KR20140076478A - Control Channel Transmission Method of Base Station and Control Channel Receiving Method of User Equipment, and Apparatus Thereof - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 무선 다중 안테나 시스템에서 다중 사용자 제어 채널의 용량 증대를 위한 제어 채널 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a control channel transmission method and apparatus for increasing the capacity of a multi-user control channel in a wireless multi-antenna system.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다. 대용량의 데이터를 전송하기 위한 하나의 방법으로서 다수의 요소 반송파를 통하여 데이터를 효율적으로 전송하는 방법이 사용될 수 있다.As communications systems evolved, consumers, such as businesses and individuals, used a wide variety of wireless terminals. In a mobile communication system such as the current 3GPP family Long Term Evolution (LTE) and LTE-A (LTE Advanced), a high-speed and large-capacity communication system capable of transmitting and receiving various data such as video and wireless data, , It is required to develop a technology capable of transmitting large-capacity data based on a wired communication network. As a method for transmitting a large amount of data, a method of efficiently transmitting data through a plurality of element carriers can be used.
이러한 시스템에서 시간-주파수 자원은 제어 채널(예를 들면, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel))을 전송하는 영역과 데이터 채널(예를 들면, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel))을 전송하는 영역으로 구분될 수 있다. In this system, the time-frequency resource is divided into a region for transmitting a control channel (for example, a physical downlink control channel (PDCCH)) and a region for transmitting a data channel (for example, a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) .
무선 통신 시스템의 성능을 향상시키기 위해 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output), CoMP(Coordinated Multi-Point Transmission/Reception) 등의 기술이 고려되고 있다. 이러한 기술을 이용하기 위해서는 더 많은 제어 정보가 요구될 수 있다. 그러나, 한정된 제어 영역은 모든 제어 채널을 포함하기에는 부족할 수 있다.In order to improve the performance of a wireless communication system, technologies such as Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) and Coordinated Multi-Point Transmission / Reception (CoMP) have been considered. More control information may be required to use this technique. However, the limited control region may be insufficient to include all control channels.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 효율적으로 단말로 제어 정보를 전송할 수 있는 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an apparatus and method for efficiently transmitting control information to a mobile station in a wireless communication system.
본 발명은 무선통신시스템에서 데이터 영역에 제어 채널을 확장할 때 제어 채널을 할당하는 방법 및 장치를 제공한다.The present invention provides a method and apparatus for allocating a control channel when a control channel is extended in a data region in a wireless communication system.
일측면에서, 본 발명은 데이터 영역에 할당되는 제어정보의 EPDCCH 셋을 구성하는 자원 지시 방법으로, 특정 단말에 대해 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 N값(N={2,4,8})을 지시하는 단계; 상기 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 PRB 인덱스들 ( )에 대응하는 다음 수학식의 조합인덱스 r(combination index)을 상기 특정 단말에 전송하는 단계를 기지국의 자원 지시 방법을 제공한다.In one aspect, the present invention provides a resource indication method for configuring an EPDCCH set of control information allocated to a data area, the method comprising: determining N values (N = {2,4,8 }); The PRB indexes of the N PRB pairs constituting the EPDCCH set ( And transmitting a combination index r of the following equation corresponding to the combination index r to the specific terminal.
위 수학식에서 는 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 개수이고 는 extended binomial coefficient로 유일한 레벨(unique label) 을 야기한다.In the above equation Is the number of PRB pairs associated with the downlink band Is a unique label with an extended binomial coefficient. .
다른 측면에서, 본 발명은 전술한 데이터 영역에 할당되는 제어정보의 EPDCCH 셋을 구성하는 자원 지시 방법을 수행하는 기지국을 제공한다. In another aspect, the present invention provides a base station performing a resource indication method constituting an EPDCCH set of control information allocated to the above-described data area.
또다른 측면에서, 본 발명은 각 서브프레임에 대해 각 물리적 자원블럭쌍에서 주파수 우선 후 시간 순서로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)에 대한 자원요소들을 제외하고 순차적으로 자원요소들에 EREG(Enhanced Resource Element Group)의 인덱스를 매핑하고, 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하고 적어도 하나의 ECCE로 구성된 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 할당하는 단계; 및 상기 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 기지국에 전송하는 단계를 포함하며, 상기 EREG의 인덱스는 EREG# 0 내지 15이며, 상기 ECCE가 4개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,4,8,12}로, EREG 그룹 #1는 {EREG#1,5,9,13}로, EREG 그룹 #2는 {EREG# 2,6,10,14}로, EREG 그룹 #3 {eREG#3,7,11,15}로 그룹핑되고, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되고, 상기 ECCE가 8개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,2,4,6,8,10,12,14}로, EREG 그룹 #1 {eREG#1,3,5,7,9,11,13,15}으로 그룹핑되며, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 기지국의 데이터영역에 위치하는 제어 채널 전송방법 및 그 수신방법, 그 기지국, 그 단말을 제공한다. According to another aspect of the present invention, for each subframe, resource elements for DM-RS (Demodulation Reference Signal) are excluded in time order after frequency priority in each pair of physical resource blocks, and sequentially EREG Element Group), and forms one ECCE by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs, and is located in a data area composed of at least one ECCE Assigning a downlink control channel; And transmitting a downlink control channel located in the data area to a base station, wherein the index of the EREG is
상술한 본 발명에 따르면, 무선 통신 시스템에서 기지국은 효율적으로 단말로 제어 정보를 전송할 수 있다.According to the present invention, in a wireless communication system, a base station can efficiently transmit control information to a mobile station.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 통신 시스템을 도시한다.
도 2는 하나의 서브프레임에서 PDCCH, PCFICH, PHICH를 포함하는 제어 채널이 전송되는 제어 영역과 PDSCH를 포함하는 데이터 채널이 전송되는 데이터 영역을 도시한다.
도 3은 본 명세서의 일 실시예를 적용하게 되는 ePDCCH 구현 방식이다.
도 4는 ePDCCH의 분산형 전송과 집중형 전송을 도시하고 있다.
도 5는 FDD와 TDD의 경우에 OFDM의 심볼상 PSS/SSS의 위치들을 도시하고 있다.
도 6은 OFDM의 심볼상 PBCH의 위치들을 도시하고 있다.
도 7은 전체 대역이 20MHz, 10MHz, 5MHz, 3MHz, 1.4MHz 각각에 대해 PSS/SSS, PBCH의 서브캐리어(자원요소)의 위치들을 도시하고 있다.
도 8은 CRS port 0가 설정된 경우 PRB 쌍에 대한 심볼 기반 사이클릭 시프트된 eREG 인덱스(Symbol-based cyclic shifted eREG indexing for a PRB pair)를 도시하고 있다.
도 9는 FDD와 TDD의 경우 하나의 레디오 프레임의 서브프레임들의 구조를 도시하고 있다.
도 10은 TDD의 경우 TDD 설정들에 따른 상향링크와 하향링크 서브프레임들의 구조를 도시하고 있다.
도 11은 하향링크 전송시 변조 방법들을 도시하고 있다.
도 12는 데이터영역(PDSCH 영역)의 PDSCH와 ePDCCH의 변조방법을 도시하고 있다.
도 13은 데이터영역(PDSCH 영역)에 매핑되는 ePDCCH USS 및 CSS의 검색공간의 개념도이다.
도 14는 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 15는 또 다른 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블럭도이다.
도 16은 또 다른 실시예에 따른 제어 채널 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.1 shows a communication system to which embodiments of the present invention are applied.
FIG. 2 shows a control region in which a control channel including a PDCCH, a PCFICH, and a PHICH are transmitted in one subframe, and a data region in which a data channel including a PDSCH is transmitted.
3 is an ePDCCH implementation scheme to which one embodiment of the present disclosure is applied.
4 shows the distributed transmission and the centralized transmission of the ePDCCH.
FIG. 5 shows the positions of PSS / SSS on a symbol of OFDM in the case of FDD and TDD.
FIG. 6 shows the positions of PBCHs on OFDM symbols.
FIG. 7 shows positions of subcarriers (resource elements) of PSS / SSS, PBCH for the entire bands of 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 3 MHz and 1.4 MHz, respectively.
FIG. 8 illustrates a symbol-based cyclic shifted eREG index for a PRB pair when
FIG. 9 shows the structure of subframes of one radio frame in the case of FDD and TDD.
FIG. 10 shows the structure of uplink and downlink subframes according to TDD settings in case of TDD.
11 shows modulation methods in downlink transmission.
FIG. 12 shows a method of modulating PDSCH and ePDCCH in the data area (PDSCH area).
13 is a conceptual diagram of a search space of an ePDCCH USS and CSS mapped to a data area (PDSCH area).
14 is a block diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment.
15 is a block diagram showing the configuration of a base station according to another embodiment.
16 is a flowchart showing a control channel transmission / reception method according to still another embodiment.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings. It should be noted that, in adding reference numerals to the constituent elements of the drawings, the same constituent elements are denoted by the same reference symbols as possible even if they are shown in different drawings. In the following description of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings. It should be noted that, in adding reference numerals to the constituent elements of the drawings, the same constituent elements are denoted by the same reference symbols as possible even if they are shown in different drawings. In the following description of the present invention, a detailed description of known functions and configurations incorporated herein will be omitted when it may make the subject matter of the present invention rather unclear.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 통신 시스템을 도시한다.1 shows a communication system to which embodiments of the present invention are applied.
통신 시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.Communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
도 1을 참조하면, 통신 시스템은 단말(10; User Equipment, UE) 및 단말(10)과 상향 링크 및 하향 링크 통신을 수행하는 전송단(20; Transmission Point)을 포함한다.1, a communication system includes a user equipment (UE) 10 and a
본 명세서에서의 단말(10) 또는 UE(User Equipment)는 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.The
전송단(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 기지국, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.A
본 명세서에서 전송단(20) 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB 등이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 기지국과 연결된 RRH(Radio Remote Head), 릴레이 노드(relay node), 매크로 셀의 섹터(sector), 사이트(site), 기타 펨토셀, 피코셀 등과 같은 마이크로 셀 등 하나의 단말과 통신할 수 있는 모든 형태의 장치를 의미하는 포괄적인 개념으로 사용된다. In this specification, a
본 명세서에서 단말(10)과 전송단(20)은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 한정되지 않는다.Herein, the
도 1에서 하나의 단말(10)과 하나의 전송단(20)이 도시되었지만 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 하나의 전송단(20)이 복수의 단말(10)과 통신하는 것이 가능하고, 또한 하나의 단말(10)이 복수의 전송단(20)과 통신하는 것이 가능하다.Although one
통신 시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없으며, 본 발명은 CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법에 적용 가능하다.There is no limitation on a multiple access technique applied to a communication system, and the present invention is applicable to a CDMA (Code Division Multiple Access), a TDMA (Time Division Multiple Access), an FDMA (Frequency Division Multiple Access), an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) -FDMA, OFDM-TDMA, and OFDM-CDMA.
또한, 본 발명은 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식, 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식, TDD와 FDD를 결합한 하이브리드 듀플렉싱(Hybrid Duplexing) 방식에 적용 가능하다.In addition, the present invention can be applied to a TDD (Time Division Duplex) scheme in which uplink and downlink transmissions are transmitted using different time periods, a Frequency Division Duplex (FDD) scheme in which different frequencies are used, It is applicable to the hybrid duplexing method.
구체적으로, 본 발명의 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선 통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등에 적용될 수 있다. 이러한 본 발명은 특정한 무선 통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되고, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.Specifically, the embodiment of the present invention is applied to asynchronous wireless communication that evolves into LTE (Long Term Evolution) and LTE-advanced via GSM, WCDMA, and HSPA, and synchronous wireless communication that evolves into CDMA, CDMA- . It should be understood that the present invention is not limited to or limited to a particular wireless communication field and should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention may be applied.
도 1을 참조하면, 단말(10)과 전송단(20)은 상향링크 및 하향링크 통신할 수 있다.Referring to FIG. 1, a
전송단(20)은 단말(10)로 하향링크 전송을 수행한다. 전송단(20)은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 전송할 수 있다. 또한, 전송단(20)은 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH), PDSCH와 PDCCH의 영역을 구분하는 지시자를 전송하기 위한 물리 제어 포맷 지시자 채널(Physical Control Format Indicator Channel, PCFICH), 상향 링크 전송에 대한 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) 확인의 전송을 위한 물리 HARQ 지시자 채널(Physical HARQ Indicator Channel, PHICH) 등의 제어 채널을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.The
전송단(20)은 하향 링크에서 셀-특정 기준 신호(Cell-Specific Reference Signal, CRS), MBSFN 기준 신호(Multicast/Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal, MBSFN-RS), 단말-특정 기준 신호(UE-Specific Reference Signal, DM-RS), 위치 기준 신호(Positioning Reference Signal, PRS), 및 CSI 기준 신호(Channel State Information Reference Signal, CSI-RS)를 전송할 수 있다.The
한편, 하나의 라디오프레임(Radioframe) 또는 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 갖고, 서브프레임은 1.0ms의 길이를 갖는다. 일반적으로, 데이터 송신의 기본 단위는 서브프레임 단위가 되고, 서브프레임 단위로 하향링크 또는 상향링크의 스케줄링이 이루어진다.On the other hand, one radioframe or radio frame is composed of 10 subframes, and one subframe is composed of two slots. The radio frame has a length of 10 ms and the subframe has a length of 1.0 ms. In general, a basic unit of data transmission is a subframe unit, and downlink or uplink scheduling is performed in units of subframes.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 갖고 주파수 영역에서 적어도 하나의 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다. 예를 들면, 슬롯은 시간 영역에서 7개(Normal Cyclic Prefix인 경우) 또는 6개(Extended Cyclic Prefix인 경우)의 OFDM 심볼을 포함하고 주파수 영역에서 12개의 부반송파를 포함할 수 있다. 이렇게 하나의 슬롯으로 정의되는 시간-주파수 영역을 자원 블록(Resource Block, RB)로 부를 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.One slot may have a plurality of OFDM symbols in the time domain and at least one subcarrier in the frequency domain. For example, the slot may include 7 OFDM symbols in the time domain (in case of Normal Cyclic Prefix) or 6 (in case of Extended Cyclic Prefix) and 12 subcarriers in the frequency domain. The time-frequency domain defined by one slot may be referred to as a resource block (RB), but is not limited thereto.
도 2는 하나의 서브프레임에서 PDCCH, PCFICH, PHICH를 포함하는 제어 채널이 전송되는 제어 영역(201)과 PDSCH를 포함하는 데이터 채널이 전송되는 데이터 영역(202)을 도시한다. 도 2에서 가로축은 시간을 나타내고 세로축은 주파수를 나타낸다. 도 2는 시간 축으로 하나의 서브프레임(1ms), 주파수 축으로 하나의 채널(예를 들면, 1.4, 3, 5, 10, 15, 또는 20MHz)을 도시한다.2 shows a
PCFICH는 제어 영역(201)의 크기인 OFDM 심볼에 해당하는 2비트의 정보로 구성되고, 이는 32비트의 코드워드로 부호화된다. 부호화된 비트는 셀간 간섭을 랜덤화하기 위해 셀-특정 및 서브프레임-특정의 스크램블링(scrambling) 코드를 사용하여 스크램블링된 후 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조되어 16개의 자원 요소(resource element)로 매핑된다. PCFICH는 항상 각 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에 맵핑된다. 서브프레임의 첫 번째 ODFM 심볼에 PCFICH를 맵핑할 때에는 4개의 그룹으로 나누어, 전체적으로 우수한 다이버시티를 얻도록 각 그룹을 주파수 영역에서 잘 분리하여 맵핑한다. The PCFICH consists of 2 bits of information corresponding to the OFDM symbol, which is the size of the
PDCCH(제어 정보)는 스케줄링 결정과 전력 제어 명령과 같은 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하는데 사용된다. 일 예로서 LTE/LTE-A에서, DCI 포맷 0과 DCI 포맷4는 상향링크 승인(uplink grant)을 위해 사용된다. DCI 포맷 1/1A/1B/1C/1D/2/2A/2B/2C는 하향링크 스케줄링 할당(downlink scheduling assignment)을 위해 사용된다. 그리고, DCI 포맷 3/3A는 전력 제어를 위해 사용된다. The PDCCH (control information) is used to transmit downlink control information (DCI) such as scheduling decisions and power control commands. As an example, in LTE / LTE-A,
각 DCI 메시지 페이로드에는 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)가 붙고, 단말을 식별하기 위한 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)는 CRC 계산 과정에 포함된다. CRC를 붙인 후에 비트들은 테일-바이팅 콘볼류셔날 코드(Tail-Biting Convolutional Code)로 부호화되며, 레이트 매칭(rate matching)을 통해 PDCCH 전송에 사용되는 자원의 양에 맞춰진다. Each DCI message payload is accompanied by a cyclic redundancy check (CRC), and an RNTI (Radio Network Temporary Identifier) for identifying the UE is included in the CRC calculation process. After appending the CRC, the bits are encoded into a tail-biting convolutional code, and are matched to the amount of resources used for PDCCH transmission through rate matching.
PDCCH는 제어 영역(201)의 공통 탐색 공간(common search space) 또는 단말 특정 탐색 공간(UE specific search space) 내에서 전송될 수 있다. 각 단말(10)은 셀 내의 단말들에게 공통으로 할당된 공통 탐색 공간 및 자신에게 할당된 단말 특정 탐색 공간 내에서 블라인드 복호(blind decoding)를 통해 PDCCH를 검색하고, PDCCH 수신을 확인하면 그 PDCCH를 통해 전달된 제어 정보에 기초하여 제어를 할 수 있다. The PDCCH may be transmitted in a common search space or a UE specific search space of the
한편, LTE/LTE-A 시스템은, 시스템 요구 사항, 즉 높은 데이터 전송률을 만족시키기 위한 대역폭을 확장하기 위한 방안으로서, 다수개의 단위 반송파인 요소 반송파(Component Carrier, CC)의 사용을 정의하고 있다. 여기에서, 하나의 CC는 최대 20MHz의 대역폭을 가질 수 있으며, 해당 서비스에 따라 20MHz 이내에서 자원 할당이 가능하지만, 이는 시스템을 구현하는 과정에 따른 일 실시예일 뿐이고 시스템의 구현에 따라 20MHz 이상의 대역폭을 가지도록 설정할 수 있다. Meanwhile, the LTE / LTE-A system defines the use of a plurality of unit carriers (Component Carriers) as a scheme for expanding the bandwidth to satisfy the system requirements, that is, a high data rate. In this case, one CC can have a maximum bandwidth of 20 MHz, and resources can be allocated within 20 MHz according to the corresponding service. However, this is only one example according to the process of implementing the system. .
한편, 데이터 전송 속도 향상을 높이기 위해 다중 입출력(Multiple Input/Multiple Output, MIMO), 협력형 다중 통신(Coordinated Multiple Point, CoMP), 무선 중계기(relay node) 등의 기술이 제안되고 있는데, 이러한 기술들을 적용하기 위해서는 기지국과 같은 전송단에서 더 많은 제어 정보를 전송하는 것이 필요하다. In order to increase the data transmission speed, technologies such as a Multiple Input / Multiple Output (MIMO), a Coordinated Multiple Point (CoMP), and a relay node have been proposed. It is necessary to transmit more control information in the same transmission terminal as the base station.
그러나, PDCCH가 전송되는 제어 영역의 크기가 한정된 경우, PDCCH의 전송 용량을 증가시키기 위한 방법으로, PDSCH가 전송되는 데이터 영역 내에 PDCCH를 통해 전송될 제어 정보를 전송하는 방안을 고려할 수 있다. 이러한 방법은 PDCCH의 수신 신뢰도를 감소시키지 않으면서 큰 PDCCH 용량을 지원할 수 있다. 데이터 영역, 예를 들어 PDSCH 영역에서 전송되는 PDCCH에 해당하는 제어 정보를 확장 제어 정보(확장 PDCCH(Extended-PDCCH, ePDCCH, X-PDCCH), PDCCH-A (PDCCH-Advanced))라고 부를 수 있고, 이하에서는 ePDCCH로 통칭하여 설명하고자 한다. ePDCCH는 릴레이를 위한 제어 채널인 R-PDCCH에도 동일하게 사용된다. 즉, ePDCCH는 릴레이를 위한 제어 채널 및 셀간 간섭 조정을 위한 제어 채널을 모두 포함하는 개념이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, ePDCCH는 임의의 서브 프레임의 데이터 영역(데이터 채널 영역)에 자원 할당될 수 있다.However, when the size of the control region in which the PDCCH is transmitted is limited, a method of increasing the transmission capacity of the PDCCH can be considered as a method of transmitting control information to be transmitted through the PDCCH in the data area in which the PDSCH is transmitted. This method can support a large PDCCH capacity without reducing the reception reliability of the PDCCH. Control information corresponding to a PDCCH transmitted in a data region, for example, a PDSCH region, may be referred to as extended control information (Extended PDCCH, ePDCCH, X-PDCCH) or PDCCH-A (PDCCH-Advanced) Hereinafter, ePDCCH will be collectively described. The ePDCCH is also used for the R-PDCCH, which is the control channel for the relay. That is, the ePDCCH is a concept including both a control channel for relay and a control channel for inter-cell interference control. According to an embodiment of the present invention, the ePDCCH can be allocated to a data area (data channel area) of an arbitrary subframe.
전술한 ePDCCH는 Rel-11 LTE 시스템에서 고려되는 새로운 PDCCH의 유형인데, 이를 도입함으로 인해 야기될 수 있는 상향링크 제어 정보(즉, PUCCH)의 자원 할당이 필요하다. The above-described ePDCCH is a new type of PDCCH considered in the Rel-11 LTE system, and it is necessary to allocate uplink control information (i.e., PUCCH) that can be caused by introducing the new PDCCH.
도 3은 본 명세서의 일 실시예를 적용하게 되는 ePDCCH 구현 방식이다. 3 is an ePDCCH implementation scheme to which one embodiment of the present disclosure is applied.
기존의 PDCCH 영역(legacy PDCCH region)에는 기존의 Rel-8/9/10 UE를 위한 legacy PDCCH가 전송이 되고, Rel-11 UE부터는 상위 레이어 시그널링 또는 시스템정보(System information, SI)를 통해서 ePDCCH 영역(E-PDCCH region)만 블라인드 복호를 수행하는 모드가 고려될 수 있다. The legacy PDCCH for the existing Rel-8/9/10 UE is transmitted in the legacy PDCCH region and the e-DCCCH region is transmitted from the Rel-11 UE through the upper layer signaling or system information (SI) A mode in which blind decoding is performed only for the E-PDCCH region may be considered.
본 실시예들에 따라 3GPP LTE/LTE-Advanced에서 반송화 집적화(Carrier Aggregation; CA)시 새로운 타입 캐리어(New Type Carrier; NTC), CoMP(Coordinated Multipoint Transmission/Reception), 하향링크 MIMO (Multi-input Multi-output)을 위한 ePDCCH를 데이터 영역인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 할당할 수 있다. According to the present embodiments, a new type carrier (NTC), Coordinated Multipoint Transmission / Reception (CoMP), and a downlink MIMO (Multi-input) are used in Carrier Aggregation (CA) in 3GPP LTE / EPDCCH for multi-output can be allocated to a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) which is a data area.
본 명세서에서 제어정보를 할당하는 것을 제어채널을 할당하는 것과 동일한 의미로 사용한다. 다시 말해 본 명세서에서 제어채널의 할당은 자원요소들에 제어정보를 할당하는 것을 의미한다. In this specification, allocation of control information is used in the same sense as allocation of a control channel. In other words, the allocation of control channels in this specification means allocating control information to resource elements.
이때 제어채널의 할당은 2 슬롯들, 다시 말해 1 서브프레임에 해당되는 PRB(Physical Resource Block) 쌍 단위로 할당되고, 한 PRB 쌍에 PDSCH와 ePDCCH가 동시에 할당될 수 없다. 다시 말해 한 PRB 쌍에 PDSCH와 ePDCCH를 다중화(multiplexing)할 수 없다.At this time, the control channel is allocated in units of PRB (Physical Resource Block) pairs corresponding to two slots, i.e., one subframe, and PDSCH and ePDCCH can not be simultaneously allocated to one PRB pair. In other words, PDSCH and ePDCCH can not be multiplexed in one PRB pair.
한편 둘 이상의 단말들의 제어정보들 또는 제어채널들을 둘 이상의 PRB 쌍에 할당하거나 하나의 PRB 쌍 내에 할당하여 단말들의 제어정보들을 다중화할 수 있다. Meanwhile, control information or control channels of two or more UEs may be allocated to two or more PRB pairs or may be allocated in one PRB pair to multiplex control information of UEs.
도 4는 ePDCCH의 분산형 전송과 집중형 전송을 도시하고 있다.4 shows the distributed transmission and the centralized transmission of the ePDCCH.
도 4를 참조하면, 단말들의 제어정보들을 다중화할 때 하나의 eCCE가 둘 이상의 PRB 쌍에 분산형(distributed)으로 할당하거나 하나의 PRB 쌍 내에 집중형(localized)으로 할당할 수 있다. 전자의 경우를 분산형 전송 또는 분산형 타입(도 4의 (a))이라고 부르고 후자의 경우를 집중형 전송 또는 집중형 타입(도 4의 (b))이라고 부른다.Referring to FIG. 4, when multiplexing the control information of the UEs, one eCCE may be allocated to two or more PRB pairs in a distributed manner or localized in one PRB pair. The former case is referred to as a distributed transmission or distributed type (FIG. 4A), and the latter case is referred to as a centralized transmission or centralized type (FIG. 4B).
단말들의 제어정보들을 다중화하여 집중형 및 분산형 전송을 모두 지원할 수 있는데 집중형 전송(localized transmission)은 저속 이동 시 성능이 향상되고 분산형 전송(Distributed transmission)은 고속 이동 시 제어영역에 제어정보를 전송한 기존 PDCCH보다 성능이 향상된다. Localized transmission improves performance in low-speed movement. Distributed transmission increases control information in the control area during high-speed movement. Performance is improved over the transmitted PDCCH.
한편 검색공간(Search Space)과 관련하여 CSS(common search space)지원할 수도 있다. 이때 공통 RNTI(Common RNTI)를 전송할 수 있는데 SI-RNTI, P-RNTI, RA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI 및 TPC-PUSCH-RNTI를 이용할 수 있다.
Meanwhile, it may support a common search space (CSS) in connection with a search space. RNTI, P-RNTI, RA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, and TPC-PUSCH-RNTI, which can transmit a common RNTI (Common RNTI).
1. One. ePDCCHePDCCH 셋( Three ePDCCHePDCCH setset ))
ePDCCH 셋(ePDCCH set)은 N개 PRB 쌍들(N은 0보다 크고 전체 대역폭의 PRB들의 개수보다 작은 자연수)의 그룹으로 정의될 수 있다. 예를 들어 N은 집중형 전송에서 1 또는 2n(n=1, 2, 3, 4,5)일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 또한 집중형 ePDCCH는 ePDCCH 셋에서 전송될 수 있다.The ePDCCH set (ePDCCH set) may be defined as a group of N PRB pairs (N is a natural number greater than 0 and less than the number of PRBs of the entire bandwidth). For example, N may be 1 or 2 n (n = 1, 2, 3, 4, 5) in a centralized transmission, but is not limited thereto. The centralized ePDCCH may also be transmitted in the ePDCCH set.
한편 N은 분산형 전송에서 2, 4, 8, 16일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 다시 말해 분산형 ePDCCH는 ePDCCH 셋의 N개의 PRB 쌍들을 사용하여 전송될 수 있다. N may be 2, 4, 8, 16 in distributed transmission, but is not limited thereto. In other words, the distributed ePDCCH can be transmitted using N PRB pairs of the ePDCCH set.
K개(K ≥ 1)의 ePDCCH 셋은 단말-특정하게 구성될 수 있다. 이때 K에 대한 최대값은 2, 3, 4, 6 중에 하나일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. K개의 ePDCCH 셋들은 모두 동일한 N개의 PRB 쌍들을 갖지 않을 수 있다. 이때 ePDCCH의 브라인드 디코딩의 총수는 K값과 무관하거나 독립적일 수 있다. 단말에 대한 ePDCCH의 브라인드 디코딩의 총수는 구성된 K개의 ePDCCH 셋에 분산될 수 있다. 다시 말해 전술한 바와 같이 요소반송파(Component carrier) 당 ePDCCH USS 브라인드 디코딩의 총수는 상향링크 MIMO의 구성에 따라 32 또는 48이므로 단말에 대한 ePDCCH의 브라인드 디코딩의 총수는 구성된 K개의 ePDCCH 셋에 분산될 수 있다. The set of K (K > = 1) ePDCCHs may be configured to be UE-specific. In this case, the maximum value for K may be any one of 2, 3, 4, and 6, but is not limited thereto. The K ePDCCH sets may not all have the same N PRB pairs. At this time, the total number of blind decoding of ePDCCH may be independent of K value or independent. The total number of blind decoding of the ePDCCH for the UE may be spread over the configured K ePDCCH sets. In other words, since the total number of ePDCCH USS blind decoding per component carrier is 32 or 48 according to the configuration of the uplink MIMO, the total number of blind decoding of the ePDCCH for the UE can be distributed to the configured K ePDCCH sets have.
각 ePDCCH 셋은 집중형 ePDCCH 또는 분산형 ePDCCH에 대해 구성될 수 있다. 즉 각 ePDCCH 셋은 집중형 ePDCCH 또는 분산형 ePDCCH이 혼합되어 구성될 수 없다. 예를 들어 K개의 ePDCCH 셋은 집중형 ePDCCH에 대해 KL 셋들과 분산형 ePDCCH에 대해 KD 셋들로 구성될 수 있다. 이때 KL과 KD는 0일 수 있다. Each ePDCCH set may be configured for a centralized ePDCCH or a distributed ePDCCH. That is, each ePDCCH set can not be composed of a mixture of a centralized ePDCCH or a distributed ePDCCH. For example, a set of K ePDCCHs may consist of KL sets for a centralized ePDCCH and KD sets for a distributed ePDCCH. At this time, KL and KD may be zero.
한편 하나의 단말을 위해 K개의 ePDCCH 셋이 할당될 수 있는데, 각각의 ePDCCH 셋은 분산형 타입 또는 집중형 타입이므로 한 단말을 위해 KL개의 집중형 타입의 ePDCCH와 KD개의 분산형 타입의 ePDCCH가 할당될 수 있다. 즉, KL+KD=K가 될 수 있다. Meanwhile, K ePDCCH sets may be allocated for one UE. Since each ePDCCH set is a distributed type or a centralized type, KL centralized type ePDCCHs and KD distributed type ePDCCHs are allocated for one UE . That is, KL + KD = K can be obtained.
다른 논리적 ePDCCH 셋 인덱스들을 가진 ePDCCH 셋들의 PRB 쌍들은 전체적으로 겹치거나 부분적으로 겹치거나 겹치지 않을 수도 있다.PRB pairs of ePDCCH sets with different logical ePDCCH set indices may overlap, partially overlap, or not overlap as a whole.
K개(K ≥ 1)의 ePDCCH 셋에서 K는 최대 2일 수 있다. 한편 KL과 KD의 조합은 { KL = 1, KD = 0}, { KL = 0, KD = 1}, { KL = 1, KD = 1}, { KL = 0, KD = 2}, { KL = 2, KD = 0}일 수 있다.In a set of K (K > = 1) ePDCCHs, K may be a maximum of two. The combination of KL and KD is {KL = 1, KL = 0}, {KL = 0, KL = 1}, {KL = 2, KD = 0}.
하나의 ePDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍에서 N = {2, 4, 8}일 수 있다. 한편 시스템 대역이 8PRB보다 작은 경우 N=8을 지원하지 않을 수 있다. 한편 N 과 K들의 유효한 조합에 시스템 대역과 연관된 제한이 추가될 수도 있다. 분산형의 경우에 N=16을 포함할 수도 있다.
N = {2, 4, 8} in N PRB pairs constituting one ePDCCH set. On the other hand, if the system band is smaller than 8PRB, N = 8 may not be supported. On the other hand, the limitations associated with the system band may be added to the valid combinations of N and K. And may include N = 16 in the case of a distributed type.
2. 2. ePDCCHePDCCH 에 대한 For RERE 매핑Mapping
도 5는 FDD와 TDD의 경우에 OFDM의 심볼상 PSS/SSS의 위치들을 도시하고 있다. FIG. 5 shows the positions of PSS / SSS on a symbol of OFDM in the case of FDD and TDD.
도 5를 참조하면, FDD의 경우 PSS는 서브프레임 0 번과 5번의 첫번째 슬롯의 마지막 심볼에 전송되며, SSS는 동일 슬롯의 마지막에서 두번째 심볼에 전송된다. Referring to FIG. 5, in the case of FDD, the PSS is transmitted to the last symbol of the first slot of the
TDD의 경우 PSS는 서브프레임 1 번과 6번의 세번째 심볼(즉, DwPTS)에 전송되며, SSS는 서브프레임 0번과 5번의 마지막 심볼에 전송된다. In case of TDD, the PSS is transmitted in the third symbol (i.e., DwPTS) of
도 6은 OFDM의 심볼상 PBCH의 위치들을 도시하고 있다. FIG. 6 shows the positions of PBCHs on OFDM symbols.
도 6을 참조하면 PBCH는 4개의 서브프레임들에 매핑된다. PBCH는 각 레디오 프레임의 서브프레임 0번의 두번째 슬롯의 처음 4개의 심볼들에 매핑된다. Referring to FIG. 6, the PBCH is mapped to four subframes. The PBCH is mapped to the first four symbols of the second slot of
도 7은 전체 대역이 20MHz, 10MHz, 5MHz, 3MHz, 1.4MHz 각각에 대해 PSS/SSS, PBCH의 서브캐리어(자원요소)의 위치들을 도시하고 있다.FIG. 7 shows positions of subcarriers (resource elements) of PSS / SSS, PBCH for the entire bands of 20 MHz, 10 MHz, 5 MHz, 3 MHz and 1.4 MHz, respectively.
도 5 및 도 7을 참조하면 FDD의 경우에 PSS는 전체 대역의 한가운데 72개의 서브캐리어에 매칭된다. 따라서 PSS는 서브프레임 0번과 5번에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유한다. SSS는 서브프레임 0과 5에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유한다.Referring to FIGS. 5 and 7, in the case of FDD, the PSS is matched to 72 subcarriers in the center of the entire band. Therefore, the PSS occupies 72 resource elements in the center except DC subcarriers in
TDD의 경우 PSS는 서브프레임 1번과 6번에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유한다. FDD와 동일하게 TDD의 경우에도 SSS는 서브프레임 0과 5에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유한다.In the case of TDD, the PSS occupies 72 resource elements in the center except DC subcarriers in
도 6 및 도 7을 참조하면, PBCH는 서브프레임 0번의 두번째 슬롯의 처음 4개의 심볼들에서 전체 대역의 한가운데 72개의 서브캐리어들에 걸쳐 전송된다.Referring to FIGS. 6 and 7, the PBCH is transmitted over 72 subcarriers in the center of the entire band in the first four symbols of the second slot of
이때 ePDCCH는 PSS/SSS 또는 PBCH를 포함하는 PRB 쌍들에 전송되지 않는다. 다시 말해 FDD의 경우 PSS는 서브프레임 0번과 5번에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유하고 SSS는 서브프레임 0과 5에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유하므로 ePDCCH는 서브프레임 0과 5에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 포함하는 PRB 쌍들에 전송되지 않는다.At this time, the ePDCCH is not transmitted to the PRB pairs including the PSS / SSS or the PBCH. In other words, in the case of FDD, the PSS occupies 72 resource elements in the center except for the DC subcarriers in the 0 and 5 subframes, and the SSS occupies 72 resource elements in the center except for the DC subcarriers in the
동일하고 TDD의 경우 PSS는 서브프레임 1번과 6번에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유하고 SSS는 서브프레임 0과 5에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 점유하므로, ePDCCH는 PSS와 SSS가 포함된 서브프레임들에서 에서 DC 서브캐리어를 제외한 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 포함하는 PRB 쌍들에 전송되지 않는다.In the case of TDD, the PSS occupies 72 resource elements in the middle except for the DC subcarriers in the
한편 PBCH는 서브프레임 0번의 두번째 슬롯의 처음 4개의 심볼들에서 전체 대역의 한가운데 72개의 서브캐리어들에 걸쳐 전송되므로 ePDCCH는 서브프레임 0번에서 전체 대역의 한가운데 72개의 자원요소(Resource Element)를 포함하는 PRB 쌍들에 전송되지 않는다.Meanwhile, since the PBCH is transmitted over 72 subcarriers in the center of the entire band in the first 4 symbols of the second slot of the
한편 전송단은 노멀 CP에서 특수 서브프레임 구성 0 또는 5, 확장 CP에서 특수 서브프레임 구성 0, 4, 7인 특수 서브프레임에서 ePDCCH를 전송하지 않고 수신단은 전술한 특수 서브프레임에서 ePDCCH를 수신할 것으로 기대하지 않는다.On the other hand, the transmitting end does not transmit the ePDCCH in the
eREG를 RE에 매핑하는 것은 프레임 구조 타입, 서브프레임 구성 및 CP 길이에 따라 고정될 수도 있고 이들과 관계없이 동일할 수도 있다.The mapping of the eREG to the RE may be fixed depending on the frame structure type, the sub frame configuration and the CP length, or may be the same regardless of these.
한편 동일한 DM-RS 위치들을 가진 특수 서브프레임들은 동일하게 REG를 RE에 매핑할 수 있다. eREG를 RE에 매핑하는 것은 PRB 쌍의 개수, 서브프레임의 개수, 제어영역의 크기, DwPS 길이, CRS,CSI-RS,PRS와 같은 다른 신호들의 존재에 의존하지 않는다.Special subframes with the same DM-RS positions can also map REGs to REs. The mapping of eREG to RE does not depend on the presence of other signals such as the number of PRB pairs, the number of subframes, the size of the control region, the DwPS length, CRS, CSI-RS, PRS.
이때 eREG의 인덱스들은 각 PRB 쌍에서 주파수 우선 후 다음으로 시간 순서로 DM-RS에 대한 RE들을 제외하고 순차적으로 RE들에 매핑될 수 있다. At this time, the indexes of the eREGs can be sequentially mapped to the REs except for the REs for the DM-RS in frequency order after the frequency priority in each PRB pair.
요소반송파(Component carrier) 당 ePDCCH USS 브라인드 디코딩의 총수는 상향링크 MIMO의 구성에 따라 32 또는 48일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.The total number of ePDCCH USS blind decoding per component carrier may be 32 or 48 depending on the configuration of the uplink MIMO, but is not limited thereto.
각 OFDM 심볼에서 할당된 eREG의 인덱스들의 사이클릭 시프트를 지원할 수도 있다. 또한 DM-RS를 운반하는 OFDM 심볼들에서 추가적인 재배치를 지원할 수도 있다. And may support a cyclic shift of the indexes of the eREGs allocated in each OFDM symbol. It may also support additional relocation in OFDM symbols carrying DM-RSs.
도 8은 CRS port 0가 설정된 경우 PRB 쌍에 대한 심볼 기반 사이클릭 시프트된 eREG 인덱스(Symbol-based cyclic shifted eREG indexing for a PRB pair)를 도시하고 있다.FIG. 8 illustrates a symbol-based cyclic shifted eREG index for a PRB pair when
다른 CRS 포트가 설정된 경우에도 CRS의 RE상 위치나 개수와 무관하게 도 7에 도시한 바와 동일하게 심볼 기반 사이클릭 시프트된 eREG 인덱스(Symbol-based cyclic shifted eREG indexing for a PRB pair)될 수도 있다.Even if another CRS port is set, a symbol-based cyclic shifted eREG indexing for a PRB pair may be performed as shown in FIG. 7 regardless of the RE position and number of CRSs.
도 9는 FDD와 TDD의 경우 하나의 레디오 프레임의 서브프레임들의 구조를 도시하고 있다. 도 10은 TDD의 경우 TDD 설정들에 따른 상향링크와 하향링크 서브프레임들의 구조를 도시하고 있다. FIG. 9 shows the structure of subframes of one radio frame in the case of FDD and TDD. FIG. 10 shows the structure of uplink and downlink subframes according to TDD settings in case of TDD.
도 9 및 도 10을 참조하면, TDD의 경우 TDD 설정들(TDD configurations)에 따라 특수 서브프레임들(special subframes)이 존재한다. 예를 들어 TDD 설정 6의 경우에 서브프레임 1번과 6번의 특수 서브프레임은 하향링크 부분(DwPTS), 보호구간(Guard Period, GP), 상향링크 부분(UpPTS)으로 나누어진다. 다른 TDD 설정들의 특수 서브프레임의 위치는 도 10에 도시한 바와 같고 다음 표 1과 같다. Referring to FIGS. 9 and 10, in the case of TDD, there are special subframes according to TDD configurations. For example, in the case of TDD setting 6, the special subframes of
한편 특수 서브프레임들의 구성들은 아래 표 2와 같이 총 10가지 일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.On the other hand, the configuration of the special subframes may be 10, but not limited to, as shown in Table 2 below.
한편 ePDCCH는 특수 서브프레임의 GP 또는 UpPTS에 매핑되지 않는다. 다시 말해 표 2에 기재한 바와 같이 TDD 구성들 0 내지 2, 6의 서브프레임 1번 및 6번과, TDD 구성들 3 내지 6의 서브프레임 1의 GP 또는 UpPTS에는 ePDCCH가 매핑되지 않을 수 있다. On the other hand, the ePDCCH is not mapped to the GP or UpPTS of the special subframe. In other words, the ePDCCH may not be mapped to the GP or UpPTS of the
도 11은 하향링크 전송시 변조 방법들을 도시하고 있다.11 shows modulation methods in downlink transmission.
도 11을 참조하면, 변조와 관련하여 PDSCH에 대해서는 QPSK, 16-QAM, 64QA을 사용될 수 있으나 ePDCCH에 대해서는 QPSK만 유일하게 사용될 수 있다. Referring to FIG. 11, QPSK, 16-QAM, 64QA can be used for the PDSCH with respect to modulation, but only QPSK can be used for the ePDCCH.
ePDCCH 스크램블링 시퀀스는 단말-특정일 수 있다. 이때 X 또는 RNTI가 사용될 수 있다. The ePDCCH scrambling sequence may be UE-specific. Where X or RNTI may be used.
한편 EPDCCH 데이터 스크램블링 시퀀스 시작점(EPDCCH data scrambling sequence initialization )은 로 표현될 수 있다. 수학식에서 Ns는 슬롯 넘버이며 후자는 EPDCCH에 대한 아이디이다.
On the other hand, the EPDCCH data scrambling sequence initialization (EPDCCH data scrambling sequence initialization) . ≪ / RTI > In the equation, Ns is the slot number and the latter is the ID for the EPDCCH.
도 12는 데이터영역(PDSCH 영역)의 PDSCH와 ePDCCH의 변조방법을 도시하고 있다.FIG. 12 shows a method of modulating PDSCH and ePDCCH in the data area (PDSCH area).
도 12를 참조하면 데이터영역(PDSCH 영역)에서 PDSCH에 대해서는 QPSK, 16-QAM, 64QA을 사용되고 ePDCCH에 대해서는 QPSK만 사용되어, 동일한 서브프레임에 대해 양자의 변조방법이 동일할 수도 있고 양자의 변조방법이 동일하지 않을 수도 있다.Referring to FIG. 12, QPSK, 16-QAM, and 64QA are used for the PDSCH in the data area (PDSCH region) and QPSK is used for the ePDCCH, so that the modulation methods for the same subframe may be the same, May not be the same.
한편 집중형 EPDCCH에 대해 EPDCCH(예를 들어 코드화된 DCI 메시지(coded DCI message))는 EPDCCH와 연관된 모든 EREG들에 속하는 가능한 RE들에 매핑된다. 이때 EPDCCH를 위해 사용되는 모든 PRB 쌍들에서 주파수 방향으로 먼저 매핑되고 다음으로 서브프레임 내에서 시간 방향으로 매핑된다. 한편 모호성 결정을 위한 제로 패딩 비트(zero padding bit for ambiguity resolution)는 EPDCCH 상에 운반되는 DCI들에 포함되지 않는다.
On the other hand, for a centralized EPDCCH, an EPDCCH (e.g., a coded DCI message) is mapped to possible REs belonging to all EREGs associated with the EPDCCH. At this time, all the PRB pairs used for the EPDCCH are first mapped in the frequency direction and then mapped in the time direction in the sub-frame. On the other hand, a zero padding bit for ambiguity resolution is not included in the DCIs carried on the EPDCCH.
eCCEeCCE 의 of eREGeREG 들의 개수The number of
eCCE는 집중형 전송과 분산형 전송에서 M개(M은 0보다 크고 16보다 작은 자연수)의 eREG들에 의해 형성될 수 있다. 집중형 전송에서 노멀 CP의 노멀 서브프레임(normal subframe(normal CP)) 또는 특수 서브프레임 구성들 3, 4, 8(special subframe configs 3,4,8 (normal CP))에서 M=4일 수 있다. 즉 집중형 전송에서 PRB 쌍당 4개 eCCE들을 포함할 수 있다. eCCE can be formed by M (m is a natural number greater than 0 and less than 16) eREGs in centralized and distributed transmission. In centralized transmission, M = 4 in the normal subframe (normal CP) of the normal CP or
집중형 전송에서 특수 서브프레임 구성들 1,2,6,7,9(Special subframe configs 1,2,6,7,9 (normal CP)), Normal subframe (extended CP) and special subframe configs 1,2,3,5,6 (extended CP)에서 M=8일 수 있다. 즉 집중형 전송에서 PRB 쌍당 2개 eCCE들을 포함할 수 있다.In the centralized transmission,
표 3은 노멀 CP와 확장 CP의 서브캐리어들 및 OFDM 심볼들의 개수들을 나타낸다.Table 3 shows the number of subcarriers and OFDM symbols of a normal CP and an extended CP.
eREG들은 분산형 ePDCCH 셋 또는 집중형 ePDCCH 셋에 관계없이 ePDCCH 셋에서 eREG 그룹 #0 {eREG#0,4,8,12}, eREG 그룹 #1 {eREG#1,5,9,13}, eREG 그룹 #2{eREG#2,6,10,14}, eREG 그룹 #3 {eREG#3,7,11,15}으로 그룹핑된다. eCCE가 4개의 eREG들로 구성된 경우 하나의 eCCE는 하나의 eREG 그룹으로 구성된다. eCCE가 8개의 eREG들로 구성된 경우 하나의 eCCE는 두개의 eREG 그룹들로 구성된다. 두개의 eREG 그룹들은 eREG 그룹 #0/2 및 eREG 그룹 #1/3일 수 있다. 분산형의 경우에 eREG들은 다른 PRB 쌍에 가능한 범위에서 위치하게 된다. 다시 말해 분산형의 경우로 하나의 eCCE가 eREG 그룹 #0 {eREG#0,4,8,12}으로 구성된 경우 eREG #0,4,8,12들이 다른 PRB 쌍에 위치할 수 있다.
다시 말해 eCCE가 4개의 eREG들로 구성된 경우, eREG들은 분산형 ePDCCH 셋 또는 집중형 ePDCCH 셋에 관계없이 ePDCCH 셋에서 eREG group #0 {eREG#0,4,8,12}, eREG group #1 {eREG#1,5,9,13}, eREG group #2{eREG#2,6,10,14}, eREG group #3 {eREG#3,7,11,15}으로 그룹핑된다. eCCE가 8개의 eREG들로 구성된 경우, eREG들은 분산형 ePDCCH 셋 또는 집중형 ePDCCH 셋에 관계없이 ePDCCH 셋에서 eREG group #0 {eREG#0,2,4,6,8,10,12,14}, eREG group #1 {eREG#1,3,5,7,9,11,13,15}으로 그룹핑된다.
In other words, when the eCCE is composed of four eREGs, the eREGs are classified into the eREG group # 0 {
ECCEECCE 인덱스 index
집중형 EPDCCH(localized EPDCCH)에 대해 ECCE 인덱스들은 PRB 쌍 내에에서 먼저 넘버링된다. 한편 분산형 EPDCCH(distributed EPDCCH)에 대해 EPDCCH 셋이 8개의 PRB 쌍들을 가지고 ECCE가 4개의 REG들로 형성된 경우 1보다 큰 AL을 가진 후보들은 모든 8개 PRB 쌍들을 span한다.For a centralized EPDCCH, the ECCE indices are first numbered in the PRB pair. On the other hand, for the distributed EPDCCH (EPDCCH), when the EPDCCH set has 8 PRB pairs and the ECCE is formed of 4 REGs, the candidates with AL larger than 1 span all 8 PRB pairs.
분산형 EPDCCH(distributed EPDCCH)에 대해 ECCE 인덱스들은 EREG 그룹 내에서 먼저 넘버링된다. 이는 PUCCH 자원 할당을 고려한 것이다.
For distributed EPDCCHs, ECCE indices are numbered first in the EREG group. This considers PUCCH resource allocation.
집합레벨들(The aggregate levels ( AggregationAggregation levelslevels ))
ePDCCH에 대해 지원하는 집합레벨들(Aggregation levels)은 집중형 전송인 경우 1, 2, 4이고 분산형 전송인 경우 1, 2, 4, 8일 수 있다.Aggregation levels for ePDCCH may be 1, 2, 4 for centralized transmissions and 1, 2, 4, 8 for distributed transmissions.
한편 노멀 CP의 노멀 서브프레임(normal subframe(normal CP)) 또는 특수 서브프레임 구성들 3, 4, 8(special subframe configs 3,4,8 (normal CP))이며 PRB 쌍에서 사용가능한 RE들이 X임계값(예를 들어 X임계값(Xthresh) = 104)보다 같거나 작으면 ePDCCH에 대해 지원하는 집합레벨들(Aggregation levels)은 집중형 전송인 경우 2, 4, 8일 수 있고, 분산형 전송인 경우 2, 4, 8, 16일 수 있으나 이제 제한되지 않고 32, 64 등 16보다 클 수도 있다. X임계값(Xthresh) = 104는 대략 0.8인 최악의 코딩 레이트를 유지하기 위해 유도되었다. In a normal subframe in the normal CP (normal subframe (normal CP) ) or the
AL L 후보는 L개의 연속된 ECCE들(L consecutive ECCEs)로 구성될 수 있다.The AL L candidate may consist of L consecutive ECCEs.
EPDCCH 셋이 8개의 PRB 쌍들을 포함하고 ECCE가 4개의 REG들로 구성될 경우 ECCE는 주파수 상에서 가능한 서로 인접한 PRB 쌍들(예를 들어 EPDCCH 셋내에서 주파수 도메인으로 오름 차순으로 인덱될 경우 PRB 쌍 #{0, 1, 2, 3} or #{4, 5, 6, 7})에 매핑될 수도 있고 주파수 다이버시티를 최대화하는 PRB 쌍들(예를 들어 EPDCCH 셋내에서 주파수 도메인으로 오름 차순으로 인덱될 경우 PRB 쌍 #{0, 2, 4, 6} or #{1, 3, 5, 7})로 매핑될 수도 있다.When the EPDCCH set includes 8 PRB pairs and the ECCE is composed of 4 REGs, the ECCE is configured to select PRB pairs that are adjacent to each other in the frequency domain (e.g., PRB pair # {0 if indexed in the frequency domain in the EPDCCH set , PRB pairs that are mapped to 1, 2, 3} or # {4, 5, 6, 7} and maximize frequency diversity (e.g., PRD pairs when indexed in frequency domain in the EPDCCH set) # {0, 2, 4, 6} or # {1, 3, 5, 7}.
집중형의 AL 16은 노멀 서브프레임들(노멀 CP)와 특수 서브프레임 구성들 3, 4, 8(노멀 CP) 및 하나의 PRB 쌍에서 사용 가능한 RE들이 Xthresh보다 작은 경우에 지원된다.The
집중형의 AL 8은 모든 경우들에 지원되고 ECCE들은 4개의 RGEG들에 형성된다. 집중형의 AL 8은 모든 경우들에 지원되고 ECCE들은 8개의 RGEG들에 형성된다.The
분산형의 AL 32는 노멀 서브프레임들(노멀 CP)와 특수 서브프레임 구성들 3, 4, 8(노멀 CP) 및 하나의 PRB 쌍에서 사용 가능한 RE들이 Xthresh보다 작은 경우에 지원된다. 분산형의 AL 16은 모든 경우들에 지원되고 ECCE들은 4개의 RGEG들에 형성된다. 분산형의 AL 16은 모든 경우들에 지원되고 ECCE들은 8개의 RGEG들에 형성된다.Distributed
Xthresh는 104RE들일 수 있고 AL=1에 대해 코드 레이트 thresh일 수 잇다.Xthresh may be 104REs and code rate thresh for AL = 1.
브라인드 디코딩의 총수가 두개의 셋들에서 PRB 쌍들의 개수(N)에 정확하게 또는 대략 비례하게 두개의 셋들에 분산(split)될 수 있다. 또는 브라인드 디코딩의 총수가 두개의 셋들에서 PRB 쌍들의 개수(N)에 단지 동일하거나 다른 PRB 크기에 대해서 비례하게 두개의 셋들에 분산될 수 있다. 또는 작은 EPDDCH 셋에 작은 AL이 큰 EPDCCH 셋에 큰 AL이 매핑될 수 있다. 두개의 EPDCCH 셋이 구성된 경우 큰 AL은 하나의 EPDCCH 셋에만 위치하거나 주로 위치할 수도 있다.The total number of blind decodings may be split into two sets precisely or approximately proportional to the number of PRB pairs N in the two sets. Or the total number of blind decodings may be distributed only in two sets proportional to the number of PRB pairs (N) in the two sets, only for the same or different PRB sizes. Or a small AL in a small EPDDCH set can be mapped to a large EPDCCH set. When two sets of EPDCCHs are configured, the large AL may be located in only one EPDCCH set or mainly located.
한편 두개의 EPDCCH 셋 중 하나는 분산형이고 다른 하나는 집중형인 경우 분산형이 우선하거나 집중형이 우선하거나 큰 AL에 대해서는 분산형이 우선하고 낮은 AL에 대해서는 집중형이 우선할 수도 있다.
On the other hand, if one of the two EPDCCH sets is distributed type and the other type is concentrated type, distributed type is preferred, or concentrated type is preferred for large type, and distributed type is preferred for large type.
한편 2비트가 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 N=[2, 4,8]을 지시할 수 있다. 한편 EPDCCH 셋에서 PRB쌍의 시그널링은 Bitmap 방식과 PRB 인덱스 , ( )에 대응하여 아래와 같이 조합인덱스 r(combination index) 일 수 있다. 후자의 방법은 CQI sub-band allocation 방식이나 상향링크 그랜트에서 불연속적인 두개의 서브캐리어들의 자원 할당방식과 동일한 방식이다.On the other hand, 2 bits can indicate N = [2, 4, 8] of N PRB pairs constituting a set. On the other hand, in the EPDCCH set, the signaling of the PRB pair is performed by the bitmap method and the PRB index , ( ) Corresponding to the combination index r (combination index) Lt; / RTI > The latter scheme is the same as the CQI sub-band allocation scheme or the resource allocation scheme of two discontinuous subcarriers in the UL grant.
위 수학식에서 는 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 개수이고 는 extended binomial coefficient로 유일한 레벨(unique label) 을 야기한다.In the above equation Is the number of PRB pairs associated with the downlink band Is a unique label with an extended binomial coefficient. .
EPDCCH 셋에서 PRB쌍의 시그널링은 Bitmap 방식인 경우 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 개수()만큼 비트맵으로 표시할 수도 있으나 정보량이 많아지므로 그 방식을 일부 수정할 수도 있다. The signaling of the PRB pair in the EPDCCH set is the number of PRB pairs associated with the downlink band ), But the amount of information can be increased, so the method can be partially modified.
예를 들어, EPDCCH 셋에서 PRB쌍의 시그널링은 개의 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들을 일부 그룹으로 나누고 그 그룹에서 주파수 올림 순서로 넘버링된 PRB 쌍들을 비트맵으로 수행될 수 있다. For example, the signaling of the PRB pair in the EPDCCH set The PRB pairs associated with the downlink bands may be divided into a plurality of groups and PRB pairs numbered in the frequency up order in the group may be bit-mapped.
예를 들어 개의 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들을 짝수와 홀수 그룹들로 나눌 경우로 짝수 그룹에서 PRB 인덱스들을 순서대로 비트맵으로 지정할 수 있다. 예를 들어 =20이고 N=4이고 PRB쌍들 4, 8, 14, 16인 경우 짝수의 PRB 쌍들의 그룹 중 0010100110일 수 있다. 이 경우 PRB쌍들이 짝수 또는 홀수 그룹인지 예를 들어 1비트(0인 경우 짝수 또는 1인 경우 홀수) 또는 2비트(10은 짝수 또는 01은 홀수와 같이 비트맵 방식)로 지시하고 해당 그룹당 10비트 비트맵으로 PRB 인덱스들을 순서대로 지시할 수 있다. 홀수 그룹인 경우도 동일한 방식으로 지시할 수 있다.E.g When PRB pairs associated with downlink bands are divided into even and odd groups, PRB indexes can be designated as bitmaps in the even-numbered groups in order. E.g = 20, N = 4 and PRB pairs 4, 8, 14, 16, it may be 0010100110 in the group of even PRB pairs. In this case, PRB pairs are designated as even or odd groups, for example, 1 bit (an even number if 0 or an odd number if 1) or 2 bits (10 is an even number or 01 is an odd number) The PRB indexes can be ordered in a bitmap order. An odd group can be designated in the same way.
한편 개의 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 그룹은 PRB쌍의 인덱스들을 modulo A 연산(A는 2 내지 10 중 하나의 자연수)하여 동일한 나머지를 갖은 PRB상들일 수 있다. 예를 들어 modulo 4 연산하여 동일한 나머지를 갖은 PRB쌍들을 하나의 그룹으로 지정하고, 해당 그룹의 PRB쌍 인덱스를 비트맵으로 지시할 수 있다. 이 경우 그룹은 2비트(00=modulo 4 연산의 나머지 0인 PRB 쌍들, 01= modulo 4 연산의 나머지 1인 PRB 쌍들, 10= modulo 4 연산의 나머지 2인 PRB 쌍들, 01= modulo 4 연산의 나머지 3인 PRB 쌍들) 또는 4비트(비트맵 방식)으로 지시할 수 있다. Meanwhile The group of PRB pairs associated with the downlink bands may be PRB images having the same remainder by modulo A operations (A is a natural number of one of 2 to 10) of the PRB pair indexes. For example, by calculating modulo 4, PRB pairs having the same remainder can be designated as one group, and the PRB pair index of the corresponding group can be indicated as a bitmap. In this case, the group consists of two bits (PRB pairs with the remaining 0s in the 00 = modulo 4 operation, PRB pairs with the remaining one in the 01 = modulo 4 operation, PRB pairs with the remaining two in the 10 = modulo 4 operation, 3 PRB pairs) or 4 bits (bitmap format).
정리하면 본 발명의 일실시예는 데이터 영역에 할당되는 제어정보의 EPDCCH 셋을 구성하는 자원 자시 방법으로, 특정 단말에 대해 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 N값(N={2,4,8})을 지시하는 단계; 상기 특정 단말에 할당된 하향링크 대역과 연관된 개의 PRB쌍들의 인덱스들을 modulo A 연산(A는 2 내지 10 중 하나의 자연수)하여 동일한 나머지를 갖은 PRB쌍들을 그룹들로 각각 나누고 그룹들 중 하나를 지시하는 단계; 및 상기 지시하는 그룹에서 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 PRB 인덱스들 , ( )을 주파수 오름차순 또는 내림차순으로 비트맵으로 지시하는 단계를 포함하는 EPDCCH 셋을 구성하는 자원 지시 방법을 제공한다.In summary, one embodiment of the present invention is a resource self-contained method of constructing an EPDCCH set of control information to be allocated to a data area. The N value of N PRB pairs constituting an EPDCCH set for a specific terminal (N = { , 8}); And a downlink band associated with the downlink band allocated to the specific terminal Dividing PRB pairs having the same remainder into groups and indicating one of the groups by performing a modulo A operation (A is a natural number of 2 to 10) of the indices of the PRB pairs; And PRB indexes of N PRB pairs constituting the EPDCCH set in the indicating group , ( ) In a bitmap in ascending order of frequency or descending order.
한편 특정 단말에 할당된 하향링크 대역과 연관된 개의 PRB쌍들의 인덱스들 중 인접한 PRB쌍들을 A개의 그룹으로 나눌 수 있다. 예를 들어 20개의 PRB쌍들 중 A=4인 경우 0 내지 4, 5 내지 9, 10 내지 14, 15 내지 19가 각각 하나의 그룹으로 지정될 수 있다. 아울러 하나의 그룹에서 EPDCCH 셋을 구성하는 PRB쌍들의 인덱스들을 비트맵방식으로 지시/지정/설정할 수 있다.
Meanwhile, the downlink band allocated to a specific terminal The PRB pairs of adjacent PRB pairs may be divided into A groups. For example, when A = 4 among 20 PRB pairs, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, and 15 to 19 may be designated as one group, respectively. In addition, the indexes of the PRB pairs constituting the EPDCCH set in one group can be indicated / specified / set by the bitmap method.
3. 3. ePDCCHePDCCH 의 블라인드 디코딩 및 Blind decoding of ePDCCHePDCCH 검색 공간 Search space
전술한 바와 같이 요소반송파(Component carrier) 당 ePDCCH USS 브라인드 디코딩의 총수는 상향링크 MIMO의 구성에 따라 32 또는 48일 수 있다. As described above, the total number of ePDCCH USS blind decoding per component carrier may be 32 or 48, depending on the configuration of the uplink MIMO.
도 13은 데이터영역(PDSCH 영역)에 매핑되는 ePDCCH USS 및 CSS의 검색공간의 개념도이다.13 is a conceptual diagram of a search space of an ePDCCH USS and CSS mapped to a data area (PDSCH area).
도 13을 참조하면, 단말이 주어진 캐리어에서 ePDCCH USS(UE-specific Search Space)를 모니터링한 서브프레임에 대해, 단말은 동일한 캐리어에 PDCCH USS를 모니터링하지 않을 수 있다.Referring to FIG. 13, for a subframe in which the UE monitors ePDCCH USS (UE-specific Search Space) in a given carrier, the UE may not monitor the PDCCH USS on the same carrier.
단말은 주어진 서브프레임에서 집중형 또는 분산형 ePDCCH 후보자들을 모니터링하는 것으로 구현될 수 있다. 한편 단말은 주어진 서브프레임에서 집중형 및 분산형 ePDCCH 후보자들을 모두 모니터링할 수도 있다. 단말은 주어진 서브프레임에서 집중형 및 분산형 ePDCCH 후보자들을 모두 모니터링할 경우에 캐리어에 대한 USS 블라인드 디코딩의 총수는 증가시키지 않을 수 있다. The UE may be implemented by monitoring concentrated or distributed ePDCCH candidates in a given subframe. Meanwhile, the UE may monitor both the centralized and distributed ePDCCH candidates in a given subframe. The UE may not increase the total number of USS blind decodings for carriers when monitoring both the centralized and distributed ePDCCH candidates in a given subframe.
한편 단말이 적어도 노멀 CP의 특수 서브프레임 구성 0과 5, 확장 CP의 특수 서브프레임 구성 0과 4에 대해서는 ePDCCH USS를 모니터링하지 않을 수 있다. 이에 제한되지 않고 상위계층 시그널링에 의해 단말이 ePDCCH USS를 모니터링하지 않는 서브프레임 구성을 지시할 수도 있다. Meanwhile, the UE may not monitor ePDCCH USS for at least the
한편 단말은 PDCCH에서 CSS를 모니터링한다. 한편 ePDCCH CSS(Common Search Space)가 설정된 경우에 단말은 ePDCCH CSS만 모니터링하거나 PDCCH CSS와 ePDCCH CSS 둘다 모니터링하거나 둘 중에 하나만 모니터링하거나 서빙셀의 지시에 따라 선택적으로 둘 중에 적어도 하나를 모니터링할 수 있다.Meanwhile, the UE monitors the CSS on the PDCCH. If the ePDCCH CSS (Common Search Space) is set, the UE may monitor only the ePDCCH CSS, or both the PDCCH CSS and the ePDCCH CSS, or may monitor only one of the two, or at least one of the two according to the indication of the serving cell.
한편 단말은 ePDCCH를 모니터링하지 않도록 구성된 서브프레임에 대해 기존과 동일하게 PDCCH UCC 및 CSS를 모니터링할 수 있다. Meanwhile, the UE can monitor the PDCCH UCC and CSS in the same manner as the conventional scheme for the subframe configured not to monitor the ePDCCH.
상위계층 시그널링이 ePDCCH 모니터링하거나 하지 않은 서브프레임들을 지시하는데 사용될 수 있다. Upper layer signaling may be used to indicate ePDCCH monitored or non-monitored subframes.
상위계층 시그널링은 eICIC에 사용된 주기와 동일한 주기를 갖는 새로운 비트맵으로 구성될 수 있다. 이 새로운 비트맵이 제공되지 않으면 ePDCCH가 설정되었다면 단말은 모든 서브프레임들에 ePDCCH에 대한 USS를 모니터링하는 것을 디폴트로한다. 단말이 서브프레임이 PMCH를 포함하는 것을 알고 있으나 이 서브프레임이 ePDCCH를 위해 모니터링되어야하는 것을 지시하는 상위계층 시그널링을 받은 것을 알고 있다면 단말은 그 서브프레임에 대해 ePDCCH가 아니라 PDCCH에 대한 USS를 모니터링한다.The higher layer signaling may be composed of a new bitmap having the same period as the period used in the eICIC. If this new bitmap is not provided, the terminal will default to monitoring the USS for the ePDCCH in all subframes if ePDCCH is set. If the UE knows that the subframe includes the PMCH but it has received the upper layer signaling indicating that the subframe should be monitored for the ePDCCH, the UE monitors the USS for the PDCCH instead of the ePDCCH for that subframe .
32개의 브라인드 디코딩 시도는 DCI 포맷 2/2a/2b/2c/2d와 같이 TM 의존적 DCI와 DCI 포맷 0/1A 사이에 동일하게 또는 균등하게 분산할 것인가와 관련하여, DCI 포맷 0/1A에 대한 16개 이상의 브라인드 디코딩 후보들을 갖도록 하고 DCI 포맷 2/2a/2b/2c/2d와 같이 TM 의존적 DCI에 대해 16개 이상의 브라인드 디코딩 후보들을 갖도록 한다. 포맷 4가 구성된 경우 16개 이상의 추가적인 브라인드 후보들을 갖도록 한다. 반대로 브라인드 디코딩 후보들의 개수는 DCI 포맷과 독립적일 수도 있다.The 32 blind decoding attempts are based on the assumption that 16 < th > for
한편 EPDCCH 셋 크기가 두개 사이에 다른 경우 첫번째 EPDCCH 셋이 두번째 EPDCCH 셋보다 큰 EPDCCH 셋일 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 이때 두개의 EPDCCH 셋들이 구성된 경우 첫번째 EPDCCH 셋은 항상 분산형 EPDCCH 셋이고 다른 하나는 분산형이거나 집중형일 수 있다. 반대로 첫번째 EPDCCH 셋은 항상 집중형 EPDCCH 셋이고 다른 하나는 분산형이거나 집중형일 수 있다.
On the other hand, if the size of the EPDCCH set is different between the two, the first EPDCCH set may or may not be the EPDCCH set larger than the second EPDCCH set. At this time, if two EPDCCH sets are configured, the first EPDCCH set is always a distributed EPDCCH set and the other one may be distributed or converged. Conversely, the first set of EPDCCHs is always a centralized EPDCCH set and the other one may be distributed or converged.
각 서빙셀에 대해 상위계층 시그널링은 하나의 단말에 하나 또는 두개의 EPDCCH 셋을 설정할 수 있다. EPDCCH 셋에 대응하는 PRB 쌍들은 상위계층들에 의해 지시될 수 있다. 각 EPDCCH 셋은 0 부터 NECCH ,p,k-1로 넘버링된다. 이때 NECCH ,p,k은 서브프레임 k의 EPDCCH 셋 P에서 ECCE들의 개수이다. 각 EPDCCH 셋은 집중형 EPDCCH 전송 또는 분산형 EPDCCH 전송에 대해 구성될 수 있다.Upper layer signaling for each serving cell may set one or two EPDCCH sets in one terminal. The PRB pairs corresponding to the EPDCCH set may be indicated by higher layers. Each EPDCCH set is numbered from 0 to N ECCH , p, k -1. Where N ECCH , p, k is the number of ECCEs in EPDCCH set P of subframe k. Each EPDCCH set may be configured for a centralized EPDCCH transmission or a distributed EPDCCH transmission.
단말은 제어정보에 대해 상위계층 시그널링에 의해 구성된 하나 이상의 활성화된 서빙 셀들(activated serving cells) 상에 EPDCCH 후보들의 셋을 모니터링한다. 여기서 모니터링은 모디터링된 DCI 포맷들에 따라 셋내에서 EPDCCH들 각각을 디코딩하는 과정/시도를 의미한다. 모니터링하는 EPDCCH 후보들이 셋은 EPDCCH 단말-특정 검색공간에 의해 정의된다.The terminal monitors a set of EPDCCH candidates on one or more activated serving cells configured by higher layer signaling for control information. Where monitoring refers to a process / attempt to decode each of the EPDCCHs in the set according to the modulated DCI formats. The set of EPDCCH candidates to be monitored is defined by the EPDCCH terminal-specific search space.
AL 에서 EPDCCH 단말-특정 검색공간 은 EPDCCH 후보들의 셋에 의해 정의된다.AL The EPDCCH terminal-specific search space Is defined by a set of EPDCCH candidates.
집중형 EPDCCH에 대한 검색공간 함수는 아래 수학식과 같을 수 있다.The search space function for the centralized EPDCCH may be expressed by the following equation.
분산형 전송을 위해 구성된EPDCCH 셋 P에 대해 For an EPDCCH set P configured for distributed transmission
검색공간의 EPDCCH 후보에 대응하는 ECCE들은 위 수식으로 주어진다. 집중형 전송을 위해 구성된EPDCCH 셋 P에 대해 검색공간의 EPDCCH 후보에 대응하는 ECCE들은 위 수식으로 주어진다.The ECCEs corresponding to the EPDCCH candidates in the search space are given by the above formula. The ECCEs corresponding to the EPDCCH candidates in the search space for the EPDCCH set P configured for centralized transmission are given by the above equation.
Yp,k는 i=0,…,L-1이고 단말이 EPDCCH를모니터링할 서빙 셀에 대한 캐리어 인디케이터를 갖도록 구성되었다면 이고 그렇지 않으면 m'=m이다. 여기서 nci는 CIF값이고 m=0,1,…Mp-1로 Mp(L)은 EPDCCH 셋 P에서 AL로 모니터링하는 EPDCCH 후보들의 개수를 의미한다. CIF값은 ServCellIndex 과 동일하다.Yp, k is i = 0, ... , L-1 and the UE is configured to have a carrier indicator for the serving cell to monitor the EPDCCH Or m '= m. Where nci is the CIF value and m = 0,1, ... Mp (L) denotes the number of EPDCCH candidates to be monitored in the EPDCCH set P by AL. The CIF value is the same as ServCellIndex .
변수Yp,k는 위 수식으로 정의된다. Yp,-1은 nRNTI이고 , 및 로 ns는 무선프레임 내에 슬롯넘버이다. nRNTI를 위해 사용되는 RNTI값은 하향링크와 상향링킁 대해 정의된다. 단말이 모니터링하는 DCI 포맷들은 각 서빙 셀당 구성된 전송모드(TM)에 의존한다.The variable Yp, k is defined by the above equation. Yp, -1 is n RNTI , And Where n s is the slot number in the radio frame. The RNTI values used for n RNTIs are defined for the downlink and uplink rings. The DCI formats that the terminal monitors depend on the transmission mode (TM) configured for each serving cell.
이 수학식에서 주어진 AL의 후보들은 가능한 많은 다른 PRB 쌍들에 공간화(위치 또는 매핑)되도록 하고 CCE들의 총수는 로 대체된다.The candidates of the given AL in this equation are to be spatialized (positioned or mapped) to as many different PRB pairs as possible, and the total number of CCEs .
한편, 분산형 EPDCCH에 대한 검색공간 함수는 EPDCCH 셋 당 다른 Y k 인 것을 제외하고 위 수학식과 동일할 수 있다.On the other hand, the search space function for the distributed EPDCCH may be the same as the above equation except that Y k is different per EPDCCH set.
4. 단말에 4. On the terminal ePDCCHePDCCH PRBPRB 쌍들의 지시( Pairs of instructions ( IndicationIndication toto thethe UEUE ofof ePDCCHePDCCH PRBPRB pairspairs ))
임의의 ePDCCH가 특정 단말을 위한 하향링크 스케줄링을 PRB #1을 통해 전송이 되었고, 해당 하향링크 스케줄링에 포함된 PDSCH PRB 할당 정보가 PRB #1을 포함할 경우(예를 들어 PRB #0 ~ PRB #3까지 할당된 경우), 이 단말은 PRB #1에는 PDSCH 전송을 수행하고 나머지 PRB(PRB #0, #2,#3)을 통해서만 PDSCH 전송이 수행될 수 있다. When an arbitrary ePDCCH is transmitted through
이는 해당 PDSCH 전송이 공간 다중화(Spatial Multiplexing)의 형태(즉, layer 2 전송)로 전송되는 경우에도 ePDCCH가 전송되는 PRB(PRB #1)에서는 어떤 레이어(layer)로도 PDSCH 전송이 일어나지 않는 것을 의미한다. 다시 말해 ePDCCH와 PDSCH가 공간 다중화가 허용되지 않을 수 있다. This means PDSCH transmission does not occur to any layer in the PRB (PRB # 1) in which the ePDCCH is transmitted even when the corresponding PDSCH transmission is transmitted in the form of spatial multiplexing (i.e.,
주어진 서브프레임 내에 하나 이상의 Cell들로부터 주어진 Cell 상에 주어진 단말에 PDSCH를 스케줄링할 수 없다. 크로스-캐리어 스케줄링이 주어진 SCell 상에 주어진 단말에 대해 설정되었다면 동일한 서브프레임에 동일한 SCell 상에 동일한 단말에 PDSCH를 스케줄링하기 위해 크로스-캐리어 스케줄링된 SCell 상에 ePDCCH를 사용할 수 없다.
It is not possible to schedule a PDSCH to a given UE on a given Cell from one or more Cells within a given subframe. If cross-carrier scheduling is set for a given UE on a given SCell, it is not possible to use the ePDCCH on a cross-carrier scheduled SCell to schedule PDSCHs on the same UE on the same SCell in the same subframe.
단말이 TM10으로 설정되지 않으면 per-cell 상위계층 시그널링은 그 cell 상에 어떤 ePDCCH 및 그 ePDCCH에 의해 스케줄링된 그 cell 상의 PDSCH에 대한 OFDM 시작 심볼(OFDM starting symbol)을 지시하기 위해 전송될 수 있다.If the UE is not set to TM10, the per-cell higher layer signaling may be sent to indicate an OFDM starting symbol for the PDSCH on that cell, which is scheduled by that ePDCCH and its ePDCCH on that cell.
이 시그널링이 제공되지 않으면 ePDCCH 및 ePDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH의 OFDM 시작 심볼은 PCFICH에 의해 유도될 수 있다. OFDM 시작 심볼의 유일한 값은, 두개의 ePDCCH 셋이 설정되었다면, 두개의 ePDCCH 셋들에 전송될 수 있다. 단말이 ePDCCH를 모니터링하는 서브프레임들에서 SPS PDSCH에 대해 처음 설정된 OFDM 시작 심볼이 계속해서 동일하게 적용될 수 있다. 한편, 상위계층 시그널링이 적용되지 않는 일부 서브프레임들, 예를 들어 RACH/페이징을 위한 서브프레임들이 존재할 수 있다.
If this signaling is not provided, the OFDM start symbols of the PDSCH scheduled by ePDCCH and ePDCCH may be derived by PCFICH. The unique value of the OFDM start symbol may be sent to two ePDCCH sets if two ePDCCH sets have been set. The first OFDM start symbol set for the SPS PDSCH in the subframes in which the UE monitors the ePDCCH can be applied in the same manner continuously. On the other hand, there may be some subframes for which upper layer signaling is not applied, for example subframes for RACH / paging.
5. 5. PUCCHPUCCH 자원 할당( Resource Allocation ( PUCCHPUCCH resourceresource allocationallocation ))
도 14는 PUCCH에 대한 PRB의 매핑을 도시하고 있다.Figure 14 shows the mapping of the PRBs to the PUCCH.
도 14를 참조하면 PUCCH 자원은 전체 가용한 전체 대역폭의 맨 자장지리에 위치하고 있다. 각 PUCCH 자원은 하나의 상향링크 서브프레임의 두 슬롯 내에 각각 12개의 서브캐리어들(하나의 RB)로 구성되어 있다. 즉 12개의 서브캐리어들로 구성된 하나의 PUCCH 자원은 하나의 서브프레임의 첫번째 슬롯에서는 스펙트럼의 위쪽 가장자리에 위치하고 동일한 크기의 자원이 서브프레임의 두번째 슬롯에서는 스펙트럼의 아래쪽 가장자리에 위치하게 된다. Referring to FIG. 14, the PUCCH resource is located in the full-width geographical area of the entire available bandwidth. Each PUCCH resource is composed of 12 subcarriers (one RB) in each of two slots of one uplink subframe. In other words, one PUCCH resource composed of 12 subcarriers is located at the upper edge of the spectrum in the first slot of one subframe, and the same-sized resource is located at the lower edge of the spectrum in the second slot of the subframe.
한편 ePDCCH 기반 HARQ-ACK들에 대한 PUCCH 포맷 1a/1b의 자원할당 ( ) 은 묵시적으로 다음 수학식1에 의해 유도될 수 있다. On the other hand, the resource allocation of the PUCCH format 1a / 1b for the ePDCCH based HARQ-ACKs ) May be implicitly derived by the following equation (1).
는 대응하는 ePDCCH의 가장 작은 eCCE의 인덱스(lowest eCCE index of the corresponding ePDCCH)이고, 은 준정적인 PUCCH 파라미터이고, 은 각 ePDCCH 셋에 대해 준정적 PUCCH 자원 출발 오프셋(a semi-static PUCCH resource starting offset)일 수 있다. Is the lowest eCCE index of the corresponding ePDCCH of the corresponding ePDCCH, Is a quasi-PUCCH parameter, May be a semi-static PUCCH resource starting offset for each ePDCCH set.
위 수학식 1을 통해 알 수 있는 바와 같이 대응하는 ePDCCH의 가장 작은 eCCE의 인덱스는 PUCCH 자원 결정의 요소일 수 있다. As can be seen from Equation (1) above, the index of the smallest eCCE of the corresponding ePDCCH may be an element of the PUCCH resource determination.
단말의 PUCCH 자원 결정은 각 ePDCCH 셋에 대해 준정적 PUCCH 자원 출발 오프셋(a semi-static PUCCH resource starting offset)으로 구현될 수 있다. 이때 eCCE는 ePDCCH 셋 당 인덱싱될 수 있다.The PUCCH resource determination of the UE may be implemented with a semi-static PUCCH resource starting offset for each ePDCCH set. At this time, the eCCE can be indexed per ePDCCH set.
한편 ePDCCH로 동적으로 시그널링된 PUCCH 자원 오프셋을 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있다. While it may or may not use the dynamically signaled PUCCH resource offset with the ePDCCH.
한편 분산형 ePDCCH에 대해, 안테나 포트 인덱스를 사용할 수도 있고 ePDCCH의 안테나 포트 인덱스를 사용할 수도 있고 PDSCH의 안테나 포트 인덱스를 사용할 수도 있다.For the distributed ePDCCH, an antenna port index may be used, an antenna port index of an ePDCCH may be used, or an antenna port index of a PDSCH may be used.
ePDCCH로 동적으로 시그널링된 PUCCH 자원 오프셋을 사용할 경우 ePDCCH 기반 HARQ-ACK들에 대한 PUCCH 포맷 1a/1b의 자원할당 ()은 다음 수학식 2에 의해 유도될 수 있다. resource allocation of PUCCH format 1a / 1b for ePDCCH based HARQ-ACKs when using dynamically signaled PUCCH resource offset with ePDCCH ) Can be derived by the following equation (2).
수학식 2에서 는 eCCE와 PUCCH 자원 사이 묵시적 매핑에 대한 ePDCCH로 동적으로 시그널링된 PUCCH 자원 오프셋이다. 이 값은 ePDCCH에서 DCI에 특정 필드의 비트들 또는 동적 변형자(Dynamic Modifier), 예를 들어 ARI에 의해 단말에 제공될 수 있다. In
다른 실시예로, FDD에 대해 PUCCH 자원 는 아래 수학식으로 표현될 수 있다. In another embodiment, a PUCCH resource Can be expressed by the following equation.
이때 이고 는 인덱스 j를 갖는 EPDCCH 셋와 연관된 PUCCH 자원 오프셋이다. EPDCCH 셋에서 EPDCCH들의 최소 AL이 1ECCE인 경우 는 집중형과 분산형 EPDCCH에 대해 각각 다음과 같이 결정될 수 있다.At this time ego Is the PUCCH resource offset associated with the EPDCCH set with index j. If the minimum AL of the EPDCCHs in the EPDCCH set is 1ECCE Can be determined as follows for the centralized and distributed EPDCCH, respectively.
이때 는 인덱스 j를 갖는 EPDCCH 셋에서 EPDCCH 전송의 첫번째 ECCE 인덱스이고 은 PRB당 ECCE들의 개수이고 는 EPDCCH를 복조하기 위해 사용되는 DM-RS 포트로부터 결정되고 N=4이면 이고 N=2이면 이다.At this time Is the first ECCE index of the EPDCCH transmission in the EPDCCH set with index j Is the number of ECCEs per PRB Is determined from the DM-RS port used to demodulate the EPDCCH and if N = 4 And N = 2 to be.
이때 명시적 2비트 Ack/Nack resource offset(ARO) 지시는 EPDCCH에 의해 운반되는 모든 하향링크 DCI 포맷에 항상 존재할 수 있다. SCell로 전송되는 EPDCCH에 대해 자원 할당 방식은 Rel-10과 동일하게 ARI가 사용된다. 따라서 ARO를 지시하는 ARO 필드는 모두 "0"으로 설정하거나 필드 자체가 존재하지 않을 수 있다. 한편 상향링크 그랜트의 DCI 포맷 0 또는 4에는 ARO 필드를 포함하지 않는다. At this time, an explicit 2 bit Ack / Nack resource offset (ARO) indication may always be present in all downlink DCI formats carried by the EPDCCH. The resource allocation scheme for the EPDCCH transmitted to the SCell is the same as that of the Rel-10. Therefore, all ARO fields indicating ARO may be set to "0" or the field itself may not exist. Meanwhile, the
단말이 동일한 bundling 윈도우 내에 모든 서브프레임들에서 EPDCCH를 모니터링하도록 구성된 경우에 FDD에 대한 자원 결정 방식에서 존재하는 항목들에 추가로 이 포함될 수 있다. 이때 m (0...M-1)은 EPDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH의 하향링크 서브프레임의 상대적인 인덱스이다. TDD에서 2비트의 ARO 필드가 존재한다. 이때 ARO 필드의 값은 FDD와 동일할 수도 있고, {0, 2, -NeCCE,m,j,NeCCE,m,j},{0,2,N(1)PUCCH,0 N(1)PUCCH,j, N(1)PUCCH,1 - N(1)PUCCH,j}, {0, -NeCCE,0,j,-(NeCCE,0,j+NeCCE,1,j), -(NeCCE,0,j+NeCCE,1,j+NeCCE,2,j)}중 하나일 수도 있다.If the UE is configured to monitor the EPDCCH in all subframes within the same bundling window, then additionally to the existing items in the resource decision scheme for FDD May be included. Where m (0 ... M-1) is the relative index of the PDSCH downlink subframe scheduled by the EPDCCH. There is a 2-bit ARO field in TDD. In this case, the value of the ARO field may be equal to FDD or {0, 2, - NeCCE, m, j , NeCCE, m, j }, {0,2, N (1) PUCCH, j, N (1) PUCCH, 1 - N (1) PUCCH, j}, {0, - NeCCE, 0, j, - (NeCCE, 0, j + NeCCE, 1, j), - (NeCCE, 0, j + NeCCE, 1, j + NeCCE, 2, j) }.
6. 6. ePDCCHePDCCH DCIDCI 포맷( format( ePDCCHePDCCH DCIDCI FormatsFormats ))
표 4에 기재한 바와 같이 DCI 포맷 0 및 5는 상향링크 그랜트(uplink grant)에 대한 것이고 DCI 포맷 3, 3A는 상향링크 전력제어(uplink power control)에 대한 것이고 나머지는 하향링크 스케줄링(downlink scheduling)에 대한 것이다. As shown in Table 4, DCI formats 0 and 5 are for an uplink grant, DCI formats 3 and 3A are for uplink power control, and the rest are for downlink scheduling. Lt; / RTI >
ePDCCH에 대해 DCI 포맷 0, 1A, 4, 2C가 지원될 수 있다. 한편 모든 USS DCI 포맷들이 ePDCCH에 대해 제공될 수도 있고 이 경우에 모든 하향링크 전송 모드들이 ePDCCH에 의해 지원될 수 있게 된다. 한편 ePDCCH에 대해 특정 DCI 포맷을 지원하지 않을 수도 있다. DCI formats 0, 1A, 4, 2C may be supported for ePDCCH. On the other hand, all USS DCI formats may be provided for the ePDCCH and in this case all downlink transmission modes can be supported by the ePDCCH. On the other hand, it may not support a specific DCI format for ePDCCH.
ePDCCH에 대한 DM-RS에 대해 nSCID=2로 설정할 수 있다. 한편, DM-RS 스크램블링 시퀀스 시작 파라미터(DMRS scrambling sequence initialization parameter) X는 단말-특정 상위계층 시그널링에 의해 설정된 수 있다. ePDCCH 셋당 하나의 값이 사용될 수 있다. 두번째 ePDCCH 셋에 대한 X의 디폴트값은 첫번째 ePDCCH 셋에 대한 값과 동일할 수 있다.
nSCID = 2 for DM-RS for ePDCCH. Meanwhile, the DMRS scrambling sequence initialization parameter X may be set by UE-specific upper layer signaling. One value per ePDCCH set may be used. The default value of X for the second ePDCCH set may be the same as the value for the first ePDCCH set.
도 15는 일 실시예에 따른 기지국의 구성을 도시하는 블록도이다.15 is a block diagram showing a configuration of a base station according to an embodiment.
도 15를 참조하면, 기지국(800)은 주파수 자원 할당부(810), 시간 자원 할당부(820) 및 전송부(830)를 포함한다. 주파수 자원 할당부(810) 및 시간 자원 할당부(820)는 주파수-시간 자원을 할당하는 자원 할당부 하나로 구성될 수도 있다.Referring to FIG. 15, a
주파수 자원 할당부(810)는 도 2 내지 도 14을 참조하여 설명한 방식으로 데이터 영역에 위치하는 제어 채널을 위한 자원의 주파수 자원을 할당한다. The frequency resource allocation unit 810 allocates frequency resources of resources for the control channel located in the data area in the manner described with reference to FIG. 2 to FIG.
시간 자원 할당부(820)는 도 2 내지 도 14을 참조하여 데이터 영역에 위치하는 제어 채널을 위한 자원의 시간 자원을 할당한다. The time resource allocation unit 820 allocates time resources of resources for the control channel located in the data region, with reference to FIG. 2 to FIG.
전송부(830)는, 기존의 제어 및 데이터를 위한 채널(예를 들면, PDCCH, PDSCH)을 통한 전송과 함께, 주파수 자원 할당부(810) 및 시간 자원 할당부(820)에 의해 설정된 제어 채널을 통한 제어 정보의 전송을 수행한다. 또한, 전송부(830)는 주파수 자원 할당부(810) 및 시간 자원 할당부(820)에서 설정된 제어 채널 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다.The transmission unit 830 transmits the control channel data (for example, PDCCH and PDSCH) for control and data to the control channel and the control channel set by the frequency resource allocation unit 810 and the time resource allocation unit 820, Lt; / RTI > In addition, the transmitter 830 may transmit the control channel setting information set by the frequency resource allocator 810 and the time resource allocator 820 to the terminal.
주파수 자원 할당부(810) 및 시간 자원 할당부(820)는 주파수-시간 자원 할당부로써 각 서브프레임에 대해 각 물리적 자원블럭쌍에서 주파수 우선 후 시간 순서로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)에 대한 자원요소들을 제외하고 순차적으로 자원요소들에 EREG(Enhanced Resource Element Group)의 인덱스를 매핑하고, 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하고 적어도 하나의 ECCE로 구성된 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 할당할 수 있다. The frequency resource allocating unit 810 and the time resource allocating unit 820 are frequency-time resource allocating units for allocating a DM-RS (Demodulation Reference Signal) Sequentially mapping the indexes of Enhanced Resource Element Groups (EREGs) to resource elements except for the resource elements, and mapping one or more EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs to one And allocates a downlink control channel located in a data area composed of at least one ECCE.
전송부(830)는 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 기지국에 전송할 수 있다. The transmitting unit 830 may transmit the downlink control channel located in the data area to the base station.
한편, 전송부(830)는 특정 단말에 대해 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 N값(N={2,4,8})을 지시하고, 상기 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 PRB 인덱스들 ( )에 대응하는 다음 수학식의 조합인덱스 r(combination index)을 특정 단말에 전송할 수 있다.Meanwhile, the transmitter 830 indicates the N value (N = {2,4,8}) of the N PRB pairs constituting the EPDCCH set for the specific terminal, and the N PRB pairs constituting the EPDCCH set PRB indexes ( (Combination index) r of the following equation corresponding to the combination index r.
위 수학식에서 는 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 개수이고 는 extended binomial coefficient로 유일한 레벨(unique label) 을 야기한다.In the above equation Is the number of PRB pairs associated with the downlink band Is a unique label with an extended binomial coefficient. .
도 16은 다른 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블럭도이다.16 is a block diagram showing a configuration of a terminal according to another embodiment.
도 16를 참조하면, 단말(900)은 수신부(910) 및 제어 정보 추출부(920)를 포함한다.Referring to FIG. 16, the terminal 900 includes a receiving unit 910 and a control information extracting unit 920.
수신부(910)는 제어 채널을 포함하는 하향링크 신호를 수신한다.The receiving unit 910 receives a downlink signal including a control channel.
제어 정보 추출부(920)는 하향링크 신호에서 데이터 영역에 위치하는 제어 채널을 추출한다. The control information extracting unit 920 extracts a control channel located in the data area in the downlink signal.
수신부(910)는 각 서브프레임에 대해 각 물리적 자원블럭쌍에서 주파수 우선 후 시간 순서로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)에 대한 자원요소들을 제외하고 순차적으로 자원요소들에 EREG(Enhanced Resource Element Group)의 인덱스를 매핑하고, 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하고 적어도 하나의 ECCE로 구성된 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 수신할 수 있다. The receiver 910 removes the resource elements for Demodulation Reference Signal (DM-RS) in order of frequency priorities in each physical resource block pair for each subframe, and sequentially adds EREG (Enhanced Resource Element Group) And one ECRE is formed by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs and a downlink control located in a data area composed of at least one ECCE Channel can be received.
제어 정보 추출부(920)는 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널로부터 제어정보를 획득할 수 있다. The control information extracting unit 920 can obtain control information from the downlink control channel located in the data area.
도 17은 또 다른 실시예에 따른 제어 채널 송수신 방법을 도시하는 흐름도이다.17 is a flowchart showing a control channel transmission / reception method according to another embodiment.
도 17을 참조하면, 기지국(800)의 주파수 자원 할당부(810) 및 시간 자원 할당부(820)는 시스템 대역폭 및 셀 내 통신 서비스 중인 평균 단말 수를 고려하여 데이터 영역에 위치하는 제어 채널을 위한 자원을 설정한다(S1010). 제어 채널을 위한 자원 설정은 데이터 영역에 제어 채널이 위치하는 자원 블록에 대한 설정 및 설정된 자원 블록에서 데이터 영역 중 제어 채널이 위치하는 시간 자원(OFDM 심볼)에 대한 설정을 포함할 수 있다.17, the frequency resource allocation unit 810 and the time resource allocation unit 820 of the
다음으로, 기지국(800)의 전송부(820)는 단말로 제어 채널을 위한 자원 설정 정보를 단말(900)로 전송한다(S1020). 기지국(800)은 RRC 시그널링, 브로드캐스트 채널 등을 통해 정보를 단말(900)로 전송할 수 있다. 자원 블록에 대한 설정 정보로서 기지국(800)이 단말(900)로 전송하는 자원 설정 정보는 각 그룹의 크기 및 그룹 사이의 간격, 또는 자원 블록 사이의 간격일 수 있다. 시간 자원에 대한 설정 정보로서 기지국(800)이 단말(900)로 전송하는 자원 설정 정보는 제어 영역에 대한 상대적 크기, OFDM 심볼 단위의 크기, 또는 슬롯 단위의 크기일 수 있다.Next, the transmitting unit 820 of the
다음으로, 기지국(800)의 전송부(830)는 설정된 제어 채널을 위한 자원에 CCE를 매핑하여 제어 정보를 전송한다(S1030). Next, the transmitting unit 830 of the
그리고, 단말(900)의 제어 정보 추출부(920)는 데이터 영역에 위치하는 제어 채널을 위한 자원에 기초하여 수신부(910)에서 수신된 하향링크 데이터로부터 자신을 위한 제어 정보를 데이터 영역에 위치하는 제어 채널로부터 추출한다(S1040).The control information extracting unit 920 of the terminal 900 places the control information for itself in the data area from the downlink data received by the receiving unit 910 based on the resource for the control channel located in the data area From the control channel (S1040).
예를 들어, S1010단계에서, 기지국은 각 서브프레임에 대해 각 물리적 자원블럭쌍에서 주파수 우선 후 시간 순서로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)에 대한 자원요소들을 제외하고 순차적으로 자원요소들에 EREG(Enhanced Resource Element Group)의 인덱스를 매핑하고, 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하고 적어도 하나의 ECCE로 구성된 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 할당할 수 있다. For example, in step S1010, the BS removes the resource elements for demodulation reference signal (DM-RS) in a time order after frequency priority in each pair of physical resource blocks for each subframe, and sequentially applies EREG Enhanced Resource Element Group), and one ECRE is formed by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs, and a data area composed of at least one ECCE A downlink control channel can be allocated.
다음으로 S1030단계에서 기지국은 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 기지국에 전송할 수 있다. S1030단계에서 단말은 각 서브프레임에 대해 각 물리적 자원블럭쌍에서 주파수 우선 후 시간 순서로 DM-RS(Demodulation Reference Signal)에 대한 자원요소들을 제외하고 순차적으로 자원요소들에 EREG(Enhanced Resource Element Group)의 인덱스를 매핑하고, 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하고 적어도 하나의 ECCE로 구성된 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 수신할 수 있다.Next, in step S1030, the base station can transmit the downlink control channel located in the data area to the base station. In step S1030, the UE extracts Resource Elements for demodulation reference signal (DM-RS) in order of frequency priority and time order in each pair of physical resource blocks for each subframe, and sequentially assigns Enhanced Resource Element Group (EREG) And one ECRE is formed by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs and a downlink control located in a data area composed of at least one ECCE Channel can be received.
S1040단계에서, 단말은 상기 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널로부터 제어정보를 획득할 수 있다.In step S1040, the UE can acquire control information from the DL control channel located in the data area.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The foregoing description is merely illustrative of the technical idea of the present invention, and various changes and modifications may be made by those skilled in the art without departing from the essential characteristics of the present invention. Therefore, the embodiments disclosed in the present invention are intended to illustrate rather than limit the scope of the present invention, and the scope of the technical idea of the present invention is not limited by these embodiments. The scope of protection of the present invention should be construed according to the following claims, and all technical ideas falling within the scope of the same shall be construed as falling within the scope of the present invention.
Claims (4)
특정 단말에 대해 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 N값(N={2,4,8})을 지시하는 단계;
상기 EPDCCH 셋을 구성하는 N개의 PRB 쌍들의 PRB 인덱스들 ( )에 대응하는 다음 수학식의 조합인덱스 r(combination index)을 상기 특정 단말에 전송하는 단계를 기지국의 자원 지시 방법.
위 수학식에서 는 하향링크 대역과 연관된 PRB 쌍들의 개수이고 는 extended binomial coefficient로 유일한 레벨(unique label) 을 야기한다.1. A resource indication method for configuring an EPDCCH set of control information allocated to a data area,
Indicating an N value (N = {2,4,8}) of N PRB pairs constituting an EPDCCH set for a particular terminal;
The PRB indexes of the N PRB pairs constituting the EPDCCH set ( And transmitting a combination index r (combination index) according to the following equation to the specific terminal.
In the above equation Is the number of PRB pairs associated with the downlink band Is a unique label with an extended binomial coefficient. .
상기 EPDCC 셋은 하나의 물리적 자원블럭쌍 또는 둘 이상의 물리적 자원블럭쌍으로부터의 4개 또는 8개의 EREG들에 의해 하나의 ECCE를 형성하는 것을 특징으로 하는 기지국의 자원 지시 방법.The method according to claim 1,
Wherein the EPDCC set forms one ECCE by four or eight EREGs from one physical resource block pair or from two or more physical resource block pairs.
상기 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널을 기지국에 전송하는 단계를 포함하며,
상기 EREG의 인덱스는 EREG# 0 내지 15이며,
상기 ECCE가 4개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,4,8,12}로, EREG 그룹 #1는 {EREG#1,5,9,13}로, EREG 그룹 #2는 {EREG# 2,6,10,14}로, EREG 그룹 #3 {eREG#3,7,11,15}로 그룹핑되고, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되고,
상기 ECCE가 8개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,2,4,6,8,10,12,14}로, EREG 그룹 #1 {eREG#1,3,5,7,9,11,13,15}으로 그룹핑되며, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 기지국의 데이터영역에 위치하는 제어 채널 전송방법. For each subframe, the resource elements for DM-RS (Demodulation Reference Signal) are excluded in order of frequency priority and time order in each pair of physical resource blocks, and an index of EREG (Enhanced Resource Element Group) is sequentially mapped to the resource elements , Forming one ECCE by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs and allocating a downlink control channel located in a data area composed of at least one ECCE ; And
And transmitting a downlink control channel located in the data area to a base station,
The index of the EREG is EREG # 0 to 15,
When the ECCE is composed of four EREGs, the EREG group # 0 is {EREG # 0, 4, 8, 12}, the EREG group # 1 is {EREG # 1,5,9,13} 2 are grouped into {EREG # 2, 6, 10, 14} and EREG group # 3 {eREG # 3, 7, 11, 15}, and one ECCE consists of one of the above EREG groups # 0 to # 3 ,
When the ECCE is composed of eight EREGs, the EREG group # 0 is {EREG # 0,2,4,6,8,10,12,14}, and the EREG group # 1 {eREG # 7, 9, 11, 13, 15}, and one ECCE includes one of the EREG groups # 0 to # 3.
상기 데이터영역에 위치하는 하향링크 제어 채널로부터 제어정보를 획득하는 단계를 포함하며,
상기 EREG의 인덱스는 EREG# 0 내지 15이며,
상기 ECCE가 4개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,4,8,12}로, EREG 그룹 #1는 {EREG#1,5,9,13}로, EREG 그룹 #2는 {EREG# 2,6,10,14}로, EREG 그룹 #3 {eREG#3,7,11,15}로 그룹핑되고, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되고,
상기 ECCE가 8개의 EREG들로 구성된 경우, EREG 그룹 #0는 {EREG#0,2,4,6,8,10,12,14}로, EREG 그룹 #1 {eREG#1,3,5,7,9,11,13,15}으로 그룹핑되며, 하나의 ECCE는 상기 EREG 그룹 #0 내지 #3 중 하나로 구성되는 것을 특징으로 하는 단말의 데이터영역에 위치하는 제어 채널 수신방법. For each subframe, the resource elements for DM-RS (Demodulation Reference Signal) are excluded in order of frequency priority and time order in each pair of physical resource blocks, and an index of EREG (Enhanced Resource Element Group) is sequentially mapped to the resource elements , Forming one ECCE by four or eight EREGs from one physical resource block pair or two or more physical resource block pairs and receiving a downlink control channel located in a data area composed of at least one ECCE ; And
And obtaining control information from a downlink control channel located in the data area,
The index of the EREG is EREG # 0 to 15,
When the ECCE is composed of four EREGs, the EREG group # 0 is {EREG # 0, 4, 8, 12}, the EREG group # 1 is {EREG # 1,5,9,13} 2 are grouped into {EREG # 2, 6, 10, 14} and EREG group # 3 {eREG # 3, 7, 11, 15}, and one ECCE consists of one of the above EREG groups # 0 to # 3 ,
When the ECCE is composed of eight EREGs, the EREG group # 0 is {EREG # 0,2,4,6,8,10,12,14}, and the EREG group # 1 {eREG # 7, 9, 11, 13, 15}, and one ECCE includes one of the EREG groups # 0 to # 3.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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---|---|---|---|
KR1020130117830A KR20140076478A (en) | 2012-12-11 | 2013-10-02 | Control Channel Transmission Method of Base Station and Control Channel Receiving Method of User Equipment, and Apparatus Thereof |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20180007465A (en) * | 2016-07-13 | 2018-01-23 | 삼성전자주식회사 | Method and device for signaling for sliding window superposition coding transmission in a wireless communication system |
-
2013
- 2013-10-02 KR KR1020130117830A patent/KR20140076478A/en not_active Application Discontinuation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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KR20180007465A (en) * | 2016-07-13 | 2018-01-23 | 삼성전자주식회사 | Method and device for signaling for sliding window superposition coding transmission in a wireless communication system |
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