KR20100124677A - Method and apparatus of transmittingcontrol information - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A method for transmitting the control information is provided to efficiently transmit the various control information by reusing the DM-RS resources for the control information transmission. CONSTITUTION: A base station transmits the DM-RS(Demodulation Reference Signal) configuration information to a terminal(S601). The base station transmits the DM-RS indication information to the terminal (S602). In case the DM-RS resources pointer is reinterpreted as the control information, the terminal detects the control information from the DM-RS resources pointer(S603). According to the transmitted control information as described above, the terminal performs a control action or an operation required for the terminal operation(S604). The DM-RS signal newly composed is transmitted to the base station(S605).

Description

제어 정보를 전송하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS OF TRANSMITTINGCONTROL INFORMATION}METHOD AND APPARATUS OF TRANSMITTINGCONTROL INFORMATION AND METHOD FOR TRANSMITTING CONTROL INFORMATION

본 발명은 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS) 자원을 이용하여 제어 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a method and apparatus for transmitting control information in a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for transmitting control information using a demodulation reference signal (DM-RS) resource.

무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink; DL)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 상향링크(uplink; UL)를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 및 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data. In general, a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.). Examples of multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA). division multiple access (MCD) systems and multi-carrier frequency division multiple access (MC-FDMA) systems. In a wireless communication system, a terminal may receive information from a base station through downlink (DL), and the terminal may transmit information to the base station through uplink (UL). Information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and use of the information transmitted or received by the terminal.

본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 효과적인 제어 정보 전송 방법을 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide an effective control information transmission method in a wireless communication system.

본 발명의 다른 목적은 무선 통신 시스템에서 사용하는 DM-RS 자원을 통해 다양한 제어 정보를 전송함으로써, 효율적인 자원 관리를 수행하는 방법을 제공하는 것이다.Another object of the present invention is to provide a method for efficiently managing resources by transmitting various control information through DM-RS resources used in a wireless communication system.

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above-mentioned technical problems, and other technical problems not mentioned above will be clearly understood by those skilled in the art from the following description. Could be.

상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 양태 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법은, 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)에 관한 자원 지시자를 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)의 DM-RS 필드를 통해 수신하는 단계 및 소정의 조건에 따라 상기 DM-RS에 관한 자원 지시자를 상기 제어 정보로 맵핑하는 단계를 포함하며, 상기 소정 조건은 상기 PDCCH 내에 상기 DMRS와 상기 제어 정보의 맵핑을 지시하는 정보가 포함되어 있는지 여부를 나타낸다.In a wireless communication system according to an embodiment of the present invention for solving the above problems, a method of receiving control information by a terminal includes physical resource indicators related to a demodulation reference signal (DM-RS). Receiving through a DM-RS field of a physical downlink control channel and mapping a resource indicator of the DM-RS to the control information according to a predetermined condition; Indicates whether information indicating the mapping of the DMRS and the control information is included in the PDCCH.

본 발명의 일 실시예에 따른 제어 정보 수신 방법은 상기 기지국으로부터 상기 DM-RS에 관한 자원 지시자를 상기 제어 정보로 맵핑하는 상기 맵핑규칙을 포함하는 DM-RS 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.The method for receiving control information according to an embodiment of the present invention may further include receiving DM-RS configuration information including the mapping rule for mapping a resource indicator regarding the DM-RS to the control information from the base station. Can be.

여기서, 상기 소정 조건은 상기 DM-RS 필드 내 특정 필드 값이 상기 제어 정보를 나타내는 기 설정된 값인 경우를 포함할 수 있다.Here, the predetermined condition may include a case where a specific field value in the DM-RS field is a preset value representing the control information.

상기 DM-RS 필드는 복수의 서브 필드를 포함하며, 상기 복수의 서브 필드 중 제1 서브 필드는 상기 제어 정보의 종류를 나타내고, 제2 서브 필드는 상기 제어 정보의 값을 나타낼 수 있다.The DM-RS field may include a plurality of subfields, a first subfield of the plurality of subfields may indicate a type of the control information, and a second subfield may indicate a value of the control information.

상기 제어 정보는, 다중입력 다중출력 시스템의 동작 제어와 관련된 DM-RS 인덱스 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 채널 추정에 따른 정보를 피드백하기 위한 하향링크 반송파 지시 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상기 단말이 상향링크 전송시 자원 할당을 위한 상향링크 반송파 지시 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상기 단말에서 피드백 전송할 하나 이상의 상향링크 제어정보를 포함하는 피드백 정보 세트를 지시하는 피드백 전송 모드에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 중계기에 대해 전송하고자 하는 사운딩 기준 신호(Sounding Reference Signal: SRS) 구성의 변경에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point: CoMP) 시스템에서 사용할 CoMP 시스템에 관한 파라미터 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 단일 반송파 우선 순위를 유지하는 전송 모드 또는 제어채널 및 공유채널을 동시에 사용하여 신호를 전송할 수 있는 다중 반송파 전송 모드를 나타내는 피기백킹 제어 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상향링크 전송에 이용될 수 있는 다중의 MCS/TBS 동작을 구별하기 위한 지시 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 다수의 전송 안테나에 대한 전력 제어 파라미터를 지시하는 지시 정보를 포함할 수 있다.The control information may include DM-RS index information related to operation control of a multiple input multiple output system. Alternatively, the control information may include downlink carrier indication information for feeding back information according to channel estimation. Alternatively, the control information may include uplink carrier indication information for resource allocation in the uplink transmission by the terminal. Alternatively, the control information may include information about a feedback transmission mode indicating a feedback information set including one or more uplink control information to be transmitted by the terminal. Alternatively, the control information may include information about a change in a sounding reference signal (SRS) configuration to be transmitted to the repeater. Alternatively, the control information may include parameter information about a CoMP system to be used in a coordinated multi-point (CoMP) system. Alternatively, the control information may include piggybacking control information indicating a transmission mode maintaining a single carrier priority or a multi-carrier transmission mode capable of transmitting a signal using a control channel and a shared channel simultaneously. Alternatively, the control information may include indication information for distinguishing multiple MCS / TBS operations that may be used for uplink transmission. Alternatively, the control information may include indication information indicating power control parameters for a plurality of transmit antennas.

상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 양태 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 기준 신호를 전송하는 방법은, 복수의 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)를 확인하기 위한 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계 및 상기 복수의 DM-RS 중에서 특정 DM-RS를 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)을 통해 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되, 상기 특정 DM-RS는 데이터 전송 시에는 제1 DM-RS 세트에서 선택되고, 특정 제어 정보 전송 시에는 제2 DM-RS 세트에서 선택되며, 상기 특정 제어 정보의 값은 상기 제2 DM-RS 세트 내의 DM-RS와 맵핑될 수 있다.According to another aspect of the present invention, a method for transmitting a reference signal by a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention is provided for checking a plurality of demodulation reference signals (DM-RS). Receiving information from the base station and transmitting a specific DM-RS from the plurality of DM-RSs to the base station through a physical uplink shared channel (PUSCH), wherein the specific DM-RS Is selected from the first DM-RS set for data transmission, and is selected from the second DM-RS set for transmission of specific control information, and the value of the specific control information is determined from the DM-RS in the second DM-RS set. Can be mapped.

본 발명의 다른 실시예에 따른 제어 정보 수신 방법은 상기 특정 제어 정보를 상기 제2 DM-RS 세트 내의 DM-RS로 맵핑하기 위한 맵핑 규칙을 포함하는 DM-RS 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.The control information receiving method according to another embodiment of the present invention further includes receiving DM-RS configuration information including a mapping rule for mapping the specific control information to a DM-RS in the second DM-RS set. can do.

상기 제어 정보는, 상기 기지국으로부터 수신한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)들 중 성공적으로 디코딩된 PDCCH의 개수 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상기 기지국으로부터 수신한 하향링크 신호 측정을 통해 소정 조건을 만족하며 독립적으로 이용될 수 있는 상기 기지국의 물리 안테나 개수 및 전력 증폭기의 구성 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상기 단말이 셀 영역 내 진입시 요구되는 상기 단말 능력에 관한 지시 정보를 포함하며, 상기 단말 능력에 관한 지시 정보는 상기 기지국의 가용 물리 안테나 개수, 독립적으로 사용될 수 있는 전력 증폭기의 구성, 다중입력 다중출력 시스템 또는 다중 반송파 성능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 다수의 PUSCH 중 데이터가 피키백킹되는 특정 PUSCH를 지시하는 지시 정보를 포함할 수 있다. 또는, 상기 제어 정보는, 상기 단말이 위치하는 셀 내 간섭 정보, 상기 기지국으로부터 수신한 신호에 대한 수신 확인 신호 및 반송파 통합 트리거링 정보 중 어느 하나를 포함할 수 있다.The control information may include information on the number of successfully decoded PDCCHs among physical downlink control channels (PDCCHs) received from the base station. Alternatively, the control information may include configuration information of the number of physical antennas and power amplifiers of the base station that may be independently used to satisfy a predetermined condition through downlink signal measurement received from the base station. Alternatively, the control information may include indication information regarding the terminal capability required when the terminal enters a cell area, and the indication information regarding the terminal capability may be independently used by the number of available physical antennas of the base station. It may include information on the configuration, the multi-input multiple output system or multi-carrier performance. Alternatively, the control information may include indication information indicating a specific PUSCH in which data is picked back among a plurality of PUSCHs. Alternatively, the control information may include any one of interference information in a cell in which the terminal is located, an acknowledgment signal for the signal received from the base station, and carrier aggregation triggering information.

상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 다른 양태의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말은, 무선 신호를 수신하기 위한 수신모듈, 무선 신호를 송신하기 위한 송신모듈 및 상기 수신 모듈을 통해 기지국으로부터 수시한 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)에 관한 자원 지시자를 소정의 조건에 따라 제어 정보로 맵핑하여 제어 동작을 수행하는 프로세서를 포함하며, 상기 DM-RS 자원 지시자는 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)의 DM-RS 필드를 통해 수신하고, 상기 소정 조건은 상기 PDCCH 내에 상기 DMRS와 상기 제어 정보의 맵핑을 지시하는 정보가 포함되어 있는지 여부를 나타내며, 상기 프로세서는 상기 DM-RS 자원 지시자가 나타내는 DM-RS 구성에 관한 정보를 토대로 구성한 DM-RS를 상기 송신모듈을 통해 상기 기지국으로 전송하도록 수행할 수 있다.In a wireless communication system according to an embodiment of another aspect of the present invention for solving the above problems, the terminal, a receiving module for receiving a wireless signal, a transmitting module for transmitting a wireless signal and from the base station through the receiving module And a processor configured to perform a control operation by mapping a resource indicator related to a demodulation reference signal (DM-RS) to control information according to a predetermined condition, wherein the DM-RS resource indicator includes a physical downlink Received through a DM-RS field of a physical downlink control channel, wherein the predetermined condition indicates whether information indicating the mapping of the DMRS and the control information is included in the PDCCH; A DM-RS configured based on the information on the DM-RS configuration indicated by the -RS resource indicator, to the base station through the transmission module. It can be performed to transfer.

상기 실시형태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.The above embodiments are only some of the preferred embodiments of the present invention, and various embodiments reflecting the technical features of the present invention are based on the detailed description of the present invention described below by those skilled in the art. Can be derived and understood.

본 발명의 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 효율적으로 다양한 제어 정보를 전송할 수 있다.According to embodiments of the present invention, various control information may be efficiently transmitted in a wireless communication system.

또한, 본 발명의 실시예들에 따르면, DM-RS 자원을 제어정보 전송을 위해 재사용(reuse)함으로써, 효율적으로 다양한 제어 정보를 전송할 수 있다.In addition, according to embodiments of the present invention, by reusing the DM-RS resources for the control information transmission (reuse), it is possible to efficiently transmit a variety of control information.

본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.Technical problems to be achieved in the present invention are not limited to the above-mentioned technical problems, and other technical problems not mentioned above will be clearly understood by those skilled in the art from the following description. Could be.

본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 E-UMTS의 네트워크 구조를 도시하는 도면이다.
도 2는 LTE에서 사용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 LTE 시스템에서의 물리 채널 및 이를 이용한 신호 전송을 나타내는 도면이다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국이 하향링크 채널을 통해 기준 신호를 전송하는 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말이 기지국이 하향링크 채널을 통해 기준 신호를 전송하는 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예들이 수행될 수 있는 기지국 및 단말을 설명하기 위한 블록 구성도이다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings, included as part of the detailed description in order to provide a thorough understanding of the present invention, provide examples of the present invention and together with the description, describe the technical idea of the present invention.
1 is a diagram illustrating a network structure of an E-UMTS.
2 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in LTE.
3 is a diagram illustrating a physical channel and signal transmission using the same in an LTE system.
4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
6 is a diagram illustrating an example of a process of a base station transmitting a reference signal through a downlink channel according to an embodiment of the present invention.
7 is a diagram illustrating an example of a process of a base station transmitting a reference signal through a downlink channel by a terminal according to another embodiment of the present invention.
8 is a block diagram illustrating a base station and a terminal in which embodiments of the present invention can be performed.

첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있다. 본 발명의 실시예들은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA, MC-FDMA와 같은 다양한 무선 접속 기술에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio 억세스)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.The configuration, operation, and other features of the present invention can be easily understood by the embodiments of the present invention described with reference to the accompanying drawings. Embodiments of the present invention may be used in various radio access technologies such as CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA, MC-FDMA. CDMA can be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000. TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like. UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA. LTE-A (Advanced) is an evolution of 3GPP LTE.

이하의 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용되는 경우를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명이 이로 제한되지는 않는다.The following embodiments are mainly described in the case where the technical features of the present invention is applied to the 3GPP system, but this is by way of example and the present invention is not limited thereto.

본 발명에서는 LTE-A를 기반으로 기술하고 있으나 본 발명의 제안상의 개념이나 제안 방식들 및 이의 실시예들은 다중 반송파를 사용하는 다른 시스템(예, IEEE 802.16m 시스템)에 제한 없이 적용될 수 있다.Although the present invention has been described based on LTE-A, the proposed concepts, proposed methods, and embodiments thereof may be applied without limitation to other systems (eg, IEEE 802.16m systems) using multiple carriers.

도 1은 E-UMTS의 네트워크 구조를 도시하는 도면이다. E-UMTS는 LTE 시스템이라고도 칭한다. 통신 네트워크는 광범위하게 배치되어 음성 및 패킷 데이터와 같은 다양한 통신 서비스를 제공한다.1 is a diagram illustrating a network structure of an E-UMTS. E-UMTS is also called LTE system. Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.

도 1을 참조하면, E-UMTS 네트워크는 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network), EPC(Evolved Packet Core) 및 단말(User Equipment; UE)을 포함한다. E-UTRAN은 하나 이상의 기지국(eNode B; eNB)(11)을 포함하고 하나의 셀에 하나 이상의 단말(10)이 위치할 수 있다. 이동성 관리 엔터티/시스템 구조 에볼루션(Mobility Management Entity/System Architecture Evolution: MME/SAE) 게이트웨이(12)는 네트워크 말단에 위치하여 외부 네트워크와 연결될 수 있다. 하향링크는 기지국(11)으로부터 단말(10)로의 통신을 지칭하고 상향링크는 단말로부터 기지국으로의 통신을 지칭한다.Referring to FIG. 1, an E-UMTS network includes an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), an Evolved Packet Core (EPC), and a user equipment (UE). The E-UTRAN may include one or more base stations (eNode Bs) 11 and one or more terminals 10 may be located in one cell. The mobility management entity / system architecture evolution (MME / SAE) gateway 12 may be located at a network end and connected to an external network. Downlink refers to communication from the base station 11 to the terminal 10, and uplink refers to communication from the terminal to the base station.

단말(10)은 사용자에 의해 휴대되는 통신 장치이고, 기지국(11)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정국이다. 기지국은(11)는 사용자 평면 및 제어 평면의 엔드 포인트를 단말(10)에게 제공한다. 하나의 기지국(11)이 셀 마다 배치될 수 있다. 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽을 송신하기 위한 인터페이스가 기지국(11)들 사이에 사용될 수 있다. MME/SAE 게이트웨이(12)는 세션 및 이동성 관리 기능의 엔드 포인트를 단말(10)에게 제공한다. 기지국(11) 및 MME/SAE 게이트웨이(12)는 S1 인터페이스를 통해 연결될 수 있다.The terminal 10 is a communication device carried by a user, and the base station 11 is generally a fixed station that communicates with the terminal 10. The base station 11 provides the terminal 10 with end points of the user plane and the control plane. One base station 11 may be arranged for each cell. An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the base stations 11. The MME / SAE gateway 12 provides the terminal 10 with an endpoint of session and mobility management function. The base station 11 and the MME / SAE gateway 12 may be connected via an S1 interface.

MME는 페이징 메시지의 기지국(11)들로의 분배, 보안 제어, 휴지 상태 이동성 제어, SAE 베어러 제어, 및 비-접속 계층(NAS) 시그널링의 암호화 및 무결성 보호를 포함하는 다양한 기능을 제공한다. SAE 게이트웨이 호스트는 평면 패킷의 종료 및 단말(10) 이동성 지원을 위한 사용자 평면 스위칭을 포함하는 다양한 기능을 제공한다. MME/SAE 게이트웨이(12)는 본 명세서에서 간단히 게이트웨이로 지칭되며, MME 및 SAE 게이트웨이를 모두 포함한다.The MME provides a variety of functions including distribution of paging messages to base stations 11, security control, idle mobility control, SAE bearer control, and encryption and integrity protection of non-access layer (NAS) signaling. The SAE gateway host provides various functions including end of plane packets and user plane switching for terminal 10 mobility support. MME / SAE gateway 12 is referred to herein simply as gateway, and includes both MME and SAE gateways.

복수의 노드가 기지국(11)과 게이트웨이(12) 사이에서 S1 인터페이스를 통하여 연결될 수 있다. 기지국(11)들은 X2 인터페이스를 통해 상호 접속될 수 있고 이웃 기지국들은 X2 인터페이스를 가지는 메쉬 네트워크 구조를 가질 수 있다.A plurality of nodes may be connected between the base station 11 and the gateway 12 through the S1 interface. The base stations 11 may be interconnected via an X2 interface and neighboring base stations may have a mesh network structure having an X2 interface.

도 2는 LTE에서 사용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.2 illustrates a structure of a radio frame used in LTE.

도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10ms(327200*Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)을 포함한다. 각 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 0.5ms 슬롯(slot)을 포함한다. Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz*2048)=3.2552*0-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(Orthogonal frequency Division Multiplexing)(또는 SC-FDMA) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원 블럭(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파*7(6)개의 OFDM(또는 SC-FDMA) 심볼을 포함한다. 프레임 구조 타입-1 및 2는 각각 FDD 및 TDD에 사용된다. 프레임 구조 타입-2는 2개의 반-프레임(Half Frame)을 포함하고 각 반-프레임은 5개의 서브프레임과 하향링크 파일럿팅 타임 슬럿(Downlink Piloting Time Slot: DwPTS), 가드 주기(Guard Period: GP), 상향링크 파일럿팅 타임 슬럿(Uplink Piloting Time Slot: UpPTS)을 포함한다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 서브프레임, 슬롯 또는 OFDM(또는 SC-FDMA) 심볼의 개수/길이는 다양하게 변경될 수 있다.Referring to FIG. 2, the radio frame has a length of 10 ms (327200 * T s ) and includes 10 equally sized subframes. Each subframe has a length of 1 ms and includes two 0.5 ms slots. T s represents a sampling time, is expressed as T s = 1 / (15kHz * 2048) = 3.2552 * 0 -8 ( about 33ns). The slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of Resource Blocks (RBs) in the frequency domain. In the LTE system, one resource block includes 12 subcarriers * 7 (6) OFDM (or SC-FDMA) symbols. Frame structure types 1 and 2 are used for FDD and TDD, respectively. Frame structure type-2 includes two half frames, each half frame includes five subframes, a downlink piloting time slot (DwPTS), and a guard period (GP). ), An uplink piloting time slot (UpPTS). The structure of the above-described radio frame is merely an example, and the number / length of subframes, slots, or OFDM (or SC-FDMA) symbols may be variously changed.

도 3은 LTE 시스템에서의 물리 채널 및 이를 이용한 신호 전송을 예시한다.3 illustrates a physical channel and signal transmission using the same in an LTE system.

단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel: P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel: S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(Identity; ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel: PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).When the UE is powered on or enters a new cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the terminal receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and the cell identifier (ID) and the like. Information can be obtained. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. After the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH. It may be (S302).

한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure: RACH)을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel: PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.On the other hand, when the first access to the base station or there is no radio resource for signal transmission, the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306). To this end, the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S304 and S306). In the case of contention-based RACH, a contention resolution procedure may be additionally performed.

상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel: PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure. Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.

단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, 스케줄링 요청(Scheduling Request: SR) 정보, 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator: CQI), 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator: PMI), 랭크 지시(Rank Indication: RI) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.The control information transmitted by the terminal to the base station through uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, scheduling request (SR) information, and channel quality indicator (CQI). , A precoding matrix indicator (PMI), a rank indication (RI), and the like. In the 3GPP LTE system, the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.

도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.

도 4를 참조하면, 서브프레임은 스케줄링 정보 및 그 밖의 제어 정보를 전송하기 위한 L1/L2 제어 정보 영역(layer 1/layer 2 control information region)과 하향링크 데이터를 전송하기 위한 데이터 영역(date region)을 포함한다. 제어 영역은 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼로부터 시작되며, 하나 이상의 OFDM 심볼을 포함한다. 제어 영역의 크기는 서브프레임마다 독립적으로 설정될 수 있다. 제어 영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 포함한 다양한 제어 채널이 맵핑된다. PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. PDCCH는 하나 이상의 제어 채널 요소(Control Channel Element: CCE)를 포함한다. CCE는 9개의 이웃한 자원 요소 그룹(Resource Element Group: REG)을 포함한다. REG는 기준 신호를 제외한 네 개의 이웃한 RE를 포함한다. RE는 하나의 부반송파*하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 자원 단위이다.Referring to FIG. 4, the subframe includes an L1 / L2 control information region for transmitting scheduling information and other control information and a data region for transmitting downlink data. It includes. The control region begins with the first OFDM symbol of the subframe and includes one or more OFDM symbols. The size of the control region may be set independently for each subframe. Various control channels including a physical downlink control channel (PDCCH) are mapped to the control region. The PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe. The PDCCH includes one or more Control Channel Elements (CCEs). The CCE includes nine neighboring Resource Element Groups (REGs). The REG includes four neighboring REs except the reference signal. RE is a minimum resource unit defined by one subcarrier * one OFDM symbol.

도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.5 illustrates a structure of an uplink subframe.

도 5를 참조하면, 상향링크 전송의 기본 단위인 1ms 길이의 서브프레임(500)은 두 개의 0.5ms 슬롯(501)으로 구성된다. 일반(normal) 순환 전치(Cyclic Prefix: CP)의 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 7개의 심볼(502)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼에 대응된다. 자원 블록(Resource Block: RB)(503)은 주파수 영역에서 12개의 부반송파, 시간영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역(504)과 제어 영역(505)으로 구분된다. 데이터 영역은 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 포함하고 음성, 영상 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 상향링크 제어 채널(PUCCH)을 포함하고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝에 위치한 RB 쌍(RB pair)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다.Referring to FIG. 5, a subframe 500 having a length of 1 ms, which is a basic unit of uplink transmission, is composed of two 0.5 ms slots 501. Assuming the length of a normal cyclic prefix (CP), each slot is composed of seven symbols 502 and one symbol corresponds to one SC-FDMA symbol. A resource block (RB) 503 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain. The uplink subframe is divided into a data region 504 and a control region 505. The data area includes an uplink shared channel (PUSCH) and is used to transmit data signals such as voice and video. The control region includes an uplink control channel (PUCCH) and is used to transmit control information. The PUCCH includes RB pairs located at both ends of the data region on the frequency axis and hops to a slot boundary.

PDCCH DCI 포맷을 이용하여 DMRS 필드 예시, 단말이 DMRS를 선택하는 방법 등 예시 (이 부분은 기존 내용 참조해서 오전에 보강하도록 하자)Example of DMRS field using PDCCH DCI format, example of how UE selects DMRS, etc.

DMRS 설명과 이어서, 상향링크 서브프레임에서 DM-RS는 하나의 자원 블록당 12개의 RE에 맵핑되어 전송된다. DM-RS 시퀀스에 사용될 수 있는 순환 이동의 개수는 CP 길이에 따라 다르게 정의되어 있으며, 일반 CP 및 확장 CP에 대한 가용한 순환 이동의 개수는 다양하게 구현될 수 있다. Following the DMRS description, in the uplink subframe, the DM-RS is mapped and transmitted to 12 REs per one resource block. The number of cyclic shifts that can be used in the DM-RS sequence is defined differently according to the CP length, and the number of available cyclic shifts for the general CP and the extended CP may be variously implemented.

그러나, 순환 이동의 개수에 무관하게, 순환 이동이 전부 사용되는 것은 아니다. 데이터 전송 및 복조를 위해 오직 하나의 순환 이동이 데이터 전송을 위한 하나의 랭크 또는 하나의 레이어를 복조하는데 이용된다. 특히, LTE 시스템의 상향링크 전송에서 전력 증폭기의 개수가 하나인 경우, 이는 오직 랭크 1 전송이 가능하다는 것을 의미한다. 즉, 자원 구조에서 하나의 RB를 기준으로, DM-RS에 해당하는 12개의 시퀀스에 해당하는 자원을 사용하는 경우, 이 중 실제로 DM-RS 전송을 위해 최대 8개의 자유도(degree of freedom)가 이용될 수 있다. 단말은 기지국에서 지시하는 정보에 따라 상향링크 채널상에서 사용할 DM-RS 시퀀스를 구성하거나 또는 기지국과 단말이 공유하는 DM-RS 시퀀스 순환 이동 정보에 따라 DM-RS를 구성하여 상향링크 전송할 수 있다. However, not all circular movements are used regardless of the number of circular movements. Only one cyclic shift for data transmission and demodulation is used to demodulate one rank or one layer for data transmission. In particular, when the number of power amplifiers in the uplink transmission of the LTE system is one, this means that only rank 1 transmission is possible. That is, when using a resource corresponding to 12 sequences corresponding to the DM-RS based on one RB in the resource structure, up to eight degrees of freedom for actually transmitting the DM-RS Can be used. The terminal may configure the DM-RS sequence to be used on the uplink channel according to the information indicated by the base station, or configure the DM-RS according to the DM-RS sequence cyclic movement information shared by the base station and the terminal and transmit the uplink.

따라서, 기지국은 PDCCH 필드를 통해 단말이 DM-RS 구성시 8개의 자유도를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 추가적으로 다른 정보를 전송하는데 이용되는 자유도를 이용할 수 있다는 것을 지시할 수 있다. 즉, 자유도는 다른 하향/상향링크 제어 정보와 함께 상향링크 데이터 전송을 위한 추가 정보를 전송하는데 이용될 수 있다. Accordingly, the base station may indicate that the terminal may use not only eight degrees of freedom in DM-RS configuration but also additional degrees of freedom used for transmitting other information through the PDCCH field. That is, the degree of freedom may be used to transmit additional information for uplink data transmission together with other downlink / uplink control information.

따라서, 본 발명은 LTE-A 시스템에서 자유도를 이용하여 다양한 제어 정보를 전송하는 방법을 제안하고자 한다. 이하, 본 명세서에서는 기준 신호의 일 예로 DM-RS를 예로 들어 제어 정보 전송 방법에 대하여 설명하도록 한다.
Therefore, the present invention is to propose a method for transmitting various control information using the degree of freedom in the LTE-A system. Hereinafter, the control information transmission method will be described using the DM-RS as an example of the reference signal.

1.One. My 1실시예Example 1 (기지국에서 단말로 제어 정보 전송)(Transmission of control information from the base station to the terminal)

일반적으로, 기지국은 PDCCH상에서 상향링크 DM-RS에 대한 순환 이동 정보를 단말에 전송한다. 이를 수신한 단말은, 기지국의 지시 정보에 따라 소정의 상향링크 DM-RS를 구성하여 PUSCH를 통해 데이터 및/또는 제어 정보와 함께 DM-RS를 전송한다.In general, the base station transmits cyclic mobility information for uplink DM-RS to the terminal on the PDCCH. Upon receiving this, the UE configures a predetermined uplink DM-RS according to the indication information of the base station and transmits the DM-RS together with data and / or control information through the PUSCH.

본 발명은 기지국에서 PDCCH를 통해 상향링크 DM-RS를 지시하는 방법을 이용하여, 상향링크 DM-RS에 대한 지시 정보가 상위계층 시그널링 또는 소정의 기 설정된 규칙으로 정의될 수 있는 미리 정의된 맵핑 정보에 따라 제어 정보로 재해석되는 방법을 제안하고자 한다. The present invention uses the method for indicating uplink DM-RS through the PDCCH in the base station, the predefined mapping information in which the indication information on the uplink DM-RS can be defined by higher layer signaling or a predetermined rule This paper proposes a method to be reinterpreted as control information.

일반적으로, DM-RS 필드는 기존의 LTE 시스템에서 사용하던 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information: DCI) 포맷을 이용할 수 있다. DCI 포맷 0은 PUSCH를 스케줄링하는데 이용된다.In general, the DM-RS field may use a downlink control information (DCI) format used in the existing LTE system. DCI format 0 is used to schedule the PUSCH.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국이 하향링크 채널을 통해 제어 정보를 전송하는 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.6 is a diagram illustrating an example of a process of transmitting control information through a downlink channel by a base station according to an embodiment of the present invention.

도 6을 참조하면, 기지국은 DM-RS 구성 정보를 단말로 전송한다(S601). 여기서, 'DM-RS 구성 정보'란 기지국이 이후 PDCCH를 통해 전송하는 'DM-RS 자원 지시자'가 제어 정보로 재해석될 수 있는 맵핑 규칙에 관한 정보를 포함한다.Referring to FIG. 6, the base station transmits DM-RS configuration information to the terminal (S601). Here, the 'DM-RS configuration information' includes information on a mapping rule in which the 'DM-RS resource indicator' transmitted by the base station through the PDCCH can be reinterpreted as control information.

'DM-RS 자원 지시자'란 이후 단말이 기지국으로 전송하는 DM-RS 시퀀스의 순환 이동에 횟수 등에 관한 정보 또는 상기 맵핑 규칙에 따라 제어 정보로 재해석되는 정보로 정의할 수 있다. 예를 들어, DM-RS 자원 지시자에 3비트가 할당되어 '010'로 설정되는 경우, 레거시 시스템에서는 '101'을 통해 DM-RS 시퀀스의 순환 이동을 3회 적용한 것으로 해석하여 DM-RS를 구성할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, '010'로 설정되는 DM-RS 자원 지시자를 이하 후술되는 제어 정보들 중 어느 하나를 지칭하는 것으로 재해석할 수 있으며, 상기 맵핑 규칙은 이러한 DM-RS 자원 지시자가 나타내는 정보를 해석하는 규칙을 의미한다.The 'DM-RS resource indicator' may be defined as information about the number of times the cyclic movement of the DM-RS sequence transmitted by the terminal to the base station or the like or information that is reinterpreted as control information according to the mapping rule. For example, when 3 bits are allocated to the DM-RS resource indicator and set to '010', the legacy system interprets the DM-RS sequence as having been applied three times through '101' to configure DM-RS. can do. According to an embodiment of the present invention, the DM-RS resource indicator set to '010' may be reinterpreted as referring to any one of the control information described below, and the mapping rule is such a DM-RS resource indicator. Means a rule for interpreting the information indicated by.

상기 DM-RS 자원 지시자의 제어 정보로의 맵핑 규칙은 기지국에서 임의적으로 설정하여 단말로 전송하거나 또는 기지국 및/또는 단말에 기 실정될 수도 있다.The mapping rule to the control information of the DM-RS resource indicator may be arbitrarily set in the base station and transmitted to the terminal or may be pre-existed in the base station and / or the terminal.

이후, 기지국은 DM-RS 자원 지시자를 포함하는 DM-RS 지시 정보를 단말로 전송한다(S602). 'DM-RS 지시 정보'란 이후 단말이 기지국으로 전송할 DM-RS의 순환 이동을 나타내는 제1 DM-RS 자원 지시자 및/또는 제어 정보로 재해석될 수 있는 제2 DM-RS 자원 지시자를 포함하는 정보이다. 즉, DM-RS 지시 정보는 구성 형태에 따라 다수의 DM-RS 자원 지시자를 포함할 수 있으며, 포함되는 지시자 수에 따라 지시 정보에 할당되는 비트 수는 변동될 수 있다.Thereafter, the base station transmits DM-RS indication information including the DM-RS resource indicator to the terminal (S602). 'DM-RS indication information' includes a first DM-RS resource indicator indicating the cyclic movement of the DM-RS to be transmitted to the base station by the terminal and / or a second DM-RS resource indicator that can be reinterpreted as control information Information. That is, the DM-RS indication information may include a plurality of DM-RS resource indicators according to the configuration, and the number of bits allocated to the indication information may vary according to the number of indicators included.

이 단계에서, 기지국은 DM-RS 지시자를 통해 전송할 수 있는 다양한 제어 정보들 중 어느 하나를 선택하여 DM-RS 자원 지시자로 맵핑하여 전송할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라 DM-RS 자원 지시자를 통해 재해석될 수 있는 제어 정보는 이후 간략하게 후술하도록 한다.In this step, the base station may select any one of a variety of control information that can be transmitted through the DM-RS indicator to map and transmit to the DM-RS resource indicator. Control information that can be reinterpreted through the DM-RS resource indicator according to an embodiment of the present invention will be described later briefly.

기지국은 DM-RS 지시 정보를 구성하기 위해, DM-RS 전송을 위한 전체 시퀀스에서 DM-RS에 대한 자유도를 고려하여, DM-RS 자원을 통해 전송할 제어 정보의 종류 및 제어 정보가 포함되는 위치 등을 포함하는 지시 정보를 구성할 수 있다. In order to configure the DM-RS indication information, the base station considers the degree of freedom for the DM-RS in the entire sequence for DM-RS transmission, the type of the control information to be transmitted through the DM-RS resource, and the location including the control information. It may configure the instruction information including the.

기지국은 DM-RS 지시 정보를 전송하기 위한 필드(이하, 'DM-RS 필드'라 칭함)를 다수개의 필드로 분할하여 각 분할 필드에 상기 DM-RS 순환 이동을 나타내는 DM-RS 자원 지시자 및/또는 제어 정보로 재해석되는 DM-RS 자원 지시자를 맵핑할 수 있다. 이때, DM-RS 순환 이동을 나타내는 DM-RS 자원 지시자를 통해 단말에서 구성해야할 새로운 DM-RS의 포지션 또는 값 등을 나타낼 수 있다. The base station divides a field for transmitting DM-RS indication information (hereinafter referred to as a 'DM-RS field') into a plurality of fields, and indicates a DM-RS resource indicator indicating the DM-RS cyclic movement in each partition field. Alternatively, the DM-RS resource indicator may be mapped to control information. At this time, the DM-RS resource indicator indicating the DM-RS cyclic movement may indicate the position or value of the new DM-RS to be configured in the terminal.

본 발명의 일 실시예에 따른 DM-RS 필드는 기존의 레거시 시스템에서 사용하는 DM-RS 구성을 위한 DM-RS 자원 지시자를 포함하는 필드뿐만 아니라 하향링크 제어 명령 또는 상향링크 제어 명령에 이용될 수 있는 DM-RS 자원 지시자를 포함하는 필드를 추가적으로 포함할 수 있다. 예를 들어, 복수의 서브 필드를 포함하는 DM-RS 필드는 상기 복수의 서브 필드 중 제1 서브 필드는 상기 제어 정보의 종류를 나타내고, 제2 서브 필드는 상기 제어 정보의 값을 나타내도록 구성할 수 있다.The DM-RS field according to an embodiment of the present invention may be used for a downlink control command or an uplink control command as well as a field including a DM-RS resource indicator for configuring a DM-RS used in a legacy system. It may further include a field including a DM-RS resource indicator. For example, a DM-RS field including a plurality of subfields may be configured such that a first subfield of the plurality of subfields indicates a type of the control information, and a second subfield indicates a value of the control information. Can be.

또한, DM-RS 필드 분할은 DM-RS 인덱스 산출을 결정하는데 추가되는 상호보완 과정이 있는 경우에 선택적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 비트 스트링과 DM-RS 인덱스간의 맵핑 테이블 또는 DM-RS를 시작하는 인덱스 상에 상위 계층 구성이 있다면, DM-RS 자원 지시자를 구성하는 비트 수는 감소될 수 있고, DM-RS 필드 분할 과정은 감소될 수 있다. In addition, DM-RS field segmentation may be selectively performed when there is a complementary process added to determine the DM-RS index calculation. For example, if there is a higher layer configuration on the mapping table between the bit string and the DM-RS index or the index starting DM-RS, the number of bits constituting the DM-RS resource indicator can be reduced, and the DM-RS field The partitioning process can be reduced.

또한, DM-RS 필드의 사용량은 미리 정의된 다수의 제어 정보들 중 DM-RS 필드를 통해 전송할 수 있는 제어 정보수를 고려하여 필드 구성 방법에 따라 변동될 수 있다. In addition, the usage amount of the DM-RS field may vary depending on the field configuration method in consideration of the number of control information that can be transmitted through the DM-RS field among a plurality of predefined control information.

이와 같은, DM-RS 지시 정보를 수신한 단말은 기 설정되거나 기지국으로부터 전송받은 맵핑 규칙에 따라 상기 지시 정보에 포함된 DM-RS 자원 지시자를 제어 정보로 재해석할 것인지 여부를 판단한다(S603).Upon receiving the DM-RS indication information, the UE determines whether to reinterpret the DM-RS resource indicator included in the indication information as control information according to a mapping rule previously set or transmitted from the base station (S603). .

이때, 단말은 DM-RS 자원 지시자가 제어 정보로 재해석되는 경우, DM-RS 자원 지시자로부터 제어 정보를 검출하여 그에 따른 제어 동작을 수행할 수 있다. 전송된 제어 정보에 따라 단말은 지시되는 제어 동작을 수행하거나 단말 운용에 필요한 동작을 수행할 수 있다(S604).In this case, when the DM-RS resource indicator is reinterpreted as control information, the terminal may detect the control information from the DM-RS resource indicator and perform a control operation according thereto. According to the transmitted control information, the terminal may perform the indicated control operation or perform an operation required for operating the terminal (S604).

또는, 기존의 레거시 시스템에서처럼 DM-RS 자원 지시자에 따라 새롭게 구성된 DM-RS 신호를 PUSCH 또는 PUCCH를 통해 기지국으로 전송할 수 있다(S605). Alternatively, as in the legacy system, the newly configured DM-RS signal according to the DM-RS resource indicator may be transmitted to the base station through the PUSCH or the PUCCH (S605).

이하, 기지국에서 단말로 PDCCH를 통해 전송하는 DM-RS 지시 정보를 통해 전송할 수 있는 제어 정보는 다음과 같다.
Hereinafter, control information that can be transmitted through the DM-RS indication information transmitted through the PDCCH from the base station to the terminal is as follows.

1)One) MIMOMIMO 동작 제어 정보 Motion control information

DM-RS 인덱스는 DM-RS에 할당된 인덱스의 위치에 따라 PMI 지시자 또는 랭크 정보로 이용될 수 있다.
The DM-RS index may be used as PMI indicator or rank information according to the position of the index allocated to the DM-RS.

2)2) 채널 추정에 따른 정보를 피드백하기 위한 하향링크 반송파 지시 정보Downlink carrier indication information for feeding back information according to channel estimation

단말이 모니터링 해야 하는 반송파에는 다중 하향링크 반송파가 포함될 수 있으므로, 기지국은 단말이 채널 측정 정보를 보고하기 위해 사용할 반송파를 지시하는 제어 정보를 전송하기 위해 DM-RS 인덱스를 사용할 수 있다. 또는, DM-RS 인덱스를 하나 이상의 단말을 포함하는 단말 그룹 공간 또는 셀-특정 반송파 공간 내 하향링크 반송파 ID를 나타내기 위해 이용할 수 있다. DM-RS 인덱스 및 하향링크 반송파는 일대일 또는 일대다수로 맵핑될 수 있다. 측정 반송파 지시자(measurement carrier indicator)는 PDCCH에 새롭게 할당되는 비트(반송파 비트 또는 비트맵)로 정의될 수 있다. 측정 반송파 지시자를 포함하는 필드를 반송파 지시 필드(Carrier Indication Field: CIF)라고 하며, 상기 측정 반송파 지시자를 전송하는 경우 PDCCH에 별도의 CIF를 포함하도록 구성할 수 있다.Since the carrier to be monitored may include multiple downlink carriers, the base station may use the DM-RS index to transmit control information indicating a carrier to be used by the terminal to report channel measurement information. Alternatively, the DM-RS index may be used to indicate a downlink carrier ID in a terminal group space or a cell-specific carrier space including one or more terminals. The DM-RS index and the downlink carrier may be mapped one-to-one or one-to-many. The measurement carrier indicator may be defined as a bit (carrier bit or bitmap) newly allocated to the PDCCH. The field including the measurement carrier indicator is called a carrier indication field (CIF), and when the measurement carrier indicator is transmitted, a separate CIF may be included in the PDCCH.

또는, PDCCH에 CIF를 구성하여 새로운 비트를 할당하는 방법과 달리, 오버헤드 면에서 DM-RS 인덱스와 하향링크 반송파 인덱스 간의 맵핑을 묵시적(implicit)으로 수행할 수 있다. 이 경우, CIF에 포함된 비트들은 반송파 인덱스로 활용할 수 있다.
Alternatively, unlike a method of allocating a new bit by configuring a CIF in the PDCCH, in terms of overhead, mapping between the DM-RS index and the downlink carrier index may be implicitly performed. In this case, the bits included in the CIF may be used as a carrier index.

3)3) 자원 할당을 위한 상향링크 반송파 지시Uplink Carrier Indication for Resource Allocation

상향링크 타겟 반송파는 DM-RS 비트 선택에 의해 정의될 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따라 DM-RS 필드를 통해 비대칭의(asymmetric) 반송파 집합에서 상향링크 자원 할당을 위해 반송파 지시자를 전송할 수 있다. 반송파 지시자는 마찬가지로 반송파 지시 필드(CIF)를 통해 전송될 수 있다. 상향링크 동시 전송 반송파들의 개수를 고려하여, 상향링크 반송파 지시자로 1비트 또는 2비트가 할당될 수 있다. 자원할당에 대한 정보는 DM-RS 선택시 묵시적으로 적용되거나 또는 DM-RS 지시 비트의 분할된 비트들로 명시적으로 적용될 수 있다. 상향링크 반송파 지시정보는 상향링크 전송을 위한 타겟 반송파를 의미한다. DM-RS 지시정보는 DM-RS 후보의 서브세트는 특정 상향링크 반송파에 대한 것임을 의미하고, 기지국에서 결정하거나 시스템 구성시 기 설정될 수 있다. The uplink target carrier may be defined by DM-RS bit selection. According to an embodiment of the present invention, a carrier indicator may be transmitted for uplink resource allocation in an asymmetric carrier set through a DM-RS field. The carrier indicator may likewise be transmitted through a carrier indication field (CIF). In consideration of the number of uplink simultaneous transmission carriers, one or two bits may be allocated as an uplink carrier indicator. The resource allocation information may be implicitly applied when selecting the DM-RS or explicitly applied to the divided bits of the DM-RS indication bit. The uplink carrier indication information means a target carrier for uplink transmission. The DM-RS indication indicates that a subset of the DM-RS candidates is for a specific uplink carrier and may be determined by the base station or set at the time of system configuration.

한편, CIF에 포함되어 전송되는 추가 비트들은 자원할당에 대한 상향링크 반송파 지시정보를 묵시적으로 전송하는 경우, 반송파 인덱스로 활용할 수 있다.
Meanwhile, the additional bits included in the CIF may be used as a carrier index when implicitly transmitting uplink carrier indication information on resource allocation.

4)4) 상향링크 제어 피드백 상에서 피드백 Feedback on Uplink Control Feedback 모드mode 지시정보 Instructions

일반적으로, 레거시 시스템 동작에서 단말은 채널측정에 따라 CQI, RI 및 ACK/NACK 정보를 포함하는 피드백 정보는 하나의 PUSCH를 통해 기지국으로 피드백 전송할 수 있다. 이때, 피드백 전송할 정보의 개수가 많아지는 경우, 하나의 PUSCH를 통해 모든 피드백 정보를 전송하는 것은 비효율적이다.In general, in a legacy system operation, the UE may feedback-transmit feedback information including CQI, RI, and ACK / NACK information to the base station through one PUSCH. In this case, when the number of information to be feedbacked increases, it is inefficient to transmit all feedback information through one PUSCH.

따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국은 PUSCH 전송으로 동시에 전송되어야 하는 하나 이상의 피드백 정보를 결정하고, 결정된 하나 이상의 피드백 정보를 포함하는 피드백 정보 세트에 관한 피드백 모드 지시정보를 DM-RS 필드를 통해 전송할 수 있다. 즉, 단말이 피드백 전송하고자 하는 제어 정보가 공유채널상에서 피기백될 때, 피드백 정보는 PDCCH상에서 DM-RS를 통해 전송된 기지국 지시에 따라 제어될 수 있다. Accordingly, the base station according to an embodiment of the present invention determines one or more feedback information to be transmitted at the same time in the PUSCH transmission, and the feedback mode indication information for the feedback information set including the determined one or more feedback information to the DM-RS field Can be sent through. That is, when the control information that the terminal intends to transmit feedback is piggybacked on the shared channel, the feedback information may be controlled according to the base station indication transmitted through the DM-RS on the PDCCH.

단말은 피드백 정보를 PUCCH를 통해 전송하거나 또는 PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송할 수 있다. 선택된 DM-RS는 피기백된 정보에서 UCI의 전송 모드(실제 내용)를 지시할 수 있다.
The UE may transmit the feedback information through the PUCCH or through the PUSCH and the PUCCH. The selected DM-RS may indicate the transmission mode (actual content) of the UCI in the piggybacked information.

5)5) 사운딩Sounding 기준 신호 동작 지시 정보 Reference signal operation indication information

일반적인 LTE-A 시스템에서 단말은 사운딩 기준 신호(Sounding Reference Signal: SRS) 구성이 변경될 때마다 변경된 SRS 구성 정보를 알 수 있다. 반면, 중계기(relay)들은 변경된 SRS 구성 정보를 변경될 때마다 알 수 없다. 게다가, SRS 구성 정보의 변경을 인식하는 중계기는 변경 정보를 요청할 필요가 있다. 그러나, 이러한 중계 동작에 의하면, 상향링크 SRS 구성은 PDCCH 정보에 의해 미리 알려져야 한다. 예를 들어, SRS 동작 지시 정보는 DM-RS 인덱스 포지션 측면에서 DM-RS 필드를 통해 전송될 수 있다. SRS 동작 지시 정보는 다음의 SRS 전송에 관한 주기성 또는 안테나 구성과 같은 SRS 구성정보에 포함될 수 있다. SRS 동작 지시 정보는 프리코딩 행렬 지시정보(Precording Matrix Indication: PMI), 동시 전송에 이용되는 안테나 개수 정보, SRS 포지션 정보 및 SRS 오버헤드 정보 등을 포함할 수 있다.
In a typical LTE-A system, the UE may know the changed SRS configuration information whenever the sounding reference signal (SRS) configuration is changed. On the other hand, relays may not know each time the changed SRS configuration information is changed. In addition, the repeater recognizing the change in the SRS configuration information needs to request the change information. However, according to this relay operation, the uplink SRS configuration should be known in advance by the PDCCH information. For example, the SRS operation indication information may be transmitted through the DM-RS field in terms of the DM-RS index position. The SRS operation indication information may be included in SRS configuration information such as periodicity or antenna configuration related to the next SRS transmission. The SRS operation indication information may include precoding matrix indication information (PMI), antenna number information used for simultaneous transmission, SRS position information, SRS overhead information, and the like.

6)6) CoMPCoMP 관련 파라미터 Related parameter

협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point: CoMP) 시스템은 다중 셀 환경에서 개선된 MIMO 전송을 적용함으로써 셀 경계에 있는 사용자의 처리량을 개선하기 위한 시스템이다. CoMP 시스템을 적용하면 다중 셀 환경에서 셀 간 간섭(Inter-Cell Interference)을 줄일 수 있다. 이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국(Multi-cell base-station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원(Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말(MS1, MS2, … MSK)에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속(Space Division Multiple Access: SDMA) 방법을 수행할 수 있다. Coordinated Multi-Point (CoMP) systems are systems for improving throughput of users at cell boundaries by applying improved MIMO transmission in a multi-cell environment. Application of the CoMP system can reduce inter-cell interference in a multi-cell environment. Using this CoMP system, the terminal can be jointly supported data from the multi-cell base station (Multi-cell base-station). In addition, each base station can improve the performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals (MS1, MS2, ... MSK) using the same Radio Frequency Resource. Also, the base station may perform a space division multiple access (SDMA) method based on channel state information between the base station and the terminal.

CoMP 동작의 경우, 기지국은 해당하는 CoMP 셀 세트의 서브 세트 또는 특정 셀 ID를 제어할 수 있고, 제어 동작을 위해 셀 ID와 같은 CoMP 관련 파라미터를 DM-RS 필드를 통해 전송할 수 있다.In the case of CoMP operation, the base station may control a specific cell ID or a subset of the corresponding CoMP cell set, and transmit a CoMP related parameter such as a cell ID through the DM-RS field for the control operation.

CoMP 관련 파라미터 정보는 DM-RS 필드를 통해 전송될 수 있으므로 특정 셀의 대응되는 CoMP 측정은 할당된 자원에서 보고될 수 있다. 또한, 상향링크 CoMP 동작은 DM-RS 동작에 따라 가능해질 수 있다. 상향링크 CoMP 동작의 경우, 기지국은 수신 모드 또는 CoMP 기준 신호 전송에 이용되는 공통의 가상 자원(common virtual resource)에 관한 정보를 미리 단말에 지시할 수 있다. 즉, 기지국은 DM-RS 필드를 통해 CoMP 셀 세트의 루트 시퀀스 인덱스 및 순환 이동 정보를 동시에 전송할 수 있다.Since CoMP related parameter information may be transmitted through a DM-RS field, a corresponding CoMP measurement of a specific cell may be reported in an allocated resource. In addition, the uplink CoMP operation may be enabled according to the DM-RS operation. In the uplink CoMP operation, the base station may instruct the terminal in advance information about a common virtual resource used for reception mode or CoMP reference signal transmission. That is, the base station can simultaneously transmit the root sequence index and the cyclic motion information of the CoMP cell set through the DM-RS field.

CoMP 관련 파라미터 정보 전송을 통해 MIMO 시스템을 CoMP 시스템으로 확장할 수 있다.
By transmitting CoMP related parameter information, the MIMO system can be extended to the CoMP system.

7)7) 피기백킹Piggybacking 제어 정보( Control information ( piggybackingpiggybacking controlcontrol informationinformation ))

LTE-A 시스템에서 단일 반송파 우선순위를 유지하는 레거시 전송 모드인 제 1 상향링크 전송 모드와 제어 채널 및 공유 채널이 동시에 전송될 수 있는 다중 반송파 전송에 이용되는 제2 상향링크 전송 모드가 있다.In the LTE-A system, there is a first uplink transmission mode, which is a legacy transmission mode maintaining a single carrier priority, and a second uplink transmission mode used for multicarrier transmission, in which a control channel and a shared channel can be simultaneously transmitted.

이러한 두 개의 동작 모드를 지원하기 위해 전송 모드 설정을 지시하는 방법을 정의하는 것이 요구된다. 예를 들어, 상위계층 시그널링을 통해 전송 모드를 정의하거나 또는 피기백킹 수행 여부를 지시하는 지시정보를 PDCCH를 통해 전송할 수 있다. In order to support these two modes of operation, it is necessary to define a method of indicating a transmission mode setting. For example, indication information indicating a transmission mode or performing piggybacking may be transmitted through PDCCH through higher layer signaling.

그러나, 전송 모드 지시 정보는 제어 정보 및 데이터를 동시 전송하는 경우에 필요하므로, 전송 모드를 묵시적으로 지시할 수 있다. 이러한 지시 정보는 DM-RS 필드에 포함되어 전송될 수 있다. 지시 정보는 DM-RS 이동 포지션으로 정의될 수 있으므로 특정 DM-RS 포지션은 제어 채널 피기백킹을 의미하고, 다른 포지션은 피기백킹이 수행되지 않는 것을 의미한다.
However, since the transmission mode indication information is required for simultaneous transmission of control information and data, the transmission mode indication can be implicitly indicated. Such indication information may be included in the DM-RS field and transmitted. Since the indication information may be defined as a DM-RS mobile position, a specific DM-RS position means control channel piggybacking, and another position means that piggybacking is not performed.

8)8) MCSMCS /Of TBSTBS 구별 지시정보 Distinguishing Instructions

상향링크 전송에 이용될 수 있는 다중의 MCS/TBS 테이블이 있는 경우, 측정에 의해 MCS/TBS 동작을 구별할 수 있으며, MCS/TBS 동작 구별은 PDCCH상에서 상위계층 시그널링 또는 직접적인 지시정보로 나타낼 수 있다. 소정의 비트로 지시정보를 직접적으로 나타내거나 또는 DM-RS 인덱스상에서 묵시적으로 동작 구별 지시정보를 나타냄으로써, 특정 DM-RS 인덱스는 구별되는 MCS/TBS를 지시하기 위한 정보로 이용될 수 있다. 구별되는 MCS/TBS 테이블은 MCS/TBS의 다중 세트, MCS/TBS의 어느 하나의 서브세트 또는 제한된 세트가 될 수 있다.
When there are multiple MCS / TBS tables that can be used for uplink transmission, MCS / TBS operation can be distinguished by measurement, and MCS / TBS operation distinction can be represented by higher layer signaling or direct indication information on the PDCCH. . By directly indicating the indication information with a predetermined bit or implicitly indicating operation discrimination information on the DM-RS index, a specific DM-RS index can be used as information for indicating a distinct MCS / TBS. The distinct MCS / TBS table can be multiple sets of MCS / TBS, any subset or limited set of MCS / TBS.

9)9) 전력 제어 파라미터Power control parameters

현재 전력 제어 메커니즘에 따르면, 다중 전송 안테나에 대한 추가적인 전력 제어 파라미터를 지시하는 것이 필요하다. 추가되는 전력 제어 파라미터는 안테나 자체 또는 전력 이득 오프셋에 이용될 수 있다. 예를 들어, 전력 제어는 증가(하나의 순환 이동 인덱스) 또는 감소(다른 인덱스)되는 경우로 정의될 수 있다. 다른 예로, 전력 제어 타겟은 각각의 순환 이동에 대해 별도로 정의되어, 하나의 순환 이동(안테나/전력 증폭기 1), 다른 순환 이동(안테나/전력 증폭기 2) 등등으로 정의될 수 있다.
According to current power control mechanisms, it is necessary to indicate additional power control parameters for multiple transmit antennas. The additional power control parameter can be used for the antenna itself or the power gain offset. For example, power control may be defined as being increased (one circular movement index) or decreased (another index). As another example, the power control target may be defined separately for each cyclic movement, such as one cyclic movement (antenna / power amplifier 1), another cyclic movement (antenna / power amplifier 2), and the like.

2.2. 제 2 2nd 실시예Example (단말에서 기지국으로 제어 정보 전송) (Send control information from terminal to base station)

단말은 기지국으로부터 전송된 DM-RS 지시 정보를 토대로 DM-RS를 구성하여 전송할 수 있다. The terminal may configure and transmit the DM-RS based on the DM-RS indication information transmitted from the base station.

상술한 것처럼, PDCCH에서 지시된 DM-RS는 상위계층 시그널링 또는 소정의 규칙에 의해 정의될 수 있는 기 설정된 정보 맵핑 과정에 따라 다른 순환 이동으로 재사용될 수 있다.As described above, the DM-RS indicated in the PDCCH may be reused as another cyclic shift according to a predetermined information mapping process that may be defined by higher layer signaling or a predetermined rule.

단말은 전송하기를 원하는 제어 정보에 따라 DM-RS를 선택할 수 있다. DM-RS 선택에 이용되는 DM-RS 세트는 순환 이동의 전체 개수로 정의되거나 상위계층 시그널링 또는 특정을 통해 명시적/묵시적으로 정의되는 제한된 순환 이동으로 정의될 수 있다. 순환 이동 세트는 레거시 단말에서 이용된 DM-RS 또는 맵핑 테이블에 포함되지 않은 미사용 순환 이동을 포함할 수 있다. 따라서, 단말이 미사용 순환 이동을 토대로 임의적으로 선택할 수 있는 DM-RS의 총 개수를 Na(Na>1)라 가정할 때, 단말은 Na 중에서도 하나 이상의 DM-RS를 토대로 전송하려는 제어 정보를 선택할 수 있다.
The terminal may select the DM-RS according to the control information to be transmitted. The DM-RS set used for DM-RS selection may be defined as the total number of cyclic movements or limited cyclic movements defined explicitly or implicitly through higher layer signaling or specification. The cyclic shift set may include an unused cyclic shift that is not included in the DM-RS or mapping table used in the legacy terminal. Therefore, assuming that the total number of DM-RSs that the UE can arbitrarily select based on unused cyclic movement is Na (Na> 1), the UE can select control information to be transmitted based on one or more DM-RSs among Na. have.

도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 단말이 기지국이 하향링크 채널을 통해 기준 신호를 전송하는 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.7 is a diagram illustrating an example of a process of a base station transmitting a reference signal through a downlink channel by a terminal according to another embodiment of the present invention.

도 7을 참조하면, 기지국은 단말로 DM-RS 자원 지시자를 제어 정보로 재해석하는데 이용할 수 있는 맵핑 규칙에 관한 DM-RS 구성 정보를 단말로 전송한다(S701). 이에 대한 설명은 도 6의 단계 S601에서 설명한 바와 동일하므로, 본 명세서의 간명함을 위해 동일한 설명은 생략하도록 한다. DM-RS 자원 지시자를 제어 정보로 해석하는 맵핑 규칙은 기지국에서 전송하는 것과 달리 기지국 및/또는 단말에 기 설정될 수 있다.Referring to FIG. 7, the base station transmits DM-RS configuration information about a mapping rule that can be used to reinterpret the DM-RS resource indicator as control information to the terminal (S701). Since the description thereof is the same as that described in step S601 of FIG. 6, the same description will be omitted for simplicity of the present specification. The mapping rule for interpreting the DM-RS resource indicator into the control information may be preset in the base station and / or the terminal, unlike the base station and the transmission information.

이후, 단말은 전송하고자 하는 DM-RS를 선택할 수 있다(S702). Thereafter, the terminal may select a DM-RS to be transmitted (S702).

DM-RS 세트는 데이터 전송시 선택하려는 제1 DM-RS 세트 및 제어 정보로 재해석될 수 있는 제2 DM-RS 세트를 포함한다. 제2 DM-RS 세트는 단말이 미사용 순환 이동을 토대로 임의적으로 선택할 수 있는 DM-RS로 구성되며, 제2 DM-RS세트에 포함되는 DM-RS의 개수를 Na(Na>1)라 가정하면, 단말은 Na 중에서도 하나 이상의 DM-RS를 선택하여 제어 정보를 전송할 수 있다. 그리고, 선택된 제어 정보들은 전 단계에서 기지국으로부터 수신하였거나 또는 기 설정된 맵핑 규칙에 따라 DM-RS로 맵핑될 수 있다. 이후, 단말은 선택된 제어 정보로 맵핑된 DM-RS를 기지국으로 전송한다(S703). The DM-RS set includes a first DM-RS set to be selected for data transmission and a second DM-RS set that can be reinterpreted as control information. The second DM-RS set is composed of a DM-RS that can be arbitrarily selected by the UE based on unused cyclic movements. The terminal may select one or more DM-RSs from among Na and transmit control information. The selected control information may be received from the base station in the previous step or may be mapped to the DM-RS according to a preset mapping rule. Thereafter, the terminal transmits the DM-RS mapped to the selected control information to the base station (S703).

그리고, 기지국은 전송된 DM-RS에 대하여 검출을 수행한다(S704). 이때, 기지국은 검출된 DM-RS가 미사용 DM-RS 세트에 속하는 경우, 시그널링되거나 미리 정해진 맵핑 규칙에 따라 검출된 DM-RS를 제어정보로 맵핑하거나 해석하게 된다. LTE의 경우, 하나의 시퀀스를 이용하여 구성할 수 있는 12개의 DM-RS들 중 4개의 DM-RS (구체적으로, 해당 DM-RS 시퀀스에 대한 순환 이동)가 미사용 DM-RS 세트에 속하므로, 단말은 DM-RS를 이용하여 2비트 정보를 기지국에게 전송할 수 있다.Then, the base station performs detection on the transmitted DM-RS (S704). In this case, when the detected DM-RS belongs to the unused DM-RS set, the base station maps or interprets the detected DM-RS into control information according to a signaled or predetermined mapping rule. In case of LTE, four DM-RSs (specifically, a cyclic shift for a corresponding DM-RS sequence) among 12 DM-RSs that can be configured using one sequence belong to an unused DM-RS set. May transmit 2-bit information to the base station using the DM-RS.

이하, DM-RS를 통해 전송될 수 있는 제어 정보는 다음과 같다.
Hereinafter, control information that can be transmitted through the DM-RS is as follows.

1)One) DTXDTX 지시 정보 Instruction information

단말은 기지국으로부터 다수의 PDCCH를 수신하면서 수신한 PDCCH의 개수를 나타내는 지시정보를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 DM-RS 필드에 포함시켜 기지국으로 전송할 수 있다. 단말이 선택할 수 있는 DM-RS의 순환 이동 개수(Na)가 통합된 하향링크 반송파들의 개수보다 많은 경우, 단말은 Na 세트들 중에서 적합한 DM-RS 순환 이동을 선택함으로써 성공적으로 디코딩된 PDCCH의 개수 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. The UE may transmit indication information indicating the number of received PDCCHs while receiving a plurality of PDCCHs from the base station in a DM-RS field through a PUCCH or a PUSCH and transmit the same to the base station. If the number of cyclic shifts (Na) of DM-RSs that the UE can select is larger than the number of downlink carriers integrated, the UE selects a suitable DM-RS cyclic shift among Na sets, so that information about the number of PDCCHs successfully decoded is obtained. Can be reported to the base station.

단말이 선택한 적합한 DM-RS의 개수는 지시된 PDCCH의 인덱스 중 시작하는 부분 또는 순환 이동 값에 대한 오프셋 값으로 정의될 수 있다. 여기서, 오프셋 값은 수신한 PDCCH의 개수에서 하나의 PDCCH 개수를 제외한 값으로 정의될 수 있다(offset value = the number of PDCCH received-1).
The number of suitable DM-RSs selected by the UE may be defined as an offset value for a starting portion or a cyclic shift value of the index of the indicated PDCCH. Here, the offset value may be defined as a value excluding one PDCCH number from the number of received PDCCHs (offset value = the number of PDCCH received-1).

2)2) 랜덤 random 엑세스Access  And LTELTE -A 단말 능력(-A terminal capability ( capabilitycapability ) 지시 정보Instruction Information

단말이 기지국으로 보고하는 제어 정보는 예를 들어 가용 물리 안테나 개수, 독립적으로 사용될 수 있는 전력 증폭기의 구성, MIMO 또는 다중 반송파 성능에 관한 정보를 포함할 수 있다. 이러한 단말 능력에 관한 정보는 랜덤 엑세스 과정과 같은 단말이 셀 진입시 수행되는 초기 엑세스 과정에서 요구될 수 있다. 기존의 LTE 시스템의 경우 단말이 기지국에 실질적으로 접속이 이루어지기 전에, 단말 능력을 교환하는 협상 과정(레거시 협상 과정)이 존재하므로, 단말 능력에 관한 정보는 기존의 협상 과정에 따라 전송될 수 있다. LTE-A에서 부가되는 단말 능력 정보(예, LTE-A 특정 단말 능력)와 관련하여, LTE-A 단말과 기지국간의 협상에 대한 새로운 방안이 없는 경우, LTE-A 특정 단말 능력에 대한 협상 과정은 레거시 협상 단계 이후에 수행될 수 있다. 이 경우, 단말 능력에 관한 별도의 협상 단계가 추가되어야 하고, 이로 인해 단말 능력 협상 시의 레이턴시(latency)가 추가될 수 있다. 따라서, 단말 능력에 관한 협상을 위해 단계를 추가하는 것 보다는, 초기 접속 과정을 수행하는데 필요한 단계의 수를 기존의 LTE와 동일하게 유지하는 것이 요망된다.The control information reported by the terminal to the base station may include, for example, information on the number of available physical antennas, the configuration of a power amplifier that can be used independently, and MIMO or multi-carrier performance. The information about the terminal capability may be required in an initial access process performed by the terminal when entering the cell, such as a random access process. In the conventional LTE system, since a terminal has a negotiation process (legacy negotiation process) for exchanging terminal capabilities before the terminal is substantially connected to the base station, information about the terminal capability may be transmitted according to the existing negotiation process. . With regard to the terminal capability information (eg, LTE-A specific terminal capability) added in LTE-A, if there is no new method for negotiation between the LTE-A terminal and the base station, the negotiation process for the LTE-A specific terminal capability is It may be performed after the legacy negotiation phase. In this case, a separate negotiation step for the terminal capability should be added, thereby adding latency in the terminal capability negotiation. Therefore, rather than adding steps for negotiation about terminal capability, it is desired to keep the number of steps necessary to perform the initial access procedure the same as that of the existing LTE.

LTE 및 LTE-A 단말간의 구분은 랜덤 엑세스를 위한 제1 메시지, 프리엠블 응답 메시지인 제2 메시지 및 제3 메시지를 통해 수행될 수 있다. 예를 들어, 랜덤 엑세스 과정에서 제1 메시지를 이용하여 LTE 단말과 LTE-A 단말을 구별하는 경우, LTE-A 단말은 LTE 단말에 대한 레거시 프리엠블(제1 프리엠블)와 구별되는 프리엠블(제2 프리엠블) 시퀀스를 사용할 수 있다. 그러면, 기지국은 LTE-A 프리엠블 응답 메시지(제2 메시지) 전송시 LTE 프리엠블 응답 메시지를 위한 PDCCH와 구별되는 PDCCH를 사용할 수 있다. 제2 메시지 전송에 사용되는 PDCCH는 LTE 단말 및 LTE-A 단말 각각에 대한 랜덤 엑세스 무선 네트워크 임시 식별자(Random Access-Radio Network Temporary Identifier: RA-RNTI)를 이용하여 구별될 수 있다. 그러면, LTE-A 단말은 LTE-A 기지국으로부터 구별되는 랜덤 엑세스 응답을 수신하고, 이에 대한 응답으로 해당 단말 능력에 관한 정보를 제3 메시지에 포함시켜 기지국으로 보고할 수 있다. The distinction between LTE and LTE-A terminals The first message for random access, the second message which is a preamble response message, and the third message may be performed. For example, when distinguishing between the LTE terminal and the LTE-A terminal by using the first message in the random access process, the LTE-A terminal is a preamble that is distinguished from the legacy preamble (first preamble) for the LTE terminal ( Second preamble) sequence may be used. Then, the base station may use a PDCCH distinct from the PDCCH for the LTE preamble response message when transmitting the LTE-A preamble response message (second message). The PDCCH used for transmitting the second message may be distinguished by using a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) for each of the LTE terminal and the LTE-A terminal. Then, the LTE-A terminal may receive a random access response distinguished from the LTE-A base station, and in response thereto may include the information on the terminal capability in the third message and report it to the base station.

반송파 통합 성능(carrier aggregation capability), 물리 안테나의 개수, 전력 증폭기의 개수 및 CoMP 관련 능력과 같은 LTE-A 단말 능력이 공유 채널 또는 DM-RS 인덱스를 통해 전송될 수 있다.LTE-A terminal capability such as carrier aggregation capability, number of physical antennas, number of power amplifiers, and CoMP related capability may be transmitted through a shared channel or a DM-RS index.

공유 채널상에서 LTE-A 능력을 전송하는 경우, 기존의 LTE 랜덤 엑세스 메시지 3에서 사용되는 것과는 다른 복조 코딩 또는 다른 상향링크 그랜트(uplink grant)를 할당할 필요가 있을 수 있다. 이를 위해, 랜덤 엑세스 응답을 위한 PDCCH를 기존의 LTE와 다르게 구성하거나, 상위 계층 구성에 따라 랜덤 엑세스 응답을 기존의 LTE에서와 다르게 해석할 수 있다. LTE-A 단말을 위한 PDCCH가 별도로 존재하는 경우, 상기 제3 메시지 전송에 대하여 묵시적으로 구별되는 해석을 정의할 필요는 없다. 예를 들어, 제3 메시지에 대한 전송 포맷이 미리 정의되고 전송 포맷(변조 및 코딩 방식)이 PDCCH에 의해 지시될 수 있다. When transmitting LTE-A capability on a shared channel, it may be necessary to assign a demodulation coding or other uplink grant different from that used in the existing LTE random access message 3. To this end, the PDCCH for the random access response may be configured differently from the existing LTE, or the random access response may be interpreted differently from the existing LTE according to a higher layer configuration. If there is a separate PDCCH for the LTE-A terminal, there is no need to define an implicitly distinct interpretation for the third message transmission. For example, the transport format for the third message may be predefined and the transport format (modulation and coding scheme) may be indicated by the PDCCH.

만약, LTE-A 단말을 위해 별도로 정의된 PDCCH가 없는 경우, LTE-A 단말은 기존의 LTE에서와 동일한 RAR을 다르게 해석할 수 있다. 이를 통해, LTE-A 단말이 전송하는 제3 메시지의 컨텐츠는 레거시 LTE 단말이 전송하는 제3 메시지의 컨텐츠와 다를 수 있다. RAR을 다르게 해석하기 위한 정보는 LTE-A 시스템 정보에서 정의될 수 있다. 만약, 공유채널이 LTE-A 능력 전송에 이용되지 않는 경우, 해당 LTE-A 단말 능력에 대한 정보는 DM-RS 순환 이동 선택을 통해 전송될 수 있다. 즉, 가능한 DM-RS 순환 이동 세트에서 특정 DM-RS 선택에 의해, 해당 단말이 지원하는 가용 물리 안테나 개수, 독립적으로 사용될 수 있는 전력 증폭기의 구성, MIMO 또는 다중 반송파 성능을 지시할 수 있다.If there is no PDCCH defined separately for the LTE-A terminal, the LTE-A terminal may interpret the same RAR differently as in the existing LTE. In this way, the content of the third message transmitted by the LTE-A terminal may be different from the content of the third message transmitted by the legacy LTE terminal. Information for interpreting the RAR differently may be defined in the LTE-A system information. If the shared channel is not used to transmit the LTE-A capability, information on the corresponding LTE-A terminal capability may be transmitted through DM-RS cyclic shift selection. That is, by selecting a specific DM-RS in the possible DM-RS cyclic shift set, it is possible to indicate the number of available physical antennas supported by the terminal, the configuration of a power amplifier that can be used independently, MIMO or multi-carrier performance.

LTE 단말 및 LTE-A 단말을 프리엠블로 구별하는 것은 지정된 프리엠블 시퀀스 또는 사용할 수 없는 시퀀스 범위(제1 프리엠블 그룹과 제2 프리엠블 그룹의 파라미터 구성으로 제한되는)에서 LTE-A 단말 프리엠블에 대한 세트정의로 정의될 수 있다. 만약, 프리엠블이 구별되지 않는다면, LTE-A 기지국은 임의적으로 다른 PDCCH를 전송함으로써 LTE-A 단말은 전송된 PDCCH를 수신하고 LTE 단말과는 다르게 동작할 수 있다. 묵시적인 해석이 적용되는 경우, 관련된 지시정보는 시스템 정보를 통해 명확한 지시 정보로 식별되거나 또는 LTE-A 기지국과 같은 기지국 버전 정보에서 식별될 수 있다.
Distinguishing between the LTE terminal and the LTE-A terminal by preamble means that the LTE-A terminal preamble in a designated preamble sequence or in an unusable sequence range (limited by parameter configuration of the first preamble group and the second preamble group). Can be defined as a set definition for. If the preamble is not distinguished, the LTE-A base station may randomly transmit another PDCCH so that the LTE-A terminal may receive the transmitted PDCCH and operate differently from the LTE terminal. If an implicit interpretation is applied, the relevant indication may be identified as clear indication information through system information or in base station version information such as LTE-A base station.

3)3) 스케줄링 요청 정보Scheduling Request Information

스케줄링 요청의 검출 신뢰도를 고려하여, 스케줄링 요청 정보는 공유 채널(예, PUSCH) 상에서 DM-RS를 통해 전송될 수 있다. 즉, 특정 순환 이동 선택에 따라, 단말은 스케줄링 요청(On/Off) 상태 또는 다른 스케줄링 요청(On/Off/버퍼 상태) 상태를 지시할 수 있다.
In consideration of the detection reliability of the scheduling request, the scheduling request information may be transmitted through the DM-RS on the shared channel (eg, PUSCH). That is, according to the specific cyclic movement selection, the terminal may indicate a scheduling request (on / off) state or another scheduling request (on / off / buffer state) state.

4)4) 피기백킹Piggybacking 정보 Information

LTE-A 상향링크 전송의 경우, 전송 신호는 다수의 클러스터(cluster) 신호를 포함할 수 있다. 즉, 생성된 신호는 주파수 밴드 또는 상향링크 반송파에서 복수의 서로 다른 영역(클러스터)을 통해 전송될 수 있고 데이터 또는 제어 정보와 같이 서로 다른 정보를 동시에 나를 수 있다. 이 경우, 단말은 자원 결합(concatenation) 또는 데이터에 제어 정보를 피키백킹하는 방법을 사용할 수 있다. 즉, 단말은 신호 전송을 위한 기본 전송 밴드로 단일 전송 밴드를 선택할 수 있고, 다른 공유 채널을 기본 전송 밴드로 인코딩하거나 제어 신호 수집한 뒤에 이를 선택된 기본 전송 밴드로 피기백킹할 수 있다. 해당 전송 밴드 내에서 피기백킹 또는 데이터 결합(concatenation)에 관한 정보는 Na 순환 이동들 중에서 선택된 DM-RS로 지시될 수 있다.
In case of LTE-A uplink transmission, the transmission signal may include a plurality of cluster signals. That is, the generated signal may be transmitted through a plurality of different areas (clusters) in a frequency band or an uplink carrier and may simultaneously carry different information such as data or control information. In this case, the terminal may use a method of picking control information into resource concatenation or data. That is, the terminal may select a single transmission band as a basic transmission band for signal transmission, and encode another shared channel as a basic transmission band or collect control signals and then piggyback it onto the selected basic transmission band. Information on piggybacking or data concatenation within the corresponding transmission band may be indicated by a DM-RS selected from Na cyclic shifts.

5)5) 간섭 지시자(Interference indicator ( InterferenceInterference IndicatorIndicator ))

LTE-A 단말은 PUSCH를 통해 DM-RS를 전송하면서 채널에서 발생하는 간섭현상을 보고할 수 있다. 간섭 지시자는 특정 하향링크 서브밴드 또는 전체 시스템 대역폭에 해당할 수 있다. 게다가, 간섭 지시자는 역시 해당하는 반송파가 최소 간섭 레벨 또는 최대 간섭 레벨을 보여주는 것을 의미하는 하향링크 반송파 인덱스를 나타낼 수 있다. The LTE-A terminal may report interference occurring in the channel while transmitting the DM-RS through the PUSCH. The interference indicator may correspond to a specific downlink subband or the overall system bandwidth. In addition, the interference indicator may also indicate a downlink carrier index, meaning that the corresponding carrier shows a minimum or maximum interference level.

다른 한편으로, 간섭 지시자는 또한 특정 보고 셀(specific reporting cell) 세트 내 해당하는 셀 ID를 나타낼 수 있다. 필요한 경우에는, Na 순환 이동 선택으로 간섭 지시자 자체 및 반송파 ID 또는 셀 인덱스와 같이 관련된 파라미터의 결합을 나타낼 수 있다.
On the other hand, the interference indicator may also indicate the corresponding cell ID in a specific reporting cell set. If necessary, the Na cyclic shift selection may indicate a combination of the interference indicator itself and related parameters such as carrier ID or cell index.

6)6) ACKACK /Of NACKNACK 지시정보 Instructions

단말은 기지국으로부터 전송된 신호들의 수신 확인 여부를 나타내는 ACK/NACK 신호를 DM-RS 순환 이동 선택으로 나타낼 수 있다. 레거시 방식에 따른 ACK/NACK 펑처링(puncturing)은 ACK/NACK이 Na 순환 이동들 중 DM-RS 필드에 포함시켜 전송하는 경우 방지될 수 있다. 또는, 레거시 시스템에서 사용하는 일반적인 ACK/NACK 전송 방법을 이용하면서 추가적으로 전송해야 하는 ACK/NACK에 대해서는 Na 순환 이동들 중 DM-RS 필드를 통해 전송하는 것이다.
The terminal may indicate an ACK / NACK signal indicating whether to confirm receipt of signals transmitted from the base station by DM-RS cyclic shift selection. The ACK / NACK puncturing according to the legacy scheme may be prevented when the ACK / NACK is included in the DM-RS field during Na circular movements and transmitted. Alternatively, the ACK / NACK to be additionally transmitted while using a general ACK / NACK transmission method used in a legacy system is transmitted through a DM-RS field among Na circular movements.

7)7) 반송파 통합 Carrier aggregation 트리거링Triggering (( carriercarrier aggregationaggregation triggeringtriggering ) 정보) Information

LTE-A 단말이 반송파 통합 구성을 변경하려는 경우, 단말은 DM-RS 필드를 통해 반송파 통합 트리거링 지시정보를 전송할 수 있다. 일반적으로 단말은 구성된 반송파 통합 모드에서 동작한다. 그러나, 현재 반송파 통합과 비교하여 낮은 트래픽 로드 또는 높은 트래픽 로드에 기한 반송파 구성을 변경할 필요가 있는 경우, Na 순환 이동들 중에서 DM-RS를 선택하는 방법으로 새로운 반송파 통합 구성을 개시할 수 있다.
When the LTE-A terminal intends to change the carrier aggregation configuration, the terminal may transmit carrier aggregation triggering indication information through the DM-RS field. In general, the UE operates in the configured carrier aggregation mode. However, when it is necessary to change the carrier configuration due to low traffic load or high traffic load compared to current carrier aggregation, a new carrier aggregation configuration can be started by selecting DM-RS among Na circular movements.

8)8) 비상사태 지시자(Emergency indicator ( emergencyemergency indicatorindicator ) )

예측하지 못하거나 긴급한 상황에 처할 때, 단말은 어떤 경로를 통해서든 기지국으로 비상사태를 나타내는 지시자를 전송해야 한다. LTE-A 단말에서 비상사태를 지시하는 다양한 방법들 중 하나로, DM-RS 필드를 통해 Na 순환 이동들 중에서 DM-RS 순환 이동 선택을 통해 전송하는 것이다.
When in an unexpected or urgent situation, the terminal should send an indicator indicating an emergency to the base station through any path. One of various methods for indicating an emergency in the LTE-A terminal is to transmit through a DM-RS cyclic movement selection among Na cyclic movements through a DM-RS field.

상술한 바와 같이, 단말이 임의적으로 선택하여 기지국으로 전송할 수 있는 제어 정보들은 DM-RS 필드를 통해 하나 이상 동시에 전송될 수 있으며, 전송되는 제어 정보를 나타내는 지시 정보는 별도로 시그널링할 필요는 없다.As described above, one or more control information that can be arbitrarily selected and transmitted to the base station may be simultaneously transmitted through the DM-RS field, and indication information indicating the transmitted control information does not need to be separately signaled.

단말로부터 전송된 제어 정보들에 대해 기지국은 기 설정된 DM-RS 지시자 정보를 기초로 하여 맵핑 규칙을 이용하여 제어 정보를 리딩(reading)할 수 있으며, 그에 따라 제어 동작을 수행할 수 있다.
For the control information transmitted from the terminal, the base station may read the control information using a mapping rule based on preset DM-RS indicator information, and thus perform a control operation.

상술한 본 발명의 실시예들은 MIMO 동작에 지원될 수 있다. 즉, 각 전송 안테나 (포트)는 각각의 DM-RS를 지원할 수 있고, 각 안테나 (포트)에서 사용되는 DM-RS는 미리 정의된 순환 이동 세트로부터 독립적으로 선택될 수 있다.The above-described embodiments of the present invention may be supported for MIMO operation. That is, each transmit antenna (port) can support each DM-RS, and the DM-RS used in each antenna (port) can be independently selected from a predefined cyclic shift set.

또는, DM-RS 순환 이동은 하나의 기준 전송 안테나 (포트)에 대해서만 시그널링/선택/정의되고, 다른 DM-RS 순환 이동은 기준 DM-RS 순환 이동으로부터 기 설정된 오프셋으로 판단될 수 있다.Alternatively, the DM-RS cyclic shift may be signaled / selected / defined for only one reference transmit antenna (port), and the other DM-RS cyclic shift may be determined as a preset offset from the reference DM-RS cyclic shift.

DM-RS 전송은 데이터 트래픽과 관련되거나 또는 다른 심볼 없이 전송될 수 있다.DM-RS transmission may be transmitted with or without other symbols associated with data traffic.

상술한 본 발명의 제 2 실시예에 따라 단말이 DM-RS 선택을 통해 다양한 제어 정보를 전송하는 방법은, PUSCH를 이용하는 경우, PUSCH상에서 DM-RS 필드를 통해 제어 정보 전송시 별도의 데이터는 전송하지 않고 DM-RS만을 전송할 수 있다.According to the second embodiment of the present invention, a method for transmitting various control information through the DM-RS selection according to the second embodiment of the present invention, when using PUSCH, separate data is transmitted when transmitting control information through the DM-RS field on the PUSCH Only DM-RS can be transmitted.

또한, 상술한 실시예들에서 설명한 제어 정보들 외에도 다른 제어 정보를 DM-RS를 통해 전송할 수 있으며, 각각의 제어 정보들은 DM-RS가 아닌 별도의 시그널링으로 독립적으로 전송되거나 그룹화되어 전송될 수 있다.Further, in addition to the control information described in the above embodiments, other control information may be transmitted through the DM-RS, and each control information may be independently transmitted or grouped and transmitted by separate signaling instead of the DM-RS. .

이와 같은, 본 발명의 실시예들이 수행될 수 있는 기지국 및 단말에 대해서 도 8을 참조하여 설명하도록 한다.Such a base station and a terminal in which embodiments of the present invention can be performed will be described with reference to FIG. 8.

도 8은 본 발명의 실시예들이 수행될 수 있는 기지국 및 단말을 설명하기 위한 블록 구성도이다.8 is a block diagram illustrating a base station and a terminal in which embodiments of the present invention can be performed.

단말은 상향링크에서는 송신장치로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치로 동작할 수 있다. 또한, 기지국은 상향링크에서는 수신장치로 동작하고, 하향링크에서는 송신장치로 동작할 수 있다. 즉, 단말 및 기지국은 정보 또는 데이터의 전송을 위해 송신장치 및 수신장치를 포함할 수 있다.The terminal may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink. In addition, the base station may operate as a receiver in the uplink, and may operate as a transmitter in the downlink. That is, the terminal and the base station may include a transmitter and a receiver for transmitting information or data.

송신장치 및 수신장치는 본 발명의 실시예들이 수행되기 위한 프로세서, 모듈, 부분 및/또는 수단 등을 포함할 수 있다. 특히, 송신장치 및 수신장치는 메시지를 암호화하기 위한 모듈(수단), 암호화된 메시지를 해석하기 위한 모듈, 메시지를 송수신하기 위한 안테나 등을 포함할 수 있다. The transmitting device and the receiving device may include a processor, a module, a part, and / or means for carrying out the embodiments of the present invention. In particular, the transmitting apparatus and the receiving apparatus may include a module (means) for encrypting a message, a module for interpreting an encrypted message, an antenna for transmitting and receiving a message, and the like.

도 8을 참조하면, 좌측은 송신장치의 구조로 DAS에 속한 기지국을 나타내고, 우측은 수신장치의 구조로 DAS 기지국이 서비스하는 셀 내에 진입한 단말을 나타낸다. 송신장치와 수신장치는 각각 안테나(801, 802), 수신 모듈(810, 820), 프로세서(830, 840), 송신 모듈(850, 860) 및 메모리(870, 880)를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 8, the left side shows a base station belonging to a DAS in a structure of a transmitting apparatus, and the right side shows a terminal entering a cell served by a DAS base station in a structure of a receiving apparatus. The transmitter and receiver may include antennas 801 and 802, receiver modules 810 and 820, processors 830 and 840, transmitter modules 850 and 860 and memories 870 and 880, respectively.

안테나(801, 802)는 외부로부터 무선 신호를 수신하여 수신 모듈(810, 820)로 전달하는 기능을 수행하는 수신 안테나 및 송신 모듈(850, 860)에서 생성된 신호를 외부로 전송하는 송신 안테나로 구성된다. 안테나(801, 802)는 다중 안테나(MIMO) 기능이 지원되는 경우에는 2개 이상이 구비될 수 있다. The antennas 801 and 802 are reception antennas for receiving a wireless signal from the outside and transmitting the signals to the receiving modules 810 and 820 and transmitting antennas for transmitting the signals generated by the transmission modules 850 and 860 to the outside. It is composed. Two or more antennas 801 and 802 may be provided when a multiple antenna (MIMO) function is supported.

수신 모듈(810, 820)은 외부에서 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)을 수행하여 원본 데이터의 형태로 복원하여 프로세서(830, 840)로 전달할 수 있다. 수신 모듈과 안테나는 도 8에 도시된 것처럼 분리하지 않고 무선 신호를 수신하기 위한 수신부로 나타낼 수도 있다. The receiving modules 810 and 820 may decode and demodulate a radio signal received through an antenna from the outside, restore the original data to form the original data, and transmit the decoded data to the processors 830 and 840. The receiving module and the antenna may be represented as a receiving unit for receiving a radio signal without being separated as shown in FIG. 8.

프로세서(830, 840)는 통상적으로 송신장치 또는 수신장치의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 콘트롤러 기능, 서비스 특성 및 전파 환경에 따른 MAC(Medium Access Control) 프레임 가변 제어 기능, 핸드오버(Hand Over) 기능, 인증 및 암호화 기능 등이 수행될 수 있다. Processors 830 and 840 typically control the overall operation of the transmitter or receiver. In particular, a controller function for performing the above-described embodiments of the present invention, a medium access control (MAC) frame variable control function, a handover function, an authentication and an encryption function, etc. according to service characteristics and a propagation environment may be performed. Can be.

송신 모듈(850, 860)은 프로세서(830, 840)로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 안테나에 전달할 수 있다. 송신 모듈과 안테나는 도 8에 도시된 것처럼 분리하지 않고 무선 신호를 전송하기 위한 송신부로 나타낼 수 있다.The transmitting modules 850 and 860 may perform a predetermined coding and modulation on data scheduled from the processors 830 and 840 to be transmitted to the outside, and then transmit the data to the antenna. The transmission module and the antenna may be represented as a transmitter for transmitting a radio signal without being separated as shown in FIG.

메모리(870, 880)는 프로세서(830, 840)의 처리 및 제어를 위한 프로그램이 저장될 수도 있고, 입/출력되는 데이터들(이동 단말의 경우, 기지국으로부터 할당받은 상향링크 그랜트(UL grant), 시스템 정보, 기지국 식별자(station identifier: STID), 플로우 식별자(flow identifier: FID), 동작시간 등의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수도 있다. The memory 870, 880 may store a program for processing and controlling the processors 830, 840, and input / output data (in the case of a mobile terminal, an UL grant allocated from a base station, A function for temporarily storing system information, a station identifier (STID), a flow identifier (FID), an operation time, and the like may be performed.

또한, 메모리(870, 880)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard-disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어, SD 또는 XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read-Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory), 자기 메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.In addition, the memory 870, 880 may be a flash memory type, a hard-disk type, a multimedia card micro type, a memory of a card type (eg, SD or XD memory, etc.), random access memory (RAM), static random access memory (SRAM), read-only memory (ROM), electrically erasable programmable read-only memory (ROMEEP), programmable read-only memory (PROM) ), A magnetic memory, a magnetic disk, and an optical disk may include at least one type of storage medium.

송신장치의 프로세서(830)는 기지국에 대한 전반적인 제어 동작을 수행하며, 상기 도 6에서 상술한 본 발명의 실시예에 따른 각 단말에 전송해야 하는 제어 정보들 중 하나 이상을 전송 채널의 복조를 위해 사용되는 복조용 기준 신호(DM-RS)에 대한 지시정보를 통해 전송하도록 수행할 수 있다. The processor 830 of the transmitting apparatus performs an overall control operation for the base station, and performs demodulation of one or more control information to be transmitted to each terminal according to the embodiment of the present invention described above with reference to FIG. It may be performed to transmit through the indication information on the demodulation reference signal (DM-RS) used.

구체적으로, 송신장치의 프로세서(830)는 레거시 시스템에서 사용하는 DM-RS 시퀀스의 순환 이동을 지시하는 지시자를 제어 정보로 재해석하는데 이용되는 맵핑 규칙에 관한 정보를 포함하는 'DM-RS 구성 정보'를 생성하여 송신 모듈(850)을 통해 수신장치로 전송하도록 수행할 수 있다. 또한, 수신장치에서 구성할 DM-RS에 대한 순환 이동 정보를 나타내는 DM-RS 자원 지시자 및/또는 제어 정보로 재해석될 수 있는 DM-RS 자원 지시자를 포함하는 'DM-RS 지시 정보'를 구성하여 송신 모듈(850)을 통해 수신 장치로 전송하도록 수행할 수 있다.In more detail, the processor 830 of the transmitter transmits' DM-RS configuration information including information on a mapping rule used to reinterpret an indicator indicating cyclic movement of a DM-RS sequence used in a legacy system as control information. 'May be generated and transmitted to the receiving apparatus through the transmitting module 850. In addition, 'DM-RS indication information' including a DM-RS resource indicator that can be reinterpreted as a DM-RS resource indicator and / or control information indicating the circular movement information for the DM-RS to be configured in the receiving device To transmit to the receiving device through the transmitting module 850.

또한, 도 7에서 상술한 것처럼, 수신 장치로부터 전송된 DM-RS를 토대로 제어 정보를 도출하여 제어 동작을 수행할 수 있다.In addition, as described above with reference to FIG. 7, the control operation may be performed by deriving control information based on the DM-RS transmitted from the receiving apparatus.

수신장치의 프로세서(840)는 단말의 전반적인 제어 동작을 수행한다. 또한, 도 6에서 상술한 본 발명의 실시예에 따라, 수신모듈(820)을 통해 송신장치로부터 전송되는 DM-RS 지시 정보를 토대로 채널 측정에 이용되는 DM-RS를 구성하여 송신모듈(860)을 통해 송신장치로 전송하거나 DM-RS 지시 정보를 제어정보로 재해석하여 그에 따른 제어 동작을 수행할 수 있다. The processor 840 of the receiver performs an overall control operation of the terminal. In addition, according to the embodiment of the present invention described above with reference to FIG. 6, the transmission module 860 is configured by configuring the DM-RS used for channel measurement based on the DM-RS indication information transmitted from the transmission device through the reception module 820. It can be transmitted to the transmission apparatus through or reinterpreted the DM-RS indication information as control information to perform the control operation accordingly.

또한, 상기 도 7에서 상술한 본 발명의 실시예에 따라, 기지국에서 전송된 DM-RS 필드 공간 정보를 토대로 단말이 전송해야 하는 제어 정보들 중 하나 이상의 DM-RS 필드에 포함시켜 기지국으로 전송할 수 있다.In addition, according to the embodiment of the present invention described above with reference to FIG. 7, based on the DM-RS field space information transmitted from the base station, the terminal may be included in one or more DM-RS fields of control information to be transmitted to the base station. have.

프로세서(830, 840)는 본 발명의 실시예들에서 상술한 각각의 제어 정보를 DM-RS가 아닌 별도의 시그널링을 통해 전송하도록 구성할 수 있다. 한편, 기지국은 상술한 본 발명의 실시예들을 수행하기 위한 콘트롤러 기능, 직교주파수분할다중접속(OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 패킷 스케줄링 및 채널 다중화 기능, 서비스 특성 및 전파 환경에 따른 MAC 프레임 가변 제어 기능, 고속 트래픽 실시간 제어 기능, 핸드오버(Handover) 기능, 인증 및 암호화 기능, 데이터 전송을 위한 패킷 변복조 기능, 고속 패킷 채널 코딩 기능 및 실시간 모뎀 제어 기능 등이 상술한 모듈 중 적어도 하나를 통하여 수행하거나, 이러한 기능을 수행하기 위한 별도의 수단, 모듈 또는 부분 등을 더 포함할 수 있다. The processors 830 and 840 may be configured to transmit each control information described above in embodiments of the present invention through separate signaling instead of the DM-RS. On the other hand, the base station is a controller function for performing the above-described embodiments of the present invention, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, time division duplex (TDD) packet scheduling and channel multiplexing function MAC frame variable control function according to service characteristics and propagation environment, high speed traffic real time control function, handover function, authentication and encryption function, packet modulation and demodulation function for data transmission, high speed packet channel coding function and real time modem control function Etc. may be performed through at least one of the above-described modules, or may further include additional means, modules or parts for performing such a function.

상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The foregoing description of the preferred embodiments of the invention disclosed herein has been presented to enable any person skilled in the art to make and use the present invention. While the present invention has been particularly shown and described with reference to preferred embodiments thereof, it will be understood by those skilled in the art that various changes and modifications may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims. For example, those skilled in the art can utilize each of the configurations described in the above-described embodiments in a manner of mutually combining them.

따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.Accordingly, the present invention is not intended to be limited to the embodiments shown herein but is to be accorded the widest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims (21)

무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법에 있어서,
복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)에 관한 자원 지시자를 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)의 DM-RS 필드를 통해 수신하는 단계; 및
소정의 조건에 따라 상기 DM-RS에 관한 자원 지시자를 상기 제어 정보로 맵핑하는 단계를 포함하며,
상기 소정 조건은 상기 PDCCH 내에 상기 DMRS와 상기 제어 정보의 맵핑을 지시하는 정보가 포함되어 있는지 여부를 나타내는, 제어 정보 수신 방법.
In a method for receiving control information by a terminal in a wireless communication system,
Receiving a resource indicator regarding a demodulation reference signal (DM-RS) through a DM-RS field of a physical downlink control channel; And
Mapping a resource indicator regarding the DM-RS to the control information according to a predetermined condition;
And the predetermined condition indicates whether information indicating the mapping of the DMRS and the control information is included in the PDCCH.
제1항에 있어서,
상기 기지국으로부터 상기 DM-RS에 관한 자원 지시자를 상기 제어 정보로 맵핑하는 상기 맵핑 규칙을 포함하는 DM-RS 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 제어 정보 수신 방법.
The method of claim 1,
And receiving DM-RS configuration information including the mapping rule for mapping a resource indicator regarding the DM-RS from the base station to the control information.
제1항에 있어서,
상기 소정 조건은 상기 DM-RS 필드 내 특정 필드 값이 상기 제어 정보를 나타내는 기 설정된 값인 경우를 포함하는, 제어 정보 수신 방법.
The method of claim 1,
The predetermined condition includes a case in which a specific field value in the DM-RS field is a preset value representing the control information.
제3항에 있어서,
상기 DM-RS 필드는 복수의 서브 필드를 포함하며,
상기 복수의 서브 필드 중 제1 서브 필드는 상기 제어 정보의 종류를 나타내고, 제2 서브 필드는 상기 제어 정보의 값을 나타내는, 제어 정보 수신 방법.
The method of claim 3,
The DM-RS field includes a plurality of subfields.
A first subfield of the plurality of subfields indicates a type of the control information, and a second subfield indicates a value of the control information.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 다중입력 다중출력 시스템의 동작 제어와 관련된 DM-RS 인덱스 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, characterized in that it comprises DM-RS index information associated with the operation control of the multiple input multiple output system.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 채널 추정에 따른 정보를 피드백하기 위한 하향링크 반송파 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
And the control information includes downlink carrier indication information for feeding back information according to channel estimation.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 단말이 상향링크 전송시 자원 할당을 위한 상향링크 반송파 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, the control information transmission method, characterized in that it comprises uplink carrier indication information for resource allocation in the uplink transmission.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 단말에서 피드백 전송할 하나 이상의 상향링크 제어정보를 포함하는 피드백 정보 세트를 지시하는 피드백 전송 모드에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, the control information transmission method, characterized in that it includes information on the feedback transmission mode indicating a feedback information set including one or more uplink control information to be transmitted to the terminal.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 중계기에 대해 전송하고자 하는 사운딩 기준 신호(Sounding Reference Signal: SRS) 구성의 변경에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, characterized in that it comprises information about the change in the configuration of the sounding reference signal (SRS) to be transmitted to the repeater, control information transmission method.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point: CoMP) 시스템에서 사용할 CoMP 시스템에 관한 파라미터 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, the control information transmission method, characterized in that it comprises parameter information about the CoMP system to be used in a coordinated multi-point (CoMP) system.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 단일 반송파 우선 순위를 유지하는 전송 모드 또는 제어채널 및 공유채널을 동시에 사용하여 신호를 전송할 수 있는 다중 반송파 전송 모드를 나타내는 피기백킹 제어 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information may include piggybacking control information indicating a transmission mode maintaining a single carrier priority or a multi-carrier transmission mode capable of transmitting signals using a control channel and a shared channel simultaneously. Way.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상향링크 전송에 이용될 수 있는 다중의 MCS/TBS 동작을 구별하기 위한 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
The control information, the control information transmission method, characterized in that it includes indication information for distinguishing multiple MCS / TBS operations that can be used for uplink transmission.
제1항에 있어서,
상기 제어 정보는, 다수의 전송 안테나에 대한 전력 제어 파라미터를 지시하는 지시 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 1,
And the control information includes indication information indicating power control parameters for a plurality of transmit antennas.
무선 통신 시스템에서 단말이 기준 신호를 전송하는 방법에 있어서,
복수의 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)를 확인하기 위한 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
상기 복수의 DM-RS 중에서 특정 DM-RS를 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel: PUSCH)을 통해 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하되,
상기 특정 DM-RS는 데이터 전송 시에는 제1 DM-RS 세트에서 선택되고, 특정 제어 정보 전송 시에는 제2 DM-RS 세트에서 선택되며,
상기 특정 제어 정보의 값은 상기 제2 DM-RS 세트 내의 DM-RS와 맵핑된 기준 신호 전송 방법.
In a method of transmitting a reference signal by a terminal in a wireless communication system,
Receiving information for identifying a plurality of demodulation reference signals (DM-RSs) from a base station; And
Transmitting a specific DM-RS among the plurality of DM-RSs to the base station through a physical uplink shared channel (PUSCH),
The specific DM-RS is selected from the first DM-RS set when transmitting data, and is selected from the second DM-RS set when transmitting specific control information.
And the value of the specific control information is mapped to a DM-RS in the second DM-RS set.
제14항에 있어서,
상기 특정 제어 정보를 상기 제2 DM-RS 세트 내의 DM-RS로 맵핑하기 위한 맵핑 규칙을 포함하는 DM-RS 구성 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는, 제어 정보 수신 방법.
The method of claim 14,
And receiving DM-RS configuration information including a mapping rule for mapping the specific control information to a DM-RS in the second DM-RS set.
제14항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 기지국으로부터 수신한 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel: PDCCH)들 중 성공적으로 디코딩된 PDCCH의 개수 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 14,
The control information, characterized in that it comprises information on the number of PDCCH successfully decoded of the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) received from the base station, control information transmission method.
제14항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 기지국으로부터 수신한 하향링크 신호 측정을 통해 소정 조건을 만족하며 독립적으로 이용될 수 있는 상기 기지국의 물리 안테나 개수 및 전력 증폭기의 구성 정보를 포함하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 14,
The control information, the control information transmission method comprising the configuration information of the number of physical antennas and power amplifiers of the base station that can be used independently and satisfying a predetermined condition by measuring the downlink signal received from the base station.
제14항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 단말이 셀 영역 내 진입시 요구되는 상기 단말 능력에 관한 지시 정보를 포함하며,
상기 단말 능력에 관한 지시 정보는 상기 기지국의 가용 물리 안테나 개수, 독립적으로 사용될 수 있는 전력 증폭기의 구성, 다중입력 다중출력 시스템 또는 다중 반송파 성능에 관한 정보를 포함하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 14,
The control information includes the indication information about the terminal capability required when the terminal enters the cell area,
The indication information about the terminal capability includes information on the number of available physical antennas of the base station, the configuration of a power amplifier that can be used independently, a multi-input multi-output system or multi-carrier performance.
제14항에 있어서,
상기 제어 정보는, 다수의 PUSCH 중 데이터가 피키백킹되는 특정 PUSCH를 지시하는 지시 정보를 포함하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 14,
The control information, the control information transmission method comprising the indication information indicating a specific PUSCH to which data is picked back among a plurality of PUSCH.
제14항에 있어서,
상기 제어 정보는, 상기 단말이 위치하는 셀 내 간섭 정보, 상기 기지국으로부터 수신한 신호에 대한 수신 확인 신호 및 반송파 통합 트리거링 정보 중 어느 하나를 포함하는, 제어 정보 전송 방법.
The method of claim 14,
The control information may include any one of inter-cell interference information in which the terminal is located, an acknowledgment signal for the signal received from the base station, and carrier aggregation triggering information.
무선 통신 시스템에서 단말은,
무선 신호를 수신하기 위한 수신모듈;
무선 신호를 송신하기 위한 송신모듈; 및
상기 수신 모듈을 통해 기지국으로부터 수시한 복조용 기준 신호(DeModulation Reference Signal: DM-RS)에 관한 자원 지시자를 소정의 조건에 따라 제어 정보로 맵핑하여 제어 동작을 수행하는 프로세서를 포함하며,
상기 DM-RS 자원 지시자는 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel)의 DM-RS 필드를 통해 수신하고,
상기 소정 조건은 상기 PDCCH 내에 상기 DMRS와 상기 제어 정보의 맵핑을 지시하는 정보가 포함되어 있는지 여부를 나타내며,
상기 프로세서는 상기 DM-RS 자원 지시자가 나타내는 DM-RS 구성에 관한 정보를 토대로 구성한 DM-RS를 상기 송신모듈을 통해 상기 기지국으로 전송하도록 수행하는, 단말.
In a wireless communication system, the terminal,
A receiving module for receiving a wireless signal;
A transmission module for transmitting a wireless signal; And
And a processor configured to perform a control operation by mapping a resource indicator regarding a demodulation reference signal (DM-RS) received from a base station through the receiving module to control information according to a predetermined condition.
The DM-RS resource indicator is received through the DM-RS field of a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel),
The predetermined condition indicates whether information indicating the mapping of the DMRS and the control information is included in the PDCCH,
The processor is configured to transmit a DM-RS configured based on information on a DM-RS configuration indicated by the DM-RS resource indicator to the base station through the transmission module.
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