KR20120055637A - 기준 신호의 송신 방법 및 장치 - Google Patents

기준 신호의 송신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20120055637A
KR20120055637A KR1020127006200A KR20127006200A KR20120055637A KR 20120055637 A KR20120055637 A KR 20120055637A KR 1020127006200 A KR1020127006200 A KR 1020127006200A KR 20127006200 A KR20127006200 A KR 20127006200A KR 20120055637 A KR20120055637 A KR 20120055637A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
sequence
bandwidth
segment
pusch
independent
Prior art date
Application number
KR1020127006200A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101290196B1 (ko
Inventor
펭 주
펭 하오
빈 유
유치앙 장
유신 왕
롱 장
Original Assignee
지티이 코포레이션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 지티이 코포레이션 filed Critical 지티이 코포레이션
Publication of KR20120055637A publication Critical patent/KR20120055637A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101290196B1 publication Critical patent/KR101290196B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

본 발명에서는 기준 신호의 송신 방법을 제공하는 바, 캐리어 집적 시, 사용자 장비기 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)을 송신하고, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호(DM RS)를 송신하며, 그 중에서, 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스이고, 상기 한 세그먼트의 대역폭 이외의 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며 상기 한 세그먼트의 대역폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 한 세그먼트인 것이 포함된다. 본 발명에서는 또 상응한 장치를 제공한다. 본 발명은 다수의 컴포넌트 캐리어 집적시의PUSCH의DM RS의 송신 문제를 해결하고, 하나의 컴포넌트 캐리어 내에서PUSCH비 연속 자원 분배시의DM RS의 송신 문제를 해결한다.

Description

기준 신호의 송신 방법 및 장치{Method and Apparatus for Transmitting Reference Signal}
본 발명은 이동통신 분야에 관한 것으로서, 특히 기준 신호의 송신 방법 및 장치에 관한 것이다.
제3세대 파트너쉽 프로젝트 롱텀 에볼루션(The 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution, 3GPP LTE) 시스템에 있어서, 업링크 자원 할당은 물리 자원 블럭(Physical Resource Block, PRB)을 단위로 한다. 하나의 물리 자원 블럭 PRB는 주파수 도메인 상에서
Figure pct00001
개의 연속되는 서브 캐리어(subcarrier)를 차지하며, 시간 도메인 상에서는
Figure pct00002
개의 연속되는 부호를 차지한다. 그 중에서,
Figure pct00003
이고, 서브 캐리어 간격은 15kHz인 바, 즉 하나의 PRB의 주파수 도메인 상의 너비는 180kHz이다. 일반 순환 프리픽스(Normal cyclic prefix, Normal CP)에 있어서,
Figure pct00004
이고, 확장 순환 프리픽스(Extended cyclic prefix, Extended CP)에 있어서,
Figure pct00005
인 바, 즉 하나의 PRB의 시간 도메인 상의 길이는 하나의 타임 슬롯(slot, 0.5ms)이다. 그러므로, 하나의 PRB에는 개의 자원 요소(Resource Element, RE)가 포함된다. 하나의 타임 슬롯에 있어서, PRB의 인덱스는
Figure pct00007
이고, 그 중에서,
Figure pct00008
이며,
Figure pct00009
는 업링크 시스템 대역폭에 대응되는 PRB 수이고 RE의 인덱스 쌍은
Figure pct00010
이고, 그 중에서,
Figure pct00011
은 주파수 도메인 인덱스이고,
Figure pct00012
이 시간 도메인 인덱스이면,
Figure pct00013
이다.
일반 순환 프리픽스를 예로 들면, PRB의 구조는 도 1에 도시된 바와 같다.
도 2에 도시된 바와 같이, LTE 시스템에 있어서, 셀 내의 다수 사용자 장비(User Equipment, UE)의 물리 업링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)은 업링크 시스템 대역폭을 주파수 분할 멀티플렉싱 하는 바, 즉 부동한 UE의 PUSCH는 주파수 도메인 상에서 직교되는 것으로서, 부동한 물리 자원 블럭을 차지한다. 하지만 자원 할당은 집중식(Localized)의 할당 방식을 취하는 바, 즉 하나의 UE의 PUSCH는 주파수 도메인 상에서 한 세그먼트의 연속되는 대역폭을 차지하는데, 이는 전반 업링크 시스템 대역폭의 일부분이다. 이 세그먼트의 대역폭에는 한 그룹의 연속되는 PRB가 포함되는 바, PRB의 수량은
Figure pct00014
이고, 포함된 연속 서브 캐리어 수량은
Figure pct00015
이다.
LTE 시스템의 업링크 기준 신호는 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DM RS)와 측정 참조 신호(Sounding Reference Signal,SRS)로 구분된다. 그 중에서, 복조 기준 신호 DM RS는 또 PUSCH의 DM RS와 물리 업링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)에 이용되는 DM RS로 구분된다. 모든 업링크 기준 신호는 모두 동일한 형식의 참조 신호 시퀀스를 가진다.
LTE 시스템의 업링크 기준 신호 시퀀스
Figure pct00016
는 기본 시퀀스
Figure pct00017
의 순환 시프트
Figure pct00018
로 정의된다.
그 중에서,
Figure pct00019
는 기준 신호 시퀀스의 길이이고,
Figure pct00020
이다. 하나의 기본 시퀀스
Figure pct00021
에 대하여 부동한 순환 시프트 량
Figure pct00022
를 사용하면 다수의 기준 신호 시퀀스를 정의할 수 있다.
기본 시퀀스
Figure pct00023
의 정의는 시퀀스 길이
Figure pct00024
에 의해 결정된다.
만일
Figure pct00025
라면,
Figure pct00026
이며,
그 중에서, 제q번째 Zadoff-Chu 시퀀스(ZC 시퀀스)를
Figure pct00027
과 같의 정의할 수 있고,
q는 하기 식을 통하여 구할 수 있다.
Figure pct00028
ZC 시퀀스의 시퀀스 길이
Figure pct00029
Figure pct00030
를 만족시키는 최대 소수인 바, 즉 길이가
Figure pct00031
인 ZC 시퀀스를 순환 시프트를 통하여 길이가
Figure pct00032
의 기본 시퀀스로 구성한다.
만일
Figure pct00033
또는
Figure pct00034
라면,
Figure pct00035
이며,
그 중에서,
Figure pct00036
의 값은 표 1 내지 표 3에 의해서 주어진다.
Figure pct00037
Figure pct00038
0 -1 1 3 -3 3 3 1 1 3 1 -3 3
1 1 1 3 3 3 -1 1 -3 -3 1 -3 3
2 1 1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 1 -3 1 -1
3 -1 1 1 1 1 -1 -3 -3 1 -3 3 -1
4 -1 3 1 -1 1 -1 -3 -1 1 -1 1 3
5 1 -3 3 -1 -1 1 1 -1 -1 3 -3 1
6 -1 3 -3 -3 -3 3 1 -1 3 3 -3 1
7 -3 -1 -1 -1 1 -3 3 -1 1 -3 3 1
8 1 -3 3 1 -1 -1 -1 1 1 3 -1 1
9 1 -3 -1 3 3 -1 -3 1 1 1 1 1
10 -1 3 -1 1 1 -3 -3 -1 -3 -3 3 -1
11 3 1 -1 -1 3 3 -3 1 3 1 3 3
12 1 -3 1 1 -3 1 1 1 -3 -3 -3 1
13 3 3 -3 3 -3 1 1 3 -1 -3 3 3
14 -3 1 -1 -3 -1 3 1 3 3 3 -1 1
15 3 -1 1 -3 -1 -1 1 1 3 1 -1 -3
16 1 3 1 -1 1 3 3 3 -1 -1 3 -1
17 -3 1 1 3 -3 3 -3 -3 3 1 3 -1
18 -3 3 1 1 -3 1 -3 -3 -1 -1 1 -3
19 -1 3 1 3 1 -1 -1 3 -3 -1 -3 -1
20 -1 -3 1 1 1 1 3 1 -1 1 -3 -1
21 -1 3 -1 1 -3 -3 -3 -3 -3 1 -1 -3
22 1 1 -3 -3 -3 -3 -1 3 -3 1 -3 3
23 1 1 -1 -3 -1 -3 1 -1 1 3 -1 1
24 1 1 3 1 3 3 -1 1 -1 -3 -3 1
25 1 -3 3 3 1 3 3 1 -3 -1 -1 3
26 1 3 -3 -3 3 -3 1 -1 -1 3 -1 -3
27 -3 -1 -3 -1 -3 3 1 -1 1 3 -3 -3
28 -1 3 -3 3 -1 3 3 -3 3 3 -1 -1
29 3 -3 -3 -1 -1 -3 -1 3 -3 3 1 -1
Figure pct00039
Figure pct00040
0 -1 3 1 -3 3 -1 1 3 -3 3 1 3 -3 3 1 1 -1 1 3 -3 3 -3 -1 -3
1 -3 3 -3 -3 -3 1 -3 -3 3 -1 1 1 1 3 1 -1 3 -3 -3 1 3 1 1 -3
2 3 -1 3 3 1 1 -3 3 3 3 3 1 -1 3 -1 1 1 -1 -3 -1 -1 1 3 3
3 -1 -3 1 1 3 -3 1 1 -3 -1 -1 1 3 1 3 1 -1 3 1 1 -3 -1 -3 -1
4 -1 -1 -1 -3 -3 -1 1 1 3 3 -1 3 -1 1 -1 -3 1 -1 -3 -3 1 -3 -1 -1
5 -3 1 1 3 -1 1 3 1 -3 1 -3 1 1 -1 -1 3 -1 -3 3 -3 -3 -3 1 1
6 1 1 -1 -1 3 -3 -3 3 -3 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -3 -1 1 -1 3 -1 -3
7 -3 3 3 -1 -1 -3 -1 3 1 3 1 3 1 1 -1 3 1 -1 1 3 -3 -1 -1 1
8 -3 1 3 -3 1 -1 -3 3 -3 3 -1 -1 -1 -1 1 -3 -3 -3 1 -3 -3 -3 1 -3
9 1 1 -3 3 3 -1 -3 -1 3 -3 3 3 3 -1 1 1 -3 1 -1 1 1 -3 1 1
10 -1 1 -3 -3 3 -1 3 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 1 -1 1 3 3 -1 1 -1 3
11 1 3 3 -3 -3 1 3 1 -1 -3 -3 -3 3 3 -3 3 3 -1 -3 3 -1 1 -3 1
12 1 3 3 1 1 1 -1 -1 1 -3 3 -1 1 1 -3 3 3 -1 -3 3 -3 -1 -3 -1
13 3 -1 -1 -1 -1 -3 -1 3 3 1 -1 1 3 3 3 -1 1 1 -3 1 3 -1 -3 3
14 -3 -3 3 1 3 1 -3 3 1 3 1 1 3 3 -1 -1 -3 1 -3 -1 3 1 1 3
15 -1 -1 1 -3 1 3 -3 1 -1 -3 -1 3 1 3 1 -1 -3 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -1
16 -1 -3 3 -1 -1 -1 -1 1 1 -3 3 1 3 3 1 -1 1 -3 1 -3 1 1 -3 -1
17 1 3 -1 3 3 -1 -3 1 -1 -3 3 3 3 -1 1 1 3 -1 -3 -1 3 -1 -1 -1
18 1 1 1 1 1 -1 3 -1 -3 1 1 3 -3 1 -3 -1 1 1 -3 -3 3 1 1 -3
19 1 3 3 1 -1 -3 3 -1 3 3 3 -3 1 -1 1 -1 -3 -1 1 3 -1 3 -3 -3
20 -1 -3 3 -3 -3 -3 -1 -1 -3 -1 -3 3 1 3 -3 -1 3 -1 1 -1 3 -3 1 -1
21 -3 -3 1 1 -1 1 -1 1 -1 3 1 -3 -1 1 -1 1 -1 -1 3 3 -3 -1 1 -3
22 -3 -1 -3 3 1 -1 -3 -1 -3 -3 3 -3 3 -3 -1 1 3 1 -3 1 3 3 -1 -3
23 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 3 3 -3 1 3 -1 3 -1 3 3 -3 3 1 -1 3 3
24 1 -1 3 3 -1 -3 3 -3 -1 -1 3 -1 3 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 -3 -1 3
25 1 -1 1 -1 3 -1 3 1 1 -1 -1 -3 1 1 -3 1 3 -3 1 1 -3 -3 -1 -1
26 -3 -1 1 3 1 1 -3 -1 -1 -3 3 -3 3 1 -3 3 -3 1 -1 1 -3 1 1 1
27 -1 -3 3 3 1 1 3 -1 -3 -1 -1 -1 3 1 -3 -3 -1 3 -3 -1 -3 -1 -3 -1
28 -1 -3 -1 -1 1 -3 -1 -1 1 -1 -3 1 1 -3 1 -3 -3 3 1 1 -1 3 -1 -1
29 1 1 -1 -1 -3 -1 3 -1 3 -1 1 3 1 -1 3 1 3 -3 -3 1 -1 -1 1 3
기본 시퀀스
Figure pct00041
는 30개 그룹으로 분할되고,
Figure pct00042
는 그룹 번호이며, v는 그룹 내의 기본 시퀀스 번호이다. 각 그룹에는 시퀀스 길이가
Figure pct00043
로부터
Figure pct00044
까지의 모든 길이의 기본 시퀀스가 포함되고, 그 중에서, 시퀀스 길이가
Figure pct00045
를 만족시키는 기본 시퀀스에서 각 길이의 기본 시퀀스는 단지 하나의 (
Figure pct00046
)가 있고, 시퀀스 길이가
Figure pct00047
를 만족시키는 기본 시퀀스에서 각 길이의 기본 시퀀스는 두 개의 (
Figure pct00048
)가 있다. 시퀀스 그룹 번호 u와 그룹 내 시퀀스 번호 v는 수시로 변하여 시퀀스 그룹 호핑(Group hopping)과 시퀀스 호핑(Sequence hopping)을 구현할 수 있다.
타임 슬롯
Figure pct00049
에 사용되는 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 시퀀스 그룹 호핑 패턴(group hopping pattern)
Figure pct00050
및 시퀀스 시프트 패턴(sequence-shift pattern)
Figure pct00051
에 의하여 하기 식으로 정의될 수 있다.
Figure pct00052
17 가지 시퀀스 그룹 호핑 패턴과 30 가지 시퀀스 시프트 패턴이 있다.
시퀀스 그룹 호핑의 기능은 하이 레이어 신호에 통지하여 온 또는 오프시킬 수 있다. 시퀀스 그룹 호핑 패턴
Figure pct00053
Figure pct00054
이다.
그 중에서, 하나의 무선 프레임 내에 있어서,
Figure pct00055
이고
Figure pct00056
는 의사 랜덤 시퀀스이며, 각 프레임 시작 위치에서 초기화 되고, 초기값은
Figure pct00057
이며,
Figure pct00058
는 물리층 셀 ID이다.
PUCCH와PUSCH는 동일한 시퀀스 그룹 호핑 패턴을 갖고 있지만, 시퀀스 시프트 패턴이 다를 수 있다.
PUCCH의시퀀스 시프트 패턴
Figure pct00059
Figure pct00060
이고,
PUSCH의 시프트 패턴
Figure pct00061
Figure pct00062
이며,
그 중에서,
Figure pct00063
는 하이 레이어에 의해 구성된다.
시퀀스 호핑은 단지 기준 신호 시퀀스 길이가
Figure pct00064
일 때 사용된다.
기준 신호 시퀀스 길이가
Figure pct00065
일 때, 각 그룹 내에는 단지 하나의 길이가
Figure pct00066
인 기본 시퀀스가 있고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 v=0이다.
기준 신호 시퀀스 길이가
Figure pct00067
일 때, 각 그룹 내에는 두 개의 길이가
Figure pct00068
인 기본 시퀀스 v=0,1이 있고, 타임 슬롯
Figure pct00069
에 사용되는 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는
Figure pct00070
이고,
그 중에서, 하나의 무선 프레임 내에 있어서,
Figure pct00071
이고
Figure pct00072
는 의사 랜덤 시퀀스이며, 각 프레임 시작 위치에서 초기화 되고, 초기값은
Figure pct00073
이다.
PUSCH에이용되는 DM RS 시퀀스
Figure pct00074
Figure pct00075
로 정의될 수 있고
그 중에서,
Figure pct00076
이며,
Figure pct00077
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 길이 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
타임 슬롯
Figure pct00078
에 있어서, 순환 시프트 량
Figure pct00079
Figure pct00080
이고,
그 중에서,
Figure pct00081
이고,
Figure pct00082
는 하이 레이어 파라미터에 의해 배치되고,
Figure pct00083
는 시스템 시그널링에 의해 배치되고,
Figure pct00084
그 중에서, 하나의 무선 프레임 내에 있어서,
Figure pct00085
이고
Figure pct00086
는 의사 랜덤 시퀀스이며, 각 프레임 시작 위치에서 초기화 되고, 초기값은
Figure pct00087
이다.
PUSCH의DM RS 구조는 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같다. 시퀀스
Figure pct00088
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00089
를 곱한 후,
Figure pct00090
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다. 한 서브 프레임의 RE
Figure pct00091
로 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)으로 맵핑되고, 다음 시간 도메인 (l)로 맵핑된다. 각 타임 슬롯에 있어서, DM RS는 언제나 해당 타임 슬롯 중 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3) 또는 제6개 Extended CP 부호 중의 제3번째 (l=2)에 위치한다.
각 UE의 PUSCH의 DM RS가 해당 UE의 PUSCH의 송신 대역폭 내에서 송신되고, 또 셀 내 각 UE의 PUSCH는 주파수 도메인 상에서 직교되기 때문에, 상응한 DM RS는 주파수 도메인 상에서 역시 직교된다.
LTE-Advanced 시스템(LTE-A 시스템)은LTE 시스템의 차세대 에볼루션 시스템이다. 도 5에 도시된 바와 같이, LTE-A 시스템은 캐리어 집적(carrier aggregation) 기술을 이용하여 전송 대역폭을 확장하는 것으로서, 각 집적된 캐리어는 하나의 "컴포넌트 캐리어"(component carrier)로 불린다. 다수의 컴포넌트 캐리어는 연속적인 것일 수도 있고, 또 비연속적인 것일 수도 있으며, 동일한 대역에 위치할 수도 있고, 또 부동한 대역에 위치할 수도 있다.
캐리어 집적 시, 어떤 사용자 장비가 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신하면, 어떻게 복조 기준 신호 DM RS를 송신할 것인가 하는 것은 반드시 해결하여야 할 문제로 된다.
그리고, LTE-A 시스템에 있어서, 어떤 사용자 장비의 한 컴포넌트 캐리어 내의 PUSCH는 시스템 시그널링의 지시에 의하여 연속 또는 비연속의 자원 할당 방식을 이용할 수 있다. 소위 말하는 연속 자원 할당이란 집중식의 자원 할당 방식으로서, 사용자 장비의 PUSCH 송신 신호가 하나의 컴포넌트 캐리어 내에서 한 세그먼트의 연속되는 대역폭을 차지하며 소위 말하는 비연속 자원 할당이란 사용자 장비의 PUSCH 송신 신호가 하나의 컴포넌트 캐리어 내에서 여러 세그먼트의 대역폭을 차지하고, 이러한 대역폭은 불연속적인 것이며, 각 세그먼트의 대역폭은 한 그룹의 연속적인 PRB를 포함하는 것을 말한다.
비연속 자원 할당의 PUSCH에 있어서, 어떻게 복조 기준 신호 DM RS를 송신할 것인가 하는 것은 반드시 해결하여야 하는 문제이다.
본 발명은 기준 신호의 송신 방법 및 장치를 제공하여 사용자 장비가 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신하고, 및 하나의 컴포넌트 캐리어의 여러 세그먼트의 대역폭에서 PUSCH를 송신할 때에 복조 기준 신호 DM RS를 송신하는 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.
상기 목적을 이루기 위하여, 본 발명에서는 기준 신호의 송신 방법을 제공하는바,
캐리어 집적 시, 사용자 장비가 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)을 송신하고, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호(DM RS)를 송신하며, 그 중에서,
한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 상기 한 세그먼트의 대역폭 이외의 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며
상기 한 세그먼트의 대역폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 세그먼트인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 동일한 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 모두 독립적인 시퀀스인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 기본 시퀀스는 동일하거나 부동한 시퀀스 그룹으로부터 온 것으로서, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 될 때, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 번호 u는 하나의 무선 프레임 내에서 타임 슬롯에 따라 변화되며, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하거나 부동한 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 동일한 타임 슬롯에 있어서, 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트 량을 가지며, 또 시퀀스 길이가 동일하고 또
Figure pct00092
보다 크거나 같으며,
Figure pct00093
는 한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 동일하거나 부동하며, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 될 때, 상기 다수 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴이 동일하거나 부동하며, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 만일 두 개의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트를 가지며, 또 이 두 개의 독립적인 시퀀스가 동일한 길이를 갖고 또
Figure pct00094
보다 크거나 같으며,
Figure pct00095
는 한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 그룹 내의 시퀀스 번호
Figure pct00096
Figure pct00097
를 만족시키고 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은
Figure pct00098
를 만족시키고, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 상기 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스일 때, 해당 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00099
는,
Figure pct00100
이고,
그 중에서,
Figure pct00101
이며,
또 시퀀스 길이
Figure pct00102
는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00103
이고, m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
Figure pct00104
는 순환 시프트 량이고, u는 시퀀스 그룹 번호이며, v는 그룹 내 시퀀스 번호인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 R 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 각각 하나의 독립적인 시퀀스
Figure pct00105
의 부분 시퀀스일 때,
Figure pct00106
는,
Figure pct00107
이고,
그 중에서,
Figure pct00108
이며,
Figure pct00109
이고,
그 중에서,
Figure pct00110
는 기본 시퀀스이고,
Figure pct00111
는 순환 시프트 량이며, u는 시퀀스 그룹 번호이고, v는 그룹 내 시퀀스 번호이며 m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
Figure pct00112
는 해당 R 세그먼트의 대역폭에 대응되는 총 서브 캐리어 수이며
해당 R 세그먼트의 대역폭 상의 제r번째 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00113
는,
Figure pct00114
이고,
그 중에서,
Figure pct00115
이며,
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00116
는,
Figure pct00117
이고,
그 중에서,
Figure pct00118
이며,
Figure pct00119
는 제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 것이다.
상기 방법은 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 상기 시퀀스
Figure pct00120
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00121
를 곱한 후,
Figure pct00122
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑되고, 자원 유닛 RE
Figure pct00123
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑하며, 각 타임 슬롯에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개의 일반 순환 프리픽스 부호 중의 제4번째, 또는 6개의 확장 순환 프리픽스 부호 중의 제3번째에 모두 위치한다.
본 발명은 또 기준 신호의 송신 장치를 제공하는 바, 상기 장치는 캐리어 집적 시, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호(DM RS)를 송신하며, 그 중에서, 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 상기 한 세그먼트의 대역폭 이외의 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며 상기 한 세그먼트의 대역폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 세그먼트인 것으로 설정된다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 동일한 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트의 대역폭 상에서 발송하는DM RS 시퀀스는 모두 독립적인 시퀀스인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 기본 시퀀스는 동일하거나 부동한 시퀀스 그룹으로부터 온 것으로서, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 될 때, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의 무선 프레임 내에서 타임 슬롯에 따라 변화되며, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하거나 부동한 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 동일한 타임 슬롯에 있어서, 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트 량을 가지며, 또 시퀀스 길이가 동일하고 또 보다 크거나 같으며,
Figure pct00125
는 한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 동일하거나 부동하며, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 될 때, 상기 다수 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴이 동일하거나 부동하며, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바, 즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 만일 두 개의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트를 가지며, 또 상기 두 개의 독립적인 시퀀스가 동일한 길이를 갖고 또
Figure pct00126
보다 크거나 같으며,
Figure pct00127
는 한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 그룹 내의 시퀀스 번호
Figure pct00128
Figure pct00129
를 만족시키고 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은
Figure pct00130
를 만족시키고, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 상기 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스일 때, 해당 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00131
는,
Figure pct00132
이고,
그 중에서,
Figure pct00133
이며,
또 시퀀스 길이
Figure pct00134
는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00135
이고, m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
Figure pct00136
는 순환 시프트 량이고, u는 시퀀스 그룹 번호이며, v는 그룹 내 시퀀스 번호인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 R 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 각각 하나의 독립적인 시퀀스
Figure pct00137
의 부분 시퀀스일 때,
Figure pct00138
는,
Figure pct00139
이고,
그 중에서,
Figure pct00140
이며,
Figure pct00141
이고,
그 중에서,
Figure pct00142
는 기본 시퀀스이고,
Figure pct00143
는 순환 시프트 량이며, u는 시퀀스 그룹 번호이고, v는 그룹 내 시퀀스 번호이며 m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
Figure pct00144
는 해당 R 세그먼트의 대역폭에 대응되는 총 서브 캐리어 수이며
해당 R 세그먼트의 대역폭 상의 제r번째 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00145
는,
Figure pct00146
이고,
그 중에서,
Figure pct00147
이며,
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00148
는,
Figure pct00149
이고,
그 중에서,
Figure pct00150
이며,
Figure pct00151
는 제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 것이다.
상기 장치는 또 하기와 같은 특점을 구비하는 바,즉 상기 장치는 또 시퀀스
Figure pct00152
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00153
를 곱한 후,
Figure pct00154
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중에 맵핑되고, 자원 유닛 RE
Figure pct00155
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑하며, 각 타임 슬롯에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개의 일반 순환 프리픽스 부호 중의 제4번째, 또는 6개의 확장 순환 프리픽스 부호 중의 제3번째에 모두 위치하도록 설정된다.
본 발명에서 제공되는 기준 신호의 송신 방법 및 장치는LTE-A시스템 중 다수의 컴포넌트 캐리어 집적 시의 PUSCH의 복조 기준 신호 DM RS를 송신하는 문제를 해결하고, 및 하나의 컴포넌트 캐리어 내 PUSCH 비 연속 자원 분배 시의 복조 기준 신호 DM RS를 송신하는 문제를 해결할 수 있다.
도면은 본 발명에 대한 진일보의 이해를 돕기 위한 것으로서 명세서의 일부분을 구성하고, 본 발명의 실시예와 함께 본 발명을 설명하나 본 발명을 제한하는 것은 아니다. 도면 중에 있어서,
도 1은 LTE 시스템의 물리 자원 블럭 구조도(일반 순환 프리픽스를 예로 들어).
도 2는 LTE 시스템의 물리 업링크 공유 채널 구조도(일반 순환 프리픽스를 예로 들어).
도 3은 LTE 시스템의 물리 업링크 공유 채널의 복조 기준 신호 타임 슬롯 위치 도면.
도 4는 LTE 시스템의 물리 업링크 공유 채널의 복조 기준 신호 구조도(일반 순환 프리픽스를 예로 들어).
도 5는 LTE-A 시스템의 캐리어 집적 도면.
도 6은 본 발명의 실시예1의 복조 기준 신호 구조도.
도 7은 본 발명의 실시예2의 복조 기준 신호 구조도.
도 8는 본 발명의 실시예3의 복조 기준 신호 구조도.
도 9는 본 발명의 실시예4의 복조 기준 신호 구조도.
본 발명에서 제공하는 기준 신호 송신 방법에는 하기 내용이 포함된다.
캐리어 집적 시, 사용자 단말이 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신하고, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신하며, 그 중에서, 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며 상기 한 세그먼트의 대역 폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 한 세그먼트 대역 폭이다.
구체적으로 가능한 상황은 하기와 같다.
1) 매 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 독립적인 시퀀스이다.
사용자 장비가 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신할 때, 다수의 컴포넌트 캐리어 중의 각 컴포넌트 캐리어에 있어서, 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지할 때, 해당 세그먼트의 연속 대역폭 상의 DM RS 시퀀스를 독립적인 시퀀스라 하고 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 여러 세그먼트의 대역폭을 차지할 때, 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중 매 세그먼트의 대역폭의 DM RS 시퀀스를 하나의 독립적인 시퀀스라 한다. 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 모두 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지할 때, 이때 각 컴포넌트 캐리어 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스이다.
사용자 장비가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신하고, 또 해당 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH가 여러 세그먼트의 대역폭을 차지할 때, 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중 각 세그먼트의 대역폭의 DM RS 시퀀스를 하나의 독립적인 시퀀스라 한다.
2) 일부 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며 부분 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스로서 하기 내용이 포함된다.
a) 동일한 컴포넌트 캐리어 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스이고
사용자 장비가 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신할 때, 다수의 컴포넌트 캐리어 중의 각 컴포넌트 캐리어에 있어서, 해당 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지할 때, 해당 세그먼트의 연속 대역폭 상의 DM RS 시퀀스를 독립적인 시퀀스라 하고 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 여러 세그먼트의 대역폭을 차지할 때, 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 것을 말한다. 하기 특례를 제외하는 바, 즉 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 모두 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지할 때, 각 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스로서, 해당 특례는 (1)에 포함된다.
사용자 장비가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신하고, 또 해당 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH가 여러 세그먼트의 대역폭을 차지할 때, 해당 컴포넌트 캐리어 상 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 것을 말한다.
b) 적어도 하나의컴포넌트 캐리어 상의 DM RS 시퀀스가 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스이고, 또 적어도 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 독립적인 시퀀스이고
예를 들면, 두 개의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 각각 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지하고, 두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며, 다른 한 컴포넌트 캐리어상의 PUSCH가 한 세그먼트의 연속 대역폭을 차지하고, 그 위의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이며
또 예를 들면, 한 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 세 세그먼트의 대역폭을 차지하고, 그 중 두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며, 다른 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 독립적인 시퀀스이다.
이상의 내용은 단지 예시일 뿐이다.
3) 모든 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성한다
즉 사용자 장비가 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 PUSCH를 송신할 때, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 모든 대역폭 중의 각 세그먼트대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 동일한 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스이다.
그 중에서, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량
Figure pct00156
는 동일할 수도 있고 부동할 수도 있다.
각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 기본 시퀀스는 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것일 수 있는 바, 즉 동일한 시퀀스 그룹 번호 u를 가지며 또 부동한 시퀀스 그룹으로부터 온 것일 수 있는 바, 즉 부동한 시퀀스 그룹 번호 u를 가진다. 만일 시퀀스그룹 호핑 기능이 온 되면, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일할 수도 있고, 부동할 수도 있다.
하나 또는 다수의 DM RS 시퀀스로 구성된 독립적인 시퀀스의 길이가
Figure pct00157
일 때, 해당 길이의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스는 각 시퀀스그룹 중에 단 하나 밖에 없고, 해당 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스번호는 v=0이며 하나 또는 다수의 DM RS 시퀀스로 구성된 독립적인 시퀀스의 길이가
Figure pct00158
일 때, 해당 길이의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스는 각 시퀀스그룹 중에 두 개가 있으며, 해당 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스번호는 v=0,1이다.
동일한 타임 슬롯에 있어서, 만일 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고, 동일한 순환 시프트 량을 구비하며, 또 시퀀스길이가 같고,
Figure pct00159
를 만족시킨다면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스번호 v는 동일할 수도 있고, 부동할 수도 있다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되었다면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은 동일할 수도 있고, 부동할 수도 있으며, 해당 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스이다.
특히 만일 두 개의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고, 동일한 순환 시프트를 가지며, 또 두 개의 독립적인 시퀀스가 동일한 길이를 가지며 모두
Figure pct00160
보다 크거나 같다면, 이 두 개의 독립적인 시퀀스의 그룹 내 시퀀스번호
Figure pct00161
Figure pct00162
를 만족시키고,
만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되었다면, 이 두 개의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은,
Figure pct00163
를 만족시키고,
해당 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭상의 DM RS 시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스이다.
한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스일 때, 해당 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00164
는,
Figure pct00165
이고,
그 중에서,
Figure pct00166
이며,
또 시퀀스 길이
Figure pct00167
는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00168
인 바, 즉
Figure pct00169
이고,
m=0,1은 각각 한 서브 프레임 내의 두 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00170
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00171
를 곱한 후,
Figure pct00172
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00173
로 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)으로 맵핑되고, 다음 시간 도메인 (l)로 맵핑된다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 모두 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3) 또는 제6개 Extended CP 부호 중의 제3번째 (l=2)에 위치한다.
R 세그먼트의 대역폭상의 각 세그먼트의 대역폭의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스
Figure pct00174
의 일부분일 때,
Figure pct00175
는,
Figure pct00176
로 정의되며,
그 중에서,
Figure pct00177
이고,
또 시퀀스 길이
Figure pct00178
는 R 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00179
인 바, 즉
Figure pct00180
이고,
그 중에서,
Figure pct00181
이고,
Figure pct00182
이며,
Figure pct00183
는 제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 PRB 수이다.
제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수는,.
Figure pct00184
이고,
Figure pct00185
이며,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
제r 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00186
는,
Figure pct00187
이며,
그 중에서,
Figure pct00188
이고,
특히 제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00189
는,
Figure pct00190
이고,
그 중에서,
Figure pct00191
이다.
즉 시퀀스
Figure pct00192
를 R 세그먼트으로 분할하면, 제r 세그먼트의 시퀀스가 제r세그먼트의 대역폭에 대응되고, 또 기타 대응 방식도 가능하며, 제r 세그먼트 시퀀스의 길이는제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00193
이다. 상기 R 세그먼트 대역폭은 하나의 컴포넌트 캐리어 상의 R 세그먼트의 대역폭을 지칭할 수도 있고 또 R개 컴포넌트 캐리어 상의 R 세그먼트의 대역폭(각 컴포넌트 캐리어 상의 한 세그먼트의 연속 대역폭), 또는 P개 컴포넌트 캐리어상의 R 세그먼트의 대역폭을 지칭할 수 있는 바, 그 중에서, P<R인데, 즉 적어도하나의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 다수 세그먼트의 비연속 대역폭을 차지한다.
시퀀스
Figure pct00194
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00195
를 곱한 후,
Figure pct00196
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00197
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)으로 맵핑되고, 다음 시간 도메인 (l)로 맵핑된다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3) 또는 제6개 Extended CP 부호 중의 제3번째 (l=2)에 모두 위치한다.
아래, 실시예와 첨부된 도면에 의하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하도록 한다.
[실시예1]
도 6에 도시된 바와 같이, 가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 송신되고, 해당 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 20MHz이고, PUSCH는 주파수 도메인 상에서 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어 수와 대응되고, 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 두 세그먼트의 비연속적인 대역폭으로 분할되고, 두 세그먼트의 대역폭은 각각 4개의 PRB, 48개의 서브 캐리어와 8개의 PRB, 96개의 서브 캐리어와 대응된다.
사용자 장비1은 그의 PUSCH가 차지하는 두 세그먼트의 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다.
각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS는 하나의 독립적인 시퀀스이다.
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00198
는,
Figure pct00199
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00200
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00201
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
시퀀스
Figure pct00202
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00203
를 곱한 후,
Figure pct00204
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00205
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑되고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑된다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00206
는,
Figure pct00207
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00208
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00209
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00210
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00211
를 곱한 후,
Figure pct00212
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다. RE
Figure pct00213
로 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)을 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)을 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량
Figure pct00214
는 동일하고, 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u도 동일하다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, 두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의무선 프레임 내에 있어, 스롯
Figure pct00215
에 따라 변화하고, 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하다.
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스 길이는
Figure pct00216
이고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 v0=0이며 제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스길이는
Figure pct00217
이고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 v1=0 또는 1이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호 v1은 하나의 무선 프레임 내에 있어서, 스롯
Figure pct00218
에 따라 변화한다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 호핑을 진행하지 않고, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예2]
도 7에 도시된 바와 같이, 가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 송신되고, 해당 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 20MHz이고, PUSCH는 주파수 도메인 상에서 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어 수와 대응되고, 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 두 세그먼트의 비연속적인 대역폭으로 분할되고, 두 세그먼트의 대역폭은 각각 4개의 PRB, 48개의 서브 캐리어와 8개의 PRB, 96개의 서브 캐리어와 대응된다.
사용자 장비1은 그의PUSCH가 차지하는 두 세그먼트의 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다.
각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS가 하나의 독립적인 시퀀스
Figure pct00219
의 일부분일 때,
Figure pct00220
는,
Figure pct00221
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00222
이며,
Figure pct00223
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00224
는,
Figure pct00225
이고,
그 중에서,
이며,
Figure pct00226
이고,
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00227
는,
Figure pct00228
이고,
그 중에서,
Figure pct00229
이며,
Figure pct00230
이다.
즉 시퀀스
Figure pct00231
를 두 세그먼트로 분할하면, 제0 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제0 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 48이고, 제1 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제1 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 96이다.
시퀀스
Figure pct00232
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00233
를 곱한 후,
Figure pct00234
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.한 서브 프레임의 RE
Figure pct00235
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 모두 위치한다.
만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의무선 프레임 내에서, 타임 슬롯
Figure pct00236
에 따라 변화된다.
DM RS의 시퀀스 길이는
Figure pct00237
이고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 v=0 또는 1이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, v는 하나의 무선 프레임 내에서, 타임 슬롯
Figure pct00238
에 따라 변화된다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 호핑을 진행하지 않고, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예3]
도 8에 도시된 바와 같이, 가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 송신되고, 해당 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 10MHz이고, PUSCH는 주파수 도메인 상에서 24개의 PRB, 288개의 서브 캐리어 수와 대응되고, 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 세 세그먼트의 비연속적인 대역폭으로 분할되고, 세 세그먼트의 대역폭은 각각 6개의 PRB, 72개의 서브 캐리어, 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어와 6개의 PRB, 72개의 서브 캐리어와 대응된다.
사용자 장비1은 그의 PUSCH가 차지하는 세 세그먼트의 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다.
각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS는 하나의 독립적인 시퀀스이다.
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00239
는,
Figure pct00240
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00241
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00242
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00243
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00244
를 곱한 후,
Figure pct00245
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00246
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00247
는,
Figure pct00248
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00249
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00250
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00251
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00252
를 곱한 후,
Figure pct00253
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00254
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
제2 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00255
는,
Figure pct00256
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00257
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00258
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00259
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00260
를 곱한 후,
Figure pct00261
으로부터 시작하여 대응되는 제2 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00262
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
세 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량
Figure pct00263
는 동일하고, 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u도 동일하다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, 세 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의무선 프레임 내에 있어서, 스롯
Figure pct00264
에 따라 변화하고, 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하다.
세 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스 길이는 모두
Figure pct00265
를 만족시키고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 0 또는 1이다. 그 중에서, 제0 세그먼트과 제2 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스 길이는 동일하고, 하나의 타임 슬롯 내에 있어서, 두 세그먼트의 대역폭상의 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 부동한바, 즉
Figure pct00266
이다.
만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 세 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스번호는 하나의 무선 프레임 내에 있어서, 스롯
Figure pct00267
에 따라 변화한다. 그 중에서, 제0 세그먼트과 제2 세그먼트의 대역폭상의 DM RS의 시퀀스 호핑 패턴은 부동하고 또 정반대되는 바, 즉
Figure pct00268
이다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 호핑을 진행하고, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 부동한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 부동한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예4]
도 9에 도시된 바와 같이, 가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 하나의 컴포넌트 캐리어 상에서 송신되고, 해당 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 10MHz이고, PUSCH는 주파수 도메인 상에서 24개의 PRB, 288개의 서브 캐리어 수와 대응되고, 비연속 자원 할당 방식을 이용하여, 주파수 도메인 상에서 세 세그먼트의 비연속적인 대역폭으로 분할되고, 세 세그먼트의 대역폭은 각각 6개의 PRB, 72개의 서브 캐리어, 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어와 6개의 PRB, 72개의 서브 캐리어와 대응된다.
사용자 장비1은 그의 PUSCH가 차지하는 세 세그먼트의 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다.
각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS가 하나의 독립적인 시퀀스
Figure pct00269
의 일부분일 때,
Figure pct00270
는,
Figure pct00271
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00272
이며,
Figure pct00273
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00274
는,
Figure pct00275
이고,
그 중에서,
Figure pct00276
이며,
Figure pct00277
이며,
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00278
는,
Figure pct00279
이고,
그 중에서,
Figure pct00280
이며,
Figure pct00281
이고,
제2 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00282
는,
Figure pct00283
이며,
그 중에서,
Figure pct00284
이고,
Figure pct00285
이다.
즉 시퀀스
Figure pct00286
를 세 세그먼트으로 분할하면, 제0 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제0 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 36이고, 제1 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제1 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 72이며, 제2 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제2 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 36이다.
시퀀스
Figure pct00287
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00288
를 곱한 후,
Figure pct00289
으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.한 서브 프레임의 RE
Figure pct00290
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑된다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 모두 위치한다.
만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의무선 프레임 내에서, 타임 슬롯
Figure pct00291
에 따라 변화된다.
DM RS의 시퀀스 길이는
Figure pct00292
이고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 v=0 또는 1이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, v는 하나의 무선 프레임 내에서, 타임 슬롯
Figure pct00293
에 따라 변화된다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 호핑을 진행하고, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 부동한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 부동한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예5]
가령 LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 세 개의 컴포넌트 캐리어 상에서 동시에 송신되고, 세 개의 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 모두 20MHz이며, 각 컴포넌트 캐리어내에서 연속 자원 할당 방식을 이용하고, 각각 주파수 도메인 상에서 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어, 8개의 PRB, 96개의 서브 캐리어와 8개의 PRB, 96개의 서브 캐리어와 대응된다.
각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 사용자 장비1은 그의PUSCH가 차지하는 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다. 각 컴포넌트 캐리어 상의 DM RS는 독립적인 시퀀스이다.
컴포넌트 캐리어0 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00294
는,
Figure pct00295
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00296
이며,
시퀀스 길이는 해당 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00297
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00298
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00299
를 곱한 후,
Figure pct00300
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00301
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00302
는,
Figure pct00303
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00304
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00305
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00306
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00307
를 곱한 후,
Figure pct00308
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑한다.RE
Figure pct00309
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00310
는,
Figure pct00311
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00312
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00313
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00314
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00315
를 곱한 후,
Figure pct00316
으로부터 시작하여 대응되는 제2 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑한다.RE
Figure pct00317
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량은 동일하고, 컴포넌트 캐리어0 상의 순환 시프트 량은 부동한 바, 즉
Figure pct00318
이다.
컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS의 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호가 동일하고, 컴포넌트 캐리어0 상의 시퀀스 그룹 번호는 부동한 바, 즉
Figure pct00319
이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, 컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하고, 컴포넌트 캐리어0 상의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 부동하다.
세 개의 컴포넌트 캐리어 상의 DM RS의 시퀀스 길이는 모두
Figure pct00320
를 만족시키고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 0 또는 1이다.
컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS의 기본 시퀀스는 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것으로서, 동일한 순환 시프트 량을 가지고, 시퀀스 길이가 동일하며, 동일한 타임 슬롯에서, 두 개의 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 부동하고 또
Figure pct00321
를 만족시킨다.
만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 두 개의 DM RS의 시퀀스 호핑 패턴은 부동한 바, 정반대로서 즉
Figure pct00322
이다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 주파수 호핑을 진행하지 않고, 각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.그러므로, 각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예6]
가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 두 개의 컴포넌트 캐리어 상에서 동시에 송신되고, 두 개의 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 모두 15MHz로 한다. 컴포넌트 캐리어0 상에서 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 각각 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어와 24개의 PRB, 288개의 서브 캐리어의 두 세그먼트의 비연속 대역폭과 대응되고 컴포넌트 캐리어1 상에서, 연속 자원 할당 방식을 이용하여, 주파수 도메인 상에서 16개의 PRB, 192개의 서브 캐리어와 대응된다.
각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 사용자 장비1은 그의PUSCH가 차지하는 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다. 각 컴포넌트 캐리어 상의 DM RS는 하나의 독립적인 시퀀스이다.
컴포넌트 캐리어0 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00323
는,
Figure pct00324
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00325
이며,
시퀀스 길이는 해당 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00326
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
그 중에서, 제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00327
는,
Figure pct00328
이고,
그 중에서,
Figure pct00329
이며,
Figure pct00330
이고,
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00331
는,
Figure pct00332
이며,
그 중에서,
Figure pct00333
이고,
Figure pct00334
이다.
즉 시퀀스
Figure pct00335
를 두 세그먼트으로 분할하여, 제0 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제0 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 144이고, 제1 세그먼트의 시퀀스의 길이는 제1 세그먼트의 PUSCH에 대응되는 서브 캐리어 수 288이다.
시퀀스
Figure pct00336
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00337
를 곱한 후,
Figure pct00338
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다. RE
Figure pct00339
에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00340
는,
Figure pct00341
로 정의되고,
그 중에서,
Figure pct00342
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00343
이고,
m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임(subframe, 1ms) 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응된다.
시퀀스
Figure pct00344
에 하나의 진폭 계수 인자
Figure pct00345
를 곱한 후,
Figure pct00346
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00347
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)으로 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)로 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어0과 컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량이 부동한 바, 즉
Figure pct00348
이다.
컴포넌트 캐리어0과 컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS의 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호가 부동한 바, 즉
Figure pct00349
이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, 컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴이 부동한다.
두 개의 컴포넌트 캐리어 상의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스 길이는 모두
Figure pct00350
를 만족시키고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 0 또는 1이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 두 개 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 그룹 번호 v0과 v1은 각각 하나의 무선 프레임 내에 있어서, 스롯
Figure pct00351
에 따라 변화한다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 주파수 호핑을 진행하지 않고, 각 컴포넌트 캐리어내에 있어서, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
[실시예7]
가령LTE-A 시스템에 있어서, 사용자 장비1의 PUSCH가 두 개의 컴포넌트 캐리어 상에서 동시에 송신되고, 두 개의 컴포넌트 캐리어의 업링크 시스템 대역폭이 모두 10MHz이라고 한다. 컴포넌트 캐리어0 상에서 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 각각 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어와 24개의 PRB, 288개의 서브 캐리어의 두 세그먼트의 비연속대역폭과 대응되고 컴포넌트 캐리어1 상에서, 비연속 자원 할당 방식을 이용하고, 주파수 도메인 상에서 각각 16개의 PRB, 192개의 서브 캐리어와 12개의 PRB, 144개의 서브 캐리어 수의 두 세그먼트의 비연속 대역폭과 각각 대응된다.
각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 사용자 장비1은 그의PUSCH가 차지하는 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS를 송신한다. 각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS는 하나의독립적인 시퀀스이다.
컴포넌트 캐리어0상에서, 제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00352
는,
Figure pct00353
이고,
그 중에서,
Figure pct00354
이며,
시퀀스 길이는 해당 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00355
이고,
시퀀스
Figure pct00356
에 하나의진폭 계수 인자
Figure pct00357
를 곱한 후,
Figure pct00358
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00359
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스 는,
Figure pct00361
이고,
그 중에서,
Figure pct00362
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00363
시퀀스
Figure pct00364
에 하나의진폭 계수 인자
Figure pct00365
를 곱한 후,
Figure pct00366
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00367
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어1상에서, 제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00368
는,
Figure pct00369
이고,
그 중에서,
Figure pct00370
이며,
시퀀스 길이는 해당 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
Figure pct00371
이고,
시퀀스
Figure pct00372
에 하나의진폭 계수 인자
Figure pct00373
를 곱한 후,
Figure pct00374
으로부터 시작하여 대응되는 제0 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00375
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
제1 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
Figure pct00376
는,
Figure pct00377
이고,
그 중에서,
Figure pct00378
이며,
또 시퀀스 길이는 해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 바, 즉
Figure pct00379
이다.
시퀀스
Figure pct00380
에 하나의진폭 계수 인자
Figure pct00381
를 곱한 후,
Figure pct00382
으로부터 시작하여 대응되는 제1 세그먼트의 PUSCH 전송에 이용되는 동일한물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑된다.RE
Figure pct00383
에 맵핑시킬 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑한다. 각 타임 슬롯(slot)에 있어서, PUSCH에 이용되는 DM RS는 7개 Normal CP 부호 중의 제4번째 (l=3)에 위치한다.
컴포넌트 캐리어0과 컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량이 부동한 바, 즉
Figure pct00384
이고 하나의 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 순환 시프트 량이 동일한다.
컴포넌트 캐리어0과 컴포넌트 캐리어1 상의 DM RS의 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호가 부동한 바, 즉
Figure pct00385
이고 하나의 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 두 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 기본 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호가 동일한다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 되면, 컴포넌트 캐리어1과 컴포넌트 캐리어2 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 부동하고 하나의 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 두 세그먼트의 대역폭상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하다.
두 개의 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 네 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS의 시퀀스 길이는 모두
Figure pct00386
를 만족시키고, 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 0 또는 1이다. 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고, 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 하나의 컴포넌트 캐리어 내에서 동일한 시퀀스 그룹 내에 속한 두 개의 DM RS 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호는 하나의 무선 프레임 내에서, 타임 슬롯
Figure pct00387
에 따라 동일한 시퀀스 그룹 호핑 패턴에 따라 변화된다.
사용자 장비1의 PUSCH는 해당 서브 프레임 내에서 주파수 호핑을 진행하지 않고, 각 컴포넌트 캐리어내에 있어서, PUSCH는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다. 그러므로, 각 컴포넌트 캐리어 내에 있어서, 상응한 DM RS는 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯 중에서도 동일한 주파수 도메인 위치에 위치한다.
이상에서는 본 고안을 특정의 실시예에 대해서 도시하고 설명하였지만, 본 고안은 상술한 실시예만 한정되는 것은 아니며, 본 고안이속하는 기술분야에서 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이하의 청구범위에 기재된 본 고안의 기술적 사상의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 얼마든지 다양하게 변경하여 실시할 수 있을 것이다.

Claims (18)

  1. 기준 신호의 송신 방법에 있어서,
    캐리어 집적 시, 사용자 장비가 하나 또는 다수의 컴포넌트 캐리어 상에서 물리 업링크 공유 채널(PUSCH)을 송신하고, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호(DM RS)를 송신하며, 그 중에서,
    한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 상기 한 세그먼트의 대역폭 이외의 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며
    상기 한 세그먼트의 대역폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 세그먼트인 것이 포함되는 기준 신호의 송신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    동일한 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 기준 신호의 송신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 모두 독립적인 시퀀스인 기준 신호의 송신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 기본 시퀀스는 동일하거나 부동한 시퀀스 그룹으로부터 온 것으로서, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 될 때, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 번호 u는 하나의 무선 프레임 내에서 타임 슬롯에 따라 변화되며, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하거나 부동한 기준 신호의 송신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    동일한 타임 슬롯에 있어서, 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그릅으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트 량을 가지며, 또 시퀀스 길이가 동일하고 또
    Figure pct00388
    보다 크거나 같으며,
    Figure pct00389
    는한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 동일하거나 부동하며, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 될 때, 상기 다수 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴이 동일하거나 부동하며, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 기준 신호의 송신 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    만일 두 개의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트를 가지며, 또 이 두 개의 독립적인 시퀀스가 동일한 길이를 갖고 또
    Figure pct00390
    보다 크거나 같으며,
    Figure pct00391
    는한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 그룹 내의 시퀀스 번호
    Figure pct00392
    Figure pct00393
    를만족시키고 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은
    Figure pct00394
    를만족시키고, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 기준 신호의 송신 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스일 때, 해당 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00395
    는,
    Figure pct00396
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00397
    이며,
    또 시퀀스 길이
    Figure pct00398
    는해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
    Figure pct00399
    이고, m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
    Figure pct00400
    는 순환 시프트 량이고, u는 시퀀스 그룹 번호이며, v는 그룹 내 시퀀스 번호인 기준 신호의 송신 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    R 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 각각 하나의 독립적인 시퀀스
    Figure pct00401
    의 부분 시퀀스일 때,
    Figure pct00402
    는,
    Figure pct00403
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00404
    이며,

    Figure pct00405
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00406
    는 기본 시퀀스이고,
    Figure pct00407
    는 순환 시프트 량이며, u는 시퀀스 그룹 번호이고, v는 그룹 내 시퀀스 번호이며 m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
    Figure pct00408
    는 해당 R 세그먼트의 대역폭에 대응되는 총 서브 캐리어 수이며
    해당 R 세그먼트의 대역폭 상의 제r번째 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00409
    는,
    Figure pct00410
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00411
    이며,
    제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00412
    는,
    Figure pct00413
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00414
    이며,
    Figure pct00415
    는 제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 기준 신호의 송신 방법.
  9. 제7항 또는 제8항에 있어서,
    상기 시퀀스
    Figure pct00416
    에 하나의 진폭 계수 인자
    Figure pct00417
    를 곱한 후,
    Figure pct00418
    으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중으로 맵핑되고, 자원 유닛 RE
    Figure pct00419
    에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑하며, 각 타임 슬롯에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개의 일반 순환 프리픽스 부호 중의 제4번째, 또는 6개의 확장 순환 프리픽스 부호 중의 제3번째에 모두 위치하는 기준 신호의 송신 방법.
  10. 기준 신호의 송신 장치에 있어서, 상기 장치는 캐리어 집적 시, 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트 대역폭 상에서 PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호(DM RS)를 송신하며, 그 중에서, 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 하나의 독립적인 시퀀스이거나, 또는 하나의 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스로서, 상기 한 세그먼트의 대역폭 이외의 얼마의 세그먼트의 기타 대역폭 상의 DM RS 시퀀스와 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하며 상기 한 세그먼트의 대역폭은 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 한 세그먼트의 연속 대역폭이거나, 또는 임의 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 중의 임의 세그먼트인 것으로 설정되는 기준 신호의 송신 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 동일한 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 여러 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스를 구성하고, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스는 각각 해당 독립적인 시퀀스의 부분 시퀀스인 기준 신호의 송신 장치.
  12. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 각 컴포넌트 캐리어 상의 PUSCH가 차지하는 각 세그먼트의 대역폭 상에서 발송하는DM RS 시퀀스는 모두 독립적인 시퀀스인 기준 신호의 송신 장치.
  13. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 기본 시퀀스는 동일하거나 부동한 시퀀스 그룹으로부터 온 것으로서, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 온 될 때, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 번호 u는 하나의 무선 프레임 내에서 타임 슬롯에 따라 변화되며, 각 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스의 시퀀스 그룹 호핑 패턴은 동일하거나 부동한 기준 신호의 송신 장치.
  14. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 동일한 타임 슬롯에 있어서, 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트 량을 가지며, 또 시퀀스 길이가 동일하고 또
    Figure pct00420
    보다 크거나 같으며,
    Figure pct00421
    는한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 다수의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스의 그룹 내 시퀀스 번호가 동일하거나 부동하며, 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 될 때, 상기 다수 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴이 동일하거나 부동하며, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 기준 신호의 송신 장치.
  15. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 만일 두 개의 독립적인 시퀀스의 기본 시퀀스가 동일한 시퀀스 그룹으로부터 온 것이고 동일한 순환 시프트를 가지며, 또 상기 두 개의 독립적인 시퀀스가 동일한 길이를 갖고 또
    Figure pct00422
    보다 크거나 같으며,
    Figure pct00423
    는한 물리 자원 블럭이 주파수 도메인 상에서 차지하는 서브 캐리어 수라면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 그룹 내의 시퀀스 번호
    Figure pct00424
    Figure pct00425
    를만족시키고 만일 시퀀스 그룹 호핑 기능이 오프되고 또 시퀀스 호핑 기능이 온 되면, 상기 두 개의 독립적인 시퀀스의 시퀀스 호핑 패턴은
    Figure pct00426
    를만족시키고, 상기 독립적인 시퀀스는 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS시퀀스이거나, 또는 얼마의 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 공동으로 구성하는 시퀀스인 기준 신호의 송신 장치.
  16. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 상기 한 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 하나의 독립적인 시퀀스일 때, 해당 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00427
    는,
    Figure pct00428
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00429
    이며,
    또 시퀀스 길이
    Figure pct00430
    는해당 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수
    Figure pct00431
    이고, m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
    Figure pct00432
    는 순환 시프트 량이고, u는 시퀀스 그룹 번호이며, v는 그룹 내 시퀀스 번호인 기준 신호의 송신 장치.
  17. 제10항에 있어서,
    상기 장치가 송신하는 상기 DM RS 시퀀스가 하기 조건을 만족시키는 바, 즉 R 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스가 각각 하나의 독립적인 시퀀스
    Figure pct00433
    의 부분 시퀀스일 때,
    Figure pct00434
    는,
    Figure pct00435
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00436
    이며,

    Figure pct00437
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00438
    는 기본 시퀀스이고,
    Figure pct00439
    는 순환 시프트 량이며, u는 시퀀스 그룹 번호이고, v는 그룹 내 시퀀스 번호이며 m=0,1은 각각 하나의 서브 프레임 내의 두 개의 타임 슬롯에 대응되고,
    Figure pct00440
    는 해당 R 세그먼트의 대역폭에 대응되는 총 서브 캐리어 수이며
    해당 R 세그먼트의 대역폭 상의 제r번째 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00441
    는,
    Figure pct00442
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00443
    이며,
    제0 세그먼트의 대역폭 상의 DM RS 시퀀스
    Figure pct00444
    는,
    Figure pct00445
    이고,
    그 중에서,
    Figure pct00446
    이며,
    Figure pct00447
    는 제r 세그먼트의 대역폭에 대응되는 서브 캐리어 수인 기준 신호의 송신 장치.
  18. 제16항 또는 제17항에 있어서,
    상기 장치는 또 시퀀스
    Figure pct00448
    에 하나의 진폭 계수 인자
    Figure pct00449
    를 곱한 후,
    Figure pct00450
    으로부터 시작하여 대응되는 PUSCH 전송에 이용되는 동일한 물리 자원 블럭 집합 중에 맵핑되고, 자원 유닛 RE
    Figure pct00451
    에 맵핑할 때, k와 l가 증가하는 순서에 따라 우선 주파수 도메인 (k)에 맵핑하고, 다음 시간 도메인 (l)에 맵핑하며, 각 타임 슬롯에 있어서, PUSCH에 이용되는 복조 기준 신호 DM RS는 7개의 일반 순환 프리픽스 부호 중의 제4번째, 또는 6개의 확장 순환 프리픽스 부호 중의 제3번째에 모두 위치하도록 설정되는 기준 신호의 송신 장치.
KR1020127006200A 2009-08-31 2010-06-29 기준 신호의 송신 방법 및 장치 KR101290196B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200910171827.8 2009-08-31
CN200910171827.8A CN101645868B (zh) 2009-08-31 2009-08-31 一种参考信号的发送方法和装置
PCT/CN2010/074721 WO2011023035A1 (zh) 2009-08-31 2010-06-29 一种参考信号的发送方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20120055637A true KR20120055637A (ko) 2012-05-31
KR101290196B1 KR101290196B1 (ko) 2013-07-31

Family

ID=41657588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020127006200A KR101290196B1 (ko) 2009-08-31 2010-06-29 기준 신호의 송신 방법 및 장치

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8437270B2 (ko)
EP (1) EP2472809B1 (ko)
JP (1) JP5479596B2 (ko)
KR (1) KR101290196B1 (ko)
CN (1) CN101645868B (ko)
BR (1) BR112012003932B1 (ko)
ES (1) ES2534756T3 (ko)
MX (1) MX2012002512A (ko)
RU (1) RU2515554C2 (ko)
WO (1) WO2011023035A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112835A1 (ko) * 2013-01-17 2014-07-24 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 신호 전송 방법 및 장치

Families Citing this family (49)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101645868B (zh) * 2009-08-31 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法和装置
CN102158319B (zh) * 2010-02-12 2015-12-16 中兴通讯股份有限公司 一种基于混合复用解调参考符号的预编码方法及装置
WO2011102782A1 (en) 2010-02-16 2011-08-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mimo layer specific reference signals based on codes and cyclic shifts
CN102783061B (zh) * 2010-03-05 2016-09-21 富士通株式会社 无线通信系统、终端装置以及无线通信系统中的无线通信方法
CN101882980B (zh) * 2010-05-06 2015-07-22 中兴通讯股份有限公司 上行解调参考信号的指示方法及系统
US9065585B2 (en) 2010-05-13 2015-06-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for generating a reference signal sequence in a wireless communication system
CN102271406B (zh) * 2010-06-03 2014-05-07 中国移动通信集团公司 一种dm-rs端口的分配方法和设备
CN103155666A (zh) * 2010-06-21 2013-06-12 诺基亚西门子通信公司 用于可配置双集群资源分配的信令
US10218476B2 (en) 2010-08-16 2019-02-26 Nokia Solutions And Networks Oy Transmission of reference signals
CN102447540B (zh) * 2010-09-30 2016-01-27 电信科学技术研究院 一种数据的传输方法和设备
CN102869096B (zh) * 2011-07-06 2016-05-18 上海贝尔股份有限公司 一种通信网络中用于传输解调参考信号的方法和装置
US8693420B2 (en) * 2011-08-10 2014-04-08 Futurewei Technologies, Inc. System and method for signaling and transmitting uplink reference signals
EP3101858B1 (en) 2011-08-12 2018-07-25 Interdigital Patent Holdings, Inc. Reference signal configuration for extension carriers
CN103036662B (zh) * 2011-09-30 2017-03-15 中兴通讯股份有限公司 上行解调参考信号的序列跳变方法及装置
KR102098055B1 (ko) * 2012-04-30 2020-04-07 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템의 제어 채널 송수신 방법 및 장치
KR102210081B1 (ko) 2012-05-11 2021-02-01 팬텍 주식회사 무선통신 시스템에서의 참조신호 송수신 방법 및 장치
CN103458420B (zh) * 2012-05-31 2016-12-28 华为技术有限公司 一种无线通信方法、基站及用户设备
CN103974418B (zh) * 2013-01-24 2019-04-05 中兴通讯股份有限公司 Dmrs处理方法及装置
JP6376757B2 (ja) * 2014-01-14 2018-08-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
SG11201606699XA (en) * 2014-02-13 2016-09-29 Lg Electronics Inc Method for transmitting/receiving synchronization signal for d2d communication in wireless communication system, and apparatus therefor
US10659967B2 (en) * 2014-06-10 2020-05-19 Qualcomm Incorporated Channel usage beacon signal transmissions based on uplink transmissions over an unlicensed radio frequency spectrum band
US10973025B1 (en) * 2014-12-09 2021-04-06 Sprint Spectrum L.P. Enhanced PUSCH in uplink carrier aggregation
DE112015006876T5 (de) * 2015-09-04 2018-05-30 Intel Corporation Pusch-Uplink ohne Autorisierung
US10057900B2 (en) * 2015-09-25 2018-08-21 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Method and apparatus for configuring DM-RS for V2X
BR112018008898A8 (pt) 2015-11-06 2019-02-26 Huawei Tech Co Ltd método de transmissão de dados, dispositivo de rede e dispositivo terminal
US11570597B2 (en) * 2016-02-08 2023-01-31 Qualcomm Incorporated Pilot design for uplink (UL) narrow-band internet of things (NB-IoT)
CN108476062B (zh) * 2016-03-16 2022-04-05 联想创新有限公司(香港) 在无线通信系统中的参考信号序列确定
CN107241809A (zh) * 2016-03-28 2017-10-10 北京信威通信技术股份有限公司 解调参考信号处理方法及装置
CN105898872B (zh) 2016-03-31 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种上行传输方法及装置
CN107276734B (zh) 2016-04-08 2021-09-14 华为技术有限公司 参考信号的传输方法、设备和系统
CN107277921B (zh) * 2016-04-08 2021-06-01 华为技术有限公司 上行参考信号的传输方法、设备和系统
WO2017177443A1 (zh) * 2016-04-15 2017-10-19 华为技术有限公司 上行数据发送接收方法、用户设备和接入网设备
CN107317659A (zh) * 2016-04-26 2017-11-03 北京信威通信技术股份有限公司 数据传输处理方法及装置
CA3022919C (en) * 2016-05-12 2024-05-07 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11095411B2 (en) * 2016-08-12 2021-08-17 Qualcomm Incorporated Demodulation reference signal design for vehicle-to-vehicle communication
CN108347323B (zh) * 2017-01-25 2020-06-26 华为技术有限公司 一种rs生成、接收方法及终端、基站
SG11201900095WA (en) * 2017-03-25 2019-02-27 Lg Electronics Inc Method for ptrs reception for phase noise cancellation in wireless communication system, and device therefor
CN108966181B (zh) * 2017-05-26 2021-07-23 株式会社Kt 为新无线电配置关于分量载波的频率资源的方法及其装置
CN109217999B (zh) * 2017-07-07 2021-09-28 普天信息技术有限公司 一种lte网络pucch信道导频方法及设备
US10687346B2 (en) * 2017-10-02 2020-06-16 Mediatek Inc. Encoding and resource allocation for control information in physical channel
CN111630783B (zh) * 2017-11-17 2022-08-30 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN109905217B (zh) 2017-12-11 2020-11-17 中兴通讯股份有限公司 参考信号的传输方法及装置
CA3064481C (en) * 2018-01-12 2022-06-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Uplink data transmission method and related device
CN111656744B (zh) * 2018-02-14 2022-06-07 中兴通讯股份有限公司 解调参考信号的初始化和使用
CN110868279B (zh) * 2018-08-27 2021-09-14 华为技术有限公司 一种信号发送、接收方法及装置
CN113261226A (zh) * 2019-01-10 2021-08-13 索尼集团公司 通信装置、基础设施设备及方法
US11206165B2 (en) * 2019-01-18 2021-12-21 Karthik Muralidhar System and method for accommodating more number of users over resource blocks in an uplink transmission
US11985669B2 (en) 2021-04-19 2024-05-14 Qualcomm Incorporated Demodulation using demodulation reference signals from multiple component carriers
WO2022226448A1 (en) * 2021-04-19 2022-10-27 Qualcomm Incorporated Demodulation using demodulation reference signals from multiple component carriers

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL145548A0 (en) * 1999-04-12 2002-06-30 Samsung Electronics Co Ltd Apparatus and method for gated transmission in a cdma communication system
RU2233543C2 (ru) * 1999-04-12 2004-07-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ осуществления передачи со стробированием в системе связи мдкр
JP5024533B2 (ja) * 2007-06-19 2012-09-12 日本電気株式会社 移動通信システムにおけるリファレンス信号系列の割当方法および装置
KR101581956B1 (ko) * 2008-10-22 2016-01-04 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 신호 전송 방법 및 장치
CN101741793A (zh) * 2008-11-04 2010-06-16 华为技术有限公司 上行参考信号的发射方法、系统和设备
CN101515809B (zh) * 2009-03-17 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司南京分公司 载波聚合场景中降低参考信号cm的方法和装置
US8767528B2 (en) * 2009-07-26 2014-07-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for receiving reception acknowledgement in wireless communication system
CN101645868B (zh) 2009-08-31 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种参考信号的发送方法和装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014112835A1 (ko) * 2013-01-17 2014-07-24 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 상향링크 신호 전송 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012003932A2 (pt) 2020-03-10
CN101645868B (zh) 2014-12-10
US8437270B2 (en) 2013-05-07
JP2013503581A (ja) 2013-01-31
JP5479596B2 (ja) 2014-04-23
EP2472809A1 (en) 2012-07-04
US20120140717A1 (en) 2012-06-07
EP2472809A4 (en) 2013-05-29
MX2012002512A (es) 2012-04-10
ES2534756T3 (es) 2015-04-28
WO2011023035A1 (zh) 2011-03-03
EP2472809B1 (en) 2015-02-11
KR101290196B1 (ko) 2013-07-31
RU2515554C2 (ru) 2014-05-10
RU2012109221A (ru) 2013-10-10
BR112012003932B1 (pt) 2021-03-30
CN101645868A (zh) 2010-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101290196B1 (ko) 기준 신호의 송신 방법 및 장치
ES2895040T3 (es) Configuración del canal de control de enlace ascendente para portadoras sin licencia
AU2017212225B2 (en) Frequency hopping for random access
US9485756B2 (en) Data transmission method and device in wireless communication system
CA2789692C (en) Data transmission method and device in wireless communication system
AU2011214972B2 (en) Data transmission method and device in wireless communication system
JP5360942B2 (ja) 位置決定参照信号の送信方法及びシステム
JP7079262B2 (ja) 無線通信システムにおいて参照信号を送受信するための方法及びそのための装置
EP2193618B1 (en) Interference randomisation of control channel elements
US8913578B2 (en) Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signals in a wireless communication system
CN101778068B (zh) 定位参考信号频域位置确定方法及装置
US20140140422A1 (en) Method and device for sending pilot signal
EP3021500B1 (en) Method and apparatus for transmitting d2d signals in cellular communication networks
US20130336226A1 (en) Method and device for transmitting data in wireless communication system
US11843490B2 (en) Method and apparatus for transmitting tracking reference signal in new radio
KR20220026441A (ko) 무선 통신 시스템에서 pusch 및 pucch 전송 방법, 장치, 및 시스템
KR20240046424A (ko) 복조 기준 신호 포트 매핑 및 표시 스킴

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160615

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180622

Year of fee payment: 6