KR20120136867A - 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법 - Google Patents

다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20120136867A
KR20120136867A KR1020110056052A KR20110056052A KR20120136867A KR 20120136867 A KR20120136867 A KR 20120136867A KR 1020110056052 A KR1020110056052 A KR 1020110056052A KR 20110056052 A KR20110056052 A KR 20110056052A KR 20120136867 A KR20120136867 A KR 20120136867A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
base station
random access
terminal
serving cell
time alignment
Prior art date
Application number
KR1020110056052A
Other languages
English (en)
Inventor
권기범
안재현
정명철
Original Assignee
주식회사 팬택
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 주식회사 팬택 filed Critical 주식회사 팬택
Priority to KR1020110056052A priority Critical patent/KR20120136867A/ko
Priority to PCT/KR2012/004565 priority patent/WO2012169840A2/en
Priority to US14/119,602 priority patent/US20140086213A1/en
Publication of KR20120136867A publication Critical patent/KR20120136867A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/0005Control or signalling for completing the hand-off
    • H04W36/0055Transmission or use of information for re-establishing the radio link
    • H04W36/0064Transmission or use of information for re-establishing the radio link of control information between different access points
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/08Reselecting an access point
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0866Non-scheduled access, e.g. ALOHA using a dedicated channel for access

Landscapes

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

Abstract

본 명세서는 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법에 관한 것이다.
이러한 본 명세서는 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 명령 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 핸드오버 명령 메시지를 기초로 상기 제1 기지국으로부터 상기 제2 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계, 상기 시간 정렬값을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 단계 및 상기 조정된 상향링크 시간을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 단계를 개시한다.
본 발명에 따르면, 핸드오버를 수행할 경우 타겟 기지국의 비활성화된 상태의 부서빙셀들이 빠르게 활성화되어, 보다 빠르게 시간 정렬 그룹을 설정하고 상향링크 동기를 획득할 수 있으며 핸드오버 이후 상향링크 데이터 전송의 효율성이 증대될 수 있다.

Description

다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR PERFORMING UPLINK SYNCHRONIZATION IN MULTIPLE COMPONENT CARRIER SYSTEM}
본 발명은 무선통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법에 관한 것이다.
일반적인 무선통신 시스템에서는 상향링크와 하향링크간의 대역폭은 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 반송파(carrier)만을 고려하고 있다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)에서도 단일 반송파를 기반으로 하여, 상향링크와 하향링크를 구성하는 반송파의 수가 1개이고, 상향링크의 대역폭과 하향링크의 대역폭이 일반적으로 서로 대칭적이다. 이러한 단일 반송파 시스템에서 랜덤 액세스는 하나의 반송파를 이용하여 랜덤 액세스를 수행하였다. 그런데, 최근 다중 반송파 시스템(multiple carrier system)이 도입됨에 따라 랜덤 액세스는 여러 개의 요소 반송파(component carrier)를 통해 구현될 수 있게 되었다.
다중 반송파 시스템은 반송파 집성(carrier aggregation)을 지원할 수 있는 무선통신 시스템을 의미한다. 반송파 집성이란 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술로 주파수 영역에서 물리적으로 비연속적인(non-continuous) 다수 개의 밴드를 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 내도록 하기 위한 것이다.
단말이 망(network)에 접속하기 위해서는 랜덤 액세스(random access) 과정을 거친다. 랜덤 액세스 과정은 경합 기반 랜덤 액세스 과정(contention based random access procedure)과 비경합 기반 랜덤 액세스 과정(non-contention based random access procedure)으로 구분될 수 있다. 경합 기반 랜덤 액세스 과정과 비경합 기반 랜덤 액세스 과정의 가장 큰 차이점은 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble)이 하나의 단말에게 전용(dedicated)으로 지정되는지 여부에 대한 것이다. 비경합 기반 랜덤 액세스 과정에서는 단말이 자신에게만 지정된 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하기 때문에 다른 단말과의 경합(또는 충돌)이 발생하지 않는다. 여기서 경합이란 2개 이상의 단말이 동일한 자원을 통해 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하여 랜덤 액세스 과정을 시도하는 것을 말한다. 경합기반 랜덤 액세스 과정에서는 단말이 임의로 선택한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하기 때문에 경합 가능성이 존재한다.
단말이 네트워크로 랜덤 액세스 과정을 수행하는 목적은 초기 접속(initial access), 핸드오버(handover), 무선자원 요청(Scheduling Request), 시간 정렬(timing alignment) 등이 있을 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 핸드오버 절차에서 시간 정렬값을 전달하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 기술적 과제는 RRC 재구성 메시지를 이용하여 시간 정렬 그룹 정보를 전달하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 단말에 의한 상향링크 동기의 수행방법은 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 명령 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 핸드오버 명령 메시지를 기초로 상기 제1 기지국으로부터 상기 제2 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계, 상기 시간 정렬값을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 단계 및 상기 조정된 상향링크 시간을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 단계를 포함한다.
상기 핸드오버 명령 메시지는, 비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 프리앰블 인덱스 및 사용 가능한 시간 또는 주파수 자원 정보를 지시하는 PRACH 마스크 인덱스를 포함할 수 있다.
상기 프리앰블 인덱스 및 상기 PRACH 마스크 인덱스는 상기 핸드오버 명령 메시지 내 MCI에 포함될 수 있다.
상기 랜덤 액세스를 수행하는 단계 이후에 적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들 중 동일한 시간 정렬값이 적용되는 서빙셀들에 관한 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 상기 제2 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면 기지국에 의한 상향링크 동기의 수행방법은 단말의 RRC 구성 정보 및 상기 단말의 부서빙셀 구성 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 소스 기지국에 의해 구성된 부서빙셀들을 해제할 지 여부에 관한 정보 및 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 수락 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송하는 단계 및 상기 시간 정렬값을 기초로 조정된 상기 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 기초로 상기 기지국의 부서빙셀을 통해 상기 단말과 랜덤 액세스를 수행하는 단계를 포함한다.
상기 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계 이후에 상기 RRC 구성 정보 및 상기 기지국의 데이터 트래픽 로딩 상황, 지원 가능한 주파수 대역 또는 지원 가능한 릴리즈 버전을 기반으로 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면 상향링크 동기를 수행하는 단말은 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 명령 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단말 수신부 및 상기 핸드오버 명령 메시지를 기초로 상기 제1 기지국으로부터 상기 제2 기지국으로 핸드오버를 수행하고, 상기 시간 정렬값을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하고, 상기 조정된 상향링크 시간을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 랜덤 액세스 처리부를 포함한다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 상향링크 동기를 수행하는 기지국은 단말의 RRC 구성 정보 및 상기 단말의 부서빙셀 구성 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신하는 기지국 수신부, 상기 소스 기지국에 의해 구성된 부서빙셀들을 해제할 지 여부에 관한 정보 및 기지국의 부서빙셀(secondary serving cell)의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 수락 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송하는 기지국 전송부 및 상기 시간 정렬값을 기초로 조정된 상기 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 기초로 상기 기지국의 부서빙셀을 통해 상기 단말과 랜덤 액세스를 수행하는 랜덤 액세스 처리부를 포함한다.
본 발명에 따르면, 핸드오버를 수행할 경우 타겟 기지국의 비활성화된 부서빙셀들이 빠르게 활성화되어, 보다 신속하게 시간 정렬 그룹을 설정하고 상향링크 동기를 획득할 수 있으며 핸드오버 이후 상향링크 데이터 전송의 효율성이 증대될 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파를 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 3은 본 발명이 적용되는 다중 반송파 동작을 위한 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 4는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템에서 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파간의 연결설정을 나타낸다.
도 5는 본 발명이 적용되는 동기화 과정에서 시간 전진의 일 예를 나타내는 도이다.
도 6은 본 발명이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 7은 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 8은 주 서빙셀과 부 서빙셀의 하향링크 시간 정렬 값을 이용하여 상향링크 시간 정렬 값을 적용하는 것을 나타낸 도이다.
도 9는 본 발명에 따른 랜덤 액세스 수행방법을 설명하는 흐름도이다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 상향링크 동기 수행방법을 나타내는 흐름도이다.
도 11은 본 발명의 다른 예에 따른 상향링크 동기 수행방법을 나타내는 흐름도이다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 단말의 상향링크 동기의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 기지국의 상향링크 동기의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 상향링크 동기를 수행하는 기지국과 단말을 나타내는 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 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 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
또한, 본 명세서의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 어떤 구성 요소가 다른 구성요소에 "연결", "결합" 또는 "접속"된다고 기재된 경우, 그 구성 요소는 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되거나 접속될 수 있지만, 각 구성 요소 사이에 또 다른 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)는 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 셀(cell)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다.
단말(12; mobile station, MS)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀은 기지국(11)이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다. 무선통신 시스템에 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), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 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.
반송파 집성(carrier aggregation; CA)은 복수의 반송파를 지원하는 것으로서, 스펙트럼 집성 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)이라고도 한다. 반송파 집성에 의해 묶이는 개별적인 단위 반송파를 요소 반송파(component carrier; CC)라고 한다. 각 요소 반송파는 대역폭과 중심 주파수로 정의된다. 반송파 집성은 증가되는 수율(throughput)을 지원하고, 광대역 RF(radio frequency) 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 요소 반송파가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
반송파 집성은 주파수 영역에서 연속적인 요소 반송파들 사이에서 이루어지는 인접(contiguous) 반송파 집성과 불연속적인 요소 반송파들 사이에 이루어지는 비인접(non-contiguous) 반송파 집성으로 나눌 수 있다. 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 반송파들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 요소 반송파 수와 상향링크 요소 반송파 수가 동일한 경우를 대칭적(symmetric) 집성이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적(asymmetric) 집성이라고 한다.
요소 반송파들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 요소 반송파들이 사용된다고 할 때, 5MHz 요소 반송파(carrier #0) + 20MHz 요소 반송파(carrier #1) + 20MHz 요소 반송파(carrier #2) + 20MHz 요소 반송파(carrier #3) + 5MHz 요소 반송파(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.
이하에서, 다중 반송파(multiple carrier) 시스템이라 함은 반송파 집성을 지원하는 시스템을 말한다. 다중 반송파 시스템에서 인접 반송파 집성 및/또는 비인접 반송파 집성이 사용될 수 있으며, 또한 대칭적 집성 또는 비대칭적 집성 어느 것이나 사용될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 다중 반송파를 지원하기 위한 프로토콜 구조의 일 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 공용 MAC(Medium Access Control) 개체(210)는 복수의 반송파를 이용하는 물리(physical) 계층(220)을 관리한다. 특정 반송파로 전송되는 MAC 관리 메시지는 다른 반송파에게 적용될 수 있다. 즉, 상기 MAC 관리 메시지는 상기 특정 반송파를 포함하여 다른 반송파들을 제어할 수 있는 메시지이다. 물리계층(220)은 TDD(Time Division Duplex) 및/또는 FDD(Frequency Division Duplex)로 동작할 수 있다.
물리계층(220)에서 사용되는 몇몇 물리 제어채널들이 있다. 물리하향링크제어채널(physical downlink control channel: PDCCH)는 단말에게 PCH(paging channel)와 DL-SCH(downlink shared channel)의 자원 할당 및 DL-SCH와 관련된 HARQ(hybrid automatic repeat request) 정보를 알려준다. PDCCH는 단말에게 상향링크 전송의 자원 할당을 알려주는 상향링크 그랜트(uplink grant)를 나를 수 있다. PCFICH(physical control format indicator channel)는 단말에게 PDCCH들에 사용되는 OFDM 심벌의 수를 알려주고, 매 서브프레임마다 전송된다. PHICH(physical Hybrid ARQ Indicator Channel)는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NAK 신호를 나른다. PUCCH(Physical uplink control channel)은 하향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NAK, 스케줄링 요청 및 CQI와 같은 상향링크 제어 정보를 나른다. 물리상향링크공용채널(Physical uplink shared channel: PUSCH)은 UL-SCH(uplink shared channel)을 나른다. PRACH(physical random access channel)는 랜덤 액세스 프리앰블을 나른다.
도 3은 본 발명이 적용되는 다중 반송파 동작을 위한 프레임 구조의 일 예를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 프레임은 10개 서브프레임으로 구성된다. 서브프레임은 복수의 OFDM 심벌을 포함한다. 각 반송파는 자신의 제어채널(예를 들어 PDCCH)를 가질 수 있다. 다중 반송파들은 서로 인접할 수도 있고, 인접하지 않을 수도 있다. 단말은 자신의 역량에 따라 하나 또는 그 이상의 반송파를 지원할 수 있다.
요소 반송파는 활성화 여부에 따라 주요소 반송파(Primary Component Carrier; PCC)와 부요소 반송파(Secondary Component Carrier; SCC)로 나뉠 수 있다. 주요소 반송파는 항상 활성화되어 있는 반송파이고, 부요소 반송파는 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 행해지거나 준비 상태(ready state)에 있는 것을 말한다. 비활성화는 트래픽 데이터의 송신 또는 수신이 불가능하고, 측정이나 최소 정보의 송신/수신이 가능한 것을 말한다. 단말은 하나의 주요소 반송파만을 사용하거나, 주요소 반송파와 더불어 하나 또는 그 이상의 부요소 반송파를 사용할 수 있다. 단말은 주요소 반송파 및/또는 부요소 반송파를 기지국으로부터 할당받을 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용되는 다중 반송파 시스템에서 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파간의 연결설정(linkage)을 나타낸다.
도 4를 참조하면, 하향링크에서, 하향링크 요소 반송파 D1, D2, D3이 집성되어(aggregated) 있고, 상향링크에서 상향링크 요소 반송파 U1, U2, U3이 집성되어 있다. 여기서 Di는 하향링크 요소 반송파의 인덱스이고, Ui는 상향링크 요소 반송파의 인덱스이다(i=1, 2, 3). 적어도 하나의 하향링크 요소 반송파는 주요소 반송파이고, 나머지는 부요소 반송파이다. 마찬가지로, 적어도 하나의 상향링크 요소 반송파는 주요소 반송파이고, 나머지는 부요소 반송파이다. 예를 들어, D1, U1이 주요소 반송파이고, D2, U2, D3, U3은 부요소 반송파이다.
FDD 시스템에서 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파는 1:1로 연결설정된다. 예를 들어 D1은 U1과, D2는 U2와, D3은 U3과 각각 1:1로 연결설정된다. 단말은 논리채널 BCCH가 전송하는 시스템정보 또는 DCCH가 전송하는 단말전용 RRC메시지를 통해, 상기 하향링크 요소 반송파들과 상향링크 요소 반송파들간의 연결설정을 한다. 각 연결설정은 셀 특정하게(cell specific) 설정할 수도 있으며, 단말 특정하게(UE specific) 설정할 수도 있다.
도 4는 하향링크 요소 반송파와 상향링크 요소 반송파간의 1:1 연결설정만을 예시로 들었으나, 1:n 또는 n:1의 연결설정도 성립할 수 있음은 물론이다. 또한, 요소 반송파의 인덱스는 요소 반송파의 순서 또는 해당 요소 반송파의 주파수 대역의 위치에 일치하는 것은 아니다.
주서빙셀(primary serving cell)은 RRC 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS 이동 정보(mobility information)을 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. 단말의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 주서빙셀과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀(secondary serving cell)이라 한다.
따라서, 하나의 단말에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 주서빙셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀로 구성될 수 있다.
주서빙셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DL PCC)라 하고, 주서빙셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다. 또한, 하향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL SCC)라 하고, 상향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다. 하나의 서빙셀에는 하향링크 요소 반송파만이 대응할 수도 있고, DL CC와 UL CC가 함께 대응할 수도 있다.
따라서, 반송파 시스템에서 단말과 기지국간의 통신이 DL CC 또는 UL CC를 통해 이루어지는 것은 단말과 기지국간의 통신이 서빙셀을 통해 이루어지는 것과 동등한 개념이다. 예를 들어, 본 발명에 따른 랜덤 액세스 수행방법에서, 단말이 UL CC를 이용하여 프리앰블을 전송하는 것은, 주서빙셀 또는 부서빙셀을 이용하여 프리앰블을 전송하는 것과 동등한 개념으로 볼 수 있다. 또한, 단말이 DL CC를 이용하여 하향링크 정보를 수신하는 것은, 주서빙셀 또는 부서빙셀을 이용하여 하향링크 정보를 수신하는 것과 동등한 개념으로 볼 수 있다.
한편, 주서빙셀과 부서빙셀은 다음과 같은 특징을 가진다.
첫째, 주서빙셀은 PUCCH의 전송을 위해 사용된다. 반면, 부서빙셀은 PUCCH를 전송할 수 없으나 PUCCH 내의 정보 중 일부 제어정보를 PUSCH를 통하여 전송할 수 있다.
둘째, 주서빙셀은 항상 활성화되어 있는 반면, 부서빙셀은 특정 조건에 따라 활성화/비활성화되는 반송파이다. 상기 특정 조건은 기지국의 활성화/비활성화 MAC 제어요소 메시지를 수신하였거나 단말내의 비활성화 타이머가 만료되는 경우가 될 수 있다.
셋째, 주서빙셀이 무선링크실패(Radio Link Failure; 이하 RLF)를 경험할 때, RRC 재연결이 트리거링(triggering)되나, 부서빙셀이 RLF를 경험할 때는 RRC 재연결이 트리거링되지 않는다. 무선링크실패는 다운링크 성능이 임계치 이하로 일정시간 이상 유지되는 경우 또는 RACH가 임계치 이상 횟수만큼 실패했을 경우에 발생한다.
넷째, 주서빙셀은 보안키(security key) 변경이나 RACH 절차와 동반하는 핸드오버 절차에 의해서 변경될 수 있다. 단, CR(contention resolution 메시지의 경우, CR을 지시하는 하향 링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, 이하 'PDCCH'라 칭함)만 주서빙셀를 통하여 전송되어야 하고 CR 정보는 주서빙셀 또는 부서빙셀을 통하여 전송될 수 있다.
다섯째, NAS(non-access stratum) 정보는 주서빙셀를 통해서 수신한다.
여섯째, 언제나 주서빙셀는 DL PCC와 UL PCC가 짝(pair)으로 구성된다.
일곱째, 각 단말마다 다른 CC를 주서빙셀로 설정할 수 있다.
여덟째, 부서빙셀의 재설정(reconfiguration), 추가(adding) 및 제거(removal)와 같은 절차는 무선 리소스 제어(RRC) 계층에 의해 수행될 수 있다. 신규 부서빙셀의 추가에 있어서, 전용(dedicated) 부서빙셀의 시스템 정보를 전송하는데 RRC 시그널링이 사용될 수 있다.
아홉째, 주서빙셀은 제어정보를 전송하는 영역 내에서 특정 단말에 한하여 제어정보를 전송하기 위해 설정된 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space)에 할당되는 PDCCH(예를 들어, 하향링크 할당정보 또는 상향링크 그랜트 정보) 및 셀 내 모든 단말들 또는 특정조건에 부합하는 다수의 단말들에게 제어정보를 전송하기 위해 설정된 공용 검색 공간(common search space)에 할당되는 PDCCH(예를 들어, 시스템 정보(SI), 랜덤 액세스 응답(RAR), 전송전력제어(transmit power control: TPC))를 모두 제공할 수 있다. 반면, 부서빙셀은 단말-특정 검색 공간만 설정될 수 있다. 즉, 단말은 부서빙셀을 통해서 공용 검색 공간을 확인할 수 없으므로 공용 검색 공간을 통해서만 전송되는 제어정보들 및 상기 제어정보들이 지시하는 데이터 정보들을 수신할 수 없다.
주서빙셀과 부서빙셀의 특징에 관한 본 발명의 기술적 사상은 반드시 상기의 설명에 한정되는 것은 아니며, 이는 예시일 뿐이고 더 많은 예를 포함할 수 있다.
한편, 무선 통신 환경에서는 송신기에서 전파가 전파되어 수신기에서 전달되는 동안에 전파지연(propagation delay)을 겪게 된다. 따라서 송수신기 모두 정확히 송신기에서 전파가 전파되는 시간을 알고 있다 하더라도 수신기에 신호가 도착하는 시간은 송수신기간 거리, 주변 전파 환경 등에 의해 영향을 받게 되고 수신기가 이동하는 경우 시간에 따라 변하게 된다. 만일 수신기가 송신기가 전달하는 신호가 수신되는 시점을 정확히 알 수 없는 경우 신호 수신이 실패하거나 수신하더라도 왜곡된 신호를 수신하게 되어 통신이 불가능하게 된다.
따라서, 무선 통신 시스템에서는 하향링크/상향링크를 막론하고, 정보 신호를 수신하기 위해 기지국과 단말간 동기(synchronization)가 반드시 선결되어야 한다. 동기의 종류는 프레임 동기(frame synchronization), 정보심벌 동기(information symbol synchronization), 샘플링 주기 동기(sampling period synchronization) 등 다양하다. 샘플링 주기 동기는 물리적 신호를 구분하기 위해 가장 기본적으로 획득하여야 하는 동기이다.
하향링크 동기 획득은 기지국의 신호를 기반으로 단말에서 수행된다. 기지국은 단말에서 하향링크 동기 획득이 용이하도록 상호 약속된 특정 신호를 송신한다. 단말은 기지국에서 보내온 특정 신호가 송신된 시간을 정확히 분별할 수 있어야 한다. 하향링크의 경우 하나의 기지국이 다수의 단말들에게 동시에 동일한 동기신호를 송신하므로 단말들은 각각 독립적으로 동기를 획득할 수 있다.
상향링크의 경우 기지국은 다수의 단말들로부터 송신된 신호를 수신한다. 각 단말과 기지국간 거리가 상이한 경우 각 기지국이 수신하는 신호들은 서로 다른 송신지연 시간을 갖게 되고, 각각 획득한 하향링크 동기를 기준으로 상향링크 정보를 송신하는 경우, 각 단말의 정보가 서로 다른 시간에 해당 기지국에서 수신되게 된다. 이러한 경우, 기지국은 어느 하나의 단말을 기준으로 동기를 획득할 수가 없다. 따라서 상향링크 동기 획득은 하향링크와는 다른 절차가 필요하다.
한편, 상향링크 동기 획득은 다중 접속 방식마다 그 필요성이 다를 수 있다. 예를 들어, CDMA 시스템과 같은 경우에는 기지국이 다른 단말의 상향링크 신호들을 서로 다른 시간에 수신하더라도 각 상향링크 신호들을 분리할 수 있다. 그러나, OFDMA 또는 FDMA를 기반으로 하는 무선 통신 시스템에서는 기지국이 모든 단말의 상향링크 신호들을 동시에 수신하여 한꺼번에 복조한다. 따라서 다수의 단말의 상향링크 신호들이 정확한 시간에 수신될수록 수신 성능이 높아지며, 각 단말 신호의 수신시간의 차이가 커질수록 수신성능은 급격히 열화된다. 따라서, 상향링크 동기 획득이 필수적일 수 있다.
랜덤 액세스 절차(random access procedure)가 상향링크 동기 획득을 위해 수행되며, 랜덤 액세스 과정 중에 단말은 기지국으로부터 전송되는 시간 정렬값(time alignment value)에 기반하여 상향링크 시간을 조정함으로써 상향링크 동기를 획득한다. 시간 정렬값을 기반으로 상향링크 동기를 획득 후 일정시간이 경과하면, 획득된 상향링크 동기가 유효한지를 판단해야 한다. 이를 위해 단말은 기지국에 의해 구성 가능하고 만료시 상향링크 동기 획득 절차를 시작하여야 하는 시간 정렬 타이머(time alignment timer: TAT)를 정의한다. 시간 정렬 타이머가 작동 중이면 단말과 기지국은 서로 상향링크 동기가 이루어진 상태에 있다. 시간 정렬 타이머가 만료되거나 작동되지 않으면, 단말과 기지국은 서로 동기가 이루어져 있지 않은 것으로 보고, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 이외의 상향링크 전송은 수행하지 않는다. 시간 정렬 타이머는 구체적으로 다음과 같이 동작한다.
i) 단말이 기지국으로부터 MAC 제어요소를 통해 시간전진명령을 수신한 경우, 단말은 수신된 시간전진명령이 지시하는 시간 정렬값을 상향링크 동기에 적용한다. 그리고 단말은 시간 정렬 타이머를 시작 또는 재시작한다.
ii) 단말이 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 통해 시간전진명령을 수신한 경우로서, 단말의 MAC 계층에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 선택하지 않았다면(a), 단말은 시간전진명령이 지시하는 시간 정렬값을 상향링크 동기에 적용하고, 시간 정렬 타이머를 시작 또는 재시작한다. 또는, 만약 단말이 기지국으로부터 랜덤 액세스 응답 메시지를 통해 시간전진명령을 수신한 경우로서, 단말의 MAC 계층에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 선택하고 시간 정렬 타이머가 동작하고 있지 않다면(b), 단말은 시간전진명령이 지시하는 시간 정렬값을 상향링크 동기에 적용하고, 시간 정렬 타이머를 시작하며, 추후 랜덤 액세스 단계인 경합 해결에서 실패했다면 시간 정렬 타이머를 중단한다. 또는, (a)와 (b) 이외의 경우, 단말은 시간전진명령을 무시한다.
iii) 시간 정렬 타이머가 만료되면, 단말은 모든 HARQ 버퍼들에 저장된 데이터를 플러쉬(flush)한다. 그리고 단말은 PUCCH/SRS의 해제를 RRC 계층에 알린다. 이때 타입 0의 SRS(주기적 SRS)는 해제되고, 타입 1의 SRS(비주기적 SRS)는 해제되지 않는다. 단말은 구성된 모든 하향링크 및 상향링크 자원할당을 초기화(clear)한다.
도 5는 본 발명이 적용되는 동기화 과정에서 시간 전진(Timing Advance:TA)의 일 예를 나타내는 도이다.
도 5를 참조하면, 기지국과 단말간의 통신을 위하여 하향링크 무선 프레임(downlink radio frame,510)을 송신하는 시점에 상향링크 무선 프레임(uplink radio frame,520)을 송신해야 한다. 단말과 기지국 간의 전파 지연으로 인하여 발생하는 시간차를 고려하여, 하향링크 무선 프레임(510)을 송신하는 시점보다 이른 시간에 단말이 상향링크 무선 프레임(520)을 송신하여 기지국과 단말간의 동기를 맞추도록 시간 전진을 적용할 수 있다.
단말이 상향링크 시간을 조정하는 시간(TA)은 다음 수학식 1을 통해 구할 수 있다.
Figure pat00001
여기서, NTA는 시간 정렬값으로서, 기지국의 시간 전진 명령에 의해 가변적으로 제어되고, NTA offset은 프레임 구조에 의해 고정되는 값이다. Ts는 샘플링 주기이다. 여기서, 시간 정렬값(NTA)이 양(+)이면 상향링크 시간을 앞서도록(advancing) 조정함을 지시하고, 음(-)이면 상향링크 시간을 뒤지도록(delaying) 조정함을 지시한다.
상향링크 동기화를 위하여 단말은 기지국이 제공하는 시간 정렬값을 수신하여 이를 기반으로 시간 전진을 적용할 수 있고, 단말은 기지국과 무선 통신을 위한 동기를 획득할 수 있다.
본 발명이 적용되는 랜덤 액세스 절차에 대해 설명한다. 랜덤 액세스 절차는 비경합 기반(non-contention based)일 수도 있고, 경합 기반(contention based)일 수도 있다. 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차는 기지국에 의한 랜덤 액세스 절차 수행명령(order)에 의해 개시될(initiated) 수 있으며, 자세한 과정은 도 6에서 설명한다. 또한 경합 기반의 랜덤 액세스 절차는 단말이 무작위로 선택된 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 전송함으로써 개시될 수 있으며, 자세한 과정은 도 7에서 설명한다.
도 6은 본 발명이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법을 설명하는 흐름도이다. 이는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 가용한 전체 랜덤 액세스 프리앰블들 중에서 비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 하나를 선택하고, 상기 선택된 랜덤 액세스 프리앰블의 인덱스 및 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보를 포함하는 프리앰블 할당 정보(RA Preamble assignment)를 단말로 전송한다(S600). 단말은 비경합 기반의 랜덤 액세스 과정을 위해서는 충돌 가능성이 없는 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로부터 할당받는 것이 필요하다.
일 예로서, 랜덤 액세스 절차가 핸드오버 과정 중에 수행되는 경우, 단말은 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 핸드오버 명령 메시지로부터 얻을 수 있다. 이에 관하여 도 10 이하에서 자세히 설명한다.
다른 예로서, 랜덤 액세스 절차가 기지국의 요청에 의해 수행되는 경우 단말은 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 PDCCH, 즉 물리계층 시그널링을 통해 얻을 수 있다. 이 경우 물리계층 시그널링은 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI) 포맷 1A로서, 표 1과 같은 필드들을 포함할 수 있다.
- 캐리어 지시자 필드(Carrier indicator field: CIF) - 0 or 3 bits.
- 포맷 0/1A 식별을 위한 플래그 - 1 bit (0인 경우 포맷 0을, 1인 경우 포맷 1A를 지시함)
포맷 1A CRC가 C-RNTI에 의해 스크램블되고, 남은 필드들이 아래와 같이 설정되는 경우, 포맷 1A는 PDCCH 명령(order)에 의해 개시되는 랜덤 액세스 절차를 위해 사용된다.
- 아래 -
- 국지적/분산적(Localized/Distributed) VRB 할당 플래그 - 1 bit. 0으로 설정됨
- 자원블록할당 -
Figure pat00002
bits. 모든 비트들이 1로 설정됨
- 프리앰블 인덱스(Preamble Index) - 6 bits
- PRACH 마스크 인덱스(Mask Index) - 4 bits
- 하나의 PDSCH 부호어의 간이 스케줄링 할당을 위한 포맷 1A의 모든 남은 비트들이 0으로 설정됨
표 1을 참조하면, 프리앰블 인덱스는 비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 인덱스이고, PRACH 마스크 인덱스는 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보이다. 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보는 다시 표 2와 같이 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex: FDD) 시스템과 시간 분할 듀플렉스(time division duplex: TDD) 시스템에 따라, 지시하는 자원이 달라진다.
PRACH
마스크
인덱스
허용되는 PRACH (FDD) 허용되는 PRACH (TDD)
0 모두 모두
1 PRACH 자원 인덱스0 PRACH 자원 인덱스0
2 PRACH 자원 인덱스1 PRACH 자원 인덱스1
3 PRACH 자원 인덱스2 PRACH 자원 인덱스2
4 PRACH 자원 인덱스3 PRACH 자원 인덱스3
5 PRACH 자원 인덱스4 PRACH 자원 인덱스4
6 PRACH 자원 인덱스5 PRACH 자원 인덱스5
7 PRACH 자원 인덱스6 예비됨
8 PRACH 자원 인덱스7 예비됨
9 PRACH 자원 인덱스8 예비됨
10 PRACH 자원 인덱스9 예비됨
11 시간 영역내의 모든 짝수 PRACH 기회(opportunity), 서브프레임내의 첫번째 PRACH 자원 인덱스 시간 영역내의 모든 짝수 PRACH 기회, 서브프레임내의 첫번째 PRACH 자원 인덱스
12 시간 영역내의 모든 홀수 PRACH 기회,서브프레임내의 첫번째 PRACH 자원 인덱스 시간 영역내의 모든 홀수 PRACH 기회,서브프레임내의 첫번째 PRACH 자원 인덱스
13 예비됨 서브프레임내의 첫번째 PRACH 자원 인덱스
14 예비됨 서브프레임내의 두번째 PRACH 자원 인덱스
15 예비됨 서브프레임내의 세번째 PRACH 자원 인덱스
단말은 할당된 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 부서빙셀을 통해 기지국으로 전송한다(S605). 랜덤 액세스 프리앰블은 부서빙셀이 활성화된 이후에 진행될 수 있다. 기지국의 의도에 의해 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차 뿐만 아니라 경합 기반의 랜덤 액세스 절차에도 적용될 수 있다.
기지국은 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말로 전송한다(S610). 일 예로서, 랜덤 액세스 응답 메시지는 시간 전진 명령(timing advance command: TAC) 필드를 포함한다. 시간 전진 명령 필드는 현재 상향링크 시간에 대한 상대적인 상향링크 시간의 변화를 지시하며, 샘플링 시간(Ts)의 정수배, 예를 들어 16Ts일 수 있다. 시간 전진 명령 필드는 부서빙셀에 관한 갱신된 시간 정렬값을 지시한다. 갱신된 시간 정렬값은 특정한 인덱스로 주어질 수 있다.
기지국은 수신된 랜덤 액세스 프리앰블 및 시간/주파수 자원을 기반으로 어느 단말이 어느 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 전송했는지 확인할 수 있다. 즉, 동일한 RA-RNTI를 갖는 단말은 다수 존재할 수 있으나 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용한 단말은 하나뿐이다. 따라서, 랜덤 액세스 응답 메시지는 단말의 RA-RNTI로 스크램블된(scrambled) PDCCH에 의해 지시되는 물리하향링크 공용 채널(physical downlink control channel: PDSCH)를 통해 단말로 전송된다.
경합 기반 랜덤 액세스 과정과 달리, 비경합 기반 랜덤 액세스 과정에서는 랜덤 액세스 응답 메시지내의 C-RNTI와 같은 단말 식별자를 같이 수신하기 때문에, 랜덤 액세스 과정이 정상적으로 수행되었는지 판단할 수 있다. 따라서 랜덤 액세스 과정이 정상적으로 수행되었다고 판단되는 경우, 랜덤 액세스 과정을 종료한다. 만일 단말이 수신한 프리앰블 할당 정보내의 프리앰블 인덱스가 '000000'인 경우, 단말은 경쟁 기반 랜덤 액세스 프리앰블들 중 하나를 랜덤하게 선택하고 PRACH 마스크 인덱스 값도 '0'으로 설정한 후 경쟁기반 절차로 진행한다. 또한, 프리앰블 할당 정보는 RRC와 같은 상위계층의 메시지(예를 들어 핸드오버 명령 내 이동제어정보(MCI: mobility control information))를 통해 단말로 전송될 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법을 설명하는 흐름도이다. 이는 경합 기반의 랜덤 액세스 절차이다.
단말은 기지국과 데이터를 송수신하기 위하여 상향링크 동기를 필요로 한다. 단말은 상향링크 동기를 위해 기지국으로부터 동기에 필요한 정보를 수신하는 과정을 진행할 수 있다. 랜덤 액세스 과정은 단말이 네트워크에 핸드오버 등을 통해 새로이 결합하는 경우에도 적용할 수 있고 네트워크에 결합한 후, 동기화 또는 RRC의 상태가 RRC_IDLE에서 RRC_CONNECTED로 상태를 변경하는 등의 다양한 상황에서 진행될 수 있다.
도 7을 참조하면, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스(sequence) 집합에서 임의로 하나의 프리앰블 시퀀스를 선택하고, 선택된 프리앰블 시퀀스에 따른 랜덤 액세스 프리앰블을 부서빙셀의 PRACH 자원(PRACH resource)을 이용하여 기지국으로 전송한다(S700). 랜덤 액세스 프리앰블은 부서빙셀이 활성화된 이후에 진행될 수 있다. 또한, 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차는 기지국에 의해 전송되는 PDCCH 명령에 의해서 개시될 수 있다.
랜덤 액세스 프리앰블 집합의 구성에 대한 정보는 시스템 정보의 일부 또는 핸드오버 명령(handover command) 메시지를 통해 기지국으로부터 얻을 수 있다. 여기서, 단말은 프리앰블 선택 또는 RACH 송신을 위해 임시 선택한 주파수 자원과 송신 시점을 고려하여 RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)를 인지할 수 있다.
기지국은 수신된 단말의 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로서 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말로 전송한다(S705). 이때 사용되는 채널은 PDSCH이다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 단말의 상향링크 동기화를 위한 시간 전진 명령, 상향링크 무선자원 할당정보, 랜덤 액세스를 수행하는 단말들을 식별하기 위한 랜덤 액세스 프리앰블 식별자(random access preamble identifier, RAPID), 단말의 랜덤 액세스 프리앰블을 수신한 타임 슬롯에 관한 정보 및 임시(temporary) C-RNTI와 같은 단말의 임시 식별자를 포함한다. 랜덤 액세스 프리앰블 식별자는 수신한 랜덤 액세스 프리앰블을 식별하기 위함이다.
단말은 시간 전진 명령이 지시하는 시간 정렬값을 기반으로 조정된 상향링크 시간에 따라 랜덤 액세스 식별자를 포함하는 상향링크 데이터를 PUSCH상으로 기지국으로 전송한다(S710). 상향링크 데이터는 RRC 연결 요청(RRC Connection Request), 트래킹 영역 변경(Tracking Area update), 스케줄링 요청(Scheduling request) 또는 단말이 업링크로 전송할 데이터에 대한 버퍼상태보고(Buffer status reporting)를 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 식별자는 임시 C-RNTI, C-RNTI (UE가 포함하고 있는 상태), 또는 단말 식별자 정보(UE contention resolution identify) 등을 포함할 수 있다. 시간 정렬값을 적용함에 따라 단말은 시간 정렬 타이머(time alignment timer)를 시작 또는 재시작한다. 만약 이전에 시간 정렬 타이머가 작동 중이며 시간 정렬 타이머를 재시작하고, 만약 이전에 시간 정렬 타이머가 작동 중이지 않으면 시간 정렬 타이머를 시작한다.
단계 S700 내지 S710 과정에서, 여러 단말들의 랜덤 액세스 프리앰블 전송이 충돌할 수 있으므로, 기지국은 랜덤 액세스가 성공적으로 종료됨을 알려주는 경합 해결 메시지를 단말로 전송한다(S715). 경합 해결 메시지는 랜덤 액세스 식별자를 포함할 수 있다. 경합 기반 랜덤 액세스 과정에서 경합은 가능한 랜덤 액세스 프리앰블의 수가 유한하기 때문에 발생한다. 셀 내 모든 단말들에게 고유의 랜덤 액세스 프리앰블을 부여할 수 없으므로, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블 집합 중에서 임의로 하나의 랜덤 액세스 프리앰블을 선택해서 전송한다. 이에 따라 동일한 PRACH 자원을 통해 둘 이상의 단말들이 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 선택하여 전송할 수 있다.
이때, 상향링크 데이터의 전송은 모두 실패하거나, 단말들의 위치 또는 전송 파워에 따라 기지국이 특정 단말의 상향링크 데이터만을 성공적으로 수신한다. 상향링크 데이터를 기지국에서 성공적으로 수신한 경우, 기지국은 상향링크 데이터에 포함된 랜덤 액세스 식별자를 이용하여 경합 해결 메시지를 전송한다. 자신의 랜덤 액세스 식별자를 수신한 단말은 경합 해결이 성공적임을 알 수 있다. 경합 기반의 랜덤 액세스 과정에서 단말이 경합의 실패 또는 성공 여부를 알 수 있도록 하는 것이 경합 해결이라 한다.
경합 해결 메시지를 수신하면 단말은 경합 해결 메시지가 자신의 것인지 확인한다. 확인 결과 자신의 것이 맞으면 단말은 기지국으로 ACK를 보내고, 다른 단말의 것이면 응답 데이터를 보내지 않는다. 물론 하향링크 할당을 놓치거나 메시지를 디코딩하지 못하는 경우에도 응답 데이터를 보내지 않는다. 또한, 경합 해결 메시지는 C-RNTI 또는 단말 식별자 정보 등을 포함할 수 있다.
이제, 다중 시간 전진(multiple timing advance : MTA)의 적용에 대하여 설명한다.
다중 반송파 시스템에서는 하나의 단말이 복수의 요소 반송파 또는 복수의 서빙셀들을 통해 기지국과 통신을 수행한다. 단말에 설정되는 복수의 서빙셀의 신호들이 각각 서로 다른 시간지연을 가지면, 단말이 각 서빙셀에 대하여 다른 시간 정렬 값을 적용하는 것이 요구된다.
도 8은 주 서빙셀과 부 서빙셀의 하향링크 시간 정렬 값을 이용하여 상향링크 시간 정렬 값을 적용하는 것을 나타낸 도이다. DL CC1, 및 UL CC1은 주서빙셀이며, DL CC2 및 UL CC2는 부서빙셀이다.
도 8을 참조하면, 기지국이 T_Send 시점에 DL CC1, DL CC2를 통하여 프레임을 송신하면(810), 단말은 DL CC1, DL CC2를 통하여 프레임을 수신한다(820). 단말은 기지국이 송신한 T_Send 시점 이후 전파지연시간만큼 늦게 프레임을 수신한다. DL CC1에서는 T1 만큼 전파지연이 발생하여 T1 만큼 늦게 프레임을 수신하며, DL CC2에서는 T2 만큼의 전파지연이 발생하여 T2 만큼 늦게 프레임을 수신한다.
하향링크 전송의 전파지연시간과 상향링크 전송의 전파지연시간이 동일하다고 가정하면, 단말은 UL CC1, UL CC2에 각각 T1 및 T2 만큼 TA를 적용하여 기지국으로 프레임을 송신할 수 있다(830). 그 결과 상향링크 동기를 위해 설정한 T_Receive 시점에 UL CC1 및 UL CC2를 통해 기지국은 단말이 전송한 프레임을 수신할 수 있다(840).
앞서 설명한 것은 기지국이 UL CC1 및 UL CC2를 단일 수신장치를 통하여 수신하는 경우를 가정한 것이다. 따라서, 기지국이 각 UL CC를 독립적으로 수신할 수 있는 장치를 구성하고 있는 경우, 기지국에 의해 설정되는 상기 T_Receive 시점이 모든 UL CC에 대하여 동일할 필요는 없다. 즉, 각 UL CC마다 T_Receive 시점을 설정할 수 있다. 다만 각 UL CC를 사용하는 단말들이 전송한 상향링크 프레임의 도착 시점은 상기 각 UL CC마다 설정된 각 T_Receive 시점으로 동일하여야 한다.
비활성화된 부서빙셀에 대한 단말의 비활성화 동작은 다음과 같다. i) 단말은 부서빙셀에 대하여, 부서빙셀에 관한 비활성화 타이머(deactivation timer)의 동작을 중단한다. ii) 부서빙셀에 대응하는 DL SCC에 관하여, 단말은 부서빙셀의 제어영역(control region)에 대한 PDCCH의 모니터링(monitoring)을 중단한다. 이는 단말이 교차 요소 반송파 스케줄링(cross component carrier scheduling: CCS)을 위해 설정된 부서빙셀내의 전체 제어영역내에서, 부서빙셀의 스케줄링을 위해 설정된 제어영역의 PDCCH 모니터링 동작도 중단함을 포함한다. 단말은 부서빙셀에서의 하향링크 및 상향링크 자원할당에 관한 정보를 '수신'하지 않는다. 단말은 부서빙셀에서의 하향링크 및 상향링크 자원할당에 대하여 반응(react)하지 않는다. 여기서, '반응'이라 함은 자원할당에 관한 정보의 수신성공 또는 수신실패를 의미하는 ACK/NACK 정보의 전송을 포함할 수 있다. 단말은 부서빙셀에 대한 하향링크 및 상향링크 자원할당에 대해 진행(process)하지 않는다. 예를 들어, '진행'이라 함은 '수신'과 '반응' 동작을 모두 포함할 수 있다.
iii) 부서빙셀에 대응하는 UL SCC에 관하여, 단말은 주기적 SRS와 비주기적 SRS의 전송을 중단한다. 또한, 단말은 채널품질정보(channel quality information: CQI) 보고를 중단한다. 그리고 단말은 PUSCH의 전송 또는 재전송을 중단한다.
활성화된 부서빙셀에 대한 단말의 활성화 동작은 비활성화 동작에서 중단되는 모든 동작들을 실행하는 것이다. 활성화 동작은 상향링크 활성화 동작과 하향링크 활성화 동작을 포함한다. 예를 들어, 하향링크 활성화 동작은 단말이 부서빙셀에 관한 비활성화 타이머의 동작을 개시하거나, 부서빙셀에 대응하는 DL SCC에 관하여 부서빙셀의 제어영역에 대한 PDCCH의 모니터링을 수행하거나, 부서빙셀에 대한 하향링크 및 상향링크 자원할당에 대해 진행하는 동작을 포함한다. 또는 상향링크 활성화 동작은 단말이 상향링크 신호의 전송을 수행하는 동작을 포함한다. 예를 들어 단말은 부서빙셀에 대응하는 UL SCC에 관하여 주기적 SRS와 비주기적 SRS의 전송을 수행하거나, 채널품질정보의 보고를 수행한다. 또는 상향링크 활성화 동작은 단말이 PUSCH의 전송 또는 재전송을 수행하는 동작을 포함한다.
활성화 동작(또는 비활성화 동작)을 위한 메시지는 매체접근제어(medium access control: MAC) 메시지의 형태로 전송될 수 있다. 예를 들어, MAC 메시지는 MAC 서브헤더 및 MAC 제어요소를 포함한다. 여기서, MAC 서브헤더는 대응되는 MAC 제어요소가 서빙셀의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 MAC 제어요소임을 나타내는 논리채널식별자(logical channel identifier: LCID) 필드를 포함한다. LCID 필드 값이 지시하는 내용의 일 예는 표 3과 같다.
LCID 인덱스 LCID 값
00000 CCCH
00001-01010 논리채널의 식별자
01011-11010 예비됨
11011 활성화/비활성화
11100 단말 경합 해결 식별자
11101 시간 전진 명령(TAC)
11110 DRX 명령
11111 패딩
표 3을 참조하면, LCID 값이 11011이면 대응되는 MAC 제어요소는 서빙셀의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 MAC 제어요소이다.
서빙셀의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 MAC 제어요소는 8비트의 옥텟(octet) 구조로서 비트맵 형식으로 각 서빙셀에 관한 활성화 또는 비활성화를 지시할 수 있다. 그리고 각 비트의 위치는 특정한 인덱스의 서빙셀과 1:1로 맵핑된다. 예를 들어, 최하위 비트(least significant bit: LSB)는 인덱스 0의 서빙셀에, 최상위 비트(most significant bit: MSB)는 인덱스 7의 서빙셀에 맵핑될 수 있다. 또는, 최하위 비트는 주서빙셀의 셀 인덱스을 의미할 수 있다. 이 경우 주서빙셀에 맵핑되는 비트는 활성화 또는 비활성화의 의미를 갖지 않는다. 비트가 '0'이면 상기 비트에 대응하는 서빙셀은 비활성화됨을 지시하고, 비트가 '1'이면 상기 비트에 대응하는 서빙셀은 활성화됨을 지시할 수 있다. 한편, 단말에 구성되지 않은 부서빙셀에 맵핑되는 위치의 비트정보는 단말에 의해 고려되지 않거나, 무시되거나, 기지국에 의해 일률적으로 특정한 값, 예를 들어 '0'으로 셋팅될 수 있다.
한편, 상향링크 동기 수행방법은 단말에 특정 서빙셀들이 구성되고, 각 서빙셀이 활성화 또는 비활성화 상태에 있음을 전제로 하는데, 추가적으로, 각 서빙셀들은 시간정렬그룹 단위로 분류될 수 있는 것을 전제로 할 수 있다. 이러한 전제 조건이 만족되기 위하여 선결적으로 완료되어야 할 절차들이 필요하며, 도 9는 이에 관하여 설명한다.
도 9는 본 발명에 따른 랜덤 액세스 수행방법을 설명하는 흐름도이다.
도 9를 참조하면, 만약 무선자원제어(RRC: Radio Resource Contol) 휴지 모드(idle mode)인 단말은 요소 반송파를 집성할 수 없고, RRC 연결 모드(connected mode)인 단말만 요소 반송파 집성을 할 수 있다면, 단말은 요소 반송파 집성에 앞서서 RRC 연결을 위한 셀을 선택하고, 선택된 셀을 통해 기지국에 대해 RRC 연결 설정(connection establishment) 절차를 수행한다(S900). RRC 연결 설정 절차는 단말이 RRC 연결 요청 메시지를 기지국으로 전송하고, 기지국이 RRC 연결 설정(connection setup)을 단말로 전송하며, 단말이 RRC 연결설정완료 메시지를 기지국으로 전송함으로써 수행된다. RRC 연결 설정 절차는 SRB1의 설정을 포함한다.
한편, RRC 연결을 위한 셀은 다음과 같은 선택조건을 기준으로 선택된다.
(i) 단말이 측정(measurement)한 정보를 기반으로 무선자원제어연결을 시도할 가장 적합한 셀(suitable cell)을 선택할 수 있다. 측정 정보로 단말은 수신한 특정 셀의 CRS(cell-specific reference singal)을 기준으로 수신전력을 측정하는 RSRP 및 전체 수신전력(분자) 대비 특정 셀에 대한 RSRP 값(분모)의 비율로 정의하는 RSRQ를 모두 고려한다. 따라서 단말은 구분 가능한 셀들 각각에 대한 RSRP 및 RSRQ 값들을 확보하여 이를 기반으로 적합한 셀을 선택한다. 예를 들어, RSRP 및 RSRQ 값 모두 0dB 이상의 값을 가지며 RSRP 값이 최대인 셀 또는 RSRQ 값이 최대인 또는 RSRP 와 RSRQ 값 각각에 대하여 가중치를 설정(예를 들어 7:3)하고 상기 가중치를 고려하여 평균값을 기준으로 적합한 셀을 선택할 수 있다.
(ii) 단말 내부 메모리에 저장되어 있는 시스템에서 고정적으로 설정한 서비스 사업자(PLMN)에 대한 정보 또는 다운링크 중심 주파수 정보 또는 셀 구분 정보(예를 들어 PCI (Physical cell ID))를 이용하여 무선자원제어연결을 시도할 수 있다. 상기 저장되어 있는 정보는 다수의 서비스 사업자 및 셀들에 대한 정보들로 구성될 수 있으며 각 정보마다 우선순위 또는 우선 가중치가 설정되어 있을 수 있다.
(iii) 단말은 기지국에서 브로드캐스팅 채널을 통해 전송한 시스템 정보를 수신하고 상기 수신한 시스템 정보 내의 정보를 확인하여 무선자원제어연결을 시도할 수 있다. 예를 들어, 단말은 셀 접속을 위해 멤버쉽이 필요한 특정 셀 (예를 들어 CSG(closed subscribe group), non-allowed Home 기지국 등)인지 아닌지에 대하여 확인하여야 한다. 따라서 단말은 각 기지국이 전송하는 시스템 정보를 수신하여 CSG 여부를 나타내는 CSG ID 정보를 확인한다. 만일 CSG임이 확인되면 접속 가능한 CSG 인지 여부를 확인한다. 상기 접속 가능성을 확인하기 위해 단말은 자신의 멤버쉽 정보와 상기 CSG 셀의 고유정보 (예를 들어 시스템 정보 내에 있는 (E)CGI ((envolved) cell grobal ID) 또는 PCI 정보)를 이용할 수 있다. 상기 확인 절차를 통해 접속 불가능한 기지국으로 확인된 경우, 무선자원제어연결을 시도하지 않는다.
(iv) 단말 내부 메모리에 저장되어 있는 유효한 요소 반송파들 (예를 들어, 단말이 구현(implementation)상으로 지원 가능한 주파수 대역 내에서 구성 가능한 요소 반송파 들)을 통해 무선자원제어연결을 시도할 수 있다.
상기 4 가지의 선택조건들 중 (ii) 및 (iv) 조건은 선택적(optional)으로 적용 되나 (i) 및 (iii) 조건은 필수적(mandatory)으로 적용되어야 한다.
RRC 연결을 위해 선택된 셀을 통하여 무선자원제어연결을 시도하기 위해 단말은 RRC 연결 요청메시지를 전송할 상향링크 대역을 확인하여야 한다. 따라서 단말은 선택된 셀의 하향링크를 통해 전송되는 방송채널(broadcasting channel)을 통하여 시스템 정보를 수신한다. SIB2(system information block 2)는 상향링크로 사용할 대역에 대한 대역폭 정보 및 중심 주파수 정보를 포함한다. 따라서 단말은 상기 선택된 셀의 하향링크, 하향링크와 SIB2내 정보를 통해 연결설정되어 있는 상향링크 대역을 통해 RRC 연결을 시도한다. 이 때 단말은 랜덤 액세스 절차내에서 RRC 연결 요청 메시지를 상향링크 데이터로서 기지국으로 전달할 수 있다. RRC 연결 절차가 성공한 경우, RRC 연결 설정된 셀은 주서빙셀이라 불릴 수 있으며, 주서빙셀은 DL PCC와 UL PCC로 구성된다.
기지국은 단말의 요청 또는 네트워크의 요청 또는 기지국의 자체판단에 의해 더 많은 무선자원의 단말에 할당해야 하는 경우, 하나 이상의 부서빙셀(SCell)을 단말에 추가로 구성하기 위한 RRC 연결 재구성 절차를 수행한다(S905). RRC 연결 재구성 절차는 기지국이 단말로 RRC 연결 재구성 메시지를 전송하고, 단말이 RRC 연결 재구성 완료 메시지를 기지국으로 전송함으로써 수행된다.
단말은 분류 지원 정보(classifying assistant information)를 기지국으로 전송한다(S910). 분류 지원 정보는 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙셀을 시간정렬그룹으로 분류하는데 필요한 정보 또는 기준을 제공한다. 예를 들어, 분류 지원 정보는 단말의 지리적 위치 정보, 단말의 인접셀(neighbour cell) 측정 정보, 네트워크 배치 정보(network deployment information) 및 서빙셀 구성정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말의 지리적 위치 정보는 단말의 위도, 경도, 높이등으로 표현될 수 있는 위치를 나타낸다. 단말의 인접셀 측정 정보는 인접셀에서 전송되는 기준신호의 수신전력(reference signal received power: RSRP) 또는 기준신호의 수신품질(reference signal received quality: RSRQ)을 포함한다. 네트워크 배치 정보는 기지국, 주파수 선택적 리피터(frequency selective repeater: FSR) 또는 원격 무선 헤드(remote radio head: RRH)의 배치를 나타내는 정보이다. 서빙셀 구성정보는 단말에 구성된 서빙셀에 관한 정보이다. 단계 S910은 단말이 분류 지원 정보를 기지국으로 전송해줌을 나타내지만, 기지국이 분류 지원 정보를 별도로 알 수 있거나 이미 보유할 수도 있다. 이 경우 본 실시예에 따른 랜덤 액세스는 단계 S910이 생략된 상태로 수행될 수도 있다.
기지국은 서빙셀들을 분류하여 시간 정렬 그룹(Timing Advance Group:TAG)을 구성한다(S915). 서빙셀들은 분류 지원 정보에 따라 각 시간 정렬 그룹으로 분류 또는 구성될 수 있다. 시간 정렬 그룹은 적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 그룹으로서, 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들에 대하여는 동일한 시간 정렬 값이 적용된다. 예를 들어, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀이 동일한 시간 정렬 그룹(TAG1)에 속하면, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀에는 동일한 시간 정렬 값 TA1이 적용된다. 반면 제1 서빙셀과 제2 서빙셀이 다른 시간 정렬 그룹(TAG1, TAG2)에 속하면, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀에는 다른 시간 정렬 값 TA1과 TA2가 각각 적용된다. 시간 정렬 그룹은 주서빙셀을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 부서빙셀을 포함할 수도 있으며, 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀을 포함할 수도 있다.
기지국은 시간정렬그룹 구성정보(TAG configuration)를 단말로 전송한다(S920). 단말에 구성된 적어도 하나의 서빙셀을 시간정렬그룹으로 분류한다. 즉 시간 정렬 그룹 구성정보는 시간 정렬 그룹이 구성된 상태를 설명한다. 일 예로서, 시간 정렬 그룹 설정정보는 시간 정렬 그룹의 개수 필드, 각 시간 정렬 그룹의 인덱스 필드 및 각 시간 정렬 그룹이 포함하는 서빙셀의 인덱스 필드를 포함할 수 있고, 이들 필드들은 시간 정렬 그룹이 구성된 상태를 설명해준다.
다른 예로서, 시간 정렬 그룹 구성정보는 각 시간 정렬 그룹내의 대표 서빙셀 정보를 더 포함할 수 있다. 대표 서빙셀은 각 시간 정렬 그룹내에서 상향링크 동기 유지 및 설정을 위한 랜덤 액세스 절차를 진행할 수 있는 서빙셀이다. 대표 서빙셀은 특별 서빙셀(special SCell) 또는 참조 서빙셀(reference SCell)이라 불릴 수도 있다. 만약 상기 실시예와는 달리 시간 정렬 그룹 구성정보가 대표 서빙셀을 포함하지 않는 경우 단말은 스스로 각 시간 정렬 그룹내의 대표 서빙셀을 선정할 수 있다.
단말은 기지국에 대해 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S925). 단말은 시간정렬그룹 구성정보를 기반으로 대표 서빙셀에 대해서 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 여기서 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차는 기지국이 랜덤 액세스 절차를 명령한하여 시작될 수 있다. 이 때 상기 랜덤 액세스 절차는 대표 서빙셀이 활성화된 이후에만 진행될 수 있다. 다시 말하면, 활성화된 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차는 기지국에 의해 전송되는 PDCCH 명령에 의해서 시작될 수 있다. 이 때 상기 PDCCH 명령은 랜덤 액세스 절차를 진행할 부서빙셀의 제어정보영역에 할당되어 전송된다. 또한 부서빙셀을 지시하는 지시자가 포함되어 있을 수도 있다. 여기서 랜덤 액세스 절차는 무경합 기반을 기본으로 하나 기지국의 의도에 의해 경합 기반으로 진행될 수도 있다.
이제, 본 발명에 따른 핸드오버에 따른 상향링크 동기의 수행방법을 설명한다.
단말이 랜덤 액세스 프리앰블을 제외한 상향링크 신호를 전송하기 위해서는 단말은 해당 서빙셀에 대응하는 UL CC에 대한 유효한 시간 정렬값을 획득하여야 한다. UL CC에 관한 유효한 시간 정렬값이 확보되면, 단말은 UL CC상으로 사운딩 기준신호(sounding reference signal: SRS)와 같은 상향링크 신호를 주기적 또는 비주기적으로 전송할 수 있다. SRS는 기지국이 시간 정렬값을 갱신하는 것에 대한 판단의 기초가 된다. 그리고 기지국은 이러한 상향링크 신호로부터 UL CC에 대해 확보된 시간 정렬값이 유효한지 또는 갱신이 필요한지를 실시간으로 확인할 수 있다. 만약 시간 정렬값에 갱신이 필요하다면, 기지국은 갱신된 시간 정렬값을 MAC 제어요소(control element: CE)를 통해 단말에게 알려줄 수 있다.
그런데, 만약 단말이 동일한 기지국 내의 다른 주파수 대역으로 주서빙셀을 변경하거나, 다른 기지국 내의 동일한 또는 다른 주파수 대역으로 주서빙셀을 변경하는 경우 소스 기지국(Source eNB, 또는 제1 기지국)에서 타겟 기지국(Target eNB, 또는 제2 기지국)으로 핸드오버 절차를 수행한다. 핸드오버는 단말이 이동함에 따라 현재의 통신 서비스 지역을 이탈하여 인접한 통신 서비스 지역으로 이동할 때 인접한 통신 서비스 지역의 새로운 통화 채널(traffic channel)에 동조(tuning)되어 지속적으로 통화 상태를 유지하게 하는 기능을 말한다. 특정 기지국과 통신하고 있는 단말은 그 특정 기지국에서의 신호 세기가 약해질 경우 핸드오버에 의해 다른 인접 기지국에 링크(link)된다. 핸드오버가 이루어지면 인접셀로의 이동시 발생하는 호단절의 문제점이 해결될 수 있다.
핸드오버를 수행하면 기존에 소스 기지국에 의해 구성된 부서빙셀들은 해제되지 않고, 활성화 상태인 부서빙셀들은 모두 비활성화 상태가 된다. 또한, 핸드오버 수행 후 타겟 기지국의 부서빙셀들은 비활성화 상태에 있다.
그런데, 상향링크 신호는 UL CC가 활성화된 경우에 한하여 전송될 수 있다. 반대로 말하면, 부서빙셀이 비활성화된 상태에서는 단말은 부서빙셀에 대응하는 UL SCC를 통해 상향링크 신호를 전송할 수 없다. 따라서 기지국 또는 단말은 기존에 설정된 시간 정렬값의 유효성을 판단할 수 없다. 즉, 부서빙셀의 비활성화로 인한 상향링크 신호의 전송불능은 시간 정렬값의 유효성에 대한 불확실성을 야기한다. 기존에 설정된 시간 정렬값의 유효성이 일정시간동안 확정되지 않은 상태에서, 비활성화된 부서빙셀이 활성화 지시자(activation indicator)에 의해 활성화되면, 단말은 기존에 설정된 시간 정렬값이 유효한지를 확인하는 절차가 필요하다. 이는 시간 정렬값이 유효한지에 따라 후속절차, 예를 들어 상향링크 신호의 전송 가능여부 등이 달라지기 때문이다.
따라서, 단말은 비활성화 상태에 있는 타겟 기지국의 부서빙셀에 대응하는 UL SCC를 통해 상향링크 신호를 전송할 수 없고, 기지국 또는 단말은 기존에 설정된 시간 정렬값의 유효성을 판단할 수 없다. 단말은 기존에 설정된 시간 정렬값이 유효한지를 확인하여, 시간 정렬값이 유효하다면 단말은 기존의 시간 정렬값을 기준으로 조정된 상향링크 시간에 따라 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
보다 빠르게 부서빙셀에 대한 상향링크 동기를 확보하기 위하여 랜덤 액세스절차 이전인 핸드오버 단계에서 시간 정렬 값을 확보하는 방법이 요구된다.
도 10은 본 발명의 일 예에 따른 상향링크 동기 수행방법을 나타내는 흐름도이다. 핸드오버를 수행하는 단말, 소스 기지국 및 타겟 기지국간의 시그널링에 관한 것이다.
도 10을 참조하면, 랜덤 액세스 절차 이전에 핸드오버를 수행하기 위하여 단말은 소스 기지국으로 측정 보고(measurement report)를 전송한다(S1000). 측정 보고는 단말이 측정보고의 트리거링 조건을 판단하는데 사용되는 양적정보(quantities), 예를 들어 RSRP 또는 RSRQ를 포함한다. RSRP은 수신된 모든 신호 대비 원하는 신호의 수신 세기를 비교하여 신호 품질을 측정하는 값이며, RSRQ는 수신된 모든 신호 대비 원하는 신호의 수신 세기를 비교하여 신호 품질을 측정하는 값으로 정의될 수 있다. RSRP는 자원요소들의 전력기여(power contribution)에 대한 선형평균(linear average)으로서 구해진다. 여기서, 자원요소들은 고려되는 측정 주파수 대역폭내의 셀특정 기준신호를 운반한다. RSRP의 기준점(reference point)은 단말의 안테나 커넥터(antenna connector)이다. 한편, RSRQ는 수학식 2와 같이 RSRP와 수신신호 강도지시자(Received Signal Strength Indicator: RSSI)간의 비율로서 정의된다.
Figure pat00003
여기서, N은 무선접속망의 반송파 RSSI 측정 대역폭의 자원요소들의 개수이다. 수학식 2에서 분자와 분모에 대한 측정은 동일한 자원블록의 집합에 대해 수행된다. RSSI는 전체 수신 전력의 선형평균치를 포함한다. 전체 수신 전력은 측정 대역폭내의 기준심볼들을 포함하는 OFDM 심볼내에서만 관측되며, N개의 자원블록에 걸쳐서 얻어지는 값이다. 상기 기준심볼들은 CRS(cell-specific reference signal)이 존재하는 OFDM 심볼들이 될 수 있다. 또는 상기 기준심볼들은 서브프레임 내의 모든 OFDM 심볼들이 될 수 있다.
측정 결과를 기초로 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청(handover request) 메시지를 전송하여 핸드오버를 요청한다(S1005). 핸드오버 절차로 인하여 주서빙셀이 변경되면 부서빙셀들은 비활성화 상태로 변경되고, 특히 핸드오버 절차로 인하여 기지국이 변경되면 상향링크 동기를 타겟 기지국과 새롭게 설정하여야 하므로 각 부서빙셀이 해제되는 경우뿐만 아니라 시간 정렬 값 및 시간 정렬 그룹들도 변경되는 경우도 있을 수 있다.
만약 주서빙셀이 타겟 기지국 내의 동일한 또는 다른 주파수 대역으로 변경된 경우, 소스 기지국은 핸드오버 요청 메시지에 단말의 RRC 구성 정보를 포함하여 타겟 기지국으로 전송한다. 이때 핸드오버 요청 메시지에는 소스 기지국이 단말로부터 수신한 서빙셀들에 대한 측정정보 값들 및 소스 기지국이 단말에게 구성한 모든 부서빙셀 구성 정보도 모두 포함된다. RRC 구성 정보와 타겟 기지국의 상황(예를 들어, 데이터 트래픽(traffic) 로딩(loading) 상황, 지원 가능한 주파수 대역, 지원 가능한 3GPP 릴리즈(Release) 버전 등)을 기반으로 타겟 기지국은 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단할 수 있다.
타겟 기지국은 소스 기지국으로 핸드오버 수락(handover admission) 메시지를 전송하여 핸드오버를 수락한다(S1010). 단말은 타겟 기지국으로 핸드오버를 진행 시 모든 부서빙셀들을 비활성화 시킨다. 핸드오버 수락 메시지는 상기 모든 비활성화된 부서빙셀들 중 타겟 기지국에 의해 선택된 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스(mask index) 정보와 같은 시간 정렬 관련 정보를 포함한다. 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스는 상기 표 1 및 표 2에서 설명한 바 있다.
핸드오버 절차에서 타겟 기지국의 부서빙셀에 적용할 시간 정렬 관련 정보를 미리 단말로 전달함으로써, 단말이 랜덤 액세스 절차에서 상향링크 동기를 위해 부서빙셀을 빠르게 활성화 시키도록 하기 위함이다.
소스 기지국은 단말에게 핸드오버를 명령한다(S1015). 핸드오버 명령은 핸드오버 명령(handover command) 메시지를 통하여 전송된다. 핸드오버 명령 메시지는 소스 기지국이 핸드오버 수락 메시지를 통하여 수신한 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스)를 포함한다. 이때, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보는 핸드오버 명령 메시지의 MCI(Mobility Control Information)에 포함될 수 있다. 만일 타겟 기지국이 각 서빙셀간 시간정렬 값을 공유할 수 있는 셀들을 미리 알고 있거나 소스 기지국에서 제공된 정보를 기반으로 판단할 수 있는 경우, 시간정렬그룹에 대한 정보도 MCI에 포함될 수 있다.
다음 표 4는 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보를 포함하는 MCI의 일 예를 나타낸다.
RACH-ConfigDedicated ::= SEQUENCE {
ra-PreambleIndex INTEGER (0..63),
ra-PRACH-MaskIndex INTEGER (0..15)
}
RACH-ConfigDedicated-SCellList ::= SEQUENCE (SIZE (1..7)) OF RACH-ConfigDedicated-SCell-r11
RACH-ConfigDedicated-SCell-r11 ::= SEQUENCE {
Serv-index INTEGER (1..7),
ra-PreambleIndex INTEGER (0..63),
ra-PRACH-MaskIndex INTEGER (0..15)
}
표 4를 참조하면, RACH-ConfigDedicated는 PCell에 대한 비경쟁 랜덤 액세스 구성정보, ra-PreambleIndex는 랜덤 액세스 프리엠블 인덱스 값, ra-PRACH-MaskIndex는 PRACH 마스크 인덱스, RACH-ConfigDedicated-SCell-r11는 SCell에 대한 비경쟁 랜덤 액세스 구성정보, Serv-index는 서빙셀 인덱스를 말한다.
핸드오버 명령 메시지를 수신한 단말은 주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1020). 랜덤 액세스 절차는 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 절차를 포함한다. 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 또한, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
상기 주서빙셀을 통한 랜덤 액세스 절차가 성공적으로 완료되었다면, 타겟 기지국은 MAC 제어요소(MAC CE)를 통해 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 단말에게 전송한다. 상기 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 수신한 단말은 비활성화되어 있는 부서빙셀들 중 필요한 부서빙셀들을 활성화 시킨다(S1025). 상기 활성화된 부서빙셀들은 정해진 활성화 타이밍에서 우선 하향링크 요소 반송파에 대한 활성화 동작만을 수행한다. 일 예로 n번째 서브프레임에서 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 수신하였다면 n+8번째 서브프레임에서 우선 하향링크 요소 반송파에 대한 활성화 동작만을 수행한다.
그리고, 단말은 상기 하향링크 활성화 동작을 시작한 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1030). 이때 부서빙셀의 랜덤 액세스 절차는 앞서 수신한 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스 정보 등의 시간 정렬 관련 정보를 이용하여 단말에 의해 수행된 것일 수 있다.
부서빙셀 내의 상향링크 요소 반송파의 활성화 동작을 시작하기 위하여 먼저, 단말은 상기 랜덤 액세스 절차를 통해 확보한 시간 정렬값을 기초로 상향링크 시간을 조정한다. 일 예로서, 단말은 기지국이 제공하는 시간 정렬값(NTA)을 이용하여 조정되어야 할 시간(TA)을 계산하고, 상향링크 시간을 조정할 수 있다. 다른 예로서, 조정되는 시간(TA)은 주서빙셀에 관한 시간 정렬값을 근거로 구해지는 부서빙셀에 관한 시간 정렬값에 의해 계산될 수 있다. 이어서, 단말은 조정된 상향링크 시간에 기반하여 부서빙셀에서의 상향링크 활성화 동작을 수행한다. 예를 들어, 단말은 부서빙셀에 관한 비활성화 타이머의 동작을 개시하거나, 부서빙셀에 대응하는 DL SCC에 관하여 부서빙셀의 제어영역에 대한 PDCCH의 모니터링을 수행하거나, 부서빙셀에 대한 하향링크 및 상향링크 자원할당에 대해 진행한다. 또는 단말은 상향링크 신호의 전송을 수행한다. 예를 들어 단말은 부서빙셀에 대응하는 UL SCC에 관하여 주기적 SRS와 비주기적 SRS의 전송을 수행하거나, 채널품질정보의 보고를 수행한다. 또는 단말은 PUSCH의 전송 또는 재전송을 수행한다.
주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차와 마찬가지로 부서빙셀을 통한 랜덤 액세스 절차도 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 절차를 포함하며, 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있고, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
이후, RRC 연결을 재구성(reconfiguration)한다(S1035). 부서빙셀을 추가(add)하거나, 해제(release)하거나, 수정(modify)한다.
도 11은 본 발명의 다른 예에 따른 상향링크 동기 수행방법을 나타내는 흐름도이다. 타겟 기지국이 단말의 부서빙셀에 RACH 정보를 제공할 수 없거나 제공할 의사가 없는 경우(예를 들어, 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 위한 가용 PRACH 자원(또는 랜덤 액세스 프리앰블)이 없는 경우)에 관한 단말, 소스 기지국 및 타겟 기지국간의 시그널링에 관한 것이다. 이 경우, 핸드오버 절차 이전에 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 랜덤 액세스 프리앰블, PRACH 마스크 인덱스)를 단말에 미리 알려주지 않는다. 대신에 핸드오버 절차 이후에 단말은 부서빙셀에 대한 시간 정렬 값 획득 절차를 별도로 수행한다.
도 11을 참조하면, 핸드오버를 위하여 단말은 소스 기지국으로 측정 결과를 전송하고(S1100), 측정 결과를 기초로 소스 기지국은 타겟 기지국으로 핸드오버 요청 메시지를 전송하여 핸드오버를 요청하고(S1105), 타겟 기지국은 소스 기지국으로 핸드오버 수락 메시지를 전송하여 핸드오버를 수락한다(S1110). 소스 기지국은 단말에게 핸드오버 명령 메시지를 전송하여 핸드오버를 명령한다(S1115). 단, 핸드오버 수락 메시지 및 핸드오버 명령 메시지는 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제하는지 여부에 관한 정보를 포함하지 않고, 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보도 포함하지 않는다.
핸드오버 명령 메시지를 수신한 단말은 주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1120). 이 과정에서 타겟 기지국 또는 주서빙셀으로 핸드오버를 수행한다. 시간 정렬 그룹 설정은 핸드오버 수행 절차 이후에 가능하다.
그리고 RRC 연결을 재구성한다(S1125). 부서빙셀을 추가하거나, 해제하거나, 수정할 수 있다. 만약 기존에 확보한 네트워크 내 정보를 통해 시간 정렬 그룹 설정이 불가능한 경우 단말로부터 어시스턴트(assistant) 정보(예를 들면, 위치정보, RSRP, RSRQ 등)를 수신한 이후에 시간 정렬 그룹을 설정할 수 있다.
만약 어시스턴트 정보들을 이용하여도 시간 정렬 그룹 설정을 위하여 필요한 정보를 모두 확보하지 못한 경우, 타겟 기지국은 시간 정렬 그룹 설정을 위해 필요한 부서빙셀들에 대해서 MAC 제어요소 활성화(또는 비활성화) 지시 후(S1130), 타겟 기지국은 활성화된 부서빙셀에 대하여 PDCCH 지시하고(S1135), 단말은 활성화된 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다(S1140). 랜덤 액세스 절차가 완료된 이후 시간 정렬 그룹 정보를 RRC 연결 재구성 절차를 통해서 단말로 전송할 수 있다.
다음 표 5는 RRC 연결 재구성 절차에서 RRC 연결 재구성 메시지가 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 일 예를 나타낸 표이다. 시간 정렬 그룹이 2개인 경우이다.
TAG-ConfigDedicated ::= SEQUENCE {
pTAG SCellListOfTAG,
sTAG SCellListOfTAG,
sTAG-referenceCell INTEGER (1..7)
}
SCellListOfTAG ::= SEQUENCE (SIZE (1..7)) OF Serv-index
다음 표 6은 RRC 연결 재구성 절차에서 RRC 연결 재구성 메시지가 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 다른 예를 나타낸 표이다. 시간 정렬 그룹이 2개인 경우이다.
TAG-ConfigDedicated ::= SEQUENCE {
pTAG BIT STRING (SIZE (7)),
sTAG BIT STRING (SIZE (7)),
sTAG-referenceCell INTEGER (1..7)
}
시간 정렬 그룹 정보는 랜덤 액세스 절차가 완료된 이후 MAC 제어요소를 통해서 단말로 전송할 수도 있고, MAC 메시지의 형태로 전송할 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 단말의 상향링크 동기의 수행방법을 나타내는 순서도이다.
도 12를 참조하면, 단말은 랜덤 액세스 절차 이전에 핸드오버를 수행하기 위하여 단말은 소스 기지국으로 측정 보고를 전송한다(S1200).
만약, 타겟 기지국이 단말의 부서빙셀에 RACH 정보를 제공할 수 있고 제공할 의사도 있다면(S1205), 단말은 타겟 기지국으로부터 핸드오버 수락을 받은 소스 기지국으로부터 핸드오버 명령메시지를 수신한다(1210). 핸드오버 명령 메시지는 소스 기지국이 단말로부터 수신한 서빙셀들에 대한 측정정보 값들 및 소스 기지국이 단말에게 구성한 모든 부서빙셀 구성 정보도 모두 포함된다. 또한, 핸드오버 명령 메시지는 소스기지국이 타겟 기지국으로부터 핸드오버 수락 메시지를 통하여 수신한 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스)를 포함한다. 이때, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보는 핸드오버 명령 메시지의 MCI에 포함될 수 있다. 만일 타겟 기지국이 각 서빙셀간 시간정렬 값을 공유할 수 있는 셀들을 미리 알고 있거나 소스 기지국에서 제공된 정보를 기반으로 판단할 수 있는 경우, 시간정렬그룹에 대한 정보도 MCI에 포함될 수 있다.
핸드오버 명령 메시지를 수신한 단말은 주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1215). 상기 주서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차가 완료되면 단말은 기지국으로부터 부서빙셀 활성화/비활성화 지시자를 수신한다(S1220). 상기 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 수신한 단말은 비활성화되어 있는 부서빙셀들 중 필요한 부서빙셀들을 활성화 시킨다.
단말은 활성화된 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1225). 상기 부서빙셀을 통한 랜덤 액세스 절차는 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 또한, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 이후, 단말은 타겟 기지국과의 RRC 연결을 재구성한다(S1230).
한편, 타겟 기지국이 단말의 부서빙셀에 RACH 정보를 제공할 수 없거나 제공할 의사가 없는 경우 핸드오버 절차 이후에 단말은 부서빙셀에 대한 시간 정렬 값 획득 절차를 RRC 연결 재구성 절차와 같은 별도의 절차를 통해 수행한다(S1235).
이때 단말은 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 랜덤 액세스 프리앰블, PRACH 마스크 인덱스)를 핸드오버 절차 이전에 미리 수신하는 것이 아니며, 시간 정렬 그룹도 핸드오버 수행 절차 이후에 설정한다. 이후 RRC 연결을 재구성 단계에서, 기존에 확보한 네트워크 내 정보를 통해 시간 정렬 그룹 설정이 불가능한 경우 단말로부터 어시스턴트 정보(예를 들면, 위치정보, RSRP, RSRQ 등)를 수신한 이후에 시간 정렬 그룹을 설정할 수 있다. 만약 어시스턴트 정보들을 이용하여도 시간 정렬 그룹 설정을 위하여 필요한 정보를 모두 확보하지 못한 경우, 타겟 기지국이 시간 정렬 그룹 설정을 위해 필요한 부서빙셀들에 대해서 활성화 지시하고 활성화된 부서빙셀에 대하여 PDCCH 지시한 후, 단말은 활성화된 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 랜덤 액세스 절차가 완료된 이후 시간 정렬 그룹 정보를 RRC 연결 재구성 절차를 통해서 단말이 타겟 기지국으로부터 수신할 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 기지국의 상향링크 동기의 수행방법을 나타내는 순서도이다. 단말이 수행하는 핸드오버의 타겟 기지국의 동작을 나타낸 것이다.
도 13을 참조하면, 타겟 기지국은 단말의 측정 결과를 기초로 소스 기지국이 전송하는 핸드오버 요청 메시지를 수신한다(S1300). 주서빙셀이 타겟 기지국 내의 동일한 또는 다른 주파수 대역으로 변경된 경우, 핸드오버 요청 메시지는 단말의 RRC 구성 정보, 소스 기지국이 단말로부터 수신한 서빙셀들에 대한 측정정보 값들 및 소스 기지국이 단말에게 구성한 모든 부서빙셀 구성 정보도 모두 포함될 수 있다.
RRC 구성 정보와 타겟 기지국의 상황(예를 들어, 데이터 트래픽 로딩 상황, 지원 가능한 주파수 대역, 지원 가능한 3GPP 릴리즈 버전 등)을 기반으로 타겟 기지국은 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단한다(S1305).
만약, 타겟 기지국이 단말의 부서빙셀에 RACH 정보를 제공할 수 있고 제공할 의사도 있다면(S1310), 타겟 기지국은 소스 기지국으로 핸드오버 수락 메시지를 전송하여 핸드오버를 수락한다(S1315). 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 진행될 때, 모든 부서빙셀들이 비활성화 된다. 또한, 핸드오버 수락 메시지는 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보와 같은 시간 정렬 관련 정보를 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스는 상기 표 1 및 표 2에서 설명한 바 있다.
주서빙셀을 통해 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1320). 랜덤 액세스 절차는 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 절차를 포함한다. 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 또한, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
이어서, 상기 주서빙셀을 통한 랜덤 액세스 절차가 성공적으로 완료되었다면, 타겟 기지국은 MAC 제어요소(MAC CE)를 통해 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 단말에게 전송하여(S1325), 상기 부서빙셀 활성화/비활성화 지시정보를 수신한 단말이 비활성화되어 있는 부서빙셀들 중 필요한 부서빙셀들을 활성화 시키도록 지시한다.
그리고 단말에 의해 앞서 수신한 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스 정보 등의 시간 정렬 관련 정보를 이용하여 부서빙셀이 활성화되면, 활성화된 부서빙셀을 통하여 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행한다(S1330). 이후, RRC 연결을 재구성한다(S1335).
한편, 타겟 기지국이 단말의 부서빙셀에 RACH 정보를 제공할 수 없거나 제공할 의사가 없는 경우, 핸드오버 절차 이전에 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 랜덤 액세스 프리앰블, PRACH 마스크 인덱스)를 단말에 미리 알려주지 않고, 핸드오버 절차 이후에 단말은 부서빙셀에 대한 시간 정렬 값 획득 절차를 별도로 수행한다(S1340). 핸드오버 수락 메시지는 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제하는지 여부에 관한 정보를 포함하지 않고, 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보도 포함하지 않는다.
타겟 기지국은 주서빙셀을 통해 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행하고 RRC 연결을 재구성한다. 기존에 확보한 네트워크 내 정보를 통해 시간 정렬 그룹 설정이 불가능한 경우 단말로부터 어시스턴트 정보를 수신한 이후에 시간 정렬 그룹을 설정할 수 있다. 만약 어시스턴트 정보들을 이용하여도 시간 정렬 그룹 설정을 위하여 필요한 정보를 모두 확보하지 못한 경우, 타겟 기지국은 시간 정렬 그룹 설정을 위해 필요한 부서빙셀들에 대해서 활성화 지시를 하고, 활성화된 부서빙셀에 대하여 PDCCH 지시하고, 단말과 활성화된 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 랜덤 액세스 절차가 완료된 이후 시간 정렬 그룹 정보를 RRC 연결 재구성 절차를 통해서 단말로 전송할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 상향링크 동기를 수행하는 기지국과 단말을 나타내는 블록도이다. 여기서, 기지국은 단말이 핸드오버를 수행하는 타겟 기지국을 의미한다.
도 14를 참조하면, 단말(1400)은 단말 수신부(1405), 단말 프로세서(1410) 및 단말 전송부(1420)를 포함한다. 단말 프로세서(1410)는 또한 RRC 처리부(1411) 및 랜덤 액세스 처리부(1412)를 포함한다.
단말 전송부(1420)는 소스 기지국으로 측정 보고를 전송한다. 측정 보고는 단말이 측정보고의 트리거링 조건을 판단하는데 사용되는 양적정보, 예를 들어 기준 신호 대 수신 파워 또는 기준 신호 대 수신 품질을 포함한다.
단말 수신부(1405)는 소스 기지국으로부터 핸드오버 명령 메시지를 수신한다. 핸드오버 명령 메시지는 소스 기지국이 핸드오버 수락 메시지를 통하여 수신한 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 관련 정보(예를 들어, 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스)를 포함한다. 이때, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보는 핸드오버 명령 메시지의 MCI에 포함될 수 있다. 만일 타겟 기지국이 각 서빙셀간 시간정렬 값을 공유할 수 있는 셀들을 미리 알고 있거나 소스 기지국에서 제공된 정보를 기반으로 판단할 수 있는 경우, 시간정렬그룹에 대한 정보도 MCI에 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보를 포함하는 MCI는 상기 표 4를 참고한다.
랜덤 액세스 처리부(1412)는 주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 랜덤 액세스 절차의 수행은 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 절차를 포함한다. 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 또한, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한, 랜덤 액세스 처리부(1412)는 활성화된 부서빙셀을 통하여 랜덤 액세스 절차를 수행하는데, 이때 부서빙셀의 활성화는 앞서 수신한 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스 정보 등의 시간 정렬 관련 정보를 이용하여 단말에 의해 수행된 것일 수 있다. 부서빙셀의 활성화를 위하여 먼저, 랜덤 액세스 처리부는 시간 정렬값을 기초로 상향링크 시간을 조정한다. 일 예로서, 단말은 기지국이 제공하는 시간 정렬값(NTA)을 이용하여 조정되어야 할 시간(TA)을 계산하고, 상향링크 시간을 조정할 수 있다. 다른 예로서, 조정되는 시간(TA)은 주서빙셀에 관한 시간 정렬값을 근거로 구해지는 부서빙셀에 관한 시간 정렬값에 의해 계산될 수 있다.
또한, 단말의 랜덤 액세스 처리부(1412)는 조정된 상향링크 시간에 기반하여 부서빙셀에서의 상향링크 활성화 동작을 수행한다. 예를 들어, 단말은 부서빙셀에 관한 비활성화 타이머의 동작을 개시하거나, 부서빙셀에 대응하는 DL SCC에 관하여 부서빙셀의 제어영역에 대한 PDCCH의 모니터링을 수행하거나, 부서빙셀에 대한 하향링크 및 상향링크 자원할당에 대해 진행한다. 또는 상향링크 신호의 전송을 수행한다. 예를 들어 부서빙셀에 대응하는 UL SCC에 관하여 주기적 SRS와 비주기적 SRS의 전송을 수행하거나, 채널품질정보의 보고를 수행한다. 또는 PUSCH의 전송 또는 재전송을 수행한다.
RRC 처리부(1411)는 RRC 연결을 재구성한다. 부서빙셀을 추가하거나, 해제하거나, 수정한다.
기지국(1450)은 기지국 전송부(1455), 기지국 수신부(1460) 및 기지국 프로세서(1470)를 포함한다. 기지국 프로세서(1470)는 또한 RRC 처리부(1471) 및 랜덤 액세스 처리부(1472)를 포함한다.
기지국 수신부(1460)는 소스 기지국으로부터 핸드오버 요청 메시지를 수신한다. 핸드오버 절차로 인하여 주서빙셀이 변경되면 부서빙셀들은 비활성화 상태로 변경되고, 특히 핸드오버 절차로 인하여 기지국이 변경되면 상향링크 동기를 타겟 기지국과 새롭게 설정하여야 하므로 각 부서빙셀이 해제되는 경우뿐만 아니라 시간 정렬 값 및 시간 정렬 그룹들도 변경되는 경우도 있을 수 있다. 주서빙셀이 타겟 기지국 내의 동일한 또는 다른 주파수 대역으로 변경된 경우, 핸드오버 요청 메시지는 단말의 RRC 구성 정보, 소스 기지국이 단말로부터 수신한 서빙셀들에 대한 측정정보 값들 및 소스 기지국이 단말에게 구성한 모든 부서빙셀 구성 정보도 모두 포함된다.
기지국 전송부(1455)는 소스 기지국으로 핸드오버 수락 메시지를 전송한다. 핸드오버 수락 메시지는 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부에 관한 정보를 포함한다. 또한, 핸드오버 수락 메시지는 비활성화된 상태의 부서빙셀들에 대한 시간 정렬 그룹 정보, 랜덤 액세스 프리앰블 정보 및 PRACH 마스크 인덱스 정보와 같은 시간 정렬 관련 정보를 포함한다. 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스는 상기 표 1 및 표 2에서 설명한 바 있다.
랜덤 액세스 처리부(1472)는 RRC 구성 정보와 타겟 기지국의 상황(예를 들어, 데이터 트래픽 로딩 상황, 지원 가능한 주파수 대역, 지원 가능한 3GPP 릴리즈 버전 등)을 기반으로 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단한다.
또한, 랜덤 액세스 처리부(1472)는 주서빙셀을 통해 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 랜덤 액세스 절차는 단말이 타겟 기지국으로 핸드오버를 수행하는 절차를 포함한다. 앞서 도 6 및 도 7에서 설명한 경합 기반의 랜덤 액세스 또는 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다. 또한, 도 9에서 설명한 시간 정렬 그룹이 적용되는 랜덤 액세스 절차를 수행할 수 있다.
또한, 랜덤 액세스 처리부(1472)는 MAC 제어요소를 활성화(또는 비활성화) 시킨다.
또한, 랜덤 액세스 처리부(1472)는 활성화된 부서빙셀을 통하여 단말과 랜덤 액세스 절차를 수행하는데, 이때 부서빙셀의 활성화는 앞서 수신한 랜덤 액세스 프리앰블 및 PRACH 마스크 인덱스 정보 등의 시간 정렬 관련 정보를 이용하여 단말에 의해 수행된 것일 수 있다.
RRC 처리부(1471)는 RRC 연결을 재구성 한다. 부서빙셀을 추가하거나, 해제하거나, 수정한다.
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 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 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 (16)

  1. 단말에 의한 상향링크 동기의 수행방법에 있어서,
    제2 기지국의 부서빙셀(secondary serving cell)의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 명령 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 핸드오버 명령 메시지를 기초로 상기 제1 기지국으로부터 상기 제2 기지국으로 핸드오버를 수행하는 단계;
    상기 시간 정렬값을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 단계; 및
    상기 조정된 상향링크 시간을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 단계를 포함하는 상향링크 동기의 수행방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 핸드오버 명령 메시지는,
    비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 프리앰블 인덱스 및 사용 가능한 시간 또는 주파수 자원 정보를 지시하는 PRACH(Physical Random Access Channel) 마스크 인덱스를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 동기의 수행방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 프리앰블 인덱스 및 상기 PRACH 마스크 인덱스는 상기 핸드오버 명령 메시지 내 MCI(mobility control information)에 포함되는 것을 특징으로 하는 상향링크 동기의 수행방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스를 수행하는 단계 이후에,
    적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들 중 동일한 시간 정렬값이 적용되는 서빙셀들에 관한 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 RRC(Radio Resource Control) 재구성 메시지를 상기 제2 기지국으로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 상향링크 동기의 수행방법.
  5. 기지국에 의한 상향링크 동기의 수행방법에 있어서,
    단말의 RRC 구성 정보 및 상기 단말의 부서빙셀 구성 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 소스 기지국에 의해 구성된 부서빙셀들을 해제할 지 여부에 관한 정보 및 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 수락 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송하는 단계; 및
    상기 시간 정렬값을 기초로 조정된 상기 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 기초로 상기 기지국의 부서빙셀을 통해 상기 단말과 랜덤 액세스를 수행하는 단계를 포함하는 상향링크 동기의 수행방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 핸드오버 수락 메시지는,
    비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 프리앰블 인덱스 및 사용 가능한 시간 또는 주파수 자원 정보를 지시하는 PRACH 마스크 인덱스를 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 동기의 수행방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 핸드오버 요청 메시지를 수신하는 단계 이후에,
    상기 단말의 RRC 구성 정보 또는 상기 기지국의 데이터 트래픽 로딩 상황, 지원 가능한 주파수 대역 또는 지원 가능한 릴리즈 버전을 기반으로 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 동기의 수행방법.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스를 수행하는 단계 이후에,
    적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들 중 동일한 시간 정렬값이 적용되는 서빙셀들에 관한 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 상기 단말로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 상향링크 동기의 수행방법.
  9. 상향링크 동기를 수행하는 단말에 있어서,
    제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 명령 메시지를 제1 기지국으로부터 수신하는 단말 수신부; 및
    상기 핸드오버 명령 메시지를 기초로 상기 제1 기지국으로부터 상기 제2 기지국으로 핸드오버를 수행하고, 상기 시간 정렬값을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하고, 상기 조정된 상향링크 시간을 기초로 상기 제2 기지국의 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스를 수행하는 랜덤 액세스 처리부를 포함하는 단말.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 핸드오버 명령 메시지는,
    비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 프리앰블 인덱스 및 사용 가능한 시간 또는 주파수 자원 정보를 지시하는 PRACH 마스크 인덱스를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 프리앰블 인덱스 및 상기 PRACH 마스크 인덱스는,
    상기 핸드오버 명령 메시지 내 MCI에 포함되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 단말 수신부는,
    적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들 중 동일한 시간 정렬값이 적용되는 서빙셀들에 관한 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 상기 제2 기지국으로부터 더 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 상향링크 동기를 수행하는 기지국에 있어서,
    단말의 RRC 구성 정보 및 상기 단말의 부서빙셀 구성 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 소스 기지국으로부터 수신하는 기지국 수신부;
    상기 소스 기지국에 의해 구성된 부서빙셀들을 해제할 지 여부에 관한 정보 및 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는 시간 정렬값을 포함하는 핸드오버 수락 메시지를 상기 소스 기지국으로 전송하는 기지국 전송부; 및
    상기 시간 정렬값을 기초로 조정된 상기 기지국의 부서빙셀의 상향링크 시간을 기초로 상기 기지국의 부서빙셀을 통해 상기 단말과 랜덤 액세스를 수행하는 랜덤 액세스 처리부를 포함하는 기지국.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 핸드오버 수락 메시지는,
    비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 프리앰블 인덱스 및 사용 가능한 시간 또는 주파수 자원 정보를 지시하는 PRACH 마스크 인덱스를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 랜덤 액세스 처리부는,
    상기 RRC 구성 정보 및 상기 기지국의 데이터 트래픽 로딩 상황, 지원 가능한 주파수 대역 또는 지원 가능한 릴리즈 버전을 기반으로 상기 소스 기지국에 의해 구성되어 있던 부서빙셀들을 해제할 지 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 기지국 송신부는,
    적어도 하나의 서빙셀을 포함하는 시간 정렬 그룹내의 서빙셀들 중 동일한 시간 정렬값이 적용되는 서빙셀들에 관한 시간 정렬 그룹 정보를 포함하는 RRC 재구성 메시지를 상기 단말로 더 전송하는 것을 특징으로 하는 기지국.
KR1020110056052A 2011-06-10 2011-06-10 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법 KR20120136867A (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110056052A KR20120136867A (ko) 2011-06-10 2011-06-10 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법
PCT/KR2012/004565 WO2012169840A2 (en) 2011-06-10 2012-06-08 Apparatus and method for performing uplink synchronization in multiple component carrier system
US14/119,602 US20140086213A1 (en) 2011-06-10 2012-06-08 Apparatus and method for performing uplink synchronization in multiple component carrier system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110056052A KR20120136867A (ko) 2011-06-10 2011-06-10 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20120136867A true KR20120136867A (ko) 2012-12-20

Family

ID=47296632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110056052A KR20120136867A (ko) 2011-06-10 2011-06-10 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20140086213A1 (ko)
KR (1) KR20120136867A (ko)
WO (1) WO2012169840A2 (ko)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112833A1 (ko) * 2013-01-17 2014-07-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 장치
WO2014116018A1 (ko) * 2013-01-24 2014-07-31 엘지전자 주식회사 반송파 결합을 지원하는 무선접속 시스템에서 세컨더리 셀을 추가하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
KR20170054261A (ko) * 2015-11-06 2017-05-17 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 핸드오버 방법 및 장치
US10554378B2 (en) 2015-12-11 2020-02-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multi-user reception in wireless communication system
WO2022025454A1 (en) * 2020-07-29 2022-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting time alignment timer report in wireless communication system

Families Citing this family (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8395985B2 (en) 2011-07-25 2013-03-12 Ofinno Technologies, Llc Time alignment in multicarrier OFDM network
KR20130045169A (ko) * 2011-10-24 2013-05-03 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법
KR101867314B1 (ko) 2011-11-15 2018-06-15 주식회사 골드피크이노베이션즈 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 전송전력의 제어장치 및 방법
CN103167574B (zh) * 2011-12-19 2015-11-25 华为技术有限公司 确定服务小区的定时提前量分组方法以及设备
US8995405B2 (en) 2012-01-25 2015-03-31 Ofinno Technologies, Llc Pathloss reference configuration in a wireless device and base station
US9237537B2 (en) 2012-01-25 2016-01-12 Ofinno Technologies, Llc Random access process in a multicarrier base station and wireless device
US8897248B2 (en) 2012-01-25 2014-11-25 Ofinno Technologies, Llc Multicarrier signal transmission in wireless communications
EP2835023B1 (en) 2012-04-01 2021-09-01 Comcast Cable Communications, LLC Cell group configuration in a wireless device and base station with timing advance groups
US9084270B2 (en) 2012-04-01 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Radio access for a wireless device and base station
US11943813B2 (en) 2012-04-01 2024-03-26 Comcast Cable Communications, Llc Cell grouping for wireless communications
EP2839705B1 (en) 2012-04-16 2017-09-06 Comcast Cable Communications, LLC Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
US11825419B2 (en) 2012-04-16 2023-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US11252679B2 (en) 2012-04-16 2022-02-15 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US8958342B2 (en) 2012-04-17 2015-02-17 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission power in a multicarrier wireless device
US8989128B2 (en) 2012-04-20 2015-03-24 Ofinno Technologies, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US11582704B2 (en) 2012-04-16 2023-02-14 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US8964593B2 (en) 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US9179425B2 (en) 2012-04-17 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Transmit power control in multicarrier communications
JP5426718B2 (ja) * 2012-05-10 2014-02-26 株式会社Nttドコモ 移動局及び無線基地局
US9179457B2 (en) 2012-06-20 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Carrier configuration in wireless networks
US9113387B2 (en) * 2012-06-20 2015-08-18 Ofinno Technologies, Llc Handover signalling in wireless networks
US8971298B2 (en) 2012-06-18 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Wireless device connection to an application server
US11882560B2 (en) 2012-06-18 2024-01-23 Comcast Cable Communications, Llc Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9210619B2 (en) 2012-06-20 2015-12-08 Ofinno Technologies, Llc Signalling mechanisms for wireless device handover
US9107206B2 (en) 2012-06-18 2015-08-11 Ofinne Technologies, LLC Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9084228B2 (en) 2012-06-20 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Automobile communication device
US11622372B2 (en) 2012-06-18 2023-04-04 Comcast Cable Communications, Llc Communication device
CN103828448B (zh) 2012-07-31 2018-06-26 华为技术有限公司 添加辅小区的方法、装置、设备和网络***
US10080216B2 (en) * 2012-12-11 2018-09-18 Lg Electronics Inc. Method and device for acquiring uplink synchronization in wireless access system supporting carrier aggregation
CN103945471B (zh) * 2013-01-21 2019-01-22 电信科学技术研究院 一种小区切换方法及装置
EP2943012B1 (en) * 2013-01-28 2016-11-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for accessing wireless communication node, wireless communication node and system
CN103797870A (zh) * 2013-07-01 2014-05-14 华为技术有限公司 空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信***
WO2015000109A1 (zh) * 2013-07-01 2015-01-08 华为技术有限公司 空口同步的方法、基站、控制装置及无线通信***
WO2015064419A1 (ja) * 2013-10-29 2015-05-07 京セラ株式会社 通信制御方法、基地局、及びユーザ端末
JP5970489B2 (ja) * 2014-01-30 2016-08-17 株式会社Nttドコモ 移動通信システム及び移動局装置
AU2014387275B2 (en) * 2014-03-21 2017-12-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Random access response method, base station, and terminal
US9554397B2 (en) * 2014-05-05 2017-01-24 Blackberry Limited Identifying a subframe containing information relating to an uplink grant
EP2943007B1 (en) * 2014-05-08 2019-07-10 Fujitsu Limited Uplink timing of secondary cell
CN105530685B (zh) * 2014-10-24 2020-01-07 中兴通讯股份有限公司 消息发送接收方法、发送接收装置、基站及终端
US9906337B2 (en) * 2015-01-20 2018-02-27 Htc Corporation Network apparatus and communication device for aggregated component carriers
US10687369B2 (en) * 2015-01-22 2020-06-16 Lg Electronics Inc. Method for initiating a random access procedure in a carrier aggregation system and a device therefor
ES2849799T3 (es) * 2015-05-12 2021-08-23 Deutsche Telekom Ag Método para la sincronización de red de radio de una red de comunicaciones móviles con una funcionalidad de reloj local que proporciona una referencia de temporización local para cada entidad de estación base, red de comunicaciones móviles, entidad de estación base, programa y producto de programa informático
CN107005957B (zh) * 2015-05-20 2020-06-02 华为技术有限公司 通信方法和设备
KR102068097B1 (ko) * 2015-08-25 2020-01-20 레노보 이노베이션스 리미티드 (홍콩) 머신 타입 통신을 위한 랜덤 액세스 절차
CN105682232B (zh) * 2016-01-08 2018-03-16 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源配置方法、资源配置装置和基站
EP3439380B1 (en) * 2016-03-30 2020-09-23 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication method, and control method
CN109155948A (zh) * 2016-03-30 2019-01-04 Idac控股公司 用于执行物理层移动过程的方法及设备
JP6709546B2 (ja) * 2016-11-04 2020-06-17 京セラ株式会社 方法、ユーザ機器装置、プロセッサ、及び基地局
CN108024385B (zh) 2016-11-04 2022-04-26 华为技术有限公司 随机接入的方法、网络设备和用户设备
BR112019008053A2 (pt) * 2016-11-09 2019-07-02 Ericsson Telefon Ab L M método para realizar um procedimento de acesso aleatório entre um equipamento de usuário e uma rede de acesso por rádio, primeiro e segundo nós de acesso por rádio, equipamento de usuário, e, produto de programa de computador
US10281559B2 (en) * 2017-02-02 2019-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Assignment messages acknowledging access attempt without assigning resources
CN116709494A (zh) * 2017-08-10 2023-09-05 三星电子株式会社 用于确定上行链路发送定时的方法和装置
CN109392142B (zh) * 2017-08-11 2022-09-02 华为技术有限公司 载波切换和信息发送方法,以及装置
EP3494726B1 (en) * 2017-09-27 2021-03-10 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Information indication method and terminal device
EP4138493A1 (en) 2018-05-10 2023-02-22 Apple Inc. Cellular reporting techniques for synchronization state changes
CN111200847A (zh) * 2018-11-16 2020-05-26 华为技术有限公司 通信方法及装置
US11917467B2 (en) * 2020-09-29 2024-02-27 Qualcomm Incorporated Techniques for exchanging ultra-wide bandwidth beamforming information
US20230095823A1 (en) * 2021-09-28 2023-03-30 Mediatek Inc. Mobility between configured cells
US20240098779A1 (en) * 2022-09-21 2024-03-21 Qualcomm Incorporated Random access message for deactivated cell timing adjustments
US20240147263A1 (en) * 2022-11-02 2024-05-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheme of mobility and method and apparatus for the same

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101265643B1 (ko) * 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
US20100142485A1 (en) * 2007-08-13 2010-06-10 Eun Jong Lee Method for performing handover in wireless communication system
KR20100102561A (ko) * 2009-03-11 2010-09-24 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 핸드 오버를 위한 방법 및 장치
CA2755233A1 (en) * 2009-03-11 2010-09-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for handover in a multi-carrier system
US8811350B2 (en) * 2009-03-13 2014-08-19 Lg Electronics Inc. Handover performed in consideration of uplink/downlink component carrier setup
JP2010220214A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Kotatsu Kokusai Denshi Kofun Yugenkoshi 多重コンポーネント・キャリアで多重リンクを設立する方法及び関連する通信装置
US8588834B2 (en) * 2009-08-23 2013-11-19 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in multiple component carrier or aggregated carrier system with contention resolution
RU2558733C2 (ru) * 2009-11-19 2015-08-10 Интердиджитал Пэйтент Холдингз, Инк. Активация/деактивация компонентных несущих в системах с несколькими несущими
KR101688263B1 (ko) * 2010-01-08 2016-12-20 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다수의 업링크 캐리어와의 시간 정렬 유지

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112833A1 (ko) * 2013-01-17 2014-07-24 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 수신하는 방법 및 장치
US9807737B2 (en) 2013-01-17 2017-10-31 Lg Electronics Inc. Method for receiving control information in wireless communications system and apparatus therefor
WO2014116018A1 (ko) * 2013-01-24 2014-07-31 엘지전자 주식회사 반송파 결합을 지원하는 무선접속 시스템에서 세컨더리 셀을 추가하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치
US9900853B2 (en) 2013-01-24 2018-02-20 Lg Electronics Inc. Method for adding secondary cell in wireless access system supporting carrier aggregation and apparatus for supporting same
KR20170054261A (ko) * 2015-11-06 2017-05-17 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템에서 핸드오버 방법 및 장치
US10554378B2 (en) 2015-12-11 2020-02-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multi-user reception in wireless communication system
WO2022025454A1 (en) * 2020-07-29 2022-02-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting time alignment timer report in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
US20140086213A1 (en) 2014-03-27
WO2012169840A2 (en) 2012-12-13
WO2012169840A3 (en) 2013-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10952165B2 (en) Apparatus and method for performing uplink synchronization wireless communication system
US10763947B2 (en) Method and user equipment for executing beam recovery, and method and base station for supporting same
KR20120136867A (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법
US11109416B2 (en) Method and user equipment for transmitting random access channel, and method and base station for receiving random access channel
US10993151B2 (en) Cell switching for discontinuous transmission (DTX) in shared spectrum
US20190281569A1 (en) Apparatus and method for uplink synchronizing in multiple component carrier system
KR20120136481A (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법
KR101876230B1 (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 제어채널의 수신장치 및 방법
RU2663220C1 (ru) Беспроводное устройство, первый сетевой узел и способы в них
US20140092855A1 (en) Apparatus and method for performing random access in wireless communication system
US20120314652A1 (en) Apparatus and method for performing random access in wireless communication system
US20130114576A1 (en) Apparatus and method for performing uplink synchronization in multiple component carrier system
US20120307811A1 (en) Apparatus and method for establishing uplink synchronization in a wireless communication system
JP2015516774A (ja) 多重コンポーネントキャリアシステムにおける端末性能情報の送信装置及び方法
KR20130045169A (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기의 수행장치 및 방법
KR20130083708A (ko) 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
KR101911211B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
KR20130124080A (ko) 다중 요소 반송파 시스템에서 시간전진그룹 운영 방법 및 장치
KR20120132284A (ko) 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
KR20120132286A (ko) 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
KR20120137212A (ko) 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
WITN Application deemed withdrawn, e.g. because no request for examination was filed or no examination fee was paid