WO2013125890A1 - Device and method for effecting random access procedure in multiple component carrier system - Google Patents
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- H04W74/0838—Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]
Definitions
- the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to an apparatus and method for performing a random access procedure in a multi-component carrier system.
- the terminal performs a random access (random access) process to access the network (network).
- Random access may be classified into a contention based random access procedure and a non-contention based random access procedure.
- contention refers to two or more terminals attempting a random access procedure using the same random access preamble through the same resource.
- contention-based random access process there is a possibility of contention because the UE uses a random access preamble selected by the UE.
- contention (or collision) with another terminal does not occur.
- the purpose of performing the random access procedure may include an initial access, a handover, a scheduling request, an uplink timing alignment, and the like.
- the multi-component carrier system is a wireless communication system capable of supporting carrier aggregation.
- Carrier aggregation is a technology for efficiently using fragmented small bands, and a plurality of bands that are physically continuous or discontinuous in the frequency domain. The idea is to group them together to achieve the same effect as using a band that is logically large.
- An object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing a random access procedure in a multi-component carrier system.
- Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for determining whether a random access procedure is successful based on a random access valid reception interval.
- Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for determining whether a random access procedure succeeds by using a parameter of an automatic HARQ procedure.
- Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for re-receiving a random access response message in a retransmission timer progress period of a discontinuous reception (DRX).
- DRX discontinuous reception
- a method of performing a random access procedure by a terminal includes receiving a physical downlink control channel (PDCCH) indication from a base station indicating a start of a random access procedure in a secondary serving cell configured in a terminal, the physical downlink control channel Transmitting a random access preamble to the base station in response to the indication; and a physical downlink shared channel (PDSCH) including a random access response message in response to the random access preamble Receiving from, and determining whether the random access procedure is successful.
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- the determining of whether the random access procedure is successful may include: a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation on the random access response message in a random access window section and the terminal in a discontinuous reception (DRX) mode; Determining a success of the random access procedure when the terminal receives and successfully decodes the physical downlink common channel in a random access valid time interval including a DRX retransmission timer progress period, which is a parameter used for It may include.
- HARQ hybrid automatic repeat request
- DRX discontinuous reception
- a terminal for performing a random access procedure receives a physical downlink control channel indication from the base station indicating the start of the random access procedure in the secondary serving cell configured in the terminal, the random access preamble (preamble) in response to the physical downlink control channel indication;
- the receiver may receive a physical downlink shared channel (PDSCH) including a random access response message from the base station in response to the random access preamble.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the random access processing unit may include a random access window section and a random access window section including a progress period of a DRX retransmission timer which is a parameter used for HARQ operation for the random access response message in a discontinuous reception mode,
- the terminal may determine success of the random access procedure.
- the present invention is characterized by considering the HARQ procedure in performing the random access procedure.
- FIG. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a procedure of obtaining a multi-time alignment value according to an example of the present invention.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to another example of the present invention.
- FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a reference time point of success or failure of a random access procedure when transmitting the maximum number of RAP transmissions of a random access preamble according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to another embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is an example of a MAC control element to which the present invention is applied.
- FIG. 11 is another example of a MAC control element to which the present invention is applied.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 14 is a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
- a wireless communication network the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network.
- a wireless communication system is characterized by including a communication system supporting one or more component carriers.
- FIG. 1 is a view schematically showing the structure of a wireless communication system to which the present invention is applied.
- the wireless communication system 10 provides various communication services such as voice and packet data, and includes at least one base station 11 (BS).
- Each base station 11 provides a communication service for a particular cell (corresponding to a cell or multiple service areas (sectors)) 15a, 15b, 15c.
- the base station 11 may be called by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a home nodeB, a relay, and the like. have.
- the cell should be interpreted in a comprehensive sense indicating a part of the area covered by the base station 11 and may be called differently corresponding to a service coverage area such as a mega cell, a macro cell, a micro cell, a pico cell, a femto cell, and the like.
- the user equipment (UE) 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, It may be called other terms such as a personal digital assistant, a wireless modem, a handheld device.
- the wireless communication system to which the present invention is applied includes CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), FDMA (Frequency Division Multiple Access), OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA (Single Carrier- Various multiple access schemes such as FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, and OFDM-CDMA may be used.
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11
- downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12.
- the wireless communication system supports a carrier aggregation (CA), that is, a plurality of carriers, and the CA is also referred to as spectrum aggregation or bandwidth aggregation.
- CA carrier aggregation
- the individual unit carriers bound by the CA are called component carriers (CCs), and each CC is defined by a bandwidth and a center frequency.
- CAs are introduced to support increased throughput, to prevent cost increases due to the introduction of wideband radio frequency (RF) devices, and to ensure compatibility with existing systems. For example, if five component carriers are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported.
- the sizes (ie, bandwidths) of the component carriers may be different.
- a 5 MHz component carrier (carrier # 0) + 20 MHz component carrier (carrier # 1) + 20 MHz component carrier (carrier # 2) + 20 MHz component carrier (carrier # 3) + 5MHz component carrier (carrier # 4) may be configured.
- a multi-carrier system to which the present invention is applied refers to a system supporting CA
- the multi-component carrier system may use neighboring carrier aggregation and / or non-adjacent carrier aggregation, and may also be symmetrical. Aggregation or asymmetric aggregation can be used.
- the terminal supporting the wireless communication system according to the present invention may support one or more carriers, that is, CA according to its capability.
- the set of serving cells configured for one terminal may consist of only one main serving cell, or may consist of one main serving cell and at least one secondary serving cell.
- the primary serving cell refers to one serving cell that provides security input and NAS mobility information in an RRC connection or re-establishment state.
- at least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the main serving cell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell.
- the CC may be divided into a Primary Component Carrier (PCC) and a Secondary Component Carrier (SCC).
- PCC Primary Component Carrier
- SCC Secondary Component Carrier
- the terminal may use only one major carrier, or may use one or more subcomponent carriers together with the major carrier.
- the terminal may be assigned a major carrier and / or sub-carrier carrier from the base station.
- the downlink component carrier corresponding to the main serving cell is called a DL PCC
- the uplink component carrier corresponding to the main serving cell is called an UL PCC
- the component carrier corresponding to the secondary serving cell is called a downlink sub-component carrier (DL SCC)
- DL SCC downlink sub-component carrier
- UL SCC uplink sub-component carrier
- the communication between the terminal and the base station through the DL CC or the UL CC is equivalent to the communication between the terminal and the base station through the serving cell.
- the random access procedure is performed for uplink synchronization acquisition, and the UE acquires uplink synchronization based on a timing alignment value transmitted from the base station during the random access procedure.
- a value for advancing uplink time and a time alignment value may be called a timing advanced value.
- the terminal When uplink synchronization is obtained, the terminal starts a time alignment timer. When the time alignment timer is in operation, the terminal and the base station are in a state of uplink synchronization with each other. If the time alignment timer expires or does not operate, the UE and the base station report that they are not synchronized with each other, and the UE does not perform uplink transmission other than the transmission of the random access preamble.
- one terminal communicates with a base station through a plurality of component carriers or a plurality of serving cells. If the signals of the plurality of serving cells configured in the terminal all have the same time delay, the terminal may acquire uplink synchronization for all the serving cells with only one time alignment value. On the other hand, if the signals of the plurality of serving cells have different time delays, different time alignment values are required for each serving cell. That is, multiple timing alignment values are required. If the UE performs random access for each serving cell in order to obtain multi-time alignment values, overhead may be generated for limited uplink resources, and complexity of random access may increase. To reduce this overhead and complexity, a timing alignment group (TAG) is defined.
- TAG timing alignment group
- the time alignment group is a group including serving cell (s) using the same time alignment value and the same timing reference among the serving cells configured with the UL CC.
- Each time alignment group includes at least one serving cell configured with a UL CC, and information on the serving cell mapped to each time alignment group is referred to as time alignment group configuration information (hereinafter referred to as 'TAG configuration information').
- the mapping to the time alignment group may be reconfigured by the serving base station and transmitted to the terminal by RRC signaling.
- the time alignment group may include a main serving cell, may include at least one secondary serving cell, and may include a primary serving cell and at least one secondary serving cell.
- the UE should be able to support at least two TAGs when a multi-time alignment value is required.
- TAGs divided into pTAGs (primary TAGs) including the primary serving cell and sTAGs (secondary TAGs) not including the primary serving cell.
- primary TAGs primary TAGs
- secondary TAGs secondary TAGs
- only one pTAG may exist at any time, and at least one sTAG may exist if a multi-time alignment value is required.
- the maximum number of TAGs may be set to two or four.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a procedure of obtaining a multi-time alignment value according to an example of the present invention.
- the terminal and the base station perform an RRC connection establishment procedure for the base station through the selected cell (S500).
- the selected cell becomes a main serving cell.
- the base station performs an RRC connection reconfiguration procedure for additionally configuring at least one secondary serving cell to the terminal (S505).
- the addition of the secondary serving cell may be performed when it is necessary to allocate to the terminal of more radio resources, for example, by the request of the terminal or the request of the network or the self-determination of the base station.
- the base station configures a time alignment group for the serving cell added to the terminal (S510).
- the TAG configuration between serving cells may be cell-specific. For example, if a serving cell of a specific frequency band is always provided through an FSR or a remote radio head (RRH), the serving cell of the specific frequency band and the base station directly for all terminals in the serving area of the base station. Served serving cells are configured to belong to different TAGs. I) If the base station determines that the same time alignment value as the main serving cell can be applied to the added secondary serving cell, the added secondary serving cell is set to the same TAG as the primary serving cell. In this case, the transmission operation of the TAG configuration information as in step S515 may not be performed. In this case, when the terminal receives the activation indicator and uplink scheduling information for the added secondary serving cell without receiving the TAG configuration information, the terminal considers the added secondary serving cell to be set to the same TAG as the main serving cell.
- the base station determines that the same time alignment value as the main serving cell cannot be applied to the added secondary serving cell, the base station configures an sTAG including the added secondary serving cell.
- Each TAG is given a TAG ID for identifying the TAG.
- the base station may selectively assign a TAG ID for the sTAG.
- the base station acquires a TAG ID for the sTAG before acquiring uplink synchronization through a random access procedure. Can be given.
- the base station when the base station determines that the added secondary serving cell may be included in an existing TAG or cannot determine which TAG is included, the base station before acquiring uplink synchronization through a random access procedure The TAG ID for the sTAG may not be assigned. Therefore, in this case, the base station may transmit TAG configuration information to the terminal if necessary after the terminal acquires uplink synchronization, and the terminal may acquire the TAG ID of the corresponding sTAG.
- the base station transmits the TAG configuration information to the terminal (S515).
- the TAG configuration information may be in a format including TAG ID information for each secondary serving cell.
- the uplink configuration information of each secondary serving cell may include TAG ID information.
- the TAG configuration information may be a format for mapping a serving cell index (ServCellIndex) allocated to each serving cell or a secondary serving cell index (ScellIndex) allocated only to secondary serving cells.
- the secondary serving cells may mean that the serving cell in the pTAG.
- the TAG configuration information may further include representative serving cell information in each TAG.
- the representative serving cell is a serving cell capable of performing a random access procedure for maintaining and configuring uplink synchronization in each TAG.
- the terminal may select a representative serving cell in each TAG by itself. For example, the serving cell indicating the most recent random access procedure among the serving cells indicating the random access procedure may be selected as the representative serving cell.
- the base station may select a serving cell including parameters for a random access procedure as a representative serving cell when configuring a secondary serving cell. If there are a plurality of serving cells that meet the condition of being the representative serving cell or the representative serving cell is deactivated, the secondary serving cell having the lowest secondary serving cell index may be set as the representative serving cell.
- the base station If the base station intends to schedule a specific secondary serving cell, the base station transmits an activation indicator for activating the specific secondary serving cell to the terminal (S520).
- the terminal should obtain a time alignment value to be adjusted for the specific sTAG. This may be expressed through a random access procedure indicated by the base station.
- the random access procedure for the activated secondary serving cell in the sTAG may be initiated by the PDCCH indication sent by the base station.
- a secondary serving cell capable of receiving a PDCCH indication may be limited to a secondary serving cell including a timing reference specified in the sTAG, or may be any secondary serving cell configured for RACH.
- the base station controls so that the terminal does not simultaneously perform two or more random access procedures. Simultaneous progress of the random access procedure includes a case where two or more random access procedures are synchronized and progress simultaneously, and a case where the random access procedure is concurrently progressed for some time when the random access procedure proceeds. For example, when the UE proceeds with the random access procedure through the main serving cell, the random access procedure starts through the secondary serving cell while the UE waits for the random access response message (receives a PDCCH order).
- the base station is enough information to map a specific secondary serving cell to a specific TAG even using the existing network information and / or assistant information (eg location information, RSRP, RSRQ, etc.) received from the terminal If not obtained, the secondary serving cell required for time alignment grouping (sTAG information) is set to another sTAG and the uplink time alignment value is obtained through a random access procedure.
- sTAG information secondary serving cell required for time alignment grouping
- the random access procedure of step S525 may be performed by, for example, the procedure of FIG. 3.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
- the base station transmits a PDCCH order for initiating a random access procedure for the secondary serving cell configured in the terminal to the terminal (S600).
- the random access procedure may be contention based or may be contention based.
- the base station selects one of pre-reserved dedicated random access preambles among all available random access preambles, and the index and the available time / frequency of the selected random access preamble.
- RA preamble assignment including resource information is transmitted to the UE through a PDCCH indication.
- the terminal may obtain a dedicated random access preamble from the handover command message.
- the terminal may obtain a dedicated random access preamble through PDCCH, that is, physical layer signaling.
- the physical layer signaling is downlink control information (DCI) format 1A and may include fields shown in Table 1 below.
- Table 1 -Carrier indicator field (CIF)-0 or 3 bits.
- - Flag for identifying format 0 / 1A-1 bit (format 0 for 0, format 1A for 1) Format 1A CRC If scrambled by C-RNTI, and the remaining fields are set as follows, format 1A is used for the random access procedure initiated by the PDCCH order-below-Localized / Distributed VRB allocation flag-1 bit.
- the preamble index is an index indicating a preamble selected from among dedicated random access preambles reserved for the contention-free random access procedure
- the PRACH mask index is available time / frequency resource information.
- the available time / frequency resource information is indicated again according to a frequency division duplex (FDD) system and a time division duplex (TDD) system, as shown in Table 2 below.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the base station sets the preamble index in the preamble allocation information to '000000' and transmits it to the terminal.
- the UE randomly selects one of the contention-based random access preambles and sets the PRACH mask index value to '0' and then proceeds to the contention-based procedure.
- the preamble allocation information may be transmitted to the terminal through a message of a higher layer such as RRC (for example, mobility control information (MCI) in a handover command).
- RRC mobility control information
- the terminal transmits the random access preamble to the base station (S605).
- the random access preamble may be transmitted through the representative serving cell.
- the representative serving cell is a serving cell selected to transmit a random access preamble in a time alignment group configured in the terminal.
- the representative serving cell may be selected for each time alignment group.
- the UE may transmit a random access preamble on a representative serving cell in any one time alignment group among a plurality of time alignment groups, or may transmit a random access preamble on each representative serving cell in two or more time alignment groups. .
- the representative serving cell may be called a special SCell, a reference SCell, or a timing reference serving cell. If the TAG configuration information does not include information related to the representative serving cell, the UL CC to which the preamble is transmitted and the DL CC linked to the SIB2 are defined as timing reference DL CCs based on the PDCCH indication of the base station. A serving cell including the timing reference DL CC is defined as a timing reference serving cell. If only the time alignment value (hereinafter, the representative time alignment value) regarding the representative serving cell is obtained, the terminal may use the representative time alignment value as the time alignment value of another serving cell. This is because the same time alignment value is applied to the serving cells belonging to the same time alignment group. By blocking unnecessary random access procedures in a specific serving cell, duplication, complexity, and overhead of the random access procedure can be reduced.
- the base station may determine which terminal transmits the random access preamble through which serving cell based on the received random access preamble and time / frequency resources.
- the terminal initiates a random access procedure for the secondary serving cell according to the PDCCH indication of the base station
- the terminal already has a unique identifier of the terminal in the main serving cell, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) Is secured.
- the base station may use the C-RNTI of the terminal as needed, and may transmit downlink information to the terminal using the C-RNTI.
- the downlink information includes a random access response message that is a response to the reception of the random access preamble.
- the base station transmits the PDCCH scrambled to the C-RNTI of the terminal and the PDSCH to which the random access response message is mapped (S610).
- Downlink control information (DCI) is mapped to the PDCCH.
- DCI includes HARQ information.
- the HARQ information includes a new data indicator (NDI) and a transport block (TB) size.
- NDI new data indicator
- TB transport block size.
- HARQ information includes a HARQ process ID.
- HARQ information includes a redundancy version (RV).
- the random access response message may be mapped to the PDSCH alone, or may be multiplexed with other data in a single MAC PDU and mapped to the PDSCH.
- the PDSCH to which the random access response message is mapped is indicated by the PDCCH scrambled with C-RNTI.
- the random access response message may be transmitted on the secondary serving cell.
- the resource used for transmission of the PDSCH to which the random access response message is mapped is indicated by the resource block allocation field in the DCI.
- the random access response message may be transmitted through a scheduling cell for the secondary serving cell.
- the common search space is allocated a PDCCH scrambled by random access (RA) -RNTI.
- RA random access
- the terminal receives the PDCCH scrambled by the RA-RNTI and the random access response message indicated by the PDCCH on the secondary serving cell. Can not. Accordingly, in order to receive a random access response message in the secondary serving cell, the terminal has no choice but to use the terminal-specific search space. Since the PDCCH scrambled by the C-RNTI is allocated in the UE-specific search space, the base station indicates the PDSCH for the random access response message as the PDCCH scrambled by the C-RNTI.
- the HARQ entity of the terminal may perform a HARQ process for a random access response message. Therefore, when the UE monitors the PDCCH and the PDCCH indicates downlink transmission, the UE starts a HARQ round trip time (RTT) timer (S615).
- RTT round trip time
- the HARQ RTT timer specifies the minimum number of subframes before the downlink retransmission expected by the UE. For example, in the FDD system, the HARQ RTT timer is set to 8 subframes. On the other hand, in the TDD system, the HARQ RTT timer is set to k + 4 subframes, where k is defined as an interval between downlink transmission and transmission of HARQ feedback. HARQ RTT timer is defined for each downlink HARQ process. While the HARQ RTT timer is in progress, the UE determines that there is no retransmission of downlink data for the corresponding HARQ process. Therefore, the terminal does not proceed with the reception operation for the HARQ process. For example, if the UE does not receive any downlink data other than the HARQ process and the corresponding subframe is not included in the active time, the UE does not have to maintain a state for receiving the PDCCH.
- the UE may transmit an ACK signal corresponding thereto.
- the terminal may transmit a corresponding NACK signal to the base station.
- the ACK / NACK signal may be transmitted after four subframes from the subframe in which the PDSCH is received.
- the channel on which the ACK / NACK signal is transmitted may be a PUCCH of the main serving cell.
- the channel through which the ACK / NACK signal is transmitted may be a PUSCH of a primary serving cell or a secondary serving cell.
- the base station may retransmit the random access response message to the terminal at a predetermined timing after receiving the ACK / NACK signal from the terminal.
- the transmission of the random access response message in step S610 may be a new transmission in response to step S605, or may be retransmission by the HARQ process.
- the terminal may consider a time delay caused by retransmission.
- the UE determines whether the random access procedure is successful within the RA valid reception duration (S620).
- the UE allocates resources of the PDSCH to which the random access response message is mapped. Refers to a section for monitoring the PDCCH of the secondary serving cell identified by the C-RNTI.
- the random access validity interval starts after a predetermined number of subframes (for example, three subframes) from a subframe including an end of the random access preamble.
- the random access validity interval includes an active time defined in a discontinuous receiving operation. This is because, when the UE performs a discontinuous reception (DRX) operation, the subframe must belong to an active time in order for the UE to monitor the PDCCH of the subframe. A time for which a UE performing a discontinuous reception operation monitors a PDCCH in a PDCCH subframe is called an active time.
- DRX discontinuous reception
- the random access validity interval may include a random access window (RA window) interval.
- the random access window period may be, for example, one of 2ms to 10ms. Alternatively, the random access window period may be set to a value of 10 ms or more.
- the random access window interval is maintained at the active time. Therefore, the UE can receive the PDCCH scrambled with all C-RNTI.
- the random access validity interval may include a DRX retransmission timer progress period.
- the DRX retransmission timer is a period for monitoring reception of data retransmitted in the HARQ process.
- the setting of the DRX retransmission timer is defined by the MAC-MainConfig message of the RRC layer.
- the MAC-MainConfig message includes a drx-RetransmissionTimer field that sets the length of the DRX retransmission timer.
- the drx-RetransmissionTimer field may be set to any one of ⁇ psf1, psf2, psf4, psf6, psf8, psf16, psf24, and psf33 ⁇ , where psf1 means that there is one PDCCH subframe.
- psf1 means that there is one PDCCH subframe.
- an uplink subframe cannot be counted as a PDCCH subframe because a PDCCH cannot exist. This is because the DRX retransmission timer counts only PDCCH subframes. Therefore, there are two PDCCH subframes during the five subframes of UL, UL, UL, DL, and DL.
- the DRX retransmission timer corresponding to the HARQ process starts.
- the data corresponding to the HARQ process may be a transport block to which a random access response message is mapped.
- the subframe in which the HARQ RTT timer expires and the subframe in which the DRX retransmission timer starts may be the same or different. In this case, there is no PDCCH for the downlink resource allocation received for the subframe in which the HARQ RTT timer expires, or even if it is not for the corresponding HARQ process.
- the different cases may be different cases when the UE determines that data decoding for the subframe in which the HARQ RTT timer has expired has failed. That is, when data for the corresponding HARQ process is received but the final decoding fails.
- the end of the random access valid reception section is the same as the end of the DRX retransmission timer. Since the DRX retransmission timer progress period ends when data corresponding to the HARQ process is received again, the random access valid reception period also ends at this time. And the HARQ RTT timer expired starts again from this point.
- the random access validity interval may include a random access window interval and a discontinuous reception (DRX) retransmission timer progress period.
- DRX discontinuous reception
- 3 illustrates that the random access valid reception section includes a random access window section and a DRX retransmission timer progress section.
- the DRX retransmission timer specifies the maximum number of consecutive PDCCH subframe (s) for immediate downlink retransmission expected by the UE.
- Discontinuous reception is configured by the RRC layer, and controls the PDCCH monitoring for the C-RNTI of the terminal (for). For example, if the UE is in an RRC connected mode and discontinuous reception is configured, the UE may discontinuously monitor the PDCCH using a discontinuous reception operation.
- the RRC layer may control the discontinuous receiving operation by configuring a timer related to the discontinuous receiving operation.
- the random access validity interval may be defined as a random access time alignment command timer starting based on a start point of the random access window interval.
- the driving time of the timer may be fixedly set to a parameter set by the base station for the secondary serving cell.
- the driving time of the timer may be a parameter commonly applied to all terminals in a cell through system information, and different parameter values may be applied to each terminal or to each secondary serving cell through RRC signaling.
- the PDCCH subframe refers to a subframe including the PDCCH.
- the PDCCH subframe for a relay node refers to a subframe including an R-PDCCH.
- the PDCCH subframe may be any subframe.
- a PDCCH subframe means a subframe including a downlink subframe and a DwPTS.
- the terminal determines whether the random access procedure is successful (S615).
- Common requirements for the success of the random access procedure include: i) the UE receives the PDSCH within the random access validity interval, ii) the UE succeeds in decoding the PDSCH, and iii) the random access response message is mapped to the PDSCH. will be. Therefore, determining the success of the random access procedure requires ii) time t1 for determining requirements and iii) time t2 for determining requirements.
- Determination of requirements confirms that the MAC protocol data unit (PDU) containing the random access response message is mapped to the PDSCH, or that a random access response (RAR) MAC control element (CE) is assigned to the PDSCH. This includes checking that it is mapped.
- PDU MAC protocol data unit
- RAR random access response
- CE MAC control element
- the UE may have a special requirement that the NDI indicates 'new transmission' in the HARQ information identified by the PDCCH scrambled with the C-RNTI within the random access window period.
- the UE considers that the random access procedure is successful.
- the random access valid reception section includes a random access window. Otherwise, the terminal assumes that the random access procedure has failed. For example, when the UE receives a PDCCH indicating 'new transmission' outside the random access window period.
- the UE may be a special requirement that the UE re-receives and successfully decodes the PDSCH retransmitted through the HARQ process within the DRX retransmission timer progress period. Otherwise, the terminal assumes that the random access procedure has failed. For example, the random access response message received by the UE through the HARQ process is not successfully decoded and the DRX retransmission timer expires.
- the terminal applies the time alignment value included in the random access response message to adjust the uplink time of the secondary serving cell.
- the terminal also drives a timing alignment timer (TAT).
- TAT timing alignment timer
- the UE may retransmit the random access preamble when the random access procedure is still unsuccessful even in the subframe scheduled as the retransmission timing of the random access preamble.
- a random access response message is received in one of the random access window section and the DRX retransmission timer progress section, it is considered as success of the random access procedure. Therefore, retransmission of the random access preamble is unnecessary. For example, if the terminal does not receive the random access response message in the random access window, retransmission of the random access preamble is triggered.
- the terminal retransmits or does not retransmit the random access preamble according to the following various conditions.
- a subframe scheduled for retransmission timing is within a DRX retransmission timer progress period: If a time point at which the UE receives a random access response message is ahead of a subframe scheduled for retransmission timing, the terminal does not retransmit the random access preamble. If the time point at which the UE receives the random access response message is later than the subframe scheduled as the retransmission timing, the UE may retransmit the random access preamble.
- the random access window is used as a reference for retransmission of the random access preamble
- the HARQ procedure is used as a reference for transmitting and receiving a random access response message.
- FIG. 4 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention. This is an example of a random access procedure succeeding.
- the UE performs a contention-free random access procedure in a specific random access preamble sequence (for example, 62) and subframe 0 through a corresponding secondary serving cell based on the PDCCH indication received from the base station. do. Accordingly, the UE maps the 62 random access preamble (RAP) sequence to the PRACH in the first subframe 0 after a predetermined time elapses after receiving the PDCCH indication and transmits it to the base station.
- the predetermined time may be 6 ms.
- the UE starts the random access window after subframe n from the subframe in which the random access preamble is transmitted.
- n may be 3.
- the random access window period may be, for example, one of 2ms to 10ms. Alternatively, the random access window period may be set to a value of 10 ms or more. 4 illustrates an example in which a random access window period is set to 5 ms.
- the random access window interval is maintained at the active time. Therefore, the UE can receive the PDCCH scrambled with all C-RNTI.
- the base station responds to the random access preamble, and the PDCCH1 scrambled with the C-RNTI for the terminal, and the PDSCH1 indicated by the PDCCH1 and including the random access response message from the subframe 4 to the terminal. send.
- the HARQ process P1 drives the HARQ RTT timer. 4 shows an example in which a length of a HARQ RTT timer is set to eight subframes.
- the random access window is included in the random access validity period.
- the common and special requirements must be satisfied. That is, when the terminal succeeds in decoding the PDSCH1, the PDSCH1 includes a random access response message (common requirement), and the new data indicator included in the DCI of the PDCCH1 indicates 'new transmission' (special requirement), the terminal is random
- the access procedure can be successful.
- the UE fails to decode PDSCH1 in subframe # 7 after three subframes have passed. Therefore, the terminal transmits a NACK signal to the base station in subframe # 8.
- the UE receives another downlink data in the random access window period in the scenario of FIG. 4 by the HARQ process P2. That is, the UE receives the PDCCH2 scrambled with the C-RNTI for the UE in subframe 7 and the PDSCH2 indicated by the PDCCH2 from the base station. Since the HARQ RTT timer is already running, the terminal does not drive a separate HARQ RTT timer.
- the random access window is included in the random access validity period. Therefore, if the UE succeeds in decoding the PDSCH2 and the PDSCH2 includes the random access response message, the UE may succeed in the random access procedure.
- the UE successfully decodes PDSCH2 and transmits an ACK signal in subframe 1 of the next radio frame.
- PDSCH2 does not include a random access response message, the random access procedure cannot be successful.
- the time taken for the MAC layer of the UE to recognize that the random access procedure has failed is t1 + t2. For example, the time t1 taken to determine whether the decoding of PDCCH2 and PDSCH2 succeeds is 3ms.
- the base station receiving the NACK signal for PDSCH1 should retransmit the random access response message to the terminal. If the random access response message is successfully retransmitted within the random access validity time period, the terminal regards the random access procedure as successful.
- the random access validity time period includes an active time for the terminal to effectively receive a random access response message, and in particular, may include a random access window period and a DRX retransmission timer progress period. Since the random access window period has already elapsed, the UE next needs to determine whether the random access procedure succeeds within the DRX retransmission timer progress period.
- the common requirements must be met. That is, if the terminal succeeds in decoding the PDSCH1 and the PDSCH1 includes the random access response message, the terminal may succeed in the random access procedure. As in the random access window period, the new data indicator included in the DCI of PDCCH1 does not need to indicate 'new transmission'.
- the DRX retransmission timer is driven for retransmission of PDCCH1 / PDSCH1.
- the DRX retransmission timer is run when the HARQ RTT timer expires.
- the terminal stops the DRX retransmission timer and drives the HARQ RTT timer again.
- the terminal transmits an ACK signal to the base station in subframe 8.
- the MAC layer of the UE may confirm that the random access response message is included in PDSCH1 in subframe 0 that follows.
- the terminal considers the random access procedure to be successful.
- the time it takes is also t1 + t2.
- the terminal applies a time alignment value indicated by the random access response message to the sTAG to which the secondary serving cell belongs, and drives a time alignment timer (TAT).
- TAT time alignment timer
- the terminal ignores or cancels the retransmission of the random access preamble. This is because the UE does not need to retransmit the random access preamble since the random access procedure is successful.
- retransmission of the random access preamble is triggered due to non-receipt of the random access response message in the random access window, if it is determined that the random access procedure is successful, the retransmission of the random access preamble does not proceed.
- the retransmission of the random access preamble may proceed.
- the terminal may ignore or discard the random access response message for the retransmitted random access preamble, or may be used to update the time alignment value. This is a problem of the implementation of the terminal.
- the DRX retransmission timer used in the HARQ procedure as well as the random access window may be used as a criterion for determining whether the random access procedure is successful.
- system degradation such as resource waste and time delay caused by unnecessarily retransmitting the random access preamble can be prevented.
- FIG. 5 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to another example of the present invention. This is an example where the random access procedure fails.
- the UE performs a contention-free random access procedure in a specific random access preamble sequence (eg, 62) and subframe 0 through a corresponding secondary serving cell based on the PDCCH indication received from the base station. do. Accordingly, the UE maps the 62 random access preamble (RAP) sequence to the PRACH in the first subframe 0 after a predetermined time elapses after receiving the PDCCH indication and transmits it to the base station.
- the predetermined time may be 6 ms.
- the UE starts a random access window after subframe 3 from the subframe in which the random access preamble is transmitted.
- the base station responds to the random access preamble, and the PDCCH1 scrambled with the C-RNTI for the terminal, and the PDSCH1 indicated by the PDCCH1 and including the random access response message from the subframe 4 to the terminal. send.
- the HARQ process P1 drives the HARQ RTT timer. 5 shows an example in which a length of a HARQ RTT timer is set to eight subframes.
- the random access window is included in the random access validity period.
- the common and special requirements must be satisfied. That is, when the terminal succeeds in decoding the PDSCH1, the PDSCH1 includes a random access response message (common requirement), and the new data indicator included in the DCI of the PDCCH1 indicates 'new transmission' (special requirement), the terminal is random
- the access procedure can be successful.
- the UE confirms failure of decoding of PDSCH1 in subframe # 7 after three subframes have passed. Therefore, the terminal transmits a NACK signal to the base station in subframe # 8.
- the UE Since the UE does not receive the random access response message until the random access window period ends after the decoding of the PDSCH1 fails, retransmission of the random access preamble is triggered. The random access response failure may be finally confirmed in subframe 7 at which the random access window ends. This is because the decoding of PDSCH1 fails, and therefore it is not possible to separately determine whether the random access response message is included in the MAC layer. Retransmission of the random access preamble is scheduled to occur in the first subframe 0 coming next.
- the retransmission time point of the random access preamble is subframe 0 and the DRX retransmission timer driving time point is subframe 3. That is, the retransmission time of the random access preamble is earlier than the DRX retransmission timer driving time. Therefore, the terminal does not determine the success of the random access procedure in the DRX retransmission timer progress section, and immediately retransmits the random access preamble to the base station.
- the UE may not retransmit the random access preamble indefinitely, and may transmit only the preset maximum RAP transmission number M.
- FIG. When the UE transmits the M-th random access preamble, a reference time for determining the success or failure of the random access procedure should be defined.
- the reference time point may be an end time point of the random access window.
- the random access procedure is unsuccessful for the M-th transmitted random access preamble until the end of the random access window, the random access procedure is regarded as a failure.
- the reference time point may be a DRX retransmission timer expiration time.
- the random access procedure if the random access procedure does not succeed for the Mth random access preamble transmitted until the DRX retransmission timer expires, the random access procedure is regarded as a failure.
- FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a reference time point of success or failure of a random access procedure when transmitting the maximum number of RAP transmissions of a random access preamble according to an embodiment of the present invention.
- the terminal transmits the same random access preamble in the secondary serving cell for the Mth.
- the UE starts a random access window after subframe 3 from the subframe in which the M-th random access preamble is transmitted.
- the base station responds to the random access preamble, and the PDCCH1 scrambled with the C-RNTI for the terminal, and the PDSCH1 indicated by the PDCCH1 and including the random access response message from the subframe 4 to the terminal. send.
- the terminal receives the PDCCH1 or PDSCH1, the HARQ process P1 drives the HARQ RTT timer.
- the UE If the UE fails to receive or decode PDCCH1 and PDSCH1 in subframe 4, the UE transmits a NACK signal for PDSCH1 to the base station in subframe 8. When the HARQ RTT timer expires, the DRX retransmission timer runs. The base station retransmits the PDCCH1 / PDSCH1 in the next 4 subframes. If decoding is successful for PDSCH1, the UE transmits an ACK signal for PDSCH1 to the base station in subframe # 8.
- whether the random access procedure succeeds or fails may vary from baseline.
- the reference time point is the end time of the random access window
- the UE regards the failure of the random access procedure in the corresponding secondary serving cell.
- the reference time is the DRX retransmission timer expiration time
- the terminal considers the success of the random access procedure.
- the reference time point is when the DRX retransmission timer expires, the retransmission of the random access response message is different from the case where the reference time point is the end point of the random access window.
- the random access response message may be included in the MAC PDU.
- MAC PDU is included in a single transport block.
- the transport block may be defined as a variable number of bits based on downlink resource allocation in a single subframe.
- FIG. 7 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to an embodiment of the present invention.
- the random access response message may be configured in the format of the MAC PDU 1000.
- the MAC PDU 1000 includes a MAC header 1010, at least one MAC control element (CE), 1020-1,... 1010-n, and at least one MAC SDU (Service Data Unit). , 1030-1, ..., 1030m) and padding 1040.
- CE MAC control element
- 1030-1, ..., 1030m MAC SDU (Service Data Unit).
- MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n are control messages generated by the MAC layer.
- the MAC header 1010 includes at least one sub-header 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k, each subheader 1010-k. 1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k correspond to one MAC SDU or one MAC control element or padding 1040.
- the order of the subheaders 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k is the corresponding MAC SDUs 1030-1, ... 1030 in the MAC PDU 1000. m), MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n or padding 1040 in the same order.
- Each subheader 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k contains four fields, such as R, R, E, LCID, or R, R, E It can contain six fields: LCID, F, L.
- Subheaders containing four fields are subheaders corresponding to MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n or padding 1040, and subheaders containing six fields are MAC SDUs 1030. Subheader corresponding to -1, ..., 1030-m).
- the Logical Channel ID (LCID) field may identify a logical channel corresponding to the MAC SDUs 1030-1,..., 1010-m, or MAC control elements 1020,.
- An identification field for identifying the type of padding, and each subheader 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k has an octet structure.
- the LCID field may be 5 bits.
- the LCID field indicates whether the MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n are MAC control elements for indicating activation / deactivation of the serving cell or contention for contention resolution between terminals.
- Contention Resolution Identity Identifies whether it is a MAC control element or a MAC control element for time advance commands.
- the MAC control element for the time forward command is the MAC control element used for time alignment in random access.
- the corresponding MAC control element is a MAC control element for the time forward command.
- the MAC control element for the time advance command may be 8 bits as one octet structure, and the number of bits used in the time advance command field TACF may be 6 bits. The remaining two bits are reserved bits.
- an LCID field may be given as shown in Table 4.
- LCID Index LCID value 00000 CCCH 00001-01010 Logical channel identifier 01011-11001 Reserved 11010 Extended Timing Advance Command 11011 Activation / deactivation 11100 UE contention resolution identifier 11101 Time Forward Command (TAC) 11110 DRX command
- the corresponding MAC control element is a MAC control element for time advance commands for the plurality of serving cells.
- the MAC control element for the time advance command is, for example, six octets and has a total of 48 bits, and the number of bits used in the time advance command field (TACF) may be 11 bits. The remaining bits are used as reserved bits, uplink grants or as temporary C-RNTIs.
- the LCID field may identify that the MAC control elements 620-1,..., 620-n are MAC control elements for the random access response as shown in Table 5.
- LCID Index LCID value 00000 CCCH 00001-01010 Logical channel identifier 01011-11001 Reserved 11010 Random access response for secondary serving cell 11011 Activation / deactivation 11100 UE contention resolution identifier 11101 Time Forward Command (TAC) 11110 DRX command 11111 padding
- the corresponding MAC control element is a MAC control element for the random access response of the secondary serving cell.
- the MAC control element for the random access response is, for example, p octets, and includes only 11-bit time forward command field (TACF), or in addition to the time forward command field, a backoff indicator field and an uplink grant. (uplink grant) may be included.
- TACF time forward command field
- FIG. 8 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to another embodiment of the present invention.
- the random access response message may be configured in the format of the RAR MAC PDU 1100.
- the RAR MAC PDU 1100 includes a MAC header 1110, at least one MAC RAR field 1115-1,..., 1151-n, and padding 1140.
- the MAC header 1110 includes at least one subheader 1105-1, 1105-2,..., 1105-n, and each subheader 1105-1, 1105-2,. n) corresponds to each MAC RAR field 1115-1, ..., 1151-n.
- the order of the subheaders 1105-1, 1105-2,..., 1105-n is the corresponding MAC RAR fields 1115-1, 1115-2,..., 1115- in RAR MAC PDU 1100. n) may be arranged in the same order.
- the MAC header 1110 may further include a backoff indicator (BI) subheader 1101.
- the backoff indicator (BI) subheader 1101 includes a backoff indicator.
- the MAC RAR field corresponding to the backoff indicator subheader 1101 is not present in the RAR MAC PDU 1100.
- the backoff indicator subheader 1101 is a parameter that is commonly applied to all terminals that receive the random access response message. If the UE has never received the backoff indicator, the backoff parameter becomes '0ms' as an initial value or a default value.
- the backoff indicator subheader 1101 may be included in the RAR MAC PDU 1100 only when the base station needs to change the backoff parameter for the corresponding serving cell. For example, when the random access preamble transmission through the serving cell is more than a predetermined level or when the base station continuously fails to receive the random access preamble, the base station uses a backoff indicator subheader 1101 to increase the backoff parameter value. It can be included in the RAR MAC PDU 1100 and transmitted.
- the backoff indicator subheader 1101 may include five fields, such as E, T, R, R, and BI.
- E field is a field indicating whether the corresponding subheader is the last subheader or not.
- T field is a field indicating whether the corresponding subheader is a subheader including a random access preamble ID (RAPID) or a backoff indicator subheader.
- RAPID random access preamble ID
- the R field indicates a reserved bit.
- the BI field is defined with 4 bits. The BI field value indicates one of 16 index values as shown in Table 5 below.
- the BI field may be applied when the terminal determines that the random access procedure is not successful. For example, when the terminal fails to receive the random access response message when the terminal proceeds with the random access procedure later, including the current random access procedure, the terminal increases the number of random access procedure retries by one. If the increased number of random access procedure retries is less than or equal to the maximum number of retries set by the base station, the terminal may retry the random access procedure. In this case, when the UE receives the BI field and the backoff parameter value is not 0, the UE selects one of the value between the backoff parameter value and 0 based on the uniform probability distribution function.
- the terminal delays the start or restart of the random access procedure by the selected value. For example, when the BI field value is '1000', this corresponds to a value of 8, so the backoff parameter value is 160ms according to Table 5 below. Therefore, the terminal selects one of the values within 0 to 160ms with the same probability. If the terminal selects 83ms, the terminal delays restart of the random access procedure for 83ms when it determines that the random access has failed, and restarts the random access procedure in the fastest subframe where the random access procedure is possible after 83ms.
- the RAPID is information for confirming whether or not the RAR MAC PDU for the random access preamble transmitted by the corresponding terminal among the random access preambles transmitted through the same time / frequency resource by the multiple terminals.
- the subheaders 1105-1, 1105-2, ..., 1105-n including the RAPID may include three fields, E, T, and RAPID.
- the E field is a field indicating whether the corresponding subheader is the last subheader or not.
- the T field is a field indicating whether the corresponding subheader is a subheader including a RAPID or a backoff indicator subheader.
- the RAPID field is defined by 6 bits and represents information about a random access preamble allocated by the base station or a random access preamble selected by the terminal.
- Embodiment 1 is a MAC subheader to which the LCID according to Table 3 is applied, and Embodiment 1 is a MAC subheader to which the LCID according to Table 5 is applied.
- FIG. 10 is an example of a MAC control element to which the present invention is applied.
- Embodiments 1 to 3 are all MAC control elements having an octet structure (8 bits), and Embodiments 1 and 2 are MAC control elements composed of one octet.
- Example 3 is a MAC control element consisting of two octets.
- the MAC control element includes a 2-bit TAG index and a 6-bit time advance command (TAC) field.
- the time advance command field indicates a time alignment value.
- the MAC control element includes an R field of 1 bit, a G field of 1 bit, and a time forward command field of 6 bits.
- the MAC control element includes a 5-bit R field and a 11-bit time advance command field.
- FIG. 11 is another example of a MAC control element to which the present invention is applied.
- Embodiment 1 and Embodiment 2 are both MAC control elements having an octet structure (8 bits), Embodiment 1 is a MAC control element consisting of two octets, and Embodiment 2 is composed of three octets. Configured MAC control element.
- the MAC control element includes a 3-bit R field, a 1-bit TAG index field, and an 11-bit time advance command field.
- a format in which the TAG index field is 1 bit and the R field has 4 bits is also possible.
- a 3-bit serving cell index or secondary serving index may be included instead of the TAG index field.
- the MAC control element of Embodiment 1 may be indicated by the LCID field according to Table 3 or Table 5.
- the MAC control element includes a 1-bit R field, an 11-bit time forward command field, and a 20-bit UL grant.
- the R bit may be set and used as a flag bit indicating whether an uplink grant is included in a MAC control element. If the MAC control element does not include an uplink grant, four bits of Oct 2 are set to R bits and the length of the entire MAC control element is 16 bits.
- the MAC control element of Embodiment 2 may be indicated by the LCID field according to Table 5.
- FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the terminal receives a PDCCH indication from the base station indicating the start of a random access procedure for a secondary serving cell configured in the terminal (S1500).
- the terminal transmits the random access preamble to the base station (S1505).
- the terminal receives the PDCCH scrambled with the C-RNTI and the PDSCH to which the random access response message is mapped (S1510).
- Downlink control information (DCI) is mapped to the PDCCH.
- DCI includes HARQ information.
- HARQ information includes a new data indicator (NDI), a transport block (TB) size.
- NDI new data indicator
- TB transport block
- HARQ information includes a HARQ process ID.
- HARQ information includes a repetitive version (RV).
- the UE may drive the HARQ RTT timer by receiving the PDSCH.
- the terminal determines whether the random access procedure succeeds within the random access valid time period.
- the random access validity time period basically includes a random access window and may include a DRX retransmission timer progress period when retransmitting the random access response message. Accordingly, when the UE determines whether the random access procedure succeeds in the random access validity time period, success / failure determination of the random access procedure in the random access window and success / failure determination of the random access procedure in the DRX retransmission timer are determined. It may include.
- the terminal primarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the random access window (S1515).
- the UE successfully decodes the PDCCH scrambled with C-RNTI, a new data indicator indicates 'new transmission' to the DCI of the PDCCH, and successfully receives and decodes the PDSCH indicated by the PDCCH. If it is satisfied that the PDSCH includes a random access response message, the terminal considers the success of the random access procedure. If any one of these is not satisfied, the terminal considers the failure of the random access procedure.
- the UE transmits an ACK signal indicating successful decoding of the PDSCH to the base station (S1540). Then, the terminal adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value included in the random access response message (S1545).
- the UE triggers retransmission of the random access preamble (RAP). If the random access procedure fails because the decoding of the PDSCH fails, the terminal transmits a NACK signal related to the PDSCH to the base station by the corresponding HARQ process (S1520). If the HARQ RTT timer expires, the terminal may drive the DRX retransmission timer. In this case, the UE may monitor the PDCCH and receive and decode the retransmitted data.
- RAP random access preamble
- the UE secondarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the DRX retransmission timer (S1525). If the UE successfully decodes the PDCCH scrambled with the C-RNTI during the progress of the DRX retransmission timer, successfully receives and decodes the PDSCH indicated by the PDCCH, and the PDSCH includes a random access response message, The terminal considers the success of the random access procedure. If any one of these is not satisfied, the terminal considers the failure of the random access procedure.
- the random access response message may be retransmitted.
- step S1525 the UE transmits an ACK signal indicating successful decoding of the PDSCH to the base station and based on the time alignment value in the random access response message, the uplink time of the secondary serving cell. Adjust (S1530). At this time, the terminal drives a time alignment timer (TAT).
- TAT time alignment timer
- the UE may cancel retransmission of the random access preamble (S1535).
- step S1525 if the random access procedure fails, the terminal retransmits the random access preamble to the base station in a predetermined subframe (S1550).
- FIG. 13 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a base station according to an embodiment of the present invention.
- the base station transmits a PDCCH indication indicating the start of a random access procedure for a secondary serving cell configured in the terminal to the terminal (S1600).
- the base station receives a random access preamble from the terminal in response to the PDCCH indication (S1605).
- the base station may determine which terminal transmits the random access preamble through which serving cell based on the received random access preamble and time / frequency resources.
- the terminal initiates a random access procedure for the secondary serving cell according to the PDCCH indication of the base station, the terminal already has a unique identifier of the terminal in the main serving cell, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) Is secured.
- the base station may use the C-RNTI of the terminal as needed, and may transmit downlink information to the terminal using the C-RNTI.
- the downlink information includes a random access response message that is a response to the reception of the random access preamble.
- the base station generates a DCI (S1610).
- the process of generating the DCI may include setting a value of a new data indicator, generating a DCI including HARQ information, adding a cyclic redundancy check (CRC) parity bit to the DCI, and Scramble the added CRC as a unique C-RNTI of the UE.
- CRC cyclic redundancy check
- the new data indicator is a parameter used for performing HARQ and indicates whether a transport block (TB) for a terminal is first transmitted or retransmitted.
- the transport block includes a random access response message.
- a transport block may be defined as a variable number of bits based on downlink resource allocation in a single subframe.
- the new data indicator may be transmitted in a subframe period.
- the new data indicator may correspond to the transport block either 1: 1 or 1: 2 (in case of spatial multiplexing).
- the new data indicator is, for example, 1 bit, and its value may or may not be toggled every subframe period.
- the toggle means that the corresponding transport block is new transmission.
- the base station transmits the random access response message to the terminal for the first time, the base station sets to toggle the new data indicator corresponding to the random access response message.
- the value of the new data indicator when the value of the new data indicator is not toggled when compared to the previous value, it means that the corresponding transport block is retransmitted in the HARQ process.
- the base station when the base station retransmits the random access response message to the terminal, the base station sets not to toggle the value of the new data indicator corresponding to the random access response message.
- the terminal transmits the transmission block for the corresponding transport block regardless of the toggle. It is determined that this is a new transmission. For example, when the base station first transmits a random access response message to the terminal, the base station sets the first new data indicator corresponding to the random access response message.
- the base station generates a DCI including the new data indicator.
- DCI including the new data indicator may be defined as shown in the following table.
- Resource allocation header (Resource allocation type 0 / Type 1)-1 bit. If the downlink bandwidth is less than or equal to 10PRB, no resource allocation header is present and resource allocation type 0 is assumed.
- -Resource block assignment field-Resource allocation type 0- Bits provide resource allocation-Resource allocation type 1-in this field Bits are used as headers specific to this resource allocation type, indicating the selected resource block subset. 1 bit indicates the shift of resource allocation span. Bits provide resource allocation.
- P depends on the number of downlink resources-modulation and coding scheme / redundancy version-5 bits-HARQ process number-3 bits (FDD), 4 bits (TDD)-new data New data indicator-1-bit-repeat version-TPC instruction for 2-bit-scheduled PUCCH-2-bit- carrier indicator (CI) indicating index of component carrier-3-bit-downlink allocation index (downlink assignment index: DAI): This field is present for all uplink-downlink configurations in TDD. -2 bits
- DCI is format 1, and resource allocation header, resource block allocation field, modulation and coding scheme / duplicate version, HARQ process number, new data indicator, repetitive version, TPC command, carrier indicator, downlink allocation index It includes.
- Each field of the DCI is sequentially mapped to A information bits a 0 to a A-1 . For example, if DCI is mapped to information bits of a total of 44 bits in length, each DCI field is sequentially mapped to a 0 to a 43 .
- DCI formats 0, 1A, 3, and 3A may all have the same payload size. DCI may be called PDCCH payload.
- the base station adds a cyclic repetition check (CRC) parity bit to the generated DCI, and scrambles the added CRC with its own C-RNTI. Scrambled may also be called masking.
- the PDCCH to which the CRC scrambled with DCI and C-RNTI is mapped is called PDCCH scambled with C-RNTI.
- the specific process of scrambling is as follows. Let the payloads of the PDCCH be a 0 , a 1 , a 2 , ..., a A-1 , and let the CRC parity bits be p 0 , p 1 , p 2 , ..., p L-1 .
- the base station transmits the PDSCH indicated by the PDCCH and the PDCCH to which the DCI is mapped (S1615).
- the PDCCH is scrambled with the C-RNTI for the UE.
- the base station When the base station receives the NACK signal for the PDSCH, the base station retransmits the PDCCH including the PDCCH and the random access response message to the terminal (S1620).
- FIG. 14 is a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
- the terminal 1700 includes a receiver 1705, a terminal processor 1710, and a transmitter 1720.
- the terminal processor 1710 includes a HARQ performer 1711 and a random access processor 1712.
- the receiving unit 1705 receives a PDCCH indication from the base station 1750 indicating the start of a random access procedure for the secondary serving cell configured in the terminal 1700.
- the reception unit 1705 receives the PDCCH scrambled with the C-RNTI and the PDSCH to which the random access response message is mapped from the base station 1750.
- the receiver 1705 monitors the PDCCH using the C-RNTI of the terminal 1700, descrambles the DCI, and extracts the DCI.
- Downlink control information (DCI) is mapped to the PDCCH.
- DCI includes HARQ information.
- HARQ information includes a new data indicator (NDI), a transport block (TB) size.
- HARQ information includes a HARQ process ID.
- HARQ information includes a repetitive version (RV).
- the HARQ execution unit 1711 drives a HARQ RTT timer.
- the HARQ performer 1711 When the receiver 1705 successfully decodes the PDSCH, the HARQ performer 1711 generates an ACK signal indicating successful decoding of the PDSCH, and the transmitter 1720 transmits the generated ACK signal to the base station 1750. . If the receiver 1705 does not successfully decode the PDSCH, the HARQ performer 1711 generates a NACK signal indicating that the PDSCH has failed to be decoded by the HARQ process, and the transmitter 1720 transmits the generated NACK signal to the base station. 1750).
- the random access processing unit 1712 determines whether the random access procedure succeeds within the random access valid time period.
- the random access validity time period basically includes a random access window and may include a DRX retransmission timer progress period when retransmitting the random access response message. Therefore, the random access processing unit 1712 determines whether the random access procedure succeeds in the random access valid time interval is determined by the success / failure determination of the random access procedure in the random access window and the random access procedure in the DRX retransmission timer. It may include a success / failure determination.
- the random access processor 1712 primarily determines whether a random access (RA) procedure is successful in the random access window.
- the receiver 1705 successfully decodes the PDCCH scrambled with the C-RNTI, a new data indicator indicates 'new transmission' to the DCI of the PDCCH, and the receiver 1705 uses the PDCCH. If the PDSCH is successfully received and decoded, and the PDSCH is satisfied to include a random access response message, the random access processing unit 1712 determines that the random access procedure is successful. If any of these are not satisfied, the random access processing unit 1712 determines that the random access procedure has failed.
- RA random access
- the random access processor 1712 adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value included in the random access response message. If the random access procedure fails, the random access processing unit 1712 triggers retransmission of the random access preamble (RAP). If the HARQ RTT timer expires, the terminal may drive the DRX retransmission timer. In this case, the UE may monitor the PDCCH and receive and decode the retransmitted data.
- RAP random access preamble
- the random access processor 1712 secondarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the DRX retransmission timer. During the progress of the DRX retransmission timer, the receiver 1705 successfully decodes the PDCCH scrambled with the C-RNTI, the receiver 1705 successfully receives and decodes the PDSCH indicated by the PDCCH, and the PDSCH receives a random access response. If it is satisfied that the message is included, the random access processing unit 1712 determines that the random access procedure is successful. If any of these are not satisfied, the random access processing unit 1712 determines that the random access procedure has failed. Here, the random access response message may be retransmitted.
- RA random access
- the random access processor 1712 adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value in the random access response message.
- the random access processing unit 1712 drives the time alignment timer TAT.
- the random access processor 1712 may cancel the retransmission of the random access preamble. If the random access procedure fails, the random access processing unit 1712 regenerates the random access preamble and controls the regenerated random access preamble to transmit the random access preamble in a predetermined subframe.
- the base station 1750 includes a transmitter 1755, a receiver 1760, and a base station processor 1770.
- the base station processor 1770 includes a HARQ execution unit 1775 and a random access processing unit 1772.
- the transmitter 1755 is a PDCCH instruction indicating the start of a random access procedure for a secondary serving cell configured in the terminal 1700, a PDCCH scrambled with a C-RNTI for the terminal 1700, and scrambled with the C-RNTI.
- the PDSCH indicated by the PDCCH and including the random access response message is transmitted to the terminal 1700.
- the transmitter 1755 transmits the PDCCH scrambled with the C-RNTI to the UE 1700 in the UE-specific search space of the secondary serving cell, and transmits a PDSCH indicated by the PDCCH and including a random access response message. Transmit on the secondary serving cell.
- the reception unit 1760 receives the random access preamble from the terminal 1700 in response to the PDCCH indication.
- the receiver 1760 receives an ACK / NACK signal from the terminal 1700 in response to the PDSCH transmission.
- the HARQ execution unit 1775 generates a DCI including HARQ information.
- the process of generating the DCI includes setting a value of a new data indicator, generating a DCI including HARQ information, adding a cyclic repetition check (CRC) parity bit to the DCI, and adding the added CRC to the UE. Scrambled with one C-RNTI.
- CRC cyclic repetition check
- the random access processing unit 1772 sets parameters necessary for a random access procedure such as a PRACH mask index assigned to the terminal, and upon successful reception of the random access preamble, generates a random access response message and sends the random access response message to the HARQ performing unit 1775.
- the HARQ performer 1775 generates a MAC PDU including the random access response message, maps the generated MAC PDU to the PDSCH, and sends the transmitted MAC address 1755.
- the transmitter 1755 transmits the PDSCH to the terminal 1700.
- the random access processing unit 1772 determines that the random access procedure succeeds when the terminal 1700 receives and successfully decodes the PDSCH in the random access window period and the random access valid time period.
- the HARQ performer 1711 controls retransmission of data mapped to the PDSCH.
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Description
본 발명은 무선통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 다중 요소 반송파 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 수행 장치 및 방법에 관한 것이다. The present invention relates to wireless communications, and more particularly, to an apparatus and method for performing a random access procedure in a multi-component carrier system.
기존의 무선통신 시스템에서는 상향링크와 하향링크간의 대역폭이 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 반송파(carrier)를 고려하여, 다시 설명하면, 상향링크와 하향링크를 구성하는 1개의 반송파를 이용하여 통신을 수행하였다. 특히, 단일 반송파 시스템에서 랜덤 액세스는 하나의 반송파를 이용하여 수행되었다. In the existing wireless communication system, even if the bandwidth between the uplink and the downlink is set different from each other, mainly considering one carrier (carrier), in other words, communication is performed using one carrier configuring the uplink and the downlink. It was. In particular, random access is performed using one carrier in a single carrier system.
보다 구체적으로, 단말은 망(network)에 접속하기 위해서 랜덤 액세스(random access) 과정을 수행한다. 랜덤 액세스는 경합 기반 랜덤 액세스 과정(contention based random access procedure)과 비경합 기반 랜덤 액세스 과정(non-contention based random access procedure)으로 구분될 수 있으며, 경합 기반 랜덤 액세스 과정과 비경합 기반 랜덤 액세스 과정의 가장 큰 차이점은 랜덤 액세스 프리앰블(Random access preamble)이 하나의 단말에게 전용(dedicated)으로 지정되는지 여부로 결정된다. 여기서 경합이란 2개 이상의 단말이 동일한 자원을 통해 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하여 랜덤 액세스 과정을 시도하는 것을 말한다. 경합 기반 랜덤 액세스 과정에서는 단말이 임의로 선택한 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하기 때문에 경합 가능성이 존재한다. 한편, 비경합 기반 랜덤 액세스 과정의 경우 단말이 자신에게 지정된 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 사용하기 때문에 다른 단말과의 경합(또는 충돌)이 발생하지 않는다. 상기 랜덤 액세스 과정을 수행하는 목적은 초기 접속(initial access), 핸드오버(handover), 무선자원 요청(Scheduling Request), 상향링크 시간 정렬(uplink timing alignment) 등이 있을 수 있다. More specifically, the terminal performs a random access (random access) process to access the network (network). Random access may be classified into a contention based random access procedure and a non-contention based random access procedure. The biggest difference is determined by whether a random access preamble is designated as dedicated to one UE. Here, contention refers to two or more terminals attempting a random access procedure using the same random access preamble through the same resource. In the contention-based random access process, there is a possibility of contention because the UE uses a random access preamble selected by the UE. Meanwhile, in the case of a non-contention based random access process, since a terminal uses a dedicated random access preamble designated to the terminal, contention (or collision) with another terminal does not occur. The purpose of performing the random access procedure may include an initial access, a handover, a scheduling request, an uplink timing alignment, and the like.
그러나, 최근 다중 요소 반송파 시스템(multiple carrier system)이 도입됨에 따라, 랜덤 액세스는 여러 개의 요소 반송파(component carrier)를 통해 구현할 수 있는 가능성이 존재하는 실정이다. 여기서, 다중 요소 반송파 시스템은 반송파 집성(carrier aggregation)을 지원할 수 있는 무선통신 시스템으로, 반송파 집성이란 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술로, 주파수 영역에서 물리적으로 연속적/비연속적인 다수 개의 밴드들을 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 내도록 하기 위한 것이다. However, with the recent introduction of multiple carrier systems, there is a possibility that random access can be implemented through multiple component carriers. Here, the multi-component carrier system is a wireless communication system capable of supporting carrier aggregation. Carrier aggregation is a technology for efficiently using fragmented small bands, and a plurality of bands that are physically continuous or discontinuous in the frequency domain. The idea is to group them together to achieve the same effect as using a band that is logically large.
한편, 상기 다중 요소 반송파들과 관련하여, 어떻게 랜덤 액세스를 수행할 지에 대한 구체적인 방안들이 정해지지 않은 상태이며, 이에, 랜덤 액세스를 효율적으로 수행하기 위한 방안들이 필요한 실정이다. Meanwhile, with respect to the multi-component carriers, specific methods on how to perform random access have not been determined, and thus, methods for efficiently performing random access are needed.
본 발명의 기술적 과제는 다중 요소 반송파 시스템에서 랜덤 액세스 절차의 수행 장치 및 방법을 제공함에 있다.An object of the present invention is to provide an apparatus and method for performing a random access procedure in a multi-component carrier system.
본 발명의 다른 기술적 과제는 랜덤 액세스 유효 수신구간을 기준으로 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단하는 장치 및 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for determining whether a random access procedure is successful based on a random access valid reception interval.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 자동복합재전송(HARQ) 절차의 파라미터를 이용하여 판단하는 장치 및 방법을 제공함에 있다. Another technical problem of the present invention is to provide an apparatus and method for determining whether a random access procedure succeeds by using a parameter of an automatic HARQ procedure.
본 발명의 또 다른 기술적 과제는 불연속적 수신(DRX)의 재전송 타이머 진행구간에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 재수신하는 장치 및 방법을 제공함에 있다. Another object of the present invention is to provide an apparatus and method for re-receiving a random access response message in a retransmission timer progress period of a discontinuous reception (DRX).
본 발명의 일 양태에 따르면, 단말에 의한 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 제공한다. 상기 방법은 단말에 구성된 부서빙셀(secondary serving cell)에서 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 물리 하향링크 제어채널(physical downlink control channel: PDCCH) 지시를 기지국으로부터 수신하는 단계, 상기 물리 하향링크 제어채널 지시에 대한 응답으로 랜덤 액세스 프리앰블(preamble)을 상기 기지국으로 전송하는 단계, 상기 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 물리 하향링크 공용채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계, 및 상기 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단하는 단계를 포함한다. According to an aspect of the present invention, a method of performing a random access procedure by a terminal is provided. The method includes receiving a physical downlink control channel (PDCCH) indication from a base station indicating a start of a random access procedure in a secondary serving cell configured in a terminal, the physical downlink control channel Transmitting a random access preamble to the base station in response to the indication; and a physical downlink shared channel (PDSCH) including a random access response message in response to the random access preamble Receiving from, and determining whether the random access procedure is successful.
상기 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단하는 단계는, 랜덤 액세스 윈도우(window) 구간 및 상기 단말이 불연속적 수신(discontinuous reception: DRX) 모드에서 상기 랜덤 액세스 응답 메시지에 대한 HARQ(hybrid automatic repeat request) 동작에 사용되는 파라미터인 DRX 재전송 타이머(timer) 진행구간을 포함하는 랜덤 액세스 유효시간구간에서, 상기 단말이 상기 물리 하향링크 공용채널을 수신하고 성공적으로 디코딩한 경우 상기 랜덤 액세스 절차의 성공으로 확정하는 단계를 포함할 수 있다. The determining of whether the random access procedure is successful may include: a hybrid automatic repeat request (HARQ) operation on the random access response message in a random access window section and the terminal in a discontinuous reception (DRX) mode; Determining a success of the random access procedure when the terminal receives and successfully decodes the physical downlink common channel in a random access valid time interval including a DRX retransmission timer progress period, which is a parameter used for It may include.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단말을 제공한다. 상기 단말은 단말에 구성된 부서빙셀에서 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 물리 하향링크 제어채널 지시를 기지국으로부터 수신하는 수신부, 상기 물리 하향링크 제어채널 지시에 대한 응답으로 랜덤 액세스 프리앰블(preamble)을 상기 기지국으로 전송하는 전송부, 및 상기 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단하는 랜덤 액세스 처리부를 포함한다. According to another aspect of the present invention, a terminal for performing a random access procedure is provided. The terminal receives a physical downlink control channel indication from the base station indicating the start of the random access procedure in the secondary serving cell configured in the terminal, the random access preamble (preamble) in response to the physical downlink control channel indication; A transmission unit for transmitting to the base station, and a random access processing unit for determining the success of the random access procedure.
상기 수신부는 상기 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 물리 하향링크 공용채널(physical downlink shared channel: PDSCH)을 상기 기지국으로부터 수신할 수 있다. The receiver may receive a physical downlink shared channel (PDSCH) including a random access response message from the base station in response to the random access preamble.
상기 랜덤 액세스 처리부는, 랜덤 액세스 윈도우 구간 및 상기 단말이 불연속적 수신 모드에서 상기 랜덤 액세스 응답 메시지에 대한 HARQ 동작에 사용되는 파라미터인 DRX 재전송 타이머의 진행구간을 포함하는 랜덤 액세스 유효시간구간에서, 상기 단말이 상기 물리 하향링크 공용채널을 수신하고 성공적으로 디코딩한 경우 상기 랜덤 액세스 절차의 성공으로 확정할 수 있다.The random access processing unit may include a random access window section and a random access window section including a progress period of a DRX retransmission timer which is a parameter used for HARQ operation for the random access response message in a discontinuous reception mode, When the terminal receives and successfully decodes the physical downlink shared channel, the terminal may determine success of the random access procedure.
본 발명은 랜덤 액세스 절차를 수행함에 있어, HARQ 절차를 고려함을 특징으로 한다. 특히, 랜덤 액세스 절차를 수행함에 있어서, 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하기 위한 랜덤 액세스 윈도우뿐만 아니라 HARQ 절차에서 사용되는 DRX 재전송 타이머의 동작을 고려하여, 상기 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 신뢰성 있게 판단할 수 있다. The present invention is characterized by considering the HARQ procedure in performing the random access procedure. In particular, in performing the random access procedure, it is possible to reliably determine whether the random access procedure is successful in consideration of the operation of the DRX retransmission timer used in the HARQ procedure as well as the random access window for receiving the random access response message. have.
따라서, 성공적인 랜덤 액세스 절차임에도 불필요하게 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송함으로써 야기되는 자원낭비와 시간지연 등의 문제점을 미연에 방지하며, 이에, 무선통신 시스템의 시스템 열화를 최대한 방지하는 장점을 제공한다. Accordingly, problems such as resource waste and time delay caused by unnecessarily retransmitting the random access preamble even in a successful random access procedure are prevented, thereby providing an advantage of preventing system degradation of the wireless communication system to the maximum.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸다. 1 shows a wireless communication system to which the present invention is applied.
도 2는 본 발명의 일 예에 따른 다중 시간 정렬 값을 획득하는 절차를 설명하는 흐름도이다.2 is a flowchart illustrating a procedure of obtaining a multi-time alignment value according to an example of the present invention.
도 3은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하는 흐름도이다. 3 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
도 4는 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 시나리오이다.4 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
도 5는 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 시나리오이다.5 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to another example of the present invention.
도 6은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 최대 RAP 전송 횟수만큼 전송시 랜덤 액세스 절차의 성공 또는 실패의 기준시점을 설명하는 설명도이다.FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a reference time point of success or failure of a random access procedure when transmitting the maximum number of RAP transmissions of a random access preamble according to an embodiment of the present invention.
도 7은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 구조를 나타내는 블록도이다. 7 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to an embodiment of the present invention.
도 8은 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 구조를 나타내는 블록도이다. 8 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to another embodiment of the present invention.
도 9는 본 발명에 적용되는 MAC 서브헤더의 일 예에다.9 is an example of a MAC subheader applied to the present invention.
도 10은 본 발명이 적용되는 MAC 제어요소의 일 예이다. 10 is an example of a MAC control element to which the present invention is applied.
도 11은 본 발명이 적용되는 MAC 제어요소의 다른 예이다. 11 is another example of a MAC control element to which the present invention is applied.
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 단말에 의한 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 순서도이다.12 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a terminal according to an embodiment of the present invention.
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 기지국에 의한 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 순서도이다.13 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a base station according to an embodiment of the present invention.
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단말과 기지국을 도시한 블록도이다. 14 is a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, some embodiments will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same reference numerals are assigned to the same components as much as possible even though they are shown in different drawings. In addition, in describing the embodiments of the present specification, when it is determined that a detailed description of a related well-known configuration or function may obscure the gist of the present specification, the detailed description thereof will be omitted.
또한 본 명세서는 무선 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 작업이 이루어질 수 있다. 본 발명에 따라 무선 통신 시스템은 하나의 이상의 요소 반송파를 지원하는 통신시스템을 포함함을 특징으로 한다. In addition, the present specification describes a wireless communication network, the operation performed in the wireless communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in the system (for example, the base station) that is in charge of the wireless communication network, or the corresponding wireless Work may be done at the terminal coupled to the network. According to the present invention, a wireless communication system is characterized by including a communication system supporting one or more component carriers.
도 1은 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템의 구조를 개략적으로 나타낸 도면이다. 1 is a view schematically showing the structure of a wireless communication system to which the present invention is applied.
도 1을 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하며, 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 셀(cell 또는 다수의 서비스 영역(섹터)에 대응)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 상기 기지국(11)은 eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토(femto) 기지국, 가내 기지국(Home nodeB), 릴레이(relay) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 상기 셀은 기지국(11)이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 서비스 커버리지 영역에 대응하여, 상이하게 불릴 수 있다.Referring to FIG. 1, the
단말(User Equipment: UE, 12)은 고정성 또는 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템은, CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. The user equipment (UE) 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, It may be called other terms such as a personal digital assistant, a wireless modem, a handheld device. The wireless communication system to which the present invention is applied includes CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), FDMA (Frequency Division Multiple Access), OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA (Single Carrier- Various multiple access schemes such as FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, and OFDM-CDMA may be used.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다. 여기서, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미하며, 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미한다. The uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies. Here, uplink means communication from the
본 발명에 따른 무선통신 시스템은, 반송파 집성(carrier aggregation; CA), 즉, 복수의 반송파들을 지원하며, CA는, 스펙트럼 집성 또는 대역폭 집성(bandwidth aggregation)라고도 한다. CA에 의해 묶이는 개별적인 단위 반송파를 요소 반송파(component carrier; CC)라고 하며, 각 CC는 대역폭과 중심 주파수로 정의된다. CA는 증가되는 수율(throughput)을 지원하고, 광대역 RF(radio frequency) 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 예를 들어, 20MHz 대역폭을 갖는 반송파 단위의 그래뉼래리티(granularity)로서 5개의 요소 반송파가 할당된다면, 최대 100Mhz의 대역폭을 지원할 수 있는 것이다. 여기서, 요소 반송파들의 크기(즉 대역폭)는 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 70MHz 대역의 구성을 위해 5개의 요소 반송파들이 사용된다고 할 때, 5MHz 요소 반송파(carrier #0) + 20MHz 요소 반송파(carrier #1) + 20MHz 요소 반송파(carrier #2) + 20MHz 요소 반송파(carrier #3) + 5MHz 요소 반송파(carrier #4)과 같이 구성될 수도 있다.The wireless communication system according to the present invention supports a carrier aggregation (CA), that is, a plurality of carriers, and the CA is also referred to as spectrum aggregation or bandwidth aggregation. The individual unit carriers bound by the CA are called component carriers (CCs), and each CC is defined by a bandwidth and a center frequency. CAs are introduced to support increased throughput, to prevent cost increases due to the introduction of wideband radio frequency (RF) devices, and to ensure compatibility with existing systems. For example, if five component carriers are allocated as granularity in a carrier unit having a 20 MHz bandwidth, a bandwidth of up to 100 MHz may be supported. Here, the sizes (ie, bandwidths) of the component carriers may be different. For example, assuming that 5 component carriers are used for the configuration of the 70 MHz band, a 5 MHz component carrier (carrier # 0) + 20 MHz component carrier (carrier # 1) + 20 MHz component carrier (carrier # 2) + 20 MHz component carrier (carrier # 3) + 5MHz component carrier (carrier # 4) may be configured.
이하에서, 본 발명이 적용되는 다중 요소 반송파(multiple carrier) 시스템이라 함은 CA을 지원하는 시스템을 말하며, 상기 다중 요소 반송파 시스템은 인접 반송파 집성 및/또는 비인접 반송파 집성이 사용할 수 있으며, 또한 대칭적 집성 또는 비대칭적 집성을 사용할 수 있다. 이에, 본 발명에 따른 무선통신 시스템을 지원하는 단말은 자신의 역량에 따라 하나 또는 그 이상의 반송파를, 즉, CA를 지원할 수 있다. Hereinafter, a multi-carrier system to which the present invention is applied refers to a system supporting CA, and the multi-component carrier system may use neighboring carrier aggregation and / or non-adjacent carrier aggregation, and may also be symmetrical. Aggregation or asymmetric aggregation can be used. Accordingly, the terminal supporting the wireless communication system according to the present invention may support one or more carriers, that is, CA according to its capability.
이하, 하나의 단말에 대해 설정된 서빙셀의 집합은 하나의 주서빙셀만으로 구성되거나, 또는 하나의 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀로 구성될 수 있다. 주서빙셀(primary serving cell)은 RRC 연결(establishment) 또는 재연결(re-establishment) 상태에서, 보안입력(security input)과 NAS 이동 정보(mobility information)을 제공하는 하나의 서빙셀을 의미한다. 단말의 성능(capabilities)에 따라, 적어도 하나의 셀이 주서빙셀과 함께 서빙셀의 집합을 형성하도록 구성될 수 있는데, 상기 적어도 하나의 셀을 부서빙셀(secondary serving cell)이라 한다. Hereinafter, the set of serving cells configured for one terminal may consist of only one main serving cell, or may consist of one main serving cell and at least one secondary serving cell. The primary serving cell refers to one serving cell that provides security input and NAS mobility information in an RRC connection or re-establishment state. According to the capabilities of the terminal, at least one cell may be configured to form a set of serving cells together with the main serving cell, wherein the at least one cell is called a secondary serving cell.
한편, 상기 요소 반송파는 주요소 반송파(Primary Component Carrier; PCC)와 부요소 반송파(Secondary Component Carrier; SCC)로 나뉠 수 있다. 단말은 하나의 주요소 반송파만을 사용하거나, 주요소 반송파와 더불어 하나 또는 그 이상의 부요소 반송파를 사용할 수 있다. 단말은 주요소 반송파 및/또는 부요소 반송파를 기지국으로부터 할당받을 수 있다. The CC may be divided into a Primary Component Carrier (PCC) and a Secondary Component Carrier (SCC). The terminal may use only one major carrier, or may use one or more subcomponent carriers together with the major carrier. The terminal may be assigned a major carrier and / or sub-carrier carrier from the base station.
주서빙셀에 대응하는 하향링크 요소 반송파를 하향링크 주요소 반송파(DL PCC)라 하고, 주서빙셀에 대응하는 상향링크 요소 반송파를 상향링크 주요소 반송파(UL PCC)라 한다. 또한, 하향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 하향링크 부요소 반송파(DL SCC)라 하고, 상향링크에서, 부서빙셀에 대응하는 요소 반송파를 상향링크 부요소 반송파(UL SCC)라 한다. 하나의 서빙셀에는 하향링크 요소 반송파만이 대응할 수도 있고, DL CC와 UL CC가 함께 대응할 수도 있다. The downlink component carrier corresponding to the main serving cell is called a DL PCC, and the uplink component carrier corresponding to the main serving cell is called an UL PCC. In the downlink, the component carrier corresponding to the secondary serving cell is called a downlink sub-component carrier (DL SCC), and in the uplink, the component carrier corresponding to the secondary serving cell is called an uplink sub-component carrier (UL SCC). do. Only one DL CC may correspond to one serving cell, and a DL CC and a UL CC may correspond together.
따라서, 단말과 기지국간의 통신이 DL CC 또는 UL CC를 통해 이루어지는 것은 단말과 기지국간의 통신이 서빙셀을 통해 이루어지는 것과 동등한 개념이다. 랜덤 액세스 절차는 상향링크 동기 획득을 위해 수행되며, 랜덤 액세스 과정 중에 단말은 기지국으로부터 전송되는 시간 정렬값(timing alignment value)에 기반하여 상향링크 동기를 획득한다. 상향링크 시간을 앞당기는 값, 시간 정렬 값은 시간 전진 값(timing advanced value)이라 불릴 수도 있다. Accordingly, the communication between the terminal and the base station through the DL CC or the UL CC is equivalent to the communication between the terminal and the base station through the serving cell. The random access procedure is performed for uplink synchronization acquisition, and the UE acquires uplink synchronization based on a timing alignment value transmitted from the base station during the random access procedure. A value for advancing uplink time and a time alignment value may be called a timing advanced value.
상향링크 동기가 획득되면, 단말은 시간 정렬 타이머(time alignment timer)를 시작한다. 시간 정렬 타이머가 작동 중이면 단말과 기지국은 서로 상향링크 동기가 이루어진 상태에 있다. 시간 정렬 타이머가 만료되거나 작동되지 않으면, 단말과 기지국은 서로 동기가 이루어져 있지 않은 것으로 보고, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 전송 이외의 상향링크 전송은 수행하지 않는다. When uplink synchronization is obtained, the terminal starts a time alignment timer. When the time alignment timer is in operation, the terminal and the base station are in a state of uplink synchronization with each other. If the time alignment timer expires or does not operate, the UE and the base station report that they are not synchronized with each other, and the UE does not perform uplink transmission other than the transmission of the random access preamble.
한편, 다중 요소 반송파 시스템에서는 하나의 단말이 복수의 요소 반송파 또는 복수의 서빙셀들을 통해 기지국과 통신을 수행한다. 단말에 설정되는 복수의 서빙셀의 신호들이 모두 동일한 시간지연을 가지면, 단말은 하나의 시간 정렬 값만으로도 모든 서빙셀들에 대한 상향링크 동기 획득이 가능하다. 반면 복수의 서빙셀의 신호들이 서로 다른 시간지연을 가지면, 각 서빙셀마다 다른 시간 정렬 값이 요구된다. 즉, 다중 시간 정렬 값들(multiple timing alignment values)이 요구된다. 만약 다중 시간 정렬 값들을 획득하기 위해 단말이 각 서빙셀에 대해 일일이 랜덤 액세스를 수행한다면, 한정된 상향링크 자원에 오버헤드가 발생하고, 랜덤 액세스의 복잡도가 증가할 수 있다. 이러한 오버헤드와 복잡도를 줄이기 위해 시간 정렬 그룹(timing alignment group: TAG)이 정의된다. Meanwhile, in a multi-component carrier system, one terminal communicates with a base station through a plurality of component carriers or a plurality of serving cells. If the signals of the plurality of serving cells configured in the terminal all have the same time delay, the terminal may acquire uplink synchronization for all the serving cells with only one time alignment value. On the other hand, if the signals of the plurality of serving cells have different time delays, different time alignment values are required for each serving cell. That is, multiple timing alignment values are required. If the UE performs random access for each serving cell in order to obtain multi-time alignment values, overhead may be generated for limited uplink resources, and complexity of random access may increase. To reduce this overhead and complexity, a timing alignment group (TAG) is defined.
시간 정렬 그룹은 UL CC가 구성된 서빙셀들 중에서, 동일한 시간 정렬 값과 동일한 타이밍 참조(timing reference)를 사용하는 서빙셀(들)을 포함하는 그룹이다. 각 시간 정렬 그룹은 UL CC가 구성된 서빙셀을 적어도 하나 포함하며, 각 시간정렬 그룹에 맵핑된 서빙셀에 대한 정보를 시간정렬그룹 구성정보(이하 'TAG 구성정보'라 함)라 한다. 시간정렬 그룹으로의 맵핑은 서빙 기지국에 의해 재구성될 수도 있으며, RRC 시그널링에 의해 단말로 전송된다. The time alignment group is a group including serving cell (s) using the same time alignment value and the same timing reference among the serving cells configured with the UL CC. Each time alignment group includes at least one serving cell configured with a UL CC, and information on the serving cell mapped to each time alignment group is referred to as time alignment group configuration information (hereinafter referred to as 'TAG configuration information'). The mapping to the time alignment group may be reconfigured by the serving base station and transmitted to the terminal by RRC signaling.
예를 들어, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀이 동일한 시간 정렬 그룹(TAG1)에 속하면, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀에는 동일한 시간 정렬 값 TA1이 적용된다. 반면 제1 서빙셀과 제2 서빙셀이 다른 시간 정렬 그룹(TAG1, TAG2)에 속하면, 제1 서빙셀과 제2 서빙셀에는 다른 시간 정렬 값 TA1과 TA2가 각각 적용된다. 시간 정렬 그룹은 주서빙셀을 포함할 수 있고, 적어도 하나의 부서빙셀을 포함할 수도 있으며, 주서빙셀과 적어도 하나의 부서빙셀을 포함할 수도 있다. For example, when the first serving cell and the second serving cell belong to the same time alignment group TAG1, the same time alignment value TA1 is applied to the first serving cell and the second serving cell. On the other hand, when the first serving cell and the second serving cell belong to different time alignment groups TAG1 and TAG2, different time alignment values TA1 and TA2 are applied to the first serving cell and the second serving cell, respectively. The time alignment group may include a main serving cell, may include at least one secondary serving cell, and may include a primary serving cell and at least one secondary serving cell.
단말은 다중 시간 정렬 값이 필요한 경우 적어도 2개의 TAG을 지원할 수 있어야 한다. 일 예로, 주서빙셀이 포함된 pTAG(primary TAG)와 주서빙셀이 포함되지 않은 sTAG(secondary TAG)로 구분된 TAG를 지원할 수 있어야 한다. 여기서 pTAG는 언제나 단 하나만 존재하고 sTAG는 다중 시간 정렬 값이 필요한 경우라면 적어도 하나 이상 존재할 수 있다. 최대 TAG 개수는 2개 또는 4개로 설정될 수 있다. 또한 pTAG는 언제나 TAG ID = 0의 값을 갖는다.The UE should be able to support at least two TAGs when a multi-time alignment value is required. For example, it should be possible to support TAGs divided into pTAGs (primary TAGs) including the primary serving cell and sTAGs (secondary TAGs) not including the primary serving cell. Here, only one pTAG may exist at any time, and at least one sTAG may exist if a multi-time alignment value is required. The maximum number of TAGs may be set to two or four. Also, pTAG always has a value of TAG ID = 0.
도 2는 본 발명의 일 예에 따른 다중 시간 정렬 값을 획득하는 절차를 설명하는 흐름도이다.2 is a flowchart illustrating a procedure of obtaining a multi-time alignment value according to an example of the present invention.
도 2를 참조하면, 단말과 기지국은 선택된 셀을 통해 기지국에 대해 RRC 연결 설정 절차를 수행한다(S500). 상기 선택된 셀은 주서빙셀이 된다. Referring to FIG. 2, the terminal and the base station perform an RRC connection establishment procedure for the base station through the selected cell (S500). The selected cell becomes a main serving cell.
기지국은 하나 이상의 부서빙셀을 단말에 추가로 구성하기 위한 RRC 연결 재구성 절차를 수행한다(S505). 부서빙셀의 추가는 예를 들어, 단말의 요청 또는 네트워크의 요청 또는 기지국의 자체판단에 의해 더 많은 무선자원의 단말에 할당해야 하는 경우에 수행될 수 있다. The base station performs an RRC connection reconfiguration procedure for additionally configuring at least one secondary serving cell to the terminal (S505). The addition of the secondary serving cell may be performed when it is necessary to allocate to the terminal of more radio resources, for example, by the request of the terminal or the request of the network or the self-determination of the base station.
기지국은 단말에 추가된 서빙셀에 대해 시간 정렬 그룹을 구성한다(S510). 반송파 집성 상황에 따라 서빙셀간 TAG 설정은 셀 특정(cell-specific)하게 될 수도 있다. 예를 들어, 특정 주파수 대역의 서빙셀은 항상 FSR이나 원격 무선 헤드(remote radio head: RRH)를 통해 제공되는 경우, 기지국의 서비스 지역 내 모든 단말에 대해서 상기 특정 주파수 대역의 서빙셀과 기지국으로부터 직접 서비스되는 서빙셀은 서로 다른 TAG에 속하도록 설정된다. 만약 i) 기지국이 상기 추가된 부서빙셀에 주서빙셀과 동일한 시간정렬 값을 적용할 수 있다고 판단하는 경우, 상기 추가된 부서빙셀을 주서빙셀과 동일한 TAG으로 설정한다. 이 경우 단계 S515와 같은 TAG 구성정보의 전송 동작은 수행되지 않을 수 있다. 이때 단말이 TAG 구성정보의 수신없이 상기 추가된 부서빙셀에 대한 활성화 지시자와 상향링크 스케줄링 정보를 수신하는 경우, 단말은 상기 추가된 부서빙셀을 주서빙셀과 동일한 TAG으로 설정된 것으로 여긴다. The base station configures a time alignment group for the serving cell added to the terminal (S510). Depending on the carrier aggregation situation, the TAG configuration between serving cells may be cell-specific. For example, if a serving cell of a specific frequency band is always provided through an FSR or a remote radio head (RRH), the serving cell of the specific frequency band and the base station directly for all terminals in the serving area of the base station. Served serving cells are configured to belong to different TAGs. I) If the base station determines that the same time alignment value as the main serving cell can be applied to the added secondary serving cell, the added secondary serving cell is set to the same TAG as the primary serving cell. In this case, the transmission operation of the TAG configuration information as in step S515 may not be performed. In this case, when the terminal receives the activation indicator and uplink scheduling information for the added secondary serving cell without receiving the TAG configuration information, the terminal considers the added secondary serving cell to be set to the same TAG as the main serving cell.
만약 ii) 기지국이 상기 추가된 부서빙셀에 주서빙셀과 동일한 시간정렬 값을 적용할 수 없다고 판단하는 경우, 기지국은 상기 추가된 부서빙셀을 포함하는 sTAG을 구성한다. 각 TAG에는 TAG를 식별하는 TAG ID가 부여된다. 다만, 기지국은 sTAG에 대한 TAG ID를 선택적으로 부여할 수 있다. 일 예로서, 기지국이 상기 추가된 부서빙셀을 포함하는 sTAG가 기존에 구성된 TAG들과 다른 TAG임을 확인한 경우, 기지국은 랜덤 액세스 절차를 통해 상향링크 동기를 획득하기 이전에 상기 sTAG에 대한 TAG ID를 부여할 수 있다. 다른 예로서, 기지국이 상기 추가된 부서빙셀이 기존에 구성된 TAG내에 포함될 수도 있다고 판단하거나, 또는 어느 TAG에 포함되는지 확인할 수 없는 경우, 기지국은 랜덤 액세스 절차를 통해 상향링크 동기를 획득하기 이전에 상기 sTAG에 대한 TAG ID를 부여하지 않을 수 있다. 따라서 이 경우 기지국은 단말이 상향링크 동기를 획득 이후 필요 시 TAG 구성정보를 단말로 전송하고, 단말은 해당 sTAG의 TAG ID를 획득할 수 있다. Ii) If the base station determines that the same time alignment value as the main serving cell cannot be applied to the added secondary serving cell, the base station configures an sTAG including the added secondary serving cell. Each TAG is given a TAG ID for identifying the TAG. However, the base station may selectively assign a TAG ID for the sTAG. As an example, when the base station determines that the sTAG including the added secondary serving cell is a different TAG from previously configured TAGs, the base station acquires a TAG ID for the sTAG before acquiring uplink synchronization through a random access procedure. Can be given. As another example, when the base station determines that the added secondary serving cell may be included in an existing TAG or cannot determine which TAG is included, the base station before acquiring uplink synchronization through a random access procedure The TAG ID for the sTAG may not be assigned. Therefore, in this case, the base station may transmit TAG configuration information to the terminal if necessary after the terminal acquires uplink synchronization, and the terminal may acquire the TAG ID of the corresponding sTAG.
기지국은 TAG 구성정보를 단말로 전송한다(S515). TAG 구성정보는 각 부서빙셀마다 TAG ID 정보가 포함되는 포맷일 수 있다. 구체적으로 각 부서빙셀의 상향링크 구성정보가 TAG ID 정보를 포함할 수 있다. 또는 TAG 구성정보는 서빙셀마다 할당된 서빙셀 인덱스(ServCellIndex) 또는 부서빙셀들에게만 할당되는 부서빙셀 인덱스(ScellIndex)를 맵핑하는 포맷일 수 있다. 예를 들어, pTAG = {ServCellIndex = '1', '2'}, sTAG1 = {ServCellIndex = '3', '4'} 와 같은 형태로 설정될 수 있다. 주서빙셀은 언제나 TAG ID = 0이므로 설정정보가 존재하지 않는다. 또한 부서빙셀들 중에서 TAG ID 정보가 없는 경우, 해당 부서빙셀들은 pTAG내의 서빙셀임을 의미할 수 있다. The base station transmits the TAG configuration information to the terminal (S515). The TAG configuration information may be in a format including TAG ID information for each secondary serving cell. In more detail, the uplink configuration information of each secondary serving cell may include TAG ID information. Alternatively, the TAG configuration information may be a format for mapping a serving cell index (ServCellIndex) allocated to each serving cell or a secondary serving cell index (ScellIndex) allocated only to secondary serving cells. For example, pTAG = {ServCellIndex = '1', '2'}, sTAG1 = {ServCellIndex = '3', '4'}. Since the main serving cell always has TAG ID = 0, there is no configuration information. In addition, if there is no TAG ID information among the secondary serving cells, the secondary serving cells may mean that the serving cell in the pTAG.
TAG 구성정보는 각 TAG내의 대표 서빙셀 정보를 더 포함할 수 있다. 대표 서빙셀은 각 TAG내에서 상향링크 동기 유지 및 설정을 위한 랜덤 액세스 절차를 진행할 수 있는 서빙셀이다. 만약 상기 실시예와는 달리 TAG 구성정보가 대표 서빙셀을 포함하지 않는 경우 단말은 스스로 각 TAG내의 대표 서빙셀을 선정할 수 있다. 예를 들어, 기지국이 랜덤 액세스 절차를 지시한 서빙셀들 중 가장 최근에 랜덤 액세스 절차를 지시한 서빙셀을 대표 서빙셀로 선정할 수 있다. 또는 기지국이 부서빙셀 구성 시 랜덤 액세스 절차를 위한 파라미터들을 구성한 서빙셀을 대표 서빙셀로 선정할 수 있다. 만일 대표 서빙셀이 될 수 있는 조건에 부합하는 서빙셀이 다수인 경우 또는 대표 서빙셀이 비활성화 된 경우, 가장 낮은 부서빙셀 인덱스를 갖는 부서빙셀을 대표 서빙셀로 설정할 수 있다.The TAG configuration information may further include representative serving cell information in each TAG. The representative serving cell is a serving cell capable of performing a random access procedure for maintaining and configuring uplink synchronization in each TAG. Unlike the above embodiment, if the TAG configuration information does not include a representative serving cell, the terminal may select a representative serving cell in each TAG by itself. For example, the serving cell indicating the most recent random access procedure among the serving cells indicating the random access procedure may be selected as the representative serving cell. Alternatively, the base station may select a serving cell including parameters for a random access procedure as a representative serving cell when configuring a secondary serving cell. If there are a plurality of serving cells that meet the condition of being the representative serving cell or the representative serving cell is deactivated, the secondary serving cell having the lowest secondary serving cell index may be set as the representative serving cell.
기지국은 특정한 부서빙셀에 대하여 스케줄링하고자 하는 경우, 상기 특정한 부서빙셀을 활성화하는 활성화 지시자를 단말로 전송한다(S520). If the base station intends to schedule a specific secondary serving cell, the base station transmits an activation indicator for activating the specific secondary serving cell to the terminal (S520).
단말은 특정 sTAG에서 상향링크 동기를 확보하지 못한 경우, 상기 특정 sTAG에 대해 조정되어야 할 시간정렬 값을 획득하여야 한다. 이는 기지국에 의해 지시되는 랜덤 액세스 절차를 통해 발현될 수 있다. If the terminal does not secure uplink synchronization in a specific sTAG, the terminal should obtain a time alignment value to be adjusted for the specific sTAG. This may be expressed through a random access procedure indicated by the base station.
sTAG 내의 활성화된 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차는 기지국에 의해 전송되는 PDCCH 지시에 의해서 시작될 수 있다. PDCCH 지시를 수신할 수 있는 부서빙셀은 상기 sTAG내에서 지정된 타이밍 참조를 포함한 부서빙셀로 한정할 수도 있으며 RACH 구성된 모든 부서빙셀이 될 수도 있다.The random access procedure for the activated secondary serving cell in the sTAG may be initiated by the PDCCH indication sent by the base station. A secondary serving cell capable of receiving a PDCCH indication may be limited to a secondary serving cell including a timing reference specified in the sTAG, or may be any secondary serving cell configured for RACH.
기지국은 단말이 동시에 2개 이상의 랜덤 액세스 절차를 진행하지 않도록 제어한다. 랜덤 액세스 절차의 동시 진행은 2개 이상의 랜덤 액세스 절차가 동기화되어 동시에 진행되는 경우와, 랜덤 액세스 절차가 진행되는 일부 시간에 대하여 동시에 진행중인 경우를 포함한다. 예를 들어, 단말이 주서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차를 진행할 때, 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지를 기다리는 동안에 부서빙셀을 통해 랜덤 액세스 절차가 시작하는 경우(PDCCH order를 수신)이다. The base station controls so that the terminal does not simultaneously perform two or more random access procedures. Simultaneous progress of the random access procedure includes a case where two or more random access procedures are synchronized and progress simultaneously, and a case where the random access procedure is concurrently progressed for some time when the random access procedure proceeds. For example, when the UE proceeds with the random access procedure through the main serving cell, the random access procedure starts through the secondary serving cell while the UE waits for the random access response message (receives a PDCCH order).
기지국은 기존에 확보한 네트워크 내 정보 및/또는 단말로부터 수신한 보조(assistant) 정보(e.g. 위치정보, RSRP, RSRQ 등)를 이용하여도 특정 부서빙셀을 특정 TAG에 맵핑시킬 수 있을 만큼 충분한 정보를 확보하지 못한 경우, 상기 sTAG정보를 시간정렬 그룹핑(grouping)을 위해 필요한 부서빙셀을 또 다른 sTAG로 설정하고 랜덤 액세스 절차를 통해 상기 상향링크 시간정렬 값을 획득한다. The base station is enough information to map a specific secondary serving cell to a specific TAG even using the existing network information and / or assistant information (eg location information, RSRP, RSRQ, etc.) received from the terminal If not obtained, the secondary serving cell required for time alignment grouping (sTAG information) is set to another sTAG and the uplink time alignment value is obtained through a random access procedure.
단계 S525의 랜덤 액세스 절차는 예를 들어 도 3의 절차에 의해 수행될 수 있다. The random access procedure of step S525 may be performed by, for example, the procedure of FIG. 3.
도 3은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 수행 방법을 설명하는 흐름도이다. 3 is a flowchart illustrating a method of performing random access according to an embodiment of the present invention.
도 3을 참조하면, 기지국은 단말에 구성된 부서빙셀에 관한 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 PDCCH 지시(order)를 단말로 전송한다(S600). 랜덤 액세스 절차는 경합 기반일 수도 있고, 비경합 기반일 수도 있다. Referring to FIG. 3, the base station transmits a PDCCH order for initiating a random access procedure for the secondary serving cell configured in the terminal to the terminal (S600). The random access procedure may be contention based or may be contention based.
일례로, 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차인 경우, 기지국은 가용한 전체 랜덤 액세스 프리앰블들 중에서 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 하나를 선택하고, 상기 선택된 랜덤 액세스 프리앰블의 인덱스 및 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보를 포함하는 프리앰블 할당 정보(RA Preamble assignment)를 PDCCH 지시를 통해 단말로 전송한다. For example, in the case of a non-contention based random access procedure, the base station selects one of pre-reserved dedicated random access preambles among all available random access preambles, and the index and the available time / frequency of the selected random access preamble. RA preamble assignment including resource information is transmitted to the UE through a PDCCH indication.
예를 들어, 랜덤 액세스 과정이 핸드오버 과정 중에 수행되는 경우, 단말은 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 핸드오버 명령 메시지로부터 얻을 수 있다. 또는 예를 들어, 랜덤 액세스 과정이 기지국의 요청(PDCCH order)에 의해 수행되는 경우 단말은 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 PDCCH, 즉 물리계층 시그널링을 통해 얻을 수 있다. 이 경우 물리계층 시그널링은 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI) 포맷 1A로서, 표 1과 같은 필드들을 포함할 수 있다.For example, when the random access procedure is performed during the handover procedure, the terminal may obtain a dedicated random access preamble from the handover command message. Or, for example, when a random access procedure is performed by a request of a base station (PDCCH order), the terminal may obtain a dedicated random access preamble through PDCCH, that is, physical layer signaling. In this case, the physical layer signaling is downlink control information (DCI) format 1A and may include fields shown in Table 1 below.
표 1
표 1을 참조하면, 프리앰블 인덱스는 비경합 기반 랜덤 액세스 절차를 위해 미리 예약한 전용 랜덤 액세스 프리앰블들 중 선택된 하나의 프리앰블을 지시하는 인덱스이고, PRACH 마스크 인덱스는 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보이다. 사용 가능한 시간/주파수 자원 정보는 다시 표 2와 같이 주파수 분할 듀플렉스(frequency division duplex: FDD) 시스템과 시간 분할 듀플렉스(time division duplex: TDD) 시스템에 따라, 지시하는 자원이 달라진다.Referring to Table 1, the preamble index is an index indicating a preamble selected from among dedicated random access preambles reserved for the contention-free random access procedure, and the PRACH mask index is available time / frequency resource information. The available time / frequency resource information is indicated again according to a frequency division duplex (FDD) system and a time division duplex (TDD) system, as shown in Table 2 below.
표 2
다른 예로, 경합 기반의 랜덤 액세스 절차인 경우, 기지국은 프리앰블 할당 정보내의 프리앰블 인덱스를 '000000'으로 설정하여 단말로 전송한다. 단말은 경쟁 기반 랜덤 액세스 프리앰블들 중 하나를 랜덤하게 선택하고 PRACH 마스크 인덱스 값도 '0'으로 설정한 후 경쟁기반 절차로 진행한다. 또한, 프리앰블 할당 정보는 RRC와 같은 상위계층의 메시지(예를 들어 핸드오버 명령 내 이동제어정보(MCI: mobility control information))를 통해 단말로 전송될 수 있다. As another example, in the case of a contention-based random access procedure, the base station sets the preamble index in the preamble allocation information to '000000' and transmits it to the terminal. The UE randomly selects one of the contention-based random access preambles and sets the PRACH mask index value to '0' and then proceeds to the contention-based procedure. In addition, the preamble allocation information may be transmitted to the terminal through a message of a higher layer such as RRC (for example, mobility control information (MCI) in a handover command).
단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 전송한다(S605). 랜덤 액세스 프리앰블은 대표 서빙셀을 통해 전송될 수 있다. 대표 서빙셀은 단말에 구성되는 시간 정렬 그룹에서 랜덤 액세스 프리앰블을 전송하도록 선정된 서빙셀이다. 대표 서빙셀은 시간 정렬 그룹마다 선정될 수 있다. 또한 단말은 복수의 시간 정렬 그룹들 중에서, 어느 하나의 시간 정렬 그룹내의 대표 서빙셀상으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수도 있고, 2개 이상의 시간 정렬 그룹내의 각각의 대표 서빙셀상으로 랜덤 액세스 프리앰블을 전송할 수도 있다. 예를 들어, 단말에 구성된 시간 정렬 그룹이 TAG1, TAG2이고, TAG1={제1 서빙셀, 제2 서빙셀, 제3 서빙셀}, TAG2={제4 서빙셀, 제5 서빙셀}이라 하자. TAG1의 대표 서빙셀이 제2 서빙셀, TAG2의 대표 서빙셀이 제5 서빙셀이면, 단말은 할당된 전용 랜덤 액세스 프리앰블을 제2 서빙셀 또는 제5 서빙셀을 통해 기지국으로 전송한다. The terminal transmits the random access preamble to the base station (S605). The random access preamble may be transmitted through the representative serving cell. The representative serving cell is a serving cell selected to transmit a random access preamble in a time alignment group configured in the terminal. The representative serving cell may be selected for each time alignment group. In addition, the UE may transmit a random access preamble on a representative serving cell in any one time alignment group among a plurality of time alignment groups, or may transmit a random access preamble on each representative serving cell in two or more time alignment groups. . For example, suppose that the time alignment groups configured in the terminal are TAG1 and TAG2, and TAG1 = {first serving cell, second serving cell, third serving cell}, and TAG2 = {fourth serving cell, fifth serving cell}. . If the representative serving cell of TAG1 is the second serving cell and the representative serving cell of TAG2 is the fifth serving cell, the terminal transmits the allocated dedicated random access preamble to the base station through the second serving cell or the fifth serving cell.
대표 서빙셀은 특별 서빙셀(special SCell) 또는 참조 서빙셀(reference SCell) 또는 타이밍 참조 서빙셀(timing reference Cell)이라 불릴 수도 있다. 만약 TAG 구성정보가 대표 서빙셀에 관련된 정보를 포함하지 않는 경우, 기지국의 PDCCH 지시에 기반하여 프리앰블이 전송되는 UL CC와 SIB2 연결설정된(linked) DL CC가 타이밍 참조 DL CC로 정의된다. 그리고 상기 타이밍 참조 DL CC를 포함한 서빙셀이 타이밍 참조 서빙셀로 정의된다. 대표 서빙셀에 관한 시간 정렬 값(이하 대표 시간 정렬 값)만 획득하면, 단말은 대표 시간 정렬 값을 다른 서빙셀의 시간 정렬 값으로 사용할 수 있다. 이는 동일한 시간 정렬 그룹에 속하는 서빙셀들에는 동일한 시간 정렬 값이 적용되기 때문이다. 특정 서빙셀에서의 불필요한 랜덤 액세스 절차를 차단함으로써 랜덤 액세스 절차의 중복, 복잡도 및 오버헤드가 줄어들 수 있다. The representative serving cell may be called a special SCell, a reference SCell, or a timing reference serving cell. If the TAG configuration information does not include information related to the representative serving cell, the UL CC to which the preamble is transmitted and the DL CC linked to the SIB2 are defined as timing reference DL CCs based on the PDCCH indication of the base station. A serving cell including the timing reference DL CC is defined as a timing reference serving cell. If only the time alignment value (hereinafter, the representative time alignment value) regarding the representative serving cell is obtained, the terminal may use the representative time alignment value as the time alignment value of another serving cell. This is because the same time alignment value is applied to the serving cells belonging to the same time alignment group. By blocking unnecessary random access procedures in a specific serving cell, duplication, complexity, and overhead of the random access procedure can be reduced.
기지국이 랜덤 액세스 프리앰블을 성공적으로 수신하면, 기지국은 수신된 랜덤 액세스 프리앰블 및 시간/주파수 자원을 기반으로 어느 단말이 어느 서빙셀을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 전송했는지 확인할 수 있다. 특히, 기지국의 PDCCH 지시에 의해 단말이 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차를 개시하는 경우, 단말은 이미 주서빙셀에서 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)를 확보한 상태이다. 따라서 기지국은 필요에 따라 단말의 C-RNTI를 이용할 수 있고, C-RNTI를 이용하여 단말로 하향링크 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어 하향링크 정보는 랜덤 액세스 프리앰블의 수신에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함한다. When the base station successfully receives the random access preamble, the base station may determine which terminal transmits the random access preamble through which serving cell based on the received random access preamble and time / frequency resources. In particular, when the terminal initiates a random access procedure for the secondary serving cell according to the PDCCH indication of the base station, the terminal already has a unique identifier of the terminal in the main serving cell, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) Is secured. Accordingly, the base station may use the C-RNTI of the terminal as needed, and may transmit downlink information to the terminal using the C-RNTI. For example, the downlink information includes a random access response message that is a response to the reception of the random access preamble.
기지국은 단말의 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH와, 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH를 단말로 전송한다(S610). PDCCH에는 하향링크 제어정보(downlink control information: DCI)가 맵핑된다. DCI는 HARQ 정보를 포함한다. HARQ 정보는 신규 데이터 지시자(new data indicator; NDI), 전송 블록(transport block: TB) 크기(size)를 포함한다. 하향링크 공용채널(DL-SCH) 전송에 대해서, HARQ 정보는 HARQ 프로세스 ID를 포함한다. 한편, 상향링크 공용채널(UL-SCH)의 전송에 대해서, HARQ 정보는 반복 버젼(redundancy version: RV)를 포함한다. The base station transmits the PDCCH scrambled to the C-RNTI of the terminal and the PDSCH to which the random access response message is mapped (S610). Downlink control information (DCI) is mapped to the PDCCH. DCI includes HARQ information. The HARQ information includes a new data indicator (NDI) and a transport block (TB) size. For downlink shared channel (DL-SCH) transmission, HARQ information includes a HARQ process ID. On the other hand, for transmission of the UL common channel (UL-SCH), HARQ information includes a redundancy version (RV).
랜덤 액세스 응답 메시지는 단독으로 PDSCH에 맵핑될 수도 있고, 다른 데이터들과 단일 MAC PDU내에 다중화(multiplexing)되어 PDSCH에 맵핑될 수도 있다. 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH는 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH에 의해 지시된다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 부서빙셀상으로 전송될 수 있다. 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH의 전송에 사용되는 자원은 DCI내의 자원블록할당 필드에 의해 지시된다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 부서빙셀에 대한 스케줄링 셀(scheduling cell)을 통해 전송될 수 있다. The random access response message may be mapped to the PDSCH alone, or may be multiplexed with other data in a single MAC PDU and mapped to the PDSCH. The PDSCH to which the random access response message is mapped is indicated by the PDCCH scrambled with C-RNTI. The random access response message may be transmitted on the secondary serving cell. The resource used for transmission of the PDSCH to which the random access response message is mapped is indicated by the resource block allocation field in the DCI. The random access response message may be transmitted through a scheduling cell for the secondary serving cell.
공용 검색 공간에는 RA(random access)-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH가 할당된다. 그런데 부서빙셀에서는 공용 검색 공간이 정의되지 않고 단말-특정 검색 공간만이 정의되기 때문에, 단말은 부서빙셀상에서는 RA-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH 및, 상기 PDCCH가 지시하는 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신할 수 없다. 따라서, 부서빙셀에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하려면, 단말은 단말-특정 검색 공간을 이용할 수 밖에 없다. 단말 특정 검색 공간에서는 C-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH가 할당되므로, 기지국은 C-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH로써 랜덤 액세스 응답 메시지에 대한 PDSCH를 지시한다.The common search space is allocated a PDCCH scrambled by random access (RA) -RNTI. However, since the common search space is not defined in the secondary serving cell and only the UE-specific search space is defined, the terminal receives the PDCCH scrambled by the RA-RNTI and the random access response message indicated by the PDCCH on the secondary serving cell. Can not. Accordingly, in order to receive a random access response message in the secondary serving cell, the terminal has no choice but to use the terminal-specific search space. Since the PDCCH scrambled by the C-RNTI is allocated in the UE-specific search space, the base station indicates the PDSCH for the random access response message as the PDCCH scrambled by the C-RNTI.
PDCCH가 C-RNTI로 스크램블되어 전송되므로, 단말의 HARQ 개체(entity)는 랜덤 액세스 응답 메시지에 관한 HARQ 프로세스(process)를 수행할 수 있다. 따라서, 단말이 PDCCH를 모니터링한 결과 PDCCH가 하향링크 전송을 지시하는 경우, 단말은 HARQ 왕복시간(round trip time: RTT) 타이머를 시작한다(S615). Since the PDCCH is scrambled with the C-RNTI and transmitted, the HARQ entity of the terminal may perform a HARQ process for a random access response message. Therefore, when the UE monitors the PDCCH and the PDCCH indicates downlink transmission, the UE starts a HARQ round trip time (RTT) timer (S615).
HARQ RTT 타이머는 단말이 예상하는 하향링크 재전송이 있기 전의 최소한의 서브프레임의 개수를 특정한다. 예를 들어, FDD 시스템인 경우 HARQ RTT 타이머는 8 서브프레임으로 설정된다. 반면 TDD 시스템인 경우 HARQ RTT 타이머는 k+4 서브프레임으로 설정되는데, k는 하향링크 전송과 HARQ 피드백의 전송간의 인터벌로 정의된다. HARQ RTT 타이머는 하향링크 HARQ 프로세스마다 정의된다. HARQ RTT 타이머가 진행되는 동안 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대한 하향링크 데이터의 재전송이 없을 것이라고 판단한다. 따라서 단말은 해당 HARQ 프로세스에 대한 수신동작을 진행하지 않는다. 예를 들어, 만일 단말이 HARQ 프로세스 이외에 어떠한 하향링크 데이터의 수신동작을 하지 않으며 해당 서브프레임이 활성 시간(active time)에 포함되지 않는다면, 단말은 PDCCH 수신을 위한 상태를 유지하지 않아도 된다.The HARQ RTT timer specifies the minimum number of subframes before the downlink retransmission expected by the UE. For example, in the FDD system, the HARQ RTT timer is set to 8 subframes. On the other hand, in the TDD system, the HARQ RTT timer is set to k + 4 subframes, where k is defined as an interval between downlink transmission and transmission of HARQ feedback. HARQ RTT timer is defined for each downlink HARQ process. While the HARQ RTT timer is in progress, the UE determines that there is no retransmission of downlink data for the corresponding HARQ process. Therefore, the terminal does not proceed with the reception operation for the HARQ process. For example, if the UE does not receive any downlink data other than the HARQ process and the corresponding subframe is not included in the active time, the UE does not have to maintain a state for receiving the PDCCH.
단말이 PDCCH 자체를 검출하지 못하면 HARQ RTT 타이머도 시작될 수 없다. 한편, 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH의 수신에 성공하면, 단말은 이에 대응하는 ACK 신호를 기지국으로 전송할 수 있다. 또한, 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH의 수신에 실패하면, 단말은 이에 대응하는 NACK 신호를 기지국으로 전송할 수 있다. ACK/NACK 신호는 PDSCH를 수신한 서브프레임으로부터 4개 서브프레임 이후에 전송될 수 있다. ACK/NACK 신호가 전송되는 채널은 주서빙셀의 PUCCH일 수 있다. 또는 ACK/NACK 신호가 전송되는 채널은 주서빙셀이나 부서빙셀의 PUSCH일 수 있다. If the UE does not detect the PDCCH itself, HARQ RTT timer can not be started. Meanwhile, if the UE succeeds in receiving the PDSCH to which the random access response message is mapped, the UE may transmit an ACK signal corresponding thereto. In addition, when the terminal fails to receive the PDSCH to which the random access response message is mapped, the terminal may transmit a corresponding NACK signal to the base station. The ACK / NACK signal may be transmitted after four subframes from the subframe in which the PDSCH is received. The channel on which the ACK / NACK signal is transmitted may be a PUCCH of the main serving cell. Alternatively, the channel through which the ACK / NACK signal is transmitted may be a PUSCH of a primary serving cell or a secondary serving cell.
그리고 기지국은 단말로부터 ACK/NACK 신호를 수신한 후 미리 정해진 타이밍에 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말로 재전송할 수 있다. 단계 S610에서 랜덤 액세스 응답 메시지의 전송은 단계 S605에 응답하는 신규의 전송일 수도 있고, HARQ 프로세스에 의한 재전송일 수도 있다. The base station may retransmit the random access response message to the terminal at a predetermined timing after receiving the ACK / NACK signal from the terminal. The transmission of the random access response message in step S610 may be a new transmission in response to step S605, or may be retransmission by the HARQ process.
랜덤 액세스 응답 메시지의 전송이 재전송인 경우도 유효한 랜덤 액세스 응답 메시지의 전송이다. 따라서 단말은 랜덤 액세스 응답 메시지의 성공적인 수신을 판단함에 있어서, 재전송에 의한 시간 지연을 고려할 수 있다. 단말은 랜덤 액세스 유효수신구간(RA valid reception duration)내에서 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단한다(S620).랜덤 액세스 유효수신구간은 단말이, 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH의 자원을 할당하되 C-RNTI에 의해 식별되는(identified) 부서빙셀의 PDCCH를, 모니터링(monitoring)하는 구간을 지칭한다. 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 프리앰블의 말단(end)을 포함하는 서브프레임으로부터 소정 개수의 서브프레임(예를 들어 3개 서브프레임) 이후에 시작된다.Even when the transmission of the random access response message is retransmission, the transmission of the random access response message is valid. Therefore, in determining successful reception of the random access response message, the terminal may consider a time delay caused by retransmission. The UE determines whether the random access procedure is successful within the RA valid reception duration (S620). In the random access validity interval, the UE allocates resources of the PDSCH to which the random access response message is mapped. Refers to a section for monitoring the PDCCH of the secondary serving cell identified by the C-RNTI. The random access validity interval starts after a predetermined number of subframes (for example, three subframes) from a subframe including an end of the random access preamble.
일례로서, 랜덤 액세스 유효수신구간은 불연속적 수신 동작에서 정의되는 활성 시간(active time)을 포함한다. 이는 단말이 불연속적 수신(discontinuous reception: DRX) 동작을 수행하는 경우, 단말이 서브프레임의 PDCCH를 모니터링하기 위해서는 서브프레임이 활성 시간에 속해야 하기 때문이다. 불연속적 수신 동작을 수행하는 단말이 PDCCH 서브프레임내에서 PDCCH를 모니터하는 시간을 활성 시간이라 한다. As one example, the random access validity interval includes an active time defined in a discontinuous receiving operation. This is because, when the UE performs a discontinuous reception (DRX) operation, the subframe must belong to an active time in order for the UE to monitor the PDCCH of the subframe. A time for which a UE performing a discontinuous reception operation monitors a PDCCH in a PDCCH subframe is called an active time.
다른 예로서, 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 윈도우(RA window) 구간을 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 윈도우 구간은 예를 들어 2ms 내지 10ms 중 하나의 값이 될 수 있다. 또는 랜덤 액세스 윈도우 구간은 10ms 이상의 값으로 설정될 수도 있다. 랜덤 액세스 윈도우 구간은 활성 시간으로 유지된다. 따라서 단말은 모든 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 수신할 수 있다. As another example, the random access validity interval may include a random access window (RA window) interval. The random access window period may be, for example, one of 2ms to 10ms. Alternatively, the random access window period may be set to a value of 10 ms or more. The random access window interval is maintained at the active time. Therefore, the UE can receive the PDCCH scrambled with all C-RNTI.
또 다른 예로서, 랜덤 액세스 유효수신구간은 DRX 재전송 타이머 진행구간을 포함할 수 있다. DRX 재전송 타이머는 HARQ 프로세스에서 재전송되는 데이터의 수신을 모니터링하는 구간이다. DRX 재전송 타이머의 설정은 RRC 계층의 MAC-MainConfig 메시지에 의해서 정의된다. MAC-MainConfig 메시지는 DRX 재전송 타이머의 길이를 설정하는 drx-RetransmissionTimer 필드를 포함한다. 예를 들어, drx-RetransmissionTimer 필드는 {psf1, psf2, psf4, psf6, psf8, psf16, psf24, psf33} 중 어느 하나의 값으로 설정될 수 있는데, psf1은 PDCCH 서브프레임이 1개라는 의미이다. 예를 들어, TDD 시스템에서 상향링크 서브프레임은 PDCCH가 존재할 수 없으므로 PDCCH 서브프레임으로 카운트되지 않는다. 왜냐하면, DRX 재전송 타이머는 PDCCH 서브프레임만 카운팅(counting)하기 때문이다. 따라서 UL, UL, UL, DL, DL 5개의 서브프레임 동안의 PDCCH 서브프레임은 2개이다. As another example, the random access validity interval may include a DRX retransmission timer progress period. The DRX retransmission timer is a period for monitoring reception of data retransmitted in the HARQ process. The setting of the DRX retransmission timer is defined by the MAC-MainConfig message of the RRC layer. The MAC-MainConfig message includes a drx-RetransmissionTimer field that sets the length of the DRX retransmission timer. For example, the drx-RetransmissionTimer field may be set to any one of {psf1, psf2, psf4, psf6, psf8, psf16, psf24, and psf33}, where psf1 means that there is one PDCCH subframe. For example, in a TDD system, an uplink subframe cannot be counted as a PDCCH subframe because a PDCCH cannot exist. This is because the DRX retransmission timer counts only PDCCH subframes. Therefore, there are two PDCCH subframes during the five subframes of UL, UL, UL, DL, and DL.
HARQ RTT 타이머가 시작된 후 HARQ 프로세스에 대응하는 데이터가 성공적으로 디코딩되지 않고 HARQ RTT 타이머가 만료되면, 상기 HARQ 프로세스에 대응하는 DRX 재전송 타이머가 시작한다. 여기서, HARQ 프로세스에 대응하는 데이터란 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑되는 전송 블록일 수 있다. HARQ RTT 타이머가 만료되는 서브프레임과 DRX 재전송 타이머가 시작되는 서브프레임은 같을 수도 있으며 서로 다를 수도 있다. 상기 같은 경우는 HARQ RTT 타이머가 만료된 서브프레임에 대하여 수신된 하향링크 자원할당에 대한 PDCCH가 전혀 없거나, 있다 하더라도 해당 HARQ 프로세스에 대한 것이 아닌 경우이다. 반면, 상기 서로 다른 경우는 단말에 의해 HARQ RTT 타이머가 만료된 서브프레임에 대한 데이터 디코딩에 실패하였음을 확인하는 시점이 다른 경우가 될 수 있다. 즉, 해당 HARQ 프로세스에 대한 데이터가 수신되었으나 최종 디코딩에 실패한 경우이다.If data corresponding to the HARQ process is not successfully decoded after the HARQ RTT timer starts and the HARQ RTT timer expires, the DRX retransmission timer corresponding to the HARQ process starts. Here, the data corresponding to the HARQ process may be a transport block to which a random access response message is mapped. The subframe in which the HARQ RTT timer expires and the subframe in which the DRX retransmission timer starts may be the same or different. In this case, there is no PDCCH for the downlink resource allocation received for the subframe in which the HARQ RTT timer expires, or even if it is not for the corresponding HARQ process. On the other hand, the different cases may be different cases when the UE determines that data decoding for the subframe in which the HARQ RTT timer has expired has failed. That is, when data for the corresponding HARQ process is received but the final decoding fails.
랜덤 액세스 유효수신구간의 종료시점은 DRX 재전송 타이머가 종료되는 시점과 동일하다. DRX 재전송 타이머 진행구간은 상기 HARQ 프로세스에 대응하는 데이터를 다시 수신한 시점에 종료되므로, 랜덤 액세스 유효수신구간도 상기 시점에 종료된다. 그리고 만료되었던 HARQ RTT 타이머가 상기 시점부터 다시 시작한다. The end of the random access valid reception section is the same as the end of the DRX retransmission timer. Since the DRX retransmission timer progress period ends when data corresponding to the HARQ process is received again, the random access valid reception period also ends at this time. And the HARQ RTT timer expired starts again from this point.
또 다른 예로서, 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 윈도우 구간 및 불연속적 수신(discontinuous reception: DRX) 재전송 타이머(retransmission timer) 진행구간을 포함할 수 있다. 도 3은 랜덤 액세스 유효수신구간이 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 윈도우 구간 및 DRX 재전송 타이머 진행구간을 포함하는 것을 예로 든 것이다. DRX 재전송 타이머는 단말이 예상하는 즉각적인 하향링크 재전송을 위한 연속적인 PDCCH 서브프레임(들)의 최대 개수를 특정한다. As another example, the random access validity interval may include a random access window interval and a discontinuous reception (DRX) retransmission timer progress period. 3 illustrates that the random access valid reception section includes a random access window section and a DRX retransmission timer progress section. The DRX retransmission timer specifies the maximum number of consecutive PDCCH subframe (s) for immediate downlink retransmission expected by the UE.
불연속적 수신은 RRC 계층에 의해 구성되고, 단말의 C-RNTI에 관한(for) PDCCH 모니터링(monitoring)을 제어한다. 예를 들어, 만약 단말이 RRC 연결 모드(connected mode)이고, 불연속적 수신이 구성된다면, 단말은 불연속적 수신 동작을 이용하여 PDCCH를 불연속적으로 모니터링할 수 있다. RRC 계층은 불연속적 수신 동작에 관련된 타이머(timer)를 구성함으로써 불연속적 수신 동작을 제어할 수 있다. Discontinuous reception is configured by the RRC layer, and controls the PDCCH monitoring for the C-RNTI of the terminal (for). For example, if the UE is in an RRC connected mode and discontinuous reception is configured, the UE may discontinuously monitor the PDCCH using a discontinuous reception operation. The RRC layer may control the discontinuous receiving operation by configuring a timer related to the discontinuous receiving operation.
또 다른 예로서, 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 윈도우 구간 시작시점을 기준으로 시작되는 랜덤 액세스 시간정렬명령 타이머로 정의될 수 있다. 상기 타이머의 구동시간은 기지국이 부서빙셀에 대하여 설정한 파라미터로 고정적으로 설정될 수도 있다. 상기 타이머의 구동시간은 시스템 정보를 통해 셀 내 모든 단말들에게 공통적으로 적용되는 파라미터일 수도 있으며 RRC 시그널링을 통해 각 단말마다 또는 각 부서빙셀마다 다른 파라미터 값을 적용시킬 수도 있다.As another example, the random access validity interval may be defined as a random access time alignment command timer starting based on a start point of the random access window interval. The driving time of the timer may be fixedly set to a parameter set by the base station for the secondary serving cell. The driving time of the timer may be a parameter commonly applied to all terminals in a cell through system information, and different parameter values may be applied to each terminal or to each secondary serving cell through RRC signaling.
모니터링은 단말이 PDCCH 서브프레임에서 블라인드 디코딩(blind decoding)으로 PDCCH를 검출하는 동작을 포함한다. 그리고 PDCCH 서브프레임은 PDCCH를 포함하는 서브프레임을 지칭한다. 또는 릴레이 노드(relay node)에 대해서 PDCCH 서브프레임은 R-PDCCH를 포함하는 서브프레임을 지칭한다. 예를 들어, FDD 시스템에서, PDCCH 서브프레임은 어떠한 서브프레임이라도 될 수 있다. 반면 TDD 시스템에서, PDCCH 서브프레임이란 하향링크 서브프레임과 DwPTS를 포함하는 서브프레임을 의미한다. Monitoring includes an operation of detecting a PDCCH by blind decoding in a PDCCH subframe. The PDCCH subframe refers to a subframe including the PDCCH. Alternatively, the PDCCH subframe for a relay node refers to a subframe including an R-PDCCH. For example, in an FDD system, the PDCCH subframe may be any subframe. On the other hand, in a TDD system, a PDCCH subframe means a subframe including a downlink subframe and a DwPTS.
단말은 랜덤 액세스 절차가 성공하였는지 여부를 판단한다(S615). 랜덤 액세스 절차가 성공하기 위한 공통요건은, i) 단말이 랜덤 액세스 유효수신구간내에서 PDSCH를 수신할 것, ii) 단말이 PDSCH의 디코딩에 성공할 것, iii) PDSCH에 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑될 것이다. 따라서, 랜덤 액세스 절차의 성공을 판단하는 데에는 ii) 요건을 판단하는데 소요되는 시간 t1과, iii) 요건을 판단하는데 소요되는 시간 t2가 필요하다. 상기 소요 시간 t1 및 t2는 각 단말의 하드웨어 구조에 따라 결정되는 값이다. 여기서, t1=1ms 또는 2ms 또는 3ms, t2=1ms 또는 2ms ㄸ또는 3ms일 수 있다. iii) 요건의 판단은 MAC 계층이 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 MAC PDU(protocol data unit)가 PDSCH에 맵핑되었는지를 확인하거나, RAR(random access response) MAC 제어요소(control element: CE)가 PDSCH에 맵핑되었는지 확인하는 것을 포함한다. The terminal determines whether the random access procedure is successful (S615). Common requirements for the success of the random access procedure include: i) the UE receives the PDSCH within the random access validity interval, ii) the UE succeeds in decoding the PDSCH, and iii) the random access response message is mapped to the PDSCH. will be. Therefore, determining the success of the random access procedure requires ii) time t1 for determining requirements and iii) time t2 for determining requirements. The required time t1 and t2 are values determined according to the hardware structure of each terminal. Here, t1 = 1 ms or 2 ms or 3 ms, t2 = 1 ms or 2 ms, or 3 ms. iii) Determination of requirements confirms that the MAC protocol data unit (PDU) containing the random access response message is mapped to the PDSCH, or that a random access response (RAR) MAC control element (CE) is assigned to the PDSCH. This includes checking that it is mapped.
한편, 랜덤 액세스 절차의 성공을 판단함에 있어서, 공통요건에 추가요건이 추가될 수 있다. Meanwhile, in determining the success of the random access procedure, additional requirements may be added to the common requirements.
추가요건의 일 예로서, 단말이 랜덤 액세스 윈도우 구간내에서 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH에 의해 확인된 HARQ 정보에서 NDI가 '신규 전송'을 나타낼 것을 특수요건으로 할 수 있다. 상기 수신된 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 HARQ 프로세스를 통해 성공적으로 수신 및 디코딩한 경우, 단말은 랜덤 액세스 절차가 성공한 것으로 여긴다. 이때, 랜덤 액세스 유효수신구간은 랜덤 액세스 윈도우를 포함한다. 그리고 이외의 경우에는 단말은 랜덤 액세스 절차가 실패한 것으로 여긴다. 예를 들어 단말이 랜덤 액세스 윈도우 구간 외에서 NDI가 '신규 전송'을 나타내는 PDCCH를 수신하는 경우이다. As an example of the additional requirement, the UE may have a special requirement that the NDI indicates 'new transmission' in the HARQ information identified by the PDCCH scrambled with the C-RNTI within the random access window period. When the PDSCH indicated by the received PDCCH is successfully received and decoded through the HARQ process, the UE considers that the random access procedure is successful. At this time, the random access valid reception section includes a random access window. Otherwise, the terminal assumes that the random access procedure has failed. For example, when the UE receives a PDCCH indicating 'new transmission' outside the random access window period.
추가요건의 다른 예로서, 단말이 DRX 재전송 타이머 진행구간내에서 HARQ 프로세스를 통해 재전송되는 PDSCH를 재수신하고 성공적으로 디코딩한 것을 특수요건으로 할 수 있다. 그리고 이외의 경우에는 단말은 랜덤 액세스 절차가 실패한 것으로 여긴다. 예를 들어 단말이 HARQ 프로세스를 통해 수신한 랜덤 액세스 응답 메시지가 성공적으로 디코딩되지 못하고 DRX 재전송 타이머가 만료된 경우이다. As another example of the additional requirement, it may be a special requirement that the UE re-receives and successfully decodes the PDSCH retransmitted through the HARQ process within the DRX retransmission timer progress period. Otherwise, the terminal assumes that the random access procedure has failed. For example, the random access response message received by the UE through the HARQ process is not successfully decoded and the DRX retransmission timer expires.
공통요건이 만족하거나 공통요건과 추가요건이 만족하여 랜덤 액세스 절차가 성공하면, 단말은 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함된 시간정렬 값을 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정하는데 적용한다. 또한 단말은 시간정렬 타이머(timing alignment timer: TAT)를 구동한다. If the random access procedure succeeds because the common requirement is satisfied or the common requirement and the additional requirement are satisfied, the terminal applies the time alignment value included in the random access response message to adjust the uplink time of the secondary serving cell. The terminal also drives a timing alignment timer (TAT).
단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임에서도 여전히 랜덤 액세스 절차가 성공하지 못한 경우, 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송할 수 있다. 반면 랜덤 액세스 윈도우 구간과 DRX 재전송 타이머 진행구간 중 어느 하나의 구간에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하면 결국 랜덤 액세스 절차의 성공으로 간주되기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송은 불필요하다. 예를 들어, 단말이 랜덤 액세스 윈도우에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하지 못하면 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 트리거링(triggering)된다. The UE may retransmit the random access preamble when the random access procedure is still unsuccessful even in the subframe scheduled as the retransmission timing of the random access preamble. On the other hand, if a random access response message is received in one of the random access window section and the DRX retransmission timer progress section, it is considered as success of the random access procedure. Therefore, retransmission of the random access preamble is unnecessary. For example, if the terminal does not receive the random access response message in the random access window, retransmission of the random access preamble is triggered.
단말은 다음의 여러가지 조건에 따라 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하거나, 재전송하지 않는다. The terminal retransmits or does not retransmit the random access preamble according to the following various conditions.
i) 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임이 DRX 재전송 타이머 진행구간 이전인 경우 : 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송한다. i) When the subframe scheduled as retransmission timing is before the DRX retransmission timer progress period: The UE retransmits the random access preamble.
ii) 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임이 DRX 재전송 타이머 진행구간 내에 있는 경우 : 만약 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신한 시점이 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임보다 앞서면, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송하지 않는다. 만약 단말이 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신한 시점이 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임보다 늦으면, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송할 수 있다. ii) When a subframe scheduled for retransmission timing is within a DRX retransmission timer progress period: If a time point at which the UE receives a random access response message is ahead of a subframe scheduled for retransmission timing, the terminal does not retransmit the random access preamble. If the time point at which the UE receives the random access response message is later than the subframe scheduled as the retransmission timing, the UE may retransmit the random access preamble.
iii) 재전송 타이밍으로 예정된 서브프레임이 DRX 재전송 타이머 진행구간 이후인 경우 : 단말이 DRX 재전송 타이머 진행구간에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하면, 랜덤 액세스 절차가 성공한 것이므로 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 다시 전송할 필요가 없다. 랜덤 액세스 절차가 성공하면, 단말은 부서빙셀에 관한 시간정렬값을 획득한 상태이기 때문이다. 따라서 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 트리거링되더라도, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 무시 또는 취소한다. iii) When the subframe scheduled as the retransmission timing is after the DRX retransmission timer progress interval: If the UE receives the random access response message in the DRX retransmission timer progress interval, the UE has to transmit the random access preamble again because the random access procedure is successful. none. This is because, if the random access procedure succeeds, the UE acquires a time alignment value for the secondary serving cell. Therefore, even if retransmission of the random access preamble is triggered, the terminal ignores or cancels the retransmission of the random access preamble.
이와 같이 랜덤 액세스 윈도우는 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 위한 기준으로 사용되고, HARQ 절차는 랜덤 액세스 응답 메시지의 송신과 수신을 위한 기준으로 사용된다. HARQ 절차를 이용하여 랜덤 액세스 응답 메시지를 송신 또는 수신할 때, 랜덤 액세스 절차의 성공 또는 실패를 보다 구체적인 시나리오로 설명하면 다음과 같다. As such, the random access window is used as a reference for retransmission of the random access preamble, and the HARQ procedure is used as a reference for transmitting and receiving a random access response message. When transmitting or receiving the random access response message using the HARQ procedure, the success or failure of the random access procedure will be described in more detail as follows.
도 4는 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 시나리오이다. 이는 랜덤 액세스 절차가 성공하는 예이다. 4 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention. This is an example of a random access procedure succeeding.
도 4를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신한 PDCCH 지시를 기반으로 해당 부서빙셀을 통해 특정한 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스(예를 들어 62번)와 0번 서브프레임에서 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 진행한다. 이에 따라, 단말은 PDCCH 지시를 수신한 후 소정 시간이 경과된 이후에 도래하는 최초의 0번 서브프레임에서 62번 랜덤 액세스 프리앰블(RAP) 시퀀스를 PRACH에 맵핑하여 기지국으로 전송한다. 상기 소정 시간은 6ms일 수 있다. Referring to FIG. 4, the UE performs a contention-free random access procedure in a specific random access preamble sequence (for example, 62) and
단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한 서브프레임으로부터 n번 서브프레임 이후에 랜덤 액세스 윈도우를 시작한다. 여기서 n은 3일 수 있다. 랜덤 액세스 윈도우 구간은 예를 들어 2ms 내지 10ms 중 하나의 값이 될 수 있다. 또는 랜덤 액세스 윈도우 구간은 10ms 이상의 값으로 설정될 수도 있다. 도 4은 랜덤 액세스 윈도우 구간이 5ms로 설정된 예이다. 랜덤 액세스 윈도우 구간은 활성 시간으로 유지된다. 따라서 단말은 모든 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 수신할 수 있다. The UE starts the random access window after subframe n from the subframe in which the random access preamble is transmitted. Where n may be 3. The random access window period may be, for example, one of 2ms to 10ms. Alternatively, the random access window period may be set to a value of 10 ms or more. 4 illustrates an example in which a random access window period is set to 5 ms. The random access window interval is maintained at the active time. Therefore, the UE can receive the PDCCH scrambled with all C-RNTI.
HARQ 프로세스 P1에 의해, 기지국은 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로서, 단말에 관한 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH1과, 상기 PDCCH1에 의해 지시되고 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDSCH1을 4번 서브프레임에서 단말로 전송한다. 단말이 PDCCH1 또는 PDSCH1을 수신하면, HARQ 프로세스 P1은 HARQ RTT 타이머를 구동한다. 도 4은 HARQ RTT 타이머의 길이가 8개 서브프레임으로 설정된 예이다. By the HARQ process P1, the base station responds to the random access preamble, and the PDCCH1 scrambled with the C-RNTI for the terminal, and the PDSCH1 indicated by the PDCCH1 and including the random access response message from the
랜덤 액세스 윈도우는 랜덤 액세스 유효시간구간에 포함된다. 이 구간에서 랜덤 액세스 절차가 성공하려면, 공통요건과 특수요건을 만족시켜야 한다. 즉, 단말이 PDSCH1의 디코딩에 성공하고 PDSCH1이 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하며(공통요건), PDCCH1의 DCI에 포함된 신규 데이터 지시자가 '신규 전송'을 지시하는 경우(특수요건), 단말은 랜덤 액세스 절차에 성공할 수 있다. 그런데, 도 4의 시나리오에서 단말은 3개 서브프레임이 경과된 7번 서브프레임에서, PDSCH1의 디코딩에 실패한다. 따라서 단말은 8번 서브프레임에서 NACK 신호를 기지국으로 전송한다. The random access window is included in the random access validity period. In order for the random access procedure to succeed in this interval, the common and special requirements must be satisfied. That is, when the terminal succeeds in decoding the PDSCH1, the PDSCH1 includes a random access response message (common requirement), and the new data indicator included in the DCI of the PDCCH1 indicates 'new transmission' (special requirement), the terminal is random The access procedure can be successful. However, in the scenario of FIG. 4, the UE fails to decode PDSCH1 in
다음으로, HARQ 프로세스 P2에 의해, 도 4의 시나리오에서 단말이 랜덤 액세스 윈도우 구간내에서 또 다른 하향링크 데이터를 수신한다고 하자. 즉, 단말이 7번 서브프레임에서 단말에 관한 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH2와 상기 PDCCH2에 의해 지시되는 PDSCH2를 기지국으로부터 수신한다. HARQ RTT 타이머가 이미 구동중이므로, 단말은 별도의 HARQ RTT 타이머를 구동하지 않는다. Next, it is assumed that the UE receives another downlink data in the random access window period in the scenario of FIG. 4 by the HARQ process P2. That is, the UE receives the PDCCH2 scrambled with the C-RNTI for the UE in
랜덤 액세스 윈도우는 랜덤 액세스 유효시간구간에 포함된다. 따라서 단말이 PDSCH2의 디코딩에 성공하고 PDSCH2가 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하면, 단말은 랜덤 액세스 절차에 성공할 수 있다. 도 4의 시나리오에서 단말은 PDSCH2의 디코딩에 성공하여 다음 무선 프레임의 1번 서브프레임에서 ACK 신호를 전송한다. 그런데, PDSCH2는 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하지 않으므로, 랜덤 액세스 절차에 성공할 수 없다. 단말의 MAC 계층이 랜덤 액세스 절차에 실패한 것을 인지하는데까지 소요되는 시간은 t1+t2이다. 예를 들어, PDCCH2와 PDSCH2의 디코딩에 성공하는지 판단하는데 걸리는 시간 t1은 3ms이다. 또한 PDSCH2에 포함된 정보를 MAC 계층으로 전달하고 MAC 계층에서 랜덤 액세스 응답 메시지를 확인하기까지 걸리는 시간 t2는 3ms이다. 따라서 단말은 PDCCH2/PDSCH2를 수신한 7번 서브프레임으로부터 3ms + 3ms = 6ms(또는 6개의 서브프레임)이 경과된 후인 3번 서브프레임에서 랜덤 액세스 절차의 실패를 인지한다. The random access window is included in the random access validity period. Therefore, if the UE succeeds in decoding the PDSCH2 and the PDSCH2 includes the random access response message, the UE may succeed in the random access procedure. In the scenario of FIG. 4, the UE successfully decodes PDSCH2 and transmits an ACK signal in
단말은 랜덤 액세스 윈도우 구간이 종료될 때까지 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하지 못하므로, 이를 최종적으로 확인한 3번 서브프레임에서 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 트리거된다. 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송은 다음에 도래하는 최초의 0번 서브프레임에서 이루어지도록 예정된다. Since the UE does not receive the random access response message until the random access window period ends, retransmission of the random access preamble is triggered in
다시 HARQ 프로세스 P1으로 돌아가서, PDSCH1에 대해 NACK 신호를 수신한 기지국은 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말로 재전송해야 한다. 랜덤 액세스 유효시간구간내에 랜덤 액세스 응답 메시지가 성공적으로 재전송되면 단말은 랜덤 액세스 절차가 성공된 것으로 본다. 랜덤 액세스 유효시간구간은 단말이 유효하게 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신할 수 있는 활성 시간을 포함하며, 특히 랜덤 액세스 윈도우 구간과, DRX 재전송 타이머 진행구간을 포함할 수 있다. 랜덤 액세스 윈도우 구간은 이미 경과되었으므로, 다음으로 단말은 DRX 재전송 타이머 진행구간내에서 랜덤 액세스 절차가 성공하는지 판단해야 한다. Returning to the HARQ process P1, the base station receiving the NACK signal for PDSCH1 should retransmit the random access response message to the terminal. If the random access response message is successfully retransmitted within the random access validity time period, the terminal regards the random access procedure as successful. The random access validity time period includes an active time for the terminal to effectively receive a random access response message, and in particular, may include a random access window period and a DRX retransmission timer progress period. Since the random access window period has already elapsed, the UE next needs to determine whether the random access procedure succeeds within the DRX retransmission timer progress period.
DRX 재전송 타이머 진행구간내에서 랜덤 액세스 절차가 성공하려면, 공통요건을 만족시켜야 한다. 즉, 단말이 PDSCH1의 디코딩에 성공하고 PDSCH1이 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하면 단말은 랜덤 액세스 절차에 성공할 수 있다. 랜덤 액세스 윈도우 구간에서와 같이 PDCCH1의 DCI에 포함된 신규 데이터 지시자가 '신규 전송'을 지시할 것을 요하지 않는다. For the random access procedure to succeed within the DRX retransmission timer progress interval, the common requirements must be met. That is, if the terminal succeeds in decoding the PDSCH1 and the PDSCH1 includes the random access response message, the terminal may succeed in the random access procedure. As in the random access window period, the new data indicator included in the DCI of PDCCH1 does not need to indicate 'new transmission'.
3번 서브프레임에서, PDCCH1/PDSCH1의 재전송을 위해 DRX 재전송 타이머가 구동된다. DRX 재전송 타이머는 HARQ RTT 타이머가 만료된 때에 구동된다. 그리고 데이터가 재전송되고, 단말이 데이터를 성공적으로 디코딩하면 단말은 DRX 재전송 타이머를 중단하고 다시 HARQ RTT 타이머를 구동한다. 기지국이 PDCCH1과 PDSCH1을 4번 서브프레임에서 재전송하고, 단말이 PDSCH1의 디코딩에 성공하면, 단말은 8번 서브프레임에서 ACK 신호를 기지국으로 전송한다. 또한, 단말의 MAC 계층은 다음에 도래하는 0번 서브프레임에서 PDSCH1에 랜덤 액세스 응답 메시지가 포함된 것을 확인할 수 있다. 즉, 단말은 랜덤 액세스 절차가 성공한 것으로 여긴다. 여기에 소요되는 시간도 역시 t1+t2이다. 단말은 랜덤 액세스 응답 메시지가 지시하는 시간정렬 값을 부서빙셀이 속하는 sTAG에 적용하고, 시간정렬 타이머(TAT)를 구동한다. In
그런데, 다음에 도래하는 0번 서브프레임에서는 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 예정되어 있는 상태인데, 이미 시간정렬 타이머가 구동되었으므로 단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 무시 또는 취소한다. 랜덤 액세스 절차가 성공한 것이므로 단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 다시 전송할 필요가 없기 때문이다. 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 랜덤 액세스 윈도우내에서 랜덤 액세스 응답 메시지의 비수신으로 인해 트리거되더라도, 랜덤 액세스 절차의 성공으로 판단되면 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 진행되지 않는다. However, in the
만약 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 예정된 시점이 시간정렬 타이머가 구동되기 이전이면 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송은 진행될 수 있다. 단말은 재전송된 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답 메시지를 무시 또는 폐기하거나, 시간정렬 값을 갱신하는데 사용할 수도 있다. 이는 단말의 구현의 문제이다. If the time point at which retransmission of the random access preamble is scheduled is before the time alignment timer is driven, the retransmission of the random access preamble may proceed. The terminal may ignore or discard the random access response message for the retransmitted random access preamble, or may be used to update the time alignment value. This is a problem of the implementation of the terminal.
랜덤 액세스 절차가 HARQ 절차와 결부되어 있으므로, 랜덤 액세스 윈도우 뿐만 아니라 HARQ 절차에서 사용되는 DRX 재전송 타이머가 랜덤 액세스 절차의 성공 여부를 판단하는 기준으로 사용될 수 있다. 또한, 이미 성공된 랜덤 액세스 절차임에도 불필요하게 랜덤 액세스 프리앰블을 재전송함으로써 야기되는 자원낭비와 시간지연 등의 시스템 열화를 방지할 수 있다. Since the random access procedure is associated with the HARQ procedure, the DRX retransmission timer used in the HARQ procedure as well as the random access window may be used as a criterion for determining whether the random access procedure is successful. In addition, even if the random access procedure is already successful, system degradation such as resource waste and time delay caused by unnecessarily retransmitting the random access preamble can be prevented.
도 5는 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 시나리오이다. 이는 랜덤 액세스 절차가 실패하는 예이다. 5 is a scenario illustrating a method of performing a random access procedure according to another example of the present invention. This is an example where the random access procedure fails.
도 5를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 수신한 PDCCH 지시를 기반으로 해당 부서빙셀을 통해 특정한 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스(예를 들어 62번)와 0번 서브프레임에서 비경합 기반의 랜덤 액세스 절차를 진행한다. 이에 따라, 단말은 PDCCH 지시를 수신한 후 소정 시간이 경과된 이후에 도래하는 최초의 0번 서브프레임에서 62번 랜덤 액세스 프리앰블(RAP) 시퀀스를 PRACH에 맵핑하여 기지국으로 전송한다. 상기 소정 시간은 6ms일 수 있다. Referring to FIG. 5, the UE performs a contention-free random access procedure in a specific random access preamble sequence (eg, 62) and
단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한 서브프레임으로부터 3번 서브프레임 이후에 랜덤 액세스 윈도우를 시작한다. The UE starts a random access window after
HARQ 프로세스 P1에 의해, 기지국은 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로서, 단말에 관한 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH1과, 상기 PDCCH1에 의해 지시되고 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDSCH1을 4번 서브프레임에서 단말로 전송한다. 단말이 PDCCH1 또는 PDSCH1을 수신하면, HARQ 프로세스 P1은 HARQ RTT 타이머를 구동한다. 도 5은 HARQ RTT 타이머의 길이가 8개 서브프레임으로 설정된 예이다. By the HARQ process P1, the base station responds to the random access preamble, and the PDCCH1 scrambled with the C-RNTI for the terminal, and the PDSCH1 indicated by the PDCCH1 and including the random access response message from the
랜덤 액세스 윈도우는 랜덤 액세스 유효시간구간에 포함된다. 이 구간에서 랜덤 액세스 절차가 성공하려면, 공통요건과 특수요건을 만족시켜야 한다. 즉, 단말이 PDSCH1의 디코딩에 성공하고 PDSCH1이 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하며(공통요건), PDCCH1의 DCI에 포함된 신규 데이터 지시자가 '신규 전송'을 지시하는 경우(특수요건), 단말은 랜덤 액세스 절차에 성공할 수 있다. 그런데, 도 5의 시나리오에서 단말은 3개 서브프레임이 경과된 7번 서브프레임에서, PDSCH1의 디코딩에 실패를 확인한다. 따라서 단말은 8번 서브프레임에서 NACK 신호를 기지국으로 전송한다. The random access window is included in the random access validity period. In order for the random access procedure to succeed in this interval, the common and special requirements must be satisfied. That is, when the terminal succeeds in decoding the PDSCH1, the PDSCH1 includes a random access response message (common requirement), and the new data indicator included in the DCI of the PDCCH1 indicates 'new transmission' (special requirement), the terminal is random The access procedure can be successful. However, in the scenario of FIG. 5, the UE confirms failure of decoding of PDSCH1 in
단말은 PDSCH1의 디코딩에 실패한 이후 랜덤 액세스 윈도우 구간이 종료될 때까지 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하지 못하므로, 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송이 트리거된다. 랜덤 액세스 응답 실패는 랜덤 액세스 윈도우가 종료되는 7번 서브프레임에서 최종 확인될 수 있다. 이는 PDSCH1의 디코딩에 실패하였으므로, MAC 계층에서 랜덤 액세스 응답 메시지의 포함여부를 별도로 판단할 수 없기 때문이다. 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송은 다음에 도래하는 최초의 0번 서브프레임에서 이루어지도록 예정된다. Since the UE does not receive the random access response message until the random access window period ends after the decoding of the PDSCH1 fails, retransmission of the random access preamble is triggered. The random access response failure may be finally confirmed in
랜덤 액세스 프리앰블의 재전송 시점은 0번 서브프레임이고, DRX 재전송 타이머 구동 시점은 3번 서브프레임이다. 즉, 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송 시점이 DRX 재전송 타이머 구동 시점보다 이전이다. 따라서, 단말은 DRX 재전송 타이머 진행구간에서 랜덤 액세스 절차의 성공을 판단하지 않고, 바로 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 재전송한다. The retransmission time point of the random access preamble is
단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 무한정 재전송할 수 없고, 미리 설정된 최대 RAP 전송 횟수 M만큼만 전송할 수 있다. 단말이 랜덤 액세스 프리앰블을 M번째 전송한 경우, 랜덤 액세스 절차의 성공 또는 실패를 결정하는 기준시점이 정의되어야 한다. The UE may not retransmit the random access preamble indefinitely, and may transmit only the preset maximum RAP transmission number M. FIG. When the UE transmits the M-th random access preamble, a reference time for determining the success or failure of the random access procedure should be defined.
일례로서, 기준시점은 랜덤 액세스 윈도우의 종료 시점일 수 있다. 이 경우 랜덤 액세스 윈도우가 종료하는 시점까지 M번째 전송된 랜덤 액세스 프리앰블에 대해 랜덤 액세스 절차가 성공하지 못하면, 랜덤 액세스 절차의 실패로 본다. As an example, the reference time point may be an end time point of the random access window. In this case, if the random access procedure is unsuccessful for the M-th transmitted random access preamble until the end of the random access window, the random access procedure is regarded as a failure.
다른 예로서, 기준시점은 DRX 재전송 타이머 만료 시점일 수 있다. 이 경우 DRX 재전송 타이머가 종료하는 시점까지 M번째 전송된 랜덤 액세스 프리앰블에 대해 랜덤 액세스 절차가 성공하지 못하면, 랜덤 액세스 절차의 실패로 본다. As another example, the reference time point may be a DRX retransmission timer expiration time. In this case, if the random access procedure does not succeed for the Mth random access preamble transmitted until the DRX retransmission timer expires, the random access procedure is regarded as a failure.
도 6은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 프리앰블의 최대 RAP 전송 횟수만큼 전송시 랜덤 액세스 절차의 성공 또는 실패의 기준시점을 설명하는 설명도이다.FIG. 6 is an explanatory diagram illustrating a reference time point of success or failure of a random access procedure when transmitting the maximum number of RAP transmissions of a random access preamble according to an embodiment of the present invention.
도 6을 참조하면, 단말은 부서빙셀에서 동일한 랜덤 액세스 프리앰블을 M번째 전송한다. 단말은 M번째 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한 서브프레임으로부터 3번 서브프레임 이후에 랜덤 액세스 윈도우를 시작한다. HARQ 프로세스 P1에 의해, 기지국은 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 응답으로서, 단말에 관한 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH1과, 상기 PDCCH1에 의해 지시되고 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDSCH1을 4번 서브프레임에서 단말로 전송한다. 단말이 PDCCH1 또는 PDSCH1을 수신하면, HARQ 프로세스 P1은 HARQ RTT 타이머를 구동한다. Referring to FIG. 6, the terminal transmits the same random access preamble in the secondary serving cell for the Mth. The UE starts a random access window after
단말이 4번 서브프레임에서 PDCCH1과 PDSCH1의 수신 또는 디코딩에 실패하면, 단말은 8번 서브프레임에서 PDSCH1에 대한 NACK 신호를 기지국으로 전송한다. 그리고 HARQ RTT 타이머가 만료되면, DRX 재전송 타이머가 구동한다. 그리고 기지국은 PDCCH1/PDSCH1을 다음 4번 서브프레임에서 재전송한다. PDSCH1에 대한 디코딩에 성공하면, 단말은 8번 서브프레임에서 PDSCH1에 대한 ACK 신호를 기지국으로 전송한다. If the UE fails to receive or decode PDCCH1 and PDSCH1 in
이러한 시나리오에서, 랜덤 액세스 절차가 성공인지 실패인지는 기준시점에 따라 다를 수 있다. 예를 들어, 기준시점이 랜덤 액세스 윈도우의 종료 시점인 경우, 7번 서브프레임에서 PDSCH1의 디코딩 실패를 확인하면, 단말은 해당 부서빙셀에서 랜덤 액세스 절차의 실패로 간주한다. 반면, 기준시점이 DRX 재전송 타이머 만료 시점인 경우, DRX 재전송 타이머가 만료 전에 단말이 PDSCH1의 디코딩에 성공하고 PDSCH1에 랜덤 액세스 응답 메시지가 포함되어 있으므로, 단말은 랜덤 액세스 절차의 성공으로 간주한다. 기준시점이 DRX 재전송 타이머 만료 시점인 경우는, 랜덤 액세스 응답 메시지의 재전송을 허용하는 점에서, 기준시점이 랜덤 액세스 윈도우의 종료 시점인 경우와 차이가 있다. In such a scenario, whether the random access procedure succeeds or fails may vary from baseline. For example, when the reference time point is the end time of the random access window, if the decoding failure of PDSCH1 is confirmed in
이하에서, 랜덤 액세스 응답 메시지의 구조에 관하여 상세히 설명된다. 랜덤 액세스 응답 메시지는 MAC PDU에 포함될 수 있다. 그리고 MAC PDU는 단일 전송 블록에 포함된다. 전송 블록은 단일 서브프레임에 하향링크 자원할당량을 기준으로 가변적인 비트 수로 정의될 수 있다. Hereinafter, the structure of the random access response message will be described in detail. The random access response message may be included in the MAC PDU. And MAC PDU is included in a single transport block. The transport block may be defined as a variable number of bits based on downlink resource allocation in a single subframe.
도 7은 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 구조를 나타내는 블록도이다. 7 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to an embodiment of the present invention.
도 7을 참조하면, 랜덤 액세스 응답 메시지는 MAC PDU(1000)의 포맷으로 구성될 수 있다. MAC PDU(1000)는 MAC 헤더(header, 1010), 적어도 하나의 MAC 제어요소(MAC control element(CE), 1020-1,...,1020-n), 적어도 하나의 MAC SDU(Service Data Unit, 1030-1,...,1030-m) 및 패딩(padding, 1040)을 포함한다. Referring to FIG. 7, the random access response message may be configured in the format of the
MAC 제어요소(1020-1,..., 1020-n)는 MAC 계층이 생성하는 제어메시지이다. MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n are control messages generated by the MAC layer.
MAC 헤더(1010)는 적어도 하나의 서브헤더(sub-header, 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4,...,1010-k)를 포함하며, 각 서브헤더(1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4,...,1010-k)는 하나의 MAC SDU 또는 하나의 MAC 제어요소 또는 패딩(1040)에 대응(corresponding)한다. 서브헤더(1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4,...,1010-k)의 순서는 MAC PDU(1000)내에서 대응하는 MAC SDU(1030-1,... 1030-m), MAC 제어요소(1020-1,..., 1020-n) 또는 패딩(1040)들의 순서와 동일하게 배치된다. The
각 서브헤더(1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4,...,1010-k)는 R, R, E, LCID 이렇게 4개의 필드를 포함하거나 또는, R, R, E, LCID, F, L 이렇게 6개의 필드를 포함할 수 있다. 4개의 필드를 포함하는 서브헤더는 MAC 제어요소(1020-1,..., 1020-n) 또는 패딩(1040)에 대응하는 서브헤더이며, 6개의 필드를 포함하는 서브헤더는 MAC SDU(1030-1,...,1030-m)에 대응하는 서브헤더이다. Each subheader 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, ..., 1010-k contains four fields, such as R, R, E, LCID, or R, R, E It can contain six fields: LCID, F, L. Subheaders containing four fields are subheaders corresponding to MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n or
논리 채널 식별 정보(LCID, Logical Channel ID) 필드는 MAC SDU(1030-1,...,1030-m)에 대응하는 논리채널을 식별하거나, MAC 제어요소(1020,..., 1025) 또는 패딩의 종류(type)를 식별하는 식별필드이며, 각 서브헤더(1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4,...,1010-k)가 옥텟(octet) 구조를 가질 때, LCID 필드는 5비트일 수 있다. The Logical Channel ID (LCID) field may identify a logical channel corresponding to the MAC SDUs 1030-1,..., 1010-m, or
예를 들어, LCID 필드는 표 3과 같이 MAC 제어요소(1020-1,..., 1020-n)가 서빙셀의 활성화/비활성화를 지시하기 위한 MAC 제어요소인지, 단말간의 경합해결을 위한 경합해결 식별자(Contention Resolution Identity) MAC 제어요소인지 또는 시간 전진 명령을 위한 MAC 제어요소인지를 식별한다. 시간 전진 명령을 위한 MAC 제어요소는 랜덤 액세스에서 시간 정렬을 위해 사용되는 MAC 제어요소이다. For example, as shown in Table 3, the LCID field indicates whether the MAC control elements 1020-1, ..., 1020-n are MAC control elements for indicating activation / deactivation of the serving cell or contention for contention resolution between terminals. Contention Resolution Identity Identifies whether it is a MAC control element or a MAC control element for time advance commands. The MAC control element for the time forward command is the MAC control element used for time alignment in random access.
표 3
표 3을 참조하면, LCID 필드의 값이 11101이면, 대응하는 MAC 제어요소는 시간 전진 명령을 위한 MAC 제어요소이다. 이때 시간전진명령을 위한 MAC 제어요소는 1개의 옥텟(octet) 구조로서 8비트이고, 시간전진명령 필드(TACF)에 사용되는 비트수는 6비트일 수 있다. 나머지 2비트는 예비 비트(reserved bit)이다. Referring to Table 3, if the value of the LCID field is 11101, the corresponding MAC control element is a MAC control element for the time forward command. In this case, the MAC control element for the time advance command may be 8 bits as one octet structure, and the number of bits used in the time advance command field TACF may be 6 bits. The remaining two bits are reserved bits.
한편, 복수의 서빙셀이 단말에 구성됨으로 인하여 시간 전진 명령이 복수의 서빙셀에 대해 주어질 때, LCID 필드는 표 4와 같이 주어질 수도 있다.Meanwhile, when a time advance command is given to a plurality of serving cells because a plurality of serving cells are configured in a terminal, an LCID field may be given as shown in Table 4.
표 4
표 4를 참조하면, LCID 필드의 값이 11010이면, 대응하는 MAC 제어요소는 복수의 서빙셀에 대한 시간전진명령을 위한 MAC 제어요소이다. 이때 시간전진명령을 위한 MAC 제어요소는 예를 들어 6개의 옥탯 구조로서 총 48비트이고, 이 중 시간전진명령 필드(TACF)에 사용되는 비트수는 11비트일 수 있다. 나머지 비트들은 예비 비트, 상향링크 그랜트(uplink grant) 또는 임시 C-RNTI로 사용된다. Referring to Table 4, if the value of the LCID field is 11010, the corresponding MAC control element is a MAC control element for time advance commands for the plurality of serving cells. In this case, the MAC control element for the time advance command is, for example, six octets and has a total of 48 bits, and the number of bits used in the time advance command field (TACF) may be 11 bits. The remaining bits are used as reserved bits, uplink grants or as temporary C-RNTIs.
한편, LCID 필드는 표 5와 같이 MAC 제어요소(620-1,..., 620-n)가 랜덤 액세스 응답을 위한 MAC 제어요소임을 식별할 수도 있다.Meanwhile, the LCID field may identify that the MAC control elements 620-1,..., 620-n are MAC control elements for the random access response as shown in Table 5.
표 5
표 5를 참조하면, LCID 필드의 값이 11010이면, 대응하는 MAC 제어요소는 부서빙셀의 랜덤 액세스 응답을 위한 MAC 제어요소이다. 이때 랜덤 액세스 응답을 위한 MAC 제어요소는 예를 들어 p개의 옥탯 구조로서, 11비트의 시간전진명령 필드(TACF)만을 포함하거나, 시간전진명령 필드 이외에도 백오프 지시자(backoff indicator) 필드와 상향링크 그랜트(uplink grant)를 포함할 수 있다. Referring to Table 5, if the value of the LCID field is 11010, the corresponding MAC control element is a MAC control element for the random access response of the secondary serving cell. In this case, the MAC control element for the random access response is, for example, p octets, and includes only 11-bit time forward command field (TACF), or in addition to the time forward command field, a backoff indicator field and an uplink grant. (uplink grant) may be included.
도 8은 본 발명의 다른 예에 따른 랜덤 액세스 응답 메시지의 구조를 나타내는 블록도이다. 8 is a block diagram illustrating a structure of a random access response message according to another embodiment of the present invention.
도 8을 참조하면, 랜덤 액세스 응답 메시지는 RAR MAC PDU(1100)의 포맷으로 구성될 수 있다. RAR MAC PDU(1100)는 MAC 헤더(1110), 적어도 하나의 MAC RAR 필드(1115-1,...,1115-n), 및 패딩(1140)을 포함한다. Referring to FIG. 8, the random access response message may be configured in the format of the
MAC 헤더(1110)는 적어도 하나의 서브헤더(1105-1, 1105-2,...,1105-n)를 포함하며, 각 서브헤더(1105-1, 1105-2,...,1105-n)는 각 MAC RAR 필드(1115-1,...,1115-n)에 대응한다. 서브헤더(1105-1, 1105-2,...,1105-n)의 순서는 RAR MAC PDU(1100)내에서 대응하는 MAC RAR 필드(1115-1, 1115-2,...,1115-n) 순서와 동일하게 배치될 수 있다. The
한편, MAC 헤더(1110)는 백오프 지시자(BI) 서브헤더(1101)를 더 포함할 수 있다. 백오프 지시자(BI) 서브헤더(1101)는 백오프 지시자를 포함한다. 백오프 지시자 서브헤더(1101)에 대응하는 MAC RAR 필드는 RAR MAC PDU(1100)내에 존재하지 않는다. 그러나 백오프 지시자 서브헤더(1101)는 해당 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신한 모든 단말들에게 공통적으로 적용되는 파라미터이다. 만일 단말이 백오프 지시자를 수신한 적이 없다면 백오프 파라미터는 최초값(initial value) 또는 디폴트 값으로 '0ms'가 된다.Meanwhile, the
백오프 지시자 서브헤더(1101)는 기지국에 의해 해당 서빙셀에 대한 백오프 파라미터를 변경해야 할 경우에 한하여 RAR MAC PDU(1100)에 포함될 수 있다. 일 예로 서빙셀을 통한 랜덤 액세스 프리앰블 전송이 일정 수준 이상으로 많거나, 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블의 수신을 지속적으로 실패하는 경우, 기지국은 백오프 파라미터 값을 증가시키는 백오프 지시자 서브헤더(1101)를 RAR MAC PDU(1100)에 포함시켜 전송할 수 있다.The
백오프 지시자 서브헤더(1101)는 E, T, R, R, BI 이렇게 5개의 필드를 포함할 수 있다. 여기서 E 필드는 해당 서브헤더가 마지막 서브헤더인지 아닌지를 나타내는 필드이다. T 필드는 해당 서브헤더가 RAPID(random access preamble ID)를 포함하는 서브헤더인지 백오프 지시자 서브헤더인지를 나타내는 필드이다. 또한 R 필드는 예비 비트를 나타낸다. BI 필드는 4비트로 정의된다. BI 필드 값은 하기 표 5와 같이 16개의 인덱스 값들 중 하나를 지시한다.The
BI 필드는 단말이 랜덤 액세스 절차가 성공하지 못하였다고 판단되는 경우에 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말이 현재 진행 중인 랜덤 액세스 절차를 포함하여 추후 랜덤 액세스 절차를 진행할 때, 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신에 실패하면, 단말은 랜덤 액세스 절차 재시도 횟수를 1만큼 증가시킨다. 만일 증가된 랜덤 액세스 절차 재시도 횟수가 기지국에 의해 설정된 최대 재시도 횟수보다 작거나 같은 경우, 단말은 랜덤 액세스 절차를 재시도할 수 있다. 이 때 단말이 BI 필드를 수신하였으며 백오프 파라미터 값이 0이 아닌 경우, 단말은 백오프 파라미터 값과 0사이의 값 중 하나를 균일 확률분포함수를 기반으로 선택한다. The BI field may be applied when the terminal determines that the random access procedure is not successful. For example, when the terminal fails to receive the random access response message when the terminal proceeds with the random access procedure later, including the current random access procedure, the terminal increases the number of random access procedure retries by one. If the increased number of random access procedure retries is less than or equal to the maximum number of retries set by the base station, the terminal may retry the random access procedure. In this case, when the UE receives the BI field and the backoff parameter value is not 0, the UE selects one of the value between the backoff parameter value and 0 based on the uniform probability distribution function.
단말은 선택한 값만큼 랜덤 액세스 절차의 시작 또는 재시작을 지연시킨다. 예를 들어 BI 필드 값이 '1000'인 경우, 이는 8의 값에 해당되므로 하기 표 5에 따라 백오프 파라미터 값은 160ms가 된다. 따라서 단말은 0 내지 160ms 내의 값들 중 하나를 동일한 확률로 선택한다. 만약 단말이 83ms를 선택하면, 단말은 랜덤 액세스가 실패했다고 판단한 시점에서 83ms 동안 랜덤 액세스 절차의 재시작을 지연하고 83ms 이후 랜덤 액세스 절차가 가능한 가장 빠른 서브프레임에서 랜덤 액세스 절차를 재시작한다.The terminal delays the start or restart of the random access procedure by the selected value. For example, when the BI field value is '1000', this corresponds to a value of 8, so the backoff parameter value is 160ms according to Table 5 below. Therefore, the terminal selects one of the values within 0 to 160ms with the same probability. If the terminal selects 83ms, the terminal delays restart of the random access procedure for 83ms when it determines that the random access has failed, and restarts the random access procedure in the fastest subframe where the random access procedure is possible after 83ms.
RAPID는 다수의 단말들에 의해 동일한 시간/주파수 자원을 통해 전송된 랜덤 액세스 프리앰블들 중 해당 단말이 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 RAR MAC PDU인지 아닌지를 확인하기 위한 정보이다. RAPID를 포함하는 서브헤더(1105-1, 1105-2,…, 1105-n)는 E, T, RAPID 이렇게 3개의 필드를 포함할 수 있다. 여기서 E 필드는 해당 서브헤더가 마지막 서브헤더인지 아닌지를 나타내는 필드이다. T 필드는 해당 서브헤더가 RAPID를 포함하는 서브헤더인지 백오프 지시자 서브헤더인지를 나타내는 필드이다. RAPID 필드는 6비트로 정의되는 필드로서, 기지국이 할당한 랜덤 액세스 프리앰블 또는 단말이 선택한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 정보를 나타낸다. The RAPID is information for confirming whether or not the RAR MAC PDU for the random access preamble transmitted by the corresponding terminal among the random access preambles transmitted through the same time / frequency resource by the multiple terminals. The subheaders 1105-1, 1105-2, ..., 1105-n including the RAPID may include three fields, E, T, and RAPID. Here, the E field is a field indicating whether the corresponding subheader is the last subheader or not. The T field is a field indicating whether the corresponding subheader is a subheader including a RAPID or a backoff indicator subheader. The RAPID field is defined by 6 bits and represents information about a random access preamble allocated by the base station or a random access preamble selected by the terminal.
도 9는 본 발명에 적용되는 MAC 서브헤더의 일 예에다.9 is an example of a MAC subheader applied to the present invention.
도 9를 참조하면, 실시예1은 표 3에 따른 LCID가 적용되는 MAC 서브헤더이고, 실시예1은 표 5에 따른 LCID가 적용되는 MAC 서브헤더이다. 9,
도 10은 본 발명이 적용되는 MAC 제어요소의 일 예이다. 10 is an example of a MAC control element to which the present invention is applied.
도 10을 참조하면, 실시예 1 내지 실시예 3은 모두 옥텟(octet) 구조(8 비트)를 가지는 MAC 제어요소로서, 실시예 1과 실시예 2는 하나의 옥텟으로 구성된 MAC 제어요소이고, 실시예 3은 2개의 옥텟으로 구성된 MAC 제어요소이다. Referring to FIG. 10,
실시예 1에서, MAC 제어요소는 2비트의 TAG 인덱스(index)와 6비트의 시간전진명령(TAC) 필드를 포함한다. 시간전진명령 필드는 시간정렬 값을 지시한다. 실시예 2에서, MAC 제어요소는 1비트의 R 필드와 1비트의 G필드, 그리고 6비트의 시간전진명령 필드를 포함한다. 실시예 3에서, MAC 제어요소는 5비트의 R 필드, 11비트의 시간전진명령 필드를 포함한다. In
도 11은 본 발명이 적용되는 MAC 제어요소의 다른 예이다. 11 is another example of a MAC control element to which the present invention is applied.
도 11을 참조하면, 실시예 1과 실시예 2는 모두 옥텟 구조(8 비트)를 가지는 MAC 제어요소로서, 실시예 1은 2개의 옥텟으로 구성된 MAC 제어요소이고, 실시예 2는 3개의 옥텟으로 구성된 MAC 제어요소이다. 실시예 1에서, MAC 제어요소는 3비트의 R 필드, 1비트의 TAG 인덱스 필드, 11비트의 시간전진명령 필드를 포함한다. 물론, TAG 인덱스 필드가 1비트가 되고 R 필드의 비트 수가 4개인 포맷도 가능하다. 또는 TAG 인덱스 필드 대신 3비트의 서빙셀 인덱스 또는 부서빙셀 인덱스가 포함될 수도 있다. 실시예 1의 MAC 제어요소는 표 3 또는 표 5에 따른 LCID 필드에 의해 지시될 수 있다. Referring to FIG. 11,
실시예 2에서, MAC 제어요소는 1비트의 R 필드, 11비트의 시간전진명령 필드, 및 20비트의 상향링크 그랜트(UL Grant)를 포함한다. R 비트는 MAC 제어요소내에 상향링크 그랜트의 포함여부를 나타내는 플래그(flag) 비트로 설정되어 사용할 수도 있다. 만일 MAC 제어요소가 상향링크 그랜트를 포함하지 않는 경우, Oct 2의 4비트는 R 비트로 설정되며 전체 MAC 제어요소의 길이는 16비트가 된다. 실시예 2의 MAC 제어요소는 표 5에 따른 LCID 필드에 의해 지시될 수 있다. In
도 12는 본 발명의 일 예에 따른 단말에 의한 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 순서도이다.12 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a terminal according to an embodiment of the present invention.
도 12를 참조하면, 단말은 단말에 구성된 부서빙셀에 관한 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 PDCCH 지시를 기지국으로부터 수신한다(S1500). Referring to FIG. 12, the terminal receives a PDCCH indication from the base station indicating the start of a random access procedure for a secondary serving cell configured in the terminal (S1500).
단말은 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 전송한다(S1505). The terminal transmits the random access preamble to the base station (S1505).
단말은 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH와, 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH를 기지국으로부터 수신한다(S1510). PDCCH에는 하향링크 제어정보(DCI)가 맵핑된다. DCI는 HARQ 정보를 포함한다. HARQ 정보는 신규 데이터 지시자(NDI), 전송 블록(TB) 크기를 포함한다. 하향링크 공용채널(DL-SCH) 전송에 대해서, HARQ 정보는 HARQ 프로세스 ID를 포함한다. 한편, 상향링크 공용채널(UL-SCH)의 전송에 대해서, HARQ 정보는 반복 버젼(RV)을 포함한다. 이때, PDSCH의 수신으로 단말은 HARQ RTT 타이머를 구동할 수 있다. The terminal receives the PDCCH scrambled with the C-RNTI and the PDSCH to which the random access response message is mapped (S1510). Downlink control information (DCI) is mapped to the PDCCH. DCI includes HARQ information. HARQ information includes a new data indicator (NDI), a transport block (TB) size. For downlink shared channel (DL-SCH) transmission, HARQ information includes a HARQ process ID. On the other hand, for the transmission of the UL common channel (UL-SCH), HARQ information includes a repetitive version (RV). In this case, the UE may drive the HARQ RTT timer by receiving the PDSCH.
단말은 랜덤 액세스 유효시간구간내에서 랜덤 액세스 절차가 성공하는지 판단한다. 랜덤 액세스 유효시간구간은 기본적으로 랜덤 액세스 윈도우를 포함하고, 랜덤 액세스 응답 메시지의 재전송시에는 DRX 재전송 타이머 진행구간을 포함할 수 있다. 따라서, 단말이 랜덤 액세스 유효시간구간에서 랜덤 액세스 절차의 성공여부를 판단하는 것은, 랜덤 액세스 윈도우에서의 랜덤 액세스 절차의 성공/실패 판단과, DRX 재전송 타이머 내에서 랜덤 액세스 절차의 성공/실패 판단을 포함할 수 있다.The terminal determines whether the random access procedure succeeds within the random access valid time period. The random access validity time period basically includes a random access window and may include a DRX retransmission timer progress period when retransmitting the random access response message. Accordingly, when the UE determines whether the random access procedure succeeds in the random access validity time period, success / failure determination of the random access procedure in the random access window and success / failure determination of the random access procedure in the DRX retransmission timer are determined. It may include.
먼저, 단말은 1차적으로 랜덤 액세스 윈도우 내에서 랜덤 액세스(RA) 절차의 성공 여부를 판단한다(S1515). 랜덤 액세스 윈도우내에서 단말이 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 성공적으로 디코딩하고, 상기 PDCCH의 DCI에 신규 데이터 지시자가 '신규 전송'을 지시하며, 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 성공적으로 수신 및 디코딩하고, 상기 PDSCH가 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 것이 만족되면, 단말은 랜덤 액세스 절차의 성공으로 여긴다. 이 중에서 어느 하나라도 만족되지 않으면, 단말은 랜덤 액세스 절차의 실패로 여긴다. First, the terminal primarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the random access window (S1515). In the random access window, the UE successfully decodes the PDCCH scrambled with C-RNTI, a new data indicator indicates 'new transmission' to the DCI of the PDCCH, and successfully receives and decodes the PDSCH indicated by the PDCCH. If it is satisfied that the PDSCH includes a random access response message, the terminal considers the success of the random access procedure. If any one of these is not satisfied, the terminal considers the failure of the random access procedure.
만약, 랜덤 액세스 절차가 성공하면, 단말은 PDSCH의 성공적인 디코딩을 나타내는 ACK 신호를 기지국으로 전송한다(S1540). 그리고, 단말은 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함된 시간정렬 값을 기반으로 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정한다(S1545). If the random access procedure succeeds, the UE transmits an ACK signal indicating successful decoding of the PDSCH to the base station (S1540). Then, the terminal adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value included in the random access response message (S1545).
만약, 랜덤 액세스 절차가 실패하면, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블(RAP)의 재전송을 트리거한다. 그리고, PDSCH의 디코딩에 실패하여 랜덤 액세스 절차가 실패한 것이면, 단말은 해당 HARQ 프로세스에 의해 PDSCH에 관한 NACK 신호를 기지국으로 전송한다(S1520). HARQ RTT 타이머가 만료되면, 단말은 DRX 재전송 타이머를 구동할 수 있다. 이때 단말은 PDCCH를 모니터링할 수 있으며, 재전송되는 데이터를 수신 및 디코딩한다. If the random access procedure fails, the UE triggers retransmission of the random access preamble (RAP). If the random access procedure fails because the decoding of the PDSCH fails, the terminal transmits a NACK signal related to the PDSCH to the base station by the corresponding HARQ process (S1520). If the HARQ RTT timer expires, the terminal may drive the DRX retransmission timer. In this case, the UE may monitor the PDCCH and receive and decode the retransmitted data.
다음으로, 단말은 2차적으로 DRX 재전송 타이머내에서 랜덤 액세스(RA) 절차의 성공 여부를 판단한다(S1525). DRX 재전송 타이머의 진행 중에 단말이 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 성공적으로 디코딩하고, 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 성공적으로 수신 및 디코딩하며, 상기 PDSCH가 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 것이 만족되면, 단말은 랜덤 액세스 절차의 성공으로 여긴다. 이 중에서 어느 하나라도 만족되지 않으면, 단말은 랜덤 액세스 절차의 실패로 여긴다. 여기서, 랜덤 액세스 응답 메시지는 재전송되는 것일 수 있다. Next, the UE secondarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the DRX retransmission timer (S1525). If the UE successfully decodes the PDCCH scrambled with the C-RNTI during the progress of the DRX retransmission timer, successfully receives and decodes the PDSCH indicated by the PDCCH, and the PDSCH includes a random access response message, The terminal considers the success of the random access procedure. If any one of these is not satisfied, the terminal considers the failure of the random access procedure. Here, the random access response message may be retransmitted.
만약, 단계 S1525에서 랜덤 액세스 절차가 성공하면, 단말은 상기 PDSCH에 대한 성공적인 디코딩을 지시하는 ACK 신호를 기지국으로 전송하고, 랜덤 액세스 응답 메시지내의 시간정렬 값에 기반하여 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정한다(S1530). 이때 단말은 시간정렬 타이머(TAT)를 구동한다. If the random access procedure succeeds in step S1525, the UE transmits an ACK signal indicating successful decoding of the PDSCH to the base station and based on the time alignment value in the random access response message, the uplink time of the secondary serving cell. Adjust (S1530). At this time, the terminal drives a time alignment timer (TAT).
한편, 랜덤 액세스 프리앰블이 재전송될 서브프레임에서 이미 시간정렬 타이머가 진행 중인 경우, 단말은 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 취소할 수 있다(S1535). On the other hand, if the time alignment timer is already in progress in the subframe in which the random access preamble is to be retransmitted, the UE may cancel retransmission of the random access preamble (S1535).
다시 단계 S1525에서, 만약 랜덤 액세스 절차가 실패하면, 단말은 미리 지정된 서브프레임에서 랜덤 액세스 프리앰블을 기지국으로 재전송한다(S1550). In step S1525, if the random access procedure fails, the terminal retransmits the random access preamble to the base station in a predetermined subframe (S1550).
도 13은 본 발명의 일 예에 따른 기지국에 의한 랜덤 액세스 절차의 수행방법을 설명하는 순서도이다.13 is a flowchart illustrating a method of performing a random access procedure by a base station according to an embodiment of the present invention.
도 13을 참조하면, 기지국은 단말에 구성된 부서빙셀에 관한 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 PDCCH 지시를 단말로 전송한다(S1600). Referring to FIG. 13, the base station transmits a PDCCH indication indicating the start of a random access procedure for a secondary serving cell configured in the terminal to the terminal (S1600).
기지국은 PDCCH 지시에 대한 응답으로, 랜덤 액세스 프리앰블을 단말로부터 수신한다(S1605). 기지국이 랜덤 액세스 프리앰블을 성공적으로 수신하면, 기지국은 수신된 랜덤 액세스 프리앰블 및 시간/주파수 자원을 기반으로 어느 단말이 어느 서빙셀을 통해 랜덤 액세스 프리앰블을 전송했는지 확인할 수 있다. 특히, 기지국의 PDCCH 지시에 의해 단말이 부서빙셀에 대한 랜덤 액세스 절차를 개시하는 경우, 단말은 이미 주서빙셀에서 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)를 확보한 상태이다. 따라서 기지국은 필요에 따라 단말의 C-RNTI를 이용할 수 있고, C-RNTI를 이용하여 단말로 하향링크 정보를 전송할 수 있다. 예를 들어 하향링크 정보는 랜덤 액세스 프리앰블의 수신에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함한다. The base station receives a random access preamble from the terminal in response to the PDCCH indication (S1605). When the base station successfully receives the random access preamble, the base station may determine which terminal transmits the random access preamble through which serving cell based on the received random access preamble and time / frequency resources. In particular, when the terminal initiates a random access procedure for the secondary serving cell according to the PDCCH indication of the base station, the terminal already has a unique identifier of the terminal in the main serving cell, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) Is secured. Accordingly, the base station may use the C-RNTI of the terminal as needed, and may transmit downlink information to the terminal using the C-RNTI. For example, the downlink information includes a random access response message that is a response to the reception of the random access preamble.
기지국은 DCI를 생성한다(S1610). DCI를 생성하는 과정은 신규 데이터 지시자의 값을 셋팅하는 단계, HARQ 정보를 포함하는 DCI를 생성하는 단계, DCI에 순환 반복 검사(cyclic redundancy check: CRC) 패리티(parity) 비트를 첨가하는 단계, 그리고 첨가된 CRC를 단말의 고유한 C-RNTI로써 스크램블하는 단계를 포함한다. 이들 단계들을 세부적으로 설명하면 다음과 같다. The base station generates a DCI (S1610). The process of generating the DCI may include setting a value of a new data indicator, generating a DCI including HARQ information, adding a cyclic redundancy check (CRC) parity bit to the DCI, and Scramble the added CRC as a unique C-RNTI of the UE. These steps are described in detail as follows.
먼저 기지국은 신규 데이터 지시자의 값을 셋팅(set)한다. 신규 데이터 지시자는 HARQ 수행에 사용되는 파라미터로서, 단말을 위한 전송블록(TB)이 최초로 전송되는지 재전송되는지를 지시한다. 여기서, 전송블록은 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함한다. 전송블록은 단일 서브프레임에 하향링크 자원할당량을 기준으로 가변적인 비트 수로 정의될 수 있다. 신규 데이터 지시자는 서브프레임 주기로 전송될 수 있다. 신규 데이터 지시자는 전송블록과 1:1 또는 1:2(공간 다중화의 경우)로 대응될 수 있다. 신규 데이터 지시자는 예를 들어 1비트로서, 그 값이 매 서브프레임 주기로 토글(toggle)될 수도 있고, 토글되지 않을 수도 있다. First, the base station sets a value of the new data indicator. The new data indicator is a parameter used for performing HARQ and indicates whether a transport block (TB) for a terminal is first transmitted or retransmitted. Here, the transport block includes a random access response message. A transport block may be defined as a variable number of bits based on downlink resource allocation in a single subframe. The new data indicator may be transmitted in a subframe period. The new data indicator may correspond to the transport block either 1: 1 or 1: 2 (in case of spatial multiplexing). The new data indicator is, for example, 1 bit, and its value may or may not be toggled every subframe period.
일 예로서, 신규 데이터 지시자의 값이 직전의 값과 비교할 때 토글됨은 대응되는(corresponding) 전송블록이 신규 전송(new transmission)됨을 의미한다. 예를 들어, 기지국이 랜덤 액세스 응답 메시지를 최초로 단말로 전송하는 경우, 기지국은 상기 랜덤 액세스 응답 메시지에 대응되는 신규 데이터 지시자를 토글되도록 셋팅한다. As an example, when the value of the new data indicator is compared with the previous value, the toggle means that the corresponding transport block is new transmission. For example, when the base station transmits the random access response message to the terminal for the first time, the base station sets to toggle the new data indicator corresponding to the random access response message.
다른 예로서, 신규 데이터 지시자의 값이 직전의 값과 비교할 때 토글되지 않음은 대응되는 전송블록이 HARQ 프로세서(process)내에서 재전송(retransmission)됨을 의미한다. 예를 들어, 기지국이 랜덤 액세스 응답 메시지를 단말로 재전송하는 경우, 기지국은 상기 랜덤 액세스 응답 메시지에 대응되는 신규 데이터 지시자의 값을 토글되지 않게 셋팅한다.As another example, when the value of the new data indicator is not toggled when compared to the previous value, it means that the corresponding transport block is retransmitted in the HARQ process. For example, when the base station retransmits the random access response message to the terminal, the base station sets not to toggle the value of the new data indicator corresponding to the random access response message.
또 다른 예로서, 전송블록에 대응하는 신규 데이터 지시자가 최초로 단말로 전송되는 경우(즉, 전송블록에 대응하는 이전의 신규 데이터 지시자가 없는 경우), 단말은 토글과 무관하게 해당 전송블록에 대한 전송이 신규 전송이라고 판단한다. 예를 들어, 기지국이 랜덤 액세스 응답 메시지를 최초로 단말로 전송하는 경우, 기지국은 상기 랜덤 액세스 응답 메시지에 대응되는 최초의 신규 데이터 지시자를 셋팅한다. As another example, when a new data indicator corresponding to a transport block is first transmitted to the terminal (that is, there is no previous new data indicator corresponding to the transport block), the terminal transmits the transmission block for the corresponding transport block regardless of the toggle. It is determined that this is a new transmission. For example, when the base station first transmits a random access response message to the terminal, the base station sets the first new data indicator corresponding to the random access response message.
기지국은 신규 데이터 지시자를 포함하는 DCI를 생성한다. 신규 데이터 지시자를 포함하는 DCI는 다음의 표와 같이 정의될 수 있다. The base station generates a DCI including the new data indicator. DCI including the new data indicator may be defined as shown in the following table.
표 6
표 6을 참조하면, DCI는 포맷 1로서, 자원할당헤더, 자원블록할당 필드, 변조 및 코딩 방식/중복버젼, HARQ 프로세스 번호, 신규 데이터 지시자, 반복 버젼, TPC 명령, 반송파 지시자, 하향링크 할당 인덱스를 포함한다. DCI의 각 필드는 A개의 정보비트(information bit) a0 내지 aA-1에 순차적으로 맵핑된다. 예를 들어, DCI가 총 44비트 길이의 정보비트에 맵핑된다고 하면, DCI 각 필드가 순차적으로 a0 내지 a43에 맵핑된다. DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는 모두 동일한 페이로드(payload) 크기를 가질 수 있다. DCI는 PDCCH 페이로드라 불릴 수도 있다. Referring to Table 6, DCI is
기지국은 생성된 DCI에 순환 반복 검사(CRC) 패리티 비트를 첨가하고, 상기 첨가된 CRC를 자신의 고유한 C-RNTI로써 스크램블한다. 스크램블은마스킹(masking)이라고도 불릴 수 있다. DCI 및 C-RNTI로써 스크램블된 CRC가 맵핑되는 PDCCH를 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH(PDCCH scambled with C-RNTI)라 한다. 스크램블링의 구체적인 과정은 다음과 같다. PDCCH의 페이로드를 a0, a1, a2,..., aA-1이라하고, CRC 패리티 비트를 p0, p1, p2,..., pL-1이라하자. 계산결과, CRC 패리티 비트는 시퀀스 b0, b1, b2,..., bB-1로 변환되는데, 여기서, B=A+L이다. k=0, 1, 2, ...., A-1일 경우 ck=bk와 같으며, k=A, A+1, A+2,..., A+15일 경우 ck=(bk+xRNTI,k-A)mod2이다. The base station adds a cyclic repetition check (CRC) parity bit to the generated DCI, and scrambles the added CRC with its own C-RNTI. Scrambled may also be called masking. The PDCCH to which the CRC scrambled with DCI and C-RNTI is mapped is called PDCCH scambled with C-RNTI. The specific process of scrambling is as follows. Let the payloads of the PDCCH be a 0 , a 1 , a 2 , ..., a A-1 , and let the CRC parity bits be p 0 , p 1 , p 2 , ..., p L-1 . As a result of the calculation, the CRC parity bits are converted into the sequences b 0 , b 1 , b 2 ,..., B B-1 , where B = A + L. for k = 0, 1, 2, ...., A-1, c k = b k, and for k = A, A + 1, A + 2, ..., A + 15 c k = (b k + x RNTI, kA )
기지국은 DCI가 맵핑된 PDCCH 및 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 단말로 전송한다(S1615). 상기 PDCCH는 단말에 관한 C-RNTI로 스크램블된 것이다. The base station transmits the PDSCH indicated by the PDCCH and the PDCCH to which the DCI is mapped (S1615). The PDCCH is scrambled with the C-RNTI for the UE.
기지국은 PDSCH에 대한 NACK 신호를 수신한 경우, PDCCH와 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDCCH를 단말로 재전송한다(S1620). When the base station receives the NACK signal for the PDSCH, the base station retransmits the PDCCH including the PDCCH and the random access response message to the terminal (S1620).
도 14는 본 발명의 일 예에 따른 랜덤 액세스 절차를 수행하는 단말과 기지국을 도시한 블록도이다. 14 is a block diagram illustrating a terminal and a base station performing a random access procedure according to an embodiment of the present invention.
도 14를 참조하면, 단말(1700)은 수신부(1705), 단말 프로세서(1710) 및 전송부(1720)를 포함한다. 단말 프로세서(1710)는 HARQ 수행부(1711) 및 랜덤 액세스 처리부(1712)를 포함한다.Referring to FIG. 14, the terminal 1700 includes a
수신부(1705)는 단말(1700)에 구성된 부서빙셀에 관한 랜덤 액세스 절차의개시를 지시하는 PDCCH 지시를 기지국(1750)으로부터 수신한다. 또한 수신부(1705)는 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH와, 랜덤 액세스 응답 메시지가 맵핑된 PDSCH를 기지국(1750)으로부터 수신한다. 수신부(1705)는 단말(1700)에 관한 C-RNTI를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, 디스크램블(descramble)하여 DCI를 추출한다. PDCCH에는 하향링크 제어정보(DCI)가 맵핑된다. DCI는 HARQ 정보를 포함한다. HARQ 정보는 신규 데이터 지시자(NDI), 전송 블록(TB) 크기를 포함한다. 하향링크 공용채널(DL-SCH) 전송에 대해서, HARQ 정보는 HARQ 프로세스 ID를 포함한다. 한편, 상향링크 공용채널(UL-SCH)의 전송에 대해서, HARQ 정보는 반복 버젼(RV)을 포함한다. The receiving
수신부(1705)가 PDSCH를 수신하면, HARQ 수행부(1711)는 HARQ RTT 타이머를구동한다. 수신부(1705)가 PDSCH를 성공적으로 디코딩하면, HARQ 수행부(1711)는 PDSCH의 성공적인 디코딩을 나타내는 ACK 신호를 생성하고, 전송부(1720)는 상기 생성된 ACK 신호를 기지국(1750)으로 전송한다. 수신부(1705)가 PDSCH를 성공적으로 디코딩하지 못하면, HARQ 수행부(1711)는 HARQ 프로세스에 의해 PDSCH의 디코딩 실패를 나타내는 NACK 신호를 생성하고, 전송부(1720)는 상기 생성된 NACK 신호를 기지국(1750)으로 전송한다. When the
랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 유효시간구간내에서 랜덤 액세스 절차가 성공하는지 판단한다. 랜덤 액세스 유효시간구간은 기본적으로 랜덤 액세스 윈도우를 포함하고, 랜덤 액세스 응답 메시지의 재전송시에는 DRX 재전송 타이머 진행구간을 포함할 수 있다. 따라서, 랜덤 액세스 처리부(1712)가 랜덤 액세스 유효시간구간에서 랜덤 액세스 절차의 성공여부를 판단하는 것은, 랜덤 액세스 윈도우에서의 랜덤 액세스 절차의 성공/실패 판단과, DRX 재전송 타이머 내에서 랜덤 액세스 절차의 성공/실패 판단을 포함할 수 있다.The random access processing unit 1712 determines whether the random access procedure succeeds within the random access valid time period. The random access validity time period basically includes a random access window and may include a DRX retransmission timer progress period when retransmitting the random access response message. Therefore, the random access processing unit 1712 determines whether the random access procedure succeeds in the random access valid time interval is determined by the success / failure determination of the random access procedure in the random access window and the random access procedure in the DRX retransmission timer. It may include a success / failure determination.
먼저, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 1차적으로 랜덤 액세스 윈도우 내에서 랜덤 액세스(RA) 절차의 성공 여부를 판단한다. 랜덤 액세스 윈도우내에서 수신부(1705)가 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 성공적으로 디코딩하고, 상기 PDCCH의 DCI에 신규 데이터 지시자가 '신규 전송'을 지시하며, 수신구(1705)가 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 성공적으로 수신 및 디코딩하고, 상기 PDSCH가 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 것이 만족되면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 절차의 성공으로 확정한다. 이 중에서 어느 하나라도 만족되지 않으면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 절차의 실패로 확정한다. First, the random access processor 1712 primarily determines whether a random access (RA) procedure is successful in the random access window. In the random access window, the
랜덤 액세스 절차가 성공하면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 응답 메시지에 포함된 시간정렬 값을 기반으로 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정한다. 만약, 랜덤 액세스 절차가 실패하면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 프리앰블(RAP)의 재전송을 트리거한다. HARQ RTT 타이머가 만료되면, 단말은 DRX 재전송 타이머를 구동할 수 있다. 이때 단말은 PDCCH를 모니터링할 수 있으며, 재전송되는 데이터를 수신 및 디코딩한다. If the random access procedure succeeds, the random access processor 1712 adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value included in the random access response message. If the random access procedure fails, the random access processing unit 1712 triggers retransmission of the random access preamble (RAP). If the HARQ RTT timer expires, the terminal may drive the DRX retransmission timer. In this case, the UE may monitor the PDCCH and receive and decode the retransmitted data.
랜덤 액세스 처리부(1712)는 2차적으로 DRX 재전송 타이머내에서 랜덤 액세스(RA) 절차의 성공 여부를 판단한다. DRX 재전송 타이머의 진행 중에 수신부(1705)가 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 성공적으로 디코딩하고, 수신부(1705)가 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 성공적으로 수신 및 디코딩하며, 상기 PDSCH가 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 것이 만족되면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 절차의 성공으로 확정한다. 이 중에서 어느 하나라도 만족되지 않으면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 절차의 실패로 확정한다. 여기서, 랜덤 액세스 응답 메시지는 재전송되는 것일 수 있다. The random access processor 1712 secondarily determines whether the random access (RA) procedure is successful in the DRX retransmission timer. During the progress of the DRX retransmission timer, the
만약, 랜덤 액세스 절차가 성공하면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 응답 메시지내의 시간정렬 값에 기반하여 부서빙셀의 상향링크 시간을 조정한다. 그리고 랜덤 액세스 처리부(1712)는 시간정렬 타이머(TAT)를 구동한다. If the random access procedure succeeds, the random access processor 1712 adjusts the uplink time of the secondary serving cell based on the time alignment value in the random access response message. The random access processing unit 1712 drives the time alignment timer TAT.
한편, 랜덤 액세스 프리앰블이 재전송될 서브프레임에서 이미 시간정렬 타이머가 진행 중인 경우, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 프리앰블의 재전송을 취소할 수 있다. 만약 랜덤 액세스 절차가 실패하면, 랜덤 액세스 처리부(1712)는 랜덤 액세스 프리앰블을 재생성하고, 재생성된 랜덤 액세스 프리앰블이 미리 지정된 서브프레임에서 랜덤 액세스 프리앰블이 전송되도록 제어한다. On the other hand, if the time alignment timer is already in progress in the subframe where the random access preamble is to be retransmitted, the random access processor 1712 may cancel the retransmission of the random access preamble. If the random access procedure fails, the random access processing unit 1712 regenerates the random access preamble and controls the regenerated random access preamble to transmit the random access preamble in a predetermined subframe.
기지국(1750)은 전송부(1755), 수신부(1760) 및 기지국 프로세서(1770)를 포함한다. 기지국 프로세서(1770)는 HARQ 수행부(1771) 및 랜덤 액세스 처리부(1772)를 포함한다. The
전송부(1755)는 단말(1700)에 구성된 부서빙셀에 관한 랜덤 액세스 절차의 개시를 지시하는 PDCCH 지시, 단말(1700)에 관한 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH, 그리고 상기 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH에 의해 지시되고 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDSCH를 단말(1700)로 전송한다. 이때, 전송부(1755)는상기 C-RNTI로 스크램블된 PDCCH를 부서빙셀의 단말-특정 검색 공간상에서 단말(1700)로 전송하고, 상기 PDCCH에 의해 지시되고 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 PDSCH를 상기 부서빙셀상에서 전송한다. The
수신부(1760)는 PDCCH 지시에 대한 응답으로, 랜덤 액세스 프리앰블을 단말(1700)로부터 수신한다. 그리고 수신부(1760)는 PDSCH 전송에 대한 응답으로, ACK/NACK 신호를 단말(1700)로부터 수신한다. The
HARQ 수행부(1771)는 HARQ 정보를 포함하는 DCI를 생성한다. DCI를 생성하는 과정은 신규 데이터 지시자의 값을 셋팅하는 단계, HARQ 정보를 포함하는 DCI를 생성하는 단계, DCI에 순환 반복 검사(CRC) 패리티 비트를 첨가하는 단계, 그리고 첨가된 CRC를 단말의 고유한 C-RNTI로써 스크램블하는 단계를 포함한다. The HARQ execution unit 1775 generates a DCI including HARQ information. The process of generating the DCI includes setting a value of a new data indicator, generating a DCI including HARQ information, adding a cyclic repetition check (CRC) parity bit to the DCI, and adding the added CRC to the UE. Scrambled with one C-RNTI.
랜덤 액세스 처리부(1772)는 단말에 할당되는 PRACH 마스크 인덱스 등 랜덤 액세스 절차에 필요한 파라미터를 설정하고, 랜덤 액세스 프리앰블을 성공적으로 수신하면 랜덤 액세스 응답 메시지를 생성하여 HARQ 수행부(1771)로 보낸다. HARQ 수행부(1771)는 랜덤 액세스 응답 메시지를 포함하는 MAC PDU를 생성하고, 생성된 MAC PDU를 PDSCH에 맵핑하여 전송부(1755)보낸다. 전송부(1755)는 PDSCH를 단말(1700)로 전송한다. 그리고 랜덤 액세스 처리부(1772)는 랜덤 액세스 윈도우 구간 및 랜덤 액세스 유효시간구간에서, 단말(1700)이 PDSCH를 수신하고 성공적으로 디코딩한 경우 랜덤 액세스 절차를 성공한 것으로 확정한다. The random access processing unit 1772 sets parameters necessary for a random access procedure such as a PRACH mask index assigned to the terminal, and upon successful reception of the random access preamble, generates a random access response message and sends the random access response message to the HARQ performing unit 1775. The HARQ performer 1775 generates a MAC PDU including the random access response message, maps the generated MAC PDU to the PDSCH, and sends the transmitted
만약 수신부(1760)가 PDSCH에 대해 NACK 신호를 수신하면, HARQ 수행부(1711)는 PDSCH에 맵핑된 데이터의 재전송을 제어한다. If the
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다. The above description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and those skilled in the art to which the present invention pertains may make various modifications and changes without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are not intended to limit the technical idea of the present invention but to describe the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited thereto. The protection scope of the present invention should be interpreted by the following claims, and all technical ideas within the equivalent scope should be interpreted as being included in the scope of the present invention.
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