WO2012138157A2 - 반송파 집적 시스템에서 반송파 활성화 방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a carrier activation method and apparatus in a carrier aggregation system.
- LTE Long Term Evolution
- a data service can be allocated resources according to the amount of data to be transmitted and channel conditions. Therefore, in a wireless communication system such as a mobile communication system, a management such as allocating transmission resources is performed in consideration of the amount of resources to be transmitted by the scheduler, the situation of the channel, and the amount of data. This is the same in LTE, one of the next generation mobile communication systems, and a scheduler located in a base station manages and allocates radio transmission resources.
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-A LTE-Advanced
- CA carrier aggregation technology
- UE user equipment
- SCell Secondary Cell
- the transmit / receive antenna of the main carrier is located in the base station
- the transmit / receive antenna of the subcarrier may be located in the RRH), in which case the uplink timing for transmitting to a receiving antenna farther away according to the position of the terminal and uplink for transmitting to a receiving antenna closer to the position Link timing may be required. That is, there may be a plurality of uplink transmission timings, and an efficient carrier operation method is required in a carrier integration scenario in which a plurality of uplink transmission timings exist as described above.
- the present invention has been proposed to solve the above problems, and an object thereof is to provide an efficient carrier operation method.
- the cell activation method of the terminal receiving the activation message of the first cell, when receiving the message of the first cell, activates the first cell And an information acquisition step of acquiring uplink activation information of the first cell and a transmission determination step of determining whether to perform uplink transmission according to the uplink activation information.
- the terminal when receiving and receiving the message of the first cell and the activation message of the first cell, and activates the first cell, the And a scheduler for acquiring uplink activation information of the first cell and determining whether to perform uplink transmission according to the uplink activation information.
- the cell activation method of the base station according to an embodiment of the present invention, the step of transmitting the activation message of the first cell to the terminal, the synchronization of the uplink transmission timing for the first cell is required And determining if a synchronization of uplink transmission timing for the first cell is required, and sending an indicator to the terminal to suspend uplink transmission for the first cell.
- the base station determines whether the synchronization of the transmission and reception unit for transmitting the activation message of the first cell to the terminal and the uplink transmission timing for the first cell is required And when a synchronization of uplink transmission timing for the first cell is required, the scheduler may control the transceiver to transmit an indicator to the terminal to suspend uplink transmission for the first cell.
- FIG. 1 is a network diagram of a 3GPP LTE system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a radio protocol architecture diagram of an LTE system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 illustrates carrier aggregation in a terminal according to an embodiment of the present invention.
- 4A and 4B are diagrams for explaining a necessity and a role of an uplink timing sync procedure in a 3GPP LTE system using an OFDM multiplexing scheme.
- FIG. 5 illustrates an embodiment of a scenario in which a plurality of uplink timings is required in carrier integration.
- FIG. 6 is a flowchart of a cell activation process according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a flowchart illustrating a cell activation process of a terminal 601 according to the embodiment of FIG. 6.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating an activation process of a cell according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a flowchart illustrating a cell activation process of a base station 811 according to the embodiment of FIG. 8.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating a cell activation process of a terminal 801 according to the embodiment of FIG. 8.
- FIG. 11 is a block diagram of a base station apparatus according to embodiments of the present invention.
- FIG. 12 is a block diagram of a terminal device according to embodiments of the present invention.
- the present invention provides a method of efficiently activating a serving cell (eg, SCell) of a subcarrier configured for carrier integration in a carrier integration operation in which a plurality of uplink timings exist.
- the mobile communication system may set a serving cell of a subcarrier, activate the set serving cell, and then transmit and receive data to and from the serving cell.
- the terminal when setting and activating a serving cell of a subcarrier for a carrier integration operation, depending on whether the terminal maintains (valid) uplink transmission timing synchronization for the activated serving cell. The terminal performs another operation.
- the terminal has or maintains uplink transmission timing synchronization for the serving cell commanded / instructed to activate (ie, applying uplink transmission timing synchronization for the serving cell or the same uplink transmission timing as the serving cell) Physical uplink shared channel (PUSCH) uplink transmission scheduled for the serving cell or SRS (Sounding Reference Symbol) configured in the serving cell
- PUSCH Physical uplink shared channel
- SRS Sounding Reference Symbol
- the serving cell is scheduled until the uplink transmission timing information is received through a random access process. Ignore PUSCH uplink transmission and suspend SRS uplink transmission configured in the serving cell. In this case, after receiving uplink transmission timing information through a random access procedure for the serving cell to synchronize uplink transmission timing, PUSCH uplink transmission scheduled for the serving cell is performed, and the deferred SRS uplink transmission is performed. To start.
- Two methods may be largely used as a way of determining whether the terminal has or maintains uplink transmission timing synchronization for the serving cell commanded / instructed to activate.
- the first method it is determined whether the terminal maintains uplink transmission timing synchronization with respect to the serving cell or another serving cell applying the same uplink transmission timing as the serving cell.
- the second method when the base station commands / instructs the terminal to activate the serving cell, PUSCH and SRS uplink transmission is possible immediately after activation or uplink transmission timing information is received through a random access procedure. After synchronization, the PUSCH and the SRS uplink transmission can be explicitly informed through signaling.
- LTE network is a next-generation base station (hereinafter referred to as Evolved Node B, ENB or Node B) (105, 110, 115, 120), MME (125, Mobility Management Entity) and S-GW (130, Serving-Gateway).
- ENB next-generation base station
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- the user equipment (hereinafter referred to as UE) 135 connects to an external network through the ENB 105 and the S-GW 130.
- the ENBs 105, 110, 115, and 120 correspond to existing Node Bs of the UMTS system.
- the ENB 105 is connected to the UE 135 by radio channel and performs a more complicated role than the existing Node B.
- a device for collecting and scheduling situation information of UEs 135 This is required by the ENBs 105, 110, 115, and 120.
- One ENB typically controls multiple cells.
- LTE uses Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) as a radio access technology in a bandwidth of up to 20 MHz.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the S-GW 130 is a device that provides a data bearer, and generates or removes a data bearer under the control of the MME 125.
- the MME 125 is a device that is in charge of various control functions and is connected to the plurality of base stations 105, 110, 115, and 120.
- the wireless protocol of the LTE system includes PDCP (205, 240), RRC (208, 238), and RLC (Radio Link Control) 210 in the terminal and the ENB, respectively.
- PDCP 205, 240
- RRC 208, 238
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access Control
- PHY Physical
- the PDCP layers 205 and 240 are responsible for operations such as IP header compression / restore, ciphering and integrity protection check on a wireless protocol.
- the RRC layers 208 and 238 define the transmission of control information messages and related actions / procedures of higher layers for radio resource handling.
- the RLC layers 210 and 235 reconfigure PDCP Packet Data Units (PDUs) to appropriate sizes.
- the MAC layers 215 and 230 are connected to several RLC layer devices configured in one terminal and perform multiplexing of RLC PDUs into MAC PDUs and demultiplexing RLC PDUs from MAC PDUs.
- the physical layers 220 and 225 channel-code and modulate higher layer data into OFDM symbols and transmit them to a wireless channel or demodulate, channel decode, and transmit the OFDM symbols received through the wireless channel to a higher layer.
- FIG. 3 illustrates carrier aggregation in a terminal according to an embodiment of the present invention.
- multiple carriers are generally transmitted and received over several frequency bands.
- a carrier 315 having a center frequency of f1 and a carrier having a center frequency of f3 310 are transmitted from a base station 305
- one terminal uses one carrier among the two carriers according to the conventional scheme.
- Received data may be received from a terminal having a carrier aggregation capability.
- the base station 305 may increase the data reception rate of the terminal 330 by allocating more carriers to the terminal 330 having the carrier aggregation capability according to the situation.
- one terminal transmits data using one carrier among a plurality of carriers, but a terminal having carrier aggregation capability may increase data transmission rate by simultaneously transmitting data using multiple carriers.
- carrier aggregation may be understood as a terminal transmitting and receiving data through multiple cells at the same time. . Through this, the maximum transmission rate is increased in proportion to the number of carriers integrated.
- the terminal receiving data through an arbitrary forward carrier or transmitting data through an arbitrary backward carrier includes a control channel provided by a cell corresponding to a center frequency and a frequency band that characterize the carrier; It has the same meaning as transmitting and receiving data using the data channel.
- embodiments of the present invention will be described assuming an LTE system for convenience of description, but the present invention can be applied to various wireless communication systems supporting carrier aggregation.
- FIGS. 4A and 4B are diagrams for explaining a necessity and a role of an uplink timing sync procedure in a 3GPP LTE system using an OFDM multiplexing scheme.
- UE1 hereinafter referred to as terminal 1
- UE2 hereinafter referred to as terminal 2
- terminal 2 represents a terminal farther from ENB 490 compared to UE1 491.
- T_pro1 represents a propagation delay time in radio transmission to the terminal 1491
- T_pro2 represents a propagation delay time in radio transmission to the terminal 2492. It can be seen that since the terminal 1491 is located closer to the ENB 490 than the terminal 2492, the terminal 1491 has a relatively small propagation delay time. In the example of FIG. 4A, T_pro1 shows 0.333us and T_pro2 shows 3.33us.
- the initial uplink timing of the terminal 1491 and the terminal 2492 in one cell of the ENB 490 does not coincide with the uplink timing of the terminals in the cell detected by the ENB 490.
- Do not. 401 indicates an uplink transmission timing for a specific OFDM symbol of the terminal 1 491 and 403 indicates an uplink transmission timing for the OFDM symbol of the terminal 2 492.
- the reception timing at the ENB 490 receiving the uplink OFDM symbol is 407 (for terminal 1) and 409 (terminal). 2).
- the uplink transmission of the terminal 1 491 is received at the ENB 490 at the timing 407 with a short propagation delay time, and the uplink transmission of the terminal 2 492 has a relatively long propagation delay time at the timing 409. Is received at ENB 490.
- the ENB 490 has a reference reception timing 405.
- the two timings 407 and 409 are the timings before the uplink timing synchronization is synchronized with the terminal 1491 and the terminal 2492. Accordingly, the ENB 490 receives a reference timing 405 for receiving and decoding the OFDM symbol, a timing 407 for receiving the OFDM symbol from the terminal 1 491, and receives an OFDM symbol from the terminal 2 492.
- the timings 409 are different from each other. Therefore, the uplink OFDM symbols transmitted from the terminal 1491 and the terminal 2492 do not have orthogonality with the uplink OFDM symbol received at the reference reception timing 405 and thus act as interference with each other.
- the ENB 490 may not be able to successfully decode each OFDM symbol due to the interference.
- the uplink timing sync procedure is a process of matching the uplink symbol reception timings of the terminal 1491, the terminal 2492, and the ENB 490 equally, and successfully performing the uplink timing sync procedure. Upon completion, start timings at which ENB 490 receives and decodes uplink OFDM symbols, such as timings 411, 413, 415, coincide with each other. In the uplink timing sync procedure, the ENB 490 transmits Timing Advance (TA information) information to the terminals 491 and 492 so as to adjust the timing relative to the reception downlink and uplink transmission. Tells you whether or not you need to do this.
- TA information Timing Advance
- the TA information is transmitted through a random access response (hereinafter referred to as RAR) for a random access preamble transmitted by the terminal in a random access process or a timing advance command (Timing Advance Command). ) May be transmitted through a MAC Control Element (hereinafter referred to as TAC MAC CE).
- RAR random access response
- TAC MAC CE MAC Control Element
- FIG. 5 illustrates an embodiment of a scenario in which a plurality of uplink timings is required in carrier integration.
- the Remote Radio Head (RRH) 503 using the F2 frequency band 507 is distributed around the macro base station 501 using the F1 frequency band 505. If the terminal uses the macro base station 501 and the remote radio equipment 503 at the same time (that is, the terminal is located near the remote radio equipment 503 so that the carrier frequency integration F1 frequency band and F2 frequency band for uplink transmission.
- the downlink / uplink transmission between the terminal and the remote radio equipment 503 has a short propagation delay time, while the downlink / uplink transmission between the terminal and the macro base station 501 has a relatively long propagation delay time.
- the uplink transmission timing to the remote radio equipment 503 is different from the uplink transmission timing to the macro base station 501. That is, in the carrier aggregation scenario, a plurality of uplink transmission timings are required. Accordingly, in order to match the initial uplink transmission timing, a remote access device 503 performs a random access procedure at F2 to set uplink transmission timing, and the macro base station At 501, a random access procedure must be performed at F1 to set uplink transmission timing. That is, when there are a plurality of uplink transmission timings in carrier integration, a random access procedure for matching the uplink transmission timing is required for the plurality of cells. The random access procedure for the plurality of cells need not be performed at the same timing.
- a group for carriers having the same uplink timing is called a timing advance group (TAG).
- TAG timing advance group
- SCell B and SCell C may belong to TAG # 1.
- TAG # 0 with PCell may be referred to as PTAG (Primary TAG)
- STAG Primary TAG
- the PCell refers to the serving cell of the primary carrier and is usually the one that initially established the RRC connection, established the RRC connection, established the RRC connection, or was the target of a handover (HO). It is a cell.
- SCell refers to other serving cells of the subcarrier.
- the base station 611 determines to set the subcarrier serving cells (SCell # 1 615 and SCell # 2 617) for the carrier integration in the terminal 601 capable of performing carrier integration in the serving cell (PCell) 613 of the primary carrier, Configuration information on the SCell # 1 615 and the SCell # 2 617 by transmitting configuration information on the SCell # 1 615 and the SCell # 2 617 through an RRC layer message Set to cell (step 621).
- an RRCConnectionReconfiguration message defined in 3GPP TS36.331 RRC (Radio Resource Control) standard may be used.
- An example of configuration information of the SCell # 1 615 and the SCell # 2 617 transmitted may include channel configuration information of the serving cells 615 and 617 and an uplink timing group (TAG) identifier. have.
- An example of channel configuration information of the serving cells 615 and 617 may include configuration information on a Sounding Reference Symbol (SRS) channel and configuration information on a random access channel.
- the SRS channel is a physical (PHY) channel through which a signal for the purpose of estimating an uplink channel of a base station is transmitted.
- the TAG identifier of the SCell # 1 615 is the same as the TAG identifier of the PCell 613 of the current main carrier, while the TAG identifier of the SCell # 2 617 is the PCell 613 and the SCell. Assume that it is different from the TAG identifier of # 1 615. That is, the uplink transmission timing of the PCell 613 and the uplink transmission timing of the SCell # 1 615 are the same, while the uplink transmission timing of the SCell # 2 617 is the same as that of the PCell 613 and the SCell # 1 615. It is different from the uplink transmission timing.
- the random access channel configuration information may be included in both SCell # 1 615 and SCell # 2 617, but may be included only for SCell # 2 617 having a new uplink transmission timing. In the embodiment of FIG. 6, it is assumed that only SCell # 2 617 having a new uplink transmission timing is included.
- the terminal 601 Upon receiving the message of step 621, the terminal 601 stores / sets configuration information about the SCell # 1 615 and the SCell # 2617 for carrier integration (step 625).
- the base station 611 decides to activate the SCell # 1 615 that has been set up for the terminal 601, it transmits a MAC layer message to activate the SCell # 1 615 (step 631).
- a MAC layer message As an example of the MAC layer message, an Activation MAC CE (Control Element) message of 3GPP TS36.321 MAC standard may be used.
- the Activation MAC CE includes an indicator for activating SCell # 1 615.
- the terminal Upon receiving the message of step 631, the terminal activates SCell # 1 615 and transmits the SRS using the resources of the timing allocated by the SRS channel configuration information received in step 621.
- SCell # 1 615 When scheduling information for uplink transmission is received, uplink transmission is performed at a timing and a resource allocated by the scheduling information (step 633).
- step 635 the terminal 601 transmits SRS to the SCell # 1 615.
- step 637 scheduling information for uplink transmission for SCell # 1 615 is received through a physical downlink control channel (PDCCH) channel.
- step 639 the terminal 601 performs uplink transmission to the SCell # 1 615 by the scheduling information in step 637.
- the base station 611 decides to activate the SCell # 2 617 configured for the terminal 601, the base station 611 activates the SCell # 2 617 by transmitting a MAC layer message (step 641).
- a MAC layer message an Activation MAC CE (Control Element) message of 3GPP TS36.321 MAC standard may be used.
- the Activation MAC CE includes an indicator for activating SCell # 2 617.
- the terminal 601 Upon receipt of the message of step 641, the terminal 601 activates SCell # 2 617, but suspends SRS transmission by the SRS channel configuration information received in step 621. Receiving scheduling information for link transmission, the scheduling information is ignored (step 643). In step 645, the SRS transmission to SCell # 2 617 is suspended. That is, the UE does not transmit SRS to SCell # 2 617. In step 647, the terminal 601 receives the scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 617 through the PDCCH channel.
- the terminal 601 Upon receipt of the scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 617, the terminal 601 ignores the scheduling information (step 649). That is, SCell # 2 617 is activated but uplink transmission is suspended while downlink channel is available. That is, uplink transmission through the SCell # 2 617 of the terminal 601 is impossible. However, if there is a random access execution command of the base station, the random access preamble can be transmitted in the uplink.
- the base station 611 that decides to adjust the uplink transmission timing of the terminal 601 by performing random access to the SCell # 2 617 may perform random access to the terminal 601 in the SCell # 2 617.
- Command (step 651).
- a physical control message called a PDCCH order defined in 3GPP TS36.212 E-UTRA Multiplexing and channel coding standard may be used.
- the terminal 610 which has been instructed to perform random access by SCell # 2 617, transmits a random access preamble to SCell # 2 617 (step 653).
- the terminal 601 uses the SCell # 2 617 uplink timing information (Timing Advance, TA) included in the random access response message.
- the uplink transmission timing to # 2 617 is set.
- the timing at which the message is received at step 655 and the time at which uplink transmission is performed for the SCell # 2 617 may be inconsistent with the timing at which the actual uplink transmission is performed. This may be possible.
- the SRS transmission is started by the SRS channel configuration information of step 621 which was suspended, and if the scheduling information for the uplink transmission for the SCell # 2 617 is received.
- uplink transmission is performed on the timing and the resource allocated by the scheduling information.
- the terminal 601 transmits SRS to the SCell # 2 617.
- the terminal 601 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 617 through the PDCCH channel.
- the terminal 601 performs uplink transmission to the SCell # 2 617 by the scheduling information of step 665.
- the terminal 601 when the terminal 601 receives the activation message for the SCell configured for carrier integration, if it maintains the (valid) uplink transmission timing for the activated SCell (or maintains the uplink transmission timing for the SCell) Maintaining the uplink transmission timing for another cell using the same uplink transmission timing as the SCell), and immediately after the activation, starts the SRS transmission using the resource of the timing allocated by the SRS channel configuration information.
- the scheduling information for uplink transmission of the SCell is received, uplink transmission by the scheduling is performed.
- the terminal receives the activation message for the SCell configured for carrier integration and does not maintain the (valid) uplink transmission timing for the activated SCell, SRS transmission by the SRS channel configuration information after the activation is suspended If the scheduling information for uplink transmission of the SCell is received, it is ignored. That is, the SCell is activated by the activation message but does not perform uplink transmission. However, when the base station commands the random access to perform random access transmission.
- the terminal performs a random access process for the cell receives the uplink timing information through a random access response message to receive the uplink transmission timing for the cell
- SRS transmission is started by SRS channel configuration information, and uplink transmission is performed by scheduling information for uplink transmission.
- step 7 is a flowchart illustrating a cell activation process of a terminal 601 according to the embodiment of FIG. 6.
- the terminal 601 receives the activation message for the SCell configured for carrier integration (step 701), it is checked whether uplink transmission timing is maintained for the SCell (step 711). If the uplink transmission timing for the SCell is maintained or the uplink transmission timing for another serving cell in which the same uplink transmission timing is used as the SCell is maintained, the SCell is activated and according to the configured SRS channel configuration. Start SRS transmission and uplink transmission to the SCell according to the received uplink scheduling information (step 721).
- the SCell is activated and the SRS transmission according to the configured SRS channel configuration Suspend and ignore uplink scheduling information for the received SCell and do not transmit the uplink (step 731).
- the terminal 601 may transmit a random access preamble to the SCell. If random access is performed to the SCell to acquire TA (Timing Advance) information for the SCell and timing uplink transmission is performed (step 741), the SRS transmission deferred for the SCell is started and the SCell is transmitted to the SCell. Uplink transmission according to the uplink scheduling information (step 751).
- the base station 811 decides to set the subcarrier serving cells (SCell # 1 815 and SCell # 2 817) for the carrier integration in the terminal 801 capable of performing carrier integration in the serving cell (PCell) 813 of the main carrier, Configuration information on the SCell # 1 815 and the SCell # 2 817 is transmitted through an RRC layer message to configure the carrier integration of the SCell # 1 815 and the SCell # 2 817.
- RRC layer message an RRCConnectionReconfiguration message defined in 3GPP TS36.331 RRC (Radio Resource Control) standard may be used.
- An example of configuration information of the transmitted SCell # 1 815 and SCell # 2 817 may include channel configuration information of the serving cells 815 and 817 and an uplink timing group (TAG) identifier. have.
- the channel configuration information of the serving cell it may include configuration information on a Sounding Reference Symbol (SRS) channel and configuration information on a random access channel.
- SRS Sounding Reference Symbol
- the SRS channel is a physical (PHY) channel through which a signal for the purpose of estimating an uplink channel of a base station is transmitted.
- the TAG identifier of the SCell # 1 815 is the same as the TAG identifier of the PCell 813 of the current main carrier, whereas the TAG identifier of the SCell # 2 817 is the PCell 813 and the SCell. Assume that it is different from the TAG identifier of # 1 815. That is, the uplink transmission timing of the PCell 813 and the uplink transmission timing of the SCell # 1 815 are the same, while the uplink transmission timing of the SCell # 2 817 is the same as that of the PCell 813 and the SCell # 1 815. It is different from the uplink transmission timing.
- the random access channel configuration information may be included in both SCell # 1 815 and SCell # 2 817, but may be included only for SCell # 2 817 having a new uplink transmission timing. In the embodiment of FIG. 8, it is assumed that only SCell # 2 817 having a new uplink transmission timing is included.
- the terminal 801 stores / sets configuration information about the SCell # 1 815 and the SCell # 2 817 for carrier integration (step 825).
- the base station 811 If the base station 811 decides to activate the SCell # 1 815 that has been set up for the terminal, it transmits a MAC layer message to activate the SCell # 1 815 (step 831).
- a MAC layer message As an example of the MAC layer message, an Activation MAC CE (Control Element) message of 3GPP TS36.321 MAC standard may be used.
- the Activation MAC CE includes an indicator to activate SCell # 1 815 and uplink suspension indicator information.
- the uplink suspension indicator information is set to FALSE.
- the uplink suspension status indicator information is set to FALSE indicates that the terminal 801 may perform uplink transmission to the SCell after the SCell activation.
- the terminal 801 Upon receiving the message of step 831, the terminal 801 activates SCell # 1 815 and transmits the SRS using the resources of the timing allocated by the SRS channel configuration information received in step 821. If scheduling information for uplink transmission is received for the uplink transmission, the uplink transmission is performed at the timing and resources allocated by the scheduling information (step 833).
- step 835 the terminal 801 performs SRS transmission to the SCell # 1 (815).
- step 837 the terminal 801 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell # 1 815 through a physical downlink control channel (PDCCH) channel.
- step 839 the terminal 801 performs uplink transmission to the SCell # 1 815 by the scheduling information in step 837.
- PDCH physical downlink control channel
- the base station 811 decides to activate the SCell # 2 817 that has been set up for the terminal 801, it transmits a MAC layer message to activate the SCell # 2 817 (step 841).
- a MAC layer message As an example of the MAC layer message, an Activation MAC CE (Control Element) message of 3GPP TS36.321 MAC standard may be used.
- the Activation MAC CE includes an indicator to activate SCell # 2 and uplink suspension indicator information. In the signaling of step 841, it is assumed that the uplink suspension indicator information is set to TRUE.
- the uplink suspension status indicator information is set to TRUE.After the SCell activation, the terminal 801 acquires uplink timing information (Timing Advance, TA) for the SCell after performing random access to uplink transmission to the SCell. Instructs the user to defer until the uplink transmission timing is set. As an example, transmission to the SRS channel is suspended and if scheduling information for uplink transmission for the SCell is received through a PDCCH channel, the scheduling information for uplink transmission is ignored and the corresponding uplink transmission is not performed. . However, when the base station instructs the SCell to perform random access, the random access preamble may be transmitted on the uplink. When the uplink suspension status indicator information is set to TRUE, the terminal 801 should follow the above-described operation on the TRUE information value regardless of whether the uplink transmission timing for the cell is maintained.
- Timing Advance, TA Timing Advance
- the terminal 801 Upon receipt of the message of step 841, the terminal 801 activates SCell # 2 817, but suspends SRS transmission by the SRS channel configuration information received in step 821. If scheduling information for link transmission is received, the scheduling information is ignored (step 843). In step 845 the terminal 801 suspends the SRS transmission to the SCell # 2 (817). That is, the terminal 801 does not transmit SRS to the SCell # 2 817. In step 847, the terminal 801 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 817 through the PDCCH channel. Upon receipt of the scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 817, the terminal 801 ignores the scheduling information (step 849).
- SCell # 2 817 is active but downlink transmission is possible while uplink transmission is suspended. (Ie, uplink transmission via SCell # 2 817 is not possible). However, if there is a random access command from the base station 811, the terminal 801 may transmit the random access preamble in uplink.
- the base station 811 which has decided to adjust the uplink transmission timing of the terminal 801 through random access to SCell # 2 817, instructs the terminal 801 to perform random access in SCell # 2. (Step 851).
- a message instructing to perform the random access a physical control message called a PDCCH order defined in 3GPP TS36.212 E-UTRA Multiplexing and channel coding standard may be used.
- the terminal 801 instructed to perform random access to SCell # 2 817 transmits a random access preamble to SCell # 2 817 (step 853).
- the terminal 801 Upon receiving the response message for the random access preamble (step 855), the terminal 801 uses the SCell # 2 817 uplink timing information (Timing Advance, TA) included in the random access response message to SCell. Set uplink transmission timing to # 2 (817). The time point at which the message is received at step 855 and the time at which uplink transmission is performed for the SCell # 2 817 may be matched may not match. Uplink transmission may be performed after a specific time after receiving the message of step 855.
- SCell # 2 817 uplink timing information (Timing Advance, TA) included in the random access response message to SCell.
- the time point at which the message is received at step 855 and the time at which uplink transmission is performed for the SCell # 2 817 may be matched may not match.
- Uplink transmission may be performed after a specific time after receiving the message of step 855.
- the SRS transmission is started by the SRS channel configuration information received in step 821, which is deferred, and scheduling information for the uplink transmission for the SCell # 2 817. If received, uplink transmission is performed on the timing and resources allocated by the scheduling information (step 861).
- the terminal 801 performs SRS transmission to the SCell # 2 817.
- the terminal 801 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell # 2 817 through the PDCCH channel.
- the terminal 801 performs uplink transmission to the SCell # 2 817 by the scheduling information of step 865.
- the uplink suspension status identifier was transmitted through the SCell activation message.
- the uplink grace identifier may be transmitted in a separate message for the SCell that is already activated (step 871).
- the message includes identifier information and uplink suspension identifier information for the corresponding SCell. If it is assumed that the SCell identifier of step 871 indicates SCell # 2 817 and the uplink suspension status identifier is set to TRUE, whether the terminal maintains the uplink transmission timing for the SCell # 2 817.
- uplink timing information (Timing Advance, TA) for the SCell # 2 817 is obtained and the delay is performed until the uplink transmission timing is set. do.
- transmission on the SRS channel is suspended and when the terminal 801 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell through a PDCCH channel, the scheduling information for uplink transmission is ignored and the corresponding uplink transmission is ignored. No link transmission is made (step 873).
- the random access preamble may be transmitted on the uplink.
- the terminal 801 performs the uplink transmission scheduled with the SRS transmission set for the target SCell or random access preamble transmission for the target SCell according to the value of the uplink suspension identifier received from the base station 811.
- uplink timing information (Timing Advance, TA) for the SCell is acquired until the uplink transmission timing is (re) aligned.
- transmission on the SRS channel is suspended and when the terminal 801 receives scheduling information for uplink transmission for the SCell through a PDCCH channel, the scheduling information for uplink transmission is ignored and the corresponding uplink transmission is ignored. Do not send links.
- FIG. 9 is a flowchart illustrating a cell activation process of a base station 811 according to the embodiment of FIG. 8.
- the present invention is applied when the base station 811 communicates with the terminal 801 applying the carrier integration operation (901).
- the base station 811 checks whether uplink transmission timing synchronization (re) fitting is required for the SCell of the terminal 801 (step 911). As an example, if the terminal 801 attempts to activate an SCell that requires uplink transmission timing different from those of the serving cells activated or if the SCell is already activated but there is a problem with uplink reception, the base station 811 may indicate that the terminal 801 is activated.
- the terminal 801 may determine that uplink transmission timing synchronization should be (re) aligned with the SCell.
- step 911 If it is determined in step 911 that the uplink transmission timing synchronization (re) alignment is not necessary for the SCell of the terminal, the corresponding SCell identifier information is set and the uplink suspension status identifier information is set to FALSE (step 921). ). On the contrary, if it is determined in step 911 that there is a need for uplink transmission timing synchronization (re) alignment with the SCell of the terminal, the corresponding SCell identifier information is set and the uplink suspension status identifier information is set to TRUE together with step 931. ).
- the SCell identifier information and the uplink suspension identifier set in step 921 or 931 are included in an SCell activation message (eg, activation MAC CE) or another new or conventional message (step 941).
- FIG. 10 is a flowchart illustrating a cell activation process of a terminal 801 according to the embodiment of FIG. 8.
- the terminal 801 receives an activation message for an SCell configured for carrier integration or a separate corresponding message for an already activated SCell. Another message used in the MAC layer or the RRC layer may be used, or a new message may be defined for the transmission of the uplink suspension status identifier information in the MAC layer or the RRC layer.
- the terminal 801 checks an uplink suspension status identifier information value corresponding to the SCell identifier included in the message (step 1011). If the uplink suspension status identifier information value is FALSE, SRS transmission is started according to the SRS channel configuration configured for the SCell and uplink transmission is performed to the SCell according to the received uplink scheduling information (step 1021).
- the uplink suspension status identifier information value is TRUE, it is checked whether a TAT (timeAlignmentTimer) timer corresponding to the SCell is currently running (step 1031).
- the TAT timer is a timer for checking the validity of uplink transmission timing information (Timing Advance, TA) received from the base station.
- TA Timing Advance
- the TAT timer is started again. It is not valid and consequently the uplink transmission timing synchronization is no longer considered valid. If the TAT timer corresponding to the SCell is in operation, the TAT timer is expired (step 1041), the SRS transmission according to the SRS channel configuration set for the SCell is suspended and an uplink to the received SCell is received.
- the scheduling information is ignored and the corresponding uplink transmission is not performed (step 1051).
- the random access preamble may transmit to the SCell.
- TA Timing Advance
- the terminal 801 is deferred to the SCell. Start transmission and uplink transmission according to uplink scheduling information for the SCell (step 1071).
- the physical transceiver 1101 is responsible for communication with the terminal.
- the scheduler 1111 schedules downlink and uplink transmission and reception between terminals, between cells (PCell and SCell), and between channels.
- the message generation and decryption unit 1121 sets necessary control information in the terminal and interprets the information of the transmitted or received message.
- the message generation and decryption unit 1121 is a MAC layer or an RRC layer.
- the context manager 1131 manages the context of the terminal and the constituent resources of the cells and channels configured for the terminal.
- the MAC / RRC message generation and decryption unit 1121 sets the corresponding SCell identifier and uplink probable identifier information, and transmits the corresponding message through the transceiver 1101.
- the control message generation / decryption unit 1221 of the MAC / RRC layer includes the control included in the message. Decrypt the information.
- the terminal refers to the information contained in the corresponding message separate from the SCell activation message or the context information of the SCell of the channel configuration / configuration information management unit 1231 to transmit the SRS to the SCell 1261 or the MAC transmission buffer.
- the transmission of control information / data waiting for 1211 can be turned on / off by the scheduler 1241.
- the random access preamble transmitter 1251 may transmit the random access preamble under the control of the scheduler 1241.
- each block of the flowchart illustrations and combinations of flowchart illustrations may be performed by computer program instructions. Since these computer program instructions may be mounted on a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, those instructions executed through the processor of the computer or other programmable data processing equipment may be described in flow chart block (s). It creates a means to perform the functions. These computer program instructions may be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular manner, and thus the computer usable or computer readable memory. It is also possible for the instructions stored in to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block (s).
- Computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operating steps may be performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-implemented process to create a computer or other programmable data. Instructions for performing the processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block (s).
- each block may represent a portion of a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- logical function e.g., a module, segment, or code that includes one or more executable instructions for executing a specified logical function (s).
- the functions noted in the blocks may occur out of order.
- the two blocks shown in succession may in fact be executed substantially concurrently, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order, depending on the corresponding function.
- ' ⁇ part' used in the present embodiment refers to software or a hardware component such as an FPGA or an ASIC, and ' ⁇ part' performs certain roles.
- ' ⁇ ' is not meant to be limited to software or hardware.
- ' ⁇ Portion' may be configured to be in an addressable storage medium or may be configured to play one or more processors.
- ' ⁇ ' means components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, procedures, and the like. Subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- the functionality provided within the components and the 'parts' may be combined into a smaller number of components and the 'parts' or further separated into additional components and the 'parts'.
- the components and ' ⁇ ' may be implemented to play one or more CPUs in the device or secure multimedia card.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 발명은 반송파 집적 시스템에서의 셀 활성화 방법 및 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말기의 셀 활성화 방법은, 제1 셀의 활성화 메시지를 수신하는 단계, 상기 제1 셀의 메시지를 수신하면, 상기 제1 셀을 활성화하는 단계, 상기 제1 셀의 업링크 활성화 정보를 획득하는 정보 획득 단계 및 상기 업링크 활성화 정보에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 전송 결정 단계를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면 효율적인 반송파 운용 방안을 제공할 수 있는 효과가 있다.
Description
본 발명은 반송파 집적 시스템에서 반송파 활성화 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신시스템은 사용자의 이동성을 확보하면서 통신을 제공하기 위한 목적으로 개발되었다. 이러한 이동통신시스템은 기술의 비약적인 발전에 힘입어 음성통신은 물론 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 단계에 이르렀다. 근래에는 차세대 이동통신시스템 중 하나로 3GPP (3rd Generation Partnership Project)에서 LTE (Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행 중이다. LTE는 2010년 정도를 상용화 목표로 현재 제공되고 있는 데이터 전송률보다 높은 최대 100Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다.
한편 데이터 서비스는 음성 서비스와 달리 전송하고자 하는 데이터의 양과 채널 상황에 따라 할당할 수 있는 자원 등이 결정된다. 따라서 이동통신시스템과 같은 무선통신시스템에서는 스케줄러에서 전송하고자 하는 자원의 양과 채널의 상황 및 데이터의 양 등을 고려하여 전송자원을 할당하는 등의 관리가 이루어진다. 이는 차세대 이동통신시스템 중 하나인 LTE에서도 동일하게 이루어지며 기지국에 위치한 스케줄러가 무선 전송자원을 관리하고 할당한다.
최근 LTE 통신시스템에 여러 가지 신기술을 접목하여 전송속도를 향상시키는 진화된 LTE 통신시스템 (LTE-A: LTE-Advanced)에 대한 논의가 본격화되고 있다. 상기 새롭게 도입될 기술 중에는 반송파 집적 기술 (Carrier aggregation: CA)이 있다. 반송파 집적 기술이란 기존의 통신에서 단말기 (User Equipment: UE)와 기지국 사이에서 다운링크 수신과 업링크 전송에 있어서 각각 하나의 반송파만 사용하던 것을 주반송파와 하나 혹은 복수개의 부반송파를 사용하여 부 반송파의 개수만큼 데이터 수신량/수신레이트나 전송량/전송레이트를 증가시키는 기술이다. LTE에서는 주반송파로 구성된 셀을 PCell (Primary Cell)이라고 하며 부반송파로 구성된 셀을 SCell (Secondary Cell)이라 칭한다.
한편 중계기 및 원격 무선 장비 (Remote Radio Head: RRH/Repeater) 등의 도입으로 주반송파와 부판송파를 사용하는 라디오 송수신을 담당하는 안테나 위치가 달라지는 경우 (일 예로 주 반송파의 송수신 안테나는 기지국에 위치하며 부 반송파의 송수신 안테나는 RRH에 위치할 수 있음)가 발생할 수 있으며, 이때에는 단말기의 위치에 따라 보다 멀리 떨어져 있는 수신 안테나로 전송하기 위한 업링크 타이밍과 보다 가까운 위치의 수신 안테나로 전송하기 위한 업링크 타이밍이 필요할 수 있다. 즉 복수개의 업링크 전송 타이밍이 존재할 수 있으며, 상기와 같이 복수의 업링크 전송 타이밍이 존재하는 반송파 집적화 시나리오에서 효율적인 반송파의 운용 방안이 필요하다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 효율적인 반송파 운용 방안을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말기의 셀 활성화 방법은, 제1 셀의 활성화 메시지를 수신하는 단계, 상기 제1 셀의 메시지를 수신하면, 상기 제1 셀을 활성화하는 단계, 상기 제1 셀의 업링크 활성화 정보를 획득하는 정보 획득 단계 및 상기 업링크 활성화 정보에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 전송 결정 단계를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말기는, 제1 셀의 활성화 메시지를 수신하는 송수신부 및 상기 제1 셀의 메시지를 수신하면, 상기 제1 셀을 활성화하고, 상기 제1 셀의 업링크 활성화 정보를 획득하며, 상기 업링크 활성화 정보에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 스케줄러를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 기지국의 셀 활성화 방법은, 제1 셀의 활성화 메시지를 단말기에 송신하는 단계, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는지 판단하는 단계 및 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는 경우, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송을 유예하도록 하는 지시자를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 기지국은, 제1 셀의 활성화 메시지를 단말기에 송신하는 송수신부 및 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는지 판단하고, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는 경우, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송을 유예하도록 하는 지시자를 상기 단말기에 송신하도록 상기 송수신부를 제어하는 스케줄러를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 효율적인 반송파 운용 방안을 제공할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 3GPP LTE 시스템의 망 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따르는 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말기에서의 반송파 집적을 도시한다.
도 4a 및 도 4b는 OFDM 다중화방식을 적용한 3GPP LTE 시스템에서의 업링크 타이밍 싱크 절차의 필요성과 역할을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 반송파 집적화에서 복수의 업링크 타이밍이 필요한 시나리오에 대한 일 실시 예를 도시한다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 셀 활성화 과정의 순서도이다.
도 7은 도 6의 실시 예에 따르는 단말기(601)의 셀 활성화 과정의 순서도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따르는 셀의 활성화 과정의 순서도이다.
도 9는 도 8의 실시 예에 따르는 기지국(811)의 셀 활성화 과정의 순서도이다.
도 10은 도 8의 실시 예에 따르는 단말기(801)의 셀 활성화 과정의 순서도이다.
도 11은 본 발명의 실시 예들에 따르는 기지국 장치 블록도이다.
도 12는 본 발명의 실시 예들에 따르는 단말기 장치 블록도이다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 발명이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 발명과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 발명의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
이하, 본 발명의 실시 예들에 의하여 도면들을 참고하여 본 발명에 대해 설명하도록 한다.
본 발명에서는 복수 개의 업링크 타이밍이 존재하는 반송파 집적화 동작에서 반송파 집적화를 위해 설정되어 있는 부반송파의 서빙셀 (일 예: SCell)을 효율적으로 활성화 (activation)하는 방안을 제시한다. 전통적인 반송파 집적화 동작에 따르면 이동 통신 시스템은 부반송파의 서빙셀을 설정하고 상기 설정한 서빙셀을 활성화시킨 후에 상기 서빙셀로 데이터를 송수신할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 반송파 집적화 동작을 위한 부반송파의 서빙셀을 설정한 후 활성화할 때에, 상기 활성화되는 서빙셀에 대해 (유효한) 업링크 전송 타이밍 동기를 단말기가 유지하고 있는지 여부에 따라, 단말기는 다른 동작을 수행한다.
만약 단말기가 활성화를 명령/지시받은 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기를 가지고 있거나 유지하고 있다면 (즉, 상기 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기 또는 상기 서빙셀과 동일 업링크 전송 타이밍을 적용하는 다른 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기를 유지하고 있는 경우), 상기 서빙셀에 대해 스케줄링 받는 PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) 업링크 전송이나 상기 서빙셀에 설정되어 있는 SRS (Sounding Reference Symbol) 업링크 전송을 해당 타이밍에 바로 수행한다.
반면 만약 단말기가 활성화를 명령/지시받은 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기를 가지고 있지 않다면, 상기 서빙셀에 대해서는 랜덤 액세스(random access) 과정을 통해 업링크 전송 타이밍 정보를 수신받을 때까지는 스케줄링 받는 PUSCH 업링크 전송을 무시하고 상기 서빙셀에 설정되어 있는 SRS 업링크 전송을 유예 (suspend)한다. 이 경우 상기 서빙셀에 대해 랜덤 액세스 과정을 통해 업링크 전송 타이밍 정보를 수신받아 업링크 전송 타이밍 동기를 맞춘 후에 상기 서빙셀에 대해 스케줄링 받는 PUSCH 업링크 전송을 수행하고 유예되어 있던 SRS 업링크 전송을 시작한다.
단말기가 활성화를 명령/지시받은 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기를 가지고 있거나 유지하고 있는지 아닌지를 판단하는 방식으로 크게 두 가지 방식이 이용될 수 있다. 첫 번째 방식에 따르면, 단말기가 상기 서빙셀 또는 상기 서빙셀과 동일한 업링크 전송 타이밍을 적용하는 타 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기를 유지하고 있는지 여부를 스스로 판단한다. 두 번째 방식에 따르면, 기지국이 단말기에게 상기 서빙셀의 활성화를 명령/지시할 때에 활성화 후 바로 PUSCH와 SRS 업링크 전송이 가능한지 아니면 랜덤 액세스 과정을 통해 업링크 전송 타이밍 정보를 수신받아 업링크 전송 타이밍 동기를 맞춘 후에 PUSCH와 SRS 업링크 전송이 가능한지를 시그널링을 통해 명시적으로 알려줄 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 3GPP LTE 시스템의 망 구성도이다. 본 발명의 일 실시 에에 따르는 LTE 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB 또는 Node B라 한다)(105, 110, 115, 120), MME (125, Mobility Management Entity) 및 S-GW (130, Serving-Gateway)를 포함한다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE라 칭한다)(135)은 ENB(105) 및 S-GW(130)를 통해 외부 네트워크에 접속한다. ENB(105, 110, 115, 120)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응된다. ENB(105)는 UE(135)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행한다. LTE 시스템에 따르면, 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE(135)들의 상황 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며 이를 ENB(105, 110, 115, 120)가 담당한다. 하나의 ENB는 통상 다수의 셀들을 제어한다. 최대 100 Mbps의 전송속도를 구현하기 위해서 LTE는 최대 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 사용한다. 또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용한다. S-GW(130)는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME(125)의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거한다. MME(125)는 각종 제어 기능을 담당하는 장치로 복수의 기지국들(105, 110, 115, 120)과 연결된다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따르는 LTE 시스템의 무선 프로토콜 구조도이다. 도 2를 참조하면 LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말기와 ENB에서 각각 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) (205, 240), RRC (Radio Resource Control) (208, 238), RLC (Radio Link Control) (210, 235), MAC (Medium Access Control) (215, 230), PHY (Physical) (210, 225) 계층으로 이루어진다. PDCP 계층(205, 240)은 IP 헤더 압축/복원과 무선프로토콜상의 암호화 (Ciphering)와 무결성보장체크 (Integrity Protection Check) 등의 동작을 담당한다. RRC 계층(208, 238)은 라디오자원 핸들링을 위한 상위 레이어의 제어정보 메시지 전송 및 관련 동작/프로시져을 정의한다. RLC 계층(210, 235)은 PDCP PDU (Packet Data Unit)을 적절한 크기로 재구성한다. MAC 계층(215, 230)은 한 단말기에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며 RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행한다. 물리계층(220, 225)은 상위 계층 데이터를 채널코딩 및 변조하고 OFDM 심벌로 만들어서 무선채널로 전송하거나 무선채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위계층으로 전달하는 동작을 수행한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말기에서의 반송파 집적을 도시한다. 하나의 기지국에서는 일반적으로 여러 주파수 대역에 걸쳐서 다중 반송파들이 송출되고 수신된다. 예를 들어 기지국(305)에서 중심주파수가 f1인 반송파 (315)와 중심주파수가 f3 (310)인 반송파가 송출될 때, 종래의 방식에 따르면 하나의 단말이 상기 두 개의 반송파 중에서 하나의 반송파를 이용해서 데이터를 수신하였다. 그러나 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기는 동시에 여러 개의 반송파들로부터 데이터를 수신할 수 있다. 기지국 (305)은 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기 (330)에 대해서는 상황에 따라 더 많은 반송파를 할당함으로써 상기 단말기 (330)의 데이터 수신 레이트를 높일 수 있다.
상기는 기지국에서 반송파의 송출 측면에서 설명하였으며 기지국에서 반송파의 수신 측면에서도 동일하다. 종래의 방식에 따르면, 하나의 단말기가 복수개의 반송파 중에서 하나의 반송파를 이용해서 데이터를 송신하였으나 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기는 동시에 여러 개의 반송파를 이용하여 데이터를 송신함으로써 데이터 송신 레이트를 높일 수 있다. 전통적인 의미로 하나의 기지국에서 송출되고 수신되는 하나의 순방향 반송파와 하나의 역방향 반송파가 하나의 셀을 구성한다고 할 때, 반송파 집적이란 단말기가 동시에 여러 개의 셀을 통해서 데이터를 송수신하는 것으로 이해될 수 있다. 이를 통해 최대 전송 속도는 집적되는 반송파의 수에 비례해서 증가된다. 이하 본 발명을 설명함에 있어서 단말기가 임의의 순방향 반송파를 통해 데이터를 수신하거나 임의의 역방향 반송파를 통해 데이터를 전송한다는 것은 상기 반송파를 특징짓는 중심 주파수와 주파수 대역에 대응되는 셀에서 제공하는 제어채널과 데이터 채널을 이용해서 데이터를 송수신한다 것과 동일한 의미를 가진다. 또한 이하 본 발명의 실시예는 설명의 편의를 위해 LTE 시스템을 가정하여 설명될 것이나 본 발명은 반송파 집적을 지원하는 각종 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 OFDM 다중화방식을 적용한 3GPP LTE 시스템에서의 업링크 타이밍 싱크 절차의 필요성과 역할을 설명하기 위한 도면이다. UE1(이하 단말기1이라고 칭함)(491)은 ENB(490)에 가까이 위치하고 있으며, UE2(이하 단말기2라고 칭함)(492)는 UE1(491)에 비해 ENB(490)에서 멀리 떨어져 있는 단말기를 나타낸다. T_pro1은 상기 단말기1(491)까지의 라디오전송에 있어서의 전파지연시간(Propagation delay time)을 나타내며, T_pro2는 상기 단말기2(492)까지의 라디오전송에 있어서의 전파지연시간을 나타낸다. 단말기1(491)이 단말기2(492)에 비해 ENB(490)로부터 가까운 곳에 위치하고 있기 때문에 상대적으로 작은 전파지연시간을 가짐을 알 수 있다. 도 4a의 예에서 T_pro1은 0.333us, T_pro2는 3.33us를 보인다.
도 4b를 참조하면, ENB(490)의 한 셀에서 상기 단말기1(491)과 단말기2(492)의 초기 업링크 타이밍은 ENB(490)가 탐지하는 셀 내 단말기들의 업링크 타이밍과 서로 일치하지 않는다. 401은 단말기1(491)의 특정 OFDM 심벌 (Symbol)에 대한 업링크 전송 타이밍을 나타내며 403은 단말기2(492)의 상기 OFDM 심벌에 대한 업링크 전송 타이밍을 나타낸다. 단말기1(491)과 단말기2(492)의 업링크 전송의 전파지연시간을 고려하면 상기 업링크 OFDM 심벌을 수신하는 ENB(490)에서의 수신 타이밍은 407(단말기1의 경우), 409(단말기 2의 경우)와 같다. 즉 단말기1(491)의 업링크 전송은 짧은 전파지연시간을 가지고 타이밍(407)에 ENB(490)에 수신되며 단말기2(492)의 업링크 전송은 상대적으로 긴 전파지연시간을 가지고 타이밍(409)에 ENB(490)에 수신된다. ENB(490)는 기준 수신 타이밍(405)을 가진다.
두 타이밍(407, 409)은 아직 단말기1(491), 단말기2(492)에 대해 업링크 타이밍 동기를 맞추기 전의 타이밍다. 따라서 ENB(490)가 상기 OFDM 심벌을 수신하여 디코딩하는 기준 타이밍(405)과 단말기1(491)로부터의 OFDM 심벌을 수신하는 타이밍 (407), 그리고 단말기2(492)로부터의 OFDM 심벌을 수신하는 타이밍(409)가 서로 다르다. 그러므로 단말기1(491)과 단말기2(492)로부터 전송되는 상향링크 OFDM 심벌은 기준 수신 타이밍(405)에 수신되는 상향링크 OFDM 심벌과 직교성 (Orthogonality)을 가지지 않으므로 서로 간섭 (Interference)으로 작용한다. ENB(490)는 상기 간섭으로 인해 각 OFDM 심벌을 성공적으로 디코딩 (Decoding)할 수 없는 문제가 발생한다.
업링크 타이밍 싱크 절차는 단말기1(491), 단말기2(492), ENB(490)의 업링크 심벌 수신타이밍을 동일하게 맞추는 과정이며, 상기 업링크 타이밍 싱크 절차(uplink timing sync procedure)를 성공적으로 완료하면, 타이밍(411, 413, 415)와 같이 ENB(490)가 업링크 OFDM 심벌을 수신하여 디코딩하는 시작 타이밍이 서로 일치하게 된다. 업링크 타이밍 싱크 절차에서 ENB(490)는 상기 단말기들(491, 492)에게 타이밍 어드밴스 (Timing Advance, 이하 TA 정보라 칭함) 정보를 전송하여 수신 기준 다운링크 대비 얼마만큼 타이밍을 조절하여 업링크 전송을 수행해야 하는지에 대한 정보를 알려준다. TA 정보는 랜덤 액세스(random access) 과정에서 단말기가 초기 전송한 랜덤 액세스 프리엠블(random access preamble)에 대한 응답 메시지 (Random Access Response, 이하 RAR로 칭함)를 통해 전송되거나 타이밍 어드밴스 커맨드 (Timing Advance Command) MAC Control Element (이하 TAC MAC CE라 칭함)를 통해 전송될 수 있다.
도 5는 반송파 집적화에서 복수의 업링크 타이밍이 필요한 시나리오에 대한 일 실시 예를 도시한다. F1 주파수 대역 (505)을 사용하는 매크로 기지국 (501)의 주위에 F2 주파수 대역 (507)을 사용하는 원격무선장비 (Remote Radio Head: RRH) (503)들이 분포해 있다. 만약 단말기가 매크로 기지국(501)과 원격무선장비(503)를 동시에 사용하는 경우 (즉, 단말기가 원격무선장비(503) 근처에 위치해서 F1 주파수 대역과 F2 주파수 대역을 업링크 전송을 위해 반송파 집적화하는 경우) 단말과 원격무선장비(503) 사이의 다운링크/ 업링크 전송은 짧은 전파지연시간을 가지며 반면 단말과 매크로 기지국(501) 사이의 다운링크/업링크 전송은 상대적을 긴 전파지연시간을 가진다. 그러므로 원격무선장비(503)로의 업링크 전송 타이밍은 매크로 기지국(501)으로의 업링크 전송 타이밍과 다르다. 즉 상기 반송파 집적 시나리오에서는 복수의 업링크 전송 타이밍이 필요하며 이에 따라 초기 업링크 전송 타이밍을 맞추기 위해서는 원격무선장비(503)로 F2에서 랜덤 액세스 절차를 수행하여 업링크 전송 타이밍을 설정하고, 매크로기지국(501)으로 F1에서 랜덤 액세스 절차를 수행하여 업링크 전송 타이밍을 각각 설정해야 한다. 즉 캐리어 집적화에서 복수개의 업링크 전송 타이밍이 존재하면 상기 업링크 전송 타이밍을 맞추기 위한 랜덤 액세스 절차가 복수 셀에 대해서 필요하게 된다. 상기 복수 셀에 대한 랜덤 액세스 절차가 동일 타이밍에 수행될 필요는 없다.
본 명세서에서 동일한 업링크 타이밍을 가지는 반송파들에 대한 그룹을 타이밍 어드밴스 그룹 (Timing Advance Group: TAG)라고 칭한다. 예를 들어 PCell에 3개의 SCell A, B, C가 집적화되고 PCell과 SCell A가 동일한 업링크 타이밍을 가지고 SCell B와 SCell C가 동일한 업링크 타이밍을 가진다면, PCell과 SCell A가 TAG#0에 속하며 SCell B와 SCell C가 TAG#1에 속할 수 있다. PCell이 포함된 TAG#0을 PTAG (Primary TAG)라고 칭하고, PCell이 포함되어 있지 않은 TAG#1을 STAG라고 칭할 수 있다. PCell은 주반송파의 서빙셀 (Serving cell)을 호칭하며 통상 RRC 연결을 처음에 설정 (RRC Connection Establishment)했거나 RRC 연결을 재설정 (RRC Connection Re-establishment)했거나 핸드오버 (Handover: HO)의 대상이 되는 셀이다. 반면 SCell은 부반송파의 다른 서빙셀들을 호칭한다.
도 6은 본 발명의 일 실시 예에 따르는 셀 활성화 과정의 순서도이다. 기지국 (611)은 주반송파의 서빙셀 (PCell, 613)에서 반송파 집적화 동작 가능한 단말기 (601)에게 반송파 집적화를 위한 부반송파의 서빙셀 (SCell#1 615, SCell#2 617)들을 설정시키기로 결정하고, RRC 레이어 메시지를 통해 상기 SCell#1(615)과 SCell#2(617)에 대한 구성정보를 전송하여 상기 SCell#1(615)과 SCell#2(617)를 상기 단말기(601)의 반송파 집적화 구성 셀로 설정시킨다 (단계 621). 상기 RRC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.331 RRC (Radio Resource Control) 규격에 정의되어 있는 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 사용할 수 있다. 전송되는 SCell#1(615)과 SCell#2(617)의 구성정보의 일 예로 상기 서빙셀(615, 617)의 채널 구성정보와 업링크 타이밍 그룹 (Timing Advance Group: TAG) 식별자 등이 포함될 수 있다. 서빙셀(615, 617)의 채널 구성정보의 일 예로서 SRS (Sounding Reference Symbol) 채널에 대한 구성정보와 랜덤 액세스 채널에 대한 구성정보 등을 포함할 수 있다. SRS 채널은 기지국의 상향링크 채널 추정을 목적으로 한 신호가 전송되는 피지컬 (PHY) 채널이다.
도 6의 실시 예에서는 SCell#1(615)의 TAG 식별자는 현재 주반송파의 PCell(613)의 TAG 식별자와 동일한 것으로 가정하며 반면 SCell#2(617)의 TAG 식별자는 상기 PCell(613)과 SCell#1(615)의 TAG 식별자와는 다른 것으로 가정한다. 즉 PCell(613)의 업링크 전송 타이밍과 SCell#1(615)의 업링크 전송 타이밍은 동일하며 반면 SCell#2(617)의 업링크 전송 타이밍은 PCell(613)과 SCell#1(615)의 업링크 전송 타이밍과 다르다. 랜덤 액세스 채널 구성정보는 SCell#1(615)과 SCell#2(617) 모두에 포함될 수도 있으나 새로운 업링크 전송 타이밍을 가지는 SCell#2(617)에 대해서만 포함시킬 수도 있다. 도 6의 실시 예에서는 새로운 업링크 전송 타이밍을 가지는 SCell#2(617)에 대해서만 포함시키는 것을 가정하여 도시하였다. 단계 621의 메시지를 수신한 단말기 (601)는 반송파 집적화를 위해 SCell#1(615)과 SCell#2(617)에 대한 구성정보를 저장/설정한다 (단계 625).
기지국 (611)이 상기 단말기(601)를 위해 설정하였었던 SCell#1(615)을 활성화시키기로 결정하였다면 MAC 레이어 메시지를 전송하여 상기 SCell#1(615)을 활성화시킨다 (단계 631). 상기 MAC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.321 MAC 규격의 Activation MAC CE (Control Element) 메시지를 사용할 수 있다. 상기 Activation MAC CE에는 SCell#1(615)을 활성화시키겠다는 지시자가 포함된다.
단계 631의 메시지를 수신한 단말기는 SCell#1(615)을 활성화시키고 단계 621에서 수신한 SRS 채널 구성정보에 의해 할당받은 타이밍의 자원을 이용하여 SRS을 전송하고 만약 SCell#1(615)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 (Scheduling) 정보를 수신하면 상기 스케줄링 정보에 의해 할당받은 타이밍과 자원에서 업링크 전송한다 (단계 633).
단계 635에서 단말기(601)는 SCell#1(615)로의 SRS 전송한다. 단계 637에서 PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) 채널을 통해 SCell#1(615)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한다. 단계 639에서 단말기(601)는 단계 637의 스케줄링 정보에 의한 SCell#1(615)로의 업링크 전송을 수행한다. 반면 만약 기지국 (611)이 상기 단말기(601)를 위해 설정하였던 SCell#2(617)를 활성화시키기로 결정하였다면 MAC 레이어 메시지를 전송하여 상기 SCell#2(617)를 활성화시킨다 (단계 641). 상기 MAC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.321 MAC 규격의 Activation MAC CE (Control Element) 메시지를 사용할 수 있다. 상기 Activation MAC CE에는 SCell#2(617)를 활성화시키겠다는 지시자가 포함된다.
단계 641의 메시지를 수신한 단말기(601)는 SCell#2(617)를 활성화시키나 단계 621에서 수신한 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송은 유예 (suspend)시키고 만약 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하면 상기 스케줄링 정보를 무시한다 (단계 643). 단계 645에서 SCell#2(617)로의 유 SRS 전송은 유예된다. 즉, 단말은 SCell#2(617)로 SRS 전송하지 않는다. 단계 647에서 단말(601)은 PDCCH 채널을 통해 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보 수신를 수신한다.
상기 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한 상기 단말기(601)는 상기 스케줄링 정보를 무시한다 (단계 649). 즉 SCell#2(617)는 활성화되었지만 다운링크 채널의 수신은 가능한 반면 업링크 전송은 유예된다. 즉, 단말기(601)의 SCell#2(617)를 통한 업링크 전송은 불가능하다. 단 기지국의 랜덤 액세스 수행 명령이 있는 경우 상향링크로 랜덤 액세스 프리엠블을 전송할 수 있다.
SCell#2(617)에 대해 랜덤 액세스 수행을 통해 상기 단말기 (601)의 업링크 전송 타이밍을 맞추기로 결정한 상기 기지국 (611)이 단말기(601)에게 SCell#2(617)에서 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령한다 (단계 651). 상기 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령하는 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.212 E-UTRA Multiplexing and channel coding 규격에 정의되어 있는 PDCCH order라는 피지컬 제어 메시지를 사용할 수 있다. SCell#2(617)로 랜덤 앳세스 수행을 명령받은 상기 단말기(610)는 랜덤 액세스 프리엠블을 SCell#2(617)로 전송한다 (단계 653).
상기 랜덤 액세스 프리엠블에 대한 응답 메시지를 수신한 (단계 655) 상기 단말기(601)는 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함되어 있는 SCell#2(617) 업링크 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)를 이용하여 SCell#2(617)로의 업링크 전송 타이밍을 맞춘다. 단계 655의 메시지 수신 시점과 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송 타이밍을 맞추어서 실제 업링크 전송을 수행할 수 있는 시점은 일치하지 않을 수 있으며 단계 655의 메시지 수신 후 특정 타임 후에 업링크 전송 수행이 가능할 수 있다.
SCell#2(617)에 대해 업링크 전송 타이밍이 맞추어지면 유예시켰었던 단계 621의 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송을 시작하고 만약 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신하면 상기 스케줄링 정보에 의해 할당받은 타이밍과 자원에서 업링크 전송한다 (단계 661). 단계 663 단말기(601)는 SCell#2(617)로 SRS 전송한다. 단계 665에서 단말기(601)는 PDCCH 채널을 통해 SCell#2(617)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한다. 단계 667에서 단말기(601)는 단계 665의 스케줄링 정보에 의한 SCell#2(617)로의 업링크 전송을 수행한다.
즉 단말기(601)가 반송파 집적화를 위해 설정한 SCell에 대한 활성화 메시지를 수신받으면 상기 활성화한 SCell에 대한 (유효한) 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있다면 (상기 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있거나 상기 SCell과 동일 업링크 전송 타이밍을 이용하는 다른 셀에 대한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있는 경우), 상기 활성화 후 SRS 채널 구성정보에 의해 할당된 타이밍의 자원을 이용하여 SRS 전송을 바로 시작하고 만약 상기 SCell의 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 스케줄링에 의한 업링크 전송을 수행한다. 반면 만약 단말기가 반송파 집적화를 위해 설정한 SCell에 대한 활성화 메시지를 수신받고 상기 활성화한 SCell에 대한 (유효한) 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있지 않다면, 상기 활성화 후 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송을 유예시키고 만약 상기 SCell의 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 무시한다. 즉 상기 SCell은 활성화 메시지에 의해 활성화되었으나 업링크 전송은 수행하지 않는다. 단 기지국이 랜덤 액세스 수행을 명령하는 경우에는 랜덤 액세스 전송을 수행할 수 있다. 상기 SCell의 SRS 전송 유예와 업링크 전송에 대한 스케줄링 정보 무시는, 단말기가 상기 셀에 대해 랜덤 액세스 과정을 수행하여 업링크 타이밍 정보를 랜덤 액세스 응답 메시지를 통해 수신받고 상기 셀에 대한 업링크 전송 타이밍을 맞추면 해제되며 이때부터 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송이 시작되고 업링크 전송에 대한 스케줄링 정보에 의해 업링크 전송을 수행한다.
도 7은 도 6의 실시 예에 따르는 단말기(601)의 셀 활성화 과정의 순서도이다. 단말기(601)가 반송파 집적화를 위해 설정되어 있는 SCell에 대한 활성화 메시지를 수신하면 (단계 701) 상기 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍 유지 여부를 체크한다 (단계 711). 만약 상기 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있거나 상기 SCell과 동일 업링크 전송 타이밍이 사용되는 다른 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있다면 상기 SCell을 활성화시키고 설정되어 있는 SRS 채널 구성에 따라 SRS 전송을 시작하고 수신되는 업링크 스케줄링 정보에 따라 상기 SCell로 업링크 전송한다 (단계 721). 반면 만약 상기 SCell 또는 상기 SCell과 동일 업링크 전송 타이밍이 사용되는 다른 서빙셀에 대한 업링크 전송 타이밍 동기가 획득되지 않았다면 (맞춰지지 않았다면) 상기 SCell을 활성화시키고 설정되어 있는 SRS 채널 구성에 따른 SRS 전송을 유예하고 수신되는 상기 SCell에 대한 업링크 스케줄링 정보는 무시하고 해당 업링크 전송하지 않는다 (단계 731). 단 기지국(611)이 랜덤액세스를 상기 SCell로 수행할 것을 단말(601)에게 명령하면 단말(601)은 랜덤 액세스 프리엠블을 상기 SCell로 전송할 수 있다. 만약 이후 상기 SCell로 랜덤 액세스를 수행하여 상기 SCell에 대한 TA (Timing Advance) 정보를 획득하고 업링크 전송 타이밍을 맞춘다면 (단계 741) 상기 SCell에 대해 유예되어 있던 SRS 전송을 시작하고 상기 SCell에 대한 업링크 스케줄링 정보에 따라 업링크 전송한다 (단계 751).
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따르는 셀의 활성화 과정의 순서도이다. 기지국 (811)은 주반송파의 서빙셀 (PCell, 813)에서 반송파 집적화 동작 가능한 단말기 (801)에게 반송파 집적화를 위한 부반송파의 서빙셀 (SCell#1 815, SCell#2 817)들을 설정시키기로 결정하고, RRC 레이어 메시지를 통해 상기 SCell#1(815)과 SCell#2(817)에 대한 구성정보를 전송하여 상기 SCell#1(815)과 SCell#2(817)를 상기 단말기(801)의 반송파 집적화 구성 셀로 설정시킨다 (단계 821). 상기 RRC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.331 RRC (Radio Resource Control) 규격에 정의되어 있는 RRCConnectionReconfiguration 메시지를 사용할 수 있다. 전송되는 SCell#1(815)과 SCell#2(817)의 구성정보의 일 예로 상기 서빙셀(815, 817)의 채널 구성정보와 업링크 타이밍 그룹 (Timing Advance Group: TAG) 식별자 등이 포함될 수 있다. 서빙셀의 채널 구성정보의 일 예로서 SRS (Sounding Reference Symbol) 채널에 대한 구성정보와 랜덤 액세스 채널에 대한 구성정보 등을 포함할 수 있다. SRS 채널은 기지국의 상향링크 채널 추정을 목적으로 한 신호가 전송되는 피지컬 (PHY) 채널이다.
도 8의 실시 예에서는 SCell#1(815)의 TAG 식별자는 현재 주반송파의 PCell(813)의 TAG 식별자와 동일한 것으로 가정하며 반면 SCell#2(817)의 TAG 식별자는 상기 PCell(813)과 SCell#1(815)의 TAG 식별자와는 다른 것으로 가정한다. 즉 PCell(813)의 업링크 전송 타이밍과 SCell#1(815)의 업링크 전송 타이밍은 동일하며 반면 SCell#2(817)의 업링크 전송 타이밍은 PCell(813)과 SCell#1(815)의 업링크 전송 타이밍과 다르다. 랜덤 액세스 채널 구성정보는 SCell#1(815)과 SCell#2(817) 모두에 포함될 수도 있으나 새로운 업링크 전송 타이밍을 가지는 SCell#2(817)에 대해서만 포함시킬 수도 있다. 도 8의 실시 예에서는 새로운 업링크 전송 타이밍을 가지는 SCell#2(817)에 대해서만 포함시키는 것을 가정하여 도시하였다. 단계 821의 메시지를 수신한 단말기(801)는 반송파 집적화를 위해 SCell#1(815)과 SCell#2(817)에 대한 구성정보를 저장/설정한다 (단계 825).
기지국 (811)이 상기 단말기를 위해 설정하였었던 SCell#1(815)을 활성화시키기로 결정하였다면 MAC 레이어 메시지를 전송하여 상기 SCell#1(815)을 활성화시킨다 (단계 831). 상기 MAC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.321 MAC 규격의 Activation MAC CE (Control Element) 메시지를 사용할 수 있다. 상기 Activation MAC CE에는 SCell#1(815)을 활성화시키겠다는 지시자와 업링크 유예 여부 지시자 정보가 포함된다. 단계 831의 시그널링에서는 상기 업링크 유예 여부 지시자 정보가 FALSE로 설정되어 있음을 가정한다. 업링크 유예 여부 지시자 정보가 FALSE로 설정되어 있음은 상기 SCell 활성화 후 단말기(801)가 상기 SCell로 업링크 전송을 수행해도 됨을 지시한다.
단계 831의 메시지를 수신한 단말기(801)는 SCell#1(815)을 활성화시키고 단계 821에서 수신한 SRS 채널 구성정보에 의해 할당받은 타이밍의 자원을 이용하여 SRS을 전송하고 만약 SCell#1(815)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 (Scheduling) 정보를 수신받으면 상기 스케줄링 정보에 의해 할당받은 타이밍과 자원에서 업링크 전송한다 (단계 833).
단계 835에서 단말기(801)는 SCell#1(815)로 SRS 전송을 수행한다. 단계 837에서 단말기(801)는 PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) 채널을 통해 SCell#1(815)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한다. 단계 839에서 단말기(801)는 단계 837의 스케줄링 정보에 의한 SCell#1(815)로의 업링크 전송을 수행한다.
만약 기지국 (811)이 상기 단말기(801)를 위해 설정하였었던 SCell#2(817)를 활성화시키기로 결정하였다면 MAC 레이어 메시지를 전송하여 상기 SCell#2(817)를 활성화시킨다 (단계 841). 상기 MAC 레이어 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.321 MAC 규격의 Activation MAC CE (Control Element) 메시지를 사용할 수 있다. 상기 Activation MAC CE에는 SCell#2를 활성화시키겠다는 지시자와 업링크 유예 여부 지시자 정보가 포함된다. 단계 841의 시그널링에서는 상기 업링크 유예 여부 지시자 정보가 TRUE로 설정되어 있음을 가정한다. 업링크 유예 여부 지시자 정보가 TRUE로 설정되어 있음은 상기 SCell 활성화 후 단말기(801)가 상기 SCell로 업링크 전송을 랜덤 액세스 수행 후 상기 SCell에 대한 업링크 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)를 획득 하여 업링크 전송 타이밍을 맞출 때까지 유예해야 함을 지시한다. 일 예로 설정된 SRS 채널로의 전송은 유예 (suspend)되며 PDCCH 채널을 통해 상기 SCell에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보는 무시하고 해당 업링크 전송을 하지 않는다. 단 기지국이 상기 SCell로 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령하는 경우에는 랜덤 액세스 프리엠블을 업링크로 전송할 수 있다. 상기 업링크 유예 여부 지시자 정보가 TRUE로 설정되어 있는 경우, 단말기(801)는 상기 셀에 대한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있는지 여부에 상관없이 상기 설명한 TRUE 정보 값에 대한 동작을 따라야 한다.
단계 841의 메시지를 수신한 단말기(801)는 SCell#2(817)를 활성화시키나 단계 821에서 수신한 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송은 유예 (suspend)시키고 만약 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 스케줄링 정보를 무시한다 (단계 843). 단계 845에서 단말기(801)는 SCell#2(817)로의 SRS 전송을 유예한다. 즉, 단말기(801)는 SCell#2(817)로 SRS 전송하지 않는다. 단계 847에서 단말기(801)는 PDCCH 채널을 통해 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한다. 상기 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받은 상기 단말기(801)는 상기 스케줄링 정보를 무시한다 (단계 849). 즉 SCell#2(817)는 활성화되었지만 다운링크 채널의 수신은 가능한 반면 업링크 전송은 유예된다. (즉, SCell#2(817)를 통한 업링크 전송이 불가능하다). 단 기지국(811)의 랜덤 액세스 수행 명령이 있는 경우 단말기(801)는 랜덤 액세스 프리엠블을 상향링크로 전송 가능하다.
SCell#2(817)에 대해 랜덤 액세스 수행을 통해 상기 단말기 (801)의 업링크 전송 타이밍을 맞추기로 결정한 상기 기지국 (811)이 단말기(801)에게 SCell#2에서 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령한다 (단계 851). 상기 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령하는 메시지의 일 예로서 3GPP TS36.212 E-UTRA Multiplexing and channel coding 규격에 정의되어 있는 PDCCH order라는 피지컬 제어 메시지를 사용할 수 있다. SCell#2(817)로 랜덤 액세스 수행을 명령받은 상기 단말기(801)는 랜덤 액세스 프리엠블을 SCell#2(817)로 전송한다 (단계 853). 상기 랜덤 액세스 프리엠블에 대한 응답 메시지를 수신받은 (단계 855) 상기 단말기(801)는 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함되어 있는 SCell#2(817) 업링크 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)를 이용하여 SCell#2(817)로의 업링크 전송 타이밍을 맞춘다. 단계 855의 메시지 수신 시점과 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송 타이밍을 맞추어서 실제 업링크 전송을 수행할 수 있는 시점은 일치하지 않을 수 있다. 단계 855의 메시지 수신 후 특정 타임 후에 업링크 전송 수행이 가능할 수 있다.
SCell#2(817)에 대해 업링크 전송 타이밍이 맞추어지면 유예시켰었던 단계 821에서 수신한 SRS 채널 구성정보에 의한 SRS 전송을 시작하고 만약 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 스케줄링 정보에 의해 할당받은 타이밍과 자원에서 업링크 전송한다 (단계 861). 단계 863에서 단말기(801)는 SCell#2(817)로 SRS 전송을 수행한다. 단계 865에서 단말기(801)는 PDCCH 채널을 통해 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신한다. 단계 867에서 단말기(801)는 단계 865의 스케줄링 정보에 의한 SCell#2(817)로의 업링크 전송을 수행한다.
상술한 단계들에서 업링크 유예 여부 식별자는 SCell 활성화 메시지를 통해 전달됐다. 하지만 업링크 유예 여부 식별자는 이미 활성화되어 있는 SCell에 대해서 별도 메시지를 통해 전송될 수도 있다 (단계 871). 상기 메시지에는 해당 SCell에 대한 식별자 정보와 업링크 유예 여부 식별자 정보가 포함된다. 만약 단계 871의 SCell 식별자가 SCell#2(817)를 지시하고 업링크 유예 여부 식별자가 TRUE로 설정되어 있다고 가정하면, 단말기는 상기 SCell#2(817)에 대한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있는지 여부에 상관없이 상기 SCell#2(817)로의 업링크 전송을 랜덤 액세스 수행 후 상기 SCell#2(817)에 대한 업링크 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)를 획득하여 업링크 전송 타이밍을 맞출 때까지 유예한다. 일 예로 설정된 SRS 채널로의 전송은 유예 (suspend)되며 단말기(801)는 PDCCH 채널을 통해 상기 SCell에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보는 무시하고 해당 업링크 전송을 하지 않는다 (단계 873). 단 기지국이 상기 SCell로 랜덤 액세스를 수행할 것을 명령하는 경우에는 랜덤 액세스 프리엠블을 업링크로 전송할 수 있다.
즉 단말기(801)는 기지국(811)으로부터 수신하는 업링크 유예 여부 식별자의 값에 따라서 대상 SCell에 대하여 설정되어 있는 SRS 전송과 스케줄링되는 업링크 전송을 수행하거나 또는 대상 SCell에 대하여 랜덤 액세스 프리엠블 전송 (기지국이 랜덤 액세스 전송을 명령하는 경우)을 제외한 업링크 전송을 차후 랜덤 액세스 수행 후 상기 SCell에 대한 업링크 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)를 획득하여 업링크 전송 타이밍을 (재)맞출 때까지 유예한다. 일 예로 설정된 SRS 채널로의 전송은 유예 (suspend)되며 단말기(801)는 PDCCH 채널을 통해 상기 SCell에 대한 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보를 수신받으면 상기 업링크 전송을 위한 스케줄링 정보는 무시하고 해당 업링크 전송을 하지 않는다.
도 9는 도 8의 실시 예에 따르는 기지국(811)의 셀 활성화 과정의 순서도이다. 본 발명은 기지국(811)이 반송파 집적화 동작을 적용하는 단말기(801)와 통신할 때 적용된다 (901). 기지국(811)은 상기 단말기(801)의 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍 동기 (재)맞춤이 필요한지를 체크한다 (단계 911). 일 예로서 상기 단말기(801)에게 활성화되어 있는 서빙셀들과 다른 업링크 전송 타이밍이 요구되는 SCell을 활성화시키려고 한다던지 또는 SCell이 이미 활성화되어 있지만 업링크 수신에 문제가 있다면 기지국(811)은 상기 단말기(801)가 상기 SCell에 대해서 업링크 전송 타이밍 동기를 (다시)맞춰야 한다고 판단할 수 있다. 만약 단계 911에서의 판단 결과상기 단말기의 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍 동기 (다시)맞춤이 필요 없는 경우라면 해당 SCell 식별자 정보를 설정하고 이와 함께 업링크 유예 여부 식별자 정보를 FALSE로 설정한다 (단계 921). 반면 단계 911의 판단 결과 상기 단말기의 SCell에 대한 업링크 전송 타이밍 동기 (재)맞춤의 필요가 있는 경우에는 해당 SCell 식별자 정보를 설정하고 이와 함께 업링크 유예 여부 식별자 정보를 TRUE로 설정한다 (단계 931). 상기 단계 921 또는 단계 931에서 설정한 SCell 식별자 정보와 업링크 유예 여부 식별자를 SCell의 활성화 메시지 (일 예: Activation MAC CE)나 다른 새로운 또는 종래 방식의 메시지에 포함하여 전송한다 (단계 941).
도 10은 도 8의 실시 예에 따르는 단말기(801)의 셀 활성화 과정의 순서도이다.
단말기(801)는 단계 1001에서 반송파 집적화를 위해 설정되어 있는 SCell에 대한 활성화 메시지를 수신하거나 또는 이미 활성화되어 있는 SCell에 대한 별도의 해당 메시지를 수신한다. MAC 레이어 또는 RRC 레이어에서 기존에 사용되는 다른 메시지를 사용하거나 또는 MAC 레이어 또는 RRC 레이어에서 업링크 유예 여부 식별자 정보 전송을 위한 새로운 메시지를 정의할 수 있다. 단말기(801)는 상기 메시지에 포함되어 있는 SCell 식별자에 해당하는 업링크 유예 여부 식별자 정보 값을 체크한다 (단계 1011). 만약 상기 업링크 유예 여부 식별자 정보 값이 FALSE라면 상기 SCell에 대해 설정되어 있는 SRS 채널 구성에 따라 SRS 전송을 시작하고 수신되는 업링크 스케줄링 정보에 따라 상기 SCell로 업링크 전송한다 (단계 1021). 반면 만약 상기 업링크 유예 여부 식별자 정보 값이 TRUE라면 상기 SCell에 해당하는 TAT (timeAlignmentTimer) 타이머가 현재 동작 중인지 체크한다 (단계 1031). TAT 타이머란 기지국으로부터 수신한 업링크 전송 타이밍 정보 (Timing Advance, TA)의 유효성을 체크하기 위한 타이머로서 기지국으로부터 TA 정보를 수신받으면 (재)시작하며 만약 종료 (expire)되면 상기 TA 정보가 더 이상 유효하지 않고 그 결과 업링크 전송 타이밍 동기가 더 이상 유효하지 않은 것으로 간주한다. 만약 상기 SCell에 해당하는 TAT 타이머가 동작 중이라면 상기 TAT 타이머를 종료 (expire)시키고 (단계 1041) 상기 SCell에 대해 설정되어 있는 SRS 채널 구성에 따른 SRS 전송을 유예하고 수신되는 상기 SCell에 대한 업링크 스케줄링 정보는 무시하고 해당 업링크 전송하지 않는다 (단계 1051). 단 기지국이 랜덤 액세스를 상기 SCell로 수행할 것을 명령하면 랜덤 액세스 프리엠블은 상기 SCell로 전송할 수 있다. 만약 이후 상기 SCell로 랜덤 액세스를 수행하여 상기 SCell에 대한 TA (Timing Advance) 정보를 획득하고 업링크 전송 타이밍을 (다시) 맞춘다면 (단계 1061) 단말기(801)는 상기 SCell에 대해 유예되어 있던 SRS 전송을 시작하고 상기 SCell에 대한 업링크 스케줄링 정보에 따라 업링크 전송한다 (단계 1071).
도 11은 본 발명의 실시 예들에 따르는 기지국 장치 블록도이다. 물리적 송수신부(1101)은 단말기와의 통신을 담당한다. 스케쥴러(1111)는 단말기 간, 셀 간 (PCell과 SCell), 채널 간 다운링크와 업링크 송수신을 스케줄링하는 역할을 수행한다. 메시지 생성 및 해독부(1121)는 단말기에게 필요 제어정보를 설정하여 송신하거나 수신한 메시지의 정보를 해석한다. 메시지 생성 및 해독부(1121)는 MAC 레이어거나 RRC 레이어이다. 콘텍스트 관리부(1131)는 단말기와 상기 단말기를 위해 설정한 셀과 채널들의 구성자원에 대한 컨텍스트 (context)를 관리한다. 송수신부 (1101)를 통해 특정 단말기의 SCell 수신에 문제가 있음이 탐지되거나 또는 단말과 구성자원에 대한 컨텍스트 관리부를 통해 현재 단말기가 유지하고 있지 않은 새로운 업링크 전송 타이밍을 요구하는 SCell이 활성화되면, MAC/RRC 메시지 생성 및 해독부(1121)에서 해당 SCell 식별자와 업링크 유예여부 식별자 정보 등을 설정하여 해당 메시지를 송수신부 (1101)을 통해 전송한다.
도 12는 본 발명의 실시 예들에 따르는 단말기 장치 블록도이다. 기지국과의 통신을 담당하는 물리적 송수신부 (1201)을 통해 기지국으로부터 SCell 활성화 메시지나 별도의 해당 메시지를 수신받으면 MAC/RRC 레이어의 제어 메시지 생성/해독부 (1221)에서 상기 메시지에 포함되어 있는 제어정보를 해독한다. 단말기는 상기 SCell 활성화 메시지와 별도의 해당 메시지에 포함되어 있는 정보나 채널 구성/설정 정보 관리부 (1231)의 상기 SCell의 해당 컨텍스트 (context) 정보를 참조하여 SCell로의 SRS 전송 (1261)이나 MAC 전송버퍼 (1211)에 대기하고 있는 제어정보/데이터의 송신을 스케줄러 (1241)에 의해 온/오프 (ON/OFF)할 수 있다. SCell에 대해 SRS와 제어정보/데이터 송신을 오프하여도 기지국으로부터 랜덤 액세스 수행을 명령받으면 스케줄러(1241)의 제어하에 랜덤 액세스 프리엠블 전송부(1251)는 랜덤 액세스 프리엠블을 전송할 수 있다.
이 때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이 때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA또는 ASIC과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구의 범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구의 범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
한편, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.
Claims (14)
- 단말기의 셀 활성화 방법에 있어서,제1 셀의 활성화 메시지를 수신하는 단계;상기 제1 셀의 메시지를 수신하면, 상기 제1 셀을 활성화하는 단계;상기 제1 셀의 업링크 활성화 정보를 획득하는 정보 획득 단계; 및상기 업링크 활성화 정보에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 전송 결정 단계를 포함하는 단말기의 셀 활성화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 정보 획득 단계는,상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있는지 판단하는 단계를 포함하고,상기 전송 결정 단계는,상기 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있다면 상기 업링크 전송 타이밍에 따라 업링크 전송을 수행하기로 결정하는 단계; 및상기 전송 결정 단계는 상기 업링크 전송 타이밍이 유지되지 않고 있다면 업링크 전송을 수행하지 않기로 결정하는 단계를 포함하는 단말기의 셀 활성화 방법.
- 제2항에 있어서,상기 정보 획득 단계는,상기 제1 셀과 동일한 업링크 전송 타이밍이 적용되는 다른 서빙 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있다면 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있는 것으로 판단하는 단계를 더 포함하는 단말기의 셀 활성화 방법.
- 제1항에 있어서,상기 정보 획득 단계는,상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 여부를 지시하는 업링크 전송 지시자를 수신하는 단계를 포함하고,상기 전송 결정 단계는,상기 업링크 지시자에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 단계를 포함하는 단말기의 셀 활성화 방법.
- 단말기에 있어서,제1 셀의 활성화 메시지를 수신하는 송수신부; 및상기 제1 셀의 메시지를 수신하면, 상기 제1 셀을 활성화하고, 상기 제1 셀의 업링크 활성화 정보를 획득하며, 상기 업링크 활성화 정보에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 스케줄러를 포함하는 단말기.
- 제5항에 있어서,상기 스케줄러는,상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있는지 판단하고,상기 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있다면 상기 업링크 전송 타이밍에 따라 업링크 전송을 수행하기로 결정하고,상기 전송 결정 단계는 상기 업링크 전송 타이밍이 유지되지 않고 있다면 업링크 전송을 수행하지 않기로 결정하는 것을 특징으로 하는 단말기.
- 제6항에 있어서,상기 스케줄러는,상기 제1 셀과 동일한 업링크 전송 타이밍이 적용되는 다른 서빙 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있다면 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍이 유지되고 있는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 단말기.
- 제5항에 있어서,상기 스케줄러는,상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 여부를 지시하는 업링크 전송 지시자를 수신하고, 상기 업링크 지시자에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 단말기.
- 기지국의 셀 활성화 방법에 있어서,제1 셀의 활성화 메시지를 단말기에 송신하는 단계;상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는지 판단하는 단계; 및상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는 경우, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송을 유예하도록 하는 지시자를 상기 단말기에 송신하는 단계를 포함하는 기지국의 셀 활성화 방법.
- 제9항에 있어서,상기 지시자는 상기 활성화 메시지에 포함되어 송신되는 것을 특징으로 하는 기지국의 셀 활성화 방법.
- 제9항에 있어서,상기 단말기는 상기 업링크 지시자에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 셀 활성화 방법.
- 기지국에 있어서,제1 셀의 활성화 메시지를 단말기에 송신하는 송수신부; 및상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는지 판단하고, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송 타이밍의 동기화가 요구되는 경우, 상기 제1 셀에 대한 업링크 전송을 유예하도록 하는 지시자를 상기 단말기에 송신하도록 상기 송수신부를 제어하는 스케줄러를 포함하는 기지국.
- 제12항에 있어서,상기 지시자는 상기 활성화 메시지에 포함되어 송신되는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제12항에 있어서,상기 단말기는 상기 업링크 지시자에 따라 업링크 전송을 수행할 지 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015003378A1 (zh) * | 2013-07-12 | 2015-01-15 | 华为技术有限公司 | 改变小区状态的方法、用户设备及基站 |
CN104919748A (zh) * | 2013-01-18 | 2015-09-16 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于检测服务小区的激活的方法和节点 |
EP2903315A4 (en) * | 2012-11-01 | 2016-06-08 | Zte Corp | TRANSMISSION METHOD AND DONATOR ENODE-B FOR HELP FRAME CONFIGURATION INFORMATION OF A SUPPLYING CELL |
Families Citing this family (29)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2493715A (en) * | 2011-08-12 | 2013-02-20 | Nec Corp | Configuring component carriers in a carrier aggregation communication system |
KR102092579B1 (ko) | 2011-08-22 | 2020-03-24 | 삼성전자 주식회사 | 이동통신 시스템에서 복수 개의 주파수 밴드 지원 방법 및 장치 |
CA2859499C (en) | 2012-01-09 | 2020-07-14 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for logging |
US9094988B2 (en) * | 2012-01-17 | 2015-07-28 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for performing random access on a secondary carrier |
US10531264B2 (en) | 2012-01-27 | 2020-01-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for efficiently controlling access for system load adjustment in mobile communication systems |
US9414409B2 (en) | 2012-02-06 | 2016-08-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting/receiving data on multiple carriers in mobile communication system |
WO2013118978A1 (ko) | 2012-02-06 | 2013-08-15 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 small data를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치 |
KR102156886B1 (ko) * | 2012-09-25 | 2020-09-17 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 복수의 셀을 이용하는 방법 및 장치 |
EP2934049B1 (en) * | 2012-12-11 | 2019-03-06 | LG Electronics Inc. | Method and device for acquiring uplink synchronization in wireless access system supporting carrier aggregation |
US10292196B2 (en) * | 2013-12-23 | 2019-05-14 | Apple Inc. | Radio link control duplication for carrier aggregation |
CN106134126B (zh) * | 2014-03-24 | 2019-05-21 | Lg 电子株式会社 | 用于双连接的通信方法及使用该通信方法的装置 |
CN109673057B (zh) * | 2014-10-13 | 2021-01-26 | 成都鼎桥通信技术有限公司 | 非对称上行载波聚合下的随机接入方法及装置 |
CN107211296B (zh) * | 2015-01-20 | 2020-11-03 | Lg电子株式会社 | 用于在无线通信系统中激活/停用小区的方法及其装置 |
US10912067B2 (en) * | 2015-02-26 | 2021-02-02 | Htc Corporation | Device and method of handling communication operations with cells in timing advance groups |
KR102691000B1 (ko) | 2015-03-06 | 2024-08-01 | 삼성전자 주식회사 | 캐리어 집적을 지원하는 무선 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치 |
US9894681B2 (en) * | 2015-06-12 | 2018-02-13 | Ofinno Technologies, Llc | Uplink scheduling in a wireless device and wireless network |
US10200177B2 (en) | 2015-06-12 | 2019-02-05 | Comcast Cable Communications, Llc | Scheduling request on a secondary cell of a wireless device |
US9948487B2 (en) | 2015-06-15 | 2018-04-17 | Ofinno Technologies, Llc | Uplink resource allocation in a wireless network |
WO2017098588A1 (ja) * | 2015-12-08 | 2017-06-15 | 富士通株式会社 | 無線通信システム、基地局、端末およびスケジューリング方法 |
US10554515B2 (en) * | 2015-12-31 | 2020-02-04 | Bright House Networks, Llc | Customer premises network access device for displaying data usage |
JPWO2017135347A1 (ja) * | 2016-02-04 | 2018-11-29 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
EP3456132B1 (en) * | 2016-05-12 | 2024-02-21 | Nokia Technologies Oy | Methods and apparatuses for skipping transport block transmission depending on uplink control information transmission |
KR101960177B1 (ko) | 2016-07-21 | 2019-03-20 | 주식회사 케이티 | NB-IoT 단말의 이동성 처리 수행 방법 및 그 장치 |
US10440691B2 (en) | 2016-09-30 | 2019-10-08 | Kt Corporation | Method for controlling connection status of UE and apparatus thereof |
CN110856189B (zh) * | 2017-01-05 | 2020-11-10 | 华为技术有限公司 | 数据传输方法及装置 |
CN108616317B (zh) * | 2017-01-26 | 2022-02-25 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于评估用户设备的辅小区的信道条件的方法和装置 |
WO2018174641A2 (en) * | 2017-03-23 | 2018-09-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting data in wireless communication system |
CN109391399B (zh) * | 2017-08-10 | 2022-04-19 | 中兴通讯股份有限公司 | 辅小区的管理方法、装置及设备 |
CN113873665A (zh) * | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 中兴通讯股份有限公司 | 调度方法、基站和计算机可读存储介质 |
Family Cites Families (80)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6829227B1 (en) | 2000-10-27 | 2004-12-07 | Lucent Technologies Inc. | Dual polling media access control protocol for packet data in fixed wireless communication systems |
US7403789B2 (en) * | 2003-04-16 | 2008-07-22 | Nec Corporation | Synchronization establishment between a mobile station and base station system and method used for them |
US7184792B2 (en) * | 2004-02-10 | 2007-02-27 | Qualcomm Incorporated | Delayed data transmission in a wireless communication system after physical layer reconfiguration |
KR100703365B1 (ko) | 2005-03-10 | 2007-04-03 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 핑―퐁을 방지하기 위한 셀 재선택방법 및 장치 |
SE532129C2 (sv) | 2005-07-06 | 2009-10-27 | Teliasonera Ab | Cellviktsbaserad mobilitetsmätning |
CN1929497B (zh) | 2005-09-07 | 2010-07-07 | 华为技术有限公司 | 一种获取移动节点家乡代理信息的方法和系统 |
WO2007038955A1 (en) | 2005-09-30 | 2007-04-12 | Telecom Italia S.P.A. | Method for planning a cellular mobile telecommunications network |
US8089938B2 (en) * | 2005-12-28 | 2012-01-03 | Alcatel Lucent | Method of synchronizing with an uplink channel and a method of determining a propagation delay in a wireless communications system |
KR100929087B1 (ko) * | 2006-02-09 | 2009-11-30 | 삼성전자주식회사 | 이동통신 시스템에서 핸드오버시 업링크 타이밍싱크 프로시져 수행 방법 및 장치 |
US9137844B2 (en) | 2007-10-04 | 2015-09-15 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for handling user equipment capability information |
GB2447299A (en) | 2007-03-09 | 2008-09-10 | Nec Corp | Control of discontinuous Rx/Tx in a mobile communication system |
US9083745B2 (en) | 2007-03-12 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | Network independent location services |
EP2140708B1 (en) | 2007-03-30 | 2017-05-24 | Telecom Italia S.p.A. | Method and system for enabling connection of a mobile communication terminal to a radio communication network |
KR101495370B1 (ko) | 2007-04-27 | 2015-02-24 | 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) | 무선 사용자 단말기에서 전력을 절약하기 위한 방법 및 장치 |
US8249009B2 (en) | 2007-05-01 | 2012-08-21 | Ntt Docomo, Inc. | User equipment terminal, base station apparatus, and communication control method in mobile communication system |
MX2009009696A (es) * | 2007-06-12 | 2009-09-24 | Sharp Kk | Dispositivo de estacion base, dispositivo de estacion movil, programa, metodo de peticion de sincronizacion de enlace ascendente, y método de transmision de señal de medicion de desplazamiento de sincronizacion. |
KR101514841B1 (ko) | 2007-08-10 | 2015-04-23 | 엘지전자 주식회사 | 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법 |
JP4567714B2 (ja) | 2007-08-17 | 2010-10-20 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 移動通信システム、ユーザ装置及び方法 |
US9084201B2 (en) | 2008-01-25 | 2015-07-14 | Qualcomm Incorporated | Power headroom management in wireless communication systems |
US8243667B2 (en) | 2008-01-28 | 2012-08-14 | Lg Electronics Inc. | Method for transmitting scheduling request effectively in wireless communication system |
KR101531419B1 (ko) | 2008-02-01 | 2015-06-24 | 엘지전자 주식회사 | 시간동기 타이머의 만료 시 상향링크 harq의 동작 방법 |
US8249004B2 (en) * | 2008-03-14 | 2012-08-21 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Coordinated uplink transmission in LTE DRX operations for a wireless transmit receive unit |
KR100925333B1 (ko) | 2008-03-14 | 2009-11-04 | 엘지전자 주식회사 | 랜덤 액세스 과정에서 상향링크 동기화를 수행하는 방법 |
US8780732B2 (en) | 2008-03-18 | 2014-07-15 | Qualcomm Incorporated | Method of network management by assistance from terminal using control-plane signaling between terminal and network |
CA2874701C (en) | 2008-03-21 | 2017-05-09 | Zhijun Cai | Method and system for the indication of long drx in a wirleless network |
KR20090101793A (ko) | 2008-03-24 | 2009-09-29 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 매체 접근 제어 프로토콜 데이터유닛의 전송 성공 여부 판단 방법 및 장치 |
CN102651918B (zh) * | 2008-03-25 | 2015-09-23 | 华为技术有限公司 | 终端与网络间建立连接的方法和设备 |
US8711785B2 (en) * | 2008-03-25 | 2014-04-29 | Qualcomm Incorporated | Fast carrier allocation in multi-carrier systems |
US8570957B2 (en) | 2008-03-26 | 2013-10-29 | Nokia Siemens Networks Oy | Extension of power headroom reporting and trigger conditions |
KR101437693B1 (ko) | 2008-03-31 | 2014-09-03 | 엘지전자 주식회사 | 핸드오버 과정 수행방법 |
CN103795511B (zh) | 2008-04-14 | 2018-05-01 | 亚马逊技术股份有限公司 | 一种在基站接收上行链路传输的方法及基站 |
GB2461158B (en) * | 2008-06-18 | 2011-03-02 | Lg Electronics Inc | Method for performing random access procedures and terminal therof |
KR101487358B1 (ko) | 2008-06-30 | 2015-01-30 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치 |
WO2010016741A2 (en) * | 2008-08-08 | 2010-02-11 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for dynamically activating and deactivating a supplementary cell for a wcdma system |
US20100054237A1 (en) * | 2008-09-04 | 2010-03-04 | Motorola, Inc. | Synchronization for femto-cell base stations |
US8514793B2 (en) | 2008-10-31 | 2013-08-20 | Interdigital Patent Holdings, Inc. | Method and apparatus for monitoring and processing component carriers |
KR101557680B1 (ko) | 2008-11-05 | 2015-10-07 | 삼성전자주식회사 | 이동 무선통신 시스템의 단말기 속도 추정 장치 및 방법 |
KR101642309B1 (ko) | 2008-11-06 | 2016-07-25 | 엘지전자 주식회사 | 단말의 하향링크 제어채널 모니터링 방법 |
KR101722810B1 (ko) | 2008-12-03 | 2017-04-05 | 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 | 캐리어 집적에 대한 업링크 파워 헤드룸 보고 |
US8958317B2 (en) * | 2008-12-04 | 2015-02-17 | Lg Electronics Inc. | Method and apparatus for performing random access in a multi-carrier system |
US8615230B2 (en) | 2008-12-19 | 2013-12-24 | Htc Corporation | Method of reporting radio access technology capability and related apparatus |
KR20100073976A (ko) | 2008-12-23 | 2010-07-01 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치 |
CN101790200B (zh) * | 2009-01-23 | 2013-04-24 | 华为技术有限公司 | 上行载频管理方法、设备和系统 |
WO2010087570A1 (en) | 2009-02-02 | 2010-08-05 | Lg Electronics Inc. | Random access channel resource allocation |
WO2010087569A1 (en) | 2009-02-02 | 2010-08-05 | Lg Electronics Inc. | Determination of user equipment antenna capability |
WO2010094325A1 (en) * | 2009-02-18 | 2010-08-26 | Nokia Siemens Networks Oy | Controlling transmissions on composite carriers |
KR101580151B1 (ko) | 2009-03-16 | 2015-12-24 | 삼성전자주식회사 | 이동통신시스템에서 무선링크 실패로 인한 호 절단을 개선하기 위한 방법 및 시스템 |
US8989105B2 (en) | 2009-03-17 | 2015-03-24 | Htc Corporation | Method of establishing multiple links with multiple component carriers and related communication device |
WO2010107354A1 (en) | 2009-03-17 | 2010-09-23 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | High priority random access |
CN101841905B (zh) | 2009-03-18 | 2012-12-26 | 电信科学技术研究院 | 一种指示重启终端时间对准定时器的方法及基站 |
US8335181B2 (en) | 2009-04-22 | 2012-12-18 | Lg Electronics Inc. | Method of releasing an access restriction at high interference cell in a wireless communication system |
EP2244515A1 (en) | 2009-04-23 | 2010-10-27 | Panasonic Corporation | Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks |
ES2905362T3 (es) | 2009-04-23 | 2022-04-08 | Interdigital Patent Holdings Inc | Método y aparato para acceso aleatorio en comunicaciones inalámbricas multiportadoras |
CN101873713A (zh) | 2009-04-24 | 2010-10-27 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入方法、终端 |
US8437798B2 (en) | 2009-04-27 | 2013-05-07 | Motorola Mobility Llc | Uplink scheduling support in multi-carrier wireless communication systems |
CN101883437B (zh) | 2009-05-05 | 2014-12-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 随机接入方法以及基站 |
ATE550904T1 (de) | 2009-06-18 | 2012-04-15 | Panasonic Corp | Erweitertes direktzugriffsverfahren für mobile kommunikationen |
US8634313B2 (en) | 2009-06-19 | 2014-01-21 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus that facilitates a timing alignment in a multicarrier system |
US20110158117A1 (en) | 2009-06-29 | 2011-06-30 | Qualcomm Incorporated | Power headroom report for simultaneous transmissions on disparate radio access technologies |
US8260306B2 (en) | 2009-07-27 | 2012-09-04 | Lg Electronics Inc. | Apparatus and method of determining mobility state in wireless communication system |
KR20110011554A (ko) | 2009-07-27 | 2011-02-08 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 이동성 상태 결정 방법 및 장치 |
CN101998661B (zh) | 2009-08-13 | 2014-01-29 | 电信科学技术研究院 | 一种判决无线链路失败的方法和装置 |
KR101683113B1 (ko) | 2009-08-14 | 2016-12-06 | 엘지전자 주식회사 | 상향링크 및 하향링크 멀티 캐리어를 지원하는 무선통신 시스템에 있어서, 사용자 기기와 기지국 간의 무선 통신 방법 및 상기 방법을 수행하기 위한 장치 |
CN101998615B (zh) | 2009-08-17 | 2014-06-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 辅载波小区同步方法及终端 |
CN101998646A (zh) * | 2009-08-19 | 2011-03-30 | 中兴通讯股份有限公司 | 用于长期演进系统的随机接入方法及装置 |
CN101646234A (zh) | 2009-09-01 | 2010-02-10 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种定时提前量的获取方法 |
CN102013917B (zh) | 2009-10-28 | 2014-04-09 | 电信科学技术研究院 | 一种发送系统信息的方法、系统和设备 |
KR101752500B1 (ko) * | 2010-01-07 | 2017-06-30 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 시간 동기를 수신하는 방법 및 장치 |
KR101803015B1 (ko) * | 2010-02-10 | 2017-12-01 | 주식회사 골드피크이노베이션즈 | 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 동기를 설정하는 방법 및 장치 |
CN101848506B (zh) | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 新邮通信设备有限公司 | 一种长期演进增强系统中的切换方法和系统 |
US20110243106A1 (en) * | 2010-04-02 | 2011-10-06 | Mediatek Inc. | Methods for carrier agggregation |
US9363059B2 (en) * | 2010-04-02 | 2016-06-07 | Acer Incorporated | Method of handling component carrier activation and deactivation and communication device thereof |
US8982805B2 (en) * | 2010-04-09 | 2015-03-17 | Acer Incorporated | Activating component carriers by non-contention based random access procedure |
US8867440B2 (en) | 2010-05-28 | 2014-10-21 | Qualcomm Incorporated | Power headroom reporting for multicarrier LTE systems |
CN103119996B (zh) | 2010-06-18 | 2017-02-15 | 瑞典爱立信有限公司 | 提供以分量载波索引的顺序排列的功率上升空间报告的方法及有关无线终端和基站 |
KR101607374B1 (ko) | 2010-09-30 | 2016-04-11 | 엘지전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 파워헤드룸 보고 방법 및 장치 |
US8989025B2 (en) * | 2010-11-12 | 2015-03-24 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | UE timing adjustment in a multi-RAT, carrier aggregation community system |
EP2659720B1 (en) | 2010-12-30 | 2015-02-25 | Telefonaktiebolaget L M Ericsson (publ) | Methods and apparatuses for enabling power back-off indication in phr in a telecommunications system |
WO2012108643A2 (en) * | 2011-02-09 | 2012-08-16 | Pantech Co., Ltd. | Apparatus and method for transmitting uplink signal in multiple component carrier system |
US8895660B2 (en) | 2012-03-01 | 2014-11-25 | Saudi Basic Industries Corporation | Poly(butylene-co-adipate terephthalate), method of manufacture, and uses thereof |
-
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-
2019
- 2019-06-21 KR KR1020190074183A patent/KR20190077270A/ko not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
None |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2903315A4 (en) * | 2012-11-01 | 2016-06-08 | Zte Corp | TRANSMISSION METHOD AND DONATOR ENODE-B FOR HELP FRAME CONFIGURATION INFORMATION OF A SUPPLYING CELL |
US9820220B2 (en) | 2012-11-01 | 2017-11-14 | Xi'an Zhongxing New Software Co., Ltd. | Transfer method and donor eNodeB for subframe configuration information of serving cell |
CN104919748A (zh) * | 2013-01-18 | 2015-09-16 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于检测服务小区的激活的方法和节点 |
CN104919748B (zh) * | 2013-01-18 | 2018-01-26 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于检测服务小区的激活的方法和节点 |
WO2015003378A1 (zh) * | 2013-07-12 | 2015-01-15 | 华为技术有限公司 | 改变小区状态的方法、用户设备及基站 |
CN104472000A (zh) * | 2013-07-12 | 2015-03-25 | 华为技术有限公司 | 改变小区状态的方法、用户设备及基站 |
US10237046B2 (en) | 2013-07-12 | 2019-03-19 | Huawei Technologies Co., Ltd | Cell status changing method, user equipment, and base station |
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