대한 전력 헤드룸을 산출하기 위한 PUCCH SCell로 구성되는 경우, '서빙 셀'이란 용어는 주요 PUCCH 그룹에 속하는 서빙 셀을 지칭할 수 있다. 이차 PUCCH 그룹에 속하는 셀에 대한 전력 헤드룸을 산출하는 것에 대해, '서빙 셀'이라는 용어는 이차 PUCCH 그룹에 속하는 서빙 셀을 지칭할 수 있다. '주요 셀'이라는 용어는 이차 PUCCH 그룹의 PUCCH-SCell을 지칭할 수 있다.
예시적인 타입 1 및 타입 2 전력 헤드룸 산출이 본 명세서에 제시된다. 예시적인 매개변수와 예시적인 산출 방법이 대응하는 LTE 릴리즈의 표준 문서 3GPP TS 36.213 표준 문서에 제시된다.
타입 1:
UE가 서빙 셀 c에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH 없이 PUSCH를 전송하면, 타입 1 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00007
를 사용하여 산출될 수 있고, 여기서 예시적인
Figure 112017101006897-pct00008
Figure 112017101006897-pct00009
는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure 112017101006897-pct00010
는 UE가 서빙 셀 c에 대해 서브프레임 i에서 구성된 UE 전송 전력일 수 있고,
Figure 112017101006897-pct00011
Figure 112017101006897-pct00012
의 선형 값(linear value)일 수 있다.
Figure 112017101006897-pct00013
는 서브프레임 i 및 서빙 셀 c에 대해 유효한 리소스 블록의 개수로서 표현된 PUSCH 리소스 할당의 대역폭일 수 있다.
Figure 112017101006897-pct00014
는, 예를 들어, 서빙 셀 c에 대해 UE에서 dB로 산출된 다운링크 경로 손실 추정치이며,
Figure 112017101006897-pct00015
=referenceSignalPower - 상위 계층 필터링된 RSRP이고, 여기서 referenceSignalPower는 상위 계층에 의해 제공된다. UE는 하나 이상의 경로손실 레퍼런스 셀 상에서 수신된 신호를 이용하여 하나 이상의 경로손실 값을 측정할 수 있다. 경로손실 레퍼런스 셀은 서빙 셀에 대해 구성될 수 있다. UE는
Figure 112017101006897-pct00016
를 산출할 수 있으며, 타입 1 및 타입 2 전력 헤드룸 필드의 산출을 위해 하나 이상의 경로손실 값(
Figure 112017101006897-pct00017
)을 이용할 수 있다. 서빙 셀 c가 주요 셀을 포함하는 TAG에 속하면, 주요 셀의 업링크에 대해, 주요 셀은 referenceSignalPower 및 상위 계층 필터링된 RSRP을 결정하기 위한 레퍼런스 서빙 셀로서 사용될 수 있다. 이차 셀의 업링크를 위해, 상위 계층 매개변수 pathlossReferenceLinking에 의해 구성된 서빙 셀이 referenceSignalPower 및 상위 계층 필터링된 RSRP을 결정하기 위한 레퍼런스 서빙 셀로서 사용될 수 있다. 서빙 셀 c가 PSCell을 포함하는 TAG에 속하면, PSCell의 업링크에 대해, PSCell은 referenceSignalPower 및 상위 계층 필터링된 RSRP을 결정하기 위한 레퍼런스 서빙 셀로서 사용될 수 있다. PSCell이 아닌 이차 셀의 업링크에 대해, 상위 계층 매개변수 pathlossReferenceLinking에 의해 구성된 서빙 셀이 referenceSignalPower 및 상위 계층 필터링된 RSRP을 결정하기 위한 레퍼런스 서빙 셀로서 사용될 수 있다.
Figure 112017101006897-pct00018
은 RRC 구성 매개변수를 이용하여 구성될 수 있다. UE가 서빙 셀 c에 대해 상위 계층 매개변수 UplinkPowerControlDedicated-vl2xO로 구성되고, 서브프레임 i가 상위 계층 매개변수 tpc-SubframeSet-rl2에 의해 표시된 바와 같은 업링크 전력 제어 서브프레임 세트 2에 속한다. j=0 또는 1이면,
Figure 112017101006897-pct00019
이다.
Figure 112017101006897-pct00020
는 각 서빙 셀 c에 대해 상위 계층에 의해 제공된 매개변수 alpha-SubframeSet2-rl2이다. j=2이면,
Figure 112017101006897-pct00021
이다. 그렇지 않고, j=0 또는 1이면,
Figure 112017101006897-pct00022
은 서빙 셀 c에 대해 상위 계층에 의해 제공된 3-비트 매개변수일 수 있다. j=2이면,
Figure 112017101006897-pct00023
이고;
Figure 112017101006897-pct00024
은 서빙 셀 c에 대해 UE에서 dB로 산출된 다운링크 경로손실 추정치일 수 있고,
Figure 112017101006897-pct00025
=referenceSignalPower - 상위 계층 필터링된 RSRP이며, 여기서 referenceSignalPower는 레퍼런스 서빙 셀에 대한 상위 계층 및 RSRP에 의해 제공되고, 레퍼런스 서빙 셀의 상위 계층 필터 구성이며;
Figure 112017101006897-pct00026
Figure 112017101006897-pct00027
에 대해
Figure 112017101006897-pct00028
이고, 여기서
Figure 112017101006897-pct00029
는 각 서빙 셀 c에 대해 상위 계층에 의해 제공된 매개변수 deltaMCS-Enabled에 의해 주어진다. 각 서빙 셀 c에 대해 BPRE 및
Figure 112017101006897-pct00030
는 다음과 같이 산출된다. 전송 모드 2에 대해
Figure 112017101006897-pct00031
이고; f(i)는 전력 제어 커맨드의 함수일 수 있다.
UE가 서빙 셀 c에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH를 갖는 PUSCH를 전송하면, 타입 1 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00032
를 사용하여 산출될 수 있다.
Figure 112017101006897-pct00033
는 서브프레임 i에서 PUSCH 전용 전송을 가정하여 산출될 수 있다. 이러한 경우, 물리 계층은 상위 계층에
Figure 112017101006897-pct00034
대신
Figure 112017101006897-pct00035
를 전달할 수 있다. UE가 서브프레임 i에서 서빙 셀 c에 대해 PUSCH를 전송하지 않으면, 타입 1 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00036
을 사용하여 산출될 수 있고, 여기서 예시적인
Figure 112017101006897-pct00037
는 MPR=0dB, A-MPR=0dB, P- MPR=0dB 및TC =0dB을 가정하여 산출될 수 있다.
타입 2:
UE가 주요 셀에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH와 동시에 PUSCH를 전송하면, 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00038
을 사용하여 산출된다.
UE가 주요 셀에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH 없이 PUSCH를 전송하면, 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00039
을 사용하여 산출되고, 여기서
Figure 112017101006897-pct00040
Figure 112017101006897-pct00041
는 주요 셀 매개변수일 수 있다. UE가 주요 셀에 대해 서브프레임 i에서 PUSCH 없이 PUCCH를 전송하면, 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00042
을 사용하여 산출되고, 여기서
Figure 112017101006897-pct00043
Figure 112017101006897-pct00044
는 주요 셀 매개변수이다. UE가 주요 셀에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH 또는 PUSCH를 전송하지 않으면, 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00045
를 사용하여 산출되며, 여기서
Figure 112017101006897-pct00046
은 MPR=0dB, A-MPR=0dB, P-MPR=0dB 및 TC=0dB,
Figure 112017101006897-pct00047
Figure 112017101006897-pct00048
을 가정하여 산출될 수 있다. UE가 PDSCH 전송(들)에 대응하는 PUCCH가 존재하는지 아닌지 또는 (1) 채널 선택을 갖는 PUCCH 포맷 1b 및 simultaneousPUCCH-PUSCH 모두가 UE에 대해 구성되거나, (2) 채널 선택을 갖는 PUCCH 포맷 1b가 PUCCH 포맷 3으로 구성된 UE에 대한 HARQ-ACK 피드백을 위해 사용되고 simultaneousPUCCH-PUSCH가 구성되는 조건을 가지고, (E)PDCCH 의 검출 시에 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸을 생성하기 전에, 주요 셀에 대해 서브프레임 i에서 어떤 PUCCH 리소스가 사용되는지를 결정할 수 없으면, UE는
Figure 112017101006897-pct00049
를 사용하여 타입 2 리포트에 대한 전력 헤드룸을 산출하도록 할 수 있고, 여기서 예시적인
Figure 112017101006897-pct00050
Figure 112017101006897-pct00051
는 주요 셀 매개변수일 수 있다.
전력 헤드룸은 1 dB 단계로 [40; -23] dB의 범위에서 가장 근접한 값으로 반올림될 수 있고, 물리 계층에 의해 상위 계층으로 운반된다. UE가 서빙 셀 c에 대해 상위 계층 매개변수 UplinkPowerControlDedicated-vl2xO으로 구성되고, 서브프레임 i가 상위 계층 매개변수 tpc-SubframeSet-rl2에 의해 표시된 바와 같이 업링크 전력 제어 서브프레임 세트 2에 속하면, UE는 서브프레임 i와 서빙 셀 c에 대해
Figure 112017101006897-pct00052
Figure 112017101006897-pct00053
를 산출하기 위해
Figure 112017101006897-pct00054
대신
Figure 112017101006897-pct00055
를 사용한다.
도 20은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 무선 디바이스는 2010에서 기지국으로부터 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 메시지(들)는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함할 수 있다.
무선 디바이스는 2020에서 활성화/비활성화 미디어 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신할 수 있다. 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개가 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되는 경우, A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고, A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 그렇지 않으면, A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고, A/D MAC CE는 제 1 LCID와 다른 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별될 수 있다.
무선 디바이스는 A/D MAC CE에 따라 2030에서 하나 이상의 이차 셀 내의 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 및/또는 비활성화할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우, 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 무선 디바이스는 대응하는 이차 셀이 구성되지 않은 경우, A/D MAC CE의 비트를 무시할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 비트가 1로 설정되고 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우, 대응하는 이차 셀이 활성화됨을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 비트가 0으로 설정되고 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우 대응하는 이차 셀이 비활성화됨을 표시할 수 있다.
실시예에 따라, 제 1 LCID 및 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 가질 수 있다. 일 실시예에 따르면, 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 1 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 2 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 서브헤더 및 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 LCID는 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 사용될 수 있다.
실시예에 따라, 무선 디바이스는 2010에서 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 2020에서 활성화/비활성화 미디어 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신할 수 있다. 구성 매개변수가 제 1 기준(criterion)을 만족하면, A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고, A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 그렇지 않으면, A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고, A/D MAC CE는 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 갖는 제 2 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 LCID 및 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 가질 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 1 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 2 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 서브헤더 및 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 LCID는 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 사용될 수 있다.
2030에서, 무선 디바이스는 A/D MAC CE에 따라 하나 이상의 이차 셀 내의 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 및/또는 비활성화할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 무선 디바이스는 대응하는 이차 셀이 구성되지 않는 경우에 A/D MAC CE의 비트를 무시할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 비트가 1로 설정되고 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 대응하는 이차 셀이 활성화됨을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 비트가 0으로 설정되고 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 대응하는 이차 셀이 비활성화됨을 표시할 수 있다.
도 21은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 기지국은 2110에서 적어도 하나의 메시지를 무선 디바이스에 전송할 수 있다. 메시지(들)는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함할 수 있다.
2120에서, 기지국은 활성화/비활성화 미디어 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 전송할 수 있다. 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개가 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되는 경우, A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 그렇지 않으면, A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있고, A/D MAC CE는 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 갖는 제 2 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 LCID 및 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 가질 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 서브 헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 1 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가질 수 있고 제 2 LCID를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 제 1 서브헤더 및 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않을 수 있다. 실시예에 따라, 제 2 LCID는 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 사용될 수 있다.
2130에서, 기지국은 A/D MAC CE에 따라 하나 이상의 이차 셀 내의 적어도 하나의 이차 셀의 상태를 활성화 및/또는 비활성화할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 무선 디바이스는 대응하는 이차 셀이 구성되지 않는 경우에 A/D MAC CE의 비트를 무시할 수 있다. 실시예에 따라, A/D MAC CE 내의 비트는 비트가 1로 설정되고 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 대응하는 이차 셀이 활성화됨을 표시할 수 있다.
도 22는 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 무선 디바이스는 2210에서 기지국으로부터 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 메시지(들)는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 하나 이상의 이차 셀은 이차 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 이차 셀을 포함할 수 있다.
2220에서, 무선 디바이스는 하나 이상의 경로손실 레퍼런스 셀에서 수신된 신호를 사용하여 하나 이상의 경로손실 값을 측정할 수 있다. 2230에서, 무선 디바이스는 하나 이상의 경로손실 값을 사용하는 전력 헤드룸 리포트 매체 액세스 제어 제어 요소(PHR MAC CE)의 하나 이상의 필드를 산출할 수 있다.
무선 디바이스는 2240에서 PHR MAC CE를 전송할 수 있다. PHR MAC CE는 프레즌스 필드를 포함할 수 있다. 프레즌스 필드는 복수의 프레즌스 비트를 포함할 수 있다. 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되는 경우, 프레즌스 필드는 1 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다. 하나 이상의 이차 셀이 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 이차 셀을 포함하는 경우, 프레즌스 필드는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다.
실시예에 따라, PHR MAC CE는 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 서브헤더는 로직 채널 식별자(LCID) 필드 및 길이 필드를 포함할 수 있다.
실시예에 따라, 프레즌스 필드의 비트는 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 대응하는 이차 셀에 대해 존재하는지 여부를 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 무선 디바이스는 대응하는 이차 셀이 구성되지 않을 경우 프레즌스 필드의 비트를 0으로 설정할 수 있다. 실시예에 따라, 프레즌스 필드의 비트는 비트가 1로 설정되는 경우에 대응하는 이차 셀에 대해 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 존재함을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 프레즌스 비트 내의 비트는 비트가 0으로 설정되는 경우에 대응하는 이차 셀에 대한 전력 헤드룸 필드가 존재하지 않음을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 하나 이상의 필드는 하나 이상의 타입 1 전력 헤드룸 필드 및/또는 하나 이상의 타입 2 전력 헤드룸 필드를 포함할 수 있다.
도 23은 본 발명의 실시예의 양태에 따른 예시적인 흐름도이다. 기지국은 2310에서 적어도 하나의 메시지를 무선 디바이스에 전송할 수 있다. 메시지(들)는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 하나 이상의 이차 셀은 이차 물리 업링크 제어 채널(PUCCH) 이차 셀을 포함할 수 있다.
2320에서, 기지국은 프레즌스 필드를 포함하는 전력 헤드룸 리포트 매체 액세스 제어 제어 요소(PHR MAC CE)를 수신할 수 있다. 프레즌스 필드는 복수의 프레즌스 비트를 포함할 수 있다. 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되는 경우, 프레즌스 필드는 1 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다. 하나 이상의 이차 셀이 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 이차 셀을 포함하는 경우, 프레즌스 필드는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다. 실시예에 따라, PHR MAC CE는 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 서브헤더는 로직 채널 식별자(LCID) 필드 및 길이 필드를 포함할 수 있다. 실시예에 따라, 프레즌스 필드의 비트는 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 대응하는 이차 셀을 위해 존재하는지 여부를 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 기지국은 대응하는 이차 셀이 구성되지 않을 경우에 프레즌스 필드의 비트를 무시할 수 있다. 실시예에 따라, 프레즌스 필드의 비트는 비트가 1로 설정되는 경우에 대응하는 이차 셀에 대해 하나 이상의 전력 헤드룸 필드가 존재함을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, 프레즌스 필드의 비트는 비트가 0으로 설정되는 경우에 대응하는 이차 셀에 대한 전력 헤드룸 필드가 존재하지 않음을 표시할 수 있다. 실시예에 따라, PHR MAC CE는 하나 이상의 타입 1 전력 헤드룸 필드 및/또는 하나 이상의 타입 2 전력 헤드룸 필드를 포함할 수 있다.
2330에서, 기지국은 적어도 PHR MAC CE를 사용하는 (e)PDCCH(예를 들어, 하나 이상의 전력 제어 커맨드를 포함하는 DCI) 상의 하나 이상의 제어 커맨드를 무선 디바이스에 전송할 수 있다. 제어 커맨드는 (e)PDCCH에서 전송되는 다운링크 제어 정보(DCI)를 포함할 수 있다. PHR MAC CE는 구성된 업링크를 갖는 활성 셀의 사용가능한 전력 헤드룸에 대한 정보를 포함한다. 이는 eNB가 PHR이 산출되는 서브프레임에서 업링크 전력 전송을 위해 활성 셀에서 UE가 얼마나 많은 전력을 이용할 수 있는지를 결정하게 할 수 있다. eNB는 업링크 스케줄링, 리소스 할당, 전송 포맷/MCS 결정, 및/또는 UE에 대한 전력 제어 커맨드 전송을 위해 정보를 이용할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 무선 디바이스는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 활성화/비활성화 미디어 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신할 수 있다.
예를 들어, 구성 매개변수가 제 1 기준을 만족하는 경우, A/D MAC CE는 제 1 포맷이고, 그렇지 않은 경우, A/D MAC CE는 제 2 포맷이다. 예를 들어, 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면 제 1 기준이 충족되고, 그렇지 않으면 두 번째 기준이 충족된다. 예를 들어, 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면 A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖고, 그렇지 않으면 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는다.
일 예시에서, 구성 매개변수가 제 1 기준을 만족하는 경우, A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되고, 그렇지 않으면 A/D MAC CE는 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 갖는 제 2 서브헤더에 의해 식별된다. 예를 들어, 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면 제 1 기준이 충족되고, 그렇지 않으면 제 2 기준이 충족된다. 예를 들어, 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1 내지 7의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되고, 그렇지 않으면 A/D MAC CE는 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 갖는 제 2 서브헤더에 의해 식별된다.
무선 디바이스는 A/D MAC CE에 따라 하나 이상의 이차 셀 내의 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 또는 비활성화할 수 있다.
예시적인 실시예에서, 무선 디바이스는 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신할 수 있다. 무선 디바이스는 PHR MAC CE를 전송한다. PHR MAC CE는 복수의 프레즌스 비트를 포함하는 프레즌스 필드를 포함한다. 프레즌스 매개변수는 구성 매개변수가 제 1 기준을 충족하는 경우에 1 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. 프레즌스 필드는 구성 매개변수가 제 2 기준을 충족하는 경우에 4 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. 예를 들어, 하나 이상의 이차 셀 중 최대 7 개의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되고 PUCCH 이차 셀이 구성되지 않는 경우에 프레즌스 필드는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖는다. 일 예시에서, 프레즌스 필드는 하나 이상의 이차 셀이 구성된 업링크를 갖는 8 개 이상의 이차 셀을 포함하는 경우에 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다. 일 예시에서, 이차 PUCCH가 구성되는 경우에 프레즌스 필드는 4 옥텟의 고정된 크기를 가질 수 있다.
무선 디바이스는 하나 이상의 경로손실 레퍼런스 셀에서 수신된 신호를 사용하여 하나 이상의 경로손실 값을 측정할 수 있다. 무선 디바이스는 하나 이상의 경로손실 값을 사용하는 PHR MAC CE의 하나 이상의 필드를 산출할 수 있다. 기지국은 적어도 PHR MAC CE를 사용하는 하나 이상의 제어 커맨드를 전송할 수 있다. 제어 커맨드는 물리 다운링크 제어 채널에서 전송될 수 있다.
캐리어 어그리게이션과 관련하여, UE에 대해 구성된 서빙 셀 세트는 하나의 PCell 및 하나 이상의 SCell로 구성될 수 있다. DC가 구성되지 않으면, SCell에 하나의 추가적인 PUCCH가 구성될 수 있다. PUCCH SCell이 구성되는 경우, RRC는 주요 PUCCH 그룹 및/또는 이차 PUCCH 그룹으로의 서빙 셀의 맵핑(예를 들어, 각각의 SCell에 대해, PCell 및/또는 PUCCH SCell이 ACK/NAK 및/또는 CSI 리포트의 전송을 위해 사용되는지 여부)을 구성할 수 있다.
전력 헤드룸과 관련하여, UE가 서빙 셀 c에 대해 서브프레임 i에서 PUCCH 없이 PUSCH를 전송하면, 타입 1 리포트에 대한 전력 헤드룸은
Figure 112017101006897-pct00056
을 사용하여 산출될 수 있다.
extendedPHR에 대하여, 확장 PHR(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있으며, 가변적인 크기를 가질 수 있다. 타입 2 PH가 보고되는 경우, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟이 SCell 당 PH의 존재를 표시하는 옥텟의 다음에 포함되고 관련 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 포함하는 옥텟에 의해 후속될 수 있다. 비트맵에 표시된 PCell 및 각 SCell에 대해, 타입 1 PH 필드를 갖는 옥텟과 관련 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 갖는 옥텟이 ServCellIndex에 기초하여 오름차순으로 후속할 수 있다.
extendedPHR2에 대하여, 확장 PHR(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있으며, 가변적인 크기를 가질 수 있다. 구성된 업링크를 갖는 SCell의 가장 높은 SCelllndex가 8 미만인 경우, C 필드를 갖는 하나의 옥텟이 SCell 당 PH의 존재를 표시하기 위해 사용될 수 있다. 타입 2 PH가 PCell에 대해 보고되는 경우, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟이 SCell 당 PH의 존재를 표시하는 옥텟(들)의 다음에 포함되고 관련 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 포함하는 옥텟에 의해 후속될 수 있다. PUCCH SCell에 대한 타입 2 PH 필드가 (SCell에 PUCCH가 구성되고 타입 2 PH가 PUCCH SCell에 대해 보고되면) 후속될 수 있고, 관련 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 포함하는 옥텟이 그 뒤에 후속될 수 있다. 비트맵에 표시된 PCell 및 각 SCell에 대해 타입 1 PH 필드를 갖는 옥텟과 관련 PCMAX,c 필드(보고되는 경우)를 갖는 옥텟이 ServCellIndex에 기초하여 오름차순으로 후속할 수 있다.
확장 PHR MAC 제어 요소가 정의될 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대한 PH 필드의 존재를 표시할 수 있다. "1"로 설정된 Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대한 PH 필드가 보고됨을 표시할 수 있다. "0"으로 설정된 Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대한 PH 필드가 보고되지 않음을 표시할 수 있다.
하나의 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소는 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 고정된 크기를 가질 수 있으며 7 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 단일 옥텟을 포함할 수 있다. 하나의 옥텟을 갖는 활성화/비활성화 MAC 제어 요소는, 예를 들어, 도 14a 및 도 14b에 도시된 바와 같이 정의될 수 있다. 4 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소는 LCID를 갖는 MAC PDU 서브헤더에 의해 식별될 수 있다. 고정된 크기를 가질 수 있으며 31 개의 C-필드와 하나의 R-필드를 포함하는 4 옥텟을 포함할 수 있다. 예를 들어, 활성화/비활성화(4 옥텟)의 LCID 값과 상관시키는(correlating with) 인덱스 값 11000 및 활성화/비활성화(1 옥텟)의 LCID 값과 상관시키는 인덱스 값 11011을 갖는 4 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 정의될 수 있다.
7보다 큰 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀이 없는 경우, 하나의 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용될 수 있으며, 그렇지 않으면 네 개의 옥텟의 활성화/비활성화 MAC 제어 요소가 적용될 수 있다. SCellIndex i로 구성된 SCell이 존재하면, Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell의 활성화/비활성화 상태를 표시할 수 있고, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ci 필드를 무시할 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex i를 갖는 SCell이 활성화될 수 있음을 표시하기 위해 "1"로 설정될 수 있다. Ci 필드는 SCellIndex 를i 갖는 SCell이 비활성화될 수 있음을 표시하기 위해 "0"으로 설정될 수 있다. R은 "0"으로 설정될 수 있는 예약 비트를 포함할 수 있다.
MAC 개체가 SCell을 활성화하는 TTI에서 활성화/비활성화 MAC 제어 요소를 수신하면, MAC 개체는 SCell을 활성화할 수 있다. SCell의 활성화는 하기를 포함하는 정상적인 SCell 동작을 적용할 수 있다: SCell상의 SRS 전송; SCell에 대한 CQI/PMI/RI/PTI 리포트; SCell상의 PDCCH 모니터링; SCell에 대한 PDCCH 모니터링; 및 구성되는 경우에 SCell에 대한 PUCCH 전송. MAC 개체는 SCell과 연관된 sCellDeactivationTimer를 시작 및/또는 재시작할 수 있다. MAC 개체는 PHR을 트리거할 수 있다.
그렇지 않고, MAC 개체가 SCell을 비활성화하는 TTI에서 활성화/비활성화 MAC 제어 요소를 수신하거나; 활성화된 SCell과 연관된 sCellDeactivationTimer가 TTI에서 종료되는 경우: TTI에서 MAC는: SCell을 비활성화하고; SCell과 연관된 sCellDeactivationTimer를 중지하고/중지하거나; SCell과 연관된 HARQ 버퍼를 플러싱할 수 있다.
본 명세서에서, "하나의(a)" 및 "하나의(an)" 및 유사한 문구는 "적어도 하나의" 및 "하나 이상의"로 해석되어야 한다. 본 명세서에서, "할 수 있는(may)"이라는 용어는 "예를 들어, 할 수 있는(may, for example)"으로 해석되어야 한다. 다시 말해, "할 수 있는"이라는 용어는 "할 수 있는"이라는 용어에 후속하는 문구가 하나 이상의 다양한 실시예에 이용될 수도 있고 이용되지 않을 수도 있는 복수의 적합한 가능성 중 하나의 예시이다. A와 B가 집합이고 A의 모든 요소가 B의 요소이기도 하면, A를 B의 부분집합이라고 한다. 본 명세서에서는 비공집합(non-empty set)과 부분집합만을 고려한다. 예를 들어, B = {cell1, cell2}의 가능한 부분집합은 {cell1}, {cell2} 및 {cell1, cell2}이다.
본 명세서에서, 매개변수(정보 요소: IE)는 하나 이상의 객체를 포함할 수 있고, 이러한 객체의 각각은 하나 이상의 다른 객체를 포함할 수 있다. 예를 들어, 매개변수(IE) N이 매개변수(IE) M을 포함하고 매개변수(IE) M이 매개변수(IE) K를 포함하고 매개변수(IE) K가 매개변수(정보 요소) J를 포함하면, 예를 들어, N은 K를 포함하고, N은 J를 포함한다. 예시적인 실시예에서, 하나 이상의 메시지가 복수의 매개변수를 포함하는 경우, 복수의 매개변수 내의 매개변수는 하나 이상의 메시지 중 적어도 하나에 있지만, 하나 이상의 메시지 각각에 있을 필요는 없다.
개시된 실시예에서 설명된 많은 요소는 모듈로서 구현될 수 있다. 모듈은 본 명세서에 정의된 기능을 수행하고 다른 요소에 대해 정의된 인터페이스를 갖는 분리시킬 수 있는(isolatable) 요소로 정의된다. 본 명세서에 설명된 모듈은 하드웨어, 하드웨어와 조합된 소프트웨어, 펌웨어, 웨트웨어(wetware)(예를 들어, 생물학적 요소를 갖는 하드웨어) 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있으며, 이들 모두는 동작상 동등하다. 예를 들어, 모듈은 하드웨어 머신에 의해 실행될 수 있도록 구성된 컴퓨터 언어(C, C ++, Fortran, Java, Basic, Matlab 등과 같은)로 작성된 소프트웨어 루틴 또는 Simulink, Stateflow, GNU Octave 또는 LabVIEWMathScript와 같은 모델링/시뮬레이션 프로그램으로 구현될 수 있다. 또한, 이산 또는 프로그래밍 가능한 아날로그, 디지털 및/또는 양자 하드웨어를 통합하는 물리 하드웨어를 사용하여 모듈을 구현할 수도 있다. 프로그램 가능 하드웨어의 예시는 컴퓨터, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서, 주문형 집적 회로(ASIC); 필드 프로그램가능 게이트 어레이(FPGA) 및 복잡한 프로그래밍 가능한 로직 소자(CPLD)를 포함한다. 컴퓨터, 마이크로 컨트롤러 및 마이크로 프로세서는 어셈블리, C, C ++ 등과 같은 언어를 사용하여 프로그램된다. FPGA, ASIC 및 CPLD는 프로그래밍 가능한 디바이스에서 더 적은 기능을 갖춘 내부 하드웨어 모듈 간의 접속을 구성하는 VHSIC 하드웨어 설명 언어(VHDL) 또는 Verilog와 같은 하드웨어 설명 언어(HDL)를 사용하여 프로그램된다. 마지막으로 위에서 언급한 기술은 기능 모듈의 결과를 달성하기 위해 종종 함께 사용된다는 점을 강조할 필요가 있다.
본 특허 문서의 개시는 저작권 보호를 받는 자료를 포함한다. 저작권 소유자는 법률에 의해 요구되는 제한된 목적을 위해 특허청 및 상표청의 특허 파일이나 기록에 나타난 바와 같이 특허 문서 또는 특허 공개의 팩스 복제에 대한 이의를 제기하지 않지만, 다른 경우의 모든 무단 복제를 금한다.
다양한 실시예가 전술되었지만, 이는 제한이 아닌 예시로서 제시된 것임을 이해해야 한다. 관련된 기술 분야의 당업자라면 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 형태 및 세부 사항의 다양한 변화가 이루어질 수 있음을 알 수 있을 것이다. 실제로, 상기 명세서를 읽은 후에, 대안적인 실시예를 구현하는 방법이 당업자에게 명백할 것이다. 따라서, 본 실시예은 전술한 예시적인 실시예 중 어느 것에 의해서도 제한되지 않아야 한다. 특히, 전술한 설명은 예시적인 목적을 위해 FDD 통신 시스템을 사용하는 예시에 초점을 두었다. 그러나, 당업자는 본 발명의 실시예가 하나 이상의 TDD 셀(예를 들어, 프레임 스트럭처 2 및/또는 프레임 스트럭처 3- 라이센스 보조 액세스)을 포함하는 시스템에서 구현될 수 있다는 것을 인식할 것이다. 개시된 방법 및 시스템은 무선 또는 유선 시스템에서 구현될 수 있다. 본 발명에 제시된 다양한 실시예의 특징이 결합될 수 있다. 실시예의 하나 이상의 특징(방법 또는 시스템)이 다른 실시예에서 구현될 수 있다. 한정된 수의 예시적인 결합 만이 다양한 송수신 시스템 및 방법을 생성하기 위해 다양한 실시예에서 결합 될 수 있는 특징의 가능성을 당업자에게 표시하기 위해 도시된다.
또한, 기능 및 장점을 강조하는 임의의 도면은 단지 예시를 목적으로 제공되는 것으로 이해되어야 한다. 개시된 아키텍처는 충분히 유연하고 구성 가능하여, 도시된 것과 다른 방식으로 이용될 수 있다. 예를 들어, 임의의 흐름도에 나열된 동작은 재정렬되거나 일부 실시예에서만 선택적으로 사용될 수 있다.
또한, 본 개시의 요약서의 목적은 미국 특허청 및 일반 대중, 특히 특허 또는 법률 용어 또는 어구에 익숙하지 않은 과학자, 기술자 및 실무자가 출원의 기술적 공개의 본질과 속성을 피상적인 검토를 통해 신속하게 결정할 수 있게 하려는 것이다. 본 개시의 요약서는 어떤 방식으로든 범위를 한정하려는 것은 아니다.
마지막으로, 출원인은 "...를 위한 수단(means for)" 또는 "...를 위한 단계(step for)"라는 명시적 언어를 포함하는 청구항 만이 35 U.S.C. 112, 단락 6의 규정에 기초하여 해석되도록 의도한다. "...를 위한 수단(means for)" 또는 "...를 위한 단계(step for)"라는 어구를 명시적으로 포함하지 않는 청구항은 35 U.S.C. 112의 규정에 기초하여 해석되어서는 안된다.

Claims (52)

  1. 무선 디바이스(406)에 대한 방법으로서,
    상기 무선 디바이스(406)가 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수(configuration parameters)를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하는 단계와,
    활성화/비활성화 매체 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신하는 단계 - 상기 하나 이상의 이차 셀의 개수가 7 개 이하이고, 상기 하나 이상의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면, 상기 A/D MAC CE는 1 옥텟(octet)의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되며, 그렇지 않으면 상기 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 상기 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별됨 - 와,
    상기 A/D MAC CE에 따라 상기 하나 이상의 이차 셀 중 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 또는 비활성화시키는 단계를 포함하는
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 LCID 및 상기 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 갖고,
    상기 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 1 LCID를 포함하고,
    상기 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 2 LCID를 포함하고,
    상기 제 1 서브헤더와 상기 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않는
    방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 A/D MAC CE의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 상기 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시하는
    방법.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 제 2 LCID는 상기 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 이용되는
    방법.
  5. 기지국(401)에 대한 방법으로서,
    상기 기지국(401)이 무선 디바이스(406)로 하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 전송하는 단계와,
    활성화/비활성화 매체 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 전송하는 단계 - 상기 하나 이상의 이차 셀의 개수가 7 개 이하이고, 상기 하나 이상의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면, 상기 A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되며, 그렇지 않으면 상기 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 상기 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별됨 - 와,
    상기 A/D MAC CE에 따라 상기 하나 이상의 이차 셀 중 적어도 하나의 이차 셀의 상태를 활성화 또는 비활성화시키는 단계를 포함하는
    방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 LCID 및 상기 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 갖고,
    상기 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 1 LCID를 포함하고,
    상기 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 2 LCID를 포함하고,
    상기 제 1 서브헤더와 상기 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않는
    방법.
  7. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 A/D MAC CE의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 상기 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시하는
    방법.
  8. 제 5 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 제 2 LCID는 상기 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 이용되는
    방법.
  9. 무선 디바이스(406)로서,
    하나 이상의 프로세서와,
    명령어를 저장하는 메모리를 포함하되,
    상기 명령어는 실행될 경우 상기 무선 디바이스(406)로 하여금
    하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 수신하고,
    활성화/비활성화 매체 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 수신- 상기 하나 이상의 이차 셀의 개수가 7 개 이하이고, 상기 하나 이상의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면, 상기 A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되며, 그렇지 않으면 상기 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 상기 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별됨 - 하고,
    상기 A/D MAC CE에 따라 상기 하나 이상의 이차 셀 중 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 또는 비활성화하게 하는
    무선 디바이스.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 1 LCID 및 상기 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 갖고,
    상기 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 1 LCID를 포함하고,
    상기 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 2 LCID를 포함하고,
    상기 제 1 서브헤더와 상기 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않는
    무선 디바이스.
  11. 제 9 항 또는 제 10 항에 있어서,
    상기 A/D MAC CE의 비트는 대응하는 이차 셀이 구성되는 경우에 상기 대응하는 이차 셀의 활성화/비활성화 상태를 표시하는
    무선 디바이스.
  12. 제 9 항 또는 제 10 항에 있어서,
    상기 제 2 LCID는 상기 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 이용되는
    무선 디바이스.
  13. 기지국(401)으로서,
    하나 이상의 프로세서와,
    명령어를 저장하는 메모리를 포함하되,
    상기 명령어는 실행될 경우 상기 기지국(401)으로 하여금
    하나 이상의 이차 셀의 구성 매개변수를 포함하는 적어도 하나의 메시지를 무선 디바이스로 전송하고,
    활성화/비활성화 매체 액세스 제어 제어 요소(A/D MAC CE)를 전송- 상기 하나 이상의 이차 셀의 개수가 7 개 이하이고, 상기 하나 이상의 이차 셀이 각각 1과 7 사이의 값을 갖는 셀 인덱스로 구성되면, 상기 A/D MAC CE는 1 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 제 1 로직 채널 식별자(LCID)를 포함하는 제 1 서브헤더에 의해 식별되며, 그렇지 않으면 상기 A/D MAC CE는 4 옥텟의 고정된 크기를 갖고 상기 A/D MAC CE는 상기 제 1 LCID와 상이한 제 2 LCID를 포함하는 제 2 서브헤더에 의해 식별됨 - 하고,
    상기 A/D MAC CE에 따라 상기 하나 이상의 이차 셀 중 적어도 하나의 이차 셀을 활성화 또는 비활성화하게 하는
    기지국.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 LCID 및 상기 제 2 LCID는 각각 5 비트의 길이를 갖고,
    상기 제 1 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 1 LCID를 포함하고,
    상기 제 2 서브헤더는 1 옥텟의 크기를 가지며 상기 제 2 LCID를 포함하고,
    상기 제 1 서브헤더와 상기 제 2 서브헤더는 길이 필드를 포함하지 않는
    기지국.
  15. 제 13 항 또는 제 14 항에 있어서,
    상기 제 2 LCID는 상기 하나 이상의 이차 셀 중 8 개 이상의 이차 셀이 구성되는 경우에 이용되는
    기지국.
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 삭제
  19. 삭제
  20. 삭제
  21. 삭제
  22. 삭제
  23. 삭제
  24. 삭제
  25. 삭제
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 삭제
  29. 삭제
  30. 삭제
  31. 삭제
  32. 삭제
  33. 삭제
  34. 삭제
  35. 삭제
  36. 삭제
  37. 삭제
  38. 삭제
  39. 삭제
  40. 삭제
  41. 삭제
  42. 삭제
  43. 삭제
  44. 삭제
  45. 삭제
  46. 삭제
  47. 삭제
  48. 삭제
  49. 삭제
  50. 삭제
  51. 삭제
  52. 삭제
KR1020177029541A 2015-04-15 2016-04-13 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화 KR101901543B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562147991P 2015-04-15 2015-04-15
US62/147,991 2015-04-15
PCT/US2016/027347 WO2016168342A1 (en) 2015-04-15 2016-04-13 Activation/deactivation of secondary cells in carrier aggregation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20170127022A KR20170127022A (ko) 2017-11-20
KR101901543B1 true KR101901543B1 (ko) 2018-09-21

Family

ID=55809235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020177029541A KR101901543B1 (ko) 2015-04-15 2016-04-13 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화

Country Status (6)

Country Link
US (2) US10201008B2 (ko)
EP (2) EP3261283A1 (ko)
JP (1) JP6319862B1 (ko)
KR (1) KR101901543B1 (ko)
CN (1) CN107637001B (ko)
WO (1) WO2016168342A1 (ko)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016167506A1 (en) * 2015-04-15 2016-10-20 Lg Electronics Inc. Method for generating a mac control element in a carrier aggregation system and a device therefor
JP6595113B2 (ja) * 2015-08-21 2019-10-23 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてセルを活性化又は非活性化するための方法及びそのための装置
US11050516B2 (en) * 2017-01-05 2021-06-29 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method, network device and terminal device for transmitting feedback information
JP2020107919A (ja) * 2017-04-27 2020-07-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US11102731B2 (en) 2017-07-13 2021-08-24 Lg Electronics Inc. Method for transmitting a power headroom reporting in wireless communication system and a device therefor
WO2019101216A1 (en) * 2017-11-27 2019-05-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method an apparatus of controlling secondary cell
WO2019127035A1 (zh) * 2017-12-26 2019-07-04 Oppo广东移动通信有限公司 激活与去激活辅小区的方法和终端设备
CN110012532B (zh) * 2018-01-04 2021-04-20 维沃移动通信有限公司 一种phr的触发方法、终端设备及网络设备
US11956827B2 (en) * 2018-01-05 2024-04-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of beam recovery on secondary cell
US10567145B2 (en) * 2018-01-05 2020-02-18 Ofinno, Llc Beam reports with multiple cells
CN111837428B (zh) * 2018-01-18 2024-02-09 5G Ip控股有限责任公司 报告多个连接下一代网络的功率余量
EP3741066B1 (en) * 2018-01-19 2023-09-06 Ntt Docomo, Inc. User equipment in wireless communication system
CN110149185B (zh) * 2018-02-13 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 Csi资源类型的确定方法、终端和网络侧设备
BR112020016627B1 (pt) 2018-02-15 2022-09-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Dispositivo sem fio e nó de rede para uma rede de comunicações celulares e métodos de operação relacionados
CN110545556B (zh) * 2018-05-28 2023-01-13 ***通信有限公司研究院 一种mac ce、信息发送方法、接收方法及通信设备
CN110784904A (zh) * 2018-07-31 2020-02-11 夏普株式会社 接入控制方法及用户设备
US10986617B2 (en) * 2018-08-07 2021-04-20 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for activating PUCCH spatial relation
CN112889313A (zh) * 2018-10-17 2021-06-01 三星电子株式会社 用于压缩下一代移动通信***中支持高可靠低延迟终端的报头的方法和装置
US20220060571A1 (en) * 2018-12-27 2022-02-24 Lg Electronics Inc. Method of transmitting/receiving data unit, and device therefor
WO2020034563A1 (en) * 2019-01-07 2020-02-20 Zte Corporation Signaling reduction in cell group level configuration
CN111294894B (zh) * 2019-01-11 2021-05-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 用户终端及其控制方法、计算机可读存储介质
US20220095415A1 (en) * 2019-01-30 2022-03-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods, transmitter device and receiver device for communication of mac pdu
WO2020164115A1 (en) * 2019-02-15 2020-08-20 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus of scell activation in new radio system
US20220182951A1 (en) * 2019-02-21 2022-06-09 Apple Inc. Secondary cell (scell) activation in a wireless network for a high speed scenario
EP3967084A4 (en) * 2019-07-09 2023-04-26 Nokia Technologies Oy ACTIVATION OF A SECONDARY CELL
WO2021026325A1 (en) * 2019-08-08 2021-02-11 Ofinno, Llc Power control in random access procedure for multiple transmission and reception points
WO2022032693A1 (zh) * 2020-08-14 2022-02-17 北京小米移动软件有限公司 接入控制方法及装置、通信设备和存储介质
CN116261205A (zh) * 2021-12-09 2023-06-13 维沃移动通信有限公司 通信方法、装置、终端、网络设备及介质
CN115413039A (zh) * 2022-08-15 2022-11-29 中国联合网络通信集团有限公司 通信方法、网络设备及存储介质

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8730829B2 (en) 2010-10-01 2014-05-20 Mediatek Inc. Indication of user equipment transmit power capacilty in carrier aggregation
CN102752861B (zh) * 2011-04-20 2016-03-02 华为技术有限公司 扩展载波激活或去活的方法和基站
CN102300203B (zh) * 2011-04-29 2015-03-25 电信科学技术研究院 随机接入的触发及发起方法、***和装置
WO2013168938A1 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Lg Electronics Inc. A method and apparatus of controlling cell deactivation in a wireless communication system
EP3621353A1 (en) * 2012-05-21 2020-03-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for transmitting and receiving data in mobile communication system
EP3085170A4 (en) * 2013-12-20 2017-07-19 LG Electronics Inc. Method for power headroom reporting and device therefor
TR201815208T4 (tr) * 2015-01-13 2018-11-21 Ericsson Telefon Ab L M Kablosuz terminaller, kablosuz iletişim ağlarının düğümleri ve bunların çalıştırılması için usuller.
US20160301513A1 (en) * 2015-04-08 2016-10-13 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for component carrier management in carrier aggregation systems
WO2016163829A1 (ko) * 2015-04-10 2016-10-13 주식회사 아이티엘 다수의 요소 반송파를 이용하는 무선 통신 시스템에서 서빙셀의 활성화/비활성화 지시 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Huawei et al., User plane impacts due to the introduction of 32 CCs, 3GPP Draft, R2-1513445 (2015.04.11.)
Samsung, New format for Activation/Deactivaction MAC control element" 3GPP Draft, R2-151620 (2015.04.11.)

Also Published As

Publication number Publication date
EP3143717A1 (en) 2017-03-22
KR20170127022A (ko) 2017-11-20
US10201008B2 (en) 2019-02-05
US10201010B2 (en) 2019-02-05
JP6319862B1 (ja) 2018-05-09
CN107637001B (zh) 2019-07-02
US20160309504A1 (en) 2016-10-20
CN107637001A (zh) 2018-01-26
EP3261283A1 (en) 2017-12-27
WO2016168342A1 (en) 2016-10-20
JP2018514113A (ja) 2018-05-31
US20170353973A1 (en) 2017-12-07
EP3143717B1 (en) 2017-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101901543B1 (ko) 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀의 활성화/비활성화
US20230254784A1 (en) Power Headroom Report for a Wireless Device and a Base Station
US10206184B2 (en) Power headroom report in a wireless device with carrier aggregation
US10999046B2 (en) Reconfiguring the secondary cell to a PUCCH secondary cell
US9929848B2 (en) Secondary cell deactivation in carrier aggregation
US11349624B2 (en) Deactivation timer for a secondary cell with a control channel
US11902914B2 (en) Transmitting a type 2 power headroom value for a primary cell
US11096126B2 (en) Transmitting with an uplink transmission power based on a pathloss reference identified by a pathloss index
US20160270094A1 (en) Power Headroom in a Wireless Network
KR20170128331A (ko) 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀 활성화 기법
US11664957B2 (en) Secondary cell management in wireless communications
US20190288806A1 (en) Channel State Information Transmission Resource Reconfiguration

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
A302 Request for accelerated examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant