WO2014171802A1 - 무선 접속 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014171802A1
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pucch
small cells
cell
terminal
power
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김봉회
서동연
양석철
안준기
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엘지전자 주식회사
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    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/045Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using private Base Stations, e.g. femto Base Stations, home Node B

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system, and more particularly, to a method for controlling transmission power in an environment in which a terminal is connected to two or more small cells, and a device supporting the same.
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access) system.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • small cells of various sizes such as small cells (eg, pico cells, femto cells, etc.) have relatively large macro cells (Macro). It is changing to form interworking with Cell). This is due to the high data rate in terms of UE (User Equipment), which is the end user in the situation where the multi-layer cell of the vertical layer in which the conventional macrocell is basically involved is experienced. It aims to promote of experience.
  • UE User Equipment
  • the terminal may be connected to two or more small cells to transmit and receive data.
  • the small cells are connected by non-ideal backhaul, so it is difficult to share data or scheduling information.
  • the terminal should transmit control information for several small cells using a limited uplink control channel. Therefore, there is a need for a power control method that is different from the existing cellular system for data transmission.
  • the present invention is designed to solve the above problems, and an object of the present invention is an uplink a transmit power of a UE in an environment in which a UE is connected to two or more small cells (eg, PUSCH and PUCCH transmission). Electric power) and a device supporting the same.
  • small cells eg, PUSCH and PUCCH transmission. Electric power
  • Another object of the present invention is to provide a method for reporting a power headroom of a terminal.
  • the present invention provides methods for controlling power of a terminal and devices supporting the same in a wireless access system supporting a multiplex connection mode in which a terminal is connected to two or more small cells.
  • a method for controlling uplink transmission power of a terminal in a wireless access system supporting multiple connection modes includes: a physical uplink control channel (PUCCH) for two or more small cells in a multiple connection mode state at a terminal; Computing a transmit power and transmitting a PUCCH signal to each of two or more small cells based on the PUCCH transmit power at the terminal.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the terminal in the multiple connection mode, maintains a plurality of connections with two or more small cells, and the two or more small cells may be connected to each other through a non-ideal backhaul link.
  • the method includes receiving two or more higher layer signals, each including first power parameters, from two or more small cells, and two or more physical downlink control channels including second power parameters from two or more small cells.
  • the method may further include receiving a (PDCCH) signal and measuring path loss values for two or more small cells.
  • the PUCCH transmission power may be calculated based on the first power parameter stones, the second power parameters, and the path loss values.
  • a terminal for controlling uplink transmission power in a wireless access system supporting multiple connection modes includes a transmitter, a receiver, and a processor for controlling uplink transmission power in association with the transmitter and the receiver. It may include.
  • the processor calculates a physical uplink link control channel (PUCCH) transmission power for two or more small cells in a multi-connect mode, and transmits a PUCCH signal to each of the two or more small cells based on the PUCCH transmission power. It is configured to control and transmit, in the multiple connection mode, the terminal maintains a plurality of connections with two or more small cells, and the two or more small cells may be connected to each other through a non-ideal backhaul link.
  • PUCCH physical uplink link control channel
  • the processor receives two or more higher layer signals including first power parameters from two or more small cells, respectively, by controlling a receiver, and two or more physical downlinks including second power parameters from two or more small cells.
  • Receiving a Link Control Channel (PDCCH) signal by controlling the receiver and measuring path loss values for two or more small cells, wherein the PUCCH transmit power is comprised of first power parameters, second power parameters and path loss. It can be calculated based on the values.
  • PUCCH Link Control Channel
  • the PUCCH transmission power may be calculated as in the following equation.
  • PCMAX ⁇ O represents the maximum transmit power of the UE in subframe i of SmallSal C
  • P 0 PUCC c is P 0 _ NOM1NA PUCC c which is cell-specific parameters set for the serving cell c in the upper layer
  • the UE-specific PUCCH sum which is a UE- specific parameter, where (P CQI , " Q / is a parameter dependent on the PUCCH format of SmallSal c, where Q ' and are the number of channel state information (CQI) bits, Number of ACK / NACK information bits, number of scheduling request (SR) information bits
  • a F PUCCH (E) is a value set in the upper layer according to the PUCCH format
  • ⁇ () is the value of two It is a value set in the upper layer to use when transmitting the PUCCH signals to the antenna ports
  • g c () can be obtained from the PUCCH transmission power control command transmitted through a physical downlink control channel (PDCC
  • ⁇ _N0M , NAL ⁇ PUCCH , C are values that are commonly set between two or more small cells, and ⁇ .
  • _ UE _ PUCCH may be a value that is individually set between two or more small cells.
  • ⁇ AL ⁇ PUCCH may be a value that is set individually between the two or more small cells
  • ⁇ pucc ⁇ may be a value that is commonly set between two or more small cells.
  • the first power parameter ⁇ ⁇ ⁇ 0_NOMINAC_PUCCH, c, ⁇ 0_UE_PUCCH, c, ⁇ F ⁇ PUCCH () and T xD may include one or more of the second power parameters (/), UCCH and It may include one or more of parameters indicating the PUCCH format.
  • the UE can efficiently save power even in a multiple connection mode forming a connection with multiple cells.
  • the terminal reports its power headroom value to the base station, so that the base station can effectively control the transmission power of the terminal.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 illustrates an example of a structure of a radio frame.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats la and lb in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats la and lb in the case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating ACK / NACK channelization for PUCCH formats la and lb.
  • FIG. U shows channelization for a mixed structure of PUCCH format la / lb and format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE_A system.
  • 14 illustrates a subframe frame structure of the LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a signal processing procedure of a CA PUCCH.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating one method for calculating PUCCH transmission power.
  • FIGS. 1 through 17 are means in which the methods described with reference to FIGS. 1 through 17 may be implemented.
  • Embodiments of the present invention described in detail below provide methods for transmitting a CSI in a wireless access system supporting a multiple connectivity mode in which a terminal is connected to two or more small cells, and apparatuses for supporting the same.
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with other configurations or features of the various embodiments.
  • Embodiments of the present invention have been described with reference to data transmission / reception relations between a base station and a mobile station.
  • the base station is meant as a terminal node of a network that directly communicates with a mobile station.
  • Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, various operations performed for communication with a mobile station in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • the 'base station' may be replaced by terms of a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • eNB eNodeB
  • ABS advanced base station
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS) Mobile. It may be replaced with terms such as Subscriber Station, Mobile Terminal, or Advanced Mobile Station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • a transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • a receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802.XX system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPPLTE system, and 3GPP2 system, Embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 and 3GPP TS 36.321 documents. That is, obvious steps or portions not described among the embodiments of the present invention may be described with reference to the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • 3GPP LTE / LTE-A system will be described as an example of a wireless access system in which embodiments of the present invention can be used.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in wireless technologies such as IEEE 802.1 1 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3 GPP Long Term Evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improvement over the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention are described mainly for the 3GPP LTE / LTE-A system, but may be applied to an IEEE 802.16e / m system.
  • a user equipment receives information from a base station through downlink (DL), and transmits information to the base station through uplink (UL). send.
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels that can be used in embodiments of the present invention and a signal transmission method using the same.
  • the terminal In the state in which the power is turned off, the terminal is powered on again or enters a new cell, and performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S11.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S12. By doing so, more specific system information can be obtained.
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S13 to S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S13), and a voice response message for the preamble through a physical downlink control channel and a physical downlink shared channel. Can be received (S14).
  • PRACH physical random access channel
  • the UE may additionally access the random access channel.
  • a contention resolution procedure such as transmission of a signal (S15) and reception of a physical downlink control channel signal and a physical downlink shared channel signal (S16) can be performed.
  • the MS after the general uplink / downlink signal transmission procedure PDCCH signal and / or a physical downlink received (S) and a physical uplink shared channel of the shared channel signal as A physical uplink shared channel (PUSCH) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • HARQ-ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indication
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted periodically through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH by the network request / instruction.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both a full duplex Frequency Division Duplex (FDD) system and a half duplex FDD system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the time taken to transmit a subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • a slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain. It includes a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One pilot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10 ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain. On the other hand, in the case of a half-duplex FDD system, the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed. There is
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • i subframe is 2
  • a type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference caused in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 shows the structure of a special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency region, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number NDL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • ' 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated with a PUSCH carrying user data.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • up to three OFDM symbols from the OFDM symbol index 0 in the first slot in a subframe are control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are data regions to which the PDSCH is allocated. data region).
  • An example of a downlink control channel used in 3GPP LTE is a PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • PHICH is a voice answer channel for the uplink and carries an acknowledgment answer signal (eg, Acknowledgment (I) (Negative-Acknowledgement) I NACK) for a hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information or an uplink transmission (TX) power control command for a certain terminal group.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink shared channel (DL-SCH) (ie, downlink grant (DL-Grant)) and resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH) (ie, uplink grant).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • upper-layer control such as paging information in paging channel (PCH), system information in DL-SCH, random access response transmitted in PDSCH
  • PCH paging information in paging channel
  • system information in DL-SCH system information in DL-SCH
  • random access response transmitted in PDSCH It may carry resource allocation for a message, a set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, information on whether voice over IP (VoIP) is activated or the like.
  • VoIP voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive CCEs (control channel elements).
  • a PDCCH composed of one or several consecutive CCEs may be transmitted through a control region after subblock interleaving.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE is referred to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of possible bits of the PDCCH are determined by the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of terminals may be transmitted in a control region.
  • PDCCH is composed of one or more consecutive CCE aggregation (CCE aggregation).
  • CCE refers to a unit that spans nine sets of REGs consisting of four resource elements. Each REG is mapped with four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols. Resource elements occupied by a reference signal (RS) are not included in the REG. That is, the total number of REGs in the OFDM symbol may vary depending on whether a cell specific reference signal exists.
  • the concept of REG that maps four resource elements to one group may be applied to another downlink control channel (eg, PCFICH or PHICH).
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure a single PDCCH signal, where ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a terminal with a good downlink channel state (close to the base station) can be partitioned into only one CCE. In contrast, a bad channel state (if in a cell boundary). In case of a UE having 8 CCEs, 8 CCEs may be required for sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH can also be adjusted by matching the channel state.
  • Table 2 indicates the PDCCH format, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 2 according to the CCE aggregation level.
  • the reason why the CCE aggregation level is different for each UE is because the format of the control information carried on the PDCCH or the modulation and coding scheme (MCS) level are different.
  • MCS level refers to the code rate and modulation order used for data coding.
  • the depressive MCS level is used for link adaptation. In general, three to four MCS levels can be considered in the control channel that transmits control information.
  • control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the PDCCH payload means an information bit. Table 3 below shows DCI according to DCI format.
  • the DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling, a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, and a format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword.
  • Format 1C for very simple scheduling of DL-SCH
  • Format 2 for PDSCH scheduling in Closed-loop spatial multiplexing mode
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling regardless of any transmission mode configured in the terminal.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • the type and length thereof of the PDCCH payload may vary depending on whether it is simple scheduling or a transmission mode configured in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • the downlink data through the PDSCH may include scheduled data, pacing, random access answer, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through the PDSCH is related to the DCI format signaled through the PDCCH.
  • the transmission mode may be set semi-statically to the terminal through higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the terminal is set to a semi-static transmission mode through higher layer signaling.
  • multi-antenna transmissions include transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiples (MU-MIMO).
  • Output) or beamforming Transmit diversity transmits identical data from multiple transmit antennas It is a technique to increase lightning.
  • Spatial multiplexing is a technique that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique that increases the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on a transmission mode configured in the terminal (depend on).
  • the UE has a Reference DCI format that monitors according to the transmission mode configured for the UE. Only at the island;
  • the ⁇ mode may have 10 transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 a single antenna port; Port 0
  • Transmission mode 7 Recording supporting single layer transmission, not based on codebook
  • Transmission mode 8 Precoding supporting up to two layers, not based on codebook
  • Transmission mode 9 Precoding supporting up to eight layers not based on codebook
  • Transmission mode 10 precoding supporting up to eight layers, used for CoMP, not based on codebook
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a CRC (Cydic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC is masked with a unique identifier (eg, Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific UE, a unique identifier (eg, C-RNTI (Cell-RNTI)) of the UE may be masked on the CRC.
  • a paging indication identifier eg, P-RNTI (Paging-RNTI)
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SI- System Information RNTI RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, and modulates coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level can be used.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1,2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe is composed of a plurality of CCEs having indices 0 to N CCEJ ( - ⁇ ⁇ ), where denotes the total number of CCEs in the control region of the k- th subframe.
  • a plurality of PDCCHs are monitored for each frame, where monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • blind decoding refers to a method in which a UE de-masks its UE ID in a CRC portion and then checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and wakes up to the subframe corresponding to the monitoring interval. Monitor the PDCCH.
  • a subframe in which PDCCH monitoring is performed is called a non-DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE should perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non-DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses, it should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until the blind decoding of the PDCCH is successful.
  • the search space means a PDCCH candidate set for the UE to monitor and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may be composed of a common search space (CSS: Common Search Space) and a UE-specific search space (USS: UE-specific / Dedicated Search Space).
  • the UE In the case of the common search space, all terminals can know the size of the common search space, but the terminal specific search space can be set individually for each terminal. Accordingly, the UE must monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing up to 44 blind decoding (BD) in one subframe. This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • CRC values eg C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI.
  • the base station may not be able to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE. It can be applied to the start point of the UE-specific hopping (hopping) simwon Suga UE-specific search space in order to minimize the following this barrier can even be continued subframe.
  • hopping simwon Suga UE-specific search space
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically, the terminal always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space. At this time, the DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE may distinguish the DCI format by using a flag used for distinguishing the DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH (flag for format 0 / format 1A differentiation). In addition, a DCI format other than DCI format 0 and DCI format 1A may be required for the UE, and examples thereof include DCI formats 1, 1B, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the UE may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A may have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE may receive a CRC scrambled by another identifier other than the UE specific identifier.
  • DCI format can be distinguished by using.
  • the search space means a pDccH candidate set according to aggregation levels ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the CCE according to the PDCCH candidate set of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇ , and the UE-specific search space
  • the USS supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the UE.
  • the UE-specific search space for the aggregation level L is defined as in Equation 2.
  • Y k (AY k _ l ) modD [137]
  • y -i " RNTI ⁇ 0 ", and " ⁇ / y value.
  • ⁇ 4 39827 ,
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH includes the following format for transmitting uplink control information.
  • Table 6 shows the modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • Table 7 shows the number of reference signals per slot according to the PUCCH format.
  • Table 8 is a table showing the SC-FDMA symbol position of the reference signal according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to the case of general cyclic prefix. 1148] [Table 6]
  • FIG. 6 shows the PUCCH formats la and l b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows the PUCCH formats la and lb in the case of extended cyclic prefix.
  • the ACK / NACK signal includes a cyclic shift (CS) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (OC / OCC :) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence. It is transmitted through different resources consisting of orthogonal cover / orthogonal cover code.
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code. If the number of CSs is 6 and the number of OCs is 3, a total of 18 terminals can be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • Orthogonal sequences w0, wl, w2, w3 can be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • ACK / NACK resources composed of CS, OC, and PRB (Physical Resource Block) are managed through RRC (Radio Resource Control). It may be given to the terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • ACK / NACK resources may be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH for the PDSCH.
  • Table 9 shows orthogonal sequences (OC) of length 4 for PUCCH format 1 / la / lb.
  • Table 10 shows Orthogonal Sequences (OC) of length 3 for PUCCH format 1 / la / lb.
  • Table 11 shows an orthogonal sequence (OC) for RS in PUCCH format la / lb [0]. s UCCH -i)].
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of extended cyclic prefix.
  • one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to the RS symbol.
  • Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol.
  • SC-FDMA Symbol Level CS hopping can be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic-shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of UEs in PUCCH formats 1 / Ia / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + OC + PRB and CS + PRB, respectively.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating channelization of a mixed structure of a PUCCH format la / lb and a format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • Cyclic shift hopping and orthogonal cover remapping may be applied as follows.
  • the resource (3 ⁇ 4) for the PUCCH format la / lb includes the following combination.
  • the representative index n r includes n cs , n oc , and n rb .
  • n r satisfies n (n cs , n oc , n rb ).
  • CQI, PMI, RI, and a combination of CQI and ACK / NACK may be delivered through PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • ReedMuller (RM) channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in an LTE system is described as follows.
  • the bit stream «0 , ⁇ ,” 2 '" 3 ,'"' «uses the (20 , A) RM code Channel coded.
  • " 0 and” represent the Most Significant Bit (MSB) and the Least Significant Bit (LSB).
  • MSB Most Significant Bit
  • LSB Least Significant Bit
  • the maximum information bit is 11 bits except for the simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK.
  • the QPSK modulation may be applied after coding with 20 bits using the C. Before the QPSK modulation, the coded bits may be scrambled.
  • Table 12 shows a basic sequence for the (20, A) code.
  • Channel coding bit 6 ⁇ ' 62 ' 3 ' ⁇ ' ⁇ i may be generated by Equation 3 below.
  • Table M shows the UCI fields for CQI and PMI feedback in case of wideband reporting (closed loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table 15 shows the UCI fields for RI feedback in case of wide reporting.
  • PRB may be used for the PUCCH transmission in slot n s.
  • LTE system General 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (Rel-8 or Rd-9) system
  • LTE-A system carrier aggregation using one or more component carriers combined to support a wider system bandwidth than the LTE system.
  • CA Carrier Aggregation
  • Carrier aggregation may be replaced with the words carrier aggregation, carrier matching, multi-component carrier environment (Multi-CC) or multicarrier environment.
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between noncontiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be used interchangeably with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, and spectrum aggregation.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in an LTE-A system.
  • the bandwidth of the combining carrier may be limited to the bandwidth used by the existing system to maintain backward compatibility with the existing IMT system.
  • the existing 3GPP LTE system wants ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ 7 MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system ie, LTE-A
  • the carrier aggregation system used in the present invention is an existing system Regardless of the bandwidth used, a new bandwidth can be defined to support carrier aggregation.
  • such carrier aggregation may be divided into an intra-band CA and an inter-band CA.
  • Intra-band carrier aggregation may include a plurality of DL CCs and / Alternatively, this means that UL CCs are located adjacent to or close to each other in frequency, that is, carrier frequencies of DL CCs and / or UL CCs may be located in the same band, whereas the environment is far from the frequency domain. In other words, a carrier frequency of a plurality of DL CCs and / or UL CCs may be located in different bands.
  • RF radio frequency
  • the LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources.
  • the aforementioned carrier aggregation environment may be referred to as a multiple cells environment.
  • a cell is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not an essential element. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE when a specific UE has only one configured serving cell, it may have one DL CC and one UL CC.
  • the number of DL CCs when a specific terminal has two or more set serving cells, the number of DL CCs may be as many as the number of cells and the number of UL CCs may be the same or smaller than that.
  • the DL CC and the UL CC may be configured on the contrary. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment with more ULCCs than the number of DL CCs may be supported.
  • Carrier coupling may also be understood as the merging of two or more cells, each having a different carrier frequency (center frequency of Sal). 'Cell' in carrier combining is described in terms of frequency and should be distinguished from 'cell' as a geographical area covered by a commonly used base station.
  • intra-band multicell inter-band carrier merging is referred to as inter-band multicell.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCell) and a secondary cell (SCell).
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • the UE which is in the RRC_CONNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation, there is only one serving cell composed of P cells.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more S cells.
  • the serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCdlld is a cell and physical layer identifier with an integer value from 0 to 503.
  • SCelllndex is a short identifier used to identify an S cell and has an integer value from 1 to 7.
  • ServCelllndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7. A value of zero is applied to P cells, and SCelllndex is pre-assigned to apply to S cells. That is, a cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCelllndex becomes a P cell.
  • a P cell refers to a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the UE may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process and may also refer to a cell indicated in a handover process.
  • the P cell refers to a cell serving as a center of control-related communication among serving cells configured in a carrier aggregation environment. That is, the UE may transmit a PUCCH by being allocated only from its own P cell, and may use only the P cell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • RRC ConnectionReconfigutaion message of upper layer including mobility control information (mobilityControllnfo) to UE supporting carrier aggregation environment. It may be.
  • S cell may refer to a cell operating on the secondary frequency (or, secondary CC). Only one PCell may be allocated to a specific UE, and one or more SCells may be allocated. The SCell is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • the PUCCINI is not present in the remaining cells except the P cell among the serving cells configured in the carrier aggregation environment, that is, the S cell.
  • the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state through a dedicated signal.
  • the change of the system information may be controlled by the release and addition of the related S cell, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer may be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcasting in a related S cell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more S cells in addition to the P cell initially configured in the connection establishment process.
  • the P cell and the S cell can operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the P cell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the S cell.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and LTE_A system used in embodiments of the present invention.
  • Component carriers include DLCC and ULCC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. 13 (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the UE may simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE.
  • the terminal may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal.
  • the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate a primary DL CC to the UE. In this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message or system information such as an RRC message.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by SIB2 (System Information Block Type2).
  • SIB2 System Information Block Type2
  • the linkage may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying an UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) and HARQ ACK on which data for HARQ is transmitted. It may mean a mapping relationship between ULCCs (or DLCCs) through which a / NACK signal is transmitted.
  • a self-scheduling method there are two types of a self-scheduling method and a cross carrier scheduling method in terms of scheduling for a carrier (or carrier) or a serving cell.
  • Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Cell Scheduling.
  • Self-scheduling is performed through a ULCC in which a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted in the same DL CC or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC is linked to a DLCC in which a UL Grant is received. Means to be transmitted.
  • a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted from a DL CC is linked to a DL CC having received an UL grant. This means that it is transmitted through a UL CC other than the UL CC.
  • cross-carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling). .
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resource or PUSCH resource to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, CIF is set when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DLUL CCs.
  • the DCI format of LTE Release-8 may be extended according to CIF.
  • the configured CIF may be fixed as a 3 bit field or the position of the configured CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE Release-8 may be reused.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH ' resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as LTE Release-8 may be used.
  • the UE When cross-carrier scheduling is possible, the UE provides PDCCHs for a plurality of DCIs in the control region of the monitoring CC according to a transmission mode and / or bandwidth for each CC. It is necessary to monitor. Therefore, the organization of search spaces that can support this
  • the terminal DL CC set represents a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set represents a set of UL CCs scheduled for the UE to transmit a PUSCH.
  • the PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC for performing PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the terminal DL CC set or may be a subset of the terminal DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the terminal DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • the PDCCH monitoring set When cross carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary.
  • the PDCCH monitoring set when cross-carrier scheduling is activated, is preferably defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule the PDSCH or the PUSCH for the terminal, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set.
  • FIG. 14 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • DLCCs three DL component carriers (DLCCs) are combined in a DL subframe for an LTE-A terminal, and DLCC'A 'represents a case in which a PDCCH monitoring DL CC is configured.
  • each DL CC may transmit a PDCCH scheduling its PDSCH without CIF.
  • CIF is higher
  • only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using CIF.
  • DL CCs' ⁇ 'and' C that are not set as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a base station and / or terminals may be configured with one or more serving cells.
  • a base station can support a total of four serving cells, such as an A cell, a B cell, a C cell, and a D cell
  • the terminal A is composed of an A cell, a B cell, and a C cell
  • the terminal B is a B cell, a C cell
  • the cell is configured with a D cell
  • the terminal C is configured with a B cell.
  • at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell.
  • the P cell is always activated
  • the S cell may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • the cell configured in FIG. 15 is a cell capable of adding a cell to a CA based on a measurement report message from a terminal among cells of a base station, and can be configured for each terminal.
  • the configured cell reserves the resources for the ACK / NACK message transmission for the PDSCH signal transmission in advance.
  • An activated cell is a cell configured to transmit a real PDSCH signal and / or a PUSCH signal among configured cells, and performs CSI reporting and SRS (Sounding Reference Signal) transmission.
  • a de-activated cell is a cell configured not to transmit or receive a PDSCH / PUSCH signal by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • CA PUCCH Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a signal processing procedure of CA PUCCH.
  • a channel coding block encodes information bits a_0, a_l, ..., a_M-l (eg, multiple ACK / NACK bits) by channel coding the bits.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bits include uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACKs for a plurality of data (or PDSCHs) received on a plurality of downlink component carriers.
  • UCI uplink control information
  • the information bits a_0, a_l, and a ⁇ M-l are joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits.
  • the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of downlink component carriers
  • channel coding is not performed for each downlink component carrier and for each individual ACK / NACK bit, This is performed on the bit information, from which a single codeword is generated.
  • Channel coding is not limited to this, but simple repetition, simple coding, Reed Muller (RM) coding, balanced RM coding, tail-biting convolutional coding (TBCC), low-PCI (LDPC) density parity-check) or turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount.
  • the rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • a modulator modulates coding bits b_0, b_l, b ⁇ N-l to generate modulation symbols c_0, c_l, c_L-l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • the modulation method is performed by modifying the magnitude and phase of the transmission signal. Modulation methods include, for example, n-PSK (Phase Shift Keying) and n-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) (n is an integer of 2 or more).
  • the modulation method may include Binary PSK (BPSK), Quadrature PSK (QPSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • a divider divides modulation symbols c_0, c_l, and c_L-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider can divide each slot in order from the front of the modulation symbol (local type). system). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c_l and c_L / 2-l are divided into slot 0, and modulation symbols c_ L / 2, c_ L / 2 + 1 and c_L-l can be divided into slot 1. have.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, even-numbered modulation symbols may be divided into slot 0 and odd-numbered modulation symbols may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • a DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on modulation symbols divided into respective slots to generate a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c_0, c_l, ..., c— L / 2-1 divided into slot 0 are DFT precoded into DFT symbols d— 0, d_l, d_L / 2-l, and slot 1
  • the divided modulation symbols c_L / 2, c_L / 2 + 1 and c_Ll are DFT precoded into DFT symbols d_L / 2, d_L / 2 + 1 and d_L-1.
  • DFT precoding can be replaced by other linear operations (eg, walsh precoding).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain).
  • Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (or spreading sequence).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code.
  • Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, DFT codes.
  • Orthogonal Code (OC) may be mixed with an orthogonal sequence, orthogonal cover (OC), and orthogonal cover code (OCC).
  • the orthogonal code is mainly described as a representative example of a spreading code, but the orthogonal code may be replaced with a quasi-orthogonal code as an example.
  • the maximum value of the spreading code size (or spreading factor (SF)) is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information. For example, when five SC-FDMA symbols are used for transmission of control information in one slot, a (quasi) orthogonal code (w0, wl, w2, w3, w4) of length 5 may be used for each slot.
  • SF refers to the spread of control information and may be related to the multiplexing order or antenna multiplexing order of the UE. SF may vary according to system requirements such as 1, 2, 3, 4, 5, ..., may be predefined between the base station and the terminal, or may be known to the terminal through DCI or RRC signaling. .
  • a signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in a PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF terminal.
  • the 'cell' described in the embodiment of the present invention basically consists of downlink resources and may optionally be configured by combining uplink resources (see Section 2.1).
  • the linkage (Linking) between the carrier frequency (Carrier Frequency) with the carrier frequency for uplink resources (Carrier Frequency) for downlink resource is system information transmitted in the downlink resources specified in (SI 'System Information) do.
  • 'cell' refers to a specific frequency region or a specific geographic region as coverage of a base station.
  • 'cell' may be used in the same sense as a base station supporting a specific coverage for convenience of description.
  • the macro base station and the macro cell, the small base station and the small cell may be used in the same sense.
  • the cell and the base station are explicitly distinguished and used, they are used in their original meanings.
  • microcells and picocells that are small cells for low power / near-field communication in a homogeneous network based on macrocells to ensure data services such as multimedia more stably.
  • heterogeneous cell structures such as hierarchical cell structures common to Pico Cells and / or Femto Cells. This is because the additional installation of MacroSal for existing base station deployments is inefficient in terms of cost and complexity compared to system performance improvement.
  • the description will be given on the assumption that the 'cell' to which the embodiments described below are applied is a small cell unless otherwise specified.
  • the present invention may also be applied to a cell (for example, a macro cell) used in a general cell ler system.
  • scheduling sal refers to all cells that provide a scheduling service to a terminal.
  • the term serving cell may be commonly used with a small cell, and may be used as a concept of a cell spaced apart from a geographical point of view or a cell spaced on a frequency of the same region.
  • Embodiments of the present invention propose a new connection mode. That is, in a multiple connectivity mode, a terminal can maintain a connection with two or more cells at the same time.
  • the UE may simultaneously access a plurality of cells having the same or different downlink carrier frequencies in the multiple connectivity mode.
  • the multiple connection mode is a newly proposed connection mode in embodiments of the present invention and may be referred to as a multiple connection mode, a new connection mode, or a new connection mode.
  • the multi-connection mode means that the UE can be connected to multiple cells at the same time.
  • the description will be made based on a situation in which two cells are connected for convenience of description. However, this description may be equally extended and applied to a situation in which the terminal is connected to three or more cells.
  • the terminal may simultaneously receive a service from the first cell and the second cell.
  • the terminal may receive services (Functionalities, e.g., connection management, mobility management) provided in the control plane (C-plane) through the first cell and the second cell, respectively.
  • services e.g., connection management, mobility management
  • C-plane control plane
  • the terminal may perform carrier combining (CA) with two or more cells.
  • the first cell may use any n carriers (n is any positive integer) and the second cell may use any k carriers (k is any positive integer). have.
  • the carriers of the first cell and the second cell may be the same frequency carriers or different frequency carriers.
  • the first cell may use the F1 and F2 frequency bands, and the second cell may use the F2 and F3 frequency bands.
  • a plurality of cells may exist at physically equivalent locations or may exist at different locations.
  • the number of cells it is assumed that the back is connected but alone> backhaul transfer destination kite is very large hard-to-share scheduling information and data for a particular terminal non-ideal backhaul each other.
  • the cell is a small cell.
  • an environment in which the small cells are disposed may consider a hot spot such as a city center. That is, since a plurality of small cells are arranged in a specific region, it is assumed that there is no significant difference in the timing advance (TA) value of the terminal between the small cells in which the terminal maintains the connection at the same time. That is, under certain conditions, several small cells may simultaneously receive a signal transmitted by the terminal.
  • TA timing advance
  • the UE may receive synchronization signals from a plurality of small cells to maintain downlink synchronization.
  • the UE may receive the PDSCH signal as data from the plurality of small cells simultaneously or separately by receiving various control signals such as a PDCCH signal from the plurality of small cells.
  • the terminal may include one or more receivers for receiving data from multiple small cells. Such receivers are designed to effectively remove interference from multiple cells.
  • a Minimal Mean Square Error-Interference Rejection Combining (IRC) receiver may be used. Information about the receiver performance may be informed by the UE to each cell in an initial cell access step for each cell.
  • IRC Minimal Mean Square Error-Interference Rejection Combining
  • the received signal received through the MMSE-IRC receiver may be expressed as Equation 4 below.
  • Equation 4 assume a system in which ⁇ ⁇ ⁇ transmit antennas and NRX receive antennas are used.
  • Equation 4 k denotes a k-th subcarrier of a specific subframe, and 1 denotes a 1st OFDM symbol.
  • Equation (4) Rya, / ⁇ ⁇ is the preferred signal received by the terminal, H ⁇ Od / A: '/) is the interference signal transmitted from the j ( ⁇ !) Base station.
  • H, (k, l) and H / kJ) mean estimated radio channels, respectively, N Tx xl transmission data vector, and n (k, l) means noise.
  • ⁇ ( ⁇ 0 is a recovered data signal when the tank is N stream and can be expressed as Equation 5 below.
  • W n, Z is a (N Stream x N Rx ) receiver weight matrix.
  • W is written as in Equation 6 below.
  • R may be calculated using Equation 7 below using the transmitted DM-RS.
  • R P i ll (k, l) il '(k, l) + — ⁇ r (k, l) r (k, l) H , r (k, l) ⁇ r (k, l) -U, (k, l) d, (k, l)
  • N sp k eDM-RS [256]
  • Hi (k, l) denotes an estimated radio channel
  • N sp denotes a number of samples of a DM-RS
  • denotes a transmission power
  • r (k, l) is the transmitted DM-RS
  • f (k, l) means the estimated DM-RS.
  • Embodiments of the present invention are assumed to be performed in a wireless environment where it is difficult to share scheduling information between small cells in real time. Therefore, when the small cells perform scheduling at the terminal, radio resources used by the small cells for the PUSCH may overlap between the small cells. In this case, when the UE transmits the PUSCH signal to a specific small cell, it may cause interference to other small cells, which may cause deterioration of the PUSCH reception performance.
  • the PUSCH regions allocated to the UE by two or more small cells constituting the multiple connectivity mode are allocated not to overlap each other.
  • the small cells can distinguish a PUSCH in a time domain, a frequency domain, or a spatial domain when supporting multiple antennas.
  • PUSCH transmission may be limited to tank 1 to remove interference signals.
  • the information on the division in the time domain, the division in the frequency domain, and / or the division in the spatial domain is preferably shared in advance or in a long period through a wired or wireless link between scheduling cells.
  • two or more small cells may each schedule a PUSCH resource or a PUCCH resource and transmit a PDCCH signal or an E-PDCCH signal including uplink resource allocation information to the UE.
  • a UE in a multiple connectivity mode may transmit an SR through an uplink resource allocation region allocated from each of two or more small cells.
  • PUSCH scheduling may be performed separately in several cells. Therefore, ACK / NACK information for PDSCH or CSI information for PDSCH scheduling is preferably transmitted in each cell. This is because small cells of the multiple connectivity mode cannot share scheduling information in real time because physical locations of scheduling cells are different. Accordingly, the PUSCCH signal for transmitting ACK / NACK or periodic CSI may be configured in an upper layer of the terminal and / or the base station to be transmitted in each small cell. When the PUCCH signal is set to be transmitted to each small cell, the transmit power of the PUSCH signal may be determined as shown in Equation 8 below.
  • P CMAX, c (i) is a linear value of P CMAX , c (i) which is the maximum transmit power in the i th subframe of the serving cell c set in the higher layer
  • P PUCCH , c (i ) Is a linear value of the transmission power P PUCCH, c (i) of the PUCCH transmitted in the i-th subframe of the serving cell c
  • M P USCH, C (0 is the PUSCH signal transmission in the i-th subframe of the serving cell c).
  • P 0puscH , c (j) is the number of UE-specific parameters, i3 ⁇ 4_N0M , NALPUSCH, c (j), which are set in the upper layer, and the UE-specific parameters set in the upper layer.
  • F c (i) is a value corresponding to a power control command transmitted through the downlink control channel, that is, the serving cell c.
  • PUSCH transmission power is to transmit using the remaining power except the PUCCH transmission power transmitted in all serving cells.
  • Equation 8 the path loss for the serving sal c may be measured as in Equation 9.
  • the base station may configure a reference cell for measuring path loss in a higher layer.
  • TAG Timing Advanced Group
  • the high layer filtered RSRP may be calculated as in Equation 10 below.
  • the transmit power of the PUCCH transmitted to the small cell c (that is, the serving cell c) may be determined as in Equation 11 below.
  • the UE If the PUCCH is not transmitted in subframe i of small cell c, for the PUCCH Transmit Power Control (TPC) command transmitted through DCI format 3 or 3A, the UE in subframe i It can be assumed that the transmission power for the PUCCH language is calculated as in Equation 12 below.
  • TPC Transmit Power Control
  • P 0 PUCCHC is a parameter representing the sum of the cell specific parameter, which are N0M, NAL _ C PUC and the UE ⁇ 0 PUCC UE specific parameter is set with respect to the small Sal C in the upper layer.
  • ipcQ ⁇ HARQ i ⁇ is a value determined according to the PUCCH format of the small cell c.
  • n CQI , n HARQ n SR means the number of CQI bits, the number of HARQ ACK7NAC information bits, and the number of SR information bits, respectively, and is set according to whether CQI, ACK / NACK and / or SR are transmitted.
  • a F PUCCH (F) is a value set in the upper layer according to the PUCCH format
  • ⁇ () is a value set in the upper layer to use when transmitting the PUCCH to two antenna ports, a single antenna port It is set to '0,' during PUSCH transmission.
  • g c (i) is a value that can be obtained from the PUCCH transmit power control command transmitted in the downlink control channel.
  • P ⁇ ⁇ ⁇ PUCCH, C and Z ⁇ PUCC used in Equation 11 may be set by the following methods.
  • Method 1 ⁇ 0 ⁇ AL _ PUCCH, the UE C _ PUCCH. C may be independently set in each of the serving cells constituting the multiple connectivity mode.
  • ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ PUCCH may be set differently for each cell.
  • Method 3 AL _ PUCCH, C may be set differently for each cell, and ⁇ WH may be set for each cell in common.
  • v N0MINALPUCCc and the wired and / or wireless links between the small cells constituting the multiple connectivity mode may be used .
  • ⁇ UE.PUCCH can share the value of one or more.
  • the small cells share the value ⁇ 0 _ ⁇ 1 ⁇ _ ⁇ ; ⁇ in method 3, the small cells share the value / O UE ⁇ CCH, and in method 4 the small cells share the two values. All can share.
  • small cells in a multi-connected state are connected to non-ideal backhaul and cannot share scheduling information in real time. Therefore, the above-described parameter values may be shared between a plurality of small cells upon entering a multiple connection mode or periodically.
  • P CMA c (0 value indicating the maximum transmit power of the UE may also be set for each cell in Equation 11).
  • an operation of the UE when the maximum power or the minimum power is reached may be defined, for example, for a specific cell among small cells.
  • the UE may ignore the power increase / decrease command transmitted through the PDCCH signal.
  • the UE may be configured to transmit PUCCH signals for the plurality of small cells using one uplink resource region with respect to the plurality of small cells in the multiple connectivity mode state.
  • the PUCCH transmission power may be set as Equation 13 as the maximum value of the power values for receiving the PUCCH in each of the small cells.
  • Equation 13 m c i n CMAXc (0 means a transmission power value defined in small cell c having the smallest transmission power in subframe i among the small cells in the multiple connectivity mode, max _P 0 — PUCCHc -c "5" small Sal ⁇ 5 ⁇ N0M the connection mode
  • mg c (0 is set to the largest value of g c (i) values calculated as in Equation 14 below. [289] [Equation 14] gc (0 -)
  • g c (/) is a value that can be obtained from a PUCCH power control command transmitted in a downlink control channel. That is, the current PUCCH power control adjustment state for the i-th subframe of the small cell c, and g (0) means the initial value after the reset.
  • the Pucar terminal specific correction value is a dB value according to the TPC command included in the PDCCH.
  • the PUCCH transmission power may be calculated by the following Equation 15.
  • Equation 15 refers to the description of the parameters described in Equations 11 to 13.
  • the gc (/) value in Equation 15 may be calculated as in Equation 16 or Equation 17 below.
  • Equation 16 shows a method of calculating a g c (/) value for the small cell c having the largest 5 PUCCH value among the small cells in the multi-connection mode, and Equation 17 is obtained by adding ⁇ ⁇ . It shows how to calculate the g c (/) value for the largest small cell c.
  • the spatial distance between the small cells (that is, the scheduling cells) constituting the multiple connectivity mode is close and network synchronization with each other is performed. That is, for a plurality of small cells in a multi-connected mode, the UE uses one uplink resource region for PUCCH for a plurality of small cells. It can be set to transmit a signal. In this case, the PUCCH transmitted by the UE through the corresponding resource region may be received in a plurality of scheduling cells.
  • a power control command may be transmitted to the UE for a single PUCCH in a plurality of small cells. If the terminal receives a command for increasing transmission power from one of the small cells, the terminal preferably increases the PUCCH power for stable reception of the PUCCH information. In addition, when receiving a command to reduce the transmission power from all small cells, it is preferable that the terminal reduces the PUCCH power 1 ⁇ 2 :.
  • the terminal may maintain transmission power regardless of power control commands of different small cells. That is, when P CMAX , c (i) is set differently for each small cell, the transmit power reaches m c in P CMAX , c (minimum value of P CMA c (i) set for each cell). In this case, the command to increase the transmission power from any small cell is ignored and maintains the transmission power.
  • the terminal when receiving a power control command to transmit a power less than the minimum transmission power for any of the serving cell, the terminal when the power control command for all other small cells to reduce the power all It can be maintained without reducing it. At this time, when any small cell transmits a power control command for increasing power, the terminal increases transmission power. If the PUCCH is not transmitted, the PUCCH power control command transmitted through the DCI format 3 / 3A assumes and calculates the transmission power of the subframe i according to Equation 18 below.
  • Equation 18 shows a method of calculating a PUCCH transmit power for a small cell c having a maximum transmit power among a plurality of small cells constituting the current multiple connectivity mode.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating one method of calculating PUCCH transmission power.
  • the terminal may configure a multiple connection mode with two or more small cells. Refer to the description in Section 3 regarding the multiple connection mode (S1710).
  • the terminal may receive higher layer signals from two or more small cells, respectively.
  • the upper layer signals may include first power parameters set in an upper layer of each small sal.
  • the first power parameters include ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ,
  • ⁇ UE.PUCCH, 5 A F PUCCH (E), and ⁇ () may be included (S1720).
  • the UE may receive a PDCCH signal including second power parameters from two or more small cells in each subframe.
  • the second power parameters may include a parameter indicating g c (i), ⁇ ⁇ € € ⁇ and a PUCCH format (S1730).
  • the terminal may calculate a path loss value for two or more small cells (S1740).
  • the UE performs PUCCH transmission power based on the methods described in Equations 13 to 18 based on the first power parameters, the second power parameters, and the path loss values received in steps S1720, S1730, and S1740. Can be calculated.
  • the UE informs the base station (ie, small cell or macro cell) of the state of its transmission power in the form of a Power Headroom Report (PHR).
  • PHR has two types of reporting methods, type 1 and type 2. In this case, the first type PHR indicates that the UE calculates power headroom assuming that the UE transmits only PUSCH, while the second type PHR assumes that the UE transmits both PUSCH and PUCCH. It means to calculate.
  • the UE since the UE may be configured to transmit ACK / NACK or CSI using PUCCH in multiple small cells in the multiple connectivity mode, the UE may be configured to transmit the second type PRH to multiple small cells. Can be.
  • the second type PHR of serving cell c may be calculated as in Equation 19 below.
  • the second type PHR may be calculated as in Equation 20 below.
  • the second type PHR may be calculated as in Equation 21 below.
  • the second type PRH may be calculated as in Equation 22 below.
  • the apparatus described with reference to FIG. 18 is a means in which the methods described with reference to FIGS. 1 through 17 may be implemented.
  • a user equipment may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
  • an e-Node B eNB
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station may include transmission modules (Tx module: 1840, 1850) and receiving modules (Rx module: 1850, 1870), respectively, to control transmission and reception of information, data, and / or messages.
  • antennas 1800 and 1810 for transmitting and receiving information, data, and / or messages.
  • the terminal and the base station each have a processor (processor 1820, 1830) for performing the above-described embodiments of the present invention and the memory (1880, 1890) that can temporarily or continuously store the processing of the processor Each may include.
  • Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the processor of the terminal may calculate the PUSCH transmission power or the PUCCH transmission power using the methods described in the above-described sections 1 to 4.
  • the processor may transmit / receive parameters necessary for calculating the transmission power in association with the transmitter and the receiver. See Sections 1 through 4 for details.
  • the transmission modules and the reception module included in the terminal and the base station include a packet modulation and demodulation function, a high speed packet channel coding function, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, and time division duplex for data transmission.
  • OFD Orthogonal frequency division multiple access
  • TDD Time Division Duplex
  • the terminal and the base station of FIG. 18 may further include a low power radio frequency (RF) / intermediate frequency (IF) module.
  • RF radio frequency
  • IF intermediate frequency
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cell phone phone, a personal communication service (PCS) phone, a global system for mobile (GSM) phone, and a wideband CDMA.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM global system for mobile
  • CDMA wideband CDMA
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal portable terminal, and includes a terminal integrating a data communication function such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • a data communication function such as schedule management, fax transmission and reception, which are functions of a personal mobile terminal, in a mobile communication terminal.
  • multimode multiband terminals can be equipped with a multi-modem chip to operate in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Speak the terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs) and digital signals (DSPs).
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signals
  • processors digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • software code may be stored in the memory units 1880 and 1890 and driven by the processors 1820 and 1830.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.XX (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP2 3rd Generation Partnership Project2
  • IEEE 802.XX Institute of Electrical and Electronic Engineers 802
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields that use the various radio access systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 RS를 송신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다. 본 발명의 일 실시예로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 스케줄링 요청(SR)을 전송하는 방법은, 다중 연결 모드 상태인 제1스몰셀로부터 SR 전송을 위한 SR 파라미터를 포함하는 상위 계층 신호를 수신하는 단계와 SR 파라미터를 기반으로 SR을 생성하는 단계와 물리상향링크제어채널(PUCCH) 신호를 이용하여 SR을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, SR 파라미터는 제1 스몰셀 및 다중 연결 모드인 제2스몰셀과 미리 협상을 통해 설정되고, 다중 연결 모드에서 단말은 제1스몰셀 및 제2스몰셀을 포함하는 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며, 제1스몰셀 및 제2스몰셀은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치
【기술분야】
[11 본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 특히 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되어 있는 환경에서 송신 전력을 제어하는 방법 및 이를 지원하는 장 치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지 원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
131 최근, 무선 접속 시스템의 구조는 다양한 형태의 작은 크기의 스몰셀 (Small Cell: 예를 들어, 피코샐 (Pico Cell), 펨토샐 (Femto cell) 등)들이 상대적으로 큰 크기 의 매크로셀 (Macro Cell)과 연동하는 형태로 변화하고 있다. 이는 종래의 매크로셀 이 기본적으로 관여하는 수직적인 계층의 다계층 셀이 흔재하는 상황에서 최종 사 용자인 단말 (UE: User Equipment)의 관점에서 높은 데이터 전송율을 제공받음으로 써 체감품질 (QoE: Quality of Experience)을 증진하려고 함을 목적으로 한다.
[41 다만, 많은 수의 스몰셀들이 배치되는 환경에서 단말은 둘 이상의 스몰셀 들과 연결되어 데이터를 송수신할 수 있다. 이 때, 스몰셀들은 비이상적인 백홀로 연결되어 있어서 데이터나 스케줄링 정보 등의 공유가 어렵다. 이때, 단말은 한정 된 상향링크 제어 채널을 이용하여 여러 스몰샐들에 대한 제어 정보를 전송해야 한다. 따라서, 데이터 전송시 기존 셀롤러 시스템과는 다론 방식의 전력 제어 방법 이 필요하다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 [5] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되어 있는 환경에서 단말의 상향링 a 전송 전력 (예를 들어, PUSCH 및 PUCCH 전송 전력)을 제어하는 방법 및 이를 지 원하는 장치에 관한 것이다ᅳ
[6] 본 발명의 다른 목적은 단말의 파워 해드룸을 보고하는 방법을 제공하는 것이다.
[7] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것이다.
[8] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다.
【기술적 해결방법】
【91 본 발명은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다증 연결 모드를 지원 하는 무선 접속 시스템에서 단말의 전력을 제어하는 방법들 및 이를 지원하는 장 치들을 제공한다.
[10]. 본 발명의 일 양태로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말의 상향링크 전송전력을 제어하는 방법은, 단말에서 다중 연결 모드 상태인 둘 이상의 스몰샐들에 대한 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 전송 전력을 계산하는 단계와 단말에서 PUCCH 전송 전력을 기반으로 둘 이상의 스몰셀들에 각각 PUCCH 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 다증 연결 모드에서 단말 은 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며, 둘 이상의 스몰셀들은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.
[11] 상기 방법은 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 1 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상의 상위 계층 신호를 각각 수신하는 단계와 둘 이상의 스몰샐들로부터 제 2 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상의 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계와 둘 이상의 스몰셀들에 대한 경로 손실 값들을 측정하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이때, PUCCH 전송 전력은 제 1전력 파라미터돌, 제 2 전력 파 라미터들 및 경로 손실 값들을 기반으로 계산될 수 있다. [12] 본 발명의 다른 양태로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에 서 상향링크 전송전력을 제어하는 단말은 송신기, 수신기 및 이러한 송신기 및 수 신기와 연동하여 상향링크 전송전력을 제어하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 다중 연결 모드 상태인 둘 이상의 스몰샐들에 대한 물리상향링 크제어채널 (PUCCH) 전송 전력을 계산하고, PUCCH 전송 전력을 기반으로 둘 이상 의 스몰샐들에 각각 PUCCH 신호를 송신기를 제어하여 전송하도록 구성되되, 다 중 연결 모드에서 단말은 둘 이상의 스몰샐들과 복수의 연결을 유지하며, 둘 이상 의 스몰셀들은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.
[13] 상기 프로세서는 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 1 전력 파라미터들을 포함 하는 둘 이상의 상위 계층 신호를 수신기를 제어하여 각각 수신하고, 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 2 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상의 물리하향링크제어채 널 (PDCCH) 신호를 수신기를 제어하여 수신하며, 둘 이상의 스몰셀들에 대한 경로 손실 값들을 측정하도록 구성되되, PUCCH 전송 전력은 제 1전력 파라미터들, 제 2 전력 파라미터들 및 경로 손실 값들을 기반으로 계산될 수 있다.
[14] 이때, PUCCH 전송 전력은 다음 수학식과 같이 계산될 수 있다.
【15] [수학식]
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[16] 이때, PCMAX^O는 스몰샐 C의 서브프레임 i에서 단말의 최대 전송 전력을 나타내고, P0 PUCC c는 상위 계층에서 서빙셀 c 에 대하여 설정한 셀 특정 파라미터 들인 P0_NOM1NA PUCC c 와 단말 특정 파라미터인 으 UE_PUCCH 의 합을 나타내고, (PCQI,"隨 Q/ 는 스몰샐 c 의 PUCCH 포맷에 종속되는 파라미터로서, 賺 Q'및 은 각각 채널상태정보 (CQI) 비트 수, ACK/NACK 정보 비트 수, 스 케줄링 요청 (SR) 정보 비트수를 의미하며, AF PUCCH(E)는 PUCCH 포맷에 따라 상기 상위 계층에서 설정하는 값이며, Δ ( )는 상기 단말이 두 개의 안테나 포트들 로 상기 PUCCH 신호들을 전송할 때 사용하도록 상기 상위 계층에서 설정한 값이 며, gc()는 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 통해 전송되는 PUCCH 전송 전 력 제어 명령에서 획득할 수 있는 값을 의미하며, c 는 상기 다증 연결 모드인 둘 이상의 스몰셀의 인덱스를 나타낼 수 있다. [17] 이때, ^_N0M,NALPUCCH,C는 둘 이상의 스몰셀들 간에 공통으로 설정되는 값이 고, 尸。 _UE_PUCCH 는 둘 이상의 스몰셀들 간에 개별적으로 설정되는 값일 수 있다.
[18] 또는, 画 ALᅳ PUCCH 는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간에 개별적으로 설정되 는 값이고, ^^ pucc^는 둘 이상의 스몰셀들 간에 공통으로 설정되는 값일 수 있 다.
【19】 제 1 전력 놔라미터百 Γ ^0_NOMINAC_PUCCH,c , ^0_UE_PUCCH,c , ᅀ F一 PUCCH ( ) 및 TxD( 중 하나 이상을 포함할 수 있으며, 제 2 전력 파라미터들은 (/), UCCH 및 PUCCH 포맷을 나타내는 파라미터 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
[20] 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과 하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[22] 첫째, 단말은 다수의 샐들과 연결을 형성하는 다중 연결 모드에서도 효율 적으로 전력을 절약할 수 있다.
[23] 둘째, 단말은 자신의 파워 헤드룸 값을 기지국에 보고함으로써, 기지국에서 효과적으로 단말의 전송 전력을 제어할 수 있다.
[24] 본 발명의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시예들에 대한 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과 들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의 해 도출될 수 있다.
【도면의 간단한 설명】
[25] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 다양한 실시예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상 세한 설명과 함께 본 발명의 실시 형태들을 설명하기 위해 사용된다. [26] 도 1 은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[27] 도 2는 무선 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[28] 도 3는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[29] 도 4는 상향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[30] 도 5는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[31] 도 6은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타내고, 도 7은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la와 lb를 나타낸다.
[32] 도 8 은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
[33] 도 10 은 PUCCH 포맷 la 와 lb 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다.
[34] 도 U 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
[35] 도 12는 PRB 할당올 도시한 도면이다.
[36] 도 13 은 컴포넌트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[37] 도 14 는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브ᅳ 프레임 구조를 나타낸다. [38] 도 15 는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[39] 도 16는 CA PUCCH의 신호 처리 과정을 예시하는 도면이다.
[40] 도 17은 PUCCH 전송 전력을 계산하는 방법 증 하나를 나타내는 도면이다.
[41] 도 18에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 17에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
【발명의 실시를 위한 형태】 [42] 이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 CSI를 송신하 는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
[43] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다론 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[44] 도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 있을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
[45] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함 (comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기", "모들" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, ' '일 (a또는 an)", "하나 (one)", "그 (the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서 (특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
[46] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. [47] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국 (fixed station), Node B,eNodeB(eNB), 발전된 기지국 (ABS: Advanced Base Station) 또는 억세스 포인트 (access point) 둥의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[48] 또한, 본 발명의 실시예들에서 단말 (Terminal)은 사용자 기기 (UE: User Equipment), 이동국 (MS: Mobile Station), 가입자 단말 (SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말 (MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말 (Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말 (AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[49] 또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및 /또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및 /또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
[5이 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.XX 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템 ,3GPPLTE 시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 및 3GPP TS 36.321 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[51] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. [52] 또한, 본 발명 의 실시 예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명 의 이해를 돕기 위해서 제공된 것 이며 , 이 러 한 특정 용어 의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어 나지 않는 범위에서 다른 형 태로 변경 될 수 있다.
[53] 이하에서는 본 발명 의 실시 예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일 례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명 한다.
[54] 이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 적용될 수 있다.
[55] CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service) EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA 는 IEEE 802.1 1 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 둥과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
[56] UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3 GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA 를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA 를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템 이 개량된 시스템이 다. 본 발명의 기술적 특징 에 대한 설명을 명확하게 하기 위해, 본 발명의 실시 예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
[57] 1. 3GPP LTE/LTE_A 시스템
[58] 무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크 (DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링 크 (UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류 /용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다. [59] 1.1 시스템 일반
[60] 도 1 은 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[61] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S11 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 샐 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득한다.
[621 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
[63] 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[64] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 S12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[65] 이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16 과 같은 임의 접속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임의접속채널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리앰블 (preamble)을 전송하고 (S13), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[66] 상술한 바와'같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S ) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
[67] 단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
[68] LTE 시스템에서 UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[69] 도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[70] 도 2(a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (foil duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이중 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
[71] 하나의 무선 프레임 (mdio frame)은 = 30"200ᅳ7 = 10ms의 길이를 가지고, rslot =15360'TS =( 5ms의 균등한 길이를 가지며 0 부터 ι9 의 인텍스가 부여된 20 개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2 개의 연속된 슬롯으로 정의되며, i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+l 에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl(T8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원불록 (Resource Block)을 포함한다.
[72] 하나의 술롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE 는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
[73] 전이증 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10 개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
[74] 상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다ᅳ
[75] 도 2(b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 =307200 S =10ms 의 길이를 가지며, 1«600 · 7; = 5 tns 길이를 가지는 2 개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임은 3()72이 7; = 1 ms 의 길이를 가지는 5 개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2| 와 2i+1 에 해당하는 각 01=15360'7 =51^의 길이를 가지는 2 개의 슬롯으로 구성된다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552xl()-8(약 33ns)로 표시된다. [76] 타입 2 프레임에는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레 임을 포함한다. 여기서 , DwPTS 는 단말에서 의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채 널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채 널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위 한 구간이다.
[77] 다음 표 1 는 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS 의 길이)을 나타낸다.
[78] 【표 1】
Figure imgf000014_0002
[79] 도 3 은 본 발명 의 실시 예들에서 사용될
Figure imgf000014_0001
자원 그리드 (resource grid)를 예시 한 도면이다.
[80] 도 3 을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영 역 에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영 역 에서 12 개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시 적으로 기술하나, 이 에 한정되는 것은 아니다.
[81] 자원 그리드 상에서 각 요소 (dement)를 자원 요소 (resource element)하고, 하나의 자원 블록은 12 X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL 은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다. ' [82] 도 4 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[83] 도 4 를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH 이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH 이 할당된다. 단일 반송파 톡성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB 들은 2 개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 .반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[84] 도 5 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[85] 도 5 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel) 둥이 있다.
[86] PCFICH 는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향 링크에 대한 웅답 채널이고, HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 확인 웅답 신호 (예를 들어, ACK (Acknowledgement) I NACK (Negative- Acknowledgement))를 나른다. PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: Downlink Control Information)라고 한 다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 (TX) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH(Physical Downlink Control Channel) [88] 1.2.1 PDCCH 일반
[89] PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (즉, 하향링크 그랜트 (DL-Grant)), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (즉, 상향링크 그랜트 (UL-Grant)), PCH(Paging Channel)에서의 페이징 (paging) 정보, DL- SCH 에서의 시스템 정보, PDSCH 에서 전송되는 랜덤 액세스 웅답 (random access response)과 같은 상위 레이어 (upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 여부에 관한 정보 등을 나를 수 있다.
[90] 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH 를 모니터링할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE 의 집합으로 구성된 PDCCH 는 서브블록 인터리빙 (subblock interleaving)을 거친 후 에 제어 영역을 통해 전송될 수 있다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH 에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (REG: resource element group)에 대웅된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제 공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH 의 포맷 및 가능한 PDCCH 의 비트 수가 결정된다
[91] 1.2.2 PDCCH 구조
[92] 복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH 가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH는 하나 또는 2 이상의 연속적인 CCE의 집합 (CCE aggregation)으 로 구성된다. CCE는 4 개의 자원 요소로 구성된 REG 의 9 개의 세트에 대웅하는 단위를 말한다. 각 REG에는 4개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼이 매 핑 된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG 에 포함되지 않는다. 즉, OFDM 심볼 내에서 REG 의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4 개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑 하는 REG 의 개념은 다른 하향링크 제어 채널 (예를 들어, PCFICH 또는 PHICH)에 도 적용될 수 있다. PCFICH또는 PHICH 에 할당되지 않는 REG 를 라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE의 개수는 ^^£ =^1^(3 / 9」이며, 각 CCE는 0부터 ^CCEᅳ1까지 인덱스를 가진다ᅳ [93] 단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위해서, n 개의 CCE 를 포함하는 PDCCH 포맷은 n 의 배수와 동일한 인덱스를 가지는 CCE 부터 시 작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i 인 경우 / mod" = 0을 만족하는 CCE 부터 시작될 수 있다.
[94] 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성하기 위해 { 1, 2, 4, 8} 개의 CCE 들을 사용할 수 있으며 , 이 때의 { 1, 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이라고 부 른다. 특정 PDCCH 의 전송을 위해 사용되는 CCE 의 개수는 채 널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정 된다. 예를 들어, 양호한 하향링크 채 널 상태 (기지국에 가까 운 경우)를 가지는 단말을 위 한 PDCCH 는 하나의 CCE 만으로 층분할 수 있다ᅳ 반 면, 좋지 않은 채 널 상태 (셀 경 계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8 개의 CCE 들이 층분한 강인함 (robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH 의 파워 레벨도 채 널 상태에 매 칭되 어 조절될 수 있다.
[95] 다음 표 2 는 PDCCH 포맷올 나타내며, CCE 집합 레벨에 따라 표 2 과 같 이 4 가지의 PDCCH 포맷이 지원된다.
[96] 【표 2】
PDCCH format Number of CCEs (//.) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 1 9 72
1 2 18 144
2 4 36 288
3 8 72 576
[97] 단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH 에 실리는 제어 정보의 포 맷 또는 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되 는 코드 레 이트 (code rate)와 변조 서 열 (modulation order)을 의 미 한다. 적웅적 인 MCS 레벨은 링크 적웅 (link adaptation)을 위해 사용된다. 일반적 으로 제어 정보를 전송하는 제어 채 널에서는 3~4 개 정도의 MCS 레벨을 고려 할 수 있다.
[98] 제어 정보의 포맷을 설명하면, PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링 크 제어 정보 (DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페 이로드 (payload)에 실리는 정보의 구성 이 달라질 수 있다. PDCCH 페이로드는 정보 비트 (information bit)를 의 미 한다. 다음 표 3 은 DCI 포맷에 따른 DCI 를 나타낸다.
[99] 【표 3】
Figure imgf000017_0001
Figure imgf000018_0001
[100] 표 3 을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위 한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위 한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위 한 포맷 1A, DL-SCH 의 매우 간단한 스케줄링을 위 한 포 맷 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케 줄링을 위 한 포맷 2, 개루프 (Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채 널을 위 한 TPC(Transmission Power Control) 명 령의 전송 을 위 한 포맷 3 및 3A 가 있다. DCI 포맷 1A 는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되 어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
[101] DCI 포맷에 따라 PDCCH 페 이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페 이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한 (compact) 스케줄링 인지 여부 또는 단말 에 설정된 전송 모드 (transmission mode) 등에 의해 달라질 수 있다.
[102] 전송 모드는 단말이 PDSCH 를 통한 하향링크 데이 터를 수신하기 위 해 설 정 (configuration)될 수 있다. 예를 들어 , PDSCH 를 통한 하향링크 데 이 터는 단말에 대한 스케줄된 데이 터 (scheduled data), 페 이 징 , 랜덤 액세스 웅답 또는 BCCH 를 통 한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH 를 통한 하향링크 데이 터는 PDCCH 를 통해 시그널되는 DCI 포맷과 관계가 있다. 전송 모드는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC(Radio Resource Control) 시그널링 )을 통해 단말에 반정 적으로 (semi- statically) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송 (Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나 (Multi-antenna) 전송으로 구분할 수 있다.
[103] 단말은 상위 계층 시그널링을 통해 반정 적 (semi-static)으로 전송 모드가 설 정 된다. 예를 들어 , 멀티 안테나 전송에는 전송 다이 버시 티 (Transmit diversity), 개루 프 (Open-loop) 또는 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (Spatial multiplexing), MU- MIMO(Multi-user-Multiple Input Multiple Output) 또는 범 형성 (Beamforming) 등이 있 다. 전송 다이버시티는 다중 송신 안테나에서 동일한 데 이터를 전송하여 전송 신 뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데 이 터 를 동시에 전송하여 시스템의 대 역폭을 증가시 키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다증 안테나에서 채 널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시 키는 기술이다.
[104] DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신 에 게 설정된 전송 모드에 따라 모니터 링 하는 참조 (Reference) DCI 포떳이 있다. 단 말에 섬 ; 느 처 φ 모드는 다음과 같이 10 개의 전송 모드를 가질 수 있다.
[105] (1) 전송모드 1 : 단일 안테나 포트; 포트 0
[106] (2) 전송모드 2: 전송 다이버시티 (Transmit Diversity)
[107] (3) ᄌᄂ ·11Φᄋ 모— 1—ᄃ― - 3: 개루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
[108] (4) lJ. O — - - 4: 폐루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
[109] (5) 처 vJ. φ O 모— 1 ᄃ: 5: 다중 사용자 MIMO
[110] (6) 전송모드 6: 폐루프 탱크 == 1 프리코딩
[111] (7) 전송모드 7: 코드북에 기 반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하 리코딩
[112] (8) 전송모드 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레 이어를 지원하는 프 리코딩
[113] (9) 전송모드 9: 코드북에 기 반하지 않는, 여 덟 개까지 레 이어를 지원하는 프리코딩
[114] (10) 전송모드 10: 코드북에 기 반하지 않는, CoMP 를 위해 사용되는, 여 덟 개까지 레이어를 지 원하는 프리코딩
[115] 1.2.3 PDCCH 전송
[116] 기지국은 단말에 게 전송하려는 DCI 에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cydic Redundancy Check)를 붙인다 . CRC 에는 PDCCH 의 소유자 (owner) 나 용도에 따라 고유한 식 별자 (예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier)) 가 마스킹 된다. 특정의 단말을 위 한 PDCCH 라면 단말의 고유한 식 별자 (예를 들어, C-RNTI(Cell-RNTI))가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. 또는 페 이징 메시지를 위 한 PDCCH 라면 페이징 지시 식별자 (예를 들어 , P-RNTI(Paging-RNTI))가 CRC 에 마스 킹 될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체 적으로 시스템 정보 블록 (SIB: System Information Block)를 위 한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자 (예를 들어 , SI- RNTI(System Information RNTI))가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 RA- RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[117] 이어, 기지국은 CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터 (coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭 (rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한 다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH 를 구성 하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1,2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
[118] 1.2.4 불라인드 디코딩 (BS: Blind Decoding)
[119] 하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ NCCEJ(-\^ 가지는 복수의 CCE로 구성된다ᅳ 여기서, 는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH 들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이 란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH 들의 각각의 디코딩을 시도 하는 것을 말한다.
[120] 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH 가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에 서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 이 를 블라인드 디코딩 (BD)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
[121] 활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH를 모니터링한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주 기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터링 구간에 해당하는 서브프레임에 서 PDCCH 를 모니터링한다. PDCCH 의 모니터링이 수행되는 서브프레임을 non- DRX 서브프레임이라 한다.
[122] 단말은 자신에게 전송되는 PDCCH 를 수신하기 위해서는 non-DRX 서브프 레임의 제어영역에 존재하는 모든 CCE에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH 가 몇 개의 CCE 를 사용하는 지 모르기 때문에 PDCCH 의 블라인드 디코딩이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다.
【123] LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스 (SS: Search Space) 개념을 정의한다. 서치 스페이스는 단말이 모니터링하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이한 크기를 가질 수 있 다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스 (USS:UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다.
[124] 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대 하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서, 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최 대 44 번의 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하게 된다. 여기에는 상이한 CRC 값 (예를 들어, C-RNTI,P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함 되지 않는다.
[125] 서치 스페이스의 제약으로 인하여, 기지국은 주어진 서브프레임 내에서 PDCCH를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH를 전송하기 위한 CCE 자원 이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레임에도 계속될 수 있는 이러한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약 (hopping) 시뭔스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지점에 적용될 수있다.
[126] 표 4 는 공용 서치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸 다.
[127] 【표 4】 Number of CCEs Number οΓ candidates Number of candidates
PDCCH format (n) in common search space in dedicated search space
0 1 — 6
1 2 一 6
2 4 4 2
3 8 2 2
[128] 블라인드 디코딩올 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로, 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A 에 대한 서치를 수 행한다. 이때, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH에 포함 된 DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포맷을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, 1B,2가 있다.
[129] 공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI 포맷 1A와 1C를 서치할 수 있다. 또 한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A 를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3 과 3A는 DCI 포맷 0과 1A와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아 닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC 를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있 다.
[130】 서치 스페이스 는 집합 레벨 {1,2,4,8}에 따른 pDccH 후보 세트를 의미한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 에 따른 CCE 는 다음과 같은 수 학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[131] 【수학식 1】
Figure imgf000022_0001
[132] 여기서, 은 서치 스페이스에서 모니터하기 위한 CCE 집합 레벨 L 에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, w = 0'-'M(L)-l이다 i는 pDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE 를 지정하는 인덱스로서 ζ· = 0'··''Ζ<-1 이다. = L"S/2J이며, 는 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 나타낸다.
[133] 상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스 페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스 (CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원하고, 단말 특정 서치 스페이 스 (USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH 후보를 나타낸다.
[134] 【표 5】
Figure imgf000023_0001
[135] 수학식 1 을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2 개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말 특정 서치 스페이스의 경우 는 수학식 2와 같이 정의된다.
[136] 【수학식 2】
Yk =(A Yk_l)modD [137] 여기서, y-i ="RNTI≠0이며, "ΛΛΓ/y 값을 나타낸다. 또한, ^4 = 39827이고,
/) = 65537이다
[138] 1.3 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
[139] PUCCH는 상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 포맷을 포함한다.
[140] (1) 포맷 1: 온 -오프 키잉 (OOK: On-Off keying) 변조, 스케줄링 요청 (SR: Scheduling Request)에 사용
[141] (2) 포맷 la와 포맷 lb: ACK/NACK 전송에 사용
[142] 1) 포맷 la: l개의 코드워드에 대한 BPSKACK/NACK
[143] 2) 포맷 lb: 2개의 코드워드에 대한 QPSKACK/NACK
[144] (3) 포맷 2:QPSK 변조, CQI 전송에 사용
[145] (4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK 동시 전송에 사용
[146] (5) 포맷 3:CA 환경에서 다수 개 ACK/NACK 전송을 위해 사용
[147] 표 6은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸 다. 표 7 은 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 참조 신호의 개수를 나타낸다. 표 8 은 PUCCH 포맷에 따른 참조 신호의 SC-FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 6 에 서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 일반 순환 전치의 경우에 해당한다. 1148] 【표 6】
Figure imgf000024_0001
Figure imgf000024_0002
【151] 도 6 은 일반 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 la 와 l b 를 나타내고, 도 7 은 확장 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 la 와 lb 를 나타낸다.
[152] PUCCH 포맷 la 와 lb 는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer- Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시 퀀스의 서로 다른 순환 쉬프트 (CS: cyclic shift)(주파수 도메 인 코드)와 직교 커 버 코드 (OC/OCC: orthogonal cover/orthogonal cover code)(시 간 도메 인 확산 코드)로 구성 된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC 는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS 의 개수가 6 개이고 OC 의 개수가 3 개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18 개의 단말이 동일 한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0, wl , w2, w3 는 (FFT 변조 후에) 임의 의 시간 도메 인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임 의 의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
[153] SR 과 지속적 스케줄링 (persistent scheduling)을 위해, CS, OC 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성 된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK 과 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH 에 대웅하는 PDCCH 의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로 (implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
[154] 표 9는 PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 4인 직교 시뭔스 (OC)를 나타낸다. 표 10는 PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 3인 직교 시뭔스 (OC)를 나타낸다.
[155ᅵ 【표 9】
Figure imgf000025_0002
[156] 【표 10】
Figure imgf000025_0001
[157] 표 11 은 PUCCH 포맷 la/lb 에서 RS 를 위한 직교 시퀀스 (OC) [ (0) … s UCCH-i)] 를 나타낸다.
[158] 【표 11】
Figure imgf000025_0003
[159] 도 8 은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다.
[160] 도 8 및 9 을 참조하면, 표준 CP 의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10 개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS 에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS 는 순환 -쉬프트를 이용하여 CDM 에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS 의 개수가 12 또는 6 라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6 개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/Ia/lb 와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
[161] 도 10은 PUCCH 포맷 la와 lb 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를
i PUCCH _ η
설명하는 도면이다. 도 10은 ᅳ 인 경우에 해당한다.
[162] 도 11 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
[163] 순환 쉬프트 (CS: Cyclic Shift)호핑 (hopping)과 직교 커버 (OC: Orthogonal Cover) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
[164] (1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기반 셀 특정 CS 호핑
[165] (2)슬롯 레벨 CS/OC 재맵핑
[166] 1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
[167] 2) AC 7NACK 채널과 자원 (k)사이의 맵핑을 위한 슬롯 기반 접근
[168] 한편, PUCCH포맷 la/lb를 위한 자원 (¾)은 다음의 조합을 포함한다.
[169] (1)CS(=심볼 수준에서 DFT직교 코드와 동일) (ncs)
[170] (2)OC (슬롯 레벨에서 직교 커버) (noc)
[171] (3)주파수 RB(Resource Block)(nrb)
[172] CS, OC, RB 를 나타내는 인텍스를 각각 ncs, noc, nrb 라 할 때, 대표 인덱스 (representative index) nr은 ncs, noc, nrb를 포함한다. nr은 n (ncs, noc, nrb)를 만족한다.
[173] CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 이때, 리드 물러 (RM:ReedMuller) 채널 코딩이 적용될 수 있다.
[174] 예를 들어, LTE 시스템에서 UL CQI 를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bit stream) «0,^,"2'"3,'"'« 은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 여기서, "0와 는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP 의 경우, CQI 와 ACK/NACK 이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11 비트이다. RM 코드를 사용하여 20 비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
[175] 표 12는 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
[176] 【표 12】
Figure imgf000027_0002
[177] 채널 코딩 비트 6οΛ'62' 3'···'^— i는 아래 수학식 3에 의해 생성될 수 있다.
[178] I수학식 3】
Figure imgf000027_0001
[179) 여기에서, i = 0, 1,2, ...,Β-1를 만족한다.
[180] 광대역 보고 (wideband reports) 경우 CQI/PMI 를 위한 UCI(Uplink Control Information) 필드의 대역폭은 아래 표 13 내지 15와 같다. [181] 표 13 은 광대 역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이 버시 티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다중화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 피드백을 위 한 UCI 필드를 나타낸다.
[182] 【표 13】
Figure imgf000028_0001
[183] 표 M 는 광대 역 보고 (폐 루프 공간 다중화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 와 PMI 피드백을 위 한 UCI 필드를 나타낸다.
[184] 【표 14】
Figure imgf000028_0002
[185] 표 15 는 광대 역 보고 경우 RI 피드백을 위 한 UCI 필드를 나타낸다.
[186] 【표 15]
Figure imgf000028_0003
[187】 도 12 는 PRB 할당을 도시 한 도면이다. 도 12 에 도시된 바와 같이, PRB 는 슬롯 ns 에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
[188] 2. 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 환경
[189] 2.1 CA 일반 [190] 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; Rel-8 또는 Rd-9) 시스템 (이하, LTE 시스템)은 단일 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 여러 대역으로 분할하여 사용하는 다중 반송파 변조 (MCM: Multi-Carrier Modulation) 방식을 사용한다. 그러나, 3GPP LTE- Advanced 시스템 (이하, LTE-A 시스템) 에서는 LTE 시스템보다 광대역의 시스템 대역폭을 지원하기 위해서 하나 이상의 컴포넌트 캐리어를 결합하여 사용하는 캐리어 병합. (CA: Carrier Aggregation)과 같은 방법을 사용할 수 있다. 캐리어 병합은 반송파 집성, 반송파 정합, 멀티 컴포넌트 캐리어 환경 (Multi-CC) 또는 멀티캐리어 환경이라는 말로 대체될 수 있다.
[191] 본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (noncontiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포넌트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC라 한다) 수와 상향링크 컴포년트 캐리어 (이하, 'UL CC라 한다) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 병합이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 병합이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역폭 집성 (bandwidth aggregation), 스펙트럼 집성 (spectrum aggregation) 둥과 같은 용어와 혼용되어 사용될 수 있다.
[192] 두 개 이상의 컴포넌트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1 개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 IMT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대역폭으로 제한할 수 있다.
[193] 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 {1.4, 3, 5, 10, 15, 20}MHz 대역폭을 7ᅵ원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
(194] 또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라 -밴드 CA(Intra-band CA) 및 인터 -밴드 CA(Inter-band CA)로 구분될 수 있다. 인트라 -밴드 캐리어 병합이란, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC 들이 주파수상에서 인접하거나 근접하여 위치하는 것을 의미한다. 다시 말해, DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 동일한 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 반면, 주파수 영역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터 -밴드 CA(Inter-Band CA)라고 부를 수 있다. 다시 말해, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서의 통신을 수행하기 위해서 복수의 RF(radio frequency)단을 사용할 수도 있다.
[195] LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 샐 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 셀은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다.
[196] 예를 들어, 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 셀 (configured serving cell)을 가지는 경우 1 개의 DL CC와 1 개의 UL CC를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2개 이상의 설정된 서빙 샐올 가지는 경우에는 셀의 수만큼의 DL CC를 가지며 UL CC의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC와 UL CC가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우 DL CC의 수보다 ULCC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 다ᅳ
[197] 또한, 캐리어 결합 (CA)은 각각 캐리어 주파수 (샐의 중심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 캐리어 결합에서 말하는 '샐 (Cell)'은 주파수 관점에서 설명되는 것으로, 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 지리적 영역으로서의 '셀'과는 구분되어야 한다. 이하, 상술한 인트라 -밴드 캐리어 병합을 인트라 -밴드 다중 셀이라고 지칭하며, 인터 -밴드 캐리어 병합을 인터 -밴드 다중 셀이라고 지칭한다.
[198] LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCell: Primary Cell) 및 세컨더리 샐 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, P 셀로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CONNECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P 셀과 .하나 이상의 S셀이 포함된다.
[199] 서빙 셀 (P 셀과 S 셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCdlld 는 셀와 물리 계층 식별자로 0 부터 503 까지의 정수값을 가진다. SCelllndex 는 S 셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 1 부터 7 까지의 정수값을 가진다. ServCelllndex 는 서빙 샐 (P 샐 또는 S 셀)을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0 부터 7 까지의 정수값을 가진다. 0 값은 P 샐에 적용되며, SCelllndex 는 S셀에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCelllndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
[200] P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재- 설정 과정을 수행하는데 사용될 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. 또한, P 셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중 제어관련 통신의 중심이 되는 셀을 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P 셀에서만 PUCCH 를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P 셀만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControllnfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P샐만을 변경할 수도 있다. [2011 S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC) 상에서 동작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P셀은 하나만 할당되며, S셀은 하나 이상 할당될 수 있다. S셀은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P 셀을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCINI" 존재하지 않는다.
[202] E-UTRAN 은 S 셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S 셀의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S 샐 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다.
[203] 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN 은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P 셀에 부가하여 하나 이상의 S 셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P 셀 및 S 셀은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포넌트 캐리어 (PCC)는 P 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포넌트 캐리어 (SCC)는 S 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
[204】 도 13 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포년트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[205] 도 13(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DLCC와 ULCC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
[206] 도 13(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 20MHz 의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포년트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC 와 UL CC 가 각각 3 개씩 있으나, DL CC 와 UL CC 의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3 개의 CC 를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
[207] 만약, 특정 셀에서 N 개의 DL CC 가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC 를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만올 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC 에 우선순위를 주어 주된 DL CC 를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE 는 L 개의 DL CC 는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
[208] 하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH 가 전송되는 DL CC 와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC 간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 ULCC (또는 DLCC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
[209] 2.2 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling)
【210] 캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케줄링은 크로스 컴포넌트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 샐 스케줄링 (Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다. [211】 자가 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH가 동일한 DL CC로 전송되거나, DL CC 에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH 가 UL Grant 를 수신한 DLCC와 링크되어 있는 ULCC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[212] 크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH 가 각각 다른 DL CC로 전송되거나, DL CC에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH가 UL 그랜트를 수신한 DL CC와 링크되어 있는 UL CC가 아닌 다른 UL CC를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[213] 크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며, 상위계층 시그널링 (예를 들어, RRC 시그널링)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
[214] 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우, PDCCH 에 해당 PDCCH 가 지시하는 PDSCH/PUSCH 가 어느 DIJUL CC 를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지시자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH 는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF 를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 중 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH 가 다중 집성된 DLUL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF 가 설정된다. 이 경우, LTE Release-8 의 DCI 포맷은 CIF 에 따라 확장될 수 있다. 이때 설정된 CIF 는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF 의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE Release-8 의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)를 재사용할 수도 있다.
[215] 반면, DL CC 상에서의 PDCCH 가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH'자원을 할당하는 경우에는 CIF 가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE Release-8 과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
[216] 크로스 캐리어 스케줄링이 가능할 때, 단말은 CC 별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC 의 제어영역에서 복수의 DCI 에 대한 PDCCH 를 모니터링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과
PDCCH 모니터링이 필요하다.
[217] 캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH 를 수신하도록 스케줄링된 DL CC 의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH 를 전송하도록 스케줄링된 UL CC 의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC의 집합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC 는 링크된 UL CC 에 대한 자기-스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터링 집합은 단말 톡정 (UE-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 샐 특정 (Cell- specific)하게 설정될 수 있다.
[218] 크로스 캐리어 스케줄링이 비활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며, 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH 를 스케줄링하기 위하여 기지국은 PDCCH 모니터링 집합만을 통해 PDCCH를 전송한다.
[219] 도 14 는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[220] 도 14 를 참조하면, LTE-A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3 개의 하향링크 컴포년트 캐리어 (DLCC)가 결합되어 있으며, DLCC'A'는 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정된 경우를 나타낸다. CIF가사용되지 않는 경우, 각 DL CC는 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케줄링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 반면, CIF 가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF 를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC 의 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC 'Β' 와 'C는 PDCCH를 전송하지 않는다.
[221ᅵ 도 15 는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 서빙샐 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[222] 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및 /또는 단말들은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성될 수 있다. 도 15 에서 기지국은 A셀, B 셀, C 셀 및 D 셀 등 총 4 개의 서빙셀을 지원할 수 있으며, 단말 A 는 A 셀, B 셀 및 C 셀로 구성되고, 단말 B 는 B 셀, C 셀 및 D 셀로 구성되며, 단말 C 는 B 셀로 구성된 경우를 가정한다. 이때, 각 단말에 구성된 셀들 중 적어도 하나는 P 셀로 설정될 수 있다. 이때, P 샐은 항상 활성화된 상태이며, S 셀은 기지국 및 /또는 단말에 의해 활성화 또는 비활성화될 수 있다.
[223] 도 15 에서 구성된 셀은 기지국의 셀 중에서 단말로부터의 측정 보고 (measurement report) 메시지를 기반으로 CA 에 셀 추가가 가능한 셀로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성화된 셀 (Activated cell)은 구성된 셀들 중에서 실제 PDSCH 신호 및 /또는 PUSCH 신호를 전송하도록 설정된 셀이며, CSI 보고 및 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 씰 (De- Activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 신호 송수신을 수행하지 않도록 구성되는 셀이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
[224] 2.3 CA PUCCH (Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel)
[225] 캐리어 병합을 지원하는. 무선 통신 시스템에서 UCI (예를 들어, 다중 ACK/NACK, SR, CSI 등)를 피드백 하기 위한 PUCCH 포맷이 정의될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 이러한 PUCCH의 포맷을 CA PUCCH 포맷이라고 지칭한다. [226] 도 16 는 CA PUCCH 의 신호 처 리 과정을 예시하는 도면이 다.
[227] 도 16 을 참조하면, 채 널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a_0, a_l , ..., a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채 널 코딩 하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit)(또는 코드워드) b_0, b_l , b_N-l 을 생성 한다. M 은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N 은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK 을 포함한다. 여 기서 , 정보 비트 a_0, a_l , aᅳ M-l 는 정보 비트를 구성 하는 UCI 의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩 된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 하향링 크 컴 포넌트 캐 리 어에 대 한 다중 ACK/NACK 을 포함하는 경우, 채 널 코딩은 하향링크 컴포넌트 캐리어 별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며 , 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채 널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지 만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 평 처 링 된 RM 코딩, TBCC(Tail-biting convolutional coding), LDPC(low-density parity-check) 혹은 터보- 코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매 칭 기 능은 채 널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
[228] 변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, b_l , bᅳ N-l 을 변조하여 변조 심볼 c_0, c_l, c_L-l 을 생성 한다. L 은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어 , n-PSK(Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n 은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Binary PSK), QPSK(Quadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16- QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
[229] 분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, c_l , c_L-l 을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제 한되지 않는다. 예를 들어 , 분주기는 변조 심볼올 앞에서부터 순서 대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시 한 바와 같이 , 변조 심볼 c_0, c_l , c_L/2-l 은 슬롯 0 에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1 , c_L-l 은 슬롯 1 에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터 리 빙 (또는 퍼뮤테이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0 에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1 에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 바뀔 수 있다.
[230] DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12- 포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0 에 분주된 변조 심볼 c_0, c_l , ..., c— L/2-1 은 DFT 심볼 d— 0, d_l, d_L/2-l 로 DFT 프리코딩 되고, 슬롯 1 에 분주된 변조 심볼 c_ L/2, c_ L/2+1, cᅳ L-l 은 DFT 심볼 d_ L/2, d_ L/2+1 , d_L-l 로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상웅하는 다른 선 형 연산 (linear operation) (예, walsh precoding)으로 대체될 수 있다.
[231] 확산 블록 (spreading block)은 DFT 가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레 벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시 간 도메인 확산은 확산 코드 (혹은 확산 시퀀스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이 로 제 한되는 것은 아니지 만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지 만, 왈쉬 코드, DFT 코드를 포함한다. 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)는 직교 시 뭔스 (orthogonal sequence), 직교 커 버 (Orthogonal Cover, OC), 직교 커 버 코드 (Orthogonal Cover Code, OCC)와 혼용될 수 있다. 본 명세서는 설명 의 용이성을 위 해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명 하지 만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (SF: Spreading Factor))의 최 대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 예를 들어 , 한 슬롯에서 5 개의 SC-FDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 5 의 (준)직교 코드 (w0, wl , w2, w3, w4)가 사용될 수 있다. SF 는 제어 정보의 확산도를 의 미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다중화 차수와 관련될 수 있다ᅳ SF는 1, 2, 3, 4, 5,...와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다.
[232] 위의 과정을 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT 를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP 가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF단을 통해 전송된다.
[233] 3. 스몰셀 환경에서 SR 전송 방법
【234] 3.1 스몰셀 환경
[235] 본 발명의 실시예돌에서 설명하는 '셀'은 기본적으로 하향링크 자원 (Downlink Resource)들로 구성되고 선택적으로 상향링크 자원 (Uplink Resource)들이 조합되어 구성될 수 있다 (2.1 절 참조). 이때, 하향링크 자원들을 위한 반송파 주 파수 (Carrier Frequency)와 상향링크 자원들을 위한 반송파 주파수 (Carrier Frequency) 간의 연계 (Linking)는 하향링크 자원들로 전달되는 시스템 정보 (SI:' System Information)에 명시된다.
[236] 또한, '셀'이라는 용어는 기지국의 커버리지로써 특정 주파수 영역 또는 특 정 지리적 영역을 의미한다. 다만, '셀'은 설명의 편의상 특정 커버리지를 지원하는 기지국과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 예를 들어, 매크로 기지국과 매크로 셀 (Macro Cell), 스몰 기지국과 스몰셀은 서로 동일한 의미로 사용될 수 있다. 다만, 셀과 기지국을 명시적으로 구분하여 사용하는 경우에는 본래 의미대로 사용된다.
[237] 차세대 무선 통신 시스템에서는 멀티미디어 등의 데이터 서비스를 보다 안 정적으로 보장 하기 위해 매크로셀 기반의 동종 망에 저전력 /근거리 통신을 위한 스몰셀 (Small Cell)들인 마이크로셀 (micro Cell), 피코셀 (Pico Cell), 및 /또는 펨토셀 (Femto Cell)이 흔재한 계층적 셀 구조 (hierarchical cell structure) 흑은 이기종 셀 구 조 (Heterogeneous Cell Structure)의 도입에 대한 관한 관심이 높아지고 있다. 이는 기존 기지국 배치에 대해서 매크로샐의 추가적인 설치는 시스템 성능 향상 대비 그 비용 및 복잡도 측면에서 비효율적이기 때문이다.
[238] 이하에서 설명하는 실시예들이 적용되는 '셀'은 특별한 표현이 없는 이상 스몰셀인 것을 가정하여 설명한다. 다만, 일반 셀를러 시스템에서 사용되는 셀 (예 를 들어, 매크로셀)에도 본 발명이 적용될 수 있다. 또한, 스케줄링 샐이라는 용어 는 단말에 스케줄링 서비스를 제공하는 모든 셀들을 의미한다. 서빙셀이라는 용어 는 스몰셀과 흔용되어 사용될 수 있으며, 지리적 관점에서 이격된 셀의 개념 또는 동일 지역의 주파수 상에서 이격된 셀의 개념으로 사용될 수 있다.
[239] 또한, 이하에서 본 발명에서 설명하는 실시예들은 상술한 제 1 절 내지 제 2 절에서 설명한 기술적 사항들이 적용될 수 있다.
[240] 3.2 다중 연결 모드 (Multi Connectivity Mode)
[241] 본 발명의 실시예들에서는 새로운 연결 모드를 제안한다. 즉, 단말이 둘 이 상의 셀들과 동시에 연결을 유지할 수 있는 다중 연결 모드이다. 단말은 다중 연 결 모드에서 하향링크 캐리어 주파수가 같은 또는 다른 다수 개의 셀들과 동시에 접속할 수 있다. 다증 연결 모드는 본 발명의 실시예들에서 새로이 제안하는 접속 모드로서 다증 접속 모드, 뉴 연결 모드 또는 뉴 접속 모드 등으로 불릴 수 있다.
[242] 다중 연결 모드는 단말이 다수의 셀들에 동시에 연결될 수 있는 것을 의미 한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 2개의 샐에 연결된 상황을 기반으로 설명한 다. 다만, 이러한 설명은 단말이 셋 이상의 셀들과 연결된 상황에 동일하게 확장 적용될 수 있다.
[243] 예를 들어, 단말은 제 1 샐과 제 2 셀로부터 서비스를 동시에 제공받을 수 있다. 이때, 단말은 제 1 셀 및 제 2 셀을 통해서 제어 평면 (C-plane)에서 제공되는 기능들 (Functionalities, e.g., 연결 관리 (connection management), 이동성 (mobility) 관리) 을 각각 서비스 받을 수 있다.
[244] 또한, 단말은 둘 이상의 셀들과 캐리어 결합 (CA)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1셀은 임의의 n 개 (n은 임의의 양의 정수)의 캐리어들을 사용할 수 있고, 제 2셀은 임의의 k개 (k는 임의의 양의 정수)의 캐리어들을 사용할 수 있다. 이때, 제 1 셀과 제 2셀의 캐리어들은 동일한 주파수 캐리어들이거나, 또는 서로 다른 주 파수 캐리어들일 수 있다. 예를 들어, 제 1 셀이 F1 및 F2 주파수 대역을 사용하고, 제 2셀이 F2 및 F3 주파수 대역을 사용할 수 있다.
[245] 다수의 셀들은 물리적으로 등일한 위치에 존재하거나 서로 다른 위치에 존 재할 수 있다. 이때, 다수의 셀들은 서로 백홀로 연결되어 있으나 > 백홀의 전송 지 연이 매우 커 특정 단말에 대한 스케줄링 정보나 데이터를 공유하기 어려운 비 이 상적 백홀을 가정한다. [246] 본 발명의 실시예들에서, 셀은 스몰셀인 것을 가정한다ᅳ 예를 들어, 스몰셀 들이 배치되는 환경은 도심의 핫스팟 (Hot spot) 등을 고려할 수 있다. 즉, 특정 지 역에 다수 개의 스몰셀들이 배치되므로 단말이 동시에 접속을 유지하고 있는 스몰 셀 간에는 단말의 시간 선행 (TA: Timing Advance) 값에 큰 차이가 없는 것을 가정 한다. 즉, 특정 조건 하에서는 여러 스몰셀들이 단말이 송신하는 신호를 동시에 수 신할 수 있다.
[247] 다증 연결 모드에서 단말은 다수의 스몰셀들로부터 동기 신호를 수신하여 각각 하향링크 동기를 유지할 수 있다. 또한, 단말은 다수의 스몰셀들로부터 PDCCH 신호 등 여러 제어신호들을 각각 수신함으로써 다수의 스몰셀들로부터 데 이터인 PDSCH 신호를 동시에 또는 따로 수신할 수 있다. 단말은 다수의 스몰샐들 로부터 데이터 수신을 위해 하나 이상의 수신기를 구비할 수 있다. 이와 같은 수 신기는 다수의 셀들이 상호간 미치는 간섭을 효율적으로 제거하기 위한 MMSE-
IRC(Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기가 사용될 수 있다ᅳ 이러한 수신기 성능에 대한 정보는 각 셀들에 대한 초기 셀 접속 단계에서 단말이 각 셀로 알려줄 수 있다.
[248] MMSE-IRC 수신기를 통해 수신한 수신 신호는 다음 수학식 4 와 같이 표 현될 수 있다. 이때, ΝΤχ 개의 송신 안테나와 NRX 개의 수신안테나가 사용되는 시 스템을 가정한다.
[249] 【수학식 4】 r{k, /) = H,(t,/)dl(t,/) + H; (k, /)d (kj) + n(k, I)
=2
[250] 수학식 4에서 k는 특정 서브프레임의 k번째 서브캐리어를 의미하고, 1은 1 번째 OFDM 심볼을 의미한다. 수학식 4 에서 랴 ,/^ ^는 단말이 수신한 선호 신호이고, H^Od/A:'/)은 j (^!)번째 기지국으로부터 전송되는 간섭 신호이다. 이때, H,(k,l) 및 H/kJ)은 각각 추정된 무선 채널을 의미하고, 는 NTxxl 송 신 데이터 백터이며, n(k,l)은 노이즈를 의미한다. ^(^0은 탱크가 Nstream 일 때의 복구된 데이터 신호로 다음 수학식 5와 같이 표현될 수 있다.
[251] 【수학식 5】
Figure imgf000041_0001
[252] 수학식 5에서 Wn , Z)은 (NStreamxNRx) 수신기 가중치 행렬 (receiver weight matrix)이다. MMSE-IRC 수신기에서는 W« 씌)를 다음 수학식 6 과 같이 계산한 다.
[253] 【수학식 6】
W^,(^ = H ( ,/)R
[254] 이때, R은 전송되는 DM-RS를 이용하여 다음 수학식 7과 같이 계산될 수 있다.
[255] 【수학식 7】
R =Pill (k,l)il '(k,l) +— ^r(k,l)r(k,l)H , r(k,l) ^ r(k,l)-U,(k,l)d,(k,l)
N sp k eDM-RS [256] 수학식 1에서 Hi(k,l)은 추정한 무선 채널을 나타내고, Nsp는 DM-RS의 샘 플링 개수를 의미하며 ,ΡΙ은 전송 파워를 의미한다. 또한, r(k,l)은 전송한 DM-RS이 고, f(k,l)은 추정한 DM-RS를 의미한다.
[257] 3.3 스몰샐 환경에서 PUSCH 자원 스케줄링 방법
[258] 본 발명의 실시예들은 스몰셀들 간에 스케줄링 정보를 실시간으로 공유하 기 어려운 무선 환경하에서 수행되는 것을 가정하고 있다. 따라서, 스몰셀들이 단 말에 스케줄링을 수행하는 경우, 스몰셀들이 PUSCH 를 위해 사용하는 무선 자원 이 스몰샐들 간에 중복될 수 있다. 이러한 경우, 단말이 PUSCH 신호를 특정 스몰 샐로 전송시 다른 스몰셀에는 간섭으로 작용하므로 PUSCH 수신 성능의 열화를 초래할 수 있다.
[259] 따라서, 이러한 현상을 피하기 위해, 다중 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀들이 단말에 할당하는 PUSCH 영역은 서로 중복되지 않도록 할당되는 것이 바람직하다. 예를 들어, 스몰셀들은 PUSCH 을 시간 영역에서 구분하거나, 주파수 영역에서 구분하거나, 다중 안테나를 지원하는 경우 공간 도메인 (spatial domain)에 서 구분하는 것이 가능하다. PUSCH 자원을 공간 도메인으로 구분하는 경우, 간섭 신호의 제거를 위해서 PUSCH 전송은 탱크 1 로 제한될 수 있다. 이와 같은 시간 영역에서 구분, 주파수 영역에서 구분 및 /또는 공간 도메인에서 구분에 대한 정보 는 스케줄링 셀들 간의 유선 또는 무선 링크를 통해 미리 또는 긴 주기로 공유되 는 것이 바람직하다. [260] 이러한 경우, 둘 이상의 스몰셀들은 각각 PUSCH 자원 또는 PUCCH 자원 을 스케줄링하고, 상향링크 자원할당정보를 포함하는 PDCCH 신호 또는 E-PDCCH 신호를 단말에 전송할 수 있다. 다중 연결 모드인 단말은 둘 이상의 스몰셀들 각 각으로부터 할당 받은 상향링크 자원할당영역을 통해 SR을 전송할 수 있다.
[261] 4. 다중 연결 모드에서 전력 제어 방법
[262] 4.1 PUSCH 전송 전력
[263] 다중 연결 모드에서 PUSCH 스케줄링은 여러 셀들에서 개별적으로 수행될 수 있다. 따라서, PDSCH에 대한 ACK/NACK 정보나 PDSCH 스케줄링을 위한 CSI 정보은 각각의 샐들로 전송되는 것이 바람직하다. 이는 스케줄링 셀의 물리적인 위치가 서로 다르기 때문에, 다중 연결 모드의 스몰샐들이 실시간으로 스케줄링 정보를 공유할 수 없기 때문이다. 따라서, ACK/NACK 또는 주기적 CSI 를 전송하 는 PUSCCH 신호는 각각의 스몰샐들로 전송되도록 단말 및 /또는 기지국의 상위 계층에서 설정할 수 있다. PUCCH 신호가 각각의 스몰셀로 전동되도록 설정되는 경우, PUSCH 신호의 전송 전력은 다음 수학식 8과 같이 결정될 수 있다.
[264] 【수학식 8】
^puscH,c( =
Figure imgf000043_0001
[265] 여기서, PCMAX,c(i) 는 상위 계층에서에서 설정한 서빙셀 c의 i번째 서브프레임에서 최대 전송 전력인 PCMAX,c(i)의 선형 값이고, PPUCCH,c(i)는 서빙셀 c의 i번째 서브프레임에서 전송되는 PUCCH의 전송 전력 PPUCCH,c(i) 의 선형값이고, MPUSCH,C(0는 서빙셀 c의 i번째 서브프레임에서 PUSCH 신호 전송을 위해 할당 받은 자원 블록 (Resource Block, RB)의 개수이고, P0puscH,c(j)는 상위 계층에서 설정하는 샐 특정 파라미터인 i¾_N0M,NALPUSCH,c(j) 와상위 계층에서 설정하는 UE 특정 파라미터인 Po__uE_PuscH,c(j)의 합이고, ac(j)는 서빙셀 c에서 설정하는 값이고, 1^는 서빙셀 c의 경로 손실 값이고, ATF,c(i)는 MCS 값에 따라 가변하는 값이며, fc(i)는 하향링크 제어채널을 통해서 전송되는 전력제어 명령에 해당하는 값이다. 즉, 서빙샐 c의 PUSCH 전송 전력은 모든 서빙 샐에서 전송되는 PUCCH 전송 전력을 제외한 나머지 전력을 이용하여 전송하도록 하는 것이다.
[266] 수학식 8 에서 서빙샐 c 에 대한 경로 손실은 다음 수학식 9 와 같이 측정 될 수 있다.
[267] 【수학식 9】
PLC - referenceSign lPower - higher layer filtered RSRP
[268] 이때, 단말이 PUCCH 를 전송할 서빙셀이 프라이머리 셀이 속한 시간우선 그룹 (TAG: Timing Advanced Group)에 속하지 않은 경우, 기지국이 상위 계층에 서 경로 손실을 측정할 참조 셀을 설정할 수 있다. 이때, high layer filtered RSRP 는다음 수학식 10과 같이 계산될 수 있다.
[269] 【수학식 10】
Fn =(l-a)- „_, +ο· η
[270] 수학식 10에서 은 가장 최근에 수신한 측정 결과 값을 의미하고, F„은 수신한 측정 결과를 바탕으로 수정한 필터된 측정값이고 F„-! 는 이전의 필터된 측정값이며, fl = 1/2(Α/4)이고, k는 상위 계층에서 설명한 상수 값이다. 따라서, Mn 값 이 물리 계층에서 측정하여 전송한 RSRP 값이다.
[271] 4.2 PUCCH 전송 전력 제어 방법 -1
[272] 다중 연결 모드인 단말이 여러 스몰샐들로 PUCCH 를 전송하도록 설정된 경우, 스몰샐 c (즉, 서빙셀 c)로 전송되는 PUCCH 의 전송 전력은 다음 수학식 11 과 같이 결정될 수 있다.
[273] 【수학식 11】
Figure imgf000044_0001
[274】 만약, PUCCH 가 스몰셀 c 의 서브프레임 i 에서 전송되지 않는 경우, DCI 포맷 3 또는 3A 를 통하여 전송되는 PUCCH 전송 전력 제어 (TPC: Transmit Power Control) 명령에 대해, 단말은 서브프레임 i에서의 PUCCH어) 대한 전송 전력이 다 음 수학식 12와 같이 계산되는 것으로 가정할 수 있다.
[275] 【수학식 12】
Figure imgf000044_0002
[276] 이때, / MAx,c(0는 스몰샐 c의 서브프레임 i에서 단말의 최대 전송 전력으로 정의된 값을 나타낸다.
[277] 여기서, P0 PUCCHC 는 상위 계층에서 스몰샐 C에 대하여 설정한 셀 특정 파라미터들인 N0M,NAL_PUC C와 UE 특정 파라미터인 尸 0 UE PUCC 의 합을 나타내는 파라미터이다. ipcQ^HARQ i^는 스몰셀 c의 PUCCH 포맷에 따라 결정되는 값이다. 이때, nCQI,nHARQ nSR은 각각 CQI 비트 수, HARQ ACK7NAC 정보 비트 수, SR 정보 비트수를 의미하며, CQI, ACK/NACK 및 /또는 SR의 전송 여부에 따라 설정되는 값이다. 또한, AF PUCCH(F)는 PUCCH 포맷에 따라 상위 계충에서 설정하는 값이고, Δ ( )는 두 개의 안테나포트들로 PUCCH를 전송할 때 사용하도톡 상위 계층에서 설정한 값으로, 단일 안테나포트로 PUSCH 전송시에는 '0,으로 설정된다. 또한, gc(i) 는 하향링크 제어채널에서 전송되는 PUCCH 전송 전력 제어 명령에서 획득할 수 있는 값이다. 이때, 수학식 11에서 사용되는 P으麵鼠ᅳ PUCCH,C와 Z^PUCC 는 다음과 같은 방법들로 설정될 수 있다.
[278] (1) 방법 1: Ν0AL_PUCCH,CUE_PUCCH.C는 다중 연결 모드를 구성하는 서 빙셀들에서 각각 독립적으로 설정될 수 있다.
[279] (2) 방법 2: NO國 는 여러 샐들에서 공통으로 사용하고,
^一ᄈ― PUCCH 는 셀 별로 다르게 설정될 수 있다.
[28이 (3) 방법 3.: 瞻 AL_PUCCH,C는 셀 별로 다르게 설정하고, ^WH 는 샐 별로 공통으로 설정될 수 있다.
[281] (4) 방법 4: ^ᅳ顏隐 _PUCCH.C와 _UE— ^ 는 다중 연결 모드를 구성하는 샐 들에 공통된 값으로 설정될 수 있다.
[282] 상술한 방법으로 顧 ^ 와 Λ PUCCH,C를 설정하는 경우, 다중 연결 모드를 구성하는 스몰셀들 간에 유선 및 /또는 무선 링크를 통해 vN0MINALPUCCc
^ UE.PUCCH 증 하나 이상에 대한 값을 공유할 수 있다. 예를 들어, 방법 2 에서는 스몰셀들이 Ρ0_ΝΟΜ1ΝΑ_Ρυ ;Η 값을 서로 공유하고, 방법 3 에서는 스몰셀들이 /O UE^CCH, 값을 공유하며, 방법 4 에서는 스몰샐들이 두 값을 모두 공유할 수 있 다. [283] 다만, 다중 연결 상태인 스몰셀들은 비이상적 백홀로 연결되어 실시간으로 스케줄링 정보를 공유할 수 없다. 따라서, 상술한 파라미터 값들은 다중 연결 모드 에 진입시 또는 주기적으로 다수의 스몰셀들 간에 공유될 수 있다.
[284] 단말이 다중 연결 모드인 스몰셀들에 각각 PUCCH 신호를 전송하는 경우, 수학식 11 에서 단말의 최대 전송 전력을 나타내는 PCMA c(0 값 또한 각 셀별로 설정될 수 있다. 이때, 각 셀별로 최대 전력 또는 최소 전력에 도달하였을 경우에 대한 단말의 동작을 정의할 수 있다. 예를 들어, 스몰샐들 중 특정 셀에 대한
PUCCH 전송 전력이 최대 또는 최소 전력 값에 도달한 경우, 단말은 PDCCH 신호 를 통해 전송되는 전력 증가 /감소 명령을 무시할 수 있다.
【285】 4.3 PUCCH 전송 전력 제어 방법 -2
[286] 이하에서 설명하는 본 발명의 실시예에서는, 다중 연결 모드를 구성하는 스몰셀들 (즉, 스케줄링 셀들) 간의 공간적인 거리가 가깝고 서로 네트워크 동기가 이루어져 있다고 가정한다. 즉, 다중 연결 모드 상태인 다수의 스몰셀들에 대해서, 단말이 하나의 상향링크 자원 영역을 사용하여 다수의 스몰셀들에 대한 PUCCH 신호를 전송하도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, PUCCH 전송 전력은 각 스몰셀 들에서 PUCCH 를 수신하기 위한 전력 값 중 최대값으로 다음 수학식 13 과 같이 설정될 수 있다.
[287] 【수학식 13】 max PLC + h{nCQI , n膽 Q, nSR )+ᅀ F PUCCH ( ) + ATxD ( ) + max gc (/)
Figure imgf000046_0001
[288] 수학식 13 에서 mcin CMAXc(0는 다중 연결 모드의 스몰셀들 중 서브프레임 i 에서 가장 작은 전송 전력을 갖는 스몰샐 c 에 정의된 전송 전력 값올 의미하고, max _P0PUCCHc ~"5" 연결 모드의 스몰샐 ~5~ N0M|NAL— puccH,c와 ^O_UE_PUCCH, 의 합 이 가장 큰 스몰셀 C 에 대한 값이며, 경로 손실 값 ^^ 는 다수 개의 하향링 크로부터 측정된 경로 손실 중 가장 큰 경로.손실에 해당하는 하향링크 경로 손실 값을 나타낸다. 또한, hncQ!,nHARQ nSR)는 스몰셀 c에 구성되는 PUCCH 포맷에 따 라 달라지는 값을 나타낸다. 스몰셀 c에 대해서 m gc(0값은 다음 수학식 14와 같이 계산되는 gc(i) 값들 중 가장 큰 값으로 설정된다. [289] 【수학식 14】 gc (0
Figure imgf000047_0001
- )
[290] 수학식 14 에서 gc(/)는 하향링크 제어채널에서 전송되는 PUCCH 전력 제 어 명령에서 획득할 수 있는 값이다. 즉, 스몰셀 c 의 i 번째 서브프레임에 대해서 현재 PUCCH 전력 제어 조정 상태를 의미하며, g(0)는 리셋된 후 최초 값을 의미 한다. 이때, Pucar 단말 특정 보정 값으로 PDCCH 에 포함되는 TPC 명령에 따 른 dB 값이다.
[291] 본 발명의 다른 측면으로, 수학식 13 대신에 다음 수학식 15 와 같은 방법 으로 PUCCH 전송 전력을 계산할 수 있다.
[292] 【수학식 15】
Figure imgf000047_0002
[293] 수학식 15 에서 사용되는 파라미터 값들은 수학식 11 내지 13 에서 설명한 파라미터들에 대한 설명을 참조한다. 수학식 15 에서 gc(/) 값은 다음 수학식 16 또는 수학식 17과 같이 계산될 수 있다.
[294】 【수학식 16】 g(') = §{' - +∑ max 5PUCCH c ( - km )
[295] 【수학식 17】 g(0 = g{i - 1) + max∑ SPUCCH c (i - km )
[296] 수학식 16 은 다중 연결 모드의 스몰셀들 중 가장 큰 5PUCCH 값을 갖는 스 몰셀 c에 대한 gc(/) 값을 계산하는 방법을 나타내며, 수학식 17은 ^ ᄈ를 더한 값이 가장 큰 스몰셀 c에 대한 gc(/) 값을 계산하는 방법을 나타낸다.
[297] 4.4 PUCCH 전송 전력 제어 방법 -3
[298] 이하에서 설명하는 본 발명의 실시예에서는, 다중 연결 모드를 구성하는 스몰셀들 (즉, 스케줄링 셀들) 간의 공간적인 거리가 가깝고 서로 네트워크 동기가 이루어져 있다고 가정한다. 즉, 다중 연결 모드 상태인 다수의 스몰셀들에 대해서, 단말이 하나의 상향링크 자원 영역을 사용하여 다수의 스몰셀들에 대한 PUCCH 신호를 전송하도록 설정될 수 있다. 이러한 경우, 해당 자원 영역을 통해 단말이 전송하는 PUCCH를 다수 개의 스케줄링 샐들에서 수신할 수 있다.
[299] 이때, 다수 개의 스몰샐들에서 단일한 PUCCH 에 대하여 전력 제어 명령을 단말에 전송할 수 있다. 만약, 단말이 스몰셀들 중에서 하나의 스몰셀로부터 송신 전력을 증가시키는 명령을 수신하면, 단말은 PUCCH 정보의 안정적인 수신을 위 해서 PUCCH 전력을 증가시키는 것이 바람직하다. 또한, 모든 스몰샐들로부터 송 신 전력을 감소시키는 명령을 수신하는 경우에, 단말은 PUCCH 전력 ½: 감소시키 는 것이 바람직하다.
[300] 임의의 스몰샐 c 에 대한 PCMAX,c(i)를 초과하도록 전력 제어 명령을 수신한 경우, 단말은 서로 다른 스몰샐의 전력 제어 명령에 상관없이 송신 전력을 유지할 수 있다. 즉, 스몰셀들 별로 PCMAX,c(i)값이 다르게 설정된 경우, m c inPCMAX,c(0에 해 당하는 값 (cell 별로 설정된 PCMA c(i)의 최소값)에 전송 전력이 도달하였을 때, 임 의의 스몰셀로부터 전송 전력을 증가시키는 명령은 무시되고, 전송 전력을 유지한 다.
[301] 또한, 임의의 서빙셀에 대하여 최소 전송 전력보다 작은 전력으로 송신하 도록 전력 제어 명령을 수신한 경우, 단말은 다른 스몰셀에 대한 전력 제어 명령 이 모두 전력을 감소하도록 할 때 송신 전력을 감소시키지 않고 유지할 수 있다. 이때, 어느 한 스몰셀이라도 전력을 증가시키는 전력 제어 명령을 송신하였을 경 우, 단말은 송신 전력을 증가시킨다. 만약, PUCCH 가 전송되지 않을 때, DCI 포맷 3/3A 를 통하여 전송되는 PUCCH 전력 제어 명령은 다음 수학식 18 에 의해 서브 프레임 i의 송신 전력을 가정하고 계산한다.
[302] 【수학식 18】
Figure imgf000048_0001
[303] 수학식 18 은 현재 다중 연결 모드를 구성하는 다수의 스몰샐들 중 최대 전송 전력이 최소인 스몰셀 c 에 대해서 PUCCH 전송 전력을 계산하는 방법을 나 타낸다.
[304] 4.5 PUCCH 전송 전력 계산방법
[305] 이하에서는 상술한 4.2 절 내지 4.4 절에서 설명한 PUCCH 전송 전력 제어 방법들일 기반으로 PUCCH 전송 전력을 계산하는 방법에 대해서 설명한다ᅳ [306] 도 17은 PUCCH 전송 전력을 계산하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[307] 단말은 둘 이상의 스몰셀들과 다중 연결 모드를 구성할 수 있다. 다중 연 결 모드에 대해서는 3절에서 설명한 내용을 참조한다 (S1710).
[308] 단말은 둘 이상의 스몰샐들로부터 각각 상위 계층 신호들을 수신할 수 있 다. 이때, 상위 계층 신호들에는 각 스몰샐의 상위 계층에서 설정한 제 1 전력 파 라미터들이 포함될 수 있다. 이때, 제 1 전력 파라미터들에는 画 Λ^ΥΑ ,
^UE.PUCCH, 5 AF PUCCH(E) 및 Δ ( ) 중 하나 이상이 포함될 수 있다 (S1720).
[309] 또한, 단말은 각 서브프레임에서 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 2 전력 파라 미터들을 포함하는 PDCCH 신호를 수신할 수 있다. 이때, 제 2 전력 파라미터들은 gc(i), δ?υ€€Η 및 PUCCH 포맷을 나타내는 파라미터가 포함될 수 있다 (S1730).
[310] 또한, 단말은 둘 이상의 스몰셀들에 대한 경로 손실 값을 계산할 수 있다 (S1740).
[311] 단말은 S1720, S1730, S1740 단계에서 수신한 제 1 전력 파라미터들, 제 2 전 력 파라미터들 및 경로 손실값들을 기반으로 상술한 수학식 13 내지 18 에서 설명 한 방법들을 기반하여 PUCCH 전송 전력을 계산할 수 있다.
[312] 4.5 파워 헤드룸 보고 방법
[313] 단말은 자신의 전송 전력에 대한 상태를 파워 헤드룸 보고 (Power Headroom Report: PHR)의 형식으로 기지국 (즉, 스몰셀 또는 매크로셀)에 알려준다. PHR은 제 1 타입 (type 1)과 제 2타입 (type 2) 두 가지 형식의 보고 방식이 있다. 이때, 제 1 타 입 PHR 은 단말이 PUSCH 만을 전송하는 것을 가정하고 파워 헤드룸을 계산하는 것을 나타내는 반면에, 제 2타입 PHR은 단말이 PUSCH와 PUCCH 모두를 전송하 는 것을 가정하여 파워 해드름을 계산하는 것을 의미한다.
【314] 상술한 바와 같이, 다중 연결 모드 하에서 단말은 여러 스몰샐들로 PUCCH 를 이용하여 ACK/NACK또는 CSI 를 전송하도록 설정할 수 있기 때문에, 제 2 타 입 PRH을 여러 스몰샐들로 전송하도록 설정할 수 있다.
[315] 이와 같은 PUCCH 전력 제어를 가정하는 경우, 스몰셀 c 의 서브프레임 i 에서 PUSCH 와 PUCCH 가 동시에 전송되는 경우, 서빙셀 c 의 제 2 타입 PHR은 다음 수학식 19와 같이 계산될 수 있다.
[316] 【수학식 19】
Figure imgf000050_0001
[31기 만약, 스몰셀 c 로 서브프레임 i 에서 PUSCH 만 전송되는 경우 제 2 타입 PHR은 다음 수학식 20과 같이 계산될 수 있다. ·
[318] 【수학식 20】
Figure imgf000050_0002
[319] 또한, 스몰셀 c 의 서브프레임 i 에서 PUCCH 만 전송되는 경우, 제 2 타입 PHR은 다음 수학식 21과 같이 계산될 수 있다.
[32이 【수학식 21】
^^( ^ cC -ioiog
1 ρ
[321] 또한, 스몰셀 c 의 서브프레임 i 에서 PUSCH 및 PUCCH 가 전송되지 않는 경우, 제 2타입 PRH은 다음 수학식 22와 같이 계산될 수 있다.
[322] 【수학식 22】
Figure imgf000050_0003
[323] 이때, MAX,C(0는 MPR=0dB, A-MPR=0dB, P-MPR=0dB 및 ATc=0dB 를 가정 하고 계산한 값이다
[324] 5. 구현 장치
[325] 도 18에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 17에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
[326] 단말 (UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신기로 동작하고, 하향링크에 서는 수신기로 동작할 수 있다. 또한, 기지국 (eNB: e-Node B)은 상향링크에서는 수 신기로 동작하고, 하향링크에서는 송신기로 동작할 수 있다.
[327] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제어 하기 위해 각각 송신모들 (Tx module: 1840, 1850) 및 수신모듈 (Rx module: 1850, 1870) 을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나 (1800, 1810) 등을 포함할 수 있다. [328] 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 1820, 1830)와프로세서의 처리 과정을 임시적으로 또는 지속적 으로 저장할 수 있는 메모리 (1880, 1890)를 각각 포함할 수 있다.
[329] 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명 의 실시예들이 수행될 수 있다. 예를 들어, 단말의 프로세서는 상술한 제 1절 내지 제 4 절에서 설명한 방법들을 이용하여 PUSCH 전송 전력 또는 PUCCH 전송 전력 을 계산할 수 있다. 이때, 프로세서는 송신기 및 수신기와 연동하여 전송 전력을 계산하는데 필요한 파라미터들을 송수신할 수 있다. 상세한 내용은 제 1 절 내지 제 4절을 참조하도록 한다.
[330] 단말 및 기지국에 포함된 송신모들 및 수신모듈은 데이터 전송을 위한 패 킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속 (OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스 (TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및 /또는 채널 다중화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 18 의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF(Intermediate Frequency) 모듈을 더 포함할 수 있다.
[331] 한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀 를러폰, 개인통신서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸 드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
[332】 여기서, 스마트 폰이란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 흔 합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티밴드 단말기란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터넷시스템 및 다른 이동통신 시스템 (예를 들어, CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다.
[333] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등 에 의해 구현될 수 있다.
[334] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트를러, 마이 크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[335] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛 (1880, 1890)에 저장되어 프로세서 (1820, 1830)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[336] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한 적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다ᅳ 본 발명의 범위 는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에. 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[337] 본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및 /또 는 IEEE 802.XX (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선 접속 시스템을 웅용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말의 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법에 있어서,
상기 단말에서 상기 다중 연결 모드 상태인 둘 이상의 스몰셀들에 대한 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 전송 전력을 계산하는 단계; 및
상기 단말에서 상기 PUCCH 전송 전력을 기반으로 상기 둘 이상의 스몰셀 들에 각각 PUCCH 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
상기 다중 연결 모드에서 상기 단말은 상기 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며,
상기 둘 이상의 스몰샐들은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결되는, 상향링크 전송 전력 제어방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 1 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상 의 상위 계층 신호를 각각 수신하는 단계;
상기 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 2 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상 의 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 및
상기 둘 이상의 스몰셀들에 대한 경로 손실 값들을 측정하는 단계를 더 포함하되,
상기 PUCCH 전송 전력은 상기 제 1전력 '파라미터들, 상기 제 2 전력 파라 미터들 및 상기 경로 손실 값들을 기반으로 계산되는, 상향링크 전송 전력 제어방 법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 PUCCH 전송 전력은 다음 수학식과 같이 계산되되,
[수학식]
p ( ᅳ I
PUCCH
Figure imgf000053_0001
PCMAX,c(0는 스몰샐 c 의 서브프레임 i 에서 단말의 최대 전송 전력을 나타 내고,
^JHJCC c는 상위 계층에서 서빙셀 C 에 대하여 설정한 셀 특정 파라미터들 인 删鼠 J>UCCH,C와 단말 특정 파라미터인 — UE_PUCCH,C의 합을 나타내고,
( c ,"鍾 Q,"SR)는 스몰셀 c 의 PUCCH 포맷에 종속되는 파라미터로서, "ce,,"壓 및 " 은 각각 채널상태정보 (CQI) 비트 수, ACK/NACK 정보 비트 수, 스케줄링 요청 (SR) 정보 비트수를 의미하며,
AF_PUCCH(F)는 PUCCH 포맷에 따라 상기 상위 계층에서 설정하는 값이며, Δ^^')는 상기 단말이 두 개의 안테나 포트들로 상기 PUCCH 신호들을 전송할 때 사용하도톡 상기 상위 계층에서 설정한 값이며,
(/)는 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 통해 전송되는 PUCCH 전 송 전력 제어 명령에서 획뜩할 수 있는 값을 의미하며,
c 는 상기 다중 연결 모드인 둘 이상의 스몰셀의 인덱스를 나타내는, 상향 링크 전송 전력 제어방법.
【청구항 4】
제 3항에 있어서, ᅳ
상기 N0AL PUCCH,C는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간쎄 공통으로 설정되는 값이고, 상기 P0 UE PUCCHC는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간에 개별적으로 설정되 값인, 상향링크 전송전력 제어 방법.
【청구항 5】
제 3항에 있어서,
상기 ᅳ NO薩 AL_PUCCH,C는 상기 둘 이상의 스몰샐들 간에 개별적으로 설정되 는 값이고, 상기 0 UE puccH,c는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간에 공통으로 설정되는 값인, 상향링크 전송전력 제어 방법.
【청구항 6】
제 3항에 있어서,
상기 제 ! 전력 파라미터들은 상기 /^0PUCCH,C, 상기 UEPUCCH,C , 상기 AF_PUCCH(^) 및 상기 Δ (Γ) 중 하나 이상을 포함하는, 상향링크 전송 전력 제어 방법.
【청구항 7]
제 3항에 있어서,
상기 제 2 전력 파라미터들은 상기 gc(/), PUCCH 및 PUCCH 포맷을 나타내 는 파라미터 중 하나 이상을 포함하는, 상향링크 전송 전력 제어방법.
【청구항 8】
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송전력을 제어하는 단말에 있어서,
송신기;
수신기; 및
상기 송신기 및 상기 수신기와 연동하여 상기 상향링크 전송전력을 제어 하기 위한 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 상기 다중 연결 모드 상태인 둘 이상의 스몰셀들에 대한 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 전송 전력을 계산하고;
상기 PUCCH 전송 전력을 기반으로 상기 둘 이상의 스몰셀들에 각각 PUCCH 신호를 상기 송신기를 제어하여 전송하도록 구성되되,
상기 다중 연결 모드에서 상기 단말은 상기 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며,
상기 둘 이상의 스몰셀들은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결되는, 단말.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 1 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상의 상위 계층 신호를 상기 수신기를 제어하여 각각 수신하고, 상기 둘 이상의 스몰셀들로부터 제 2 전력 파라미터들을 포함하는 둘 이상 의 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 상기 수신기를 제어하여 수신하며;
상기 둘 이상의 스몰샐들에 대한 경로 손실 값들을 측정하도록 구성되되, 상기 PUCCH 전송 전력은 상기 제 1전력 파라미터들, 상기 제 2 전력 파라 미터들 및 상기 경로 손실 값들을 기반으로 계산되는, 단말.
【청구항 10】
제 9항에 있어서,
상기 PUCCH 전송 전력은 다음 수학식과 같이 계산되되, [수학식]
Figure imgf000056_0001
fcMA>,c(o는 스몰셀 c 의 서브프레임 i 에서 단말의 최대 전송 전력을 나타 내고,
PUCCH,C는 상위 계층에서 서빙셀 C 에 대하여 설정한 셀 특정 파라미터들 인 ^_NOMINAL_PUCCH,e와 단말 특정 파라미터인 ^)_UE_PUCCH,c의 합을 나타내고,
^ e/,"腿 e, )는 스몰셀 c 의 PUCCH 포맷에 종속되는 파라미터로서, " 隱 및 은 각각 채널상태정보 (CQI) 비트 수, ACK/NACK 정보 비트 수, 스케줄링 요청 (SR) 정보 비트수를 의미하며,
AF_PUCCH ( )는 PUCCH 포맷에 따라 상기 상위 계층에서 설정하는 값이며, ^TXD(F')는 상기 단말이 두 개의 안테나 포트들로 상기 PUCCH 신호들을 전송할 때 사용하도록'상기 상위 계층에서 설정한 값이며,
(/)는 물리하향링크제어채널 (PDCCH) 신호를 통해 전송되는 PUCCH 전 송 전력 제어 명령에서 획득할 수 있는 값을 의미하며,
c는 상기 다중 연결 모드인 둘 이상의 스몰셀의 인덱스를 나타내는, 단말.
【청구항 11】
제 9항에 있어서,
상기 0 NOMH^ PuccH 는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간에 공통으로 설정되는 값이고, 상기 PT OJJE— PUCCH ,c는 상기 둘 이상의 스몰샐들 간에 개별적으로 '설정되 값인, 단말.
【청구항 12]
제 9항에 있어서,
상기 N0MrNAL_PUWc는 상기 들 이상의 스몰셀들 간에 개별적으로 설정되 는 값이고, 상기 0_υΕ_Ρυα: ^는 상기 둘 이상의 스몰셀들 간에 공통으로 설정되는 값인, 단말.
【청구항 13】
제 9항에 있어서, 상기 제 1 전력 파라미터들은 상기
Figure imgf000057_0001
상기 _UE_PUCCH.C , 상기
AF PUCCH( ) 및 상기 Δ ( ) 중 하나 이상을 포함하는, 단말.
【청구항 14】
제 9항에 있어서,
상기 제 2 전력 파라미터들은 상기 (/), ^PUCCH 및 PUCCH 포맷을 나타내 는 파라미터 중 하나 이상을 포함하는, 단말.
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