KR20140125408A - Lte 공존에 대한 동적 파라미터 조절 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1a는 하나 이상의 개시된 실시예가 구현될 수 있는 예시적인 통신 시스템의 시스템도.
도 1b는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 예시적인 WTRU(wireless transmit/receive unit, 무선 송수신 유닛)의 시스템도.
도 1c는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 예시적인 무선 액세스 네트워크 및 예시적인 코어 네트워크의 시스템도.
도 1d는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 다른 예시적인 무선 액세스 네트워크 및 다른 예시적인 코어 네트워크의 시스템도.
도 1e는 도 1a에 예시된 통신 시스템 내에서 사용될 수 있는 다른 예시적인 무선 액세스 네트워크 및 다른 예시적인 코어 네트워크의 시스템도.
도 2는 WTRU(wireless transmit/receive unit) 내에서의 공존 간섭의 한 예를 나타낸 도면.
도 3은 TDM(time division multiplexing, 시분할 다중화)을 가능하게 하기 위해 eNB에 의해 구성되어 있을 수 있는 DRX(discontinuous reception, 비연속 수신)의 한 예를 나타낸 도면.
도 4는 Wi-Fi 비콘을 처리하는 한 예를 나타낸 도면.
도 5는 부 사용자 공존을 위해 사용될 수 있는 주기적 간극 패턴의 한 예를 나타낸 도면.
도 6은 동적 공유 스펙트럼 대역에서 DL(downlink) 동작 모드에 대해 사용될 수 있는 한 예시적인 주기적 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 7은 동적 공유 스펙트럼 대역에서 DL(downlink)/UL(uplink) 동작 모드에 대한 한 예시적인 주기적 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 8은 LTE/Wi-Fi 공존에 대해 사용될 수 있는 공존 간극들의 예들을 나타낸 도면.
도 9는 LTE 및 Wi-Fi 처리율 대 간극 지속기간의 시뮬레이션을 나타낸 도면.
도 10은 공존 패턴 제어 장치의 한 예시적인 블록도.
도 11은 Wi-Fi 부하 추정이 이용가능하지 않을 수 있는 경우 듀티 사이클 조절에 대한 한 예시적인 흐름도.
도 12는 Wi-Fi 부하 추정이 이용가능할 수 있는 경우 듀티 사이클 조절에 대한 한 예시적인 흐름도.
도 13은 eNB(eNode-B)/HeNB(home eNB, 홈 eNB) 듀티 사이클 시그널링의 한 예를 나타낸 도면.
도 14는 듀티 사이클 시그널링을 위한 예시적인 PSS(primary synchronization signal, 주 동기화 신호)/SSS(secondary synchronization signal, 부 동기화 신호) 치환들(permutations)을 나타낸 도면.
도 15는 PSS 및 SSS를 사용하는 예시적인 듀티 사이클 시그널링을 나타낸 도면.
도 16은 MAC(machine access control) CE(control element, 제어 요소)를 사용하는 듀티 사이클 변경 예를 나타낸 도면.
도 17은 RRC(radio resource control, 무선 자원 제어) 재구성 메시징을 사용하는 듀티 사이클 변경 예를 나타낸 도면.
도 18은 LTE 온 기간(ON period) 및 오프 기간(OFF period) 동안의 간섭 레벨들의 한 예를 나타낸 도면.
도 19는 시뮬레이션 모델을 나타낸 도면.
도 20은 간섭의 CDF(cumulative distribution function, 누적 분포 함수)의 한 예시적인 그래프.
도 21은 2개의 협력하는 LTE 송신기들을 갖는 부 사용자 공존의 한 예를 나타낸 도면.
도 22는 부 네트워크(secondary network)의 한 예시적인 검출을 나타낸 도면.
도 23은 SU(secondary user) 검출의 한 예시적인 플로우차트.
도 24는 SU 검출 실시예의 한 예를 나타낸 도면.
도 25는 다양한 트래픽 유형들에 대한 예시적인 패킷 전송들을 나타낸 도면.
도 26은 상이한 트래픽 유형들에 대한 평균된 간섭 레벨의 한 예를 나타낸 도면.
도 27은 RRC 재구성 메시지의 한 예시적인 사용을 나타낸 도면.
도 28은 LBT(listen before talk)를 가질 수 있는 한 예시적인 DL(downlink)/UL(uplink) CG(coexistence gap) 패턴을 나타낸 도면.
도 29는 LBT를 갖지 않을 수 있는 한 예시적인 DL로부터 UL로의 전환(DL to UL switch)을 나타낸 도면.
도 30은 LBT를 갖지 않을 수 있는 한 예시적인 UL로부터 DL로의 전환(UL to DL switch)을 나타낸 도면.
도 31은 FDD(frequency division duplex, 주파수 분할 듀플렉스) DL에 대한 한 예시적인 동적 비주기적 공존 패턴을 나타낸 도면.
도 32는 UL 버스트(UL burst) 이후 DL 버스트(DL burst) 이전에 삽입된 CG를 갖는 한 예시적인 시나리오를 나타낸 도면.
도 33은 (H)eNB 처리를 위한 한 예시적인 상태 기계를 나타낸 도면.
도 34는 DL 전송 상태에 있는 동안의 처리의 예시적인 플로우차트.
도 35는 UL 전송 상태에 있는 동안의 처리의 예시적인 플로우차트.
도 36은 CCA(clear channel assessment, 빈 채널 평가) 상태에 있는 동안의 처리의 예시적인 플로우차트.
도 37은 한 예시적인 전송 모드 결정을 나타낸 도면.
도 38은 채널 액세스 메커니즘에 기초할 수 있는 예시적인 측정들을 나타낸 도면.
도 39는 채널 액세스에 기초할 수 있는 측정들에 대한 한 예시적인 흐름도.
도 40은 다수의 반송파 집성 유형들을 나타낸 도면.
도 41은 대표적인 FDD(frequency division duplex) 프레임 형식을 나타낸 도면.
도 42는 대표적인 TDD(time division duplex) 프레임 형식을 나타낸 도면.
도 43은 PHICH(physical hybrid ARQ Indicator Chanel, 물리 하이브리드 ARQ 표시자 채널) 그룹 변조 및 매핑의 한 예를 나타낸 도면.
도 44는 TDD GP를 대체하기 위해 사용될 수 있는 공존 간극을 나타낸 도면.
도 45는 확장 특수 서브프레임(extended special subframe)을 사용할 수 있는 TDD UL/DL 구성 4를 나타낸 도면.
도 46은 공존 간극이 다수의 프레임들에 걸쳐 구성될 수 있는 공존 프레임을 나타낸 도면.
도 47은 90% 듀티 사이클에 대한 공존 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 48은 80% 듀티 사이클에 대한 공존 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 49는 50% 듀티 사이클에 대한 공존 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 50은 40% 듀티 사이클에 대한 공존 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 51은 TDD UL/DL 구성 1에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 52는 TDD UL/DL 구성 1에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 53은 TDD UL/DL 구성 2에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 54는 TDD UL/DL 구성 2에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 55는 TDD UL/DL 구성 3에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 56은 TDD UL/DL 구성 3에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 57은 TDD UL/DL 구성 4에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 58은 TDD UL/DL 구성 4에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 59는 TDD UL/DL 구성 5에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 60은 TDD UL/DL 구성 5에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 61은 TDD UL/DL 구성 0에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 62는 TDD UL/DL 구성 0에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 63은 TDD UL/DL 구성 0에 대한 다른 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 64는 TDD UL/DL 구성 0에 대한 다른 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 65는 DL HARQ 타이밍의 변화가 없을 수 있는 TDD UL/DL 구성 0에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 66은 DL HARQ 타이밍이 프레임 의존적일 수 있는 TDD UL/DL 구성 0에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 67은 TDD UL/DL 구성 6에 대한 높은 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 68는 DL HARQ 타이밍의 변화가 없을 수 있는 TDD UL/DL 구성 6에 대한 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 69는 TDD UL/DL 구성 6에 대한 다른 중간 듀티 사이클의 간극 패턴을 나타낸 도면.
도 70은 DL HARQ 타이밍의 변화가 없을 수 있는 TDD UL/DL 구성 6에 대한 중간 듀티 사이클 구성을 나타낸 도면.
도 71은 DL HARQ 타이밍이 프레임 의존적일 수 있는 TDD UL/DL 구성 6에 대한 중간 듀티 사이클 구성을 나타낸 도면.
도 73은 2개의 PHICH 그룹들에 걸쳐 반복될 수 있는 코딩된 PHICH를 나타낸 도면.
도 74는 24-심볼 스크램블링 코드를 사용할 수 있는 PHICH의 코딩 향상을 나타낸 도면.
도 75는 UE마다 2개의 직교 코드들을 사용하여 PHICH 강건성을 향상시키는 것을 나타낸 도면.
도 76은 TDD UL/DL 구성에 대해 사용될 수 있는 사전 구성된 PDCCH를 나타낸 도면.
도 77은 Wi-Fi를 강제로 채널로부터 나가게 하는 데 사용될 수 있는 참조 신호를 나타낸 도면.
도 78은 Wi-Fi OFDM 물리(PHY) 송수신기 및 수신기의 한 예시적인 블록도.
도 79는 인터리버 구성에 대한 한 예시적인 흐름도.
도 80은 인터리버 구성에 대한 다른 예시적인 흐름도.
제어 엔터티 | PHY | ||
방법 | PSS/SSS | MIB | RS들의 블라인드 검출 |
신뢰성 | 매우 | 매우 | 양호 |
eNB/HeNB 제어 지연 | < 10 ms | 40 ms | < 1 ms |
UE 처리 지연 | < 1 ms | 40 ms | ~1 내지 2 ms |
강건한 시그널링 eNB/HeNB 결정과 시그널링 사이의 짧은 지연 UE로부터의 빠른 응답, 신호와 동일한 서브프레임에서 듀티 사이클이 변할 수 있음 UE들이 주파수간 측정들 동안 듀티 사이클을 알 수 있음 |
강건한 시그널링 eNB/HeNB 결정과 시그널링 사이의 짧은 지연 UE로부터의 빠른 응답, 신호를 수신하는 동일한 서브프레임 내에서 듀티 사이클이 변경될 수 있음 느린 eNB/HeNB 제어 지연 |
어떤 시그널링도 필요로 하지 않을 수 있음 | |
UE는 LTE 사이클이 종료한 후 어떤 기간 동안 참조 심볼들을 계속하여 리스닝할 수 있음 |
제어 엔터티 | PHY | MAC | RRC |
방법 | PDCCH | MAC CE | RRC 구성 |
신뢰성 | 양호 | 양호 | 매우 |
eNB/HeNB 제어 지연 | 1 ms | 1 ms | 길다 |
UE 처리 지연 | 1 ms | 8 ms | 15 ms |
고속 제어(< 1 ms) 결정을 하는 것과 동일한 프레임 내에서 신호할 수 있음 |
짧은 eNB/HeNB 제어 지연 짧은 UE 처리 |
신뢰할 수 있음 | |
PDCCH가 혼잡하게 될 수 잇고 여지가 존재하지 않을 수 있음 PDCCH가 서브프레임에 대해 사용될 수 있기 때문에 중복적인 정보 |
유니캐스트 메시지 확인 응답을 필요로 함 |
정적 동작 |
Claims (54)
- 동적 공유 스펙트럼(dynamic shared spectrum)에서 공유 채널을 사용하는 방법으로서,
공존 패턴(coexistence pattern)을 결정하는 단계 - 상기 공존 패턴은 제1 RAT(radio access technology, 무선 액세스 기술) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극(coexistence gap)을 포함함 -; 및
상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하는 단계를 포함하는 방법. - 제1항에 있어서, 상기 제2 RAT가 상기 채널에 대한 액세스를 얻을 수 있게 하기 위해 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 사일런싱(silencing)하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제2항에 있어서, 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 사일런싱하는 단계는 상기 공존 간극 동안 상기 제1 RAT를 사일런싱하는 단계를 포함하는 것인 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 공존 간극은, 상기 제1 RAT로부터의 간섭 없이, 상기 제2 RAT가 상기 채널을 사용할 기회를 제공하는 것인 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 공존 패턴은 상기 제1 RAT와 연관되어 있는 온 기간(ON period)을 더 포함하는 것인 방법.
- 제5항에 있어서, 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하는 단계는 상기 온 기간 동안 상기 신호를 전송하는 단계를 포함하는 것인 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하는 단계는 상기 공존 패턴을 사용하여 셀별 불연속적인 전송(per cell discontinuous transmission)을 수행하는 단계를 포함하는 것인 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 RAT 및 상기 제2 RAT에 대한 시분할 다중화를 제공하기 위해 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 사일런싱하는 단계를 더 포함하고, 상기 제2 RAT는 상기 공존 간극을 인식하지 못하는 것인 방법.
- 제1항에 있어서, 공존 패턴을 결정하는 단계는
상기 공존 패턴의 주기를 결정하는 단계;
상기 공존 패턴에 대한 듀티 사이클을 결정하는 단계; 및
상기 공존 패턴의 상기 주기 및 상기 공존 패턴에 대한 상기 듀티 사이클을 사용하여 온 기간 및 상기 공존 간극을 결정하는 단계
를 포함하는 것인 방법. - 제1항에 있어서, 상기 제1 RAT는 비CSMA(non-CSMA)[비 반송파 감지 다중 접속(carrier sense multiple access)] 시스템이고, 상기 제2 RAT는 CSMA(carrier sense multiple access) 시스템인 것인 방법.
- 제10항에 있어서, 상기 CSMA 시스템이 상기 채널에 대한 액세스를 얻을 수 있게 하기 위해 상기 공존 간극 동안 상기 비CSMA 시스템을 사일런싱하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 RAT는 LTE(long term evolution, 롱텀 에볼루션) 시스템이고, 상기 제2 RAT는 Wi-Fi 시스템인 것인 방법.
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 방법으로서,
제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극 동안 채널이 이용가능한지를 결정하는 단계;
상기 제1 RAT에 대한 간섭을 최소화하는 패킷 지속기간을 결정하는 단계;
상기 채널이 이용가능할 때 상기 제2 RAT를 사용하여 상기 채널에서 상기 패킷 지속기간에 기초하여 패킷을 송신하는 단계를 포함하는 방법. - 제13항에 있어서, 상기 공존 간극 동안 상기 채널이 이용가능한지를 결정하는 단계는 상기 제1 RAT가 상기 채널을 통해 전송하고 있는지를 감지하는 단계를 포함하는 것인 방법.
- 제13항에 있어서, 상기 채널이 이용가능할 때 상기 제2 RAT를 사용하여 상기 채널에서 패킷을 송신하는 단계는 상기 결정된 패킷 지속기간을 사용하여 상기 채널에서 패킷을 송신하는 단계를 포함하는 것인 방법.
- 공존 패턴을 조절하는 방법으로서,
제1 RAT(radio access technology)에 대한 동적 공유 스펙트럼 대역의 채널에서의 트래픽 부하를 결정하는 단계;
제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있는지를 나타내는 동작 모드를 결정하는 단계;
상기 제1 RAT 및 상기 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼 대역의 상기 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극 패턴을 결정하는 단계; 및
상기 트래픽 부하, 상기 동작 모드, 또는 상기 공존 간극 중 적어도 하나를 사용하여 상기 공존 간극 패턴에 대한 듀티 사이클을 설정하는 단계를 포함하는 방법. - 제16항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있다는 것을 나타내고 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 퍼센트로 설정되는 것인 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있지 않다는 것을 나타내고 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 최대로 설정되는 것인 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 비협력적으로 동작하고 있다는 것을 나타내거나 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 최대로 설정되는 것인 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 트래픽 부하가 높지 않을 때 상기 듀티 사이클이 최소로 설정되는 것인 방법.
- 제16항에 있어서, 상기 트래픽 부하가 높지 않을 때 상기 듀티 사이클이 퍼센트로 설정되는 것인 방법.
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 방법으로서,
공존 패턴을 결정하는 단계 - 상기 공존 패턴은 제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼 대역의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극을 포함함 -; 및
상기 공존 패턴을 WTRU(wireless transmit/receive unit, 무선 송수신 유닛)에 송신하는 단계; 및
상기 공존 간극 밖의 기간 동안 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하는 단계를 포함하는 방법. - 제22항에 있어서, 상기 공존 패턴은 상기 WTRU가 상기 공존 간극 동안 전력을 절감하기 위해 비연속 수신 기간(discontinuous reception period)에 들어갈 수 있게 하는 것인 방법.
- 제22항에 있어서, 상기 공존 패턴은 상기 WTRU가 상기 공존 간극 동안 CRS(cell specific reference, 셀 특유적 참조) 위치 상에서 채널 추정을 수행하는 것을 피할 수 있게 하는 것인 방법.
- 제22항에 있어서, 상기 공존 패턴은 상기 WTRU가 상기 공존 간극 밖에서 상기 제2 RAT를 사용한 상기 채널에서의 전송을 연기시킬 수 있게 하는 것인 방법.
- 제22항에 있어서, 상기 제1 RAT는 비CSMA(not a carrier sense multiple access) 시스템이고, 상기 제2 RAT는 CSMA(carrier sense multiple access) 시스템인 것인 방법.
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 방법으로서,
TDD UL/DL(time-division duplex uplink/downlink, 시분할 듀플렉스 상향링크/하향링크) 구성을 선택하는 단계;
상기 TDD UL/DL 구성의 DL(downlink) 서브프레임들로부터 하나 이상의 MBSFN(multicast/broadcast single frequency network, 멀티캐스트/브로드캐스트 단일 주파수 네트워크) 서브프레임들을 결정하는 단계;
상기 TDD UL/DL 구성의 UL(uplink) 서브프레임들로부터 하나 이상의 비스케줄링된 UL(uplink) 서브프레임들을 결정하는 단계; 및
상기 하나 이상의 비스케줄링된 UL 서브프레임들 및 상기 MBSFN 서브프레임들을 사용하여, 제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼의 채널에 공존할 수 있게 하는 공존 간극을 발생시키는 단계를 포함하는 방법. - 제27항에 있어서, 상기 공존 간극을 WTRU(wireless transmit/receive unit)에 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제27항에 있어서, 상기 제1 RAT 및 상기 제2 RAT의 트래픽에 기초하여 듀티 사이클을 결정하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제27항에 있어서, 상기 공존 간극을 WTRU(wireless transmit/receive unit)에 통지하기 위해 상기 듀티 사이클을 상기 WTRU에 송신하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제29항에 있어서, 공존 간극을 발생시키는 단계는
상기 듀티 사이클에 대한 상기 공존 간극을 발생시키는 데 필요한 간극 서브프레임들의 수를 결정하는 단계;
상기 하나 이상의 비스케줄링된 UL 서브프레임들 및 MBSFN 서브프레임들로부터 상기 간극 서브프레임들을 선택하는 단계; 및
상기 선택된 수의 간극 서브프레임들을 사용하여 상기 공존 간극을 발생시키는 단계를 포함하는 것인 방법. - 제27항에 있어서, WTRU(wireless transmit/receive unit)가 적어도 2개의 PHICH[physical hybrid automatic repeat request indicator channel, 물리 HARQ(hybrid automatic repeat request) 표시자 채널] 자원들을 사용하여 ACK/NACK(acknowledge/non-acknowledge)를 송신할 수 있게 하기 위해 상기 WTRU에 대해 상기 적어도 2개의 PHICH 자원들을 할당(allocate)하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제27항에 있어서, WTRU(wireless transmit/receive unit)가 PHICH(physical hybrid automatic repeat request indicator channel) 그룹의 하나 이상의 직교 코드들을 통해 ACK/NACK(acknowledge/non-acknowledge)를 송신할 수 있게 하기 위해 상기 WTRU에 대해 상기 PHICH 그룹을 할당하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 제27항에 있어서, 제어 메시지를 사전 구성 메시지(preconfiguration message) 및 허가 메시지(grant message)로 분할하는 단계;
간섭을 갖지 않는 서브프레임들을 사용하여 상기 사전 구성을 송신하는 단계; 및
상기 허가 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하는 방법. - 동적 공유 스펙트럼 대역에서 채널을 공유하는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서,
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
공존 패턴을 수신하고 - 상기 공존 패턴은 제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼 대역의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극을 포함함 -;
상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU). - 제35항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 제2 RAT가 상기 채널에 대한 액세스를 얻을 수 있게 하기 위해 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 사일런싱하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제36항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 공존 간극 동안 상기 제1 RAT를 사일런싱하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제35항에 있어서, 상기 공존 간극은, 상기 제1 RAT로부터의 간섭 없이, 상기 제2 RAT가 상기 채널을 사용할 기회를 제공하는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제35항에 있어서, 상기 공존 패턴은 상기 제1 RAT와 연관되어 있는 온 기간을 더 포함하는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제35항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 온 기간 동안 신호를 전송하는 것에 의해 상기 공존 패턴에 기초하여 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 상기 신호를 송신하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 액세스 포인트로서, 상기 무선 액세스 포인트는
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극 동안 채널이 이용가능한지를 결정하고;
상기 제1 RAT에 대한 간섭을 최소화하는 패킷 지속기간을 결정하며;
상기 채널이 이용가능할 때 상기 제2 RAT를 사용하여 상기 채널에서 상기 패킷 지속기간에 기초하여 패킷을 송신하도록 구성되어 있는 것인 액세스 포인트. - 제41항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 제1 RAT가 상기 채널을 통해 전송하고 있는지를 감지하는 것에 의해 상기 공존 간극 동안 상기 채널이 이용가능한지를 결정하도록 구성되어 있는 것인 액세스 포인트.
- 제41항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 결정된 패킷 지속기간을 사용하여 상기 채널에서 패킷을 송신하는 것에 의해 상기 채널이 이용가능할 때 상기 제2 RAT를 사용하여 상기 채널에서 패킷을 송신하도록 구성되어 있는 것인 액세스 포인트.
- 공존 패턴을 조절하는 향상된 노드-B(enhanced node-B, eNode-B)로서,
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
제1 RAT(radio access technology)에 대한 동적 공유 스펙트럼 대역의 채널에서의 트래픽 부하를 결정하고;
제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있는지를 나타내는 동작 모드를 결정하며;
상기 제1 RAT 및 상기 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼 대역의 상기 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극 패턴을 결정하고;
상기 트래픽 부하, 상기 동작 모드, 또는 상기 공존 간극 중 적어도 하나를 사용하여 상기 공존 간극 패턴에 대한 듀티 사이클을 설정하도록 구성되어 있는 것인 향상된 노드-B(eNode-B). - 제44항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있다는 것을 나타내고 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 퍼센트로 설정되는 것인 향상된 노드-B(eNode-B).
- 제44항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 동작하고 있지 않다는 것을 나타내고 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 최대로 설정되는 것인 향상된 노드-B(eNode-B).
- 제44항에 있어서, 상기 동작 모드가 상기 제2 RAT가 상기 채널에서 비협력적으로 동작하고 있다는 것을 나타내거나 상기 트래픽 부하가 높을 때, 상기 듀티 사이클이 최대로 설정되는 것인 향상된 노드-B(eNode-B).
- 제44항에 있어서, 상기 트래픽 부하가 높지 않을 때 상기 듀티 사이클이 최소로 설정되는 것인 향상된 노드-B(eNode-B).
- 제44항에 있어서, 상기 트래픽 부하가 높지 않을 때 상기 듀티 사이클이 퍼센트로 설정되는 것인 향상된 노드-B(eNode-B).
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서,
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
공존 패턴을 수신하고 - 상기 공존 패턴은 제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼 대역의 채널에서 동작할 수 있게 하는 공존 간극을 포함함 -;
상기 공존 간극 밖의 기간 동안 상기 제1 RAT를 통해 상기 채널에서 신호를 송신하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU). - 제50항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 공존 간극 동안 전력을 절감하기 위해 비연속적인 수신 기간에 들어가도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 제50항에 있어서, 상기 프로세서는 또한 상기 공존 간극 동안 CRS(cell specific reference) 위치상에서 채널 추정을 수행하는 것을 피하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
- 동적 공유 스펙트럼에서 공유 채널을 사용하는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서,
프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
듀티 사이클을 수신하고;
상기 듀티 사이클을 사용하여 TDD UL/DL(time-division duplex uplink/downlink) 구성을 선택하며;
상기 TDD UL/DL 구성의 DL(downlink) 서브프레임들로부터 하나 이상의 MBSFN(multicast/broadcast single frequency network) 서브프레임들을 결정하고;
상기 TDD UL/DL 구성의 UL(uplink) 서브프레임들로부터 하나 이상의 비스케줄링된 UL(uplink) 서브프레임들을 결정하며;
상기 하나 이상의 비스케줄링된 UL 서브프레임들 및 상기 MBSFN 서브프레임들을 사용하여, 제1 RAT(radio access technology) 및 제2 RAT가 동적 공유 스펙트럼의 채널에 공존할 수 있게 하는 공존 간극을 결정하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU). - 제53항에 있어서, 상기 프로세서는
상기 듀티 사이클에 대한 상기 공존 간극을 발생시키는 데 필요한 간극 서브프레임들의 수를 결정하는 것;
상기 하나 이상의 비스케줄링된 UL 서브프레임들 및 MBSFN 서브프레임들로부터 상기 간극 서브프레임들을 선택하는 것; 및
상기 선택된 수의 간극 서브프레임들을 사용하여 상기 공존 간극을 발생시키는 것에 의해 공존 간극을 결정하도록 구성되어 있는 것인 무선 송수신 유닛(WTRU).
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