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WO2012057579A2 - 사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법 및 장치 - Google Patents

사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법 및 장치 Download PDF

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Publication number
WO2012057579A2
WO2012057579A2 PCT/KR2011/008162 KR2011008162W WO2012057579A2 WO 2012057579 A2 WO2012057579 A2 WO 2012057579A2 KR 2011008162 W KR2011008162 W KR 2011008162W WO 2012057579 A2 WO2012057579 A2 WO 2012057579A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
subframe
transmission
serving cell
sounding reference
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/008162
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English (en)
French (fr)
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WO2012057579A3 (ko
Inventor
서동연
김민규
양석철
안준기
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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Priority to US13/882,061 priority patent/US8737257B2/en
Priority to JP2013536531A priority patent/JP2013545385A/ja
Priority to KR1020137009820A priority patent/KR101558716B1/ko
Priority to ES11836671T priority patent/ES2822150T3/es
Priority to EP11836671.5A priority patent/EP2635076B1/en
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Priority to CN201180052590.7A priority patent/CN103190183B/zh
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Publication of WO2012057579A3 publication Critical patent/WO2012057579A3/ko
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Priority to US14/698,620 priority patent/US9282561B2/en
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for adjusting a transmission power of a sounding reference signal in a wireless communication system.
  • LTE Long term evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • the physical channel in LTE is a downlink channel PDSCH (Physical Downlink) It may be divided into a shared channel (PDCCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH) and a physical uplink control channel (PUCCH) which are uplink channels.
  • PDSCH Physical Downlink
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH is an uplink control channel used for transmission of an uplink control signal such as a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), and a scheduling request (SR).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • the uplink reference signal may be classified into a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS).
  • DMRS is a reference signal used for channel estimation for demodulation of a received signal.
  • SRS is a reference signal transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
  • the base station estimates an uplink channel through the received SRS, and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
  • 3GPP LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
  • the technologies introduced in 3GPP LTE-A include carrier aggregation and multiple input multiple output (MIMO) supporting four or more antenna ports.
  • MIMO multiple input multiple output
  • Carrier aggregation uses a plurality of component carriers.
  • Component carriers are defined by center frequency and bandwidth.
  • One downlink component carrier or a pair of an uplink component carrier and a downlink component carrier corresponds to one cell.
  • a terminal receiving a service using a plurality of downlink component carriers may be said to receive a service from a plurality of serving cells.
  • a plurality of sounding reference signals may be transmitted in the plurality of serving cells. Since the maximum transmission power of the terminal is limited, it is not published how to adjust the transmission power of the plurality of sounding reference signals.
  • the present invention provides a method and apparatus for adjusting the transmit power for a plurality of sounding reference signals.
  • a method of adjusting the transmit power of a sounding reference signal in a wireless communication system includes determining a plurality of transmit powers for transmission of a plurality of sounding reference signals (SRSs) in a sounding reference symbol, and if the total transmit power for the plurality of SRSs exceeds a maximum transmit power, the same scale factor. And scaling each of the plurality of transmit powers.
  • SRSs sounding reference signals
  • Each of the plurality of SRSs may correspond to each serving cell.
  • Each transmission power for each SRS may be determined based on the bandwidth of each SRS transmission.
  • Each transmission power for each SRS transmitted in subframe i of serving cell c may be determined as follows.
  • P CMAX, c (i) is the transmit power set in the subframe i of the serving cell c
  • P SRS_OFFSET, c (m) is a parameter set by a higher layer of the serving cell c
  • M SRSc is the bandwidth of SRS transmission in subframe i of serving cell c
  • P O_PUSCH, c (j), ⁇ c (j), PL c , f c (i) are parameters.
  • the sounding reference symbol may be a last orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol of a subframe.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the subframe may be one of subframes that satisfy an SRS configuration including an SRS period and an SRS subframe offset.
  • a terminal for controlling a transmission power of a sounding reference signal in a wireless communication system includes an RF unit for transmitting a radio signal, and a processor connected to the RF unit, wherein the processor includes a plurality of sounding reference symbols.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmission power of each sounding reference signal may be adjusted. Therefore, the base station can perform uplink scheduling more correctly.
  • 1 shows a structure of a downlink radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG. 2 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • 3 shows an example of a multi-carrier.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating SRS transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a terminal, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • R-UTRA Physical Channels and Modulation
  • a radio frame consists of 20 slots indexed from 0 to 19.
  • One subframe consists of two slots.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain.
  • OFDM symbol is only for representing one symbol period in the time domain, since 3GPP LTE uses orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), multiple access scheme or name There is no limit on.
  • OFDM symbol may be called another name such as a single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol, a symbol period, and the like.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • One slot includes 7 OFDM symbols as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of subcarriers in one slot. For example, if one slot includes 7 OFDM symbols in the time domain and the resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, one resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements (REs). It may include.
  • the DL (downlink) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to three OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • PDCCH and other control channels are allocated to the control region, and PDSCH is allocated to the data region.
  • a physical channel is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), a physical downlink control channel (PDCCH), and a physical channel (PCFICH). It may be divided into a Control Format Indicator Channel (PHICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PCFICH physical channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier in a CRC of a received PDCCH (which is called a candidatetae PDCCH) and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the terminal, attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI, and unique identifier according to the owner or purpose of the PDCCH (this is called a radio network temporary identifier (RNTI)). Mask to the CRC.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI radio network temporary identifier
  • FIG. 2 shows a structure of an uplink subframe in 3GPP LTE.
  • the UL (uplink) subframe is divided into a region in which a physical uplink control channel (PUCCH) carrying uplink control information is allocated in a frequency domain and a data region in which a physical uplink shared channel (PUSCH) carrying user data is allocated. Can be.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH is allocated to an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • m is a position index indicating a logical frequency domain position of an RB pair allocated to a PUCCH in a subframe. It is shown that an RB having the same m value occupies different subcarriers in two slots.
  • PUCCH supports multiple formats.
  • a PUCCH having a different number of bits per subframe may be used according to a modulation scheme dependent on the PUCCH format.
  • Table 1 shows an example of a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • PUCCH format 1 is used for transmission of SR (Scheduling Request)
  • PUCCH format 1a / 1b is used for transmission of ACK / NACK signal for HARQ
  • PUCCH format 2 is used for transmission of CQI
  • PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and Used for simultaneous transmission of ACK / NACK signals.
  • PUCCH format 1a / 1b is used when transmitting only the ACK / NACK signal in the subframe
  • PUCCH format 1 is used when the SR is transmitted alone.
  • PUCCH format 1 is used, and an ACK / NACK signal is modulated and transmitted on a resource allocated to the SR.
  • the 3GPP LTE system supports a case where the downlink bandwidth and the uplink bandwidth are set differently, but this assumes one component carrier (CC).
  • the 3GPP LTE system supports up to 20MHz and may have different uplink and downlink bandwidths, but only one CC is supported for each of the uplink and the downlink.
  • Spectrum aggregation supports a plurality of CCs. For example, if five CCs are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
  • CC or CC-pair may correspond to one cell.
  • a sync signal and a PBCH are transmitted in each CC, one DL CC may correspond to one cell. Accordingly, it can be said that a terminal communicating with a base station through a plurality of CCs receives a service from a plurality of serving cells.
  • 3 shows an example of a multi-carrier.
  • the number of DL CCs and UL CCs is not limited.
  • PDCCH and PDSCH are independently transmitted in each DL CC, and PUCCH and PUSCH are independently transmitted in each UL CC. Since three DL CC-UL CC pairs are defined, the UE may be provided with services from three serving cells.
  • the UE may monitor the PDCCH in the plurality of DL CCs and receive DL transport blocks simultaneously through the plurality of DL CCs.
  • the terminal may transmit a plurality of UL transport blocks simultaneously through the plurality of UL CCs.
  • Each serving cell may be identified through a cell index (CI).
  • the CI may be unique within the cell or may be terminal-specific.
  • CI 0, 1, 2 is assigned to the first to third serving cells is shown.
  • the serving cell may be divided into a primary cell and a secondary cell.
  • the primary cell is a cell that operates at the primary frequency and performs an initial connection establishment process, which is a terminal, initiates a connection reestablishment process, or is designated as a primary cell in a handover process.
  • the primary cell is also called a reference cell.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency, can be established after the RRC connection is established, and can be used to provide additional radio resources. At least one primary cell is always configured, and the secondary cell may be added / modified / released by higher layer signaling (eg, RRC message).
  • the CI of the primary cell can be fixed.
  • the lowest CI may be designated as the CI of the primary cell.
  • the CI of the primary cell is 0, and the CI of the secondary cell is sequentially assigned from 1.
  • SRS sounding reference signal
  • SRS transmission may be divided into periodic SRS transmission and aperiodic SRS transmission.
  • Periodic SRS transmissions are sent in subframes triggered by periodic SRS configuration.
  • the periodic SRS configuration includes an SRS period and an SRS subframe offset. Given a periodic SRS configuration, the UE can transmit the SRS periodically in a subframe that satisfies the periodic SRS configuration.
  • Aperiodic SRS transmission transmits the SRS when the SRS request of the base station is detected.
  • the SRS configuration is given in advance.
  • the SRS configuration also includes an SRS period T SRS and an SRS subframe offset T Offset .
  • the SRS request for triggering aperiodic SRS transmission may be included in the DL grant or the UL grant on the PDCCH. For example, if the SRS request is 1 bit, '0' may indicate a negative SRS request and '1' may indicate a positive SRS request. If the SRS request is 2 bits, '00' indicates a negative SRS request and the rest indicates a positive SRS request, but one of a plurality of SRS settings for SRS transmission may be selected.
  • the SRS may be transmitted in the serving cell of the PDCCH in which the SRS request is detected. If the DL grant or UL grant includes a CI, the SRS may be sent in the serving cell indicated by the CI.
  • the subframe in which the SRS is transmitted is called an SRS subframe or a triggered subframe.
  • the SRS may be transmitted in a UE-specifically determined SRS subframe.
  • the position of the OFDM symbol in which the SRS is transmitted may be fixed.
  • the SRS may be transmitted in the last OFDM symbol of the SRS subframe.
  • the OFDM symbol transmitted through the SRS is called a sounding reference symbol.
  • subframe n + 1 and subframe n + 6 are subframes capable of SRS transmission.
  • subframe n + 6 which is the first subframe that satisfies the SRS configuration after subframe n + 4.
  • the transmit power P SRS, c (i) of the sounding reference symbol is defined as follows.
  • P CMAX, c (i) is the transmit power set in the subframe i of the serving cell c
  • M SRSc is the bandwidth of SRS transmission in subframe i of serving cell c
  • PL c is an estimate of the downlink pathloss calculated at the terminal for the serving cell c
  • f c (i) is the current PUSCH power control adjustment state for the serving cell c.
  • the proposed invention relates to a method for transmitting an SRS when the UE triggers a plurality of SRSs for the same serving cell or another serving cell in the same subframe.
  • the UE may apply only a plurality of aperiodic SRS requests through the most recent subframe (the subframe closest to the subframe in which the SRS transmission is triggered) among the plurality of SRS requests, and ignore the remaining SRS requests. This is because the base station may intentionally send a plurality of SRS requests in order to dynamically change the setting before the SRS transmission is made. If the terminal fails to detect one SRS request, there is no fear that a mismatch of SRS transmission between the base station and the terminal occurs.
  • the UE may apply only a plurality of aperiodic SRS requests through the most recent subframe (the subframe closest to the subframe in which the SRS transmission is triggered) among the plurality of SRS requests, and ignore the remaining SRS requests. If there are a plurality of most recent subframes, all SRS transmissions can be ignored. Alternatively, when there are a plurality of SRS requests through the most recent subframe, only one SRS request may be applied according to a predetermined rule (eg, CI order). This has the advantage of satisfying a single carrier property.
  • a predetermined rule eg, CI order
  • SRS may be respectively triggered for each serving cell.
  • M SRSs may be triggered for M serving cells.
  • Only one of a plurality of SRSs may be transmitted to satisfy a single carrier characteristic.
  • the following method is possible.
  • Priority of SRS transmission may be given in a predetermined order between the terminal and the base station. For example, a serving cell with a small CI value may have a high priority. Alternatively, the primary cell may have the highest priority.
  • the base station may inform the terminal of the priority through the RRC message.
  • the priority may be changed according to multiplexing with the UL channel.
  • SRS transmitted with the PUSCH may have the highest priority. If the last symbol or some symbols of the corresponding PUSCH is punctured for SRS transmission in the same cell, transmitting the SRS in the corresponding cell is a method of reducing resources wasted by puncturing the PUSCH.
  • the SRS transmitted with the PUSCH may have the lowest priority. This is because, if the PUSCH is transmitted, it can be expected that the base station knows the channel state so that the base station performs UL scheduling for the serving cell.
  • the priority may be changed according to the bandwidth for SRS transmission. For example, SRS with wide bandwidth may have high priority.
  • the priority may be changed according to the SRS cycle.
  • the longer the SRS period may have a higher priority. This is because if the SRS transmission is dropped, the SRS transmission may be delayed for a long time.
  • the plurality of SRSs when a plurality of SRSs are triggered in the same subframe of the plurality of serving cells, the plurality of SRSs may be simultaneously transmitted in corresponding sounding reference symbols. SRS transmission may be independently configured for the serving cell.
  • the sum of the total transmit power may be greater than the sum of the maximum transmit power. Therefore, it is necessary to adjust the transmission power.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating SRS transmission according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal determines transmission power for each of the plurality of SRSs (S510).
  • the terminal adjusts the transmission power of each SRS (S530).
  • the terminal transmits a plurality of SRSs using the adjusted transmission power (S540).
  • the terminal may adjust the transmit power as follows.
  • w (i) is a scaling factor of P SRC, c (i) for serving cell c
  • P CMAX (i) is the maximum transmit power of subframe i
  • P SRC, c (i) In subframe i of the serving cell c, the transmission power of each SRS may be defined as in Equation 1.
  • W (i) may be determined according to each SRS priority. For example, a larger w (i) may be given for a higher priority SRS (or higher priority serving cell).
  • the terminal may scale each transmit power to the same w (i) over a plurality of serving cells.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a wireless device in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the terminal 60 includes a memory 61, a processor 62, and a radio frequency (RF) unit 63.
  • the memory 61 is connected to the processor 62 and stores various information for driving the processor 62.
  • the RF unit 63 is connected to the processor 62 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the processor 62 implements the proposed functions, processes and / or methods. In the above-described embodiments, the operation of the terminal 60 may be implemented by the processor 62.
  • the processor 62 determines whether the SRS collides with the PUCCH and / or the PUSCH, and transmits the SRS.
  • the processor may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium and / or other storage device.
  • the RF unit may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in memory and executed by a processor.
  • the memory may be internal or external to the processor and may be coupled to the processor by various well known means.

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Abstract

사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법 및 장치가 제공된다. 단말은 사운딩 참조 심벌에서 복수의 SRS(sounding reference signal)의 전송을 위한 복수의 전송 파워를 결정한다. 단말은 상기 복수의 SRS에 대한 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면, 동일한 스케일 팩터로 상기 복수의 전송 파워 각각을 스케일한다.

Description

사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 파워를 조절하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 릴리이즈(Release) 8을 기반으로 하는 LTE(long term evolution)는 유력한 차세대 이동통신 표준이다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"에 개시된 바와 같이, LTE에서 물리채널은 하향링크 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), 상향링크 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)와 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
PUCCH는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), SR(scheduling request)와 같은 상향링크 제어 신호의 전송에 사용되는 상향링크 제어 채널이다.
상향링크 참조 신호는 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)와 사운딩 참조 신호(SRS; Sounding Reference Signal)로 구분될 수 있다. DMRS는 수신된 신호의 복조를 위한 채널 추정에 사용되는 참조 신호이다. SRS는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송하는 참조 신호이다. 기지국은 수신된 SRS를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다.
한편, 3GPP LTE의 진화인 3GPP LTE-A(advanced)가 진행되고 있다. 3GPP LTE-A에 도입되는 기술로는 반송파 집성(carrier aggregation)과 4개 이상의 안테나 포트를 지원하는 MIMO(multiple input multiple output)가 있다.
반송파 집성은 다수의 요소 반송파(component carrier)를 사용한다. 요소 반송파는 중심 주파수와 대역폭으로 정의된다. 하나의 하향링크 요소 반송파 또는 상향링크 요소 반송파와 하향링크 요소 반송파의 쌍(pair)이 하나의 셀에 대응된다. 복수의 하향링크 요소 반송파를 이용하여 서비스를 제공받는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
복수의 서빙 셀이 존재함에 따라, 복수의 서빙 셀에서 복수의 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있다. 단말의 최대 전송 파워는 한계가 있으므로, 복수의 사운딩 참조 신호의 전송 파워를 어떻게 조절할지 게시되고 있지 않다.
본 발명은 복수의 사운딩 참조 신호에 대한 전송 파워를 조절하는 방법 및 장치를 제공한다.
일 양태에서, 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법이 제공된다. 상기 방법은 사운딩 참조 심벌에서 복수의 SRS(sounding reference signal)의 전송을 위한 복수의 전송 파워를 결정하는 단계, 및 상기 복수의 SRS에 대한 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면, 동일한 스케일 팩터로 상기 복수의 전송 파워 각각을 스케일하는 단계를 포함한다.
상기 복수의 SRS 각각은 각 서빙 셀에 대응할 수 있다.
각 SRS에 대한 각 전송 파워는 각 SRS 전송의 대역폭을 기반으로 결정될 수 있다.
서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 전송되는 각 SRS에 대한 각 전송 파워는 다음 식과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2011008162-appb-I000001
여기서, PCMAX,c(i)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 설정된 전송 파워,
PSRS_OFFSET,c(m)은 서빙 셀 c의 상위 계층에 의해 설정되는 파라미터,
MSRSc는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 SRS 전송의 대역폭,
PO_PUSCH,c(j), αc(j), PLc, fc(i)는 파라미터이다.
상기 사운딩 참조 심벌은 서브프레임의 마지막 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌일 수 있다.
상기 서브프레임은 SRS 주기와 SRS 서브프레임 오프셋을 포함하는 SRS 설정을 만족하는 서브프레임들 중 하나일 수 있다.
다른 양태에서, 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 파워를 조절하는 단말은 무선 신호를 전송하는 RF부, 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 사운딩 참조 심벌에서 복수의 SRS(sounding reference signal)의 전송을 위한 복수의 전송 파워를 결정하고, 및 상기 복수의 SRS에 대한 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면, 동일한 스케일 팩터로 상기 복수의 전송 파워 각각을 스케일한다.
복수의 서빙 셀에서 복수의 사운딩 참조 신호가 전송될 때, 각 사운딩 참조 신호의 전송 파워를 조절할 수 있다. 따라서, 기지국이 상향링크 스케줄링을 보다 올바르게 수행할 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 3은 다중 반송파의 일 예를 나타낸다.
도 4는 비주기적 SRS 전송의 일 예를 나타낸다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 SRS 전송을 나타낸 흐름도이다.
도 6은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 장치를 나타낸 블록도이다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(base station, BS)은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
도 1은 3GPP LTE에서 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타낸다. 이는 3GPP TS 36.211 V8.7.0 (2009-05) "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation (Release 8)"의 6절을 참조할 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 0~19의 인덱스가 매겨진 20개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임(subframe)은 2개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브 프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크(downlink, DL)에서 OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)를 사용하므로, 시간 영역에서 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것에 불과할 뿐, 다중 접속 방식이나 명칭에 제한을 두는 것은 아니다. 예를 들어, OFDM 심벌은 SC-FDMA(single carrier-frequency division multiple access) 심벌, 심벌 구간 등 다른 명칭으로 불릴 수 있다.
하나의 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 슬롯은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 슬롯은 6 OFDM 심벌을 포함한다.
자원블록(resource block, RB)은 자원 할당 단위로, 하나의 슬롯에서 복수의 부반송파를 포함한다. 예를 들어, 하나의 슬롯이 시간 영역에서 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 자원블록은 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원블록은 7×12개의 자원요소(resource element, RE)를 포함할 수 있다.
DL(downlink) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 3개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 PDSCH가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 후보(candidtae) PDCCH라 함)의 CRC에 원하는 식별자를 디마스킹하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
도 2는 3GPP LTE에서 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
UL(uplink) 서브 프레임은 주파수 영역에서 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당되는 제어영역(region)과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역으로 나눌 수 있다.
PUCCH는 서브프레임에서 RB 쌍(pair)으로 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 RB 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다. 동일한 m 값을 갖는 RB이 2개의 슬롯에서 서로 다른 부반송파를 차지하고 있음을 보이고 있다.
3GPP TS 36.211 V8.7.0에 의하면, PUCCH는 다중 포맷을 지원한다. PUCCH 포맷에 종속된 변조 방식(modulation scheme)에 따라 서브프레임당 서로 다른 비트 수를 갖는 PUCCH를 사용할 수 있다.
다음 표 1은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식(Modulation Scheme) 및 서브프레임당 비트 수의 예를 나타낸다.
표 1
PUCCH 포맷 변조방식 서브프레임당 비트 수
1 N/A N/A
1a BPSK 1
1b QPSK 2
2 QPSK 20
2a QPSK+BPSK 21
2b QPSK+QPSK 22
PUCCH 포맷 1은 SR(Scheduling Request)의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a/1b는 HARQ를 위한 ACK/NACK 신호의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 ACK/NACK 신호의 동시(simultaneous) 전송에 사용된다. 서브프레임에서 ACK/NACK 신호만을 전송할 때 PUCCH 포맷 1a/1b이 사용되고, SR이 단독으로 전송될 때, PUCCH 포맷 1이 사용된다. SR과 ACK/NACK을 동시에 전송할 때에는 PUCCH 포맷 1이 사용되고, SR에 할당된 자원에 ACK/NACK 신호를 변조하여 전송한다.
이제 다중 반송파(multiple carrier) 시스템에 대해 기술한다.
3GPP LTE 시스템은 하향링크 대역폭과 상향링크 대역폭이 다르게 설정되는 경우를 지원하나, 이는 하나의 요소 반송파(component carrier, CC)를 전제한다. 3GPP LTE 시스템은 최대 20MHz을 지원하고, 상향링크 대역폭과 하향링크 대역폭을 다를 수 있지만, 상향링크와 하향링크 각각에 하나의 CC만을 지원한다.
스펙트럼 집성(spectrum aggregation)(또는, 대역폭 집성(bandwidth aggregation), 반송파 집성(carrier aggregation)이라고도 함)은 복수의 CC를 지원하는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 CC가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다.
CC 또는 CC-쌍(pair)는 하나의 셀에 대응될 수 있다. 각 CC에서 동기 신호와 PBCH이 전송된다고 할 때, 하나의 DL CC는 하나의 셀에 대응된다고 할 수 있다. 따라서, 복수의 CC를 통해 기지국과 통신하는 단말은 복수의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
도 3은 다중 반송파의 일 예를 나타낸다.
DL CC와 UL CC가 각각 3개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 각 DL CC에서 PDCCH와 PDSCH가 독립적으로 전송되고, 각 UL CC에서 PUCCH와 PUSCH가 독립적으로 전송된다. DL CC-UL CC 쌍이 3개가 정의되므로, 단말은 3개의 서빙 셀로부터 서비스를 제공받는다고 할 수 있다.
단말은 복수의 DL CC에서 PDCCH를 모니터링하고, 복수의 DL CC를 통해 동시에 DL 전송 블록을 수신할 수 있다. 단말은 복수의 UL CC를 통해 동시에 복수의 UL 전송 블록을 전송할 수 있다.
DL CC #1과 UL CC #1의 쌍이 제1 서빙 셀이 되고, DL CC #2과 UL CC #2의 쌍이 제2 서빙 셀이 되고, DL CC #3이 제3 서빙 셀이 된다고 하자. 각 서빙 셀에는 셀 인덱스(Cell index, CI)를 통해 식별될 수 있다. CI는 셀 내에서 고유할 수 있고, 또는 단말-특정적일 수 있다. 여기서는, 제1 내지 제3 서빙셀에 CI=0, 1, 2가 부여된 예를 보여준다.
서빙 셀은 1차 셀(primary cell)과 2차 셀(secondary cell)로 구분될 수 있다. 1차 셀은 1차 주파수에서 동작하고, 단말인 초기 연결 확립 과정을 수행하거나, 연결 재확립 과정을 개시하거나, 핸드오버 과정에서 1차셀로 지정된 셀이다. 1차 셀은 기준 셀(reference cell)이라고도 한다. 2차 셀은 2차 주파수에서 동작하고, RRC 연결이 확립된 후에 설정될 수 있으며, 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 항상 적어도 하나의 1차 셀이 설정되고, 2차 셀은 상위 계층 시그널링(예, RRC 메시지)에 의해 추가/수정/해제될 수 있다.
1차 셀의 CI는 고정될 수 있다. 예를 들어, 가장 낮은 CI가 1차 셀의 CI로 지정될 수 있다. 이하에서는 1차 셀의 CI는 0이고, 2차 셀의 CI는 1부터 순차적으로 할당된다고 한다.
이제 SRS(Sounding Reference Signal) 전송에 대해 기술한다.
SRS 전송은 주기적 SRS 전송과 비주기적(aperiodic) SRS 전송으로 나뉠 수 있다. 주기적 SRS 전송은 주기적 SRS 설정(configuration)에 의해 트리거링되는 서브프레임에서 전송된다. 주기적 SRS 설정은 SRS 주기(periodicity)와 SRS 서브프레임 오프셋을 포함한다. 주기적 SRS 설정이 주어지면, 단말은 주기적 SRS 설정을 만족하는 서브프레임에서 주기적으로 SRS를 전송할 수 있다.
비주기적 SRS 전송은 기지국의 SRS 요청이 검출되면, SRS를 전송한다. 비주기적 SRS 전송을 위해, SRS 설정이 미리 주어진다. SRS 설정도 SRS 주기(periodicity) TSRS와 SRS 서브프레임 오프셋 TOffset을 포함한다.
비주기적 SRS 전송의 트리거링을 위한 SRS 요청은 PDCCH 상의 DL 그랜트 또는 UL 그랜트에 포함될 수 있다. 예를 들어, SRS 요청이 1비트이면, '0'은 부정적 SRS 요청을 나타내고, '1'은 긍정적 SRS 요청을 나타낼 수 있다. SRS 요청이 2비트이면, '00'은 부정적 SRS 요청을 나타내고, 나머지는 긍정적 SRS 요청을 나타내되, SRS 전송을 위한 복수의 SRS 설정 중 하나를 선택할 수 있다.
만약 DL 그랜트 또는 UL 그랜트가 CI를 포함하지 않으면, SRS 요청이 검출된 PDCCH의 서빙 셀에서 SRS가 전송될 수 있다. 만약 DL 그랜트 또는 UL 그랜트가 CI를 포함하면, CI에 의해 지시되는 서빙 셀에서 SRS가 전송될 수 있다.
서빙 셀 c의 서브프레임 n에서, 긍정적 SRS 요청이 검출된다고 하자. 긍정적 SRS 요청이 검출되면, SRS는 n+k, k≥4, 및 TDD(Time Division Duplex)에서 TSRS>2인 경우와 FDD(Frequency Division Duplex)에서 (10*nf+kSRS-Toffset) mod TSRS=0을 만족하는 첫번째 서브프레임에서 전송된다. FDD에서 프레임 nf 내에서 서브프레임 인덱스 kSRS={0,1,..,9}이고, TDD에서 kSRS는 미리 정해진 테이블에서 정의된다. TSRS=2인 TDD에서, (kSRS-Toffset)mod5=0 를 만족하는 첫번째 서브프레임에서 SRS가 전송된다.
이하에서 SRS가 전송되는 서브프레임을 SRS 서브프레임 또는 트리거된 서브프레임이라 한다. 주기적 SRS 전송 및 비주기적 SRS 전송에서 SRS는 단말 특정(UE-specific)하게 결정된 SRS 서브프레임에서 전송될 수 있다.
SRS 서브프레임에서 SRS가 전송되는 OFDM 심벌의 위치는 고정될 수 있다. 예를 들어, SRS 서브프레임의 마지막 OFDM 심벌에서 SRS가 전송될 수 있다. SRS 전송되는 OFDM 심벌을 사운딩 참조 심벌(sounding reference symbol)이라 한다.
도 4는 비주기적 SRS 전송의 일 예를 나타낸다. SRS 설정은 SRS 주기 TSRS=5와 SRS 서브프레임 오프셋 Toffset=0 을 포함한다고 하자.
SRS 설정에 따라, 서브프레임 n+1, 서브프레임 n+6이 SRS 전송이 가능한 서브프레임이라고 하자.
서브프레임 n의 PDCCH 상으로 SRS 요청이 검출되면, 서브프레임 n+4 이후에 SRS 설정을 만족하는 첫번째 서브프레임인 서브프레임 n+6에서 SRS가 전송된다.
서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 사운딩 참조 심벌의 전송 파워(transmit power) PSRS,c(i)는 다음과 같이 정의된다.
수학식 1
Figure PCTKR2011008162-appb-M000001
여기서, PCMAX,c(i)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 설정된 전송 파워,
PSRS_OFFSET,c(m)은 서빙 셀 c의 m=0 및 m=1에 대해 상위 계층에 의해 반정적(semi-statically) 설정되는 4비트 단말 특정 파라미터, 주기적 SRS이면 m=0, 비주기적 SRS 이면 m=1,
MSRSc는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 SRS 전송의 대역폭,
PO_PUSCH,c(j)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 상위 계층에 의해서 주어지는 셀 특정 명목 요소(nominal component)인 PO_NOMINAL_PUSCH,c(j)와 단말 특정 요소인 PO_UE_PUSCH,c(j)의 합으로 구성되는 파라미터, j=1,
αc(j)는 서빙 셀 c에 대해 상위 계층에 의해 주어지는 3비트의 파라미터, j=1,
PLc는 서빙 셀 c에 대해 단말에서 계산된 하향링크 경로 손실(pathloss)의 추정값,
fc(i)는 서빙 셀 c에 대해 현재 PUSCH 파워 제어 조정 상태이다.
이제 복수의 서빙 셀에 복수의 SRS를 전송하는 기법에 대해 제안한다.
제안된 발명은 단말이 동일한 서브프레임에서 동일한 서빙 셀 또는 다른 서빙 셀에 대해 복수의 SRS가 트리거링될 때, SRS를 전송하는 방법에 관한 것이다.
첫째, 하나의 서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 복수의 비주기적 SRS가 트리거링되는 경우를 고려하자.
단말은 복수의 비주기적 SRS를 복수의 SRS 요청들 중 가장 최근 서브프레임(SRS 전송이 트리거링된 서브프레임과 가장 가까운 서브프레임)을 통한 SRS 요청만을 적용하고, 나머지 SRS 요청은 무시할 수 있다. SRS 전송이 이루어지기 전에 설정을 동적으로 변경하기 위해, 기지국은 의도적으로 복수의 SRS 요청을 보낼 수 있기 때문이다. 만약 단말이 하나의 SRS 요청의 검출에 실패하더라도, 기지국과 단말 간 SRS 전송의 미스매치가 발생할 염려가 없다.
둘째, 복수의 서빙 셀에서 복수의 비주기적 SRS를 위한 복수의 SRS 요청들이 검출되는 경우를 고려한다.
단말은 복수의 비주기적 SRS를 복수의 SRS 요청들 중 가장 최근 서브프레임(SRS 전송이 트리거링된 서브프레임과 가장 가까운 서브프레임)을 통한 SRS 요청만을 적용하고, 나머지 SRS 요청은 무시할 수 있다. 가장 최근 서브프레임이 복수인 경우, 모든 SRS 전송을 무시할 수 있다. 또는, 가장 최근 서브프레임을 통한 SRS 요청이 복수인 경우 미리 정해진 규칙(예, CI의 순서 등)에 따라 하나의 SRS 요청만을 적용할 수 있다. 이는 단일 반송파 특성(single carrier property)을 만족시키는 장점이 있다.
셋째, 복수의 서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 복수의 SRS가 트리거링되는 경우를 고려한다. 각 서빙 셀에 대해 SRS가 각각 트리거링될 수 있다. 예를 들어, M개의 서빙 셀에 대해 M개의 SRS가 트리거링될 수 있다.
단일 반송파 특성을 만족시키기 위해서 복수의 SRS 중 하나만 전송될 수 있다. 전송될 SRS를 선택하기 위해 다음과 같은 방법이 가능하다.
(1) 단말과 기지국간의 미리 정해진 순서로 SRS 전송의 우선 순위가 주어질 수 있다. 예를 들어, 작은 CI 값을 갖는 서빙 셀이 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 또는, 1차 셀이 가장 높은 우선 순위를 가질 수 있다.
(2) 기지국이 우선 순위를 단말에게 RRC 메시지를 통해 알려줄 수 있다.
(3) UL 채널과의 다중화에 따라 우선순위를 달리 할 수 있다. PUSCH와 함께 전송되는 SRS가 가장 높은 우선순위를 가질 수 있다. 해당 PUSCH의 마지막 심볼 혹은 일부 심볼이 동일 셀에서의 SRS 전송을 위해 천공되었다면 해당 셀에서 SRS를 전송하는 것이 PUSCH를 천공함으로써 낭비하는 자원을 줄이는 방안이기 때문이다. 또는 PUSCH와 함께 전송되는 SRS가 가장 낮은 우선순위를 가질 수 있다. PUSCH가 전송된다면 해당 서빙 셀에 대해서는 기지국이 UL 스케줄링을 수행할 정도로 채널 상태를 알고 있는 것으로 기대할 수 있기 때문이다.
(4) SRS 전송을 위한 대역폭에 따라 우선 순위를 달리 할 수 있다. 예를 들어, 넓은 대역폭을 갖는 SRS가 높은 우선순위를 가질 수 있다.
(5) SRS 주기에 따라 우선 순위를 달리 할 수 있다. SRS 주기가 길수록 높은 우선 순위를 가질 수 있다. SRS 전송이 드롭되면, 오랜 시간 동안 SRS 전송이 지연될 수 있기 때문이다.
넷째, 복수의 서빙 셀의 동일한 서브프레임에서 복수의 SRS가 트리거링될 때, 복수의 SRS를 해당되는 사운딩 참조 심벌에서 동시에 전송할 수 있다. 서빙 셀에 대해 SRS 전송이 독립적으로 설정될 수 있다.
복수의 SRS가 동시에 전송되면, 총 전송 파워의 합이 최대 전송 파워의 합 보다 커질 수 있다. 따라서, 전송 파워의 조절이 필요하다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 SRS 전송을 나타낸 흐름도이다.
단말은 복수의 SRS 각각에 대한 전송 파워를 결정한다(S510).
단말은 복수의 SRS의 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면(S520), 각 SRS의 전송 파워를 조절한다(S530).
단말은 조절된 전송 파워를 이용하여 복수의 SRS를 전송한다(S540).
복수의 SRS의 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하지 않도록, 단말은 다음과 같이 전송 파워를 조절할 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2011008162-appb-M000002
여기서,w(i)는 서빙 셀 c에 대한 PSRC,c(i)의 스케일 팩터(scaling factor)이고, PCMAX(i)는 서브프레임 i의 최대 전송 파워, PSRC,c(i)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 각 SRS의 전송 파워로 식 1과 같이 정의될 수 있다.
상기 스케일링을 통해 각 서빙셀에서의 SRS 전송 파워는 w(i)PSRS,c(i) 으로 재조정된다고 볼 수 있다.
각 SRS 우선순위에 따라 w(i)가 결정될 수 있다. 예를 들어, 우선순위가 높은 SRS(또는 우선순위가 높은 서빙 셀)에 대해 더 큰 w(i)가 주어질 수 있다.
복수의 SRS에 대해 동일한 비율로 전송 파워를 감소시킬 수 있다. 단말은 복수의 서빙 셀에 걸쳐 동일한 w(i)로 각 전송 파워를 스케일할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 장치를 나타낸 블록도이다.
단말(60)은 메모리(61), 프로세서(62) 및 RF(radio frequency)부(63)을 포함한다. 메모리(61)는 프로세서(62)와 연결되어, 프로세서(62)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(63)는 프로세서(62)와 연결되어, 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서(62)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 전술한 실시예들에서 단말(60)의 동작은 프로세서(62)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(62)는 SRS와 PUCCH 및/또는 PUSCH의 충돌 여부를 판단하고, SRS를 전송한다.
프로세서는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부는 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리에 저장되고, 프로세서에 의해 실행될 수 있다. 메모리는 프로세서 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 파워 조절 방법에 있어서,
    사운딩 참조 심벌에서 복수의 SRS(sounding reference signal)의 전송을 위한 복수의 전송 파워를 결정하는 단계; 및
    상기 복수의 SRS에 대한 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면, 동일한 스케일 팩터로 상기 복수의 전송 파워 각각을 스케일하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 복수의 SRS 각각은 각 서빙 셀에 대응하는 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 각 SRS에 대한 각 전송 파워는 각 SRS 전송의 대역폭을 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
  4. 제 3 항에 있어서, 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 전송되는 각 SRS에 대한 각 전송 파워는 다음 식과 같이 결정되는 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
    Figure PCTKR2011008162-appb-I000002
    여기서, PCMAX,c(i)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 설정된 전송 파워,
    PSRS_OFFSET,c(m)은 서빙 셀 c의 상위 계층에 의해 설정되는 파라미터,
    MSRSc는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 SRS 전송의 대역폭,
    PO_PUSCH,c(j), αc(j), PLc, fc(i)는 파라미터이다.
  5. 제 1 항에서, 상기 사운딩 참조 심벌은 서브프레임의 마지막 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌인 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 서브프레임은 SRS 주기와 SRS 서브프레임 오프셋을 포함하는 SRS 설정을 만족하는 서브프레임들 중 하나인 것을 특징으로 하는 전송 파워 조절 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 전송 파워를 조절하는 단말에 있어서,
    무선 신호를 전송하는 RF부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는
    사운딩 참조 심벌에서 복수의 SRS(sounding reference signal)의 전송을 위한 복수의 전송 파워를 결정하고, 및
    상기 복수의 SRS에 대한 총 전송 파워가 최대 전송 파워를 초과하면, 동일한 스케일 팩터로 상기 복수의 전송 파워 각각을 스케일하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 복수의 SRS 각각은 각 서빙 셀에 대응하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 8 항에 있어서, 각 SRS에 대한 각 전송 파워는 각 SRS 전송의 대역폭을 기반으로 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9 항에 있어서, 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 전송되는 각 SRS에 대한 각 전송 파워는 다음 식과 같이 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
    Figure PCTKR2011008162-appb-I000003
    여기서, PCMAX,c(i)는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 설정된 전송 파워,
    PSRS_OFFSET,c(m)은 서빙 셀 c의 상위 계층에 의해 설정되는 파라미터,
    MSRSc는 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 SRS 전송의 대역폭,
    PO_PUSCH,c(j), αc(j), PLc, fc(i)는 파라미터이다.
  11. 제 7 항에서, 상기 사운딩 참조 심벌은 서브프레임의 마지막 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌인 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 서브프레임은 SRS 주기와 SRS 서브프레임 오프셋을 포함하는 SRS 설정을 만족하는 서브프레임들 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
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