WO2017131465A1 - 비면허대역 통신 시스템에서 신호를 전송하는 방법 및 장치, 상향링크 스케줄링 방법 및 장치, 그리고 채널 상태 측정 구간에 관한 정보를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

비면허대역 통신 시스템에서 신호를 전송하는 방법 및 장치, 상향링크 스케줄링 방법 및 장치, 그리고 채널 상태 측정 구간에 관한 정보를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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엄중선
정회윤
유성진
박승근
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Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI
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Electronics and Telecommunications Research Institute ETRI
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    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for configuring and transmitting a signal through a time division duplex (TDD) in an unlicensed band wireless communication system.
  • TDD time division duplex
  • the present invention also relates to an uplink scheduling method and apparatus.
  • the present invention also relates to a method and apparatus for transmitting information about a channel state measurement interval.
  • Wireless communication technologies may be classified into wireless communication technologies using licensed bands and wireless communication technologies using unlicensed bands (eg, industrial scientific medical bands) according to the band used. have. Since the use of the licensed band is exclusively given to one operator, the wireless communication technology using the licensed band can provide better reliability and communication quality than the wireless communication technology using the unlicensed band.
  • licensed bands eg, industrial scientific medical bands
  • LTE long term evolution
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • WLANs wireless local area networks
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11 standard.
  • AP access point
  • STA station
  • WLANs wireless local area networks
  • Unlicensed band cells occupy the channel opportunistically and cannot occupy the channel continuously for a certain period of time. Therefore, in order to use the uplink and the downlink of the unlicensed band cell in a time division manner, a channel access procedure, a frame configuration method, a scheduling method, and a method of transmitting uplink and downlink response messages need to be defined.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for constructing a signal and transmitting the same through a time division scheme (TDD) in an unlicensed band wireless communication system.
  • TDD time division scheme
  • a method for transmitting an uplink signal in an unlicensed band by a terminal may include receiving first scheduling information for scheduling at least one uplink subframe from a base station in a first downlink subframe; Receiving second scheduling information for determining a transmission time point of the uplink signal from the base station in a second downlink subframe after the first downlink subframe; And transmitting the uplink signal in a first uplink subframe corresponding to the transmission time point among the at least one uplink subframe.
  • the transmission method of the terminal may further include invalidating the first scheduling information when the second scheduling information is not received within a predetermined time from the first downlink subframe.
  • the predetermined time may be indicated by a timing offset field included in first downlink control information (DCI).
  • DCI first downlink control information
  • the predetermined time may be included in the first scheduling information or signaled to the terminal through a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • Receiving the second scheduling information comprises receiving the second scheduling information through at least one of a physical hybrid automatic repeat request indicator channel (PHICH) and common downlink control information (DCI) of an unlicensed band cell. can do.
  • PHICH physical hybrid automatic repeat request indicator channel
  • DCI common downlink control information
  • the transmitting of the uplink signal may include transmitting the uplink signal in the first uplink subframe when the terminal belongs to a first terminal group indicated by the terminal group information included in the second scheduling information. It may include a step.
  • the transmitting of the uplink signal may include: checking an occupancy state of an unlicensed band channel for 25us time before transmitting the uplink signal; And when the occupied state of the unlicensed band channel is an unoccupied state, transmitting the uplink signal.
  • an uplink scheduling method of a base station may include including first information indicating a scheduled uplink subframe in first downlink control information (DCI); Including second information indicating a scheduled second uplink subframe in a second DCI different from the first DCI; And transmitting the first DCI and the second DCI in a first downlink subframe.
  • DCI downlink control information
  • an interval between the start of the first downlink subframe and the start of the first uplink subframe is (4+ It may correspond to X) subframes.
  • Including the first information in the first DCI may include including, in the first DCI, third information indicating the number of uplink subframes that are continuously scheduled.
  • the position of the first uplink subframe may be determined based on the first information.
  • the position of the first uplink subframe may be determined regardless of the first information.
  • the number of uplink subframes that are continuously scheduled may be determined based on the third information.
  • the number of uplink subframes that are continuously scheduled may be determined to be 1 regardless of the third information.
  • the uplink scheduling method of the base station includes information for triggering a transmission of a sounding reference signal (SRS) within a subframe after a predetermined time from the first downlink subframe, and the first downlink subframe.
  • the transmission may further include.
  • the method may further include transmitting in the first downlink subframe.
  • SRS sounding reference signal
  • a method for the base station to transmit information about the first interval in which the occupancy state of the unlicensed band channel is measured.
  • uplink transmission among a plurality of time domain symbols included in the first subframe to inform a terminal whether the first interval is set in a first time slot included in a first subframe.
  • the first information may indicate a first time domain symbol that is present in the front of the plurality of time domain symbols.
  • the first information may indicate a time domain symbol different from the first time domain symbol among the plurality of time domain symbols.
  • the second information may indicate a first time domain symbol that is located last of the plurality of time domain symbols.
  • the second information may indicate a time domain symbol different from the first time domain symbol among the plurality of time domain symbols.
  • the transmitting method of the base station transmitting the first information and the second information to the terminal through at least one of UE-specific downlink control information (DCI) and common DCI. It may further include.
  • DCI downlink control information
  • the method may further include transmitting.
  • the first pair of bits may include one bit for the first information and one bit for the second information.
  • the transmitting method of the base station may include: changing a value of the first bit pair when the first interval for the first subframe is changed; And transmitting the changed first bit pair and the second bit pair to the terminal at a second time point after the first time point.
  • TDD time division scheme
  • 1, 2, 3, and 4 illustrate an embodiment of a wireless communication network.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a communication node constituting a wireless communication network.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an unlicensed band downlink transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • 7A, 7B, 7C, and 7D are diagrams illustrating a CCA configuration of an uplink transmission burst.
  • FIG 8 illustrates a method of signaling CCA symbol configuration information through a common DCI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method of updating CCA symbol configuration information through a common DCI according to an embodiment of the present invention.
  • 10A and 10B illustrate an SRS configuration position according to a CCA section according to an embodiment of the present invention.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an unlicensed band uplink transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating switching subframes included in an unlicensed transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a multiple uplink scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • a component when referred to as being 'connected' or 'connected' to another component, the component may be directly connected to or connected to the other component, but in between It will be understood that may exist.
  • a component when referred to as 'directly connected' or 'directly connected' to another component, it should be understood that there is no other component in between.
  • the term 'comprises' or 'having' is only intended to designate that there is a feature, number, step, operation, component, part, or combination thereof described in the specification, and one or more. It is to be understood that it does not exclude in advance the possibility of the presence or addition of other features, numbers, steps, actions, components, parts or combinations thereof.
  • 'and / or' includes any combination of the plurality of listed items or any of the plurality of listed items.
  • 'A or B' may include 'A', 'B', or 'both A and B'.
  • a terminal is a mobile terminal, a station, a mobile station, an advanced mobile station, a high reliability mobile station, a subscriber station. may refer to a subscriber station, a portable subscriber station, an access terminal, a user equipment (UE), a node, a device, and the like. It may also include all or part of the functionality of a station, mobile station, advanced mobile station, high reliability mobile station, subscriber station, portable subscriber station, access terminal, user equipment, node, device, and the like.
  • a base station includes an advanced base station, a high reliability base station, a node B (node B, NB), an advanced node B (evolved node B, eNodeB, eNB, radio base station, radio transceiver, access point, access node, radio access station, base transceiver station May refer to a mobile multihop relay (BSR) -BS, a relay station serving as a base station, a high reliability relay station serving as a base station, a repeater, a macro base station, a small base station, etc.
  • BSR mobile multihop relay
  • Base Station Advanced Base Station, High Reliability Base Station, Node B, eNodeB, Wireless Base Station, Wireless Transceiver, Access Point, Access Node, Wireless Access Station, Transceiver Base Station, MMR-BS, Repeater, High Reliability Repeater, Repeater, Macro Base Station, Compact All or work of base station etc There's also an included feature.
  • TDD time division duplex
  • a channel access method a method of configuring a frame of an unlicensed band cell and a method of transmitting frame configuration information
  • a scheduling method for allocating resources to a terminal a scheduling method for allocating resources to a terminal
  • a channel state A method of transmitting the measurement signal and the response signal will be described.
  • 1, 2, 3, and 4 illustrate an embodiment of a wireless communication network.
  • FIGS. 1 to 4 illustrate a wireless communication network to which the method and apparatus according to the embodiment of the present invention are applied.
  • the wireless communication network to which the method and apparatus according to the embodiment according to the present invention is applied is not limited to the wireless communication network described herein.
  • the method and apparatus according to the embodiment of the present invention can be applied to various wireless communication networks.
  • 1 illustrates an embodiment of a wireless communication network.
  • the first base station 110 may support cellular communication (eg, LTE, LTE-A (advanced), LTE-U (unlicensed, etc.) as defined in the 3GPP standard). have.
  • the first base station 110 may include multiple input multiple output (MIMO) (eg, single user (MI), multi user (MI), multi-user (MIMO), massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (COMP), carrier aggregation, and the like. (CA: carrier aggregation) may be supported.
  • MIMO multiple input multiple output
  • MI single user
  • MI multi user
  • MIMO multi-user
  • massive MIMO massive MIMO
  • CA coordinated multipoint
  • CA carrier aggregation
  • the first base station 110 may operate in the licensed band F1 and form a macro cell.
  • the first base station 110 may be connected to another base station (eg, the second base station 120, the third base station 130, etc.) through an ideal backhaul or non-idal backhaul.
  • the second base station 120 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the second base station 120 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • the third base station 130 may be located within the coverage of the first base station 110.
  • the third base station 130 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • Each of the second base station 120 and the third base station 130 may support a WLAN defined in the IEEE 802.11 standard.
  • Each of the first base station 110 and the terminal (eg, UE) connected to the first base station 110 may transmit and receive a signal through a carrier aggregation CA between the licensed band F1 and the unlicensed band F3. .
  • FIG. 2 illustrates another embodiment of a wireless communication network.
  • each of the first base station 210 and the second base station 220 may support cellular communication (eg, LTE, LTE-A, LTE-U, etc. defined in the 3GPP standard). .
  • Each of the first base station 210 and the second base station 220 may support MIMO (eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large-scale MIMO, etc.), CoMP, Carrier Aggregation (CA), and the like.
  • MIMO eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large-scale MIMO, etc.
  • CoMP Carrier Aggregation
  • CA Carrier Aggregation
  • Each of the first base station 210 and the second base station 220 may operate in the licensed band F1 and form a small cell.
  • Each of the first base station 210 and the second base station 220 may be located within the coverage of the base station forming the macro cell.
  • the first base station 210 may be connected to the third base station 230 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the second base station 220 may be connected to the fourth base station 240 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the third base station 230 may be located within the coverage of the first base station 210.
  • the third base station 230 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • the fourth base station 240 may be located within the coverage of the second base station 220.
  • the fourth base station 240 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • Each of the third base station 230 and the fourth base station 240 may support a WLAN defined in the IEEE 802.11 standard.
  • Each of the first base station 210, the terminal connected to the first base station 210, the second base station 220, and the terminal connected to the second base station 220 may be provided between the licensed band F1 and the unlicensed band F3. Signals may be transmitted and received via carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • 3 illustrates another embodiment of a wireless communication network.
  • each of the first base station 310, the second base station 320, and the third base station 330 is a cellular communication (eg, LTE, LTE-A, LTE defined in the 3GPP standard). -U, etc.).
  • Each of the first base station 310, the second base station 320, and the third base station 330 may include MIMO (eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large scale MIMO, etc.), CoMP, Carrier Aggregation (CA), and the like.
  • MIMO eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large scale MIMO, etc.
  • CoMP Carrier Aggregation
  • CA Carrier Aggregation
  • the first base station 310 may operate in the licensed band F1 and form a macro cell.
  • the first base station 310 may be connected to another base station (eg, the second base station 320, the third base station 330, etc.) through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the second base station 320 may be located within the coverage of the first base station 310.
  • the second base station 320 may operate in the licensed band F1 and form a small cell.
  • the third base station 330 may be located within the coverage of the first base station 310.
  • the third base station 330 may operate in the licensed band F1 and form a small cell.
  • the second base station 320 may be connected to the fourth base station 340 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the fourth base station 340 may be located within the coverage of the second base station 320.
  • the fourth base station 340 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • the third base station 330 may be connected to the fifth base station 350 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the fifth base station 350 may be located within the coverage of the third base station 330.
  • the fifth base station 350 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • Each of the fourth base station 340 and the fifth base station 350 may support a WLAN defined in the IEEE 802.11 standard.
  • Each terminal connected to may transmit and receive a signal through a carrier aggregation CA between the licensed band F1 and the unlicensed band F3.
  • FIG. 4 illustrates another embodiment of a wireless communication network.
  • each of the first base station 410, the second base station 420, and the third base station 430 is a cellular communication (eg, LTE, LTE-A, LTE as defined in the 3GPP standard). -U, etc.).
  • Each of the first base station 410, the second base station 420, and the third base station 430 includes MIMO (eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large scale MIMO, etc.), CoMP, Carrier Aggregation (CA), and the like.
  • MIMO eg, SU-MIMO, MU-MIMO, large scale MIMO, etc.
  • CoMP Carrier Aggregation
  • CA Carrier Aggregation
  • the first base station 410 may operate in the licensed band F1 and form a macro cell.
  • the first base station 410 may be connected to another base station (eg, the second base station 420, the third base station 430, etc.) through an ideal backhaul or non-idal backhaul.
  • the second base station 420 may be located within the coverage of the first base station 410.
  • the second base station 420 may operate in the licensed band F2 and form a small cell.
  • the third base station 430 may be located within the coverage of the first base station 410.
  • the third base station 430 may operate in the licensed band F2 and form a small cell.
  • Each of the second base station 420 and the third base station 430 may operate in a licensed band F2 different from the licensed band F1 in which the first base station 410 operates.
  • the second base station 420 may be connected to the fourth base station 440 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the fourth base station 440 may be located within the coverage of the second base station 420.
  • the fourth base station 440 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • the third base station 430 may be connected to the fifth base station 450 through an ideal backhaul or a non-idal backhaul.
  • the fifth base station 450 may be located within the coverage of the third base station 430.
  • the fifth base station 450 may operate in the unlicensed band F3 and form a small cell.
  • Each of the fourth base station 440 and the fifth base station 450 may support a WLAN defined in the IEEE 802.11 standard.
  • Each of the terminals connected to the first base station 410 and the first base station 410 may transmit and receive a signal through a carrier aggregation CA between the licensed band F1 and the unlicensed band F3.
  • Each of the second base station 420, the terminal connected to the second base station 420, the third base station 430, and the terminal connected to the third base station 430 may be provided between the licensed band F2 and the unlicensed band F3. Signals may be transmitted and received via carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • a communication node constituting a wireless communication network may transmit a signal based on a listen before talk (LBT) procedure in an unlicensed band. That is, the communication node may determine the occupied state of the unlicensed band by performing an energy detection operation. The communication node may transmit a signal when it is determined that the unlicensed band is in an idle state. In this case, the communication node may transmit a signal when the unlicensed band is in an idle state during a contention window according to a random backoff operation. On the other hand, if it is determined that the state of the unlicensed band is busy, the communication node may not transmit a signal.
  • LBT listen before talk
  • the communication node may transmit a signal based on a carrier sensing adaptive transmission (CSAT) procedure. That is, the communication node may transmit a signal based on a preset duty cycle. The communication node may transmit a signal if the current duty cycle is a duty cycle assigned for a communication node that supports cellular communication. On the other hand, a communication node may not transmit a signal if the current duty cycle is a duty cycle allocated for a communication node that supports communication other than cellular communication (eg, WLAN, etc.). The duty cycle may be adaptively determined based on the number of communication nodes that are in the unlicensed band and support the WLAN, the usage state of the unlicensed band, and the like.
  • CSAT carrier sensing adaptive transmission
  • the communication node may perform discontinuous transmission in the unlicensed band. For example, when a maximum transmission duration or maximum channel occupancy time (COT) is set in the unlicensed band, the communication node may transmit a signal within the maximum transmission period. If the communication node fails to transmit all the signals within the current maximum transmission period, it can transmit the remaining signals in the next maximum transmission period. In addition, the communication node may select a carrier having relatively little interference in the unlicensed band and may operate on the selected carrier. In addition, when a communication node transmits a signal in an unlicensed band, the communication node may adjust transmission power to reduce interference with other communication nodes.
  • COT channel occupancy time
  • the communication node may be a code division multiple access (CDMA) based communication protocol, a wideband CDMA (WCDMA) based communication protocol, a time division multiple access (TDMA) based communication protocol, or a frequency division multiple access (FDMA) based communication protocol. It may support a single carrier (SC) -FDMA based communication protocol, an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based communication protocol, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) based communication protocol, and the like.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • SC single carrier
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the communication node 500 may be a base station, a terminal, or the like described herein.
  • the communication node 500 may include at least one processor 510, a transceiver 520 connected to a network to perform communication, and a memory 530.
  • the communication node 500 may further include a storage device 540, an input interface device 550, an output interface device 560, and the like. Components included in the communication node 500 may be connected by a bus 570 to communicate with each other.
  • the processor 510 may execute a program command stored in at least one of the memory 530 and the storage device 540.
  • the processor 510 may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present invention are performed.
  • the processor 510 may be configured to implement the procedures, functions, and methods described in connection with embodiments of the present invention.
  • the processor 510 may control each component of the communication node 500.
  • Each of the memory 530 and the storage device 540 may store various information related to the operation of the processor 510.
  • Each of the memory 530 and the storage device 540 may be configured as at least one of a volatile storage medium and a nonvolatile storage medium.
  • the memory 530 may be configured as at least one of a read only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • the transceiver 520 may transmit or receive a wired signal or a wireless signal.
  • the communication node 500 may have a single antenna or multiple antennas.
  • a communication node may operate as follows. Even when a method (e.g., transmitting or receiving a signal) is performed among the communication nodes (e.g., transmitting or receiving a signal), the second communication node corresponding to the first communication node corresponds to the method performed by the first communication node. Method (eg, reception or transmission of a signal). That is, when the operation of the terminal is described, the base station corresponding to the terminal may perform an operation corresponding to the operation of the terminal. On the contrary, when the operation of the base station is described, the terminal corresponding to the base station may perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • a method e.g., transmitting or receiving a signal
  • Method e.g, reception or transmission of a signal
  • one subframe In long term evolution (LTE) downlink (DL), one subframe includes two time slots (a first time slot and a second time slot). Each time slot consists of seven or six time domain symbols (e.g., OFDM symbols). That is, one subframe may include 14 time domain symbols (eg, time domain symbols 0 through 13) or 12 time domain symbols (eg, time domain symbols 0 through 11).
  • the time domain symbol may be an OFDM symbol, an OFDMA symbol, an SC-FDMA symbol, or the like according to a multiple access scheme. For example, where OFDM symbols are used herein, the OFDM symbols may be replaced with SC-FDMA symbols and vice versa.
  • the downlink control channel of the licensed band may include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid automatic repeat request indicator channel (PHICH), and the like.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH physical hybrid automatic repeat request indicator channel
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) which is a data channel for data transmission, is basically allocated to the remaining part of the subframe, and an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) can be allocated to some resource blocks (RBs).
  • the first OFDM symbol in the subframe includes a PCFICH for transmitting information about the number of OFDM symbols used for transmission of the control channel.
  • the control channel region may include a PHICH for transmitting a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal, which is response information for uplink (UL) transmission.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • NACK acknowledgenowledgment / negative-acknowledgment
  • UL uplink
  • DCI Downlink control information
  • the DCI may include resource allocation information or resource control information for the terminal and the plurality of terminal groups.
  • the DCI may include uplink scheduling information, downlink scheduling information, an uplink transmit power control command, and the like.
  • DCI which is control information transmitted through the PDCCH or the ePDCCH, has a different format according to the type and number of information fields, the number of bits of each information field, and the like.
  • DCI formats 0, 3, 3A, 4, and 4A are defined for uplink.
  • DCI formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, and 2D may be defined for downlink.
  • Each DCI format includes a carrier indicator field (CIF), an RB assignment, a modulation coding scheme (MCS), a redundancy version (RV), a new data indicator (NDI), a transmit power control (TPC), and a HARQ process.
  • CIF carrier indicator field
  • MCS modulation coding scheme
  • RV redundancy version
  • NDI new data indicator
  • TPC transmit power control
  • control information such as a number, a precoding matrix indicator (PMI) confirmation, a hopping flag, a flag field, and the like are optionally included according to the format. Accordingly, the size of control information suitable for the DCI format may vary. In addition, the same DCI format may be used for transmitting two or more types of control information. In this case, the control information is distinguished by the flag field of the DCI format. Table 1 below summarizes the information included in each DCI format.
  • the PDCCH (or ePDCCH) is transmitted through aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs) (or enhanced CCEs (eCCEs)).
  • CCEs control channel elements
  • eCCEs enhanced CCEs
  • (e) CCE is a logical allocation unit and consists of a plurality of resource element groups (REGs).
  • the number of bits transmitted through (e) PDCCH is determined according to the relationship between the number of (e) CCEs and the code rate provided by (e) CCEs.
  • the control information transmitted through the (e) PDCCH is attached with a cyclic redundancy check (CRC) for error detection.
  • CRC cyclic redundancy check
  • an identifier RNTI radio network temporary identifier
  • UE PDCCH reception target
  • PDCCH reception purpose e.g. UE
  • the CRC scrambled based on the RNTI is attached to the control information transmitted through (e) PDCCH.
  • Type and value of RNTI can be summarized as shown in Table 2 below.
  • An identifier associated with an unlicensed band cell may be defined as follows.
  • an identifier related to an unlicensed band cell is referred to as an unlicensed cell-RNTI (U-RNTI) or CC-RNTI (eg, a designated identifier of common information for an unlicensed band) for convenience.
  • U-RNTI or CC-RNTI as defined herein may be named differently according to information of an unlicensed band cell.
  • the value for the U-RNTI or CC-RNTI may be delivered to the terminal by an upper layer message or a radio resource control (RRC) message.
  • RRC radio resource control
  • the value of U-RNTI or CC-RNTI as defined herein may be known through RRC signaling.
  • the DCI including the CRC masked through the U-RNTI or CC-RNTI may be transmitted through the unlicensed band PDCCH common search space.
  • the DCI including the CRC masked through the U-RNTI or CC-RNTI may include common control information of an unlicensed band cell. For example, information on a partial subframe (eg, a length less than 1 ms transmission time interval (TTI)) of the downlink transmission burst may be included in the DCI.
  • TTI transmission time interval
  • common control information of the unlicensed band uplink may be included in the DCI.
  • a counter value of random backoff for channel access of an uplink transmission burst may be included in the DCI.
  • the number of contiguous uplink subframes scheduled may be designated via DCI.
  • Frame structure type 3 (FST-3) of the LTE system is applied to a licensed-assisted-access (LAA) secondary cell (LAA) having a normal cyclic prefix (CP).
  • LAA licensed-assisted-access
  • LAA secondary cell
  • CP normal cyclic prefix
  • FST-3 may be configured as a contiguous set of downlink subframes (1ms long) (hereinafter, referred to as 'downlink transmission burst').
  • a starting downlink partial subframe consisting of a second time slot or a ending downlink partial subframe consisting of a time domain symbol having a length of a downlink pilot time slot (DwPTS) is a start of a downlink transmission burst. And may be included at the end, respectively.
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • a channel occupation signal may be included for the purpose of channel occupation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an unlicensed band downlink transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • two types of downlink partial subframes eg, a starting downlink partial subframe composed of second time slots, a last downlink partial subframe having a DwPTS length
  • M eg, downlink transmission bursts
  • downlink subframes eg, 1 ms TTI subframes
  • channel occupancy signals located in front of and behind a downlink transmission burst.
  • the partial subframe or channel occupancy signal may not be included in the downlink transmission burst.
  • the FST-3 may also be configured as a contiguous set of uplink subframes (hereinafter, 'uplink transmission burst').
  • the uplink transmission burst may be defined as a contiguous uplink set from a transmission point of each terminal, or may be defined as a contiguous uplink set from a reception point of a base station.
  • Each subframe of the uplink transmission burst may include a channel state measurement (eg, clear channel assessment) section for checking whether a channel is occupied or empty.
  • the CCA interval (eg, the interval in which the occupied state of the unlicensed band channel is measured) may be configured in front of the subframe and may be configured of at least one SC-FDMA symbol.
  • the CCA period may be configured behind the subframe and may be composed of at least one SC-FDMA symbol.
  • the CCA section configured at the front or the rear of the subframe may be configured in all uplink subframes or only in a specific uplink subframe.
  • the UE receives related information included in the DCI of the downlink granting a specific uplink subframe including the CCA interval and includes the CCA interval.
  • a specific uplink subframe can be identified.
  • the UE is in a downlink including a DCI granting a specific uplink subframe including the CCA interval, the common DCI (CRC is masked through the CC-RNTI By receiving the relevant information included in the), it is possible to identify a specific uplink subframe including the CCA interval.
  • the related information may include at least one of whether CCA is configured, a CCA method (eg, random backoff or a single CCA slot), a CCA configuration symbol length, a random backoff value, and a collision window size value.
  • the UE When the CCA interval is configured, the UE does not configure a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical uplink control channel (PUCCH) in a resource element (RE) of time domain symbol (s) belonging to the CCA interval.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the UE checks the CCA configuration length as follows. For example, the UE can immediately determine the CCA configuration length through the number of CCA configuration symbols (eg, the number of time domain symbols constituting the CCA interval) included in the DCI.
  • the CCA symbol means a time domain symbol that can be used for CCA.
  • the UE may check the number of CCA configuration symbols required according to the random backoff value included in the DCI.
  • the terminal may check the number of CCA configuration symbols required according to the collision window size value included in the DCI.
  • all UEs may know in advance that the CCA interval is the first (or last) at least one time domain symbol of the time domain symbols of the subframe.
  • the number of CCA configuration symbols or CCA configuration symbol positions may be delivered to the UE by an RRC message of an upper layer.
  • the UE may include an uplink subframe after the first uplink subframe among the uplink subframes. It may be expected that no CCA interval is configured.
  • the UE may rate match information to be transmitted to the remaining REs except for the RE corresponding to the time domain symbol configured for CCA and transmit the rate matching information.
  • 7A, 7B, 7C, and 7D are diagrams illustrating a CCA configuration of an uplink transmission burst.
  • FIG. 7A and 7B illustrate a case in which a CCA section is configured behind a subframe.
  • FIG. 7A illustrates a case in which CCA intervals are configured in all M uplink subframes included in the uplink transmission burst
  • FIG. 7B includes the uplink transmission burst.
  • a case in which a CCA interval is configured only in a second subframe and a fourth subframe among M (eg, four) uplink subframes is illustrated.
  • FIG. 7C and 7D illustrate a case in which a CCA section is configured in front of a subframe.
  • FIG. 7C illustrates a case in which CCA intervals are configured in all M uplink subframes included in the uplink transmission burst
  • FIG. 7D includes the uplink transmission burst.
  • a case in which a CCA interval is configured only in a first subframe and a third subframe among M uplink subframes (eg, four) is illustrated.
  • the information on the above-described CCA symbol configuration may be known to the terminal dynamically.
  • a base station transmits information indicating a position of a time domain symbol at which uplink transmission is started among a plurality of time domain symbols included in a subframe (hereinafter, referred to as 'first position information') to a terminal, so that CCA can be performed.
  • the UE may inform whether the symbol (or CCA interval) is configured (set) in front of the subframe (eg, the first time slot of the subframe). For example, the base station allows the terminal to start uplink transmission from the first time domain symbol (eg time domain symbol 0) or uplink transmission from the second time domain symbol (eg time domain symbol 1).
  • time domain symbol 0 is used for CCA. That is, when the CCA interval is not set in the front (eg, the first time slot) of the subframe, the first position information generated by the base station is present in front of the plurality of time domain symbols included in the subframe. It may represent a time domain symbol (eg, time domain symbol 0). If the CCA interval is set in front of the subframe (eg, the first time slot), the first position information is the earliest time domain symbol (eg, time domain symbol) among a plurality of time domain symbols included in the subframe. A time domain symbol (for example, time domain symbol 1) different from the number 0 may be represented.
  • time domain symbol for example, time domain symbol 1
  • the base station transmits information indicating a position of a time domain symbol at which uplink transmission is terminated among a plurality of time domain symbols included in a subframe (hereinafter referred to as 'second position information') to the terminal, so that CCA can be performed.
  • the UE may be informed whether the symbol (or CCA interval) is configured (set) at the back of the subframe (eg, the second time slot of the subframe).
  • the base station allows the user equipment to perform uplink transmission to the last time domain symbol (eg, time domain symbol 13) or uplink transmission only to the second time domain symbol (eg, time domain symbol 12) from the end. (In this case, time domain symbol 13 is used for CCA).
  • the second position information generated by the base station is the last of the plurality of time domain symbols included in the subframe. It may represent a time domain symbol (eg, time domain symbol 13). If the CCA interval is set in the back of the subframe (eg, the second time slot), the second position information is the last time domain symbol (eg, time domain symbol) among the plurality of time domain symbols included in the subframe. 13 may be different from a time domain symbol (eg, time domain symbol 12).
  • the base station may signal the number of time domain symbols for uplink transmission to the UE and inform whether the time domain symbols (or CCA intervals) in which CCA can be performed are located behind the subframe. For example, the base station may signal the terminal with 13 or 12 number of time domain symbols that the terminal can use for uplink transmission, thereby notifying the terminal of CCA symbol configuration information behind the subframe.
  • the UE together with CCA symbol configuration information for the front of the subframe eg, information on a time domain symbol located in front of the subframe and can be used for CCA
  • CCA symbol configuration information for the back of the subframe eg, the subframe.
  • the information on the time domain symbol which is located at the back and can be used for CCA may be checked to determine CCA symbol configuration information of the corresponding subframe.
  • the above-described CCA symbol configuration information (or information on time domain symbols constituting the CCA interval) (eg, the number or location of CCA symbols) may be included in a UE-specific DCI.
  • the base station may inform the UE of CCA symbol configuration information for a plurality of uplink subframes through the unlicensed band common DCI.
  • the base station may transmit the first location information and the second location information to the terminal through a UE-specific DCI or a common DCI.
  • the UE Since the UE must demodulate the common DCI of the unlicensed band cell, regardless of whether the uplink grant is cross carrier scheduling in the licensed band or the uplink grant is self-scheduling in the unlicensed band, the UE Can check the CCA symbol configuration information. For example, the base station may signal CCA configuration information for M subframes of an unlicensed band cell to the terminal.
  • Common DCI information may not be carried in every downlink subframe. In this case, the terminal can expect that the above common DCI information is valid.
  • the CCA symbol configuration information may be updated with information included in the newly received common DCI.
  • the CCA symbol configuration information eg, CCA symbol configuration information for the (n + 6) th subframe
  • the CCA symbol configuration information eg, CCA symbol configuration information for the (n + 6) th subframe included in the common DCI of the nth downlink subframe and the (n + 1) th downlink subframe.
  • the CCA symbol configuration information eg, CCA symbol configuration information for the (n + 6) th
  • the UE may follow common DCI information of the (n + 1) th subframe. .
  • FIG 8 illustrates a method of signaling CCA symbol configuration information through a common DCI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates a case in which the base station informs the UE of CCA symbol configuration information for M (eg, 6) uplink subframes through a common DCI.
  • One of the two tuple bits represents CCA symbol configuration information (eg, 0: start transmission at time domain symbol 0, 1: start transmission at time domain symbol 1) for the front of the subframe, and the rest of the tuple bits.
  • One bit may indicate CCA symbol configuration information (for example, 0: transmit up to time domain symbol 13, and 1: transmit up to 12 time domain symbol) for a subframe. That is, the bit pair indicating the CCA interval for one subframe may include one bit for the first position information and one bit for the second position information.
  • the base station uses six common uplink subframes (eg, (n + 4) th through (n +) after a predetermined time from the nth subframe through the common DCI of the nth subframe (downlink subframe). 9) the CCA symbol configuration information for the subframe) can be informed to the UE. 8 illustrates a case in which the predetermined time corresponds to four subframes (for example, 4 ms).
  • the CCA symbol configuration information transmitted to the UE may include a bit pair (or tuple bits) indicating a CCA interval for each uplink subframe (eg, (n + 4) th to (n + 9) th subframes). have. As illustrated in FIG.
  • time domain symbol 0 of the (n + 4) th subframe may be used for CCA.
  • (tuple bits 10)
  • time domain symbols 0 and 13 of (n + 6) th subframe are used for CCA
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a method of updating CCA symbol configuration information through a common DCI according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 includes the common DCI of the nth downlink subframe (eg, the first time point) and the common DCI of the (n + 1) th downlink subframe (eg, the second time point after the first time point).
  • the CCA symbol configuration information is changed, a case in which the CCA configuration of the (n + 7) th subframe is changed is illustrated.
  • the base station uses six common uplink subframes (eg, (n + 4) th to (n + 9) after a predetermined time from the nth downlink subframe through the common DCI of the nth downlink subframe).
  • CCA symbol configuration information for the first subframe can be informed to the UE.
  • 9 illustrates a case where the predetermined time corresponds to four subframes (for example, 4 ms).
  • the base station when the CCA interval for the (n + 7) th subframe is changed, the base station changes the value of a bit pair (or tuple bits) indicating the CCA interval of the (n + 7) th subframe, CCA symbol configuration information (eg, [10 01 11 11 10 01]) including the changed bit pair may be transmitted to the UE in the (n + 1) -th downlink subframe.
  • CCA symbol configuration information eg, [10 01 11 11 10 01]
  • a CCA symbol when a CCA symbol is configured in front of a subframe and signal transmission starts from a second time domain symbol (eg, time domain symbol 1) of the subframe, the UE determines a first time domain symbol (eg, according to the LBT result).
  • the signal may be transmitted at any sample position within the interval of time domain symbol 0).
  • the signal transmitted in the interval of the first time domain symbol (eg, time domain symbol 0) may be an arbitrary signal for channel occupancy, and the terminal is the original first time domain symbol (eg, time domain symbol 0).
  • the last time domain symbol (eg, SC-FDMA symbol) of the LTE uplink subframe may be composed of a sounding reference signal (SRS).
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS may be configured immediately after the first CCA period or just before the last CCA period. The case in which the SRS is included in the above-described embodiment of FIGS. 7A and 7C will be described in detail with reference to FIGS. 10A and 10B.
  • 10A and 10B illustrate an SRS configuration position according to a CCA section according to an embodiment of the present invention.
  • a CCA interval is configured in all M uplink subframes (eg, four) included in an uplink transmission burst (CCA interval is configured behind a subframe) and SRS is configured before the CCA interval. The case is illustrated.
  • FIG. 10B illustrates a case in which a CCA interval is configured in all M uplink subframes included in an uplink transmission burst (CCA interval is configured in front of a subframe) and SRS is configured after the CCA interval. Is illustrated.
  • the existing SRS transmission location may be configured as a section for channel state measurement (CCA).
  • CCA channel state measurement
  • the SRS (or SRS interval) is configured as a CCA interval
  • the PUCCH of the subframe including the CCA interval may be transmitted in a shortened PUCCH structure, and the SRS is not transmitted in the corresponding CCA interval.
  • Shortened PUCCH means PUCCH having a shorter length than conventional PUCCH.
  • the CCA period may be used for the CCA use of the terminal allocated to the next uplink subframe.
  • One or more subframes including the CCA interval may be included in an uplink transmission burst.
  • CCA and SRS transmission may be performed during a period of the last time domain symbol (eg, SC-FDMA symbol) in a subframe.
  • the SRS in this case has a shorter length than the existing SRS, hereinafter referred to as a 'Shortened SRS'.
  • the shortened SRS may not be an SRS composed of two RE intervals but an SRS composed of two or more RE intervals. For example, if the SRS is configured in four RE intervals, a repetition pattern appears during time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols) in the time domain (or time domain), and the Shortened SRS is one of four repetition patterns. Only one, two, or three repeating patterns can be transmitted. The remaining interval (eg, remaining repetition pattern) may be used for CCA.
  • One or more subframes including the CCA period and Shortened SRS may be included in an uplink transmission burst.
  • the uplink transmission burst may include an SRS symbol set composed of one or more time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols). That is, the SRS symbol set includes at least one time domain symbol for SRS transmission.
  • SRS symbol set composed of one or more time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols). That is, the SRS symbol set includes at least one time domain symbol for SRS transmission.
  • the SRS symbol set may be configured (positioned) in front of the uplink subframe set as an uplink pilot time slot (UpPTS) of frame structure type 2 (FST-2).
  • the SRS symbol set may consist of a plurality of time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols) (starting from the start of the subframe) and may be configured at the end of the uplink subframe set.
  • the SRS symbol set may be configured (positioned) in the second time slot of the subframe.
  • a physical random access channel may be included in front of an uplink transmission burst.
  • the PRACH may be configured independently of the SRS or simultaneously configured with the SRS through multiplexing of frequency domain resources (or frequency domain resources).
  • the channel occupancy signal may be included in front of the uplink transmission burst. Referring to Figures 11a and 11b, the unlicensed band uplink transmission burst will be described.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an unlicensed band uplink transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11A illustrates an example in which an SRS symbol set is configured at the front and the rear of an uplink transmission burst.
  • the SRS symbol set included in the front of the uplink transmission burst may include L time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols) among the time domain symbols of the nth subframe.
  • the SRS symbol set included behind the uplink transmission burst may have the same length as the second time slot of the subframe.
  • a PUSCH may be configured in a first time slot of a (n + 5) th subframe and an SRS symbol set may be configured in a second time slot.
  • 11A includes M (eg, 4) uplink subframes (eg, (n + 1) th to (n + 4) th subframes), and M uplinks At least one of the subframes (eg, the (n + 2) th subframe) may include a CCA interval instead of the SRS interval.
  • L time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols) in which PRACH and SRS are multiplexed may be configured (included) in front of the uplink transmission burst illustrated in FIG. 11B. That is, multiplexed PRACH and SRS may be configured (included) in L time domain symbols among the time domain symbols of the nth subframe.
  • the SRS symbol set included behind the uplink transmission burst illustrated in FIG. 11B may include N time domain symbols (eg, SC-FDMA symbols) among time domain symbols of the (n + 5) th subframe. have.
  • 11B includes M uplink subframes (eg, (n + 1) th to (n + 4) th subframes), and M uplinks.
  • At least one of the subframes (eg, the (n + 2) th subframe) may include a CCA section and a shortened SRS section instead of the SRS section.
  • the downlink transmission burst and the uplink transmission burst may be continuously transmitted.
  • the downlink transmission burst and the uplink transmission burst transmitted continuously are referred to as an 'unlicensed transmission burst'.
  • a section in which there is no signal transmission for a predetermined interval (hereinafter, 'non-transmission section No_Tx') may be included.
  • the last downlink subframe included in the downlink transmission burst is referred to as a 'switch subframe'. This is called.
  • the CCA may be performed by the terminal according to the defined channel access procedure.
  • a switching subframe will be described with reference to FIGS. 12A, 12B, and 12C.
  • 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating switching subframes included in an unlicensed transmission burst according to an embodiment of the present invention.
  • FIGS. 12A, 12B, and 12C illustrate a set of signals included in the downlink transmission burst and the uplink transmission burst defined above.
  • a switching subframe may be configured by different sets of signals included in the downlink transmission burst and the uplink transmission burst.
  • the switching subframe may include a downlink partial subframe having a DwPTS length, a channel occupancy signal, a non-transmission period (No_Tx), and an SRS symbol set.
  • the SRS symbol set may include N time domain symbols among time domain symbols of a transition subframe.
  • the switching subframe may include a downlink partial subframe having a DwPTS length, a non-transmission period (No_Tx), and a PRACH symbol set.
  • the PRACH symbol set may include at least one time domain symbol for PRACH transmission.
  • the switching subframe may include a downlink partial subframe having a DwPTS length, a channel occupancy signal, and a non-transmission period (No_Tx).
  • the channel state In the unlicensed band, the channel state must be checked first according to the channel access procedure before the communication node transmits the burst.
  • the downlink channel access procedure may include a channel access procedure for the downlink transmission burst.
  • different parameter values are defined according to the classification of traffic to be transmitted by the communication node.
  • Table 4 below shows channel access priority classes according to four classes (Voice, Video, Best effort (BE), and BK (background)) of traffic that a communication node intends to transmit. The smaller the value of the channel access priority class, the higher the priority. According to the value of the channel access priority class, the contention window size (CWS) and the maximum occupancy time (Max. COT) are defined differently.
  • CWS contention window size
  • Max. COT maximum occupancy time
  • channel slot method for wireless LAN and LAA (category 4) waits for a certain time from the moment when the signal occupying the channel disappears, and when the randomly selected count value among the CWS sizes becomes 0, transmission is performed.
  • the predetermined time may be composed of a fixed time of 16us and K slot slots (one slot has a length of 9us).
  • COT 1 (Voice) One ⁇ 3, 7 ⁇ 2 ms 2 (Video) One ⁇ 7, 15 ⁇ 3 ms 3 (BE) 3 ⁇ 15, 31, 63 ⁇ 10ms or 8ms 4 (BK) 7 ⁇ 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023 ⁇ 10ms or 8ms
  • Claim 1 CCA CCA method is to perform the number of fixed-length (such as, 16us) and CCA slot in the K slot during a predetermined period of time (T).
  • the second CCA method is to perform CCA for a time including a randomly selected number of CCA slots among positive integers smaller than the collision window size N slot and greater than zero.
  • TxOP transmission opportunity
  • the first UL method is for a communication node to transmit a subframe composed of an uplink signal (or channel) at a scheduled time point without checking channel occupancy status.
  • the second UL method is for the communication node to check the channel occupancy state for a fixed length and transmit a subframe consisting of an uplink signal (or channel) if the channel is not occupied.
  • the third UL method is for the communication node to check a channel occupancy state during a randomly selected CCA slot length and transmit a subframe composed of an uplink signal (or channel) when the channel is not occupied.
  • the first UL method may be used for the next transmission.
  • an uplink transmission burst transmitted after a downlink transmission burst (No_Tx) of a predetermined length after a downlink transmission burst may be performed at the scheduled time without checking the channel state.
  • the maximum time that can be continuously transmitted is defined in one TxOP interval, and the transmission of an uplink transmission burst transmitted after a non-transmission interval No_Tx of a predetermined length after the maximum continuous transmission time may be performed. Can be performed at a scheduled time without.
  • transmission of uplink subframes transmitted after the first subframe of the uplink transmission burst during one TxOP period may be performed at a scheduled time point without checking the channel state.
  • the first subframe may be an uplink subframe including a PUSCH or a subframe including a PRACH symbol set or an SRS symbol set having a length of 1 ms or less.
  • the first subframe may be transmitted by the terminal after the channel occupancy state is confirmed immediately before transmission, according to a transmission condition.
  • a UE that is scheduled (or assigned) a subframe after the first subframe may not be scheduled for the first subframe.
  • the communication node does not check the channel occupancy state immediately before transmitting the subframes after the first subframe, but a non-transmission interval No_Tx of a predetermined length may be configured. That is, the specific terminal may not be scheduled for the first subframe among the uplink bursts scheduled by the base station to the plurality of terminals.
  • the base station may configure a non-transmission interval No_Tx of a predetermined length between the subframes for the terminals that do not include the first subframe (the channel access status check is performed) in the scheduled subframe.
  • the length of the non-transmission interval No_Tx may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • the UE may confirm that the scheduled subframe is not the first subframe of the uplink transmission burst through a DCI message in (e) PDCCH scheduling the corresponding subframe.
  • the first subframe and subsequent subframes may be divided into 1 bit.
  • a terminal that checks the channel occupancy state at least once during one TxOP period may perform uplink transmission or SRS transmission of a discontinuously scheduled subframe without confirming the channel occupancy state immediately before the transmission. Can be.
  • the last predetermined period in the previous subframe of the subframe scheduled to the terminal may be configured as a non-transmission period (No_Tx) for the terminal initially scheduled for the TxOP.
  • No_Tx non-transmission period
  • the terminal may not need to further check the channel occupancy state.
  • a communication node eg, a terminal
  • the communication node may check the channel occupancy state immediately before the first SRS transmission.
  • the UE may perform the SRS transmission without checking the channel occupation status.
  • uplink transmission including only the SRS symbol set without including the PUSCH may be performed at a scheduled time without checking the channel state.
  • the communication node eg, the terminal
  • the length of the non-transmission period (No_Tx) may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • transmission of an uplink subframe including only the PUCCH and not including the PUSCH may be performed at the scheduled time without checking the channel state.
  • the communication node eg, the terminal
  • the length of the non-transmission period (No_Tx) may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • uplink transmission including only the PRACH without including the PUSCH may be performed at the scheduled time without checking the channel state.
  • the communication node eg, the terminal
  • the length of the non-transmission period (No_Tx) may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • the second UL method may be used for the next transmission.
  • the communication node may check the channel state for a predetermined time before transmitting the first SRS or PRACH in the switching subframe after the downlink transmission burst during one TxOP period.
  • the communication node may check the channel state for a predetermined time before transmitting the first uplink subframe (including the PUSCH) after the downlink transmission burst.
  • the predetermined time for checking the channel state may be a time configured by a predetermined time and a CCA slot.
  • the predetermined time for checking the channel status may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • the communication node may check the channel state for a predetermined time immediately before transmitting the SRS.
  • the predetermined time for checking the channel state may be a time configured by a predetermined time and a CCA slot.
  • the predetermined time for checking the channel status may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • the communication node may check the channel state for a predetermined time immediately before transmitting the PRACH.
  • the predetermined time for checking the channel state may be a time configured by a predetermined time and a CCA slot.
  • the predetermined time for checking the channel status may be 9us, 16us, 25us, 34us, or hundreds of us.
  • the third UL method may be used for the next transmission.
  • a third UL method may be applied to transmission of a subframe including the first SRS, PRACH, or PUSCH.
  • a third UL method may be applied to SRS transmission temporally multiplexed with a PUSCH in one subframe.
  • a third UL method may be applied to a PRACH transmission temporally multiplexed with a PUSCH in one subframe.
  • a third UL method may be applied to transmission of an uplink subframe corresponding to DCI of (e) PDCCH including information for uplink random channel access.
  • a carrier indicator field (CIF) of DCI format 0 or DCI format 4 / 4A indicates an unlicensed band cell
  • the number of slots for random backoff may be included in the DCI message.
  • a third UL method may be applied to transmission of an uplink subframe scheduled in a cross carrier.
  • the terminal may start checking the channel occupancy state so that the random backoff may be terminated at the transmission time of the scheduled subframe. That is, regardless of the slot value for random backoff, the uplink transmission time point is the same as the uplink transmission time point for other cells in the same cell group.
  • the time required for checking the channel occupancy state may not exceed the length of one time domain symbol (eg, SC-FDMA symbol), in which case the TxOP may be 1 ms.
  • the time required for checking the channel occupancy state may consist of random backoff only, or may consist of a fixed time and random backoff.
  • a collision window value for random backoff may be included in the DCI message.
  • the collision window value may be changed according to the reception success result of the previous uplink transmission burst.
  • the collision window value included in the DCI message may be a bit string corresponding to a collision window set defined by a higher layer or a collision window set already defined in a standard. For example, when the collision window set is ⁇ 3, 5, 7 ⁇ , the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 01, 10, 11 ⁇ . For another example, when the collision window set is ⁇ 3, 5, 6, 7 ⁇ , the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ . Alternatively, the actual collision window value may be included in the DCI message.
  • the number of slots for random backoff may be included in the DCI message. This may be used to allow all terminals scheduled for the same uplink subframe to perform the same backoff.
  • the collision window set is ⁇ 3, 5, 7 ⁇
  • the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 01, 10, 11 ⁇ , and '00' indicates a collision window value to the terminal. Instead, it can be defined as passing a random backoff value.
  • the collision window field received by the terminal is '00', the terminal may expect to include a random backoff value in the next field.
  • the terminal may start checking the channel occupancy state so that the random backoff may be terminated at the transmission start time of the scheduled uplink transmission burst. That is, regardless of the slot value for random backoff, the uplink transmission time point may be the same as the uplink transmission time point for other cells of the same cell group.
  • the time required for checking the channel occupancy state may consist of only random backoff or a fixed time and random backoff.
  • the random backoff value is selected within the collision window, and the collision window value may be changed according to the reception success result of the previous uplink transmission burst.
  • the UE may determine the number of slots for random backoff from the collision window value included in the DCI or the actual number of random backoff slots.
  • a collision window value or an actual random backoff value for random backoff selection is added to the DCI message. May be included.
  • the collision window value included in the DCI message may be a bit string corresponding to the collision window set defined by the higher layer or the collision window set already defined in the standard. For example, when the collision window set is ⁇ 3, 5, 7 ⁇ , the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 01, 10, 11 ⁇ . For another example, when the collision window set is ⁇ 3, 5, 6, 7 ⁇ , the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ .
  • the collision window value and the actual random backoff value may be configured at the same time.
  • the collision window value included in the DCI message may be configured as ⁇ 01, 10, 11 ⁇ , and '00' indicates a collision window value to the terminal. Instead, it can be defined as passing a random backoff value.
  • the collision window field received by the terminal is '00', the terminal may expect to include a random backoff value in the next field.
  • scheduling for a subframe including a PUSCH may be scheduled by downlink of a same cell or by cross-carrier scheduling by another cell in a cell group. Can be.
  • self-carrier scheduling it may be required to confirm whether a communication node (eg, terminal) should perform confirmation of channel occupancy status immediately before transmitting the corresponding subframe.
  • dynamic scheduling for SRS transmission resources may be required.
  • scheduling information may be included in the DCI transmitted through the downlink PDCCH common search space.
  • At least one of the following information (eg, first information, second information, third information, fourth information, fifth information, sixth information) to DCI transmitted through the downlink PDCCH common search space of the unlicensed band May be included.
  • the corresponding subframe below refers to the (n + k) th subframe based on the nth downlink subframe in which the DCI including at least one of the following information (eg, first information to sixth information) is transmitted. It means a frame (or the position of the (n + k) th subframe). For example, k may be four.
  • the first information is information indicating whether the first subframe of the uplink transmission burst is configured in the corresponding subframe.
  • the second information is information indicating whether confirmation of the channel occupation status is performed immediately before the uplink subframe to be transmitted in the corresponding subframe.
  • the third information is information indicating whether the SRS symbol set is included in the corresponding subframe.
  • the fourth information is information indicating whether or not the last time domain symbol (eg, SC-FDMA symbol) of the corresponding subframe is configured for SRS transmission.
  • the fifth information is information indicating whether or not the last time domain symbol (eg, SC-FDMA symbol) of the corresponding subframe is configured for confirmation of the channel occupation state.
  • Sixth information is information for triggering SRS transmission in a corresponding subframe.
  • one downlink subframe may schedule several uplink subframes.
  • DCI for delivering scheduling information may be configured through the following method (eg, method M10, method M20, method M30).
  • DCI information for at least one of the following methods eg, methods M10 to M30 may be included in one downlink subframe and transmitted.
  • Method M10 is a method in which a base station provides scheduling information for different uplink subframes through two or more different DCIs using one downlink subframe, respectively.
  • the scheduling information may include the position of the first uplink subframe that can be occupied. That is, the position of the first uplink subframe (eg, X in (n + 4 + X)) that can be occupied based on the nth (where n is a natural number) downlink subframe including DCI is included in the scheduling information. May be included.
  • Method M20 is a method in which a base station provides scheduling information for two or more different uplink subframes through one DCI using one downlink subframe.
  • the scheduling information may include the number of consecutive subframes including the (n + 4 + X) th subframes based on the nth downlink subframe including the DCI.
  • the method M30 is a method for providing, by the base station, scheduling information specified through a predetermined bit length included in the DCI, for one or more scheduling information defined by an upper layer message or an RRC message.
  • information on a subframe location may be additionally included in existing DCI formats for granting an uplink subframe.
  • the information about the subframe location may be included in scheduling information (scheduling information for different uplink subframes) provided through two or more different DCIs transmitted in one downlink subframe.
  • the DCI message (DCI message related to uplink scheduling) included in the nth subframe in the LTE system is valid for the (n + 4) th uplink subframe.
  • An uplink subframe is defined according to a downlink position in which DCI is included in a frame configuration (frame configuration of uplink and downlink) for TDD of LTE.
  • an UL index field may be included in the DCI of the downlink subframe. The uplink index field is used to distinguish when uplink is configured in two subframes having different positions through one downlink subframe.
  • the position of the uplink subframe according to the value of the uplink index field may be predefined.
  • the information configuration method for the method M10 is to configure two or more bits in the uplink index field.
  • the uplink index field may designate a (n + 4 + X) th subframe based on the nth downlink subframe including the DCI.
  • X is a positive integer including 0 and may be defined according to the value of the uplink index field.
  • the base station includes information (eg, a value of the 'UL Index field') indicating the scheduled uplink subframe (eg, the (n + 4 + X 1 ) th subframe) in the first DCI, and the scheduled uplink subframe Information representing a frame (e.g., the (n + 4 + X 2 ) th subframe, where X 1 ⁇ X 2 ) (e.g., the value of the 'UL Index field') is assigned to the second DCI (different from the first DCI). And the first DCI and the second DCI may be transmitted in the downlink subframe (eg, the nth subframe).
  • information eg, a value of the 'UL Index field'
  • the scheduled uplink subframe Information representing a frame (e.g., the (n + 4 + X 2 ) th subframe, where X 1 ⁇ X 2 ) (e.g., the value of the 'UL Index field') is assigned to the second DCI (different from the
  • the 'UL Index' field may be configured with 3 bits (eg, a value of 0 to 7), as shown in Table 5 below, in consideration of the maximum channel occupancy time (Maximum COT) of the unlicensed band.
  • the value of the 'UL Index' field is 1, the start of a downlink subframe (eg, nth subframe) in which DCI is transmitted and an uplink subframe (eg, (n + 4 + 1) th subframe) are scheduled.
  • the interval between the beginning of the frame) corresponds to (4 + 1) subframes.
  • Another method of configuring information for method M10 is flexible timing information on the position of a scheduled (n + 4 + X) -th uplink subframe, in which the base station directly defines an X value (eg, seconds). It is.
  • An X value may be included in the DCI for each uplink scheduling.
  • multiple uplink subframes of a predetermined subframe length may be configured to be continuous or may be configured without gaps.
  • a method of configuring DCI information for continuous multiple uplink subframe scheduling is to specify the number of consecutive subframes.
  • the number of consecutive subframes may be included in scheduling information (scheduling information for two or more different uplink subframes) provided through one DCI.
  • the first starting subframe may be the (n + 4) th subframe based on the nth downlink subframe including the DCI or a value newly defined in the DCI.
  • the number of consecutively configured (or scheduled) subframes may be newly defined in the DCI. For example, when 3 bits are used for DCI, the number of consecutive multiple uplink subframes including the (n + 4) th subframe after the nth subframe in which the DCI is received is' multi sub According to the value of the 'frame number' field, it may be defined as shown in Table 6.
  • the above-described DCI formats for the method M10 and the method M20 may be simultaneously configured in one downlink subframe.
  • the value of the 'number of subframes' field and the value of the 'UL Index' field may be included in the DCI at the same time. That is, the base station may include information indicating the number of consecutively scheduled subframes and information indicating the position of the first uplink subframe that can be occupied in the same DCI. For example, when the value of the 'number of subframes' field is a predetermined value, the position of the uplink subframe may be designated through the 'UL Index' field included in the DCI.
  • the 'Multiple Subframes' field is not the contiguous multiple subframes, but the subframe position specified by the value of the 'UL Index' field. It can be understood as uplink scheduling information for.
  • the value of the 'multiple subframe number' field may mean the number of consecutive multiple subframes including the (n + 4) th subframe. have. In this case, the 'UL Index' field may not be included in the DCI.
  • Table 7 shows a case in which a 3-bit length 'multiple subframe number' field and a 3-bit length 'UL Index' field are configured together in the DCI.
  • Table 7 when the value of the 'number of multiple subframes' field is 1 or more, the number of consecutive uplink subframes configured in addition to the (n + 4) th subframe may be considered. If the value of the 'Multiple Subframes' field is 0, rather than consecutive multiple subframes, the 'Multiple Subframes' field is assigned to the subframe specified by the value of the 'UL Index' field included in the same DCI. It means DCI information about the scheduling of the configured uplink.
  • the position of the scheduled uplink subframe may be determined based on the value of the 'UL Index' field. If the value of the 'Number of Multiple Subframes' field is different from a predetermined value (eg 0), the position of the first uplink subframe among the plurality of uplink subframes scheduled is irrelevant to the value of the 'UL Index' field. May be determined (eg, the (n + 4) th subframe).
  • the value of the 'multi index number' field and the value of the 'UL Index' field are included in the DCI at the same time
  • the value of the 'UL Index' field is an arbitrary value
  • the number of 'multi subframes' is specified.
  • the value of the field ' may be referenced. For example, when the value of the 'UL Index' field is 0, which is a predetermined random value, the base station does not schedule only the subframe position defined by the 'UL Index' as an uplink, but is included in the same DCI. According to the value of the 'number of multiple subframes' field, consecutive multiple subframes may be scheduled as uplink.
  • Table 8 shows a case where a 3-bit 'UL Index' field and a 3-bit 'multiple subframe number' field are configured together in one DCI.
  • the value of the 'UL Index' field when the value of the 'UL Index' field is 1 or more, the value of the 'UL Index' field may mean an X value at (n + 3 + X).
  • the value of (n + 3 + X) means the position of the (n + 3 + X) th subframe (uplink subframe) scheduled through the DCI information included in the nth subframe.
  • uplink resources for consecutive multiple subframes may be scheduled according to the value of the 'number of subframes' field included in the same DCI. . That is, when the value of the 'UL Index' field is a predetermined value (eg, 0), the number of uplink subframes that are continuously scheduled may be determined based on the value of the 'number of multiple subframes' field. At this time, the position of the first uplink subframe scheduled may be determined regardless of the value of the 'UL Index' field (eg, (n + 4) th subframe). If the value of the 'UL Index' field is different from a predetermined value (eg, 0), the number of uplink subframes that are continuously scheduled may be determined to be 1 regardless of the value of the 'multiple subframe number' field. .
  • a predetermined value eg, 0
  • method M30 relates to configuration information for one or more scheduling information (eg, multiple subframe locations, etc.) defined by an RRC message or an upper layer message, and corresponds to an actual configuration indication by a trigger field included in DCI. It is about.
  • the higher layer message or the RRC message may include uplink multiple subframe location information, which may be configured as described above.
  • Such location information may be a criterion for including the 'uplink multiple subframe trigger' field in the DCI in the downlink subframe of the base station.
  • each terminal may receive one or more uplink multiple subframe location information from the base station through an RRC message or an upper layer message.
  • Each such configuration information may be mapped to information of a predetermined bit length.
  • the DCI includes a field for triggering the uplink multiple subframe location information (or configuration information) (that is, an uplink multiple subframe trigger field), and a value of the uplink multiple subframe trigger field is determined by the mapping.
  • the information may be the same as the information (eg, information of a predetermined bit length).
  • Each terminal may configure an uplink multiple subframe according to a value of the 'uplink multiple subframe trigger' field included in the DCI.
  • a communication node may transmit uplink through a multiple scheduling method.
  • the communication node performs scheduling in two steps.
  • a communication node eg, a base station
  • an uplink including information necessary for uplink transmission eg, location and number of RBs, HARQ-related information, LBT parameters, subframe location information, etc.
  • UL grant link grant
  • a communication node eg, a base station
  • the communication node schedules at least one uplink subframe.
  • the subframe index actually transmitted by the communication node may be fixed as the subframe index in the licensed band or may be a virtual subframe index configured after the secondary scheduling step.
  • the UE may receive the secondary scheduling information for the secondary scheduling step through the common DCI of the PHICH or unlicensed band cell.
  • the secondary scheduling information may be defined as a sequence of PHICHs or transmitted through a common DCI of an unlicensed band cell.
  • the UE may change the LBT scheme or may start an uplink subframe based on the secondary scheduling time point.
  • the multiple scheduling method will be described with reference to FIG. 13.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a multiple uplink scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • the communication node eg, the base station performs the (n + 5) th, (n + 6) th, and (n + 7) th uplink sub through the uplink grant DCI in the first scheduling step.
  • the case of scheduling a frame is illustrated.
  • the base station transmits at least one uplink subframe (eg, (n + 5) th to (n + 7) th subframes) to the UE in the primary downlink subframe (eg, the nth subframe).
  • the primary scheduling information for scheduling the may be transmitted.
  • the terminal may configure the uplink from the defined time point.
  • the defined time point is a subframe (eg, (k + 1) th subframe or (k + 1) th subframe away from the kth subframe (eg, (n + 4) th subframe), which is a secondary downlink subframe, or (k +2) th subframe).
  • the defined view point may be the (n + 5) th subframe in FIG. 13.
  • a base station transmits an uplink signal to a user equipment in a second downlink subframe (eg, (n + 4) th subframe) separated by a predetermined time from a first downlink subframe (eg, an nth subframe). Secondary scheduling information for determining the may be transmitted.
  • the UE corresponds to an uplink subframe corresponding to a transmission time determined by the second scheduling information among uplink subframes (eg, (n + 5) th to (n + 7) th subframes) scheduled by the primary scheduling information.
  • an uplink signal may be transmitted.
  • the uplink transmission granted in the primary scheduling step is performed in a specific subframe (eg, (k + 1) th subframe or (k + 2) th subframe).
  • the terminal receiving the secondary scheduling information of the secondary scheduling step instead of the LBT of the category 4 You can change the LBT method by performing a single LBT of 25us. For example, the terminal receiving the secondary scheduling information checks the occupied state of the unlicensed band channel for 25us time before transmitting the uplink signal, and when the occupied state of the unlicensed band channel is unoccupied, The uplink signal may be transmitted.
  • the PHICH sequence may have its sequence value determined according to the primary scheduling information (eg, uplink grant subframe index information) of the primary scheduling step. Therefore, when the terminal detects the PHICH sequence (PHICH sequence for the secondary scheduling step) received in the kth subframe (eg, (n + 4) th subframe), the primary scheduling information of the primary scheduling step Is expected to be valid, and can be transmitted from a specific subframe (eg, (k + 1) th subframe or (k + 2) th subframe).
  • the primary scheduling information of the primary scheduling step Is expected to be valid, and can be transmitted from a specific subframe (eg, (k + 1) th subframe or (k + 2) th subframe).
  • the UE may check scheduling validity of the secondary scheduling step. For example, in the method using the toggle concept, when the bit defined as 1 in the primary scheduling step is changed to 0 in the kth subframe (eg, (n + 4) th subframe), the UE is secondary The scheduling of the scheduling step may be confirmed to be valid, and the uplink may be transmitted from a specific subframe (eg, the (k + 1) th subframe or the (k + 2) th subframe).
  • a specific subframe eg, the (k + 1) th subframe or the (k + 2) th subframe.
  • the uplink grant DCI of the primary scheduling step does not include fixed subframe information, but includes subframe index information based on when the secondary scheduling information of the secondary scheduling step is received. Can be.
  • subframe index information for uplink subframe transmission may not be included in the uplink grant DCI. This is because the transmission time of the actual uplink subframe may vary depending on the channel occupancy result. Therefore, in the first scheduling step, uplink scheduling information other than subframe information related to a transmission time point may be delivered to the terminal.
  • the UE may detect an information bit (hereinafter, referred to as 'first information bit') indicating a multiple scheduling method from a DCI including scheduling information (DCI of a first scheduling step).
  • the first information bit may be included in DCI format 0A, DCI format 0B, DCI format 4A, or DCI format 4B.
  • the 'Timing offset' field means a value of k at (n + 4 + k), which is a transmission point of an uplink subframe scheduled by the DCI transmitted in the nth subframe, and has a value from 0 to 15. Can have.
  • the terminal can transmit the uplink at a designated time.
  • the time point at which the UE transmits the uplink may be determined through at least one of the following three methods (eg, method M100, method M110, and method M120).
  • Method M100 is a terminal transmits an uplink at a predefined time point.
  • the predefined time point is a subframe after a predetermined time (eg, (m + 1) from the mth subframe (eg, (n + 4) th subframe of FIG. 13) including the scheduling of the secondary scheduling step. ) Subframe or (m + 2) th subframe).
  • Method M200 includes transmission subframe information in the scheduling DCI of the secondary scheduling step.
  • the method M300 simultaneously uses information bit (s) (eg, first information bits) and 'Timing offset' information indicating a multiple scheduling method.
  • the value of the 'Timing offset' field is the mth subframe (eg, (n + 4) in FIG. 13) including the scheduling of the secondary scheduling step.
  • the information bits (eg, first information bits) indicating the multiple scheduling method in the primary scheduling step may be included in the common DCI or included in each uplink scheduling DCI.
  • all uplink scheduling of the corresponding subframe may be defined as using the multiple scheduling method. This is because collision may occur when uplink is scheduled through the existing single scheduling method while the multiple scheduling method is defined. Therefore, all uplinks can be scheduled through the same multiple scheduling method.
  • the multi-scheduling method may be applied only to the terminals of the designated terminal group according to the information bits (eg, the first information bits) indicating the multi-scheduling method.
  • the information bits eg, the first information bits
  • the terminal configuration information bits e.g, the first information bits
  • the terminal configuration information bits are detected in the scheduling of the secondary scheduling step
  • the terminal of the terminal group corresponding to the detected group configuration information bits is assigned to the uplink sub.
  • the frame can be transmitted at a specified time. For example, when a terminal belongs to a terminal group indicated by the group configuration information bit included in the secondary scheduling information, the terminal may transmit an uplink signal at a designated time.
  • UE group information may be signaled to the UE through an upper message (eg, an RRC message).
  • an upper message eg, an RRC message.
  • information bits eg, group configuration information bits
  • the uplink scheduling of the UE included in the UE group may be determined to be multiple scheduling.
  • DCI Downlink scheduling
  • a subframe including information bits (eg, first information bits) indicating multiple scheduling methods of all or some terminal groups is expected to be scheduled through the multiple scheduling method.
  • information bits eg, first information bits
  • the same information bits eg, first information bits
  • the terminal may transmit the uplink according to the scheduling information of the first scheduling step based on the designated transmission time point.
  • Secondary scheduling information of the secondary scheduling step may be included in the common DCI and transmitted.
  • the PHICH sequence included in the subframe of the scheduling for the primary scheduling step may be transmitted in the same subframe of the scheduling for the secondary scheduling step.
  • the terminal detects the same PHICH sequence, it is possible to confirm the scheduling of the first scheduling step and the scheduling of the secondary scheduling step.
  • the multiple scheduling method may be signaled by the RRC message.
  • the multiple scheduling method is activated through the RRC message, the uplink subframe scheduled afterwards is defined only through the multiple scheduling method.
  • multiple scheduling methods are deactivated via RRC messages, a single scheduling method becomes possible.
  • a subframe including an activation or deactivation message eg, an RRC message
  • the multiple scheduling method may be defined as being activated or deactivated after the (n + y) th subframe.
  • the LBT procedure for uplink channel access scheduled through the multi-scheduling method may follow LBT parameter information signaled through DCI format 0A, DCI format 0B, DCI format 4A, or DCI format 4B.
  • the communication node performs a single sensing of 25 us, or clears and senses a gap of 16 us. Can be sent without.
  • constraints of the multiple scheduling method may be as follows.
  • the terminal may not receive other uplink scheduling until the uplink scheduled through the multiple scheduling method is transmitted. This is because the uplink transmission time based on the multiple scheduling method is not fixed, and thus may collide with the uplink scheduling of the single scheduling method (eg, fixed at (n + 4 + k)).
  • the terminal may ignore or initialize scheduling of the previous multiple scheduling method.
  • the terminal may ignore or initialize scheduling of the previous multiple scheduling method based on one of an uplink transmission time based on a single scheduling and a time point when the single scheduling information is confirmed. This is because the UE may not detect the secondary scheduling step of the multi-scheduling. This is because the base station does not perform a single scheduling in a state where multiple scheduling is performed to the terminal.
  • the scheduling (eg, secondary scheduling information) of the secondary scheduling step is received within a predetermined time (eg, X subframes) from the scheduling time point (eg, the nth subframe) of the primary scheduling step. If not, the terminal may ignore or initialize the scheduling of the first scheduling step. For example, when secondary scheduling information is not received within a predetermined time (eg, X subframes) from the primary downlink subframe (eg, the nth subframe), the terminal invalidates the primary scheduling information. (invalid)
  • the value of X may be signaled to the terminal by the RRC message.
  • the value of X may be fixed to a specific value in consideration of the value of the 'Timing offset' field (eg, from (n + 4 + 15), the value of X may be 19). That is, the value of X may be indicated by a 'Timing offset' field (eg, a field indicating a timing offset for uplink transmission) included in the DCI. Alternatively, the value of X may be signaled through scheduling in the primary scheduling step (eg, the value of X is included in the primary scheduling information).
  • the embodiment of the present invention is not implemented only through the apparatus and / or method described so far, but may be implemented through a program that realizes a function corresponding to the configuration of the embodiment of the present invention or a recording medium on which the program is recorded.
  • Such implementations can be readily implemented by those skilled in the art from the description of the above-described embodiments.
  • Methods according to embodiments of the present invention may be implemented in the form of program instructions that may be executed by various computer means, and may be recorded on a computer readable medium.
  • Computer-readable media may include, alone or in combination with the program instructions, data files, data structures, and the like.
  • the program instructions recorded on the computer readable medium may be those specially designed and configured for the present invention, or may be known and available to those skilled in computer software.
  • Examples of computer readable media may include hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Examples of program instructions may include not only machine code such as produced by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the hardware device described above may be configured to operate with at least one software module to perform the operations of the present invention, and vice versa.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
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Abstract

단말이 비면허대역에서 상향링크 신호를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 단말은, 제1 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터, 적어도 하나의 상향링크 서브프레임을 스케줄링하는 제1 스케줄링 정보를 수신한다. 상기 단말은 상기 제1 하향링크 서브프레임 이후의 제2 하향링크 서브프레임에서 상기 기지국으로부터, 상기 상향링크 신호의 전송 시점을 결정하는 제2 스케줄링 정보를 수신한다. 그리고 상기 단말은 상기 적어도 하나의 상향링크 서브프레임 중 상기 전송 시점에 대응하는 제1 상향링크 서브프레임에서, 상기 상향링크 신호를 전송한다.

Description

비면허대역 통신 시스템에서 신호를 전송하는 방법 및 장치, 상향링크 스케줄링 방법 및 장치, 그리고 채널 상태 측정 구간에 관한 정보를 전송하는 방법 및 장치
본 발명은 비면허대역 무선통신 시스템에서 시분할 방식(TDD: time division duplex)을 통해 신호를 구성(configure)하고 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명은 상향링크 스케줄링 방법 및 장치에 관한 것이다.
또한 본 발명은 채널 상태 측정 구간에 관한 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
정보통신 기술의 발전과 더불어 다양한 무선 통신 기술이 개발되고 있다. 무선 통신 기술은 사용 대역에 따라 크게 면허 대역(licensed band)을 사용하는 무선 통신 기술, 비면허 대역(unlicensed band)(예, ISM(industrial scientific medical) 대역)을 사용하는 무선 통신 기술 등으로 분류될 수 있다. 면허 대역의 사용권은 한 사업자(operator)에게 독점적으로 주어지므로, 면허 대역을 사용하는 무선 통신 기술은 비면허 대역을 사용하는 무선 통신 기술에 비해 더 나은 신뢰성과 통신 품질 등을 제공할 수 있다.
면허 대역을 사용하는 대표적인 무선 통신 기술에는, 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 LTE(long term evolution) 등이 있다. LTE를 지원하는 기지국(base station, NodeB, NB) 및 단말(user equipment, UE) 각각은 면허 대역을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
비면허 대역을 사용하는 대표적인 무선 통신 기술에는, IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11 표준에서 규정된 WLAN(wireless local area network) 등이 있다. WLAN을 지원하는 액세스 포인트(access point, AP) 및 스테이션(station, STA) 각각은 비면허 대역을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
한편, 최근 모바일 트래픽(mobile traffic)은 폭발적으로 증가하고 있으며, 이러한 모바일 트래픽을 면허 대역을 통해 처리하기 위해서 추가적인 면허 대역의 확보가 필요하다. 그러나 면허 대역은 유한하고 보통 면허 대역은 사업자들 간의 주파수 대역 경매 등을 통해 확보될 수 있으므로, 추가적인 면허 대역을 확보하기 위해 천문학적 비용이 소모될 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해, 비면허 대역을 통해 LTE 서비스를 제공하는 방안이 고려될 수 있다.
비면허대역의 셀은 기존의 면허대역의 셀과 다른 특징을 가진다. 비면허대역 셀은 기회주의적으로 채널을 점유하며 일정 시간 이상 지속적으로 채널을 점유할 수 없다. 따라서 비면허대역 셀의 상향링크와 하향링크를 시분할 방식으로 이용하기 위하여, 채널 접속 절차, 프레임 구성 방법, 스케줄링 방법, 그리고 상향링크 및 하향링크의 응답 메시지를 전달하는 방법 등이 정의될 필요가 있다.
한편, 발명의 배경이 되는 기술은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 내용을 포함할 수 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는, 비면허대역 무선통신 시스템에서 시분할 방식(TDD)을 통해 신호를 구성하고 이를 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 따르면, 단말이 비면허대역에서 상향링크 신호를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 단말의 전송 방법은, 제1 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터, 적어도 하나의 상향링크 서브프레임을 스케줄링하는 제1 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 상기 제1 하향링크 서브프레임 이후의 제2 하향링크 서브프레임에서 상기 기지국으로부터, 상기 상향링크 신호의 전송 시점을 결정하는 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 상향링크 서브프레임 중 상기 전송 시점에 대응하는 제1 상향링크 서브프레임에서, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 단말의 전송 방법은, 상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정의 시간 내에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신되지 않는 경우에, 상기 제1 스케줄링 정보를 무효화하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 소정의 시간은, 제1 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)에 포함된 타이밍 오프셋(timing offset) 필드에 의해 지시(indicate)될 수 있다.
상기 소정의 시간은, 상기 제1 스케줄링 정보에 포함되거나 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 상기 단말에게 시그널링될 수 있다.
상기 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계는, PHICH(physical hybrid automatic repeat request indicator channel) 및 비면허대역 셀의 공통 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 통해, 상기 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는, 상기 제2 스케줄링 정보에 포함된 단말 그룹 정보가 나타내는 제1 단말 그룹에 상기 단말이 속하는 경우에, 상기 제1 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는, 상기 상향링크 신호를 전송하기 이전에, 25us 시간 동안에 비면허대역 채널의 점유 상태를 확인하는 단계; 및 상기 비면허대역 채널의 점유 상태가 비점유 상태인 경우에, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
또한 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 기지국의 상향링크 스케줄링 방법이 제공된다. 상기 기지국의 상향링크 스케줄링 방법은, 스케줄링된 제1 상향링크 서브프레임을 나타내는 제1 정보를, 제1 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)에 포함시키는 단계; 스케줄링된 제2 상향링크 서브프레임을 나타내는 제2 정보를, 상기 제1 DCI와 다른 제2 DCI에 포함시키는 단계; 및 제1 하향링크 서브프레임에서, 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 제1 정보의 값이 X(단, X는 0을 포함하는 양의 정수)인 경우에, 상기 제1 하향링크 서브프레임의 시작과 상기 제1 상향링크 서브프레임의 시작 간의 간격은 (4+X)개의 서브프레임에 해당할 수 있다.
상기 제1 정보를 상기 제1 DCI에 포함시키는 단계는, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수를 나타내는 제3 정보를, 상기 제1 DCI에 포함시키는 단계를 포함할 수 있다.
상기 제3 정보의 값이 제1 값인 경우에, 상기 제1 정보에 기초해 상기 제1 상향링크 서브프레임의 위치가 결정될 수 있다.
상기 제3 정보의 값이 상기 제1 값과 다른 경우에, 상기 제1 정보에 무관하게 상기 제1 상향링크 서브프레임의 위치가 결정될 수 있다.
상기 제1 정보의 값이 제1 값인 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수가 상기 제3 정보에 기초해 결정될 수 있다.
상기 제1 정보의 값이 상기 제1 값과 다른 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수가 상기 제3 정보에 무관하게 1로 결정될 수 있다.
상기 기지국의 상향링크 스케줄링 방법은, 상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 서브프레임 내에서의 SRS(sounding reference signal) 전송을 트리거(trigger)하기 위한 정보를, 상기 제1 하향링크 서브프레임에서 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기지국의 상향링크 스케줄링 방법은, 상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중 마지막 시간 도메인 심볼이 SRS(sounding reference signal) 전송을 위한 것인지를 나타내는 정보를, 상기 제1 하향링크 서브프레임에서 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 기지국이 비면허대역 채널의 점유 상태가 측정되는 제1 구간에 관한 정보를 전송하는 방법이 제공된다. 상기 기지국의 전송 방법은, 제1 서브프레임에 포함되는 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는지 여부를 단말에게 알리기 위해, 상기 제1 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 시작되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 제1 정보를 생성하는 단계; 및 상기 제1 서브프레임에 포함되며 상기 제1 타임 슬롯 이후에 존재하는 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는지 여부를 상기 단말에게 알리기 위해, 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 종료되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 제2 정보를 생성하는 단계를 포함한다.
상기 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되지 않는 경우에, 상기 제1 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 앞에 존재하는 제1 시간 도메인 심볼을 나타낼 수 있다.
상기 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는 경우에, 상기 제1 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 상기 제1 시간 도메인 심볼과 다른 시간 도메인 심볼을 나타낼 수 있다.
상기 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되지 않는 경우에, 상기 제2 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 뒤에 존재하는 제1 시간 도메인 심볼을 나타낼 수 있다.
상기 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는 경우에, 상기 제2 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 상기 제1 시간 도메인 심볼과 다른 시간 도메인 심볼을 나타낼 수 있다.
상기 기지국의 전송 방법은, 단말 특정(UE-specific) 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information) 및 공통 DCI 중 적어도 하나를 통해, 상기 제1 정보와 상기 제2 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기지국의 전송 방법은, 상기 제1 서브프레임을 위한 상기 제1 구간을 나타내는 제1 비트 쌍과 제2 서브프레임을 위한 상기 제1 구간을 나타내는 제2 비트 쌍을, 제1 시점에 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 제1 비트 쌍은 상기 제1 정보를 위한 1개의 비트와 상기 제2 정보를 위한 1개의 비트를 포함할 수 있다.
상기 기지국의 전송 방법은, 상기 제1 서브프레임을 위한 상기 제1 구간이 변경되는 경우에, 상기 제1 비트 쌍의 값을 변경하는 단계; 및 상기 변경된 제1 비트 쌍과 상기 제2 비트 쌍을 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따르면, 비면허대역에서 시분할 방식(TDD)으로 신호를 구성하고 전송하는 것이 가능하다.
도 1, 도 2, 도 3, 및 도 4는 무선 통신 네트워크의 실시예를 나타내는 도면이다.
도 5는 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른, 비면허대역 하향링크 전송 버스트를 나타내는 도면이다.
도 7a, 도 7b, 도 7c, 및 도 7d는 상향링크 전송 버스트의 CCA 구성을 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른, 공통 DCI를 통해 CCA 심볼 구성 정보를 시그널링하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시예에 따른, 공통 DCI를 통해 CCA 심볼 구성 정보를 업데이트하는 방법을 나타내는 도면이다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명의 실시예에 따른, CCA 구간에 따른 SRS 구성 위치를 나타내는 도면이다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명의 실시예에 따른, 비면허대역 상향링크 전송 버스트를 나타내는 도면이다.
도 12a, 도 12b, 및 도 12c는 본 발명의 실시예에 따른, 비면허 전송 버스트에 포함되는 전환 서브프레임을 나타내는 도면이다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른, 다중 상향링크 스케줄링 방법을 나타내는 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본 명세서에서, 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
또한 본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '연결되어' 있다거나 '접속되어' 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에 본 명세서에서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 '직접 연결되어' 있다거나 '직접 접속되어' 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용되는 것으로써, 본 발명을 한정하려는 의도로 사용되는 것이 아니다.
또한 본 명세서에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
또한 본 명세서에서, '포함하다' 또는 '가지다' 등의 용어는 명세서에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품, 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것일 뿐, 하나 또는 그 이상의 다른 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
또한 본 명세서에서, '및/또는' 이라는 용어는 복수의 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다. 본 명세서에서, 'A 또는 B'는, 'A', 'B', 또는 'A와 B 모두'를 포함할 수 있다.
또한 본 명세서에서, 단말(terminal)은, 이동 단말(mobile terminal), 스테이션(station), 이동국(mobile station), 진보된 이동국(advanced mobile station), 고신뢰성 이동국(high reliability mobile station), 가입자국(subscriber station), 휴대 가입자국(portable subscriber station), 접근 단말(access terminal), 사용자 장비(user equipment, UE), 노드(node), 디바이스(device) 등을 지칭할 수도 있고, 단말, 이동 단말, 스테이션, 이동국, 진보된 이동국, 고신뢰성 이동국, 가입자국, 휴대 가입자국, 접근 단말, 사용자 장비, 노드, 디바이스 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
또한 본 명세서에서, 기지국(base station, BS)은, 진보된 기지국(advanced base station), 고신뢰성 기지국(high reliability base station), 노드B(node B, NB), 고도화 노드B(evolved node B, eNodeB, eNB), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 접근점(access point), 접근 노드(access node), 무선 접근국(radio access station), 송수신 기지국(base transceiver station), MMR(mobile multihop relay)-BS, 기지국 역할을 수행하는 중계기(relay station), 기지국 역할을 수행하는 고신뢰성 중계기(high reliability relay station), 리피터, 매크로 기지국, 소형 기지국 등을 지칭할 수도 있고, 기지국, 진보된 기지국, 고신뢰성 기지국, 노드B, eNodeB, 무선 기지국, 무선 트랜시버, 접근점, 접근 노드, 무선 접근국, 송수신 기지국, MMR-BS, 중계기, 고신뢰성 중계기, 리피터, 매크로 기지국, 소형 기지국 등의 전부 또는 일부의 기능을 포함할 수도 있다.
이하에서는, 비면허대역 무선통신 시스템에서 시분할 방식(TDD: time division duplex)으로 신호를 구성하고 이를 전송하는 방법에 대하여 설명한다. 구체적으로 이하에서는, 비면허대역 시분할 방식(TDD)을 위하여, 채널 접속 방법, 비면허대역 셀의 프레임을 구성하는 방법 및 프레임 구성 정보를 전달하는 방법, 단말에 자원을 할당하기 위한 스케줄링 방법, 그리고 채널 상태 측정 신호와 응답 신호를 전송하는 방법에 대하여 설명한다.
도 1, 도 2, 도 3, 및 도 4는 무선 통신 네트워크의 실시예를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 1 내지 도 4에는, 본 발명의 실시예에 따른 방법 및 장치가 적용되는 무선 통신 네트워크(wireless communication network)가 예시되어 있다. 다만 이는 예시일 뿐이며, 본 발명에 따른 실시예에 따른 방법 및 장치가 적용되는 무선 통신 네트워크는 본 명세서에 기술된 무선 통신 네트워크로 한정되지 않는다. 본 발명의 실시예에 따른 방법 및 장치는, 다양한 무선 통신 네트워크들에 적용될 수 있다.
도 1에는 무선 통신 네트워크의 실시예가 예시되어 있다.
도 1에 예시된 무선 통신 네트워크에서, 제1 기지국(110)은 셀룰러(cellular) 통신(예, 3GPP 표준에서 규정된 LTE, LTE-A(advanced), LTE-U(unlicensed) 등)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)은 MIMO(multiple input multiple output)(예, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint), 캐리어 애그리게이션(CA: carrier aggregation) 등을 지원할 수 있다. 제1 기지국(110)은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110)은 아이디얼 백홀(ideal backhaul) 또는 논(non)-아이디얼 백홀을 통해 다른 기지국(예, 제2 기지국(120), 제3 기지국(130) 등)과 연결될 수 있다.
제2 기지국(120)은 제1 기지국(110)의 커버리지(coverage) 내에 위치할 수 있다. 제2 기지국(120)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다.
제3 기지국(130)은 제1 기지국(110)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(130)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제2 기지국(120) 및 제3 기지국(130) 각각은 IEEE 802.11 표준에서 규정된 WLAN을 지원할 수 있다.
제1 기지국(110) 및 제1 기지국(110)에 접속되는 단말(예, UE) 각각은 면허 대역(F1)과 비면허 대역(F3) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
도 2에는 무선 통신 네트워크의 다른 실시예가 예시되어 있다.
도 2에 예시된 무선 통신 네트워크에서, 제1 기지국(210) 및 제2 기지국(220) 각각은 셀룰러 통신(예, 3GPP 표준에서 규정된 LTE, LTE-A, LTE-U 등)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(210) 및 제2 기지국(220) 각각은 MIMO(예, SU-MIMO, MU-MIMO, 대규모 MIMO 등), CoMP, 캐리어 애그리게이션(CA) 등을 지원할 수 있다. 제1 기지국(210) 및 제2 기지국(220) 각각은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다. 제1 기지국(210) 및 제2 기지국(220) 각각은 매크로 셀을 형성하는 기지국의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제1 기지국(210)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제3 기지국(230)과 연결될 수 있다. 제2 기지국(220)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제4 기지국(240)과 연결될 수 있다.
제3 기지국(230)은 제1 기지국(210)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(230)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제4 기지국(240)은 제2 기지국(220)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제4 기지국(240)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제3 기지국(230) 및 제4 기지국(240) 각각은 IEEE 802.11 표준에서 규정된 WLAN을 지원할 수 있다.
제1 기지국(210), 제1 기지국(210)에 접속되는 단말, 제2 기지국(220), 및 제2 기지국(220)에 접속되는 단말 각각은 면허 대역(F1)과 비면허 대역(F3) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
도 3에는 무선 통신 네트워크의 또 다른 실시예가 예시되어 있다.
도 3에 예시된 무선 통신 네트워크에서, 제1 기지국(310), 제2 기지국(320), 및 제3 기지국(330) 각각은 셀룰러 통신(예, 3GPP 표준에서 규정된 LTE, LTE-A, LTE-U 등)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(310), 제2 기지국(320), 및 제3 기지국(330) 각각은 MIMO(예, SU-MIMO, MU-MIMO, 대규모 MIMO 등), CoMP, 캐리어 애그리게이션(CA) 등을 지원할 수 있다.
제1 기지국(310)은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 매크로 셀을 형성할 수 있다. 제1 기지국(310)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 다른 기지국(예, 제2 기지국(320), 제3 기지국(330) 등)과 연결될 수 있다.
제2 기지국(320)은 제1 기지국(310)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제2 기지국(320)은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제3 기지국(330)은 제1 기지국(310)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(330)은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제2 기지국(320)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제4 기지국(340)과 연결될 수 있다. 제4 기지국(340)은 제2 기지국(320)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제4 기지국(340)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제3 기지국(330)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제5 기지국(350)과 연결될 수 있다. 제5 기지국(350)은 제3 기지국(330)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제5 기지국(350)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제4 기지국(340) 및 제5 기지국(350) 각각은 IEEE 802.11 표준에서 규정된 WLAN을 지원할 수 있다.
제1 기지국(310), 제1 기지국(310)에 접속되는 단말, 제2 기지국(320), 제2 기지국(320)에 접속되는 단말, 제3 기지국(330), 및 제3 기지국(330)에 접속되는 단말 각각은 면허 대역(F1)과 비면허 대역(F3) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
도 4에는 무선 통신 네트워크의 또 다른 실시예가 예시되어 있다.
도 4에 예시된 무선 통신 네트워크에서, 제1 기지국(410), 제2 기지국(420), 및 제3 기지국(430) 각각은 셀룰러 통신(예, 3GPP 표준에서 규정된 LTE, LTE-A, LTE-U 등)을 지원할 수 있다. 제1 기지국(410), 제2 기지국(420), 및 제3 기지국(430) 각각은 MIMO(예, SU-MIMO, MU-MIMO, 대규모 MIMO 등), CoMP, 캐리어 애그리게이션(CA) 등을 지원할 수 있다.
제1 기지국(410)은 면허 대역(F1)에서 동작할 수 있으며, 매크로 셀을 형성할 수 있다. 제1 기지국(410)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 다른 기지국(예, 제2 기지국(420), 제3 기지국(430) 등)과 연결될 수 있다.
제2 기지국(420)은 제1 기지국(410)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제2 기지국(420)은 면허 대역(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제3 기지국(430)은 제1 기지국(410)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제3 기지국(430)은 면허 대역(F2)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제2 기지국(420) 및 제3 기지국(430) 각각은 제1 기지국(410)이 동작하는 면허 대역(F1)과 다른 면허 대역(F2)에서 동작할 수 있다.
제2 기지국(420)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제4 기지국(440)과 연결될 수 있다. 제4 기지국(440)은 제2 기지국(420)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제4 기지국(440)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제3 기지국(430)은 아이디얼 백홀 또는 논-아이디얼 백홀을 통해 제5 기지국(450)과 연결될 수 있다. 제5 기지국(450)은 제3 기지국(430)의 커버리지 내에 위치할 수 있다. 제5 기지국(450)은 비면허 대역(F3)에서 동작할 수 있으며, 스몰 셀을 형성할 수 있다.
제4 기지국(440) 및 제5 기지국(450) 각각은 IEEE 802.11 표준에서 규정된 WLAN을 지원할 수 있다.
제1 기지국(410) 및 제1 기지국(410)에 접속되는 단말 각각은 면허 대역(F1)과 비면허 대역(F3) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 신호를 송수신할 수 있다. 제2 기지국(420), 제2 기지국(420)에 접속되는 단말, 제3 기지국(430), 및 제3 기지국(430)에 접속되는 단말 각각은 면허 대역(F2)과 비면허 대역(F3) 간의 캐리어 애그리게이션(CA)을 통해 신호를 송수신할 수 있다.
한편, 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드(예, 기지국, 단말 등)는 비면허 대역에서 LBT(listen before talk) 절차에 기초하여 신호를 전송할 수 있다. 즉, 통신 노드는 에너지 검출(energy detection) 동작을 수행함으로써, 비면허 대역의 점유 상태를 판단할 수 있다. 통신 노드는 비면허 대역이 아이들(idle) 상태인 것으로 판단된 경우에, 신호를 전송할 수 있다. 이때, 통신 노드는 랜덤 백오프(random backoff) 동작에 따른 경쟁 윈도우(contention window) 동안 비면허 대역이 아이들 상태인 경우에, 신호를 전송할 수 있다. 반면, 통신 노드는 비면허 대역의 상태가 비지(busy) 상태인 것으로 판단된 경우에, 신호를 전송하지 않을 수 있다.
또는, 통신 노드는 CSAT(carrier sensing adaptive transmission) 절차에 기초하여 신호를 전송할 수 있다. 즉, 통신 노드는 미리 설정된 듀티 사이클(duty cycle)에 기초하여 신호를 전송할 수 있다. 통신 노드는 현재 듀티 사이클이 셀룰러 통신을 지원하는 통신 노드를 위해 할당된 듀티 사이클인 경우에, 신호를 전송할 수 있다. 반면, 통신 노드는 현재 듀티 사이클이 셀룰러 통신 외의 통신(예, WLAN 등)을 지원하는 통신 노드를 위해 할당된 듀티 사이클인 경우에, 신호를 전송하지 않을 수 있다. 듀티 사이클은 비면허 대역에 존재하며 WLAN을 지원하는 통신 노드의 수와 비면허 대역의 사용 상태 등에 기초하여, 적응적으로 결정될 수 있다.
통신 노드는 비면허 대역에서 비연속 전송(discontinuous transmission)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 비면허 대역에서 최대 전송 기간(maximum transmission duration) 또는 최대 채널 점유 시간(maximum COT(channel occupancy time))이 설정되어 있는 경우에, 통신 노드는 최대 전송 기간 내에서 신호를 전송할 수 있다. 만약 통신 노드가 현재의 최대 전송 기간 내에 신호를 모두 전송하지 못한 경우에 다음의 최대 전송 기간에서 나머지 신호를 전송할 수 있다. 또한, 통신 노드는 비면허 대역에서 상대적으로 작은 간섭을 가지는 캐리어를 선택할 수 있고, 선택된 캐리어에서 동작할 수 있다. 또한, 통신 노드는 비면허 대역에서 신호를 전송하는 경우에, 다른 통신 노드에 대한 간섭을 줄이기 위해 전송 파워를 조절할 수 있다.
한편, 통신 노드는 CDMA(code division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, WCDMA(wideband CDMA) 기반의 통신 프로토콜, TDMA(time division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, FDMA(frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜, SC(single carrier)-FDMA 기반의 통신 프로토콜, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기반의 통신 프로토콜, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기반의 통신 프로토콜 등을 지원할 수 있다.
도 5는 무선 통신 네트워크를 구성하는 통신 노드(또는 컴퓨팅 장치)를 나타내는 도면이다. 통신 노드(500)는 본 명세서에서 기술되는 기지국 또는 단말 등일 수 있다.
도 5의 실시예에서, 통신 노드(500)는 적어도 하나의 프로세서(510), 네트워크와 연결되어 통신을 수행하는 송수신 장치(520), 및 메모리(530)를 포함할 수 있다. 또한, 통신 노드(500)는 저장 장치(540), 입력 인터페이스 장치(550), 출력 인터페이스 장치(560) 등을 더 포함할 수 있다. 통신 노드(500)에 포함된 구성 요소들은 버스(bus)(570)에 의해 연결되어 서로 통신을 수행할 수 있다.
프로세서(510)는 메모리(530) 및 저장 장치(540) 중에서 적어도 하나에 저장된 프로그램 명령(program command)을 실행할 수 있다. 프로세서(510)는 중앙 처리 장치(CPU: central processing unit), 그래픽 처리 장치(GPU: graphics processing unit), 또는 본 발명의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다. 프로세서(510)는 본 발명의 실시예들과 관련하여 기술된 절차, 기능, 및 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 프로세서(510)는 통신 노드(500)의 각 구성 요소를 제어할 수 있다.
메모리(530) 및 저장 장치(540) 각각은 프로세서(510)의 동작과 관련된 다양한 정보를 저장할 수 있다. 메모리(530) 및 저장 장치(540) 각각은 휘발성 저장 매체 및 비휘발성 저장 매체 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다. 예를 들어, 메모리(530)는 읽기 전용 메모리(ROM: read only memory) 및 랜덤 액세스 메모리(RAM: random access memory) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
송수신 장치(520)는 유선 신호 또는 무선 신호를 송신 또는 수신할 수 있다. 그리고 통신 노드(500)는 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다.
한편, 무선 통신 네트워크에서 통신 노드는 다음과 같이 동작할 수 있다. 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도, 제1 통신 노드에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에 의해 수행되는 방법과 상응하는 방법(예, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, 단말의 동작이 설명되는 경우에, 단말에 대응하는 기지국은 단말의 동작에 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명되는 경우에, 기지국에 대응하는 단말은 기지국의 동작에 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
LTE(long term evolution) 하향링크(DL: downlink)에서, 하나의 서브프레임은 2개의 타임 슬롯(1번째 타임 슬롯, 2번째 타임 슬롯)으로 구성된다. 각 타임 슬롯은 7개 또는 6개의 시간 도메인 심볼(예, OFDM 심볼)로 구성된다. 즉, 하나의 서브프레임은 14개의 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번~13번) 또는 12개의 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번~11번)을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 시간 도메인 심볼은 다중 접속 방식에 따라, OFDM 심볼, OFDMA 심볼, 또는 SC-FDMA 심볼 등일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 OFDM 심볼이 사용되는 경우에, OFDM 심볼은 SC-FDMA 심볼로 대체될 수 있고, 그 반대의 경우에도 마찬가지이다.
서브프레임의 앞 부분에 구성되는 최대 3개 또는 4개의 OFDM 심볼은, 제어 채널들을 포함한다. 면허 대역의 하향링크 제어 채널은, 예를 들어, PCFICH(physical control format indicator channel), PDCCH(physical downlink control channel), PHICH(physical hybrid automatic repeat request indicator channel) 등을 포함할 수 있다. 서브프레임의 남은 부분에는 데이터 전송을 위한 데이터 채널인 PDSCH(physical downlink shared channel)가 기본적으로 할당되고, 일부 자원 블록(RB: resource block)들에 EPDCCH(enhanced physical downlink control channel)가 할당될 수 있다.
서브프레임 내에서 첫 번째 OFDM 심볼에는, 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼 개수에 관한 정보를 전송하는 PCFICH가 포함된다. 또한 제어 채널 영역에는 상향링크(UL: uplink) 전송에 대한 응답 정보인 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 전송하는 PHICH가 포함될 수 있다. PDCCH와 ePDCCH를 통해, 제어 정보인 DCI(downlink control information)가 전송된다. DCI는 단말 및 다수의 단말 그룹을 위한 자원 할당 정보 또는 자원 제어 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI는 상향링크 스케줄링 정보, 하향링크 스케줄링정보, 상향링크 전송전력제어명령(transmit power control command) 등을 포함할 수 있다.
PDCCH 또는 ePDCCH를 통해 전송되는 제어정보인 DCI는, 정보 필드의 종류 및 개수, 각 정보 필드의 비트 수 등에 따라 서로 다른 포맷을 갖는다. DCI 포맷 0, 3, 3A, 4, 4A는 상향링크용으로 정의된다. DCI 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 등은, 하향링크용으로 정의될 수 있다. 각 DCI 포맷에는 캐리어 지시자 필드(CIF: carrier indicator field), RB 할당(assignment), MCS(modulation coding scheme), RV(redundancy version), NDI(new data indicator), TPC(transmit power control), HARQ 프로세스 번호, PMI(precoding matrix indicator) 확인(confirmation), 호핑 플래그(hopping flag), 플래그 필드(flag field) 등의 정보가, 포맷에 따라 선택적으로 포함된다. 따라서, DCI 포맷에 맞는 제어정보의 크기(size)는 달라질 수 있다. 또한, 두 종류 이상의 제어정보 전송을 위해 동일한 DCI 포맷이 사용될 수 있다. 이 경우에, DCI 포맷의 플래그 필드에 의해 제어정보가 구분된다. 아래 표 1은 각 DCI 포맷에 포함되는 정보를 요약한 것을 나타낸다.
DCI Format 정보
Format 0 Resource grants for the PUSCH transmissions (uplink)
Format 1 Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions (transmission modes 1, 2 and 7)
Format 1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH (all modes)
Format 1B Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding (mode 6)
Format 1C Very compact resource assignments for PDSCH (e.g., paging/broadcast system information)
Format 1D Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO (mode 5)
Format 2 Resource assignments for PDSCH for closed-loop MIMO operation (mode 4)
Format 2A Resource assignments for PDSCH for open-loop MIMO operation (mode 3)
Format 3/3A Power control commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit/1-bit power adjustments
PDCCH(또는 ePDCCH)는 하나 또는 복수의 연속(consecutive)되는 CCE(control channel element)(또는 eCCE(enhanced CCE))의 애그리게이션(aggregation)을 통해 전송된다. 본 명세서에서, PDCCH 또는 ePDCCH를 (e)PDCCH 라 하고, CCE 또는 eCCE를 (e)CCE 라 한다.
(e)CCE는 논리적 할당 단위이며, 복수의 REG(resource element group)으로 구성된다. (e)PDCCH를 통해 전송되는 비트 수는, (e)CCE의 개수와 (e)CCE에 의해 제공되는 부호율 사이의 관계에 따라 결정된다.
DCI 포맷에 따라 (e)PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보에는, 에러 검출(error detection)을 위한 CRC(cyclic redundancy check)가 부착(attach)된다. CRC에는 (e)PDCCH 수신 대상(예, 단말 등)이나 (e)PDCCH 수신 용도에 따라, 식별자 RNTI(radio network temporary identifier)가 마스킹 된다. 구체적으로, RNTI에 기초해 스크램블된 CRC가, (e)PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보에 부착된다.
RNTI의 종류 및 값은 아래의 표 2와 같이 정리될 수 있다.
값, Value (hexa-decimal) RNTI
0000 N/A
0001-003C RA-RNTI, C-RNTI, Semi-Persistent Scheduling C-RNTI, Temporary C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, and SL-RNTI
003D-FFF3 C-RNTI, Semi-Persistent Scheduling C-RNTI, eIMTA-RNTI, Temporary C-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, and SL-RNTI
FFF4-FFFC Reserved for future use
FFFD M-RNTI
FFFE P-RNTI
FFFF SI-RNTI
각 RNTI에 대한 용도는, 아래의 표 3과 같다.
RNTI 용도
P-RNTI Paging and System Information change notification
SI-RNTI Broadcast of System Information
M-RNTI MCCH Information Change notification
RA-RNTI Random Access Response
eIMTA-RNTI eIMTA TDD UL/DL Configuration Notification
Temporary C-RNTI Contention Resolution(when no valid C-RNTI is available)
Temporary C-RNTI Msg3 transmission
C-RNTI Dynamically scheduled unicast transmission (상향링크 또는 하향링크)
C-RNTI Triggering of PDCCH ordered random access
Semi-Persistent Scheduling C-RNTI Semi-Persistently scheduled unicast transmission(activation, reactivation, and retransmission)
Semi-Persistent Scheduling C-RNTI Semi-Persistently scheduled unicast transmission (deactivation)
TPC-PUCCH-RNTI Physical layer uplink power control
TPC-PUSCH-RNTI Physical layer uplink power control
SL-RNTI Dynamically scheduled sidelink transmission
비면허대역 셀과 관련된 식별자는, 다음과 같이 정의될 수 있다.
본 명세서에서는 편의상, 비면허대역 셀에 관련된 식별자를, U-RNTI(unlicensed cell-RNTI) 또는 CC-RNTI(예, 비면허대역에 대한 공통 정보의 지정된 식별자)로 명명한다. 본 명세서에서 정의된 U-RNTI 또는 CC-RNTI는, 비면허대역 셀의 정보에 따라 다르게 명명될 수 있다. U-RNTI 또는 CC-RNTI에 대한 값은 상위계층 메시지 또는 RRC(radio resource control) 메시지에 의해 단말에 전달될 수 있다. 본 명세서에서 정의되는 U-RNTI 또는 CC-RNTI의 값은, RRC 시그널링을 통해 알려질 수 있다. U-RNTI 또는 CC-RNTI를 통해 마스킹되는 CRC를 포함하는 DCI는, 비면허대역 PDCCH 공통탐색공간(common search space)을 통해 전송될 수 있다. U-RNTI 또는 CC-RNTI를 통해 마스킹되는 CRC를 포함하는 DCI에는, 비면허대역 셀의 공통 제어 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 하향링크 전송 버스트의 부분(partial) 서브프레임(예, 1ms TTI(transmission time interval) 보다 작은 길이)에 대한 정보가 DCI에 포함될 수 있다. 또는, 비면허대역 상향링크의 공통 제어 정보가 DCI에 포함될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 전송 버스트의 채널 접속을 위한 랜덤 백오프의 카운터 값이 DCI에 포함될 수 있다. 다른 예를 들어, 스케줄링되는 연속된 상향링크 서브프레임의 수가 DCI를 통해 지정될 수 있다.
1. 비면허대역 LTE 프레임의 구조
LTE 시스템의 프레임 구조 타입 3(FST-3: frame structure type 3)은, 정규(normal) CP(cyclic prefix)를 가지는 LAA(licensed-assisted-access) SCell(secondary cell)에 적용된다.
FST-3는 하향링크 서브프레임(1ms 길이)의 연속된 집합(이하 '하향링크 전송 버스트')으로 구성될 수 있다. 여기서, 두 번째 타임 슬롯으로 구성된 시작(starting) 하향링크 부분 서브프레임 또는 DwPTS(downlink pilot time slot) 길이의 시간 도메인 심볼로 구성되는 마지막(ending) 하향링크 부분 서브프레임이, 하향링크 전송 버스트의 시작과 끝에 각각 포함될 수 있다. 하향링크 전송 버스트의 전송 시작 이전 또는 전송 마지막에, 채널 점유를 위한 목적으로, 채널 점유 신호가 포함될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른, 비면허대역 하향링크 전송 버스트를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 6에는, 하향링크 전송 버스트가 두 종류의 하향링크 부분 서브프레임(예, 두 번째 타임 슬롯으로 구성된 시작 하향링크 부분 서브프레임, DwPTS 길이의 마지막 하향링크 부분 서브프레임), M개(예, 4개)의 하향링크 서브프레임(예, 1ms TTI 서브프레임), 그리고 하향링크 전송 버스트의 앞과 뒤에 위치하는 채널 점유 신호를 포함하는 경우가 예시되어 있다. 전송 시점 환경에 따라, 하향링크 전송 버스트에 부분 서브프레임 또는 채널 점유 신호는 포함되지 않을 수 있다.
한편, FST-3는 상향링크 서브프레임의 연속된 집합(이하 '상향링크 전송 버스트')으로도 구성될 수 있다. 상향링크 전송 버스트는 각 단말의 전송 관점에서 연속된 상향링크 집합으로 정의될 수도 있고, 기지국의 수신 관점에서 연속된 상향링크 집합으로 정의될 수도 있다.
상향링크 전송 버스트의 각 서브프레임에는, 채널이 점유되었는지 비어있는지를 확인하기 위한 채널 상태 측정(예, CCA(clear channel assessment)) 구간이 포함될 수 있다. CCA 구간(예, 비면허대역 채널의 점유 상태가 측정되는 구간)은 서브프레임 앞 쪽에 구성될 수 있으며, 최소 하나 이상의 SC-FDMA 심볼로 구성될 수 있다. 또는 CCA 구간은 서브프레임 뒤 쪽에 구성될 수 있으며, 최소 하나 이상의 SC-FDMA 심볼로 구성될 수 있다.
서브프레임의 앞쪽 또는 뒤쪽에 구성되는 CCA 구간은, 모든 상향링크 서브프레임에 구성되거나 특정 상향링크 서브프레임에만 구성될 수도 있다.
CCA 구간이 특정 상향링크 서브프레임에만 구성되는 경우에, 단말은 CCA 구간이 포함된 특정 상향링크 서브프레임을 그랜트(grant)하는 하향링크의 DCI에 포함된 관련 정보를 수신하여, CCA 구간이 포함된 특정 상향링크 서브프레임을 확인할 수 있다. 또는 CCA 구간이 특정 상향링크 서브프레임에만 구성되는 경우에, 단말은 CCA 구간이 포함된 특정 상향링크 서브프레임을 그랜트하는 DCI가 포함된 하향링크에서, 공통 DCI(CRC가 CC-RNTI를 통해 마스킹됨)에 포함된 관련 정보를 수신하여, CCA 구간이 포함된 특정 상향링크 서브프레임을 확인할 수 있다. 여기서, 관련 정보는 CCA 구성 여부, CCA 방법(예, 랜덤백오프 또는 단일 CCA 슬롯), CCA 구성 심볼 길이, 랜덤백오프 값, 및 충돌 윈도우 크기 값 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CCA 구간이 구성되는 경우에, 단말은 CCA 구간에 속하는 시간 도메인 심볼(들)의 RE(resource element)에, PUSCH(physical uplink shared channel)나 PUCCH(physical uplink control channel)를 구성하지 않는다.
단말이 CCA 구성 길이를 확인하는 방법은 다음과 같다. 예를 들어, 단말은 DCI에 포함된 CCA 구성 심볼 수(예, CCA 구간을 구성하는 시간 도메인 심볼의 개수)를 통해 CCA 구성 길이를 바로 확인할 수 있다. 본 명세서에서, CCA 심볼은 CCA를 위해 사용될 수 있는 시간 도메인 심볼을 의미한다. 다른 예를 들어, 단말은 DCI에 포함된 랜덤백오프 값에 따라 요구되는 CCA 구성 심볼 수를 확인할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 단말은 DCI에 포함된 충돌 윈도우 크기 값에 따라 요구되는 CCA 구성 심볼 수를 확인할 수 있다. 또 다른 예를 들어, 모든 단말은 CCA 구간이 서브프레임의 시간 도메인 심볼들 중 처음(또는 마지막) 적어도 하나의 시간 도메인 심볼인 것으로 사전에 알고 있을 수 있다. 또 다른 예를 들어, 상위 계층의 RRC 메시지에 의해, CCA 구성 심볼 수 또는 CCA 구성 심볼 위치(예, 서브프레임의 처음 또는 서브프레임의 마지막)가 단말에게 전달될 수 있다. 또 다른 예를 들어, 하나의 하향링크 서브프레임에서 두 개 이상의 상향링크 서브프레임이 연속하여 그랜트되는 경우에, 단말은 그랜트된 상향링크 서브프레임들 중 첫번째 상향링크 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에는 CCA 구간이 구성되지 않는 것으로 기대할 수도 있다.
단말은 CCA를 위해 구성된 시간 도메인 심볼에 해당하는 RE를 제외한 나머지 RE에, 전송하고자 하는 정보를 레잇 매칭(rate matching)하여 전송할 수 있다.
도 7a, 도 7b, 도 7c, 및 도 7d는 상향링크 전송 버스트의 CCA 구성을 나타내는 도면이다.
도 7a 및 도 7b에는 서브프레임 뒤쪽에 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, 도 7a에는 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 모두에 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있고, 도 7b에는 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 중에서 두 번째 서브프레임과 네 번째 서브프레임에만 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있다.
도 7c 및 도 7d에는 서브프레임 앞쪽에 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, 도 7c에는 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 모두에 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있고, 도 7d에는 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 중에서 첫 번째 서브프레임과 세 번째 서브프레임에만 CCA 구간이 구성되는 경우가 예시되어 있다.
한편, 상술한 CCA 심볼 구성에 대한 정보는, 단말에게 동적으로 알려질 수 있다. 기지국이 단말에게 서브프레임에 포함된 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 시작되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 정보(이하 '제1 위치 정보')를 전송하여, CCA가 수행될 수 있는 시간 도메인 심볼(또는 CCA 구간)이 서브프레임 앞쪽(예, 서브프레임의 1번째 타임 슬롯)에 구성(설정)되는지 여부를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 첫 번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)에서부터 상향링크 전송을 시작하도록 하거나, 두 번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 1번)에서부터 상향링크 전송을 시작하도록 할 수 있다(이 경우에, 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용됨). 즉, 서브프레임의 앞 쪽(예, 1번째 타임 슬롯)에 CCA 구간이 설정되지 않는 경우에, 기지국에 의해 생성된 제1 위치 정보는 서브프레임에 포함된 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 앞에 존재하는 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)을 나타낼 수 있다. 만약 서브프레임의 앞 쪽(예, 1번째 타임 슬롯)에 CCA 구간이 설정되는 경우에, 제1 위치 정보는 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 가장 앞 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)과 다른 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 1번)을 나타낼 수 있다.
기지국은 단말에게 서브프레임에 포함된 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 종료되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 정보(이하 '제2 위치 정보')를 전송하여, CCA가 수행될 수 있는 시간 도메인 심볼(또는 CCA 구간)이 서브프레임 뒤쪽(예, 서브프레임의 2번째 타임 슬롯)에 구성(설정)되는지 여부를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에게 마지막 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 13번)까지 상향링크 전송을 수행하도록 하거나, 끝에서 두 번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 12번)까지만 상향링크 전송을 수행하도록 할 수 있다(이 경우에, 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용됨). 즉, 서브프레임의 뒤 쪽(예, 2번째 타임 슬롯)에 CCA 구간이 설정되지 않는 경우에, 기지국에 의해 생성된 제2 위치 정보는 서브프레임에 포함된 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 뒤에 존재하는 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 13번)을 나타낼 수 있다. 만약 서브프레임의 뒤 쪽(예, 2번째 타임 슬롯)에 CCA 구간이 설정되는 경우에, 제2 위치 정보는 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 가장 뒤 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 13번)과 다른 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 12번)을 나타낼 수 있다.
또는 기지국은 상향링크 전송을 위한 시간 도메인 심볼의 수를 단말에게 시그널링하여, CCA가 수행될 수 있는 시간 도메인 심볼(또는 CCA 구간)이 서브프레임 뒤쪽에 위치하는지 여부를 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말이 상향링크 전송을 위해 사용할 수 있는 시간 도메인 심볼의 개수를 13개 또는 12개로 단말에게 시그널링함으로써, 서브프레임 뒤쪽의 CCA 심볼 구성 정보를 단말에게 알려줄 수 있다.
단말은 서브프레임 앞쪽을 위한 CCA 심볼 구성 정보(예, 서브프레임 앞쪽에 위치하며 CCA를 위해 사용될 수 있는 시간 도메인 심볼에 대한 정보)와 함께, 서브프레임 뒤쪽을 위한 CCA 심볼 구성 정보(예, 서브프레임 뒤쪽에 위치하며 CCA를 위해 사용될 수 있는 시간 도메인 심볼에 대한 정보)를 확인하여, 해당 서브프레임의 CCA 심볼 구성 정보를 판단할 수 있다.
상술한 CCA 심볼 구성 정보(또는 CCA 구간을 구성하는 시간 도메인 심볼에 대한 정보)(예, CCA 심볼의 개수 또는 위치 등)는, 단말 특정(UE-specific) DCI에 포함될 수 있다. 또는 기지국은 비면허대역 공통 DCI를 통해, 다수의 상향링크 서브프레임에 대한 CCA 심볼 구성 정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말 특정(UE-specific) DCI 또는 공통 DCI를 통해, 제1 위치 정보와 제2 위치 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
단말은 비면허대역 셀의 공통 DCI를 복조해야 하므로, 상향링크 그랜트가 면허대역에서 크로스 캐리어 스케줄링(cross carrier scheduling)되던지 상향링크 그랜트가 비면허대역에서 셀프 스케줄링(self-scheduling)되던지 관계 없이, 단말은 CCA 심볼 구성 정보를 확인할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 비면허대역 셀의 M개의 서브프레임에 대한 CCA 구성 정보를 단말에게 시그널링할 수 있다.
공통 DCI 정보는 모든 하향링크 서브프레임에서 전달되지 않을 수 있다. 이 경우에, 단말은 앞선 공통 DCI 정보가 유효한 것으로 기대할 수 있다.
CCA 심볼 구성 정보는 새로 수신되는 공통 DCI에 포함된 정보로 업데이트될 수 있다. 예를 들어, n 번째 하향링크 서브프레임의 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보(예, (n+6) 번째 서브프레임에 대한 CCA 심볼 구성 정보)와 (n+1) 번째 하향링크 서브프레임의 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보(예, (n+6) 번째 서브프레임에 대한 CCA 심볼 구성 정보)가 다른 경우에, 단말은 (n+1) 번째 서브프레임의 공통 DCI 정보를 따를 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른, 공통 DCI를 통해 CCA 심볼 구성 정보를 시그널링하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 8에는, 기지국이 공통 DCI를 통해 M개(예, 6개)의 상향링크 서브프레임에 대한 CCA 심볼 구성 정보를 단말에게 알려주는 경우가 예시되어 있다.
2개의 튜플 비트(tuple bits) 중에서 한 비트는 서브프레임 앞쪽을 위한 CCA 심볼 구성 정보(예, 0: 시간 도메인 심볼 0번에서 전송 시작, 1: 시간 도메인 심볼 1번에서 전송 시작)를 나타내고, 나머지 한 비트는 서브프레임 뒤쪽을 위한 CCA 심볼 구성 정보(예, 0: 시간 도메인 심볼 13번까지 전송 수행, 1: 시간 도메인 심볼 12번까지 전송 수행)를 나타낼 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임을 위한 CCA 구간을 나타내는 비트 쌍은 제1 위치 정보를 위한 1개의 비트와 제2 위치 정보를 위한 1개의 비트를 포함할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 n번째 서브프레임(하향링크 서브프레임)의 공통 DCI를 통해, n번째 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 6개의 상향링크 서브프레임(예, (n+4)번째~(n+9)번째 서브프레임)에 대한 CCA 심볼 구성 정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 도 8에는, 상기 소정 시간이 4개의 서브프레임(예, 4ms)에 해당하는 경우가 예시되어 있다. 단말에게 전송되는 CCA 심볼 구성 정보는 각 상향링크 서브프레임(예, (n+4)번째~(n+9)번째 서브프레임)을 위한 CCA 구간을 나타내는 비트 쌍(또는 tuple bits)을 포함할 수 있다. 도 8에 예시된 바와 같이, 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보가 [10 00 11 01 10 10] 인 경우에, (n+4)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+5)번째 서브프레임에는 CCA 심볼이 포함되지 않고(tuple bits=00), (n+6)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번과 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=11), (n+7)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=01), (n+8)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+9)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있다(tuple bits=10).
도 9는 본 발명의 실시예에 따른, 공통 DCI를 통해 CCA 심볼 구성 정보를 업데이트하는 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 9에는, n번째 하향링크 서브프레임(예, 제1 시점)의 공통 DCI와 (n+1)번째 하향링크 서브프레임(예, 제1 시점 이후의 제2 시점)의 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보가 변함에 따라, (n+7)번째 서브프레임의 CCA 구성이 변경되는 경우가 예시되어 있다.
예를 들어, 기지국은 n번째 하향링크 서브프레임의 공통 DCI를 통해, n번째 하향링크 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 6개의 상향링크 서브프레임(예, (n+4)번째~(n+9)번째 서브프레임)에 대한 CCA 심볼 구성 정보를 단말에게 알려줄 수 있다. 도 9에는, 상기 소정 시간이 4개의 서브프레임(예, 4ms)에 해당하는 경우가 예시되어 있다. n번째 하향링크 서브프레임의 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보가 [10 10 01 01 11 10] 인 경우에, (n+4)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+5)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+6)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=01), (n+7)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=01), (n+8)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번과 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=11), (n+9)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있다(tuple bits=10).
이러한 상황에서 (n+1)번째 하향링크 서브프레임의 공통 DCI에 포함된 CCA 심볼 구성 정보가 [10 01 11 11 10 01] 인 경우에, M개(예, 6개)의 상향링크 서브프레임(예, (n+5)번째~(n+10)번째 서브프레임)에 대한 CCA 심볼 구성 정보는 업데이트될 수 있다. 즉, (n+5)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+6)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=01), (n+7)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번과 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=11), (n+8)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번과 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=11), (n+9)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 0번은 CCA를 위해 사용될 수 있고(tuple bits=10), (n+10)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼 13번은 CCA를 위해 사용될 수 있다(tuple bits=01). 예를 들어, (n+7)번째 서브프레임을 위한 CCA 구간이 변경되는 경우에, 기지국은 (n+7)번째 서브프레임의 CCA 구간을 나타내는 비트 쌍(또는 tuple bits)의 값을 변경하고, 변경된 비트 쌍을 포함하는 CCA 심볼 구성 정보(예, [10 01 11 11 10 01] )를 (n+1)번째 하향링크 서브프레임에서 단말에게 전송할 수 있다.
한편, 서브프레임의 앞 쪽에 CCA 심볼이 구성되고 서브프레임의 두 번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 1번)부터 신호 전송이 시작되는 경우에, 단말은 LBT 결과에 따라 첫번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)의 구간 내의 임의의 샘플 위치에서 신호를 전송할 수 있다. 이 경우에, 첫번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)의 구간에서 전송되는 신호는 채널 점유를 위한 임의의 신호일 수 있으며, 단말은 원래의 첫번째 시간 도메인 심볼(예, 시간 도메인 심볼 0번)을 펑처링(puncturing)하여 채널 점유를 위한 임의의 신호를 전송할 수 있다.
LTE 상향링크 서브프레임의 마지막 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)은 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)로 구성될 수 있다. 비면허대역 상향링크의 CCA 구간(또는 CCA 심볼)이 구성되는 경우에, 예를 들어, SRS는 처음 CCA 구간 바로 다음에 구성되거나 마지막 CCA 구간 바로 앞에 구성될 수 있다. 상술한 도 7a 및 도 7c의 실시예에 SRS가 포함되는 경우를, 도 10a 및 도 10b를 참고하여 자세히 설명한다.
도 10a 및 도 10b는 본 발명의 실시예에 따른, CCA 구간에 따른 SRS 구성 위치를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 10a에는, 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 모두에 CCA 구간이 구성(CCA 구간이 서브프레임 뒤쪽에 구성)되고 SRS가 CCA 구간 앞에 구성되는 경우가 예시되어 있다.
도 10b에는, 상향링크 전송 버스트에 포함된 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임 모두에 CCA 구간이 구성(CCA 구간이 서브프레임 앞쪽에 구성)되고 SRS가 CCA 구간 뒤에 구성되는 경우가 예시되어 있다.
한편, 비면허대역 상향링크 전송 버스트에 있어서, 기존의 SRS 전송 위치가 채널 상태 측정(CCA)을 위한 구간으로 구성될 수도 있다. SRS(또는 SRS 구간)가 CCA 구간으로 구성되는 경우에, 해당 CCA 구간이 포함된 서브프레임의 PUCCH는 Shortened PUCCH 구조로 전송될 수 있고, 해당 CCA 구간에는 SRS가 전송되지 않는다. 여기서, Shortened PUCCH는 기존의 PUCCH 보다 짧은 길이를 가지는 PUCCH를 의미한다. 해당 CCA 구간은 다음 상향링크 서브프레임에 할당된 단말의 CCA 용도로 이용될 수 있다. 상기 CCA 구간을 포함하는 서브프레임은 상향링크 전송 버스트에 하나 이상 포함될 수 있다.
또는, 서브프레임 내 마지막 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)의 구간 동안에 CCA와 SRS 전송이 수행될 수 있다. 이 경우의 SRS는 기존의 SRS보다 짧은 길이를 가지며, 이하에서는 이를 'Shortened SRS' 라 한다. Shortened SRS는 2개의 RE 간격으로 구성되는 SRS가 아니라, 2개 이상의 RE 간격으로 구성되는 SRS 일 수 있다. 예를 들어, 4개의 RE 간격으로 SRS가 구성되는 경우에, 시간 도메인(또는 시간 영역)에서 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼) 동안 반복 패턴이 나타나고, Shortened SRS는 4개의 반복 패턴 중 1개, 2개, 또는 3개의 반복 패턴 만을 전송할 수 있다. 그리고 나머지 구간(예, 남은 반복 패턴)은 CCA를 위해 사용될 수 있다. 상기 CCA 구간과 Shortened SRS를 포함하는 서브프레임은 상향링크 전송 버스트에 하나 이상 포함될 수 있다.
한편, 상향링크 전송 버스트에는 하나 이상의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)로 구성되는 SRS 심볼 집합이 포함될 수 있다. 즉, SRS 심볼 집합은 SRS 전송을 위한 적어도 하나의 시간 도메인 심볼을 포함한다.
SRS 심볼 집합은 프레임 구조 타입 2(FST-2: frame structure type 2)의 UpPTS(uplink pilot time slot)처럼 상향링크 서브프레임 집합의 앞에 구성(위치)될 수 있다. 또는 SRS 심볼 집합은 다수의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)로 구성(서브프레임의 시작 시점부터 시작)되며 상향링크 서브프레임 집합의 마지막에 구성될 수 있다. 또는 SRS 심볼 집합은 서브프레임의 2번째 타임 슬롯에 구성(위치)될 수 있다.
한편, 상향링크 전송 버스트의 앞에는 PRACH(physical random access channel)가 포함될 수도 있다. PRACH는 SRS와 독립적으로 구성되거나 주파수 도메인 자원(또는 주파수 영역 자원)의 다중화를 통해 SRS와 동시에 구성될 수 있다. 또한 상향링크 전송 버스트의 앞에는 채널 점유 신호가 포함될 수 있다. 도 11a 및 도 11b를 참고하여, 비면허대역 상향링크 전송버스트에 대하여 설명한다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명의 실시예에 따른, 비면허대역 상향링크 전송 버스트를 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 11a에는, 상향링크 전송 버스트의 앞 쪽과 뒤 쪽에 SRS 심볼 집합이 구성되는 경우가 예시되어 있다. 상향링크 전송 버스트의 앞 쪽에 포함되는 SRS 심볼 집합은, n번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼들 중에서 L개의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)을 포함할 수 있다. 상향링크 전송 버스트의 뒤 쪽에 포함되는 SRS 심볼 집합은, 서브프레임의 2번째 타임 슬롯과 동일한 길이를 가질 수 있다. 예를 들어, (n+5)번째 서브프레임의 1번째 타임 슬롯에는 PUSCH가 구성되고 2번째 타임 슬롯에는 SRS 심볼 집합이 구성될 수 있다. 도 11a에 예시된 상향링크 전송 버스트는 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임(예, (n+1)번째~(n+4)번째 서브프레임)을 포함하는데, M개의 상향링크 서브프레임 중 적어도 하나(예, (n+2)번째 서브프레임)는 SRS 구간 대신에 CCA 구간을 포함할 수 있다.
구체적으로 도 11b에 예시된 상향링크 전송 버스트의 앞 쪽에는, PRACH와 SRS가 다중화된 L개의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)이 구성(포함)될 수 있다. 즉, n번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼들 중에서 L개의 시간 도메인 심볼에는, 다중화된 PRACH와 SRS가 구성(포함)될 수 있다. 도 11b에 예시된 상향링크 전송 버스트의 뒤 쪽에 포함되는 SRS 심볼 집합은, (n+5)번째 서브프레임의 시간 도메인 심볼들 중에서 N개의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)을 포함할 수 있다. 도 11b에 예시된 상향링크 전송 버스트는 M개(예, 4개)의 상향링크 서브프레임(예, (n+1)번째~(n+4)번째 서브프레임)을 포함하는데, M개의 상향링크 서브프레임 중 적어도 하나(예, (n+2)번째 서브프레임)는 SRS 구간 대신에 CCA 구간과 Shortened SRS 구간을 포함할 수 있다.
한편, FST-3에서는 상술한 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트가 연속되어 전송될 수 있다. 이하에서는, 연속적으로 전송되는 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트를 '비면허 전송 버스트'라 한다.
비면허 전송 버스트 내 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트 사이에는, 일정 간격 동안 신호 전송이 없는 구간(이하 '비전송 구간(No_Tx)')이 포함될 수 있다.
하향링크 전송 버스트에 포함된 마지막 서브프레임과 그 다음 서브프레임이 연속으로 상향링크로 구성되는 경우에, 이하에서는 하향링크 전송 버스트에 포함된 마지막 하향링크 서브프레임을 '전환 서브프레임(switch subframe)'이라 한다.
비전송 구간(No_Tx)에서는, 정의된 채널 접속 절차에 따라 단말에 의해 CCA가 수행될 수 있다. 도 12a, 도 12b, 및 도 12c를 참고하여, 전환 서브프레임에 대하여 설명한다.
도 12a, 도 12b, 및 도 12c는 본 발명의 실시예에 따른, 비면허 전송 버스트에 포함되는 전환 서브프레임을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 12a, 도 12b, 및 도 12c에는, 앞서 정의된 하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트에 포함되는 신호들의 집합이 예시되어 있다.
하향링크 전송 버스트와 상향링크 전송 버스트에 포함 가능한 신호들의 서로 다른 집합에 의해, 전환 서브프레임이 구성될 수 있다.
예를 들어, 도 12a에 예시된 바와 같이, 전환 서브프레임은 DwPTS 길이를 가지는 하향링크 부분 서브프레임, 채널 점유 신호, 비전송 구간(No_Tx), 및 SRS 심볼 집합을 포함할 수 있다. 여기서, SRS 심볼 집합은 전환 서브프레임의 시간 도메인 심볼들 중에서 N개의 시간 도메인 심볼을 포함할 수 있다.
다른 예를 들어, 도 12b에 예시된 바와 같이, 전환 서브프레임은 DwPTS 길이를 가지는 하향링크 부분 서브프레임, 비전송 구간(No_Tx), 및 PRACH 심볼 집합을 포함할 수 있다. 여기서, PRACH 심볼 집합은 PRACH 전송을 위한 적어도 하나의 시간 도메인 심볼을 포함할 수 있다.
또 다른 예를 들어, 도 12c에 예시된 바와 같이, 전환 서브프레임은 DwPTS 길이를 가지는 하향링크 부분 서브프레임, 채널 점유 신호, 및 비전송 구간(No_Tx) 을 포함할 수 있다.
2. 채널 접속 절차
비면허 대역에서는 통신 노드가 버스트를 전송하기 이전에, 채널 접속 절차에 따라 채널 상태를 먼저 확인하여야 한다.
2.1. 하향링크 채널 접속 절차
하향링크 채널 접속 절차는, 하향링크 전송 버스트를 위한 채널 접속 절차를 포함할 수 있다. 하향링크 전송 버스트를 위한 채널 접속 절차에 대하여, 통신 노드가 전송하고자 하는 트래픽의 분류에 따라 서로 다른 파라메터 값이 정의되어 있다. 아래의 표 4는, 통신 노드가 전송하고자 하는 트래픽의 4가지 클래스(Voice, Video, BE(best effort), BK(background))에 따른 채널 접속 우선순위(priority) 클래스를 나타낸다. 채널 접속 우선순위 클래스의 값이 작을수록 우선순위가 높다. 채널 접속 우선순위 클래스의 값에 따라, 충돌 윈도우 크기(CWS: contention window size)와 최대 점유 시간(Max. COT)이 서로 다르게 정의된다. 표 4에서, Kslot은 무선랜과 LAA를 위한 채널 접속 방식(카테고리 4)은 채널을 점유하던 신호가 사라지는 순간 부터 일정 시간을 기다린 후, CWS 크기 중에서 랜덤하게 선택된 카운트 값이 0이 되면 전송을 수행한다. 여기서, 일정 시간은 16us의 고정된 시간과 Kslot 개의 슬롯(1개의 슬롯은 9us 길이를 가짐)으로 구성될 수 있다.
Channel Access Priority Class Kslot CWS for Nslot Max. COT
1 (Voice) 1 {3, 7} 2ms
2 (Video) 1 {7, 15} 3ms
3 (BE) 3 {15, 31, 63} 10ms or 8ms
4 (BK) 7 {15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023} 10ms or 8ms
한편, CCA를 위한 두 가지 방식이 존재한다. 제1 CCA 방법은 일정 시간(T) 동안에 고정 길이(예, 16us)와 Kslot의 CCA 슬롯 수 만큼 CCA를 수행하는 것이다. 제2 CCA 방법은 충돌 윈도우 크기(Nslot) 보다 작고 0 보다 큰 양의 정수 중 랜덤하게 선택된 CCA 슬롯 수를 포함하는 시간 동안에 CCA를 수행하는 것이다.
접속 절차 클래스(또는 채널 접속 우선순위 클래스)에 따라, 통신 노드가 채널을 연속하여 사용할 수 있는 TxOP(transmission opportunity)가 정의된다.
하향링크 전송 버스트를 위한 채널 접속 절차에 따른 TxOP에 상향링크 전송 버스트도 포함되는 경우에, 하향링크 전송 버스트의 채널 접속 절차는 가장 낮은 우선순위(priority)의 파라메터(예, Kslot=7, Nslot = {15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023}, Max. COT = 10ms or 8ms)로 수행될 수 있다.
상향링크 서브프레임의 할당을 위한 DCI가 포함된 하향링크 서브프레임을 통신 노드가 전송하기 위해서는, 가장 낮은 우선순위(priority)의 채널 접속 절차 파라메터(예, Kslot=7, Nslot = {15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023}, Max. COT = 10ms or 8ms)를 사용할 수 있다.
2.2. 상향링크 채널 접속 절차
상향링크 전송 버스트를 위해서, 세 가지의 채널 접속 절차가 정의될 수 있다.
제1 UL 방법은 통신 노드가 채널 점유 상태의 확인 없이, 스케줄링된 시점에 상향링크 신호(또는 채널)로 구성된 서브프레임을 전송하는 것이다.
제2 UL 방법은 통신 노드가 고정된 길이 동안에 채널 점유 상태를 확인하고 채널이 점유되어 있지 않은 경우에 상향링크 신호(또는 채널)로 구성된 서브프레임을 전송하는 것이다.
제3 UL 방법은 통신 노드가 랜덤하게 선택된 CCA 슬롯 길이 동안에 채널 점유 상태를 확인하고 채널이 점유되어 있지 않은 경우에 상향링크 신호(또는 채널)로 구성된 서브프레임을 전송하는 것이다.
제1 UL 방법은 다음의 전송을 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 하향링크 채널 접속 우선순위 클래스의 가장 낮은 우선순위(priority)를 위한 파라메터로 구성된 TxOP 내에서, 하향링크 전송 버스트 이후 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx) 다음에 전송되는 상향링크 전송 버스트의 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다.
다른 예를 들어, 하나의 TxOP 구간 내에 연속 전송이 가능한 최대 시간이 정의되고 상기 최대 연속 전송 시간 이후 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx) 다음에 전송되는 상향링크 전송 버스트의 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 하나의 TxOP 구간 동안에 상향링크 전송 버스트의 첫번째 서브프레임 이후 뒤이어 전송되는 상향링크 서브프레임들의 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다. 여기서, 상기 첫번째 서브프레임은 PUSCH를 포함하는 상향링크 서브프레임이거나, 1ms 이하 길이의 PRACH 심볼 집합 또는 SRS 심볼 집합으로 구성되는 서브프레임일 수 있다. 상기 첫번째 서브프레임은 전송 조건에 따라, 전송 직전에 채널 점유 상태가 확인된 이후에, 단말에 의해 전송될 수 있다. 첫번째 서브프레임 이후의 서브프레임을 스케줄링 받은(또는 할당 받은) 단말은, 상기 첫번째 서브프레임을 스케줄링 받지 않을 수 있다. 통신 노드는 상기 첫번째 서브프레임 이후의 서브프레임들을 전송하기 직전에 채널 점유 상태를 확인하지는 않지만, 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx)이 구성될 수 있다. 즉, 기지국이 다수의 단말에게 스케줄링한 상향링크 버스트 중 첫번째 서브프레임을, 특정 단말은 스케줄링 받지 않을 수 있다. 첫번째 서브프레임(채널 접속 상태 확인이 수행)이 스케줄링된 서브프레임에 포함되지 않는 상기 단말들을 위하여, 기지국은 서브프레임 사이에 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx)을 구성할 수 있다. 예를 들어, 비전송 구간(No_Tx)의 길이는 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다. 단말은 스케줄링 받은 서브프레임이 상향링크 전송 버스트의 첫번째 서브프레임이 아니라는 것을, 해당 서브프레임을 스케줄링하는 (e)PDCCH 내 DCI 메시지를 통해 확인할 수 있다. 예를 들어, 첫번째 서브프레임과 그 이후의 서브프레임은 1 bit로 구분될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 하나의 TxOP 구간 동안에 채널 점유 상태를 최소 한번이라도 확인한 단말은, 불연속적으로 스케줄링된 서브프레임의 상향링크 전송 또는 SRS 전송을 그 전송 직전에 채널 점유 상태를 확인하지 않고 수행할 수 있다. 이 경우에, 상기 단말에게 스케줄링된 서브프레임의 이전 서브프레임 내 마지막 일정 구간은, 상기 TxOP를 처음 스케줄링 받은 단말을 위해 비전송 구간(No_Tx)으로 구성될 수 있다. 하지만 상기 단말은 채널 점유 상태를 추가로 확인할 필요가 없을 수도 있다.
또 다른 예를 들어, 통신 노드(예, 단말)가 SRS 심볼 집합에서 처음 SRS를 전송한 이후에 뒤이어 연속하여 전송되는 SRS를, 채널 점유 상태의 확인 없이 전송하는 것이 가능하다. 이 경우에, 통신 노드(예, 단말)는 처음 SRS 전송 직전에는 채널 점유 상태를 확인할 수 있다. 또한 처음 SRS 전송을 수행하지 않은 단말이 처음 SRS를 제외한 그 이후의 SRS를 전송하는 경우에도, 상기 단말은 채널 점유 상태의 확인 없이 SRS 전송을 수행하는 것이 가능하다.
또 다른 예를 들어, PUSCH를 포함하지 않고 SRS 심볼 집합만을 포함하는 상향링크 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다. 이 경우에, 통신 노드(예, 단말)는 하향링크 전송 버스트가 끝나고 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx) 이후에, 채널 점유 상태의 확인 없이, SRS 심볼 집합만을 포함하는 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 비전송 구간(No_Tx)의 길이는 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
또 다른 예를 들어, PUSCH를 포함하지 않고 PUCCH만을 포함하는 상향링크 서브프레임의 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다. 이 경우에, 통신 노드(예, 단말)는 하향링크 전송 버스트가 끝나고 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx) 이후에, 채널 점유 상태의 확인 없이, PUCCH만을 포함하는 상향링크 서브프레임을 전송할 수 있다. 여기서, 비전송 구간(No_Tx)의 길이는 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
또 다른 예를 들어, PUSCH를 포함하지 않고 PRACH만을 포함하는 상향링크 전송은, 채널 상태의 확인 없이 스케줄링된 시점에 수행될 수 있다. 이 경우에, 통신 노드(예, 단말)는 하향링크 전송 버스트가 끝나고 일정 길이의 비전송 구간(No_Tx) 이후에, 채널 점유 상태의 확인 없이, PRACH만을 포함하는 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 비전송 구간(No_Tx)의 길이는 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
제2 UL 방법은 다음의 전송을 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 통신 노드(예, 단말)는 하나의 TxOP 구간 동안에 하향링크 전송 버스트 이후의 전환 서브프레임 내 처음 SRS 또는 PRACH를 전송하기 이전에, 일정 시간 동안에 채널 상태를 확인할 수 있다. 또는 통신 노드(예, 단말)는 하향링크 전송 버스트 이후의 처음 상향링크 서브프레임(PUSCH를 포함)을 전송하기 이전에, 일정 시간 동안에 채널 상태를 확인할 수 있다. 여기서, 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 소정 시간과 CCA 슬롯으로 구성되는 시간일 수 있다. 또는 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
다른 예를 들어, 통신 노드(예, 단말)는 SRS를 전송하기 직전에, 일정 시간 동안에 채널 상태를 확인할 수 있다. 여기서, 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 소정 시간과 CCA 슬롯으로 구성되는 시간일 수 있다. 또는 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
또 다른 예를 들어, 통신 노드(예, 단말)는 PRACH를 전송하기 직전에, 일정 시간 동안에 채널 상태를 확인할 수 있다. 여기서, 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 소정 시간과 CCA 슬롯으로 구성되는 시간일 수 있다. 또는 채널 상태 확인을 위한 일정 시간은, 9us, 16us, 25us, 34us, 또는 수백us 일 수 있다.
제3 UL 방법은 다음의 전송을 위해 사용될 수 있다.
예를 들어, 새로운 TxOP가 상향링크 전송 버스트로부터 시작되는 경우에, 처음 SRS, PRACH, 또는 PUSCH를 포함하는 서브프레임의 전송에는, 제3 UL 방법이 적용될 수 있다.
다른 예를 들어, 하나의 서브프레임 내에서 PUSCH와 시간적으로 다중화된 SRS 전송에는, 제3 UL 방법이 적용될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 하나의 서브프레임 내에서 PUSCH와 시간적으로 다중화된 PRACH 전송에는, 제3 UL 방법이 적용될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 상향링크 랜덤 채널 접속을 위한 정보를 포함하는 (e)PDCCH의 DCI에 대응하는 상향링크 서브프레임의 전송에는, 제3 UL 방법이 적용될 수 있다. DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4/4A의 CIF(carrier indicator field)가 비면허대역 셀을 지정(indicate)하는 경우에, 랜덤백오프를 위한 슬롯 수가 DCI 메시지에 포함될 수 있다.
또 다른 예를 들어, 크로스 캐리어(cross Carrier)로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 전송에는, 제3 UL 방법이 적용될 수 있다. 단말은 스케줄링된 서브프레임의 전송 시점에 랜덤백오프가 종료될 수 있도록, 채널 점유 상태의 확인을 시작할 수 있다. 즉, 랜덤백오프를 위한 슬롯 값에 관계 없이, 상향링크 전송 시점은 동일한 셀 그룹 내의 다른 셀을 위한 상향링크 전송 시점과 동일하다. 채널 점유 상태의 확인에 소요되는 시간은, 하나의 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)의 길이를 초과하지 않을 수 있으며, 이 경우에 TxOP는 1ms일 수 있다. 채널 점유 상태의 확인에 소요되는 시간은 랜덤백오프만으로 구성되거나, 또는 고정된 시간과 랜덤백오프로 구성될 수 있다. (e)PDCCH의 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4/4A의 CIF가 비면허대역 셀을 지정(indicate)하는 경우에, 랜덤백오프를 위한 충돌 윈도우 값이 DCI 메시지에 포함될 수 있다. 충돌 윈도우 값은 이전 상향링크 전송 버스트의 수신 성공 결과에 따라, 변경될 수 있다. DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 상위 계층(higher layer)에 의해 정의된 충돌 윈도우 집합 또는 표준에 이미 정의된 충돌 윈도우 집합에 대응하는 비트열 일 수 있다. 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {01, 10, 11}로 구성될 수 있다. 다른 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 6, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {00, 01, 10, 11}로 구성될 수 있다. 또는 DCI 메시지에 실제 충돌 윈도우 값이 포함될 수도 있다.
(e)PDCCH의 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4/4A의 CIF가 비면허대역 셀을 지정(indicate)하는 경우에, 랜덤백오프를 위한 슬롯 수가 DCI 메시지에 포함될 수 있다. 이는, 동일한 상향링크 서브프레임을 스케줄링 받은 모든 단말이 동일한 백오프를 수행하도록 하기 위해, 사용될 수 있다. 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {01, 10, 11}로 구성될 수 있고, '00'은 단말에게 충돌 윈도우 값 대신에 랜덤백오프 값을 전달하는 것으로 정의될 수 있다. 단말이 수신하는 충돌 윈도우 필드가 '00' 인 경우에, 단말은 그 다음 필드에 랜덤백오프 값이 포함되는 것을 기대할 수 있다.
한편, 제3 UL 방법에 있어서, 단말은 스케줄링된 상향링크 전송 버스트의 전송 시작 시점에 랜덤백오프가 종료될 수 있도록, 채널 점유 상태의 확인을 시작할 수 있다. 즉, 랜덤 백오프를 위한 슬롯 값에 관계 없이, 상향링크 전송 시점은 동일한 셀 그룹의 다른 셀을 위한 상향링크 전송 시점과 동일할 수 있다. 채널 점유 상태의 확인을 위해 소요되는 시간은, 랜덤백오프만으로 구성되거나 또는 고정된 시간과 랜덤백오프로 구성될 수 있다. 랜덤백오프 값은 충돌 윈도우 내에서 선택되며, 충돌 윈도우 값은 이전 상향링크 전송 버스트의 수신 성공 결과에 따라 변경될 수 있다. 단말은 랜덤백오프를 위한 슬롯 수를, DCI에 포함된 충돌 윈도우 값 또는 실제 랜덤 백오프 슬롯 수로부터 결정할 수 있다. (e)PDCCH에 포함된 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4/4A의 CIF가 비면허대역 셀을 지정(indicate)하는 경우에, 랜덤백오프 선택을 위한 충돌 윈도우 값 또는 실제 랜덤백오프 값이 DCI 메시지에 포함될 수 있다. DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은, 상위 계층에 의해 정의된 충돌 윈도우 집합 또는 표준에 이미 정의된 충돌 윈도우 집합에 대응하는 비트열 일 수 있다. 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {01, 10, 11}로 구성될 수 있다. 다른 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 6, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {00, 01, 10, 11}로 구성될 수 있다. 또는 충돌 윈도우 값과 실제 랜덤백오프 값이 동시에 구성될 수도 있다. 예를 들어, 충돌 윈도우 집합이 {3, 5, 7} 인 경우에, DCI 메시지에 포함되는 충돌 윈도우 값은 {01, 10, 11}로 구성될 수 있고, '00'은 단말에게 충돌 윈도우 값 대신에 랜덤백오프 값을 전달하는 것으로 정의될 수 있다. 단말이 수신하는 충돌 윈도우 필드가 '00' 인 경우에, 단말은 그 다음 필드에 랜덤백오프 값이 포함되는 것을 기대할 수 있다.
3. 스케줄링
상향링크 전송 서브프레임에 있어서, PUSCH를 포함하는 서브프레임에 대한 스케줄링은, 동일한 셀의 하향링크에 의해 스케줄링(self-carrier scheduling)되거나, 셀 그룹 내의 다른 셀에 의해 스케줄링(cross-carrier scheduling)될 수 있다.
셀프 캐리어 스케줄링에 있어서, 통신 노드(예, 단말)가 대응 서브프레임을 전송하기 직전에 채널 점유 상태의 확인을 수행해야 하는지를 확인하는 것이 요구될 수 있다. 또한, SRS 전송 자원에 대한 동적 스케줄링이 요구될 수 있다. 이와 같은 스케줄링 정보는, 하향링크의 PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되는 DCI에 포함될 수 있다.
비면허대역의 하향링크 PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되는 DCI에, 다음의 정보들(예, 제1 정보, 제2 정보, 제3 정보, 제4 정보, 제5 정보, 제6 정보) 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 아래에서 '대응 서브프레임'은 다음의 정보들(예, 제1 정보~제6 정보) 중 적어도 하나를 포함하는 DCI가 전송되는 n번째 하향링크 서브프레임을 기준으로, (n+k)번째 서브프레임(또는 (n+k)번째 서브프레임의 위치)을 의미한다. 예를 들어, k는 4 일 수 있다.
제1 정보는, 대응 서브프레임에 상향링크 전송 버스트의 첫번째 서브프레임이 구성되는지 여부를 나타내는 정보이다. 제2 정보는, 대응 서브프레임에서 전송될 상향링크 서브프레임의 직전에 채널 점유 상태의 확인이 수행되는지 여부를 나타내는 정보이다. 제3 정보는, 대응 서브프레임에 SRS 심볼 집합이 포함되는지 여부를 나타내는 정보이다. 제4 정보는, 대응 서브프레임의 마지막 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)이 SRS 전송용으로 구성되는지 여부를 나타내는 정보이다. 제5 정보는, 대응 서브프레임의 마지막 시간 도메인 심볼(예, SC-FDMA 심볼)이 채널 점유 상태의 확인을 위해 구성되는지 여부를 나타내는 정보이다. 제6 정보는, 대응 서브프레임 내에서의 SRS 전송을 트리거(trigger)하기 위한 정보이다.
한편, 비면허대역 셀에서는, 하나의 하향링크 서브프레임이 여러 개의 상향링크 서브프레임을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 서브프레임의 스케줄링과 관련하여, 스케줄링 정보를 전달하기 위한 DCI는 다음의 방법(예, 방법 M10, 방법 M20, 방법 M30)을 통해 구성될 수 있다. 다음의 방법들(예, 방법 M10~방법 M30) 중 적어도 하나를 위한 DCI 정보가, 하나의 하향링크 서브프레임에 포함되어 전송될 수 있다.
방법 M10은, 기지국이 하나의 하향링크 서브프레임을 이용하여, 두 개 이상의 서로 다른 DCI를 통해 서로 다른 상향링크 서브프레임에 대한 스케줄링 정보를 각각 제공하는 방법이다. 여기서, 스케줄링 정보는, 점유 가능한 첫번째 상향링크 서브프레임의 위치를 포함할 수 있다. 즉, DCI가 포함된 n번째(단, n은 자연수) 하향링크 서브프레임을 기준으로 점유 가능한 첫번째 상향링크 서브프레임의 위치(예, (n+4+X)에서의 X)가, 스케줄링 정보에 포함될 수 있다.
방법 M20은, 기지국이 하나의 하향링크 서브프레임을 이용하여, 하나의 DCI를 통해 두 개 이상의 서로 다른 상향링크 서브프레임에 대한 스케줄링 정보를 제공하는 방법이다. 여기서, 스케줄링 정보는, DCI가 포함된 n번째 하향링크 서브프레임을 기준으로 (n+4+X)번째 서브프레임을 포함하는 연속된 서브프레임의 수를 포함할 수 있다.
방법 M30은, 상위 계층 메시지 또는 RRC 메시지에 의해 정의된 하나 이상의 스케줄링 정보에 대하여, 기지국이 DCI에 포함된 소정의 비트 길이를 통해 지정되는 스케줄링 정보를 제공하는 방법이다.
방법 M10에서는, 상향링크 서브프레임을 그랜트하기 위한 기존의 DCI 포맷들에 서브프레임 위치에 대한 정보가 추가적으로 포함될 수 있다. 여기서, 서브프레임 위치에 대한 정보는, 하나의 하향링크 서브프레임에서 전송되는 두 개 이상의 서로 다른 DCI를 통해 각각 제공되는 스케줄링 정보(서로 다른 상향링크 서브프레임에 대한 스케줄링 정보)에 포함될 수 있다.
일반적으로 LTE 시스템에서 n번째 서브프레임에 포함된 DCI 메시지(상향링크 스케줄링에 관련된 DCI 메시지)는, (n+4)번째 상향링크 서브프레임에게 유효한 것이다. LTE의 TDD를 위한 프레임 구성(상향링크와 하향링크의 frame configuration) 조건에, DCI가 포함된 하향링크 위치에 따라 상향링크 서브프레임이 정의되어 있다. TDD를 위한 구성 0(configuration 0)의 경우에, 하향링크 서브프레임의 DCI에 상향링크 인덱스(UL index) 필드가 포함될 수 있다. 상향링크 인덱스 필드는, 하나의 하향링크 서브프레임을 통해 위치가 서로 다른 두 개의 서브프레임에 상향링크가 구성되는 경우에, 이를 구분하기 위해 사용된다.
상향링크 인덱스 필드의 값에 따른 상향링크 서브프레임의 위치는, 미리 정의될 수 있다. 예를 들어, 방법 M10을 위한 정보 구성 방법은, 상향링크 인덱스 필드의 비트 수를 두 개 이상으로 구성하는 것이다. 각 DCI에 2 비트 이상의 상향링크 인덱스 필드가 포함되는 경우에, 상향링크 인덱스 필드는 DCI가 포함된 n번째 하향링크 서브프레임을 기준으로 (n+4+X)번째 서브프레임을 지정할 수 있다. 여기서, X는 0을 포함하는 양의 정수이며 상향링크 인덱스 필드의 값에 따라 정의될 수 있다. 기지국은 스케줄링된 상향링크 서브프레임(예, (n+4+X1)번째 서브프레임)을 나타내는 정보(예, 'UL Index 필드'의 값)를 제1 DCI에 포함시키고, 스케줄링된 상향링크 서브프레임(예, (n+4+X2)번째 서브프레임, 단, X1≠X2)을 나타내는 정보(예, 'UL Index 필드'의 값)를 제2 DCI(제1 DCI와 다름)에 포함시키고, 그리고 하향링크 서브프레임(예, n번째 서브프레임)에서 제1 DCI와 제2 DCI를 전송할 수 있다.
예를 들어, 'UL Index' 필드는 비면허대역의 최대 채널 점유 시간(Maximum COT)을 고려하여, 아래의 표 5와 같이, 3비트(예, 0~7의 값)로 구성될 수 있다. 'UL Index' 필드의 값이 1인 경우에, DCI가 전송되는 하향링크 서브프레임(예, n번째 서브프레임)의 시작과 스케줄링되는 상향링크 서브프레임(예, (n+4+1)번째 서브프레임)의 시작 간의 간격은, (4+1)개의 서브프레임에 해당한다.
UL Index (value) (n+4+X)에서의 X 값
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
방법 M10을 위한 다른 정보 구성 방법은, 스케줄링된 (n+4+X)번째 상향링크 서브프레임의 위치에 대한 유연한 타이밍(flexible timing) 정보로써, X 값을 기지국이 직접 정의(예, ~초)하는 것이다. 각 상향링크 스케줄링을 위한 DCI에 X 값이 포함되어 정의될 수 있다.
상술한 방법 M10을 위한 2가지 정보 구성 방법에서는, 소정의 서브프레임 길이의 다중 상향링크 서브프레임이 연속되도록 구성되거나, 연속되지 않고 갭(gap)을 두고 구성될 수 있다.
방법 M20에 있어서, 연속된 다중 상향링크 서브프레임 스케줄링을 위한 DCI 정보를 구성하는 방법은, 연속된 서브프레임 수를 지정하는 것이다. 여기서, 연속된 서브프레임 수는, 하나의 DCI를 통해 제공되는 스케줄링 정보(두 개 이상의 서로 다른 상향링크 서브프레임에 대한 스케줄링 정보)에 포함될 수 있다. 예를 들어, 처음 시작 서브프레임은 DCI가 포함된 n번째 하향링크 서브프레임을 기준으로 (n+4)번째 서브프레임이거나, 또는 DCI에 새롭게 정의되는 값으로 지정될 수 있다.
연속적으로 구성되는(또는 스케줄링되는) 서브프레임의 수는, DCI에 새롭게 정의될 수 있다. 예를 들어, DCI를 위해 3 비트가 사용되는 경우에, DCI가 수신되는 n번째 서브프레임 이후의 (n+4)번째 서브프레임을 포함하는 연속된 다중 상향링크 서브프레임의 수는, '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 따라, 표 6과 같이 정의될 수 있다.
'다중 서브프레임 수' 필드의 값 (n+4)번째 서브프레임을 포함하는 연속된 다중 상향링크 서브프레임의 수
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
한편, 상술한 방법 M10과 방법 M20을 위한 DCI 포맷들은, 하나의 하향링크 서브프레임에 동시에 구성될 수도 있다. 이 경우에, '다중 서브프레임 수' 필드의 값과 'UL Index' 필드의 값이 동시에 DCI에 포함될 수 있다. 즉, 기지국은 연속적으로 스케줄링되는 서브프레임의 수를 나타내는 정보와 점유 가능한 첫번째 상향링크 서브프레임의 위치를 나타내는 정보를 동일한 DCI에 포함시킬 수 있다. 예를 들어, '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 미리 지정된 임의의 값인 경우에, DCI에 포함되는 'UL Index' 필드를 통해 상향링크 서브프레임의 위치가 지정될 수 있다. '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 미리 지정된 임의의 값인 0 인 경우에, 연속된 다중 서브프레임이 아니라, '다중 서브프레임 수' 필드는 'UL Index' 필드의 값에 의해 지정되는 서브프레임 위치에 대한 상향링크 스케줄링 정보로 이해될 수 있다.
만약, '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 0이 아닌 경우에, '다중 서브프레임 수' 필드의 값은 (n+4)번째 서브프레임을 포함하는 연속된 다중 서브프레임의 수를 의미할 수 있다. 이 경우에, 'UL Index' 필드는 DCI에 포함되지 않을 수도 있다.
아래의 표 7은 3 비트 길이의 '다중 서브프레임 수' 필드와 3 비트 길이의'UL Index' 필드가 DCI에 함께 구성되는 경우를 나타낸다. 구체적으로 표 7에서, '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 1 이상인 경우에, (n+4)번째 서브프레임 이외에 추가로 구성되는 연속된 상향링크 서브프레임의 수가 고려될 수 있다. '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 0인 경우에, 연속된 다중 서브프레임이 아니라, '다중 서브프레임 수' 필드는 동일한 DCI에 포함된 'UL Index' 필드의 값에 의해 지정되는 서브프레임에 구성되는 상향링크의 스케줄링에 대한 DCI 정보를 의미한다. 즉, '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 소정의 값(예, 0)인 경우에, 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 위치는 'UL Index' 필드의 값에 기초해 결정될 수 있다. 만약 '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 소정의 값(예, 0)과 다른 경우에, 스케줄링되는 다수의 상향링크 서브프레임 중 첫번째 상향링크 서브프레임의 위치는 'UL Index' 필드의 값에 무관하게 결정(예, (n+4)번째 서브프레임)될 수 있다.
'다중 서브프레임 수' 필드의 값 '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 나타내는 의미
0 'UL Index' 필드의 값에 따라, 다중 서브프레임 위치를 지정
1 (n+4)번째 서브프레임 이후 1개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
2 (n+4)번째 서브프레임 이후 2개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
3 (n+4)번째 서브프레임 이후 3개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
4 (n+4)번째 서브프레임 이후 4개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
5 (n+4)번째 서브프레임 이후 5개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
6 (n+4)번째 서브프레임 이후 6개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
7 (n+4)번째 서브프레임 이후 7개의 서브프레임을 추가로 스케줄링
한편, '다중 서브프레임 수' 필드의 값과 'UL Index' 필드의 값이 동시에 DCI에 포함되는 다른 실시예에서, 'UL Index' 필드의 값이 지정된 임의의 값인 경우에, '다중 서브프레임 수' 필드의 값이 참조될 수 있다. 예를 들어, 'UL Index' 필드의 값이 미리 지정된 임의의 값인 0 인 경우에, 기지국은 'UL Index'에 의해 정의된 서브프레임 위치만을 상향링크로써 스케줄링하는 것이 아니라, 동일한 DCI에 포함된 '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 따라, 연속된 다중 서브프레임을 상향링크로써 스케줄링할 수 있다.
아래의 표 8은 3 비트 길이의 'UL Index' 필드와 3 비트 길이의 '다중 서브프레임 수' 필드가 하나의 DCI에 함께 구성되는 경우를 나타낸다. 구체적으로 표 8에서, 'UL Index' 필드의 값이 1 이상인 경우에, 'UL Index' 필드의 값은 (n+3+X)에서의 X 값을 의미할 수 있다. 여기서, (n+3+X)의 값은 n번째 서브프레임에 포함된 DCI 정보를 통해 스케줄링되는 (n+3+X)번째 서브프레임(상향링크 서브프레임)의 위치를 의미한다.
표 8에서, 만약 'UL Index' 필드의 값이 0 인 경우에, 동일한 DCI에 포함된 '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 따라, 연속된 다중 서브프레임에 대한 상향링크 자원이 스케줄링될 수 있다. 즉, 'UL Index' 필드의 값이 소정의 값(예, 0)인 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수는 '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 기초해 결정될 수 있다. 이 때, 스케줄링되는 첫번째 상향링크 서브프레임의 위치는 'UL Index' 필드의 값에 무관하게 결정(예, (n+4)번째 서브프레임)될 수 있다. 만약 'UL Index' 필드의 값이 소정의 값(예, 0)과 다른 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수는 '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 무관하게 1로 결정될 수 있다.
'UL Index' 필드의 값 'UL Index' 필드의 값이 나타내는 의미
0 '다중 서브프레임 수' 필드의 값에 따라, 연속된 다중 서브프레임에 대한 상향링크 자원을 스케줄링
1 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+4)번째 서브프레임)
2 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+5)번째 서브프레임)
3 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+6)번째 서브프레임)
4 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+7)번째 서브프레임)
5 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+8)번째 서브프레임)
6 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+9)번째 서브프레임)
7 (n+3+X)번째 서브프레임 위치에 대한 X 값 (예, (n+10)번째 서브프레임)
한편, 방법 M30은 RRC 메시지 또는 상위 계층 메시지에 의해 정의된 하나 이상의 스케줄링 정보(예, 다중 서브프레임 위치 등)에 대한 구성 정보에 관한 것이며 DCI에 포함된 트리거(tigger) 필드에 의한 실제 구성 지시에 관한 것이다. 예를 들어, 상위 계층 메시지 또는 RRC 메시지에는, 상술한 바와 같이 구성될 수 있는 상향링크의 다중 서브프레임 위치 정보가 포함될 수 있다.
이러한 위치 정보(또는 구성 정보)는 기지국의 하향링크 서브프레임에서 DCI에 '상향링크 다중 서브프레임 Trigger' 필드가 포함되도록 하기 위한 기준이 될 수 있다. 예를 들어, 비면허대역에서 동작하는 동안에, 각 단말은 기지국으로부터 RRC 메시지 또는 상위 계층 메시지를 통해 하나 이상의 상향링크 다중 서브프레임 위치 정보를 전달받을 수 있다. 이와 같은 각 구성 정보는, 일정 비트 길이의 정보에 매핑될 수 있다. DCI에 상기 상향링크 다중 서브프레임 위치 정보(또는 구성 정보)를 트리거하는 필드(즉, '상향링크 다중 서브프레임 Trigger' 필드)가 포함되고, '상향링크 다중 서브프레임 Trigger' 필드의 값은 상기 매핑된 정보(예, 일정 비트 길이의 정보)와 동일할 수 있다. 각 단말은 DCI에 포함된 '상향링크 다중 서브프레임 Trigger' 필드의 값에 따라, 상향링크 다중 서브프레임을 구성할 수 있다.
한편, 비면허대역 셀을 위한 프레임 구조 타입 3에서는, 상향링크 전송을 보장하기 위하여, 통신 노드는 다중 스케줄링 방법을 통해 상향링크를 전송할 수 있다. 여기서, 다중 스케줄링 방법은 통신 노드가 두 단계로 스케줄링을 수행하는 것이다.
다중 스케줄링 방법의 1차 스케줄링 단계에서는, 통신 노드(예, 기지국)는 상향링크 전송에 필요한 정보(예, RB의 위치 및 수, HARQ 관련 정보, LBT 파라메터, 서브프레임 위치 정보 등)가 포함된 상향링크 그랜트(UL grant) DCI를 전송할 수 있다.
다중 스케줄링 방법의 2차 스케줄링 단계에서는, 통신 노드(예, 기지국)는 실제 상향링크 서브프레임 전송 시점을 결정하는 스케줄링 정보(이하 '2차 스케줄링 정보')를 전송할 수 있다.
구체적으로, 1차 스케줄링 단계에서는, 통신 노드(예, 기지국)는 적어도 하나의 상향링크 서브프레임을 스케줄링한다. 여기서, 통신 노드(예, 기지국)에 의해 실제 전송되는 서브프레임 인덱스는 면허 대역에서의 서브프레임 인덱스와 동일하게 고정되거나, 또는 2차 스케줄링 단계 이후에 구성되는 가상 서브프레임 인덱스일 수 있다.
단말은 2차 스케줄링 단계를 위한 2차 스케줄링 정보를 PHICH 또는 비면허대역 셀의 공통 DCI를 통해 수신할 수 있다. 구체적으로 2차 스케줄링 정보는, PHICH의 시퀀스로 정의되거나, 또는 비면허대역 셀의 공통 DCI를 통해 전달될 수 있다. 2차 스케줄링 단계에 따라, 단말은 LBT 방식을 변경할 수 있거나, 또는 2차 스케줄링 시점을 기준으로 상향링크 서브프레임을 시작할 수 있다. 다중 스케줄링 방법에 대하여, 도 13을 참고하여 설명한다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른, 다중 상향링크 스케줄링 방법을 나타내는 도면이다.
구체적으로 도 13에는, 통신 노드(예, 기지국)가 1차 스케줄링 단계에서, 상향링크 그랜트 DCI를 통해 (n+5)번째, (n+6)번째, 및 (n+7)번째 상향링크 서브프레임을 스케줄링한 경우가 예시되어 있다. 예를 들어, 기지국은 1차 하향링크 서브프레임(예, n번째 서브프레임)에서 단말에게, 적어도 하나의 상향링크 서브프레임(예, (n+5)번째~(n+7)번째 서브프레임)을 스케줄링하는 1차 스케줄링 정보를 전송할 수 있다.
단말은 2차 스케줄링 정보를 포함하는 하향링크의 PHICH 또는 공통 DCI를 수신하는 경우에, 정의된 시점부터 상향링크를 구성할 수 있다. 여기서, 정의된 시점은, 2차 하향링크 서브프레임인 k번째 서브프레임(예, (n+4)번째 서브프레임)으로부터 오프셋 만큼 떨어진 서브프레임(예, (k+1)번째 서브프레임 또는 (k+2)번째 서브프레임)일 수 있다. 예를 들어, 정의된 시점은 도 13에서의 (n+5)번째 서브프레임일 수 있다. 기지국은 1차 하향링크 서브프레임(예, n번째 서브프레임)으로부터 소정의 시간 만큼 떨어진 2차 하향링크 서브프레임(예, (n+4)번째 서브프레임)에서 단말에게, 상향링크 신호의 전송 시점을 결정하는 2차 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 단말은 1차 스케줄링 정보에 의해 스케줄링된 상향링크 서브프레임(예, (n+5)번째~(n+7)번째 서브프레임) 중에서 2차 스케줄링 정보에 의해 결정된 전송 시점에 대응하는 상향링크 서브프레임에서, 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
프레임 구조 타입 3에서는 PHICH를 이용한 HARQ 응답이 수행되지 않으므로, 단말은 PHICH의 정의된 시퀀스를 k번째 서브프레임에서 수신하는 경우에, 1차 스케줄링 단계에서 그랜트된 상향링크 전송이 특정 서브프레임(예, (k+1)번째 서브프레임 또는 (k+2)번째 서브프레임)부터 가능한 것으로 기대할 수 있다.
만약, 카테고리(category) 4의 LBT가 상향링크 전송 직전에 수행되는 것이 1차 스케줄링 단계의 상향링크 그랜트에서 정의되었다면, 2차 스케줄링 단계의 2차 스케줄링 정보를 수신하는 단말은, 카테고리 4의 LBT 대신에 25us의 단일 LBT를 수행하는 것으로 LBT 방식을 변경할 수 있다. 예를 들어, 2차 스케줄링 정보를 수신한 단말은 상향링크 신호를 전송하기 이전에 25us 시간 동안에 비면허대역 채널의 점유 상태를 확인하고, 비면대역 채널의 점유 상태가 비점유 상태인 경우에, 단말은 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
PHICH 시퀀스는 1차 스케줄링 단계의 1차 스케줄링 정보(예, 상향링크 그랜트 서브프레임 인덱스 정보)에 따라, 그 시퀀스 값이 결정될 수 있다. 따라서, 단말은 k번째 서브프레임(예, (n+4)번째 서브프레임)에서 수신된 PHICH 시퀀스(2차 스케줄링 단계를 위한 PHICH 시퀀스)를 검출하는 경우에, 1차 스케줄링 단계의 1차 스케줄링 정보가 유효한 것으로 기대하고, 그랜트된 상향링크를 특정 서브프레임(예, (k+1)번째 서브프레임 또는 (k+2)번째 서브프레임)부터 전송할 수 있다.
공통 DCI에 포함된 정보 비트(예, 최소 1 bit 이상)를 이용하여, 단말은 2차 스케줄링 단계의 스케줄링 유효성을 확인할 수 있다. 예를 들어, 토글 개념을 이용하는 방법에서, 1차 스케줄링 단계에서 1로 정의된 비트가 k번째 서브프레임(예, (n+4)번째 서브프레임)에서 0으로 변경되는 경우에, 단말은 2차 스케줄링 단계의 스케줄링이 유효한 것으로 확인하고, 특정 서브프레임(예, (k+1)번째 서브프레임 또는 (k+2)번째 서브프레임)부터 상향링크를 전송할 수 있다.
다른 예를 들어, 1차 스케줄링 단계의 상향링크 그랜트 DCI에, 고정된 서브프레임 정보가 포함되는 것이 아니라, 2차 스케줄링 단계의 2차 스케줄링 정보가 수신되는 시점을 기준으로 하는 서브프레임 인덱스 정보가 포함될 수 있다.
구체적으로 1차 스케줄링 단계에서는, 상향링크 서브프레임 전송을 위한 서브프레임 인덱스 정보가 상향링크 그랜트 DCI에 포함되지 않을 수 있다. 이는, 실제 상향링크 서브프레임의 전송 시점이 채널 점유 결과에 따라 가변될 수 있기 때문이다. 따라서 1차 스케줄링 단계에서는, 전송 시점에 관련된 서브프레임 정보를 제외한 상향링크 스케줄링 정보가 단말에 전달될 수 있다. 단말은 스케줄링 정보가 포함된 DCI(1차 스케줄링 단계의 DCI)로부터, 다중 스케줄링 방법을 알려주는(또는 지시하는) 정보 비트(이하 '제1 정보 비트')를 검출할 수 있다. 제1 정보 비트는 DCI 포맷 0A, DCI 포맷 0B, DCI 포맷 4A, 또는 DCI 포맷 4B에 포함될 수 있다. 제1 정보 비트는 1bit 로 새롭게 정의되거나, 또는 DCI 포맷 0A, DCI 포맷 0B, DCI 포맷 4A, 또는 DCI 포맷 4B에 포함된 4 bits의 'Timing offset' 필드의 '1111' 값(=15)으로 정의될 수 있다. 여기서, 'Timing offset' 필드는, n번째 서브프레임에서 전송되는 DCI가 스케줄링하는 상향링크 서브프레임의 전송 시점인 (n+4+k)에서의 k 값을 의미하며, 0부터 15까지의 값을 가질 수 있다. 만약, 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보(예, 제1 정보 비트)가 'Timing offset =1111'로 정의되는 경우에, 만약 'Timing offset' 필드의 값이 1111로 복조되고 2차 스케줄링 단계의 스케줄링이 검출되면, 단말은 지정된 시점에 상향링크를 전송할 수 있다.
'Timing offset' 필드의 값인 1111은, 해당 셀이 다중 스케줄링을 지원하는지 여부에 따라, 다르게 정의될 수 있다. 다중 스케줄링 지원 여부는 RRC 메시지 등으로 시그널링될 수 있다. 만약 셀이 다중 스케줄링을 지원하지 않는 경우에, 단일 스케줄링 방법의 (n+4+k)에서 k는 k=15로 사용될 수 있다. 만약 셀이 다중 스케줄링을 지원하는 경우에, k는 DCI가 다중 스케줄링을 위한 DCI 인지 여부를 알려주는 비트로 사용될 수 있다. 또는 다중 스케줄링을 알려주기 위한 필드가 공통 DCI에서 활성화되는 경우에, 만약 해당 서브프레임에서 전송되는 DCI 포맷 0A, DCI 포맷 0B, DCI 포맷 4A, 또는 DCI 포맷 4B의 'timing offset' 필드의 값이 1111 이면, 해당 DCI는 다중 스케줄링을 위한 DCI로 판단될 수 있다.
2차 스케줄링 단계의 스케줄링이 검출되는 경우에, 단말이 상향링크를 전송하는 시점은, 다음의 세가지 방법(예, 방법 M100, 방법 M110, 방법 M120) 중 적어도 하나를 통해 결정될 수 있다.
방법 M100은 사전에 정의된 시점에 단말이 상향링크를 전송하는 것이다. 여기서, 사전에 정의된 시점은 2차 스케줄링 단계의 스케줄링이 포함된 m번째 서브프레임(예, 도 13의 (n+4)번째 서브프레임)으로부터 소정 시간 이후의 서브프레임(예, (m+1)번째 서브프레임 또는 (m+2)번째 서브프레임)에서 시작될 수 있다.
방법 M200은 2차 스케줄링 단계의 스케줄링 DCI에 전송 서브프레임 정보가 포함되는 것이다.
방법 M300은 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보 비트(들)(예, 제1 정보 비트)와 'Timing offset' 정보를 동시에 이용하는 것이다. 1차 스케줄링 단계의 스케줄링에 다중 스케줄링 방법이 정의되어 있는 경우에, 'Timing offset' 필드의 값은 2차 스케줄링 단계의 스케줄링이 포함된 m번째 서브프레임(예, 도 13의 (n+4)번째 서브프레임)을 기준으로, (m+j)번째 서브프레임의 j 값(예, j=1 or 2)을 지시하는 것으로 정의될 수 있다. 1차 스케줄링 단계에서 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보 비트(예, 제1 정보 비트)는, 공통 DCI에 포함되거나, 또는 각 상향링크 스케줄링 DCI에 포함될 수 있다.
만약 공통 DCI에 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 정의(포함)되는 경우에, 해당 서브프레임의 모든 상향링크 스케줄링은 다중 스케줄링 방법을 사용하는 것으로 정의될 수 있다. 이는, 다중 스케줄링 방법이 정의되는 동안에 기존의 단일 스케줄링 방법을 통해 상향링크가 스케줄링되면, 상호간 충돌이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서, 모든 상향링크가 동일한 다중 스케줄링 방법을 통해 스케줄링될 수 있다.
또는 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보 비트(예, 제1 정보 비트)에 따라, 지정된 단말 그룹의 단말에만 다중 스케줄링 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 2 bits의 제1 정보 비트를 통해 다중 스케줄링 방법이 지정(지시)되는 경우에, 최대 3개의 단말 그룹이 구성될 수 있다. 만약 각 개별 상향링크 스케줄링을 위한 DCI에 상기 그룹 구성 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 포함되는 경우에, 그룹 구성 정보 비트(예, 제1 정보 비트)의 값에 따라, 서로 다른 단말 그룹이 지정될 수 있다. 2차 스케줄링 단계의 스케줄링에서 그룹 구성 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 검출되는 경우에, 검출된 그룹 구성 정보 비트(예, 제1 정보 비트)에 대응하는 단말 그룹의 단말은 상향링크 서브프레임을 지정된 시점에 전송할 수 있다. 예를 들어, 2차 스케줄링 정보에 포함된 그룹 구성 정보 비트가 나타내는 단말 그룹에 단말이 속하는 경우에, 해당 단말은 지정된 시점에 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
개별 스케줄링의 DCI를 통해 그룹을 구분하는 방법과 다르게, 상위 메시지(예, RRC 메시지)를 통해 단말에 단말 그룹 정보가 시그널링될 수 있다. 단말 그룹 정보의 정보 비트(예, 그룹 구성 정보 비트)가 공통 DCI에 포함되는 경우에, 해당 단말 그룹에 포함된 단말의 상향링크 스케줄링은 다중 스케줄링인 것으로 판단될 수 있다.
전체 또는 일부 단말 그룹의 다중 스케줄링 방법을 지시하는 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 포함된 서브프레임에서 전송되는 DCI(상향링크 스케줄링을 위한 DCI)는, 다중 스케줄링 방법을 통해 스케줄링되는 것으로 기대될 수 있다. 상기 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 1차 스케줄링 단계의 스케줄링 정보에 포함되어 있고 2차 스케줄링 단계의 2차 스케줄링 정보에 동일한 정보 비트(예, 제1 정보 비트)가 포함되어 있는 경우에, 단말은 지정된 전송 시점을 기준으로 1차 스케줄링 단계의 스케줄링 정보에 따라 상향링크를 전송할 수 있다. 2차 스케줄링 단계의 2차 스케줄링 정보는 공통 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
한편, PHICH를 이용하는 방법에 있어서, 1차 스케줄링 단계를 위한 스케줄링의 서브프레임에 포함된 PHICH 시퀀스는, 2차 스케줄링 단계를 위한 스케줄링의 서브프레임에서 동일하게 전송될 수 있다. 단말은 동일한 PHICH 시퀀스를 검출하여, 1차 스케줄링 단계의 스케줄링과 2차 스케줄링 단계의 스케줄링을 확인할 수 있다.
한편, RRC 메시지에 의해 다중 스케줄링 방법의 사용 여부가 시그널링될 수 있다. 다중 스케줄링 방법이 RRC 메시지를 통해 활성화되는 경우에, 이후 스케줄링되는 상향링크 서브프레임은 다중 스케줄링 방법만을 통해 정의된다. RRC 메시지를 통해 다중 스케줄링 방법이 비활성화되는 경우에, 단일 스케줄링 방법이 가능해 진다. 활성화 또는 비활성화 메시지(예, RRC 메시지)가 포함된 서브프레임이 n번째 서브프레임인 경우에, (n+y)번째 서브프레임 이후에 다중 스케줄링 방법이 활성화되거나 또는 비활성화되는 것으로 정의될 수 있다.
한편, 다중 스케줄링 방법을 통해 스케줄링되는 상향링크의 채널 접속을 위한 LBT 절차는, DCI 포맷 0A, DCI 포맷 0B, DCI 포맷 4A, 또는 DCI 포맷 4B를 통해 시그널링되는 LBT 파라메터 정보를 따를 수 있다. 또는 2차 스케줄링 단계의 스케줄링을 위한 하향링크 서브프레임 또는 하향링크 전송 버스트(예, 적어도 하나의 서브프레임) 이후에, 통신 노드는 25us의 단일 센싱을 수행하거나, 16us의 갭(gap)을 비우고 센싱 없이 전송할 수 있다.
한편, 다중 스케줄링 방법의 제약 요건은 다음과 같을 수 있다.
예를 들어, 단말은 다중 스케줄링 방법을 통해 스케줄링된 상향링크를 전송하기 전까지, 다른 상향링크 스케줄링을 받지 않을 수 있다. 이는, 다중 스케줄링 방법에 기초한 상향링크 전송 시점이 고정되지 않기 때문에, 단일 스케줄링 방법의 상향링크 스케줄링(예, (n+4+k)로 고정)과 충돌할 수 있기 때문이다.
다른 예를 들어, 만약 단일 스케줄링 방법을 통해 상향링크가 스케줄링되는 경우에, 단말은 이전의 다중 스케줄링 방법의 스케줄링을 무시하거나 초기화할 수 있다. 단말은 단일 스케줄링에 기초하는 상향링크 전송 시점 및 단일 스케줄링 정보가 확인된 시점 중에서 하나를 기준으로, 이전의 다중 스케줄링 방법의 스케줄링을 무시하거나 초기화할 수 있다. 이는, 단말이 다중 스케줄링의 2차 스케줄링 단계를 검출하지 못하는 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 기지국은 단말에게 다중 스케줄링을 수행한 상태에서, 단일 스케줄링을 수행하지 않기 때문이다.
또 다른 예를 들어, 1차 스케줄링 단계의 스케줄링 시점(예, n번째 서브프레임)으로부터 소정의 시간(예, X개의 서브프레임) 내에 2차 스케줄링 단계의 스케줄링(예, 2차 스케줄링 정보)이 수신되지 않는 경우에, 단말은 1차 스케줄링 단계의 스케줄링을 무시하거나 초기화할 수 있다. 예를 들어, 1차 하향링크 서브프레임(예, n번째 서브프레임)으로부터 소정의 시간(예, X개의 서브프레임) 내에 2차 스케줄링 정보가 수신되지 않는 경우에, 단말은 1차 스케줄링 정보를 무효화(invalid)할 수 있다. 여기서, X의 값은 RRC 메시지에 의해 단말에게 시그널링될 수 있다. 또는 X의 값은 'Timing offset' 필드의 값을 고려하여 특정한 값으로 고정될 수 있다(예, (n+4+15)로부터, X의 값은 19 일 수 있음). 즉, X의 값은 DCI에 포함된 'Timing offset' 필드(예, 상향링크 전송을 위한 타이밍 오프셋을 나타내는 필드)에 의해 지시(indicate)될 수 있다. 또는 X의 값은 1차 스케줄링 단계의 스케줄링을 통해 시그널링될 수 있다(예, 1차 스케줄링 정보에 X의 값이 포함됨).
한편, 본 발명의 실시예는 지금까지 설명한 장치 및/또는 방법을 통해서만 구현되는 것은 아니며, 본 발명의 실시예의 구성에 대응하는 기능을 실현하는 프로그램 또는 그 프로그램이 기록된 기록 매체를 통해 구현될 수도 있으며, 이러한 구현은 상술한 실시예의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야의 당업자라면 쉽게 구현할 수 있는 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 방법들은 다양한 컴퓨터 수단을 통해 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어, 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록되는 프로그램 명령은, 본 발명을 위해 특별히 설계되고 구성된 것들이거나, 또는 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다.
컴퓨터 판독 가능 매체의 예에는, 롬, 램, 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함될 수 있다. 프로그램 명령의 예에는, 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라, 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드가 포함될 수 있다. 상술한 하드웨어 장치는 본 발명의 동작을 수행하기 위해 적어도 하나의 소프트웨어 모듈로 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

Claims (20)

  1. 단말이 비면허대역에서 상향링크 신호를 전송하는 방법으로서,
    제1 하향링크 서브프레임에서 기지국으로부터, 적어도 하나의 상향링크 서브프레임을 스케줄링하는 제1 스케줄링 정보를 수신하는 단계;
    상기 제1 하향링크 서브프레임 이후의 제2 하향링크 서브프레임에서 상기 기지국으로부터, 상기 상향링크 신호의 전송 시점을 결정하는 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 상향링크 서브프레임 중 상기 전송 시점에 대응하는 제1 상향링크 서브프레임에서, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계
    를 포함하는 단말의 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정의 시간 내에 상기 제2 스케줄링 정보가 수신되지 않는 경우에, 상기 제1 스케줄링 정보를 무효화하는 단계
    를 더 포함하는 단말의 전송 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 소정의 시간은,
    제1 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)에 포함된 타이밍 오프셋(timing offset) 필드에 의해 지시(indicate)되는
    단말의 전송 방법.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 소정의 시간은,
    상기 제1 스케줄링 정보에 포함되거나 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 상기 단말에게 시그널링되는
    단말의 전송 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계는,
    PHICH(physical hybrid automatic repeat request indicator channel) 및 비면허대역 셀의 공통 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 통해, 상기 제2 스케줄링 정보를 수신하는 단계를 포함하는
    단말의 전송 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는,
    상기 제2 스케줄링 정보에 포함된 단말 그룹 정보가 나타내는 제1 단말 그룹에 상기 단말이 속하는 경우에, 상기 제1 상향링크 서브프레임에서 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는
    단말의 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 상향링크 신호를 전송하는 단계는,
    상기 상향링크 신호를 전송하기 이전에, 25us 시간 동안에 비면허대역 채널의 점유 상태를 확인하는 단계; 및
    상기 비면허대역 채널의 점유 상태가 비점유 상태인 경우에, 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하는
    단말의 전송 방법.
  8. 기지국의 상향링크 스케줄링 방법으로서,
    스케줄링된 제1 상향링크 서브프레임을 나타내는 제1 정보를, 제1 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)에 포함시키는 단계;
    스케줄링된 제2 상향링크 서브프레임을 나타내는 제2 정보를, 상기 제1 DCI와 다른 제2 DCI에 포함시키는 단계; 및
    제1 하향링크 서브프레임에서, 상기 제1 DCI와 상기 제2 DCI를 전송하는 단계
    를 포함하는 기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제1 정보의 값이 X(단, X는 0을 포함하는 양의 정수)인 경우에, 상기 제1 하향링크 서브프레임의 시작과 상기 제1 상향링크 서브프레임의 시작 간의 간격은 (4+X)개의 서브프레임에 해당하는
    기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제1 정보를 상기 제1 DCI에 포함시키는 단계는,
    연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수를 나타내는 제3 정보를, 상기 제1 DCI에 포함시키는 단계를 포함하는
    기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 제3 정보의 값이 제1 값인 경우에, 상기 제1 정보에 기초해 상기 제1 상향링크 서브프레임의 위치가 결정되고,
    상기 제3 정보의 값이 상기 제1 값과 다른 경우에, 상기 제1 정보에 무관하게 상기 제1 상향링크 서브프레임의 위치가 결정되는
    기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 제1 정보의 값이 제1 값인 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수가 상기 제3 정보에 기초해 결정되고,
    상기 제1 정보의 값이 상기 제1 값과 다른 경우에, 연속적으로 스케줄링되는 상향링크 서브프레임의 수가 상기 제3 정보에 무관하게 1로 결정되는
    기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 서브프레임 내에서의 SRS(sounding reference signal) 전송을 트리거(trigger)하기 위한 정보를, 상기 제1 하향링크 서브프레임에서 전송하는 단계
    를 더 포함하는 기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 제1 하향링크 서브프레임으로부터 소정 시간 이후의 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중 마지막 시간 도메인 심볼이 SRS(sounding reference signal) 전송을 위한 것인지를 나타내는 정보를, 상기 제1 하향링크 서브프레임에서 전송하는 단계
    를 더 포함하는 기지국의 상향링크 스케줄링 방법.
  15. 기지국이 비면허대역 채널의 점유 상태가 측정되는 제1 구간에 관한 정보를 전송하는 방법으로서,
    제1 서브프레임에 포함되는 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는지 여부를 단말에게 알리기 위해, 상기 제1 서브프레임에 포함되는 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 시작되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 제1 정보를 생성하는 단계; 및
    상기 제1 서브프레임에 포함되며 상기 제1 타임 슬롯 이후에 존재하는 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는지 여부를 상기 단말에게 알리기 위해, 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중에서 상향링크 전송이 종료되는 시간 도메인 심볼의 위치를 나타내는 제2 정보를 생성하는 단계
    를 포함하는 기지국의 전송 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되지 않는 경우에, 상기 제1 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 앞에 존재하는 제1 시간 도메인 심볼을 나타내고,
    상기 제1 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는 경우에, 상기 제1 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 상기 제1 시간 도메인 심볼과 다른 시간 도메인 심볼을 나타내는
    기지국의 전송 방법.
  17. 제15항에 있어서,
    상기 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되지 않는 경우에, 상기 제2 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 가장 뒤에 존재하는 제1 시간 도메인 심볼을 나타내고,
    상기 제2 타임 슬롯에 상기 제1 구간이 설정되는 경우에, 상기 제2 정보는 상기 다수의 시간 도메인 심볼 중 상기 제1 시간 도메인 심볼과 다른 시간 도메인 심볼을 나타내는
    기지국의 전송 방법.
  18. 제15항에 있어서,
    단말 특정(UE-specific) 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information) 및 공통 DCI 중 적어도 하나를 통해, 상기 제1 정보와 상기 제2 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계
    를 더 포함하는 기지국의 전송 방법.
  19. 제15항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임을 위한 상기 제1 구간을 나타내는 제1 비트 쌍과 제2 서브프레임을 위한 상기 제1 구간을 나타내는 제2 비트 쌍을, 제1 시점에 상기 단말에게 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제1 비트 쌍은 상기 제1 정보를 위한 1개의 비트와 상기 제2 정보를 위한 1개의 비트를 포함하는
    기지국의 전송 방법.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제1 서브프레임을 위한 상기 제1 구간이 변경되는 경우에, 상기 제1 비트 쌍의 값을 변경하는 단계; 및
    상기 변경된 제1 비트 쌍과 상기 제2 비트 쌍을 상기 제1 시점 이후의 제2 시점에 상기 단말에게 전송하는 단계
    를 더 포함하는 기지국의 전송 방법.
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