WO2012138154A2 - 이동통신시스템 반송파 집적화에서 랜덤 엑세스와 타 셀의 다른 상향링크 채널들을 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신시스템 반송파 집적화에서 랜덤 엑세스와 타 셀의 다른 상향링크 채널들을 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2012138154A2
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a method in which a terminal transmits an uplink channel to a base station in a wireless communication system supporting carrier combining. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for transmitting such an uplink channel when an uplink transmission for another cell occurs at a timing at which the UE transmits a random access preamble for a specific cell.
  • LTE Long Term Evolution
  • a data service can be allocated resources according to the amount of data to be transmitted and channel conditions. Therefore, in a wireless communication system such as a mobile communication system, a management such as allocating a transmission resource is performed in consideration of the amount of resources to be transmitted by the scheduler, the channel situation, and the amount of data. This is the same in LTE, one of the next generation mobile communication systems, and a scheduler located in a base station manages and allocates radio transmission resources.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • CA carrier aggregation technology
  • UE user equipment
  • SCell Secondary Cell
  • the transmit / receive antenna of the main carrier is located in the base station
  • the transmit / receive antenna of the subcarrier may be located in the RRH), in which case the uplink timing for transmitting to a receiving antenna farther away according to the position of the terminal and uplink for transmitting to a receiving antenna closer to the position Link timing may be required.
  • an object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting such an uplink channel when an uplink transmission for another cell occurs at the same timing as a terminal transmitting a random access preamble for a specific cell. It is done.
  • a method for transmitting an uplink channel to a base station by a terminal of the present invention for solving the above problems includes a first uplink timing different from that of the first carrier in a subframe for transmitting a random access preamble for a first carrier. Checking whether an uplink channel for a second carrier is included; Checking whether the sum of the power required for the random access preamble transmission and the power required for the uplink channel transmission exceeds the maximum transmission power of the terminal; And if exceeding, transmitting the random access preamble preferentially over the uplink channel.
  • a terminal for transmitting an uplink channel to a base station of the present invention the transceiver for transmitting and receiving a signal with the base station; And whether an uplink channel for a second carrier having a different uplink timing from the first carrier is included in a subframe that transmits the random access preamble for the first carrier, and if so, the random Check whether the sum of the power required for the access preamble transmission and the power required for the uplink channel transmission exceeds the maximum transmission power of the terminal, and if so, transmits the random access preamble preferentially to the uplink channel.
  • it comprises a control unit for controlling.
  • a subframe in which the UE transmits a random access preamble for a specific cell includes an uplink channel for another cell, there is an effect of efficiently transmitting a random access preamble or an uplink channel.
  • 1 is an embodiment of a 3GPP system architecture
  • FIG. 5 illustrates an embodiment of a scenario in which a plurality of uplink timings is required in carrier integration.
  • FIG. 6 illustrates an embodiment of a simultaneous transmission occurrence case between random access transmission of a specific cell and another uplink channel other than random access of another cell.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a process of a terminal handling scheme for the case of Figure 6 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a process of a terminal handling method for the case of Figure 6 according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an internal configuration of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • uplink transmission may be performed regardless of random access transmission of a specific cell for acquiring the uplink timing.
  • cell B and cell C require different uplink timing than cell A performing random access for uplink timing acquisition, and currently valid uplink timing in cell B and cell C is already acquired and maintained. Assume that it is. That is, in the above example, a case of simultaneous transmission of uplink channels other than random access transmission of a specific cell and random access of another cell may occur.
  • the terminal processes random access transmission more preferentially than transmission of an uplink channel other than random access in another cell.
  • Processing the random acess transmission more preferentially than the transmission of other uplink channels in addition to random access in another cell, if it is impossible to reliably transmit the uplink channel in addition to the random access transmission and random access in another cell ( For example: insufficient uplink transmission power of a terminal, etc.)
  • the random access transmission is transmitted as it is, and abandonment of transmission of an uplink channel other than random access in another cell, or the random access transmission is transmitted as originally required power and the remaining power is transmitted. This is used for transmission of uplink channels other than random access in other cells.
  • transmission of uplink channels other than random access in another cell may be prioritized in the same manner as described above rather than random access transmission.
  • transmission from the PCell may be more preferentially processed in the same manner as described above, among transmissions of uplink channels other than random access of a specific cell and random access of another cell.
  • the random access transmission is a PCell
  • the random access transmission is processed more preferentially in the same manner as the above description than the transmission of the uplink channel other than random access in another cell, whereas if the random access transmission is not the PCell ( Random Access Transmission of SCell)
  • PCell Random Access Transmission of SCell
  • the radio access network of the LTE mobile communication system is a next-generation base station (hereinafter referred to as Evolved Node B, ENB or Node B) 105, 110, 115, and 120, 125 Mobility Management Entity (MME) and 130 Serving Gateway (S-GW). It is composed of The user equipment (hereinafter referred to as UE) 135 connects to an external network through the ENB and S-GW.
  • the ENBs 105 to 120 correspond to existing Node Bs of the UMTS system.
  • the ENB is connected to the UE 135 by a radio channel and performs a more complicated role than the existing Node B.
  • LTE Long Term Evolution
  • VoIP Voice over IP
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC adaptive modulation & coding
  • S-GW is a device that provides a data bearer, and generates or removes a data bearer under the control of the MME.
  • MME MME is a device that is responsible for various control functions are connected to a plurality of base stations.
  • the wireless protocol of the LTE system is PDCP (Packet Data Convergence Protocol 205, 240), RRC (Radio Resource Control 208, 238), RLC (Radio Link Control 210, 235), MAC (Medium) at the terminal and ENB, respectively. Access Control 215, 230), PHY (Physical 2210, 225).
  • PDCP is responsible for IP header compression / restore, ciphering and integrity protection checks over wireless protocols.
  • the RRC defines the transmission of control information messages and related actions / procedures of upper layers for radio resource handling.
  • RLC reconfigures the PDCP Packet Data Unit (PDU) to the appropriate size.
  • PDU Packet Data Unit
  • the MAC is connected to several RLC layer devices configured in one terminal and performs an operation of multiplexing the RLC PDUs to the MAC PDU and demultiplexing the RLC PDUs from the MAC PDU.
  • the physical layer (PHY) performs channel coding and modulation on higher layer data, makes an OFDM symbol, transmits it to a radio channel, or demodulates, decodes, and channel-decodes an OFDM symbol received through the radio channel to a higher layer.
  • FIG. 3 illustrates one embodiment of carrier aggregation in a terminal.
  • multiple carriers are generally transmitted and received over several frequency bands.
  • a carrier 315 having a center frequency of f1 and a carrier having a center frequency of f3 310 are transmitted from a base station 305, one terminal uses data from one of the two carriers.
  • a terminal having a carrier aggregation capability may receive data from several carriers at the same time.
  • the base station 305 may increase the data reception rate of the terminal 330 by allocating more carriers to the terminal 330 having the carrier aggregation capability according to the situation.
  • the above is described in terms of transmitting a carrier in a base station, and the same is true in terms of receiving a carrier in a base station.
  • a terminal having carrier aggregation capability may increase data transmission rate by simultaneously transmitting data using multiple carriers.
  • carrier aggregation may be understood as a terminal transmitting and receiving data through multiple cells at the same time. . Through this, the maximum transmission rate is increased in proportion to the number of carriers integrated.
  • the terminal receiving data through an arbitrary forward carrier or transmitting data through an arbitrary backward carrier includes a control channel provided by a cell corresponding to a center frequency and a frequency band that characterize the carrier; It has the same meaning as transmitting and receiving data using the data channel.
  • embodiments of the present invention will be described assuming an LTE system for convenience of description, but the present invention can be applied to various wireless communication systems supporting carrier aggregation.
  • UE1 (hereinafter referred to as terminal 1) indicates a terminal located near to the ENB
  • UE2 (hereinafter referred to as terminal 2) refers to a terminal far from the ENB.
  • T_pro1 represents a propagation delay time for radio transmission to the terminal 1
  • T_pro2 represents a propagation delay time for radio transmission to the terminal 2. Since terminal 1 is located closer to ENB than terminal 2, it has a relatively small propagation delay time (T_pro1 shows 0.333us and T_pro2 shows 3.33us in FIG. 4).
  • the initial uplink timing of the terminal 1 and the terminal 2 in one cell of the ENB does not match the uplink timing of the terminals in the cell detected by the ENB.
  • 401 indicates an uplink transmission timing for a specific OFDM symbol of the terminal 1
  • 403 indicates an uplink transmission timing for the OFDM symbol of the terminal 2.
  • the reception timing in the ENB for receiving the uplink OFDM symbol is equal to 407 and 409. That is, the uplink transmission of the 401 terminal 1 is received by the ENB at the timing of 407 with a short propagation delay time, and the uplink transmission of the 403 terminal 2 is received by the ENB at the timing of 409 with a relatively long propagation delay time.
  • 405 represents a reference reception timing of the ENB. Since 407 and 409 are still uplink timing synchronization with respect to the terminal 1 and the terminal 2, the reference timing 405 at which ENB receives and decodes the OFDM symbol and the timing 407 for receiving the OFDM symbol from the terminal 1 and the terminal. 409, timing of receiving an OFDM symbol from two, is different. Therefore, since the uplink OFDM symbols transmitted from the terminal 1 and the terminal 2 do not have orthogonality with the uplink OFDM symbol received at the 405 reference reception timing, the uplink OFDM symbols act as interferences with each other and the ENBs cause the respective OFDM symbols due to the interference. There is a problem that cannot be successfully decoded.
  • the uplink timing sync procedure is a process of matching the uplink symbol reception timings of the terminal 1, the terminal 2, and the E-NB equally.
  • the E-NB performs uplink OFDM as shown in 411, 413, and 415.
  • the timing of receiving and decoding symbols is set.
  • the ENB transmits timing advance (Timing Advance) information to the terminals, and provides information on how much uplink transmission should be performed by adjusting timing relative to the reception downlink. Inform.
  • the TA information is transmitted through a random access response (hereinafter referred to as RAR) for a random access preamble initially transmitted by the terminal in a random access process or a timing advance command MAC control element (hereinafter referred to as TAC MAC CE). It may be transmitted through).
  • RAR random access response
  • TAC MAC CE timing advance command MAC control element
  • FIG. 5 illustrates an embodiment of a scenario in which a plurality of uplink timings is required in carrier integration.
  • the Remote Radio Head (RRH) 503 using the F2 frequency band 507 is distributed around the macro base station 501 using the F1 frequency band 505.
  • the carrier integrates the F1 and F2 frequency bands for uplink transmission) and the downlink with the remote radio.
  • Uplink transmission has a short propagation delay time, while downlink and uplink transmissions with a macro base station have a relatively long propagation delay time, so the uplink transmission timing to the remote radio equipment is the uplink transmission timing to the macro base station. And wrong. That is, in the carrier aggregation scenario, a plurality of uplink transmission timings are required. Accordingly, in order to match the initial uplink transmission timing, a random access procedure is performed to F2 by a remote wireless device and a random access to F1 by a macro base station is performed. Procedures must be followed to uplink transmission timing.
  • a group for carriers having the same uplink timing is referred to as a timing advance group (TAG).
  • TAG timing advance group
  • PCell and SCell A have the same uplink timing
  • SCell B and SCell C have the same uplink timing
  • PCell and SCell A are assigned to TAG # 0.
  • SCell B and SCell C may belong to TAG # 1.
  • the TAG # 0 including the cell may be called PTAG (Primary TAG) and the TAG # 1 not including the PCell may be called STAG.
  • the PCell refers to the serving cell of the primary carrier and is usually the one that initially established the RRC connection, established the RRC connection, established the RRC connection, or was the target of a handover (HO). It is a cell.
  • SCell refers to other serving cells of the subcarrier.
  • FIG. 6 illustrates an embodiment of a simultaneous transmission occurrence case between random access transmission of a specific cell and another uplink channel other than random access of another cell.
  • Reference numeral 601 denotes a terminal in which carrier integration is performed
  • 611 denotes a base station that controls serving cells of carrier integration.
  • a total of four serving cells (PCell 621, SCell # 1 623, SCell # 2 625, and SCell # 3 627) are used for carrier aggregation for the terminal and PCell and SCell # 1. It is assumed that this same uplink transmission timing is used and SCell # 2 and SCell # 3 use the same uplink transmission timing (uplink transmission timing of PCell and SCell # 1 and uplink transmission of SCell # 2 and SCell # 3). Link transmission timing is different).
  • the base station instructs the terminal to perform a random access procedure for the SCell # 2 to obtain uplink transmission timing information for the SCell # 2 and the SCell # 3 (641).
  • a PDCCH order message specified in the TS36.212 PHY standard may be used.
  • the terminal 601 instructed to perform the random access procedure on the SCell # 2 transmits a random access preamble to the SCell # 2 using the open loop power control (661).
  • the terminal since the terminal maintains valid uplink transmission timing for PCell and SCell # 1, there may be uplink transmission for PCell and SCell # 1 at the timing of transmitting a random access preamble to SCell # 2.
  • uplink channels eg, Physical Uplink SHared Channel, PUSCH
  • FIG. 7 illustrates an embodiment (terminal operation) of a handling scheme for a case as shown in FIG. 6 proposed in the present invention.
  • random access transmission occurs to the SCell or PCell (701) checks whether there is any other uplink (UL) channel transmission other than random access of another cell in the same timing / subframe as the random access transmission. (711). If only the random access transmission, the random access transmission is transmitted to the cell (721).
  • UL uplink
  • the total power required for the random access transmission and other uplink channel transmission other than the random access of the other cell is calculated. (731).
  • power calculation required for random access transmission the following equation may be used.
  • PPRACH min ⁇ P CMAX , c (i), PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER + PL C ⁇ _ [dBm]
  • P PRACH Power required to transmit random access preamble
  • PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER-1) * powerRampingStep
  • preambleInitialReceivedTargetPower A value signaled by the base station through an RRC layer message for open-loop power control of random access transmission.
  • DELTA_PREAMBLE A power adjustment value determined by the format of the random access preamble to be transmitted.
  • PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER Number of transmissions of random access preamble
  • powerRampingStep The power offset value applied between successive random access transmissions (that is, power is added by the powerRampingStep power offset value in the second random access transmission versus the first random access).
  • the following equation may be used as a power calculation required for PUSCH transmission.
  • Pcmax, c (i) is the transmission power of the terminal configured in the sub-frame i of the serving cell c.
  • PLc is the path loss of a cell that is configured to provide path loss for serving cell c.
  • the path loss used to determine the reverse transmit power of any serving cell is the path loss of the forward channel of that cell or the path loss of the forward channel of another cell. Which path loss is used, the base station selects and informs the user equipment during call setup.
  • fc (i) is a cumulative value of a transmission power control command of the serving cell c.
  • PO_PUSCH, C is a parameter in the upper layer, and consists of a sum of cell-specific and UE-specific values.
  • ⁇ c is a 3-bit cell-specific value provided by the upper layer and is a weight applied to the path loss when calculating the backward transmission power (that is, the higher this value, the more the path loss affects the backward transmission output).
  • the PUSCH channel is described as an example of other uplink channel transmissions other than random access of another cell.
  • the PUSCH channel is only an example of another uplink channel other than random access transmission of another cell.
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the PUSCH channel refers to a physical uplink shared channel, and is a physical channel through which control information or data of upper layers such as MAC and RRC are transmitted, and the PUCCH channel refers to a physical uplink control channel and control information of a PHY layer (eg, scheduling request information).
  • a PHY layer eg, scheduling request information
  • SRS Signal to Interference Reference Signal
  • SR Packet Control Signal
  • CQI Channel Quality Information
  • HARQ Hybrid ARQ Acknowledgment Information
  • operation 731 it is checked whether the total power required for transmission of the uplink channel other than the random access transmission and the other cell random access exceeds the total maximum transmission power of the configured terminal.
  • the total maximum transmit power of the terminal can be converted to a linear value and used.
  • the random access and other uplink channels other than the random access of another cell are simultaneously transmitted (751).
  • random access transmission is preferentially processed (761). That is, the random access is originally transmitted to the cell.
  • other uplink channels other than random access of other cells that were simultaneously transmitted are not transmitted (transmission abandonment).
  • the random acess transmission is random in another cell.
  • processing prioritizes transmission of an uplink channel other than an access is illustrated.
  • transmission of another uplink channel other than random access in another cell is prioritized more than random access transmission. You may.
  • the uplink channel transmission other than the random access of another cell is preferentially processed in step 761, and the other uplink channel transmission other than the random access of the other cell is transmitted by the conventional method, whereas the random access is not transmitted (transmission). Give up).
  • the random access transmission or the transmission of another uplink channel other than random access is given priority depending on which transmission is performed in the PCell among random access of a specific cell and random access in another cell. To be processed.
  • the 761 preferentially processes the random access transmission (transferring uplink channels other than the random access of other cells) . If the transmission of the PCell is the transmission of the uplink channel other than the random access, in step 761, other uplink channel transmission other than random access of another cell is preferentially processed, so that uplink channel transmission other than the random access of the other cell is transmitted by the conventional method, but does not transmit random access (transmission abandonment).
  • FIG. 8 illustrates another embodiment (terminal operation) of the handling scheme for the case as shown in FIG. 6 proposed in the present invention.
  • the random access transmission is originally transmitted to the cell (821).
  • the random access transmission and other uplink channel transmissions other than the random access of the other cell occurs in the same timing / subframe, the total power required for the random access transmission and other uplink channel transmission other than the random access of the other cell is calculated. (831).
  • power calculation required for random access transmission the following equation may be used.
  • PPRACH min ⁇ P CAMX, c (i) , PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER + PL C ⁇ _ [dBm]
  • P PRACH Power required to transmit random access preamble
  • P CAMX, c (i) Transmission power of a terminal configured in a SCell or PCell to which random access is transmitted
  • PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER-1) * powerRampingStep
  • preambleInitialReceivedTargetPower A value signaled by the base station through an RRC layer message for open-loop power control of random access transmission.
  • DELTA_PREAMBLE A power adjustment value determined by the format of the random access preamble to be transmitted.
  • PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER Number of transmissions of random access preamble
  • powerRampingStep The power offset value applied between successive random access transmissions (that is, power is added by the powerRampingStep power offset value in the second random access transmission versus the first random access).
  • the following equation may be used as a power calculation required for PUSCH transmission.
  • Pcmax, c (i) is the transmission power of the terminal configured in the sub-frame i of the serving cell c.
  • PLc is the path loss of a cell that is configured to provide path loss for serving cell c.
  • the path loss used to determine the reverse transmit power of any serving cell is the path loss of the forward channel of that cell or the path loss of the forward channel of another cell. Which path loss is used, the base station selects and informs the user equipment during call setup.
  • fc (i) is a cumulative value of a transmission power control command of the serving cell c.
  • PO_PUSCH, C is a parameter in the upper layer, and consists of a sum of cell-specific and UE-specific values.
  • ⁇ c is a 3-bit cell-specific value provided by the upper layer and is a weight applied to the path loss when calculating the backward transmission power (that is, the higher this value, the more the path loss affects the backward transmission output).
  • the PUSCH channel is described as an example of other uplink channel transmissions other than random access of another cell.
  • the PUSCH channel is only an example of another uplink channel other than random access transmission of another cell.
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • a separate required power calculation equation may be applied. See 3GPP Specification TS36.213 E-UTRA Physical Layer Procedure for more information on the calculation of the power requirements for the PUCCH channel and the SRS channel.
  • the PUSCH channel refers to a physical uplink shared channel, and is a physical channel through which control information or data of upper layers such as MAC and RRC are transmitted, and the PUCCH channel refers to a physical uplink control channel and control information of a PHY layer (eg, scheduling request information).
  • a PHY layer eg, scheduling request information
  • SRS Signal to Interference Reference Signal
  • SR Packet Control Signal
  • CQI Channel Quality Information
  • HARQ Hybrid ARQ Acknowledgment Information
  • step 831 It is checked whether the total power required for the random access transmission and other uplink channel transmission other than the random access of the other cell obtained in step 831 exceeds the total maximum transmission power of the configured terminal (841).
  • the total maximum transmit power of the terminal can be converted to a linear value and used. If the calculated total power does not exceed the total maximum transmit power of the terminal, the random access and other uplink channels other than the random access of another cell are simultaneously transmitted (851).
  • random access transmission is preferentially processed (861). That is, the power required for the random access transmission is allocated to the corresponding cell and transmitted.
  • other uplink channels other than random access of another cell allocate and transmit the remaining available power except for the power allocated to the random access transmission.
  • the random acess transmission is random in another cell.
  • processing prioritizes transmission of an uplink channel other than an access is illustrated.
  • transmission of another uplink channel other than random access in another cell is prioritized more than random access transmission. You may.
  • step 861 other uplink channel transmission other than random access of another cell is preferentially processed, and the other uplink channel other than the random access of the other cell is allocated with the power required for transmission as it is, while random access is the other. It allocates and transmits the remaining available power except for the power required for transmission of uplink channels other than random access of the cell.
  • the random access transmission or the transmission of another uplink channel other than random access is given priority depending on which transmission is performed in the PCell among random access of a specific cell and random access in another cell. To be processed.
  • the transmission of the PCell is random access
  • priority processing of the random access transmission is performed at 861 (random access is transmitted by allocating required power as it is, whereas other uplink channels other than random access of other cells are allocated to the random access transmission.
  • the transmission of the PCell is transmission of an uplink channel other than random access
  • other uplink channel transmission other than random access of another cell is preferentially processed (random of another cell).
  • the uplink channel other than the access is transmitted by allocating power required for transmission as it is, whereas the random access is allocated by transmitting the available power except for the power allocated to other uplink channel transmission other than the random access of the other cell).
  • FIG. 9 illustrates one embodiment of a terminal device block diagram for the FIG. 7 and FIG. 8 embodiments.
  • the transceiver 901 Receives downlink control information / data for a plurality of serving cells between the base station and the terminal through the transceiver 901 and performs random access transmission in uplink or transmits other uplink channels other than random access.
  • the transceiver may be configured with one or more RF chains for a plurality of serving cells.
  • the power calculation and control unit 921 calculates the necessary power for the uplink channel other than random access and random access in another cell, and allocates power during transmission for each random access and uplink channel.
  • the random access is performed according to the priority. Or selectively drops other uplink channel transmissions besides random access.

Abstract

본 발명은 반송파 집적화 기술을 사용하는 이동통신시스템에서 복수 개의 서빙셀들 중에서 특정 셀에서의 random access 전송과 다른 셀에서의 random access 외 다른 상향 채널들의 효율적인 전송 방안에 대한 것이다. 특히, 단말이 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 방법은, 제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하는 단계; 및 초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하는 전송단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 그리고 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 단말은, 상기 기지국과 신호를 송수신하는 송수신기; 및 제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하며, 포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하며, 초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

이동통신시스템 반송파 집적화에서 랜덤 엑세스와 타 셀의 다른 상향링크 채널들을 전송하는 방법 및 장치
본 발명은 반송파 결합을 지원하는 무선통신 시스템에서, 단말이 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 단말이 특정 셀에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 타이밍에 다른 셀에 대한 상향링크 전송이 발생하는 경우, 이러한 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
일반적으로 이동통신시스템은 사용자의 이동성을 확보하면서 통신을 제공하기 위한 목적으로 개발되었다. 이러한 이동통신시스템은 기술의 비약적인 발전에 힘입어 음성통신은 물론 고속의 데이터 통신 서비스를 제공할 수 있는 단계에 이르렀다. 근래에는 차세대 이동통신시스템 중 하나로 3GPP (3rd Generation Partnership Project)에서 LTE (Long Term Evolution)에 대한 규격 작업이 진행중이다. LTE는 2010년 정도를 상용화 목표로 현재 제공되고 있는 데이터 전송률보다 높은 최대 100Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술이다.
한편 데이터 서비스는 음성 서비스와 달리 전송하고자 하는 데이터의 양과 채널 상황에 따라 할당할 수 있는 자원 등이 결정된다. 따라서 이동통신시스템과 같은 무선통신시스템에서는 스케쥴러에서 전송하고자 하는 자원의 양과 채널의 상황 및 데이터의 양 등을 고려하여 전송자원을 할당하는 등의 관리가 이루어진다. 이는 차세대 이동통신시스템 중 하나인 LTE에서도 동일하게 이루어지며 기지국에 위치한 스케쥴러가 무선 전송자원을 관리하고 할당한다.
최근 LTE 통신시스템에 여러가지 신기술을 접목하여 전송속도를 향상시키는 진화된 LTE 통신시스템 (LTE-A: LTE-Advanced)에 대한 논의가 본격화되고 있다. 상기 새롭게 도입될 기술 중에는 반송파 집적 기술 (Carrier aggregation: CA)이 있다. 반송파 집적 기술이란 기존의 통신에서 단말기 (User Equipment: UE)와 기지국 사이에서 다운링크 수신과 업링크 전송에 있어서 각각 하나의 반송파만 사용하던 것을 주반송파와 하나 혹은 복수개의 부반송파를 사용하여 부 반송파의 개수만큼 데이터 수신량/수신레이트나 전송량/전송레이트를 증가시키는 기술이다. LTE에서는 주반송파로 구성된 셀을 PCell (Primary Cell)이라고 하며 부반송파로 구성된 셀을 SCell (Secondary Cell)이라 칭한다.
한편 중계기 및 원격 무선 장비 (Remote Radio Head: RRH/Repeater) 등의 도입으로 주반송파와 부판송파를 사용하는 라디오 송수신을 담당하는 안테나 위치가 달라지는 경우 (일 예로 주 반송파의 송수신 안테나는 기지국에 위치하며 부 반송파의 송수신 안테나는 RRH에 위치할 수 있음)가 발생할 수 있으며, 이때에는 단말기의 위치에 따라 보다 멀리 떨어져 있는 수신 안테나로 전송하기 위한 업링크 타이밍과 보다 가까운 위치의 수신 안테나로 전송하기 위한 업링크 타이밍이 필요할 수 있다.
즉, 복수개의 업링크 타이밍이 존재할 수 있으며, 상기 복수개의 업링크 타이밍 획득을 위한 random access 동작에 대한 효율적인 핸들링 방안이 필요하게 된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것이다. 특히 본 발명은 단말이 특정 셀에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 타이밍과 동일한 타이밍에 다른 셀에 대한 상향링크 전송이 발생하는 경우, 이러한 상향링크 채널을 효율적으로 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 단말이 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 방법은, 제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하는 단계; 포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하는 단계; 및 초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하는 전송단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
나아가, 본 발명의 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 단말은, 상기 기지국과 신호를 송수신하는 송수신기; 및 제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하며, 포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하며, 초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 단말이 특정 셀에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 다른 셀에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는 경우, 랜덤 엑세스 프리앰블 또는 상향링크 채널을 효율적으로 전송할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 3GPP 시스템 구조의 일 실시예
도 2은 3GPP 시스템의 무선 프로토콜 구조의 일 실시예
도 3은 반송파 집적화의 일 실시예
도 4는 업링크 타이밍 싱크 절차의 필요성과 역할에 대한 일 실시예
도 5는 반송파 집적화에서 복수개의 업링크 타이밍이 필요한 시나리오에 대한 일 실시예
도 6는 특정 셀의 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 간의 동시 전송 발생 케이스의 일 실시예
도 7는 본 발명의 실시예를 따르는 도 6 케이스에 대한 단말의 핸들링 방안의 과정을 도시하는 순서도
도 8은 본 발명의 다른 실시예를 따르는 도6 케이스에 대한 단말의 핸들링 방안의 과정을 도시하는 순서도
도 9는 본 발명의 실시예에 따르는 단말기의 내부 구성을 나타네는 블록도.
본 발명에서는 복수개의 업링크 타이밍이 존재하는 반송파 집적화 동작에서 특정 셀의 random access 전송과 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널 (일 예: Physical Uplink Shared Channel, PUSCH라고 칭함) 간의 동시 전송이 발생하는 경우에 대한 효율적인 핸들링 방안을 제시한다.
예를 들어, 특정 셀 (일 예: 셀 A)에서 업링크 타이밍 획득을 위하여 random access 전송이 발생하는 경우, 상기 셀과는 다른 업링크 타이밍을 가지고 유효하게 업링크 타이밍을 유지하고 있는 타 셀 (일 예: 셀 B와 셀 C)에서는 상기 업링크 타이밍 획득을 위한 특정 셀의 random access 전송과는 무관하게 업링크 전송이 가능하다.
위의 예에서, 셀 B와 셀 C에서는 업링크 타이밍 획득을 위해 random access를 수행하는 셀 A과는 다른 업링크 타이밍이 요구되며 현재 이미 셀 B와 셀 C에서의 유효한 업링크 타이밍이 획득 및 유지되고 있다고 가정한다. 즉, 위의 예에서는 경우에는 특정 셀의 random access 전송과 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 동시 전송 발생 케이스가 발생할 수 있다.
상기 케이스의 경우 단말기는 random access 전송을 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송보다 더 우선적으로 처리한다. 상기 random acess 전송을 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송보다 더 우선적으로 처리함은 상기 random access 전송과 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널을 동시에 reliable하게 전송할 수 없다면 (일 예: 단말기의 업링크 전송 전력 부족 등) 상기 random access 전송을 원래대로 전송하고 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 포기하거나 또는 상기 random access 전송을 원래 필요 전력으로 전송하고 나머지 전력으로 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송에 사용한다.
또 다른 일 실시예로 반대로 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 random access 전송보다 상기 설명과 동일한 방법으로 더 우선적으로 처리할 수도 있다.
또 다른 일 실시예로 특정 셀의 random access와 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송 중에서 PCell에서의 전송을 상기 설명과 동일한 방법으로 더 우선적으로 처리할 수도 있다. 이 경우에는 만약 random access 전송이 PCell이면 random access 전송이 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송보다 상기 설명과 동일한 방법으로 더 우선적으로 처리되며, 반면 만약 random access 전송이 PCell이 아니고 (SCell의 random access 전송) PCell에서 random access 외 다른 상향링크 채널의 동시 전송이 요구되었다면 PCell에서의 random access 외 다른 상향링크 채널이 상기 설명과 동일한 방법으로 더 우선적으로 처리된다.
도 1은 본 발명을 적용할 일 실시예 시스템인 3GPP LTE 시스템 구조의 일 실시예를 도시한다. LTE 이동 통신 시스템의 무선 액세스 네트워크는 차세대 기지국(Evolved Node B, 이하 ENB 또는 Node B라 한다)(105, 110, 115, 120)과 MME (125 Mobility Management Entity) 및 S-GW (130 Serving ? Gateway)로 구성된다. 사용자 단말(User Equipment, 이하 UE라 칭한다)(135)은 ENB 및 S-GW를 통해 외부 네트워크에 접속한다. ENB(105 ~ 120)는 UMTS 시스템의 기존 노드 B에 대응된다. ENB는 UE(135)와 무선 채널로 연결되며 기존 노드 B 보다 복잡한 역할을 수행한다.
LTE에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VoIP(Voice over IP)와 같은 실시간 서비스를 비롯한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널(shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE들의 상황 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하며 이를 ENB(105 ~ 120)가 담당한다. 하나의 ENB는 통상 다수의 셀들을 제어한다. 최대 100 Mbps의 전송속도를 구현하기 위해서 LTE는 최대 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 OFDM이라 한다)을 무선 접속 기술로 사용한다.
또한 단말의 채널 상태에 맞춰 변조 방식(modulation scheme)과 채널 코딩률(channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩(Adaptive Modulation & Coding, 이하 AMC라 한다) 방식을 적용한다. S-GW는 데이터 베어러를 제공하는 장치이며, MME의 제어에 따라서 데이터 베어러를 생성하거나 제거한다. MME는 MME는 각 종 제어 기능을 담당하는 장치로 다수의 기지국 들과 연결된다.
도 2는 본 발명이 적용되는 LTE 시스템에서 무선 프로토콜 구조의 일 실시예를 도시한다. 도2를 참조하면 LTE 시스템의 무선 프로토콜은 단말기와 ENB에서 각각 PDCP (Packet Data Convergence Protocol 205, 240), RRC (Radio Resource Control 208, 238), RLC (Radio Link Control 210, 235), MAC (Medium Access Control 215, 230), PHY (Physical 2210, 225)으로 이루어진다.
PDCP는 IP 헤더 압축/복원과 무선프로토콜상의 암호화 (Ciphering)와 무결성보장체크 (Integrity Protection Check) 등의 동작을 담당한다. RRC는 라디오자원 핸들링을 위한 상위 레이어의 제어정보 메시지 전송 및 관련 동작/프로시져을 정의한다. RLC는 PDCP PDU (Packet Data Unit)을 적절한 크기로 재구성한다.
MAC은 한 단말기에 구성된 여러 RLC 계층 장치들과 연결되며 RLC PDU들을 MAC PDU에 다중화하고 MAC PDU로부터 RLC PDU들을 역다중화하는 동작을 수행한다. 물리계층 (PHY)은 상위 계층 데이터를 채널코딩 및 변조하고 OFDM 심벌로 만들어서 무선채널로 전송하거나 무선채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위계층으로 전달하는 동작을 수행한다.
도3 은 단말기에서 반송파 집적의 일 실시예를 도시한다. 하나의 기지국에서는 일반적으로 여러 주파수 대역에 걸쳐서 다중 반송파들이 송출되고 수신된다. 예를들어 기지국 (305)에서 중심주파수가 f1인 반송파 (315)와 중심주파수가 f3 (310)인 반송파가 송출될 때, 종래에는 하나의 단말이 상기 두개의 반송파 중에서 하나의 반송파를 이용해서 데이터를 수신하였다. 그러나 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기는 동시에 여러 개의 반송파들로부터 데이터를 수신할 수 있다.
기지국 (305)은 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기 (330)에 대해서는 상황에 따라 더 많은 반송파를 할당함으로써 상기 단말기 (330)의 데이터 수신 레이트를 높일 수 있다. 상기는 기지국에서 반송파의 송출 측면에서 설명하였으며 기지국에서 반송파의 수신 측면에서도 동일하다. 종래에서는 하나의 단말기가 복수개의 반송파 중에서 하나의 반송파를 이용해서 데이터를 송신하였으나 반송파 집적 능력을 가지고 있는 단말기는 동시에 여러 개의 반송파를 이용하여 데이터를 송신함으로써 데이터 송신 레이트를 높일 수 있다.
전통적인 의미로 하나의 기지국에서 송출되고 수신되는 하나의 순방향 반송파와 하나의 역방향 반송파가 하나의 셀을 구성한다고 할 때, 반송파 집적이란 단말기가 동시에 여러 개의 셀을 통해서 데이터를 송수신하는 것으로 이해될 수 있다. 이를 통해 최대 전송 속도는 집적되는 반송파의 수에 비례해서 증가된다.
이하 본 발명을 설명함에 있어서 단말기가 임의의 순방향 반송파를 통해 데이터를 수신하거나 임의의 역방향 반송파를 통해 데이터를 전송한다는 것은 상기 반송파를 특징짓는 중심 주파수와 주파수 대역에 대응되는 셀에서 제공하는 제어채널과 데이터 채널을 이용해서 데이터를 송수신한다 것과 동일한 의미를 가진다. 또한 이하 본 발명의 실시예는 설명의 편의를 위해 LTE 시스템을 가정하여 설명될 것이나 본 발명은 반송파 집적을 지원하는 각종 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다.
도 4는 OFDM 다중화방식을 적용한 3GPP LTE 시스템에서의 업링크 타이밍싱크절차의 필요성과 역할에 대한 일 실시예를 도시한다. UE1(이하 단말기1이라고 칭함)은 ENB에 가까이 위치하고 있는 단말기를 나타내며, UE2(이하 단말기2라고 칭함)는 ENB에서 멀리 떨어져 있는 단말기를 나타낸다.
T_pro1은 상기 단말기1까지의 라디오전송에 있어서의 전파지연시간(Propagation delay time)을 나타내며, T_pro2는 상기 단말기2까지의 라디오전송에 있어서의 전파지연시간을 나타낸다. 단말기 1이 단말기 2에 비해 ENB에 가까운 곳에 위치하고 있기 때문에 상대적으로 작은 전파지연시간을 가짐을 알 수 있다 (도4에서 T_pro1은 0.333us, T_pro2는 3.33us를 보임).
ENB의 한 셀에서 상기 단말기1과 단말기2의 초기 업링크 타이밍은 ENB가 탐지하는 셀 내 단말기들의 업링크 타이밍과 맞지 않다. 401은 단말기1의 특정 OFDM 심벌 (Symbol)에 대한 업링크 전송 타이밍을 나타내며 403은 단말기2의 상기 OFDM 심벌에 대한 업링크 전송 타이밍을 나타낸다.
단말기1과 단말기2의 업링크 전송의 전파지연시간을 고려하면 상기 업링크 OFDM 심벌을 수신하는 ENB에서의 수신 타이밍은 407, 409와 같다. 즉 401 단말기1의 업링크 전송은 짧은 전파지연시간을 가지고 407의 타이밍에 ENB에 수신되며 403 단말기2의 업링크 전송은 상대적으로 긴 전파지연시간을 가지고 409의 타이밍에 ENB에 수신된다.
405는 ENB의 기준 수신 타이밍을 나타낸다. 407, 409는 아직 단말기1, 단말기2에 대해 업링크 타이밍 동기를 맞추기 전이기 때문에 ENB가 상기 OFDM 심벌을 수신하여 디코딩하는 기준 타이밍인 405와 단말기1로부터의 OFDM 심벌을 수신하는 타이밍 407, 그리고 단말기2로부터의 OFDM 심벌을 수신하는 타이밍인 409가 각각 틀리다. 그러므로 단말기1과 단말기2로부터 전송되는 상향링크 OFDM 심벌은 405 기준 수신 타이밍에서 수신되는 상향링크 OFDM 심벌과 직교성 (Orthogonality)을 가지지 않으므로 서로 간섭 (Interference)으로 작용하며 ENB는 상기 간섭으로 인해 각 OFDM 심벌을 성공적으로 디코딩 (Decoding)할 수 없는 문제가 발생한다.
업링크 타이밍 싱크 절차는 단말기1, 단말기2, E-NB의 업링크심벌 수신타이밍을 동일하게 맞추는 과정이며, 상기 업링크 타이밍싱크프로시져를 끝내면 411, 413, 415와 같이 E-NB가 업링크 OFDM 심벌을 수신하여 디코딩하는 시작 타이밍을 맞추게 된다. 업링크 타이밍 싱크 절차에서 ENB는 상기 단말기들에게 타이밍 어드밴스 (Timing Advance, 이하 TA 정보라 칭함) 정보를 전송하여 수신 기준 다운링크 대비 얼마만큼 타이밍을 조절하여 업링크 전송을 수행해야 하는지에 대한 정보를 알려준다.
TA 정보는 random access 과정에서 단말기가 초기 전송한 random access preamble에 대한 응답 메시지 (Random Access Response, 이하 RAR로 칭함)를 통해 전송되거나 타이밍 어드밴스 커맨드 (Timing Advance Command) MAC Control Element (이하 TAC MAC CE라 칭함)를 통해 전송될 수 있다.
도 5는 반송파 집적화에서 복수개의 업링크 타이밍이 필요한 시나리오에 대한 일 실시예를 도시한다. F1 주파수 대역 (505)을 사용하는 매크로 기지국 (501)의 주위에 F2 주파수 대역 (507)을 사용하는 원격무선장비 (Remote Radio Head: RRH) (503)들이 분포해 있다.
만약 단말기가 매크로 기지국과 원격무선장비를 동시에 사용하는 경우 (즉 단말기가 원격무선장비 근처에 위치해서 F1 주파수 대역과 F2 주파수 대역을 업링크 전송을 위해 반송파 집적화함) 원격무선장비와의 다운링크와 업링크 전송은 짧은 전파지연시간을 가지며 반면 매크로 기지국과의 다운링크와 업링크 전송은 상대적을 긴 전파지연시간을 가지므로, 원격무선장비로의 업링크 전송 타이밍은 매크로 기지국으로의 업링크 전송 타이밍과 틀리다. 즉 상기 반송파 집적 시나리오에서는 복수개의 업링크 전송 타이밍이 필요하며 이에 따라 초기 업링크 전송 타이밍을 맞추기 위해서는 원격무선장비로 F2로 random access 절차를 수행하여 업링크 전송 타이밍을, 매크로기지국으로 F1으로 random access 절차를 수행하여 업링크 전송 타이밍을 각각 맞추어야 한다.
즉 캐리어 집적화에서 복수개의 업링크 전송 타이밍이 존재하면 상기 업링크 전송 타이밍을 맞추기 위한 random access 절차가 복수 셀에 대해서 필요하게 된다 (상기 복수 셀에 대한 random access 절차가 동일 타이밍에 수행될 필요 없음).
본 발명에서 동일한 업링크 타이밍을 가지는 반송파들에 대한 그룹을 타이밍 어드밴스 그룹 (Timing Advance Group: TAG)라고 명칭한다. 예를들어 PCell에 3개의 SCell A, B, C가 집적화되고 PCell과 SCell A가 동일한 업링크 타이밍을 가지고 SCell B와 SCell C가 동일한 업링크 타이밍을 가진다면, PCell과 SCell A가 TAG#0에 속하며 SCell B와 SCell C가 TAG#1에 속할 수 있다. P
Cell이 포함된 TAG#0을 PTAG (Primary TAG)라고 PCell이 포함되어 있지 않은 TAG#1을 STAG로 명칭할 수 있다. PCell은 주반송파의 서빙셀 (Serving cell)을 호칭하며 통상 RRC 연결을 처음에 설정 (RRC Connection Establishment)했거나 RRC 연결을 재설정 (RRC Connection Re-establishment)했거나 핸드오버 (Handover: HO)의 대상이 되는 셀이다. 반면 SCell은 부반송파의 다른 서빙셀들을 호칭한다.
도 6은 특정 셀의 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 간의 동시 전송 발생 케이스의 일 실시예를 도시한다. 601은 반송파 집적화 동작 중인 단말기를 611은 반송파 집적화의 서빙셀들을 제어하는 기지국을 나타낸다.
도 6에서는 주반송파, 부반송파를 합쳐 총 4개의 서빙셀들 (PCell 621, SCell#1 623, SCell#2 625, SCell#3 627)을 상기 단말기를 위한 반송파 집적화에 사용되고 있음과 PCell과 SCell#1이 동일 업링크 전송 타이밍을 사용하며 SCell#2와 SCell#3이 동일 업링크 전송 타이밍을 사용하고 있음을 가정한다 (PCell과 SCell#1의 업링크 전송 타이밍과 SCell#2와 SCell#3의 업링크 전송 타이밍은 상이함).
상기 단말기 (601)가 PCell과 SCell#1에 대한 유효한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있으나 SCell#2와 SCell#3에 대한 유효한 업링크 전송 타이밍 정보가 없다면 (631), SCell#2와 SCell#3을 통해 데이터 송수신을 시작하기 전에 기지국은 SCell#2와 SCell#3에 대한 업링크 전송 타이밍 정보를 획득하기 위해 단말기에게 random access 절차를 SCell#2에 대해 수행할 것을 명령한다 (641). 상기 명령 메시지의 일 예로 TS36.212 PHY 규격에 명시되어 있는 PDCCH order 메시지를 사용할 수 있다.
Random access 절차를 SCell#2에 수행할 것을 명령받은 단말기 (601)은 SCell#2로 random access preamble을 오픈 루프 파워 컨트롤을 이용하여 전송한다 (661). 반면 단말기는 PCell과 SCell#1에 대해서는 유효한 업링크 전송 타이밍을 유지하고 있으므로 SCell#2로 random access preamble을 전송한 타이밍에 PCell과 SCell#1에 업링크 전송이 있을 수 있으며 (이전에 수신한 업링크 스케쥴링 정보에 의해서 또는 semi-static 하게 설정되어 있을 수 있음), 이 경우 PCell과 SCell#1에 random access 외 다른 상향링크 채널 (일 예: Physical Uplink SHared Channel, PUSCH)의 전송 (663, 665)이 SCell#2에서의 random access preamble 전송과 동시에 발생할 수 있다 (651, 동일 sub-frame임).
도 7은 본 발명에서 제안하는 도6과 같은 케이스에 대한 핸들링 방안의 일 실시예 (단말기 동작)를 도시한다.
SCell이나 PCell로 random access 전송이 발생하면 (701) 상기 random access 전송과 동일 타이밍/서브프레임 (sub-frame)에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 (Uplink: UL) 채널 전송이 있는지를 체크한다 (711). 만약 상기 random access 전송뿐이라면 해당 셀로 random access 전송을 원래대로 전송한다 (721).
반면 만약 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송이 동일 타이밍/서브프레임에서 발생한다면 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력을 계산한다 (731). Random access 전송에 필요한 전력 계산의 일 예로서 하기와 같은 수식이 사용될 수 있다.
PPRACH = min{PCMAX,c(i) , PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER + PLC }_[dBm]
PPRACH : random access preamble을 전송하는데 필요한 전력
PCMAX,c(i) : random access가 전송되는 SCell이나 PCell에서 구성되는 단말기의 전송 전력
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER = preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) * powerRampingStep
preambleInitialReceivedTargetPower: random access 전송의 오픈루프전력제어 (open-loop power control)을 위해 RRC 레이어 메시지를 통해 기지국에서 시그널링하는 값
DELTA_PREAMBLE: 전송하는 random access preamble의 포맷에 따라 정해지는 파워 조정 값
PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER: random access preamble의 전송 회수
powerRampingStep: 연속된 random access 전송 간에 적용하는 전력 오프셋 값 (즉 첫번째 random access 대비 두번째 random access 전송에서는 powerRampingStep 전력 오프셋 값만큼 파워가 더해짐)
PLC : 패스로스 (Pathloss) 기준 셀로부터 계산되는 패스로스 추정 값
타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력의 일 실시예로 PUSCH 전송에 필요한 전력 계산으로 하기와 같은 수식이 사용될 수 있다.
PUSCH 전송 필요전력 계산 실시예 1 (단말기가 PUSCH와 PUCCH를 동시 전송하지 않는 경우)
Figure PCTKR2012002585-appb-I000001
PUSCH 전송 필요전력 계산 실시예 1 (단말기가 PUSCH와 PUCCH를 동시 전송하는 경우)
Figure PCTKR2012002585-appb-I000002
상기 수식에서 Pcmax,c (i)는 서빙셀 c의 sub-frame i에서의 구성되는 단말기의 전송 전력이다. PLc는 서빙 셀 c에 대해서 경로 손실을 제공해주도록 설정되어 있는 셀의 경로 손실이다. 임의의 서빙 셀의 역방향 전송 출력 결정에 사용되는 경로 손실은 해당 셀의 순방향 채널의 경로 손실이거나, 혹은 다른 셀의 순방향 채널의 경로 손실이다. 이 중 어떤 경로 손실을 사용할지는 호 설정 과정에서 기지국이 선택해서 단말에게 알려준다.
fc(i)는 서빙 셀 c의 전송 출력 조정 명령 (Transmission Power Control)의 누적 값이다. PO_PUSCH,C는 상위 계층에서 파라메터로서, cell-specific 및 UE-specific 값의 합으로 이루어진다. αc는 상위 계층에서 제공되는 3-bit cell-specific 값으로 역방향 전송 출력 계산 시 경로 손실에 적용하는 가중치 (즉 이 값이 높을수록 경로 손실이 역방향 전송 출력에 더 많은 영향을 미침)이다.
본 발명에서는 PUSCH 채널을 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송의 일 예로 설명하나, 상기 PUSCH 채널은 일 예일뿐 타 셀의 random access 전송 외 다른 상향링크 채널로서 PUSCH 외에 PUCCH (Physical Uplink Control Channel), SRS (Sounding Reference Symbol) 등도 적용된다.
단 상기 PUCCH 채널이나 SRS 채널에 대한 전송이 있는 경우에는 별도의 필요전력 계산식이 적용될 수 있다. PUCCH 채널과 SRS 채널에 대한 전송 필요전력에 대한 계산식의 보다 상세한 내용은 3GPP 규격 TS36.213 E-UTRA Physical Layer Procedure을 참조한다.
PUSCH 채널은 Physical uplink shared channel을 일컫으며 MAC과 RRC 등의 상위레이어의 제어정보나 데이터가 전송되는 피지컬채널이며 PUCCH 채널은 Physical uplink control channel을 일컫으며 PHY 레이어의 제어정보 (일 예: 스케쥴링 요청 정보 (Scheduling Request, SR)이나 CQI (Channel Quality Information) 정보 또는 HARQ (Hybrid ARQ) Acknowledgement 정보 등)가 전송되는 피지컬채널이며 SRS 채널은 Sounding Reference Symbol로서 기지국의 상향링크 채널 추정 목적을 위한 PHY 제어정보가 전송되는 피지컬채널이다.
단계 731에서 구한 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력이 구성된 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하는지를 체크한다 (741). 단말기의 총 최대 전송 전력은 linear 값으로 전환하여 사용될 수 있다.
만약 상기 계산된 합계 전력이 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하지 않는다면 상기 random access와 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널을 동시에 전송한다 (751).
반면 만약 상기 계산된 합계 전력이 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하면 random access 전송을 우선적으로 처리한다 (761). 즉 해당 셀로 상기 random access를 원래대로 전송한다. 반면 동시 전송이 발생했었던 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 전송하지 않는다 (전송 포기).
도7 에서는 상기 random access 전송과 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널을 동시에 reliable하게 전송할 수 없다면 (일 예: 단말기의 업링크 전송 전력 부족 등), 상기 random acess 전송을 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송보다 더 우선적으로 처리하는 것을 일 실시예로 도시하였으나, 다른 일 실시예로 반대로 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 random access 전송보다 더 우선적으로 처리할 수도 있다.
이 경우에는 761에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송을 우선적으로 처리하여, 상기 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송은 기존 방법으로 전송되고 반면 상기 random access를 전송하지 않는다 (전송포기).
또 다른 일 실시예로 특정 셀의 random access와 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송 중에서 PCell에서의 전송이 어떤 것이냐에 따라 random access 전송 또는 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 우선적으로 처리한다.
즉 만약 PCell의 전송이 random access라면 761에서 random access 전송을 우선적으로 처리하며 (타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 전송 포기) 반면 만약 PCell의 전송이 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송이라면 761에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송을 우선적으로 처리하여 상기 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송은 기존 방법으로 전송되고 반면 random access를 전송하지 않는다 (전송 포기).
도 8은 본 발명에서 제안하는 도6과 같은 케이스에 대한 핸들링 방안의 다른 일 실시예 (단말기 동작)를 도시한다.
SCell이나 PCell로 random access 전송이 발생하면 (801) 상기 random access 전송과 동일 타이밍/서브프레임 (sub-frame)에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 (Uplink: UL) 채널 전송이 있는지를 체크한다 (811).
만약 상기 random access 전송뿐이라면 해당 셀로 random access 전송을 원래대로 전송한다 (821). 반면 만약 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송이 동일 타이밍/서브프레임에서 발생한다면 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력을 계산한다 (831). Random access 전송에 필요한 전력 계산의 일 예로서 하기와 같은 수식이 사용될 수 있다.
PPRACH = min{PCAMX,c (i) , PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER + PL C }_[dBm]
PPRACH : random access preamble을 전송하는데 필요한 전력
PCAMX,c (i): random access가 전송되는 SCell이나 PCell에서 구성되는 단말기의 전송 전력
PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER = preambleInitialReceivedTargetPower + DELTA_PREAMBLE + (PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER - 1) * powerRampingStep
preambleInitialReceivedTargetPower: random access 전송의 오픈루프전력제어 (open-loop power control)을 위해 RRC 레이어 메시지를 통해 기지국에서 시그널링하는 값
DELTA_PREAMBLE: 전송하는 random access preamble의 포맷에 따라 정해지는 파워 조정 값
PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER: random access preamble의 전송 회수
powerRampingStep: 연속된 random access 전송 간에 적용하는 전력 오프셋 값 (즉 첫번째 random access 대비 두번째 random access 전송에서는 powerRampingStep 전력 오프셋 값만큼 파워가 더해짐)
PL C : 패스로스 (Pathloss) 기준 셀로부터 계산되는 패스로스 추정 값
타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력의 일 실시예로 PUSCH 전송에 필요한 전력 계산으로 하기와 같은 수식이 사용될 수 있다.
PUSCH 전송 필요전력 계산 실시예 1 (단말기가 PUSCH와 PUCCH를 동시 전송하지 않는 경우)
Figure PCTKR2012002585-appb-I000003
PUSCH 전송 필요전력 계산 실시예 1 (단말기가 PUSCH와 PUCCH를 동시 전송하는 경우)
Figure PCTKR2012002585-appb-I000004
상기 수식에서 Pcmax,c (i)는 서빙셀 c의 sub-frame i에서의 구성되는 단말기의 전송 전력이다. PLc는 서빙 셀 c에 대해서 경로 손실을 제공해주도록 설정되어 있는 셀의 경로 손실이다. 임의의 서빙 셀의 역방향 전송 출력 결정에 사용되는 경로 손실은 해당 셀의 순방향 채널의 경로 손실이거나, 혹은 다른 셀의 순방향 채널의 경로 손실이다. 이 중 어떤 경로 손실을 사용할지는 호 설정 과정에서 기지국이 선택해서 단말에게 알려준다.
fc(i)는 서빙 셀 c의 전송 출력 조정 명령 (Transmission Power Control)의 누적 값이다. PO_PUSCH,C는 상위 계층에서 파라메터로서, cell-specific 및 UE-specific 값의 합으로 이루어진다. αc는 상위 계층에서 제공되는 3-bit cell-specific 값으로 역방향 전송 출력 계산 시 경로 손실에 적용하는 가중치 (즉 이 값이 높을수록 경로 손실이 역방향 전송 출력에 더 많은 영향을 미침)이다.
본 발명에서는 PUSCH 채널을 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송의 일 예로 설명하나, 상기 PUSCH 채널은 일 예일뿐 타 셀의 random access 전송 외 다른 상향링크 채널로서 PUSCH 외에 PUCCH (Physical Uplink Control Channel), SRS (Sounding Reference Symbol) 등도 적용된다. 단 상기 PUCCH 채널이나 SRS 채널에 대한 전송이 있는 경우에는 별도의 필요전력 계산식이 적용될 수 있다. PUCCH 채널과 SRS 채널에 대한 전송 필요전력에 대한 계산식의 보다 상세한 내용은 3GPP 규격 TS36.213 E-UTRA Physical Layer Procedure을 참조한다.
PUSCH 채널은 Physical uplink shared channel을 일컫으며 MAC과 RRC 등의 상위레이어의 제어정보나 데이터가 전송되는 피지컬채널이며 PUCCH 채널은 Physical uplink control channel을 일컫으며 PHY 레이어의 제어정보 (일 예: 스케쥴링 요청 정보 (Scheduling Request, SR)이나 CQI (Channel Quality Information) 정보 또는 HARQ (Hybrid ARQ) Acknowledgement 정보 등)가 전송되는 피지컬채널이며 SRS 채널은 Sounding Reference Symbol로서 기지국의 상향링크 채널 추정 목적을 위한 PHY 제어정보가 전송되는 피지컬채널이다.
831에서 구한 상기 random access 전송과 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 필요한 합계 전력이 구성된 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하는지를 체크한다 (841). 단말기의 총 최대 전송 전력은 linear 값으로 전환하여 사용될 수 있다. 만약 상기 계산된 합계 전력이 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하지 않는다면 상기 random access와 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널을 동시에 전송한다 (851).
반면 만약 상기 계산된 합계 전력이 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하면 random access 전송을 우선적으로 처리한다 (861). 즉 해당 셀로 상기 random access 전송에 필요한 전력은 그대로 할당하여 전송한다. 반면 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 상기 random access 전송에 할당한 전력을 제외한 나머지 가용 전력을 할당하여 전송한다.
도8에서는 상기 random access 전송과 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널을 동시에 reliable하게 전송할 수 없다면 (일 예: 단말기의 업링크 전송 전력 부족 등), 상기 random acess 전송을 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송보다 더 우선적으로 처리하는 것을 일 실시예로 도시하였으나, 다른 일 실시예로 반대로 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 random access 전송보다 더 우선적으로 처리할 수도 있다.
이 경우에는 861에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송을 우선적으로 처리하여, 상기 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 전송에 필요한 전력을 그대로 할당하여 전송하고 반면 random access는 상기 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 가용 전력을 할당하여 전송한다.
또 다른 일 실시예로 특정 셀의 random access와 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송 중에서 PCell에서의 전송이 어떤 것이냐에 따라 random access 전송 또는 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송을 우선적으로 처리한다.
즉 만약 PCell의 전송이 random access라면 861에서 random access 전송을 우선적으로 처리하며 (random access는 필요 전력을 그대로 할당하여 전송, 반면 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 상기 random access 전송에 할당한 전력을 제외한 나머지 가용 전력을 할당하여 전송) 반면 만약 PCell의 전송이 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송이라면 861에서 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송을 우선적으로 처리한다 (타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널은 전송에 필요한 전력을 그대로 할당하여 전송, 반면 random access는 상기 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널 전송에 할당한 전력을 제외한 나머지 가용 전력을 할당하여 전송).
도 9는 도 7과 도 8 실시예에 대한 단말기 장치 블록도의 일 실시예를 도시한다.
송수신부 (901)을 통해 기지국과 단말기간의 복수개의 서빙셀들에 대한 다운링크 제어정보/데이터 수신하고 상향링크로 random access 전송을 수행하거나 random access 외 다른 상향링크 채널에 대해 전송한다. 송수신부는 복수개의 서빙셀들에 대해 한 개 이상의 RF 체인으로 구성될 수 있다.
전력계산 및 제어부 (921)에서는 random access와 타 셀에서의 random access 외 다른 상향링크 채널에 대한 필요전력을 계산하고 random access와 상향링크 채널 별로 전송 시 전력을 할당한다.
스케쥴러 (911)에서는 전력계산 및 제어부 (921)에서 random access와 타 셀의 random access 외 다른 상향링크 채널의 전송에 필요한 전력을 합한 결과가 단말기의 총 최대 전송 전력을 초과하면 우선순위에 따라 random access나 random access 외 다른 상향링크 채널 전송을 선택적으로 드롭시킨다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (12)

  1. 적어도 하나 이상의 반송파 결합을 지원하는 무선통신 시스템에서, 단말이 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 방법에 있어서,
    제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하는 단계;
    포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하는 단계; 및
    초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하는 전송단계를 포함하는 전송방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 상향링크 채널은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송방법.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 전송단계는,
    상기 랜덤 엑세스 프리앰블보다 상기 상향링크 채널을 우선적으로 전송하는 단계인 것을 특징으로 하는 전송방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 랜덤 엑세스 프리앰블은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송방법.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 전송단계는,
    상기 제 1 반송파가 주반송파인 경우 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 상기 상향링크 채널보다 우선적으로 전송하고, 상기 제 2 반송파가 주반송파인 경우 상기 상향링크 채널을 상기 랜덤 엑세스 프리앰블보다 우선적으로 전송하는 단계인 것을 특징으로 하는 전송방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 1 반송파가 주반송파인 경우, 상기 상향링크 채널은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하며, 그리고
    상기 제 2 반송파가 주반송파인 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블은 전송하지 않거나 또는 상기 전송 단말의 전력에서 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송방법.
  7. 적어도 하나 이상의 반송파 결합을 지원하는 무선통신 시스템에서, 기지국에 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서,
    상기 기지국과 신호를 송수신하는 송수신기; 및
    제 1 반송파에 대한 랜덤 엑세스 프리앰블을 전송하는 서브프레임에 상기 제 1 반송파와 상이한 상향링크 타이밍을 가지는 제 2 반송파에 대한 상향링크 채널이 포함되어 있는지 여부를 확인하며, 포함되어 있는 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력과 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력의 합계가 상기 단말의 최대 전송 전력을 초과하는지 여부를 확인하며, 초과하는 경우, 상기 상향링크 채널보다 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 우선적으로 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 단말.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 상향링크 채널은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 랜덤 엑세스 프리앰블보다 상기 상향링크 채널을 우선적으로 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 랜덤 엑세스 프리앰블은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 7 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제 1 반송파가 주반송파인 경우 상기 랜덤 엑세스 프리앰블을 상기 상향링크 채널보다 우선적으로 전송하고, 상기 제 2 반송파가 주반송파인 경우 상기 상향링크 채널을 상기 랜덤 엑세스 프리앰블보다 우선적으로 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11 항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제 1 반송파가 주반송파인 경우, 상기 상향링크 채널은 전송하지 않거나 또는 상기 단말의 전송 전력에서 상기 랜덤 엑세스 프리앰블 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하도록 제어하고, 상기 제 2 반송파가 주반송파인 경우, 상기 랜덤 엑세스 프리앰블은 전송하지 않거나 또는 상기 전송 단말의 전력에서 상기 상향링크 채널 전송에 필요한 전력을 제외한 나머지 전력을 할당하여 전송하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 단말.
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CN201280027416.1A CN103597764B (zh) 2011-04-05 2012-04-05 移动通信系统载波聚合中发送随机接入和其他小区的其他上行链路信道的方法和设备
US15/069,950 US9635700B2 (en) 2011-04-05 2016-03-14 Method and device for transmitting random access and other uplink channels of other cell in mobile communication system carrier aggregation
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Families Citing this family (296)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7940746B2 (en) 2004-08-24 2011-05-10 Comcast Cable Holdings, Llc Method and system for locating a voice over internet protocol (VoIP) device connected to a network
GB2461780B (en) * 2008-06-18 2011-01-05 Lg Electronics Inc Method for detecting failures of random access procedures
US9402255B2 (en) * 2010-09-30 2016-07-26 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Timing advance configuration for multiple uplink component carriers
AU2011308576C1 (en) 2010-10-01 2016-03-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods for uplink feedback for high-speed downlink packet access (HSDPA)
KR102073027B1 (ko) * 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
KR101899478B1 (ko) * 2011-03-29 2018-09-17 엘지전자 주식회사 상향링크 시간 동기 관리 방법 및 장치
CN102740494A (zh) * 2011-04-02 2012-10-17 上海贝尔股份有限公司 一种进行随机接入的方法
CN102740444B (zh) * 2011-04-04 2016-03-23 上海贝尔股份有限公司 在蜂窝通信系统中初始化从小区的方法、用户设备和基站
WO2012141483A2 (ko) * 2011-04-11 2012-10-18 삼성전자 주식회사 단말 획득 정보를 효율적으로 기지국에 전달하는 방법 및 장치
KR101706902B1 (ko) * 2011-04-21 2017-02-14 후지쯔 가부시끼가이샤 타임 어드밴스 타이머를 유지하는 방법, 기지국 및 단말 장비
CN103503535A (zh) * 2011-04-29 2014-01-08 诺基亚西门子网络公司 用于去激活用户设备的主小区和辅小区之一的方法和设备
DK2705625T3 (en) * 2011-05-02 2015-06-08 Ericsson Telefon Ab L M A method and device for suppressing the transmission of the SRS signals on newly-activated secondary cells in a wireless communication system
WO2012153961A2 (ko) * 2011-05-06 2012-11-15 엘지전자 주식회사 캐리어 병합을 지원하는 무선접속시스템에서 전송 타이밍을 조정하는 방법 및 장치
EP2709388B1 (en) 2011-05-10 2018-01-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for the efficient estimation of the movement state of a terminal in a mobile communication system
JP5724632B2 (ja) * 2011-05-25 2015-05-27 富士通株式会社 基地局、及び通信方法
KR101810121B1 (ko) 2011-05-27 2017-12-18 애플 인크. 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스의 수행장치 및 방법
US9319203B2 (en) * 2011-06-15 2016-04-19 Lg Electronics Inc. Method of transmitting control information and device for same
US20140198748A1 (en) * 2011-07-11 2014-07-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access in wireless communication system
KR101642896B1 (ko) * 2011-07-18 2016-07-27 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 TA(Timing Advance) 그룹의 결정
US8395985B2 (en) * 2011-07-25 2013-03-12 Ofinno Technologies, Llc Time alignment in multicarrier OFDM network
EP2737759A4 (en) * 2011-07-26 2014-11-26 Nokia Solutions & Networks Oy ENB-TRANSLATOR ACT DEPARTURE / TA-VALIDITY
US9949221B2 (en) * 2011-07-27 2018-04-17 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for multi-cell communications
JP5979383B2 (ja) * 2011-07-29 2016-08-24 日本電気株式会社 無線通信システムにおける無線局、無線端末および同期タイマ制御方法
EP2552161B1 (en) * 2011-07-29 2016-12-07 HTC Corporation Method of handling uplink timing and related communication device
US20130034085A1 (en) * 2011-08-05 2013-02-07 Bostroem Lisa Medium Access Control Timing Advance Group Assignment
JP5667011B2 (ja) * 2011-08-12 2015-02-12 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、基地局装置、同期状態管理方法及び集積回路
US9363780B2 (en) * 2011-08-12 2016-06-07 Intel Corporation System and method of uplink power control in a wireless communication system
CN105101385B (zh) * 2011-08-30 2018-10-19 华为技术有限公司 一种功率控制方法、激活管理方法、用户终端及基站
US20130064195A1 (en) * 2011-09-08 2013-03-14 Po-Yu Chang Method of Handling Random Access Procedure on Secondary Cell when Primary Cell Time Alignment Timer Expires
US9125218B2 (en) * 2011-09-16 2015-09-01 Htc Corporation Method of handling random access procedure on primary cell when random access procedure on secondary cell is ongoing or about to start
KR101306377B1 (ko) * 2011-09-29 2013-09-09 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 방법 및 장치
US9559822B2 (en) * 2011-09-30 2017-01-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and mobile node for determining a point in time for transmissions
TWI500344B (zh) * 2011-09-30 2015-09-11 Alcatel Lucent A method of configuring the timing of the advance group and / or the time synchronization timer
JP5902817B2 (ja) * 2011-09-30 2016-04-13 京セラ株式会社 小セルの上りリンクの干渉を緩和するシステム及び方法
US9461793B2 (en) * 2011-11-01 2016-10-04 Lg Electronics Inc. Method for determining the transmission of a sounding reference signal in a wireless communication system, and terminal therefor
US20130114576A1 (en) * 2011-11-03 2013-05-09 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for performing uplink synchronization in multiple component carrier system
WO2013067405A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods of multiple point hsdpa transmission in single or different frequencies
WO2013095003A1 (ko) * 2011-12-20 2013-06-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 동기 획득 방법 및 장치
JP5888646B2 (ja) * 2012-01-10 2016-03-22 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、基地局装置、無線通信方法及び集積回路
US9420553B2 (en) * 2012-01-18 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for operating plural time alignment timers in wireless communication system using coordinated multipoint technology
US8526389B2 (en) 2012-01-25 2013-09-03 Ofinno Technologies, Llc Power scaling in multicarrier wireless device
EP3937551A3 (en) 2012-01-25 2022-02-09 Comcast Cable Communications, LLC Random access channel in multicarrier wireless communications with timing advance groups
US9237537B2 (en) 2012-01-25 2016-01-12 Ofinno Technologies, Llc Random access process in a multicarrier base station and wireless device
US10111212B2 (en) * 2012-01-26 2018-10-23 Qualcomm Incorporated UE-initiated dynamic activation and de-activation of secondary carriers
CN104094548B (zh) * 2012-02-07 2018-01-26 瑞典爱立信有限公司 用于传送定时调整的方法和装置
US20130201910A1 (en) * 2012-02-08 2013-08-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Uplink Timing Alignment
KR102217646B1 (ko) * 2012-05-24 2021-02-19 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템 및 그 이동 통신 시스템에서 채널 송수신 방법
EP2827659B1 (en) * 2012-03-16 2021-07-21 Fujitsu Limited Wireless communication system, mobile station and base station
CN109560912A (zh) * 2012-03-19 2019-04-02 上海诺基亚贝尔股份有限公司 随机接入从小区的方法和接收数据的方法
KR20140140548A (ko) * 2012-03-22 2014-12-09 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송 파워 제어 방법 및 이를 위한 장치
KR101885540B1 (ko) 2012-03-23 2018-09-11 주식회사 골드피크이노베이션즈 다중 요소 반송파 시스템에서 상향링크 동기화 장치 및 방법
US11943813B2 (en) 2012-04-01 2024-03-26 Comcast Cable Communications, Llc Cell grouping for wireless communications
US9215678B2 (en) * 2012-04-01 2015-12-15 Ofinno Technologies, Llc Timing advance timer configuration in a wireless device and a base station
US8934438B2 (en) 2012-04-01 2015-01-13 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission timing advance in a wireless device and base station
US20130258956A1 (en) 2012-04-01 2013-10-03 Esmael Hejazi Dinan Random Access Process in a Wireless Device
US8964593B2 (en) 2012-04-16 2015-02-24 Ofinno Technologies, Llc Wireless device transmission power
US11582704B2 (en) 2012-04-16 2023-02-14 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US9210664B2 (en) 2012-04-17 2015-12-08 Ofinno Technologies. LLC Preamble transmission in a wireless device
US8971280B2 (en) 2012-04-20 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmissions in a wireless device
EP2839705B1 (en) 2012-04-16 2017-09-06 Comcast Cable Communications, LLC Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
US11252679B2 (en) 2012-04-16 2022-02-15 Comcast Cable Communications, Llc Signal transmission power adjustment in a wireless device
US11825419B2 (en) 2012-04-16 2023-11-21 Comcast Cable Communications, Llc Cell timing in a wireless device and base station
US9179425B2 (en) 2012-04-17 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Transmit power control in multicarrier communications
WO2013168938A1 (en) * 2012-05-10 2013-11-14 Lg Electronics Inc. A method and apparatus of controlling cell deactivation in a wireless communication system
US9107206B2 (en) 2012-06-18 2015-08-11 Ofinne Technologies, LLC Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US9210619B2 (en) 2012-06-20 2015-12-08 Ofinno Technologies, Llc Signalling mechanisms for wireless device handover
US9084228B2 (en) 2012-06-20 2015-07-14 Ofinno Technologies, Llc Automobile communication device
US9113387B2 (en) 2012-06-20 2015-08-18 Ofinno Technologies, Llc Handover signalling in wireless networks
US9179457B2 (en) 2012-06-20 2015-11-03 Ofinno Technologies, Llc Carrier configuration in wireless networks
US11622372B2 (en) 2012-06-18 2023-04-04 Comcast Cable Communications, Llc Communication device
US11882560B2 (en) 2012-06-18 2024-01-23 Comcast Cable Communications, Llc Carrier grouping in multicarrier wireless networks
US8971298B2 (en) 2012-06-18 2015-03-03 Ofinno Technologies, Llc Wireless device connection to an application server
US20130343252A1 (en) * 2012-06-25 2013-12-26 Broadcom Corporation Power Saving for Mobile Terminals
WO2014010901A1 (en) 2012-07-11 2014-01-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for changing discontinuous reception cycle in wireless communication system
US9544885B2 (en) * 2012-07-31 2017-01-10 Lg Electronics Inc. Method and user device for receiving downlink signal, and method and base station for transmitting downlink signal
EP2882238B1 (en) * 2012-07-31 2017-12-27 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, apparatus, device, and network system for adding secondary cell
CN103581918B (zh) * 2012-07-31 2018-06-01 夏普株式会社 分量载波配置方法、基站和用户设备
US20150223184A1 (en) * 2012-08-06 2015-08-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Timing Advance Timer Start for Uplink Transmissions
US9226290B2 (en) * 2012-08-16 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Multiple timing advance groups (TAGS) for UL carrier aggregation (CA)
US9572121B2 (en) 2012-08-17 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for timing synchronization during a wireless uplink random access procedure
US20150188670A1 (en) * 2012-09-17 2015-07-02 Lg Electronics Inc. Method for performing retransmission to network at user equipment in wireless communication system and an apparatus therefor
US8976780B2 (en) * 2012-09-27 2015-03-10 Blackberry Limited Uplink timing maintenance upon time alignment timer expiry
US8923880B2 (en) * 2012-09-28 2014-12-30 Intel Corporation Selective joinder of user equipment with wireless cell
EP3402279B1 (en) * 2012-10-02 2020-06-24 LG Electronics Inc. Method and apparatus for supporting a carrier aggregation group in a wireless communication system
JP2014090396A (ja) * 2012-10-04 2014-05-15 Ntt Docomo Inc 移動局及び無線基地局
KR102127195B1 (ko) 2012-10-05 2020-06-29 닛본 덴끼 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템, 무선국, 무선 단말, 통신 제어 방법, 및 컴퓨터 판독 가능한 매체
JP5950785B2 (ja) * 2012-10-05 2016-07-13 株式会社Nttドコモ 無線基地局及び移動局
US9485061B2 (en) * 2012-10-12 2016-11-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Communication system with flexible repeat-response mechanism and method of operation thereof
JP6179597B2 (ja) * 2012-10-19 2017-08-16 富士通株式会社 セルハンドオーバー及び再構成の方法及び装置
US9094904B2 (en) 2012-10-25 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Adaptive maintenance of uplink time alignment
KR101407094B1 (ko) * 2012-10-31 2014-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 장치
KR101964083B1 (ko) * 2012-10-31 2019-04-01 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국간 반송파 집적을 통한 데이터 전송 방법 및 장치
CN103796194B (zh) * 2012-10-31 2017-08-25 华为技术有限公司 载波汇聚中上行数据的传输方法和装置
US20150312871A1 (en) * 2012-11-09 2015-10-29 Kyocera Corporation Mobile communication system and mobile communication method
US9509483B2 (en) * 2012-11-12 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Uplink control and data transmission in multiflow-enabled networks
WO2014077756A1 (en) * 2012-11-13 2014-05-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for enabling cell activation in a network
CN104838704B (zh) * 2012-12-11 2019-02-22 Lg 电子株式会社 在支持载波聚合的无线接入系统中获取上行链路同步的方法和装置
US9072021B2 (en) 2012-12-19 2015-06-30 Blackberry Limited Method and apparatus for hybrid automatic repeat request operation in a heterogeneous network architecture
US9271324B2 (en) 2012-12-19 2016-02-23 Blackberry Limited Method and apparatus for assisted serving cell configuration in a heterogeneous network architecture
US9832717B2 (en) 2012-12-19 2017-11-28 Blackberry Limited Method and apparatus for layer 3 configuration in a heterogeneous network
US9036578B2 (en) 2012-12-19 2015-05-19 Blackberry Limited Method and apparatus for control channel configuration in a heterogeneous network architecture
ES2760566T3 (es) * 2013-01-07 2020-05-14 Samsung Electronics Co Ltd Procedimientos y aparatos para agregación de portadoras entre eNB
WO2014112745A1 (en) * 2013-01-17 2014-07-24 Lg Electronics Inc. Method for reporting cell status information in wireless communication system and an apparatus therefor
US9591600B2 (en) * 2013-01-17 2017-03-07 Lg Electronics Inc. Method for reporting timer status information in wireless communication system and an apparatus therefor
CN104937868B (zh) * 2013-01-24 2018-02-16 Lg电子株式会社 在支持载波聚合的无线接入系统中添加辅小区的方法及支持其的装置
US9100877B2 (en) * 2013-02-01 2015-08-04 Intel Deutschland Gmbh Communication devices and methods for controlling a communication device
TWI530215B (zh) * 2013-02-05 2016-04-11 蘋果公司 減少連接模式不連續接收之功率消耗
US9936470B2 (en) 2013-02-07 2018-04-03 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9414399B2 (en) 2013-02-07 2016-08-09 Commscope Technologies Llc Radio access networks
US9380466B2 (en) 2013-02-07 2016-06-28 Commscope Technologies Llc Radio access networks
EP3958498A1 (en) 2013-02-22 2022-02-23 NEC Corporation Radio communication system, radio station, radio terminal, communication control method, and non-transitory computer readable medium
KR20140107088A (ko) * 2013-02-27 2014-09-04 주식회사 케이티 스몰셀 환경에서 단말의 버퍼상태보고 전송방법 및 장치
WO2014136927A1 (ja) 2013-03-08 2014-09-12 シャープ株式会社 端末、基地局、通信システムおよび通信方法
US9071433B2 (en) * 2013-03-13 2015-06-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving re-transmission of reconfiguration messages
US20140269475A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for optimizing uplink semi-persistent scheduling activation
US20160013892A1 (en) * 2013-03-25 2016-01-14 Hidetoshi Suzuki Communication apparatus, reception apparatus, and transmission apparatus
CN108521669B (zh) 2013-04-03 2020-11-10 Lg 电子株式会社 使用多个服务小区发送上行链路数据的方法和设备
US9730250B2 (en) 2013-04-11 2017-08-08 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting uplink signal
WO2014169576A1 (en) 2013-04-15 2014-10-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Secondary cell synchronization for carrier aggregation
WO2015008956A1 (en) * 2013-07-16 2015-01-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access procedure in wireless communication system
JP6409231B2 (ja) * 2013-07-19 2018-10-24 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、制御方法および集積回路
KR102065034B1 (ko) * 2013-07-19 2020-01-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 랜덤 액세스 절차를 수행하는 방법 및 장치
JP6125939B2 (ja) * 2013-07-29 2017-05-10 京セラ株式会社 ユーザ端末及びプロセッサ
JP6180844B2 (ja) * 2013-08-02 2017-08-16 株式会社Nttドコモ 基地局及び無線通信制御方法
US9356748B2 (en) 2013-08-07 2016-05-31 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for scalable digital communications with adaptive system parameters
RU2016101701A (ru) * 2013-08-09 2017-09-15 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство коррекции значения синхронизации
US20150043492A1 (en) * 2013-08-12 2015-02-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for providing dual connectivity in wireless communication system
CN104541554B (zh) * 2013-08-13 2019-06-11 华为技术有限公司 一种发送前导序列的方法及用户设备
EP3879892A1 (en) * 2013-08-27 2021-09-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for random access procedure and radio link failure in inter-enb carrier aggregation
EP3554047B1 (en) * 2013-09-11 2020-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system to enable secure communication for inter-enb transmission
JP6170244B2 (ja) 2013-09-24 2017-07-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 二重接続の並列ランダムアクセス手順のためのmac層とphy層との間の通信
CN104519589A (zh) 2013-09-26 2015-04-15 中兴通讯股份有限公司 随机接入方法和装置
US10299231B2 (en) * 2013-09-27 2019-05-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Synchronization method and apparatus for wireless communication between electronic devices
JP5913255B2 (ja) 2013-10-31 2016-04-27 株式会社Nttドコモ 移動局及び移動通信方法
US9480029B2 (en) * 2014-01-06 2016-10-25 Intel IP Corporation Power headroom reporting with dual connectivity
EP3122075B1 (en) * 2014-03-18 2020-02-12 Sharp Kabushiki Kaisha Apparatus, method, and integrated circuit for dual connectivity
EP3122140A4 (en) * 2014-03-19 2017-11-15 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station device, communication system, communication method, and integrated circuit
KR102222132B1 (ko) 2014-03-19 2021-03-03 삼성전자 주식회사 무선통신시스템에서 기계형태통신 단말이 망 선택 및 랜덤액세스 수행하는 방법 및 장치
AU2015237347B2 (en) * 2014-03-24 2017-06-15 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for activating and deactivating multiple secondary cells
CN106465289A (zh) * 2014-05-08 2017-02-22 富士通株式会社 上行信道的功率控制方法、用户设备以及通信系统
ES2791352T3 (es) 2014-06-09 2020-11-04 Commscope Technologies Llc Programación del mismo recurso en redes de acceso a la radio
US10009413B2 (en) * 2014-06-26 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Collaborative media playback
US10462758B2 (en) * 2014-08-05 2019-10-29 Qualcomm Incorporated Timing alignment procedures for dual PUCCH
US9723642B2 (en) 2014-08-07 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and device for managing communication sessions using tunnels
EP3681221B1 (en) 2014-10-10 2022-04-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for configuring cell in wireless communication system
WO2016068644A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing access initiation and response for cell on unlicensed carrier in wireless communication system
US10405278B2 (en) 2014-10-31 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Low power scheduling
WO2016072495A1 (ja) * 2014-11-06 2016-05-12 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
CN107005937B (zh) * 2014-11-07 2020-06-30 瑞典爱立信有限公司 用于无线设备的增强型节能模式的方法
CN105634663B (zh) * 2014-11-07 2019-10-18 中兴通讯股份有限公司 数据传输处理方法及装置
WO2016082123A1 (zh) * 2014-11-26 2016-06-02 华为技术有限公司 处理数据的方法、网络节点和终端
CN111953468B (zh) * 2014-12-26 2023-12-01 北京三星通信技术研究有限公司 一种上下行载波的配置方法及装置
US10034312B2 (en) * 2015-01-20 2018-07-24 Lg Electronics Inc. Method for initiating a random access procedure in a carrier aggregation system and a device therefor
WO2016117937A1 (en) * 2015-01-22 2016-07-28 Lg Electronics Inc. Method for initiating a random access procedure in a carrier aggregation system and a device therefor
WO2016117938A1 (en) * 2015-01-22 2016-07-28 Lg Electronics Inc. Method for initiating a random access procedure in a carrier aggregation system and a device therefor
CN105992383B (zh) * 2015-01-29 2021-06-22 中兴通讯股份有限公司 随机接入响应消息发送方法和节点
WO2016126029A1 (en) * 2015-02-05 2016-08-11 Lg Electronics Inc. Method for applying a new pucch configuration in a carrier aggregation system and a device therefor
CN104768229B (zh) * 2015-02-10 2018-03-23 大唐移动通信设备有限公司 一种下行缓存数据上报方法及设备
GB201502697D0 (en) * 2015-02-18 2015-04-01 Cellxica Ltd Wireless communication system
EP3070986B1 (en) * 2015-02-26 2019-05-08 HTC Corporation Device and method of handling communication operations with a network
US10271371B2 (en) * 2015-03-09 2019-04-23 Ofinno Technologies, Llc Control channel of a secondary cell in a timing advance group
US9820264B2 (en) 2015-03-09 2017-11-14 Ofinno Technologies, Llc Data and multicast signals in a wireless device and wireless network
US9820298B2 (en) 2015-03-09 2017-11-14 Ofinno Technologies, Llc Scheduling request in a wireless device and wireless network
US10182406B2 (en) 2015-03-09 2019-01-15 Comcast Cable Communications, Llc Power headroom report for a wireless device and a base station
US9872336B2 (en) * 2015-03-09 2018-01-16 Ofinno Technologies, Llc Secondary cell and control channel in a wireless device and wireless network
US9992759B2 (en) * 2015-03-09 2018-06-05 Ofinno Technologies, Llc Downlink multicast channel and data channel in a wireless network
US10700845B2 (en) 2015-03-09 2020-06-30 Comcast Cable Communications, Llc Secondary cell deactivation in a wireless device and a base station
US10327236B2 (en) * 2015-03-09 2019-06-18 Comcast Cable Communications, Llc Secondary cell in a wireless device and wireless network
US9621307B2 (en) * 2015-03-27 2017-04-11 Intel IP Corporation Method for transmitting a plurality of uplink messages and mobile radio communication terminal device
US11641255B2 (en) 2015-04-05 2023-05-02 Comcast Cable Communications, Llc Uplink control information transmission in a wireless network
US9877334B2 (en) 2015-04-05 2018-01-23 Ofinno Technologies, Llc Cell configuration in a wireless device and wireless network
US9906347B2 (en) 2015-04-09 2018-02-27 Samsung Electronics Co, Ltd Method and system for hybrid automatic repeat request operation in a semi-persistent scheduling (SPS) interval
WO2016163687A1 (en) * 2015-04-09 2016-10-13 Lg Electronics Inc. Method for performing a random access procedure in a carrier aggregation with at least one scell operating in an unlicensed spectrum and a device therefor
WO2016163032A1 (ja) * 2015-04-10 2016-10-13 富士通株式会社 無線通信システム、基地局、移動局および処理方法
US10455622B2 (en) 2015-04-10 2019-10-22 Lg Electronics Inc. Performing a random access procedure in a carrier aggregation with at least one SCell operating in an unlicensed spectrum
US10278161B2 (en) * 2015-04-15 2019-04-30 Lg Electronics Inc. Method for generating a MAC control element in a carrier aggregation system and a device therefor
KR102237511B1 (ko) * 2015-04-29 2021-04-07 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 통신 제어 방법 및 장치
CN106304312B (zh) * 2015-05-15 2019-11-29 上海诺基亚贝尔股份有限公司 在增强的载波聚合系统中设置定时提前命令mac ce的方法
US10200177B2 (en) 2015-06-12 2019-02-05 Comcast Cable Communications, Llc Scheduling request on a secondary cell of a wireless device
US9894681B2 (en) * 2015-06-12 2018-02-13 Ofinno Technologies, Llc Uplink scheduling in a wireless device and wireless network
US9948487B2 (en) 2015-06-15 2018-04-17 Ofinno Technologies, Llc Uplink resource allocation in a wireless network
US10382238B2 (en) 2015-07-05 2019-08-13 Ofinno, Llc Uplink signal transmission in a wireless device
AU2015401995C1 (en) * 2015-07-16 2019-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method, access point and station
US10602508B2 (en) * 2015-08-10 2020-03-24 Qualcomm Incorporated LTE-direct communication for vehicle-to-vehicle
CN106470467B (zh) * 2015-08-14 2021-04-20 中兴通讯股份有限公司 一种监听控制方法、终端、基站和系统
EP3131226A1 (en) * 2015-08-14 2017-02-15 Alcatel Lucent Carrier aggregation
CN107925605B (zh) * 2015-09-10 2021-01-15 苹果公司 针对5g rat中的基于波束的无小区操作的随机接入过程
US10142952B2 (en) 2015-09-14 2018-11-27 Ofinno Technologies, Llc Synchronization of unlicensed cell reception of a wireless device
US10321420B2 (en) * 2015-09-14 2019-06-11 Ofinno, Llc Uplink transmission timing of a wireless device
US10172124B2 (en) 2015-09-22 2019-01-01 Comcast Cable Communications, Llc Carrier selection in a multi-carrier wireless network
US10200164B2 (en) 2015-09-22 2019-02-05 Comcast Cable Communications, Llc Carrier activation in a multi-carrier wireless network
JP6078608B1 (ja) * 2015-10-02 2017-02-08 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び能力情報報告方法
JP2018532314A (ja) 2015-10-17 2018-11-01 コムキャスト ケーブル コミュニケーションズ, エルエルシー 部分および完全サブフレームにおける制御チャネル構成
JP2017085473A (ja) * 2015-10-30 2017-05-18 富士通株式会社 伝送システム、無線装置および同期確立方法
US9813969B2 (en) * 2015-11-03 2017-11-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) In-flight cellular communications system coverage of mobile communications equipment located in aircraft
EP3376814A4 (en) * 2015-11-12 2018-10-31 Fujitsu Limited Terminal device, base station device, wireless communication system, and wireless communication method
US10785791B1 (en) * 2015-12-07 2020-09-22 Commscope Technologies Llc Controlling data transmission in radio access networks
US10554515B2 (en) * 2015-12-31 2020-02-04 Bright House Networks, Llc Customer premises network access device for displaying data usage
US11310826B2 (en) * 2016-01-26 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Signature based integrity check design for downlink grant error protection in enhanced component carriers
US10548121B2 (en) 2016-02-03 2020-01-28 Comcast Cable Communications, Llc Downlink and uplink channel transmission and monitoring in a wireless network
US10880921B2 (en) 2016-02-04 2020-12-29 Comcast Cable Communications, Llc Detection threshold for a wireless network
EP3203671B1 (en) 2016-02-05 2020-05-27 HTC Corporation Device and method of handling uplink transmission
CN108702649B (zh) * 2016-04-15 2022-01-11 富士通株式会社 状态指示的传输装置、方法以及通信系统
US10200992B2 (en) 2016-05-06 2019-02-05 Comcast Cable Communications, Llc Uplink signal starting position in a wireless device and wireless network
US20170325174A1 (en) * 2016-05-09 2017-11-09 Ofinno Technologies, Llc Uplink transmission power control in a wireless device and wireless network
MX2018013637A (es) 2016-05-12 2019-03-01 Ericsson Telefon Ab L M Sps con transmisiones de omision y harq adaptable.
US10299655B2 (en) * 2016-05-16 2019-05-28 General Electric Company Caloric heat pump dishwasher appliance
CN107548159B (zh) * 2016-06-28 2020-06-23 宏达国际电子股份有限公司 处理上行链路传输的装置及方法
JP6693309B2 (ja) 2016-07-05 2020-05-13 富士通株式会社 送信制御装置及び送信制御方法
KR101960177B1 (ko) 2016-07-21 2019-03-20 주식회사 케이티 NB-IoT 단말의 이동성 처리 수행 방법 및 그 장치
US10986663B2 (en) 2016-08-12 2021-04-20 Lg Electronics Inc. Uplink signal transmission based on timing advance value
CN114696984A (zh) * 2016-08-25 2022-07-01 诺基亚通信公司 用于使用两级上行链路调度发送反馈的方法和装置
CN108307519B (zh) * 2016-09-30 2021-05-11 华为技术有限公司 消息传输方法、设备和系统
US10440691B2 (en) 2016-09-30 2019-10-08 Kt Corporation Method for controlling connection status of UE and apparatus thereof
US11147062B2 (en) 2016-10-14 2021-10-12 Comcast Cable Communications, Llc Dual connectivity power control for wireless network and wireless device
US20180124831A1 (en) 2016-10-29 2018-05-03 Ofinno Technologies, Llc Dual connectivity scheduling request for wireless network and wireless device
US10848977B2 (en) 2016-11-02 2020-11-24 Comcast Cable Communications, Llc Dual connectivity with licensed assisted access
EP4216621A1 (en) * 2016-11-04 2023-07-26 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting uplink signals
EP3346776B1 (en) * 2017-01-06 2019-07-03 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for handling ul timing asynchronism in a wireless communication system
WO2018139852A1 (ko) 2017-01-26 2018-08-02 엘지전자 주식회사 시스템 정보를 요청하는 방법 및 장치
US11121831B2 (en) * 2017-02-24 2021-09-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and nodes for packet duplication relating to carrier aggregation in a wireless communication network
US9867190B1 (en) * 2017-03-09 2018-01-09 Verizon Patent And Licensing Inc. System and method for signal boost in an LTE network
CN106937404B (zh) * 2017-03-20 2020-03-17 北京邮电大学 一种在未授权频谱上降低随机接入时延的方法
WO2018170742A1 (zh) * 2017-03-21 2018-09-27 Oppo广东移动通信有限公司 一种终端保持上行同步的方法及终端
CN117097444A (zh) * 2017-03-24 2023-11-21 瑞典爱立信有限公司 无显式harq反馈的半持续调度中重传的方法
US20180317264A1 (en) * 2017-04-26 2018-11-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing random access procedure
US10568050B2 (en) * 2017-05-04 2020-02-18 Ofinno, Llc RACH power adjustment
US10419196B2 (en) 2017-05-05 2019-09-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Virtual carrier aggregation for wideband operation of wireless communication systems
CN109246720B (zh) * 2017-05-11 2021-04-09 电信科学技术研究院 一种确定建立原因的方法和终端
US10779192B2 (en) * 2017-08-01 2020-09-15 Htc Corporation Method of handling carrier aggregation and related communication device
US11950287B2 (en) * 2017-08-10 2024-04-02 Comcast Cable Communications, Llc Resource configuration of beam failure recovery request transmission
US10855359B2 (en) 2017-08-10 2020-12-01 Comcast Cable Communications, Llc Priority of beam failure recovery request and uplink channels
US10887939B2 (en) 2017-08-10 2021-01-05 Comcast Cable Communications, Llc Transmission power control for beam failure recovery requests
WO2019031872A1 (en) 2017-08-10 2019-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR UPLINK TRANSMISSION SYNCHRONIZATION DETERMINATION
US11337265B2 (en) 2017-08-10 2022-05-17 Comcast Cable Communications, Llc Beam failure recovery request transmission
US10779252B2 (en) 2017-08-10 2020-09-15 Ofinno, Llc Radio resource configuration synchronization
KR102084735B1 (ko) 2017-08-11 2020-03-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 타이밍을 조정하는 방법 및 이를 위한 장치
CN111108780A (zh) * 2017-08-25 2020-05-05 Oppo广东移动通信有限公司 非连续接收的方法、终端设备和网络设备
KR102394622B1 (ko) * 2017-09-06 2022-05-09 삼성전자주식회사 사물 인터넷 환경에서 상향링크 전송 타이밍을 제어하기 위한 장치 및 방법
CN111295853B (zh) * 2017-09-28 2023-03-14 诺基亚技术有限公司 用以支持快速控制信息传递的灵活的帧结构
CN116318589A (zh) 2017-10-03 2023-06-23 康普技术有限责任公司 C-ran中的动态下行链路重用
SG11202003460YA (en) * 2017-10-25 2020-05-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Method for determining data transmission mode, network device, and computer storage medium
CN109729578A (zh) * 2017-10-27 2019-05-07 成都鼎桥通信技术有限公司 非对称上行载波聚合的上行同步方法及设备
CN109788546B (zh) * 2017-11-15 2021-07-06 维沃移动通信有限公司 一种定时提前信息的传输方法、网络设备及终端
US10547397B2 (en) 2017-12-22 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Channel sounding using carrier aggregation
US10785080B2 (en) * 2018-01-11 2020-09-22 Qualcomm Incorporated Determining a number of RACH preamble messages for transmission
CN110113122B (zh) * 2018-02-01 2021-06-22 华为技术有限公司 一种定时的方法及装置
EP3737192B1 (en) 2018-02-07 2023-10-25 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for link reconfiguration and terminal device
CN110149178B (zh) * 2018-02-12 2020-09-01 维沃移动通信有限公司 参考信号配置方法、终端设备和网络侧设备
CN112512132B (zh) * 2018-02-14 2022-12-20 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和设备
PL3753185T3 (pl) 2018-02-15 2022-05-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Skuteczne wskazywanie CE MAC relacji przestrzennej dla półtrwałego SRS
US10959268B2 (en) * 2018-02-16 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Random access timeline and timing adjustment techniques
US11533767B2 (en) 2018-02-19 2022-12-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Activation of secondary cells for carrier aggregation and dual connectivity
WO2019190382A1 (en) * 2018-03-26 2019-10-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Security verification when resuming an rrc connection
EP3777323A4 (en) * 2018-04-05 2022-01-26 Nokia Technologies Oy ROOM FILTER CONFIGURATION OF A USER EQUIPMENT RECEIVER DURING RECOVERY FROM A SECONDARY CELL BEAM FAILURE
WO2019210488A1 (zh) * 2018-05-03 2019-11-07 北京小米移动软件有限公司 信息发送方法及装置、基站和用户设备
KR102444420B1 (ko) * 2018-05-10 2022-09-19 삼성전자 주식회사 광대역 무선 통신 시스템에서 상향링크 시간정렬을 제어하는 방법 및 장치
US10623067B2 (en) 2018-05-11 2020-04-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Enhanced timing advance scheme to support MU-MIMO in integrated access and backhaul
EP3794888A4 (en) 2018-05-16 2022-01-19 CommScope Technologies LLC DYNAMIC DOWNLINK REUSE IN A C-RAN
US11395259B2 (en) 2018-05-16 2022-07-19 Commscope Technologies Llc Downlink multicast for efficient front-haul utilization in a C-RAN
WO2019236689A1 (en) 2018-06-08 2019-12-12 Commscope Technologies Llc Automatic transmit power control for radio points of a centralized radio access network that primarily provide wireless service to users located in an event area of a venue
CN111771402B (zh) * 2018-06-29 2021-12-10 华为技术有限公司 通信方法及装置
US10986617B2 (en) * 2018-08-07 2021-04-20 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for activating PUCCH spatial relation
KR20200017780A (ko) * 2018-08-09 2020-02-19 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터 보고 및 제어 채널의 동기화를 위한 장치 및 방법
CN112640379A (zh) 2018-09-04 2021-04-09 康普技术有限责任公司 用于集中式无线电接入网络中的前传速率降低
US10779251B2 (en) * 2018-09-25 2020-09-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Timing advance in new radio
US10798745B2 (en) * 2018-09-28 2020-10-06 Verizon Patent And Licensing Inc. Determining device locations based on random access channel signaling
US10925007B2 (en) * 2018-11-02 2021-02-16 Apple Inc. Dynamic power reduction requests for wireless communications
US11129102B2 (en) 2018-11-02 2021-09-21 Samsung Electronics Co., Ltd Method and system to reduce user equipment battery consumption and efficiently utilize uplink HARQ memory
CN111356238A (zh) * 2018-12-24 2020-06-30 夏普株式会社 由用户设备执行的方法以及用户设备
CN111294894B (zh) * 2019-01-11 2021-05-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 用户终端及其控制方法、计算机可读存储介质
EP4167517A1 (en) * 2019-01-11 2023-04-19 Telefonaktiebolaget LM ERICSSON (PUBL) Scell management for ca
CN113366908B (zh) * 2019-01-25 2023-06-23 中兴通讯股份有限公司 不同地理覆盖范围的小区之间的通信
JP7293383B2 (ja) 2019-03-28 2023-06-19 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 非同期デバイスおよび時間フレーム構造なしのデバイスにおける信号検出のためのシステムおよび方法
WO2020230761A1 (ja) * 2019-05-13 2020-11-19 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法
EP3967084A4 (en) * 2019-07-09 2023-04-26 Nokia Technologies Oy ACTIVATION OF A SECONDARY CELL
CN110418325B (zh) * 2019-07-24 2022-08-19 Oppo广东移动通信有限公司 一种小区注册方法、装置、存储介质及电子设备
CN110557825B (zh) * 2019-09-17 2020-05-26 中国水利水电科学研究院 基于新无线电系统的智慧水务信息传输方法及信息传输系统
US11528645B2 (en) 2019-10-02 2022-12-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for configuring carrier aggregation for serving cells having different start time points in frame in wireless communication system
US11832307B2 (en) 2019-10-10 2023-11-28 Qualcomm Incorporated Medium access control (mac) control element handling for multicast or broadcast operation
CN112822728A (zh) * 2019-11-15 2021-05-18 中国移动通信有限公司研究院 信息上报、接收方法、终端及网络设备
WO2021117111A1 (ja) * 2019-12-09 2021-06-17 富士通株式会社 基地局、端末装置及び無線通信システム
US11943725B2 (en) * 2020-01-24 2024-03-26 Qualcomm Incorporated Techniques for timing advance group per subset of synchronization signal blocks in a wireless communication system
US11678284B2 (en) 2020-04-17 2023-06-13 Electronics And Telecommunications Research Institute Radio communication method for time-sensitive network, and apparatus therefor
US20210329679A1 (en) * 2020-04-17 2021-10-21 Qualcomm Incorporated Cancellation timeline for uplink cancellation indication
KR20210154639A (ko) 2020-06-12 2021-12-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 mbs를 지원하는 방법 및 장치
KR102587704B1 (ko) * 2020-07-24 2023-10-11 아서스테크 컴퓨터 인코포레이션 무선 통신 시스템에서 이동성 절차를 위한 방법 및 장치
CN114342542A (zh) * 2020-07-30 2022-04-12 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法、装置、通信设备及存储介质
JP2023023247A (ja) * 2021-08-04 2023-02-16 株式会社Soken ユーザ装置、基地局及び通信方法
WO2023065129A1 (zh) * 2021-10-19 2023-04-27 富士通株式会社 维护上行时间同步的方法以及装置
CN114007277B (zh) * 2021-12-08 2024-03-01 浙江工业大学 一种基于功率优先级的随机接入方法
WO2023155058A1 (en) * 2022-02-16 2023-08-24 Qualcomm Incorporated Cell and timing advance group indications for random access procedures
WO2024015199A1 (en) * 2022-07-14 2024-01-18 Ofinno, Llc Random access procedure with multiple timing advances for a cell
WO2024026133A1 (en) * 2022-07-29 2024-02-01 Google Llc Managing multiple timing advance values for multiple transmit and/or receive points
CN117545101A (zh) * 2022-07-29 2024-02-09 北京紫光展锐通信技术有限公司 定时提前命令确定方法与装置、终端设备和网络设备
WO2024069582A1 (en) * 2022-09-30 2024-04-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time alignment enhancement for a serving cell with multiple timing advance groups (tags)

Family Cites Families (165)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6469991B1 (en) * 1997-10-14 2002-10-22 Lucent Technologies Inc. Method for overload control in a multiple access system for communication networks
US8711773B2 (en) 2008-09-05 2014-04-29 Blackberry Limited Multi-carrier operation for wireless systems
US7403789B2 (en) 2003-04-16 2008-07-22 Nec Corporation Synchronization establishment between a mobile station and base station system and method used for them
US7184792B2 (en) 2004-02-10 2007-02-27 Qualcomm Incorporated Delayed data transmission in a wireless communication system after physical layer reconfiguration
JP4938657B2 (ja) * 2005-06-10 2012-05-23 パナソニック株式会社 無線通信装置および無線通信方法
KR101168212B1 (ko) 2005-09-30 2012-07-25 텔레콤 이탈리아 소시에떼 퍼 아찌오니 이동전화 통신 네트워크 계획방법
US8089938B2 (en) 2005-12-28 2012-01-03 Alcatel Lucent Method of synchronizing with an uplink channel and a method of determining a propagation delay in a wireless communications system
KR100929087B1 (ko) 2006-02-09 2009-11-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 핸드오버시 업링크 타이밍싱크 프로시져 수행 방법 및 장치
KR101166416B1 (ko) 2006-06-19 2012-07-19 가부시키가이샤 엔티티 도코모 기지국, 이동국, 동기제어방법 및 ic칩
US8848618B2 (en) * 2006-08-22 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Semi-persistent scheduling for traffic spurts in wireless communication
WO2008055235A2 (en) 2006-10-31 2008-05-08 Qualcomm Incorporated Apparatus and method of random access for wireless communication
BRPI0721553B1 (pt) 2007-03-30 2019-08-27 Telecom Italia Spa método para habilitar conexão de um terminal de comunicação móvel com capacidades de comunicação sem fio de curto alcance para uma rede de radiocomunicação, terminal de comunicação móvel com capacidades de comunicação sem fio de curto alcance
US8238281B2 (en) 2007-04-27 2012-08-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for saving power in a wireless user terminal
CN101632321B (zh) 2007-06-12 2012-11-28 夏普株式会社 基站装置、移动站装置、程序、上行链路同步请求方法以及同步偏差测量用信号发送方法
KR101514841B1 (ko) * 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
JP5014020B2 (ja) * 2007-08-13 2012-08-29 三菱電機株式会社 移動局、基地局、通信方法および無線通信システム
JP2009055356A (ja) 2007-08-27 2009-03-12 Ntt Docomo Inc 移動通信システムにおける基地局装置、移動局装置および基地局制御方法
KR101501770B1 (ko) * 2007-09-21 2015-03-12 삼성전자주식회사 단말의 전력 소모를 최소화하는 방법 및 장치
CA2704921C (en) 2007-11-06 2015-11-24 Ellis L. Kline Compositions and methods for treating parkinson's disease and related disorders
TW200931869A (en) * 2007-12-31 2009-07-16 Interdigital Patent Holdings Method and apparatus for handling interactions between measurement gap, automated repeat request, discontinuous reception and discontinuous transmission in wireless communications
KR101514079B1 (ko) * 2008-01-07 2015-04-21 엘지전자 주식회사 상향링크 시간 동기 타이머의 재구성 방법
KR101468219B1 (ko) * 2008-01-16 2014-12-03 삼성전자주식회사 이동통신시스템의 버퍼상태보고 장치 및 방법
US9084201B2 (en) 2008-01-25 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Power headroom management in wireless communication systems
US8243667B2 (en) * 2008-01-28 2012-08-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling request effectively in wireless communication system
KR101375936B1 (ko) * 2008-02-01 2014-03-18 엘지전자 주식회사 시간동기 타이머의 만료 시 하향링크 harq의 동작 방법
KR101531419B1 (ko) * 2008-02-01 2015-06-24 엘지전자 주식회사 시간동기 타이머의 만료 시 상향링크 harq의 동작 방법
US8249004B2 (en) 2008-03-14 2012-08-21 Interdigital Patent Holdings, Inc. Coordinated uplink transmission in LTE DRX operations for a wireless transmit receive unit
KR100925333B1 (ko) * 2008-03-14 2009-11-04 엘지전자 주식회사 랜덤 액세스 과정에서 상향링크 동기화를 수행하는 방법
CA2719132C (en) * 2008-03-21 2015-06-23 Research In Motion Limited Method and system for the indication of long drx in a wireless network
US8121045B2 (en) 2008-03-21 2012-02-21 Research In Motion Limited Channel quality indicator transmission timing with discontinuous reception
KR20090101793A (ko) 2008-03-24 2009-09-29 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 매체 접근 제어 프로토콜 데이터유닛의 전송 성공 여부 판단 방법 및 장치
RU2477000C2 (ru) 2008-03-26 2013-02-27 Нокиа Сименс Нетуоркс Ой Расширение отчетов о запасе по мощности и триггерных состояний
EP2263341B1 (en) 2008-04-14 2018-09-19 Amazon Technologies, Inc. Method and apparatus for performing random access procedures
WO2009132329A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Research In Motion Limited Method and system for the control of discontinuous reception in a wireless network
CN101572945B (zh) 2008-04-29 2011-08-24 中国移动通信集团公司 一种信道质量指示的发送资源确定方法与装置
KR20110020228A (ko) * 2008-05-02 2011-03-02 가부시키가이샤 엔티티 도코모 무선기지국 및 통신제어방법
GB2461158B (en) 2008-06-18 2011-03-02 Lg Electronics Inc Method for performing random access procedures and terminal therof
JP5174554B2 (ja) 2008-06-23 2013-04-03 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、移動局及び無線基地局
KR100987458B1 (ko) * 2008-06-24 2010-10-13 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법
US8494572B2 (en) * 2008-06-24 2013-07-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control of first data transmission in random access procedure of FDMA communication system
KR101487358B1 (ko) 2008-06-30 2015-01-30 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 E-utran에서 핸드오버를 수행하기 위한 방법 및 장치
US8357795B2 (en) * 2008-08-04 2013-01-22 Allergan, Inc. Hyaluronic acid-based gels including lidocaine
CN101646251B (zh) * 2008-08-07 2012-07-18 中兴通讯股份有限公司 随机接入过程和测量间隙冲突的处理方法
CN101651899B (zh) * 2008-08-12 2012-12-05 中兴通讯股份有限公司 Lte rrc连接重建立请求方法、原因值设置方法及终端
US20100054237A1 (en) 2008-09-04 2010-03-04 Motorola, Inc. Synchronization for femto-cell base stations
KR100917832B1 (ko) * 2008-09-19 2009-09-18 엘지전자 주식회사 시간 정렬 타이머를 고려한 신호 송수신 방법 및 이를 위한 사용자 기기
CN102187611B (zh) * 2008-10-17 2014-04-02 爱立信电话股份有限公司 改进无线通信系统中harq重传和电池寿命的方法
CN102246575A (zh) * 2008-10-29 2011-11-16 诺基亚公司 用于针对无线通信系统中设备对设备通信的动态通信资源分配的装置和方法
US8514793B2 (en) 2008-10-31 2013-08-20 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for monitoring and processing component carriers
CN101388722B (zh) * 2008-11-03 2013-06-26 新邮通信设备有限公司 一种上行同步控制方法、基站和用户设备
JP5581331B2 (ja) 2008-12-03 2014-08-27 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリアアグリゲーションのためのアップリンクのパワーヘッドルームのレポーティング
WO2010064858A2 (en) 2008-12-04 2010-06-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing random access in a multi-carrier system
US8615230B2 (en) 2008-12-19 2013-12-24 Htc Corporation Method of reporting radio access technology capability and related apparatus
KR20100073976A (ko) 2008-12-23 2010-07-01 엘지전자 주식회사 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 이를 위한 장치
KR20100080280A (ko) * 2008-12-31 2010-07-08 삼성전자주식회사 Harq 프로세스를 사용하는 이동통신 시스템의 전송 제어방법
WO2010079941A2 (en) 2009-01-08 2010-07-15 Lg Electronics Inc. Method of handling time alignment command during a random access procedure
WO2010087569A1 (en) 2009-02-02 2010-08-05 Lg Electronics Inc. Determination of user equipment antenna capability
WO2010087570A1 (en) * 2009-02-02 2010-08-05 Lg Electronics Inc. Random access channel resource allocation
EP2214442B8 (en) * 2009-02-02 2013-06-19 Research In Motion Limited Apparatus and method for coordinating the operations of discontinuous reception and the semi-persistent scheduling.
EP2399425A1 (en) 2009-02-18 2011-12-28 Nokia Siemens Networks OY Controlling transmissions on composite carriers
BRPI1008954B1 (pt) * 2009-03-13 2021-05-11 Sharp Kabushiki Kaisha método de detecção de problema de acesso randômico, aparelho de estação móvel, e circuito integrado
US9084261B2 (en) 2009-03-16 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Discontinuous uplink transmission operation and interference avoidance for a multi-carrier system
KR101568878B1 (ko) 2009-03-17 2015-11-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 가용 전송 전력 정보를 보고하는 방법 및 장치
US8989105B2 (en) 2009-03-17 2015-03-24 Htc Corporation Method of establishing multiple links with multiple component carriers and related communication device
WO2010107354A1 (en) * 2009-03-17 2010-09-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) High priority random access
JP2010220214A (ja) * 2009-03-17 2010-09-30 Kotatsu Kokusai Denshi Kofun Yugenkoshi 多重コンポーネント・キャリアで多重リンクを設立する方法及び関連する通信装置
CN101841905B (zh) * 2009-03-18 2012-12-26 电信科学技术研究院 一种指示重启终端时间对准定时器的方法及基站
CN101841889B (zh) 2009-03-19 2014-11-05 中兴通讯股份有限公司 随机接入信息的获取方法及用户设备
EP2244515A1 (en) 2009-04-23 2010-10-27 Panasonic Corporation Logical channel prioritization procedure for generating multiple uplink transport blocks
KR101378108B1 (ko) * 2009-04-23 2014-04-01 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 멀티캐리어 무선 통신에서의 임의 접속을 위한 방법 및 장치
WO2010123143A1 (ja) 2009-04-23 2010-10-28 日本電気株式会社 送信装置、送信方法及び送信装置の制御プログラム
CN101873713A (zh) * 2009-04-24 2010-10-27 中兴通讯股份有限公司 随机接入方法、终端
US20100272091A1 (en) 2009-04-27 2010-10-28 Motorola, Inc. Uplink Scheduling Supoort in Multi-Carrier Wireless Communication Systems
FR2944809B1 (fr) 2009-04-27 2011-06-17 Textiles Plastiques Chomarat Procede de fabrication d'un complexe textile incluant des motifs decoratifs et complexe ainsi fabrique.
US8437798B2 (en) 2009-04-27 2013-05-07 Motorola Mobility Llc Uplink scheduling support in multi-carrier wireless communication systems
EP2418885B1 (en) * 2009-04-30 2014-02-12 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink signal processing method, base station and user terminal
KR101527974B1 (ko) 2009-04-30 2015-06-15 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 접속 제어방법
CN101883437B (zh) 2009-05-05 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 随机接入方法以及基站
EP3989651B1 (en) 2009-05-22 2024-02-14 BlackBerry Limited Reporting power headroom for aggregated carriers
KR101119119B1 (ko) 2009-06-08 2012-03-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성을 이용한 통신 방법 및 이를 위한 장치
PT3419365T (pt) * 2009-06-15 2021-03-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd ¿método para o funcionamento de receção descontínua para agregação de portadora avançada de evolução a longo prazo
CN101588629B (zh) * 2009-06-16 2015-08-12 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合系统中同步下行分量载波的确定方法和装置
US8634313B2 (en) 2009-06-19 2014-01-21 Qualcomm Incorporated Method and apparatus that facilitates a timing alignment in a multicarrier system
CN101932087A (zh) 2009-06-19 2010-12-29 大唐移动通信设备有限公司 一种功率余量的上报方法、装置和系统
US20110158117A1 (en) 2009-06-29 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Power headroom report for simultaneous transmissions on disparate radio access technologies
US8755298B2 (en) * 2009-07-06 2014-06-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for random access in a wireless communication system
CN101998661B (zh) * 2009-08-13 2014-01-29 电信科学技术研究院 一种判决无线链路失败的方法和装置
CN101998475A (zh) * 2009-08-13 2011-03-30 中兴通讯股份有限公司 一种载波聚合中触发无线链路失败的方法及系统
KR101683113B1 (ko) * 2009-08-14 2016-12-06 엘지전자 주식회사 상향링크 및 하향링크 멀티 캐리어를 지원하는 무선통신 시스템에 있어서, 사용자 기기와 기지국 간의 무선 통신 방법 및 상기 방법을 수행하기 위한 장치
US9144100B2 (en) 2009-08-17 2015-09-22 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for radio link failure recovery
CN101998646A (zh) 2009-08-19 2011-03-30 中兴通讯股份有限公司 用于长期演进系统的随机接入方法及装置
CN101646234A (zh) 2009-09-01 2010-02-10 中兴通讯股份有限公司 一种定时提前量的获取方法
EP3439383B1 (en) * 2009-09-15 2020-04-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink synchronization processing method, user equipment, and base station
EP2481249B1 (en) * 2009-09-25 2018-12-26 BlackBerry Limited Multi-carrier network operation
EP2481182B1 (en) * 2009-09-25 2016-01-13 BlackBerry Limited System and method for multi-carrier network operation
CN102036284B (zh) * 2009-09-30 2013-08-28 华为技术有限公司 载波聚合场景下无线链路失败的处理方法和装置
KR20110040672A (ko) * 2009-10-12 2011-04-20 주식회사 팬택 무선통신 시스템에서 제어정보 송수신방법 및 장치
US8804632B2 (en) * 2009-10-30 2014-08-12 Lg Electronics Inc. Method of performing random access procedure in multiple component carrier system
EP2317815A1 (en) 2009-11-02 2011-05-04 Panasonic Corporation Power-limit reporting in a communication system using carrier aggregation
CN102668669B (zh) * 2009-11-19 2015-11-25 交互数字专利控股公司 多载波系统中的分量载波激活/去激活
JP5048746B2 (ja) * 2009-12-09 2012-10-17 シャープ株式会社 通信システム、移動局装置、無線リンク状態管理方法及び集積回路
US8315661B2 (en) 2009-12-31 2012-11-20 Cellco Partnership Enhanced power headroom reporting
KR101752500B1 (ko) 2010-01-07 2017-06-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 시간 동기를 수신하는 방법 및 장치
EP2522185A1 (en) * 2010-01-08 2012-11-14 InterDigital Patent Holdings, Inc. Maintaining time alignment with multiple uplink carriers
JP2011155335A (ja) * 2010-01-26 2011-08-11 Sharp Corp 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法
KR101674221B1 (ko) 2010-01-28 2016-11-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 로그된 측정 보고 방법 및 장치
KR101674222B1 (ko) 2010-02-09 2016-11-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 로그된 측정 보고 방법 및 장치
KR101676045B1 (ko) 2010-02-09 2016-11-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 로그된 측정 폐기 방법 및 장치
KR101803015B1 (ko) 2010-02-10 2017-12-01 주식회사 골드피크이노베이션즈 다수의 요소 반송파를 운영하는 무선 통신 시스템에서 업링크 동기를 설정하는 방법 및 장치
US9253798B2 (en) 2010-02-12 2016-02-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for optimizing uplink random access channel transmission
JP5709904B2 (ja) * 2010-02-15 2015-04-30 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線通信システムにおける方法および装置
US8917593B2 (en) * 2010-03-18 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Random access design in a multiple component carrier communication network
CN101848506B (zh) 2010-03-25 2012-10-10 新邮通信设备有限公司 一种长期演进增强系统中的切换方法和系统
KR20110109992A (ko) 2010-03-29 2011-10-06 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
JP5620569B2 (ja) 2010-04-01 2014-11-05 パナソニックインテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブアメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末装置、電力制御方法及び集積回路
US9084195B2 (en) * 2010-04-01 2015-07-14 Nokia Technologies Oy Multiple timing advance and carrier aggregation
US9363059B2 (en) * 2010-04-02 2016-06-07 Acer Incorporated Method of handling component carrier activation and deactivation and communication device thereof
TWI555419B (zh) 2010-04-02 2016-10-21 聯發科技股份有限公司 管理多成分載波、緩存器狀態報告以及功率餘裕回報方法
US8982805B2 (en) 2010-04-09 2015-03-17 Acer Incorporated Activating component carriers by non-contention based random access procedure
US8219127B2 (en) 2010-04-11 2012-07-10 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of performing measurements logging in wireless communication system
WO2011149920A2 (en) * 2010-05-25 2011-12-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Retuning gaps and scheduling gaps in discontinuous reception
US10536910B2 (en) * 2010-05-28 2020-01-14 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for random access channel power prioritization
US8867440B2 (en) 2010-05-28 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Power headroom reporting for multicarrier LTE systems
ES2534999T3 (es) 2010-06-18 2015-05-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Métodos de suministro de informes de margen de potencia dispuestos en orden de índices de portadoras componentes y terminales inalámbricos y estaciones base relacionados
RU2547806C2 (ru) 2010-06-21 2015-04-10 Селльюла Коммьюникейшнз Эквипмент ЭлЭлСи Агрегирование несущих с передачей отчетов о запасе по мощности
US8603272B2 (en) * 2010-07-30 2013-12-10 E I Du Pont De Nemours And Company Multilayer films containing a fluorinated copolymer resin layer and an encapsulant layer
KR101822688B1 (ko) * 2010-08-13 2018-03-08 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 장치 내 간섭 완화
US9258092B2 (en) * 2010-09-17 2016-02-09 Blackberry Limited Sounding reference signal transmission in carrier aggregation
KR101875609B1 (ko) 2010-09-26 2018-08-02 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
US20130121203A1 (en) 2010-09-30 2013-05-16 Lg Electronics Inc. Apparatus and Method of Reporting Power Headroom in Wireless Communication System
CN105898848B (zh) * 2010-09-30 2019-08-06 索尼公司 电子设备、通信方法以及用户设备
US8730829B2 (en) 2010-10-01 2014-05-20 Mediatek Inc. Indication of user equipment transmit power capacilty in carrier aggregation
US20120082107A1 (en) * 2010-10-05 2012-04-05 Ou Meng-Hui Method and apparatus for implicit scell deactivation in a wireless communication system
US9055544B2 (en) 2010-11-02 2015-06-09 Alcatel Lucent Methods of setting maximum output power for user equipment and reporting power headroom, and the user equipment
US8989025B2 (en) 2010-11-12 2015-03-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) UE timing adjustment in a multi-RAT, carrier aggregation community system
JP5307112B2 (ja) * 2010-12-17 2013-10-02 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信システム、制御方法及び集積回路
ES2533683T3 (es) 2010-12-30 2015-04-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Métodos y aparatos para permitir una indicación de retroceso de potencia en PHR en un sistema de telecomunicación
US8934362B2 (en) 2011-01-06 2015-01-13 Mediatek Inc. Power control method to mitigate interference for in-device coexistence
JP5873107B2 (ja) 2011-01-07 2016-03-01 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 追加の電力バックオフを処理するための方法、装置、およびシステム
KR101763751B1 (ko) * 2011-01-11 2017-08-02 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 부차반송파의 활성화 및 비활성화 방법 및 장치
WO2012108643A2 (en) 2011-02-09 2012-08-16 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting uplink signal in multiple component carrier system
KR102073027B1 (ko) * 2011-04-05 2020-02-04 삼성전자 주식회사 반송파 집적 기술을 사용하는 무선통신시스템에서 복수 개의 타임 정렬 타이머 운용 방법 및 장치
JP6125437B2 (ja) 2011-02-21 2017-05-10 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 端末送信電力量を效率的に報告する方法及び装置
US8923251B2 (en) * 2011-03-24 2014-12-30 Htc Corporation Method of handling uplink time alignment
US9118452B2 (en) * 2011-03-28 2015-08-25 Lg Electronics Inc. Method for transmitting an uplink signal, method for receiving an uplink signal, user equipment, and base station
US9345048B2 (en) * 2011-03-30 2016-05-17 Nokia Technologies Oy Random access data channel for machine type communications
TWI459847B (zh) * 2011-04-01 2014-11-01 Mediatek Inc 管理與維持多重時序提前的方法
US9094905B2 (en) * 2011-04-02 2015-07-28 Broadcom Corporation Method, apparatus and computer program product for triggering the determination of a timing advance for one component carrier based upon another component carrier
CN106060919B (zh) 2011-04-02 2019-11-29 华为技术有限公司 辅助定时提前量的获取方法、终端、装置和介质
WO2012141483A2 (ko) 2011-04-11 2012-10-18 삼성전자 주식회사 단말 획득 정보를 효율적으로 기지국에 전달하는 방법 및 장치
TW201731266A (zh) * 2011-05-10 2017-09-01 內數位專利控股公司 獲德次胞元上鏈定時校準方法及裝置
US9642161B2 (en) * 2011-05-11 2017-05-02 Nokia Solutions And Networks Oy Cross-scheduling for random access response
US9949221B2 (en) * 2011-07-27 2018-04-17 Sharp Kabushiki Kaisha Devices for multi-cell communications
EP2552161B1 (en) * 2011-07-29 2016-12-07 HTC Corporation Method of handling uplink timing and related communication device
TWI500344B (zh) * 2011-09-30 2015-09-11 Alcatel Lucent A method of configuring the timing of the advance group and / or the time synchronization timer
WO2013051836A1 (en) 2011-10-02 2013-04-11 Lg Electronics Inc. Method of reporting measurement result in wireless communicattion system and apparatus for the same
WO2013051912A2 (ko) 2011-10-08 2013-04-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 위치 정보를 함께 보고하는 방법 및 이를 지원하는 장치
US20130114576A1 (en) * 2011-11-03 2013-05-09 Pantech Co., Ltd. Apparatus and method for performing uplink synchronization in multiple component carrier system
US9615281B2 (en) 2011-11-04 2017-04-04 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and receiving signal to and from network at UE in wireless communication system and apparatus for the same
EP3937551A3 (en) * 2012-01-25 2022-02-09 Comcast Cable Communications, LLC Random access channel in multicarrier wireless communications with timing advance groups
US20130258956A1 (en) * 2012-04-01 2013-10-03 Esmael Hejazi Dinan Random Access Process in a Wireless Device
US9215678B2 (en) * 2012-04-01 2015-12-15 Ofinno Technologies, Llc Timing advance timer configuration in a wireless device and a base station
WO2013168529A1 (ja) 2012-05-11 2013-11-14 日産自動車株式会社 サーモスタット故障検出装置及びサーモスタット故障検出方法
KR20130126427A (ko) * 2012-05-11 2013-11-20 주식회사 팬택 다중 요소 반송파 시스템에서 단말의 성능정보의 전송장치 및 방법
US9532253B2 (en) 2013-09-26 2016-12-27 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for multi-connectivity operation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Also Published As

Publication number Publication date
CN106900053A (zh) 2017-06-27
KR20120113687A (ko) 2012-10-15
WO2012138135A2 (en) 2012-10-11
US20140023030A1 (en) 2014-01-23
CN107453847A (zh) 2017-12-08
WO2012138134A3 (ko) 2013-01-10
AU2012240733A1 (en) 2013-10-10
EP2695456A4 (en) 2015-04-22
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KR101974987B1 (ko) 2019-05-03
KR20120113679A (ko) 2012-10-15
US20150131635A1 (en) 2015-05-14
WO2012138143A3 (en) 2013-01-10
WO2012138154A3 (ko) 2013-01-10
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US20140341011A1 (en) 2014-11-20
US20120257601A1 (en) 2012-10-11
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CN106900053B (zh) 2020-06-12
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US20150134838A1 (en) 2015-05-14
ES2716740T3 (es) 2019-06-14
US9585188B2 (en) 2017-02-28
US9491783B2 (en) 2016-11-08
JP6158165B2 (ja) 2017-07-05
JP2014514841A (ja) 2014-06-19
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EP2695449A2 (en) 2014-02-12
WO2012138142A2 (en) 2012-10-11
US10264618B2 (en) 2019-04-16
EP2695317A4 (en) 2015-04-15
WO2012138134A2 (ko) 2012-10-11
US9635700B2 (en) 2017-04-25
US9288801B2 (en) 2016-03-15
US10098106B2 (en) 2018-10-09
US20170164312A1 (en) 2017-06-08
US10349393B2 (en) 2019-07-09
EP2696522A2 (en) 2014-02-12
US20120257559A1 (en) 2012-10-11
EP3247066A1 (en) 2017-11-22
EP3454613A1 (en) 2019-03-13

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