WO2010117239A2 - 무선 통신 시스템에서 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2010117239A2
WO2010117239A2 PCT/KR2010/002205 KR2010002205W WO2010117239A2 WO 2010117239 A2 WO2010117239 A2 WO 2010117239A2 KR 2010002205 W KR2010002205 W KR 2010002205W WO 2010117239 A2 WO2010117239 A2 WO 2010117239A2
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WO
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information
decoding
control information
terminal
control
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PCT/KR2010/002205
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French (fr)
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권영현
서동연
정재훈
안준기
김소연
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엘지전자 주식회사
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Classifications

    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a method for receiving control information from a terminal in a wireless communication system to which carrier aggregation is applied, and an apparatus therefor.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE) 120, a base station (eNode B; eNB) 110a and 110b, and a network (E-UTRAN) to be connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B base station
  • E-UTRAN network
  • A Access Gateway
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat and reQuest) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ-related information, etc.
  • the core network may consist of an AG and a network node for user registration of the terminal, and the like.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, the use of flexible frequency bands, simple structure and open interface, and adequate power consumption of the terminal are required.
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • LTE-A LTE-Advanced
  • the LTE-A system aims to support broadband up to 100 MHz.
  • LTE-A system is to use a carrier aggregation (carrier aggregation or bandwidth aggregation) technology that achieves a broadband by using a plurality of component carriers.
  • Carrier aggregation allows the use of multiple component carriers as one large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • the bandwidth of each component carrier may be defined based on the bandwidth of the system block used in the LTE system.
  • Each component carrier is transmitted using a component carrier.
  • a component carrier may mean a component carrier or a center carrier of a component carrier according to a context and they are mixed with each other.
  • the present invention provides a method and apparatus for receiving downlink control information in a wireless communication system.
  • a method for receiving control information by a terminal includes: receiving configuration information regarding component carriers allocated to the terminal from a base station; Determining a decoding mode for receiving the control information from a decoding mode of one of a first decoding mode and a second decoding mode using the setting information; And receiving control information corresponding to each component carrier according to the determined decoding mode.
  • receiving the control information includes performing blind decoding on each of the component carriers.
  • acquiring the control information may include performing blind decoding on a specific component carrier among the component carriers to receive decoding information; And receiving control information corresponding to each component carrier using the decoding information.
  • the decoding information may be information about a location of resources allocated to the control information.
  • the terminal further comprises the step of signaling the information about the determined mode to the base station.
  • a terminal apparatus in a wireless communication system to which carrier aggregation is applied includes: a receiving module configured to receive configuration information regarding component carriers allocated to the terminal from a base station; And a processor for determining a decoding mode for receiving control information from the decoding mode of one of the first decoding mode and the second decoding mode using the configuration information, wherein the processor is configured to determine each component carrier according to the determined decoding mode. And obtaining control information corresponding to the.
  • the processor when the determined mode is the first decoding mode, the processor performs blind decoding on each of the component carriers. However, when the determined mode is the second decoding mode, the processor performs blind decoding on a specific component carrier among the component carriers to receive decoding information, and uses the decoding information to correspond to each component carrier. Receiving control information.
  • the decoding information may be information about a location of resources allocated to the control information.
  • the terminal device further comprises a transmitting module for signaling the information on the determined mode to the base station.
  • the downlink control information may be effectively received according to the capability of the terminal in the wireless communication system to which the carrier aggregation technique is applied.
  • the terminal can more effectively detect the control information corresponding to each component carrier.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a UE and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • 5 illustrates a functional structure of a downlink radio frame.
  • FIG. 6 illustrates a resource grid for downlink slots.
  • FIG. 7 illustrates a control channel included in a control region of a subframe.
  • FIG. 8 illustrates a resource unit used to configure a control channel.
  • 10 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a PDCCH structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram of a PDCCH structure according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a decoding mode selection process according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a transceiver that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • a system in which the system band uses a single component carrier is referred to as a legacy system or a narrowband system.
  • a system in which the system band includes a plurality of component carriers and uses at least one component carrier as a system block of a legacy system is referred to as an evolved system or a wideband system.
  • the component carrier used as the legacy system block has the same size as the system block of the legacy system.
  • the size of the remaining component carriers is not particularly limited. However, for system simplification, the size of the remaining component carriers may also be determined based on the system block size of the legacy system.
  • the 3GPP LTE system and the 3GPP LTE-A system are in a relationship between a legacy system and an evolved system.
  • the 3GPP LTE system is referred to herein as an LTE system or a legacy system.
  • the terminal supporting the LTE system is referred to as an LTE terminal or a legacy terminal.
  • the 3GPP LTE-A system is referred to as LTE-A system or evolved system.
  • a terminal supporting the LTE-A system is referred to as an LTE-A terminal or an evolved terminal.
  • the present disclosure describes embodiments of the present invention using LTE systems and LTE-A systems, which, by way of example, may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the FDD scheme, which is an example of the present invention can be easily modified and applied to the H-FDD scheme or the TDD scheme.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) scheme in the downlink, and modulated in the Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the Radio Resource Control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth, such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH multicast. Traffic Channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE When the UE is powered on or enters a new cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the terminal may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell. Meanwhile, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE Upon completion of the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDSCH) according to a physical downlink control channel (PDCCH) and information on the PDCCH. It may be (S302).
  • PDSCH physical downlink control channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and receive a response message for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • Information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI). Include.
  • the terminal may transmit the above-described information, such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ T s ) and consists of 10 equally sized subframes.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5ms (15360 ⁇ T s).
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers x 7 (6) OFDM symbols.
  • Transmission time interval which is a unit time for transmitting data, may be determined in units of one or more subframes.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • 5 illustrates a functional structure of a downlink radio frame.
  • the downlink radio frame includes 10 subframes having an equal length.
  • a subframe is defined as a basic time unit of packet scheduling for the entire downlink frequency.
  • Each subframe is divided into a section (control region) for scheduling information and other control channel transmissions and a section (data region) for downlink data transmission.
  • the control region begins with the first OFDM symbol of the subframe and includes one or more OFDM symbols.
  • the size of the control region may be set independently for each subframe.
  • the control region is used to transmit L1 / L2 (layer 1 / layer 2) control signals.
  • the data area is used to transmit downlink traffic.
  • FIG. 6 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes N DL symb OFDM symbols in the time domain and N DL RB resource blocks in the frequency domain. Since each resource block includes N DL SC subcarriers, the downlink slot includes N DL RB ⁇ N DL SC subcarriers in the frequency domain. 3 illustrates that the downlink slot includes 7 OFDM symbols and the resource block includes 12 subcarriers, but is not necessarily limited thereto. For example, the number of OFDM symbols included in the downlink slot may be modified according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a Resource Element (RE), and one resource element is indicated by one OFDM symbol index and one subcarrier index.
  • One RB is composed of N DL symb ⁇ N RB SC resource elements. The number N DL RB of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell.
  • FIG. 7 illustrates a control channel included in a control region of a subframe.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical Downlink Control CHannel).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID.
  • REG Resource Element Groups
  • the REG structure will be described in detail with reference to FIG. 8.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical HARQ indicator channel and is used for transmitting HARQ ACK / NACK for uplink transmission.
  • the PHICH consists of three REGs and is scrambled cell-specifically.
  • PHICH is modulated with binary phase shift keying (BPSK).
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs. This is described in more detail later.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of resource allocation information, uplink scheduling grant, HARQ information, etc. of a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH), which are transport channels.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • a paging channel (PCH) and a downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • PCH paging channel
  • DL-SCH downlink-shared channel
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission type information of "C” (eg, It is assumed that information on data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc.) is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • At least one terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH and the received PDCCH.
  • the PDSCH indicated by " B " and " C " is received through the information.
  • FIG. 8 (a) and 8 (b) show resource units used to configure a control channel.
  • FIG. 8 (a) shows a case where the number of transmit antennas of the base station is 1 or 2
  • 8 (b) shows a case where the number of transmit antennas of the base station is 4. Only the RS (Reference Signal) pattern is different according to the number of transmitting antennas, and the method of setting a resource unit associated with the control channel is the same.
  • RS Reference Signal
  • the basic resource unit of the control channel is REG.
  • the REG is composed of four neighboring resource elements (REs) in the state excluding the RS. REG is shown in bold in the figures.
  • PCFICH and PHICH include 4 REGs and 3 REGs, respectively.
  • the PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes nine REGs.
  • the UE is configured to check M (L) ( ⁇ L) CCEs arranged in a continuous or specific rule in order to confirm whether a PDCCH composed of L CCEs is transmitted to the UE.
  • the CCE sets that the UE needs to check for PDCCH reception are called a search space.
  • the LTE system defines a search area as shown in Table 1.
  • the CCE aggregation level L represents the number of CCEs constituting the PDCCH
  • S k (L) represents a search region of the CCE aggregation level L
  • M (L) represents a candidate PDCCH to be monitored in the search region of the aggregation level L. Is the number of.
  • the search area may be divided into a UE-specific search space that allows access to only a specific terminal and a common search space that allows access to all terminals in a cell.
  • the UE monitors a common search region with CCE aggregation levels of 4 and 8, and monitors a UE-specific search region with CCE aggregation levels of 1, 2, 4, and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • PDCCH search region hashing the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to any UE for each CCE aggregation level value is changed every subframe according to the UE. This is called PDCCH search region hashing.
  • FIG. 9 shows an example of distributing CCEs in a system band.
  • a plurality of logically continuous CCEs are input to an interleaver.
  • the interleaver performs a function of mixing input CCEs in REG units. Therefore, frequency / time resources constituting one CCE are physically dispersed in the entire frequency / time domain in the control region of the subframe.
  • the control channel is configured in units of CCE, but interleaving is performed in units of REGs, thereby maximizing frequency diversity and interference randomization gain.
  • Carrier aggregation refers to a method in which a wireless communication system uses a plurality of component carriers as one large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • the entire system bandwidth has a bandwidth of up to 100 MHz as a logical band.
  • the entire system band includes five component carriers, each component carrier having a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept, each component carrier may be physically adjacent to each other, or may be separated.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common common carrier for component carriers that are physically adjacent to each other. For example, in FIG. 10, assuming that all component carriers are physically adjacent to each other, the center carrier A may be used. In addition, assuming that the component carriers are not physically adjacent to each other, the center carrier A, the center carrier B, and the like may be used separately for each component carrier.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • provision of backward compatibility and system design may be facilitated in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10 or 20 Mhz bandwidth.
  • the frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use the entire system band 100 MHz and performs communication using all five component carriers.
  • Terminals B 1 to B 5 may use only 20 MHz bandwidth and perform communication using one component carrier.
  • Terminals C 1 and C 2 may use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • UE C 1 represents a case of using two component carriers which are not adjacent
  • UE C 2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • the amount of control information for each component carrier and the performance of acquiring such control information through the blind decoding in the corresponding terminal are important issues. It is emerging. In particular, there is no constant correlation between the aggregated frequency bandwidth of the terminal and the actual number of carriers. For example, a terminal in which the terminal supports the aggregated frequency bandwidth of 20 MHz may correspond to a corresponding increase even if the number of component carriers actually aggregated increases. The blind decoding capacity of may not be increased.
  • the decoding mode for obtaining the PDCCH needs to be defined and selected differently according to the decoding performance of the terminal.
  • the configuration of the PDCCH according to the decoding capability of the UE, the decoding mode corresponding thereto, and a decoding mode selection method for acquiring the PDCCH will be described in detail.
  • FIG. 11 is an exemplary diagram of a PDCCH structure according to an embodiment of the present invention.
  • the PDCCH is defined in a carrier unit, and the UE performs blind decoding in the UE specific search region in order to obtain a PDCCH allocated thereto.
  • the number of blind decoding times may be performed up to 44 times or 60 times including the UE-specific search area and the common search area.
  • a PDCCH corresponding to each component carrier is carried on each component carrier and blind decoding should be performed for each component carrier. Therefore, the number of blind decoding increases in proportion to the number of component carriers.
  • this structure will be referred to as individual coding PDCCH hereinafter.
  • Such an individual coded PDCCH structure has the advantage of ensuring the degree of freedom of scheduling for each component carrier.
  • the individual coding PDCCH structure may not be an appropriate scheme, and needs to be modified.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a PDCCH structure according to another embodiment of the present invention.
  • a new PDCCH including decoding information together with individual coded PDCCHs may be separately transmitted.
  • This new PDCCH is hereinafter referred to as decoding information PDCCH (diPDCCH).
  • the decoding information PDCCH preferably has a separately encoded structure, but may be transmitted in association with grant information for a specific component carrier.
  • the terminal in order to prevent an increase in the number of blind decoding, the terminal should be encoded by setting one of a downlink control information (DCI) payload size value or a size value candidate used by the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the UE may search for grant information that can be used in a fallback mode while searching for the corresponding decoding information PDCCH.
  • the UE can remove the burden for blind decoding.
  • the UE preferentially decodes the decoding information PDCCH and refers to decoding information for other individual coded PDCCHs, for example, information indicating a location of a resource allocated to a CCE index or an individual coded PDCCH or limited search space. Obtain information (eg aggregation level, search region index or range, etc.). Thereafter, the UE may acquire the remaining individual coded PDCCHs without performing blind decoding by using information obtained from the decoding information PDCCH.
  • such a PDCCH structure will be referred to as an organized PDCCH.
  • This structure and decoding mode has the advantage that even a terminal with limited blind decoding performance can decode PDCCH transmitted through all component carriers, but when an error occurs in decoding decoding information PDCCH, PDCCHs of all other component carriers are also acquired. Problems may arise that are difficult to do. If the UE does not receive the organized PDCCH, the remaining blind decoding capacity may be used for any search space. In this case, an arbitrary search space may be a search space for an uplink or downlink component carrier referred to a specific component carrier (for example, a reference component carrier) allocated to the terminal. The blind decoding may not be performed on other component carriers.
  • the base station should indicate to the terminal information on how the terminal should transmit and decode the PDCCHs using a structure of an individual coded PDCCH structure or an organized PDCCH structure.
  • Such information is signaled to a terminal from an upper layer, for example, an RRC layer, so that it is necessary to match the PDCCH transmission / reception mode between the terminal and the base station.
  • the terminal may use one or more component carriers according to its blind decoding capability. If the blind decoding performance of the terminal and the carrier aggregation performance of the terminal do not match, both the blind decoding performance and the carrier aggregation performance should be reported to the base station. That is, the number of component carriers that can be aggregated in the terminal (for example, the number of downlink component carriers and the number of uplink component carriers or a sum thereof) and information on blind decoding performance (for example, blind decoding may be supported). The number of downlink component carriers or whether the decoding information PDCCH can be obtained, etc.) should be reported to the base station during the access process between the terminal and the base station.
  • the base station causes the terminal to perform the aggregation. Set to operate based on possible component carriers. Specifically, the base station transmits control information through component carriers allocated to the terminal in the individual coded PDCCH structure, and the terminal performs blind decoding for each component carrier to obtain control information.
  • the base station is organized into a terminal PDCCH structure
  • the control information is transmitted through the UE, and the UE transmits the decoding information PDCCH through a specific component carrier and transmits the control information using the individual coded PDCCHs.
  • the specific component carrier may be a UE-specific or cell-specific component carrier signaled from a higher layer, or may be a reference component carrier file.
  • the UE Since the UE first blindly decodes the decoding information PDCCH to obtain information regarding the decoding position of other individual coded PDCCHs, other individual coded PDCCHs may be obtained by performing non-blind decoding or may reduce the number of blind decoding.
  • the UE can indirectly know the information about which of the above two techniques is the decoding scheme to be performed by the UE from the number of component carriers that can be aggregated when the cell is connected. For example, if the number of component carriers available to the UE exceeds the blind decoding capability, the UE can know that it needs to receive the decoding information PDCCH and the individual coding PDCCHs to obtain control information using only this information. have.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method of determining a decoding mode by a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • step 1300 the UE performs decoding mode A (eg, performs blind decoding on each component carrier based on an individual coding PDCCH decoding structure) or decoding mode B (eg, based on an organized PDCCH structure).
  • decoding mode A eg, performs blind decoding on each component carrier based on an individual coding PDCCH decoding structure
  • decoding mode B eg, based on an organized PDCCH structure.
  • the UE determines whether the carrier aggregation state, that is, the number of aggregated component carriers, is changed through higher layer signaling from the base station. If it is not changed, the flow returns to step 1300 to receive the control information in the preset decoding mode.
  • the terminal compares its blind decoding performance with the carrier aggregation state in step 1310. Specifically, the terminal determines whether the blind decoding capability is sufficient to perform blind decoding on all component carriers assigned thereto.
  • the UE requests the base station to transmit control information in a separate coded PDCCH structure, and is configured to operate in decoding mode A based on this. do.
  • the terminal requests the base station to transmit control information in an organized PDCCH structure in step 1320, and thus Is set to operate in decoding mode B based thereon.
  • the terminal since the method of relying only on the carrier aggregation state signaled from the base station as described above may cause an error, the terminal signals the base station through the higher layer to decode the information between the base station and the terminal through the higher layer. It is desirable to obtain the motivation for the mode.
  • the base station may also transmit grant information through higher layer signaling before transmitting control information in the changed PDCCH structure.
  • the transceiver may be part of a base station or a terminal.
  • the transceiver 1400 includes a processor 1410, a memory 1420, an RF module 1430, a display module 1440, and a user interface module 1450.
  • the transceiver 1400 is shown for convenience of description and some modules may be omitted.
  • the transceiver 1400 may further include necessary modules.
  • some modules in the transceiver 1400 may be divided into more granular modules.
  • the processor 1420 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, when the transmitter 1400 is part of a base station, the processor 1420 may generate a control signal and map the control signal to control channels set in the plurality of component carriers.
  • the processor 1420 of the transmitter 1400 uses the information on the decoding performance of the terminal acquired in the process of accessing the terminal or explicitly or implicitly received from the terminal to configure and code an individual coding PDCCH structure.
  • Control information for a plurality of component carriers is mapped to any one of the PDCCH structures.
  • the information on the PDCCH structure determined by the processor 1420 of the transmitter 1400 that is part of the base station is signaled to the terminal through a higher layer to obtain PDCCH transmission / reception mode synchronization between the terminal and the base station.
  • the decoding information PDCCH of the organized PDCCH structure may be mapped to the control region of the reference component carrier.
  • the processor 1420 may identify a control channel directed to the user from signals received from the plurality of component carriers and extract the control signal therefrom. Thereafter, the processor 1420 may perform a required operation based on the control signal. Specifically, the processor 1420 of the receiver 1400, which is part of the terminal, determines whether the carrier aggregation state, that is, the number of the aggregated component carriers, is changed based on the information signaled from the base station, and determines its blind decoding performance (the Performance or power consumption).
  • the processor 1420 of the receiver 1400 which is part of the terminal performs blind decoding on each component carrier based on an individual coding PDCCH decoding structure. Also, if the performance of the terminal is not sufficient to perform blind decoding for all component carriers, based on the structured PDCCH structure, the processor 1420 of the receiver 1400 that is part of the terminal preferentially obtains and includes the decoding information PDCCH. It is set to obtain individual coded PDCCHs using the received information.
  • the base station transmits the decoding information PDCCH through the reference component carrier, it is preferable that the processor 1420 of the receiver 1400 blindly decodes the control region of the reference component carrier to obtain the decoding information PDCCH.
  • the memory 1420 is connected to the processor 1410 and stores an operating system, an application, program code, data, and the like.
  • the RF module 1430 is connected to the processor 1410 and performs a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF module 1430 performs analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion, or a reverse process thereof.
  • the display module 1440 is connected to the processor 1410 and displays various information.
  • the display module 1440 may use well-known elements such as, but not limited to, a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), and an organic light emitting diode (OLED).
  • the user interface module 1450 is connected to the processor 1410 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad and a touch screen.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a 'base station' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the term "terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and the like.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be applied to a wireless communication system. More specifically, the present invention can be applied to a method and apparatus for a terminal to receive a control signal in a wireless communication system to which carrier aggregation is applied.

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 기지국으로부터 상기 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보를 이용하여 제 1 디코딩 모드 또는 제 2 디코딩 모드 중 하나의 디코딩 모드를 상기 제어 정보를 수신하기 위한 디코딩 모드를 결정하는 단계, 및 상기 결정된 디코딩 모드에 따라 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 반송파 집성이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
본 발명이 적용될 수 있는 이동통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격(technical specification)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말(User Equipment; UE)(120)과 기지국(eNode B; eNB)(110a 및 110b), 네트워크(E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이(Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및/또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크(Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ(Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크(Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간/주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망(Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다.
최근 3GPP는 LTE에 대한 후속 기술에 대한 표준화 작업을 진행하고 있다. 본 명세서에서는 상기 기술을 "LTE-Advanced" 또는 "LTE-A"라고 지칭한다. LTE 시스템과 LTE-A 시스템의 주요 차이점 중 하나는 시스템 대역폭의 차이다. LTE-A 시스템은 최대 100 MHz의 광대역을 지원할 것을 목표로 하고 있다. 이를 위해, LTE-A 시스템은 복수의 콤포넌트 반송파를 사용하여 광대역을 달성하는 반송파 집성(carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용하도록 하고 있다. 반송파 집성은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 콤포넌트 반송파를 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하도록 한다. 각 콤포넌트 반송파의 대역폭은 LTE 시스템에서 사용되는 시스템 블록의 대역폭에 기초하여 정의될 수 있다. 각각의 콤포넌트 반송파는 컴포넌트 반송파를 이용하여 전송된다. 본 명세서에서, 컴포넌트 반송파는 문맥에 따라 반송파 집성을 위한 콤포넌트 반송파 또는 콤포넌트 반송파의 중심 반송파를 의미할 수 있고 이들은 서로 혼용된다.
본 발명은 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 수신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하기 위한 것이다
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상인 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법은 기지국으로부터 상기 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 설정 정보를 이용하여 제 1 디코딩 모드 또는 제 2 디코딩 모드 중 하나의 디코딩 모드를 상기 제어 정보를 수신하기 위한 디코딩 모드를 결정하는 단계; 및 상기 결정된 디코딩 모드에 따라 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 결정된 모드가 상기 제 1 디코딩 모드인 경우, 상기 제어 정보들을 수신하는 단계는 상기 콤포넌트 반송파들 각각에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하는 단계를 포함한다. 한편, 상기 결정된 모드가 상기 제 2 디코딩 모드인 경우, 상기 제어 정보들을 획득하는 단계는 상기 콤포넌트 반송파들 중 특정 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하여 디코딩 정보를 수신하는 단계; 및 상기 디코딩 정보를 이용하여 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 여기서 상기 디코딩 정보는 상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보일 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말이 상기 결정된 모드에 관한 정보를 상기 기지국으로 시그널링하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 다른 양상인 반송파 집성이 적용된 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는 기지국으로부터 상기 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 설정 정보를 수신하는 수신 모듈; 및 상기 설정 정보를 이용하여 제 1 디코딩 모드 또는 제 2 디코딩 모드 중 하나의 디코딩 모드를 제어 정보를 수신하기 위한 디코딩 모드를 결정하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 상기 결정된 디코딩 모드에 따라 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 획득하는 것을 특징으로 한다.
여기서 상기 결정된 모드가 상기 제 1 디코딩 모드인 경우, 상기 프로세서는 상기 콤포넌트 반송파들 각각에 대하여 블라인드 디코딩을 수행한다. 그러나, 상기 결정된 모드가 상기 제 2 디코딩 모드인 경우, 상기 프로세서는 상기 콤포넌트 반송파들 중 특정 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하여 디코딩 정보를 수신하고, 상기 디코딩 정보를 이용하여 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 것을 특징으로 한다. 여기서 상기 디코딩 정보는 상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보일 수 있다.
바람직하게는, 상기 단말 장치가 상기 결정된 모드에 관한 정보를 상기 기지국으로 시그널링하는 송신 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말의 능력에 따라 하향링크 제어 정보를 효과적으로 수신할 수 있다. 또한, 이러한 하향링크 제어 정보를 이용하여 단말은 보다 효과적으로 각각의 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보를 검출할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜의 제어평면 및 사용자평면 구조를 나타내는 도면.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면.
도 5는 하향링크 무선 프레임의 기능적 구조를 예시하는 도면.
도 6은 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드를 예시하는 도면.
도 7은 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면.
도 8은 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타내는 도면.
도 9는 시스템 대역에서의 CCE 분산을 예시하는 도면.
도 10은 반송파 집성을 설명하는 개념도.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 PDCCH 구조의 예시도.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 PDCCH 구조의 예시도.
도 13는 본 발명의 실시예에 따른 디코딩 모드 선택 과정을 설명하는 순서도.
도 14은 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 송수신기를 예시한다.
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
이하, 시스템 대역이 단일 콤포넌트 반송파를 사용하는 시스템을 레거시 시스템(legacy system) 또는 협대역 시스템(narrowband system)으로 지칭한다. 이와 대응하여, 시스템 대역이 복수의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 적어도 하나 이상의 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템의 시스템 블록으로 사용하는 시스템을 진화된 시스템(evolved system) 또는 광대역 시스템(wideband system)이라고 지칭한다. 레거시 시스템 블록으로 사용되는 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 블록과 동일한 크기를 갖는다. 반면, 나머지 콤포넌트 반송파들의 크기는 특별히 제한되지는 않는다. 그러나, 시스템 단순화를 위하여, 상기 나머지 콤포넌트 반송파들의 크기도 레거시 시스템의 시스템 블록 크기에 기초하여 결정될 수 있다. 일 예로, 3GPP LTE 시스템과 3GPP LTE-A 시스템은 레거시 시스템과 진화된 시스템의 관계에 있다.
상기 정의에 기초하여, 본 명세서에서 3GPP LTE 시스템을 LTE 시스템 또는 레거시 시스템으로 지칭한다. 또한, LTE 시스템을 지원하는 단말을 LTE 단말 또는 레거시 단말로 지칭한다. 이와 대응하여, 3GPP LTE-A 시스템을 LTE-A 시스템 또는 진화된 시스템으로 지칭한다. 또한, LTE-A 시스템을 지원하는 단말을 LTE-A 단말 또는 진화된 단말로 지칭한다.
편의상, 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 제어평면(Control Plane) 및 사용자평면(User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말(User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
제1계층인 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제2계층의 매체접속제어(Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널(Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어(Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어 정보를 줄여주는 헤더 압축(Header Compression) 기능을 수행한다.
제3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어(Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태(Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태(Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리(Session Management)와 이동성 관리(Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국(eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널(Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널(Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다(단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고(S303 및 S305), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송(S308)을 수행할 수 있다. 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 정보는 하향링크/상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Index), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10ms(327200·Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯(slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms(15360· Ts)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz×2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파×7(6)개의 OFDM 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 TTI(Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 하향링크 무선 프레임의 기능적 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 하향링크 무선 프레임은 균등한 길이를 가지는 10개의 서브프레임을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서 서브프레임은 전체 하향링크 주파수 대하여 패킷 스케줄링의 기본 시간 단위로 정의된다. 각 서브프레임은 스케줄링 정보 및 그 밖의 제어 채널 전송을 위한 구간(제어 영역, control region)과 하향링크 데이터 전송을 위한 구간(데이터 영역, data region)으로 나눠진다. 제어 영역은 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼로부터 시작되며 하나 이상의 OFDM 심볼을 포함한다. 제어 영역의 크기는 서브프레임마다 독립적으로 설정될 수 있다. 제어 영역은 L1/L2(layer 1/layer 2) 제어 신호를 전송하는데 사용된다. 데이터 영역은 하향링크 트래픽을 전송하는데 사용된다.
도 6은 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 6을 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 NDL symb OFDM 심볼을 포함하고 주파수 영역에서 NDL RB 자원블록을 포함한다. 각각의 자원블록이 NDL SC 부반송파를 포함하므로 하향링크 슬롯은 주파수 영역에서 NDL RB × NDL SC 부반송파를 포함한다. 도 3은 하향링크 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하고 자원블록이 12 부반송파를 포함하는 것으로 예시하고 있지만 반드시 이로 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 하향링크 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 순환전치(Cyclic Prefix; CP)의 길이에 따라 변형될 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소를 자원요소(Resource Element; RE)라 하고, 하나의 자원 요소는 하나의 OFDM 심볼 인덱스 및 하나의 부반송파 인덱스로 지시된다. 하나의 RB는 NDL symb× NRB SC 자원요소로 구성되어 있다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수(NDL RB)는 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
도 7은 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시한다.
도 7을 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1~3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다.
도 7에서 R1~R4는 안테나 0~3에 대한 참조 신호(Reference Signal; RS)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE로 구성된다. REG 구조는 도 8을 참조하여 자세히 설명한다. PCFICH는 1~3의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ 지시자 채널로서 상향 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 송신하는 용도로 사용된다. PHICH는 3개의 REG로 구성되고, 셀 특정(cell-specific)하게 스크램블 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, SF(spreading factor) = 2 또는 4로 확산되고 3번 반복된다. 복수의 PHICH가 동일한 자원에 맵핑될 수 있다. PHICH는 BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. 이에 대해서는 뒤에서 보다 자세히 설명한다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)의 자원 할당 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트, HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다.
다만, PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downlink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 송신 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말(하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI(Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹(masking)되어 있고, "B"라는 무선자원(예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보(예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이렇게 되면, 해당 셀에 있는 하나 이상의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 8(a)(b)는 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히, 도 8(a)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 1 또는 2개인 경우를 나타내고, 8(b)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 4개인 경우를 나타낸다. 송신 안테나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴만 상이할 뿐 제어 채널과 관련된 자원 단위의 설정 방법은 동일하다.
도 8(a)(b)를 참조하면, 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이웃한 자원요소(RE)로 구성된다. REG는 도면에 굵은 선으로 도시되었다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포함한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
단말은 자신에게 L개의 CCE로 이루어진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여 M(L)(≥L)개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역(search space)이라고 한다. 일 예로, LTE 시스템은 검색 영역을 표 1과 같이 정의하고 있다.
표 1
Figure PCTKR2010002205-appb-T000001
여기에서, CCE 집성 레벨 L은 PDCCH를 구성하는 CCE 개수를 나타내고, Sk (L)은 CCE 집성 레벨 L의 검색 영역을 나타내며, M(L)은 집성 레벨 L의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 후보 PDCCH의 개수이다.
검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단말 특정 검색 영역(UE-specific search space)과 셀 내의 모든 단말에 대해 접근이 허용되는 공통 검색 영역(common search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레벨이 4 및 8인 공통 검색 영역을 모니터하고, CCE 집성 레벨이 1, 2, 4 및 8인 단말-특정 검색 영역을 모니터한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버랩될 수 있다.
또한, 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째(가장 작은 인덱스를 가진) CCE의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH 검색 영역 해쉬(hashing)라고 한다.
도 9는 시스템 대역에 CCE를 분산시키는 예를 나타낸다. 도 9를 참조하면, 논리적으로 연속된 복수의 CCE가 인터리버(interleaver)로 입력된다. 상기 인터리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수/시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수/시간 영역에 흩어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티(diversity)와 간섭 랜덤화(interference randomization) 이득을 최대화할 수 있다.
도 10은 반송파 집성(carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다. 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 콤포넌트 반송파를 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다.
도 10을 참조하면, 전체 시스템 대역(System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 MHz의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 10에서는 각각의 콤포넌트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일뿐이 각각의 콤포넌트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
중심 반송파(Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 10에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
본 명세서에서 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성(backward compatibility)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로, LTE-A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 B1~B5는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 C1 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리/물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 C1은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
한편, LTE-A 시스템에서는 상술한 반송파 집성 기법이 적용되어 대역폭이 확장됨에 따라, 각 콤포넌트 반송파를 위한 제어 정보의 양과 해당 단말에서 이러한 제어 정보를 블라인드 디코딩을 통해 획득할 수 있는 성능이 중요한 문제로 대두되고 있다. 특히 단말의 집성 주파수 대역폭과 실제 반송파의 수 사이에 일정한 상관관계가 존재하지 않는 상황, 예를 들어 단말이 20MHz의 집성 주파수 대역폭을지원하는 단말은 실제 집성된 콤포넌트 반송파의 수가 많아져도 그에 상응하는 만큼의 블라인드 디코딩 용량을 늘리지 않을 수 있다. 이는 실제 얻을 수 있는 쓰루풋(throughput)이 제한되는 상황과 유사하며, 이러한 상황에서 블라인드 디코딩 용량를 단순히 콤포넌트 반송파 개수에 맞춰서 증가시켜야 하는지에 대한 문제점이 있다. 따라서 단말에게 주어진 블라인드 디코딩 능력을 최대한 활용하여 반송파 집성 기법이 적용되는 상황에서 유연하게 제어 정보를 획득할 수 있는 방안이 필요하다.
우선 단말이 블라인드 디코딩을 수행할 수 있는 성능을 고려할 필요가 있으며, 이에 따라 단말이 사용할 수 있는 콤포넌트 반송파의 개수가 제한될 수 있다는 점을 고려하여야 한다. 따라서, 단말의 디코딩 성능에 따라서 PDCCH를 획득하기 위한 디코딩 모드가 다르게 정의되고 선택될 필요가 있다. 이하에서는, 단말의 디코딩 성능에 따른 PDCCH 구성 및 이에 대응하는 디코딩 모드와 PDCCH를 획득하기 위한 디코딩 모드 선택 방법에 관하여 구체적으로 설명한다.
1) 우선 단말의 LTE-A 혹은 이후 시스템에 적용될 수 있는 PDCCH 구조 및 이에 대응하는 디코딩 모드에 관하여 설명한다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따른 PDCCH 구조의 예시도이다.
도 11을 참조하면, 현재 LTE 시스템에서는 PDCCH는 반송파 단위로 정의되어 있고, 단말은 자신에게 할당된 PDCCH를 획득하기 위하여 단말 특정 검색 영역에서 블라인드 디코딩을 수행한다. 여기서 블라인드 디코딩 횟수는 단말 특정 검색 영역과 공통 검색 영역을 포함하여 최대 44회 혹은 60회가 수행될 수 있다. 이러한 구조 및 디코딩 기법을 LTE-A 시스템에 그대로 적용하는 경우, 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 PDCCH가 각각의 콤포넌트 반송파에 실려 전송되며, 콤포넌트 반송파 별로 블라인드 디코딩을 수행하여야 한다. 따라서 블라인드 디코딩 횟수는 콤포넌트 반송파의 개수에 비례하여 증가한다. 설명의 편의를 위하여 이러한 구조를 이하에서는 개별 코딩 PDCCH라고 지칭하기로 한다. 이러한 개별 코딩 PDCCH 구조는 각 콤포넌트 반송파 별로 스케쥴링의 자유도를 보장할 수 있다는 장점이 있다.
다음으로, 단말의 블라인드 디코딩 성능이 제한되어 있는 경우, 예를 들어, 단말에서 사용할 수 있는 전력이 제한되어 있는 경우라면, 상기 개별 코딩 PDCCH 구조는 적절한 방안이 될 수 없으며, 수정될 필요가 있다.
도 12는 본 발명의 실시예에 다른 실시예에 따른 PDCCH 구조를 도시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, 개별 코딩된 PDCCH들와 함께 디코딩 정보를 포함하는 새로운 PDCCH를 별도로 송신할 수 있다. 이하에서는 이러한 새로운 PDCCH를 디코딩 정보 PDCCH(diPDCCH)라고 지칭한다. 이 때 디코딩 정보 PDCCH는 따로 개별 부호화된 구조를 갖는 것이 바람직하나, 특정 콤포넌트 반송파에 대한 그랜트(grant) 정보와 연계되어 전달될 수 있다. 개별 부호화 되는 경우에는 블라인드 디코딩 회수 증가를 방지하기 위해서 단말이 사용하게 되는 DCI(Downlink Control Information) 페이로드 크기 값 혹은 크기 값 후보 중 하나로 설정하여 부호화되어야 한다. 이와 같이 DCI 페이로드의 크기가 같도록 (예를 들어, 패딩 과정 을 수행) 설정하는 경우 단말은 해당 디코딩 정보 PDCCH를 검색하면서 스스로 폴백 모드(fallback mode)로 사용할 수 있는 그랜트 정보를 함께 검색할 수 있는 장점이 있다. 이 경우 단말은 블라인드 디코딩에 대한 부담은 없어질 수 있다. 단말은 우선적으로 디코딩 정보 PDCCH를 디코딩하고 다른 개별 코딩된 PDCCH들에 대한 디코딩 정보, 예를 들어 CCE 인덱스 또는 개별 코딩된 PDCCH에 할당된 자원의 위치를 지시할 수 있는 정보 혹은 제한된 검색 공간을 지칭하는 정보(예: 집성 레벨, 검색 영역 인덱스 혹은 범위 등) 를 획득한다. 이후 단말은 디코딩 정보 PDCCH로부터 획득한 정보를 이용하여 나머지 개별 코딩된 PDCCH들을 블라인드 디코딩을 수행하지 않고 획득할 수 있다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 이러한 PDCCH 구조를 조직화 PDCCH라고 지칭하도록 한다.
이러한 구조 및 디코딩 모드는 블라인드 디코딩 성능이 제한된 단말도 모든 콤포넌트 반송파를 통하여 송신되는 PDCCH의 디코딩이 가능하다는 장점이 있으나, 디코딩 정보 PDCCH의 디코딩 시 에러가 발생한 경우, 다른 모든 콤포넌트 반송파의 PDCCH들도 획득하기 어렵다는 문제점이 발생할 수 있다. 단말이 조직화 PDCCH를 수신하지 못하는 경우에는 남아있는 블라인드 디코딩 용량을 임의의 검색 공간에 대해서 사용할 수 있다. 이 때, 임의의 검색 공간은 단말에게 할당된 특정 콤포넌트 반송파(예를 들어, 기준 콤포넌트 반송파)로 지칭된 상향링크 혹은 하향링크 콤포넌트 반송파 에 대한 검색 공간이 될 수 있다. 그 외의 콤포넌트 반송파에 대해서는 블라인드 디코딩을 수행하지 않을 수 있다.
2) 다음으로, 상술한 PDCCH 구조들에 기반한 단말의 디코딩 모드 선택에 관하여 설명한다. 만약 동일한 셀에 블라인드 디코딩 성능이 서로 다른 단말들이 혼재한 경우라면, 상술한 PDCCH 구조들 즉 개별 코딩 PDCCH 구조와 조직화 PDCCH 구조를 모두 지원할 필요가 있다.
기지국은 단말이 개별 코딩 PDCCH 구조와 조직화 PDCCH 구조 중 어떠한 구조를 이용하여 PDCCH들을 송신하고 어떠한 방법으로 디코딩 하여야 하는지에 관한 정보를 단말로 지시하여야 한다. 이러한 정보는 상위 계층 예를 들어, RRC 계층으로부터의 단말로 시그널링 되어, 단말과 기지국 간 PDCCH 송수신 모드의 일치를 꾀할 필요가 있다.
예를 들어, 어느 하나의 단말이 셀에 접속한 경우, 단말은 자신의 블라인드 디코딩 성능에 따라 하나 이상의 콤포넌트 반송파를 사용할 수 있다. 만약 단말의 블라인드 디코딩 성능과 단말의 반송파 집성 성능이 매칭되지 않는 경우라면, 블라인드 디코딩 성능과 반송파 집성 성능 모두가 기지국으로 보고되어야 한다. 즉, 단말에서 집성 가능한 콤포넌트 반송파의 개수(예를 들어, 하향링크 콤포넌트 반송파의 개수와 상향링크 콤포넌트 반송파의 개수 또는 이들의 합)와 블라인드 디코딩 성능에 관한 정보(예를 들어, 블라인드 디코딩을 지원할 수 있는 하향링크 콤포넌트 반송파의 개수 또는 상기 디코딩 정보 PDCCH를 획득할 수 있는 지 여부 등)가 상기 단말과 기지국 간의 접속 과정에서 기지국으로 보고되어야 한다.
만약 단말의 블라인드 디코딩 성능이 단말이 집성 가능한 콤포넌트 반송파의 개수를 수용할 수 있는 경우, 즉 단말의 블라인드 디코딩 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분한 경우, 기지국은 단말로 하여금 상기 집성 가능한 콤포넌트 반송파를 기준으로 동작하도록 설정한다. 구체적으로, 기지국은 상기 개별 코딩 PDCCH 구조로 단말에 할당된 콤포넌트 반송파를 통하여 제어 정보를 송신하고, 단말은 각 콤포넌트 반송파 별로 블라인드 디코딩을 수행하여 제어 정보를 획득하도록 한다.
반면에, 단말이 집성 가능한 콤포넌트 반송파의 개수가 단말의 블라인드 디코딩 성능 밖이라면, 즉 단말의 블라인드 디코딩 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분하지 않은 경우, 기지국은 단말로 조직화 PDCCH 구조로 제어 정보를 송신하고, 단말은 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 디코딩 정보 PDCCH를 송신하고 이와 함께 개별 코딩 PDCCH들을 이용하여 제어 정보를 송신한다. 여기서 특정 콤포넌트 반송파는 상위 계층으로부터 시그널링된 단말 특정 또는 셀 특정 콤포넌트 반송파이거나, 기준 콤포넌트 반송파일 수 있다. 단말은 우선적으로 디코딩 정보 PDCCH를 블라인드 디코딩하여 다른 개별 코딩 PDCCH들의 디코딩 위치에 관한 정보를 획득하므로, 다른 개별 코딩 PDCCH들은 비-블라인드 디코딩을 수행하여 획득하거나 블라인드 디코딩 횟수를 감소시킬 수 있다.
단말은 자신이 수행해야 하는 디코딩 기법이 상술한 두 가지 기법 중 어느 것인지에 관한 정보는 셀 접속 시 획득하는 집성될 수 있는 콤포넌트 반송파의 개수로부터 간접적으로 알 수 있다. 예를 들어, 단말이 이용할 수 있는 콤포넌트 반송파의 개수가 단말이 블라인드 디코딩 성능을 초과한다면, 단말은 이러한 정보만으로 자신이 디코딩 정보 PDCCH와 개별 코딩 PDCCH들을 수신하여 제어 정보를 획득해야 한다는 정보를 알 수 있다.
또한 어떠한 기법으로 디코딩하여야 하는지에 관한 정보를 상위 계층 시그널링을 통하여 직접적으로 지시 받을 수도 있다. 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 단말이 디코딩 모드를 결정하는 방법을 예시하는 도면이다.
도 13를 참조하면, 단계 1300에서 단말은 디코딩 모드 A(예를 들어, 개별 코딩 PDCCH 디코딩 구조에 기반하여 각 콤포넌트 반송파에 대한 블라인드 디코딩 수행) 또는 디코딩 모드 B(예를 들어, 조직화 PDCCH 구조에 기반하여, 디코딩 정보 PDCCH를 획득하고 이를 이용하여 개별 코딩 PDCCH들을 획득) 중 어느 하나의 모드로 동작중인 상태로 가정한다. 단말은 단계 1305에서 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통하여 반송파 집성 상태 즉, 집성된 콤포넌트 반송파의 개수가 변경되었는지를 판단한다. 만약 변경되지 않았다면, 단계 1300으로 돌아가, 기 설정된 디코딩 모드로 제어 정보를 수신한다.
계속하여, 단말은 집성된 콤포넌트 반송파의 개수가 변경되었다면 단계 1310에서 자신의 블라인드 디코딩 성능을 상기 반송파 집성 상태와 비교한다. 구체적으로, 단말은 블라인드 디코딩 성능이 자신에게 할당된 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분한지 여부를 판단한다.
만약 블라인드 디코딩 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분하다면, 단계 1315에서 단말은 개별 코딩 PDCCH 구조로 제어 정보를 송신할 것을 기지국에게 요청하고, 이에 기반하여 디코딩 모드 A로 동작하도록 설정된다. 그러나, 블라인드 디코딩 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분하지 않다면 또는 단말의 전력 소모를 줄이기 위하여, 단말은 단계 1320에서 조직화 PDCCH 구조로 제어 정보를 송신할 것을 기지국에게 요청하고, 이에 기반하여 디코딩 모드 B로 동작하도록 설정된다.
상술한 디코딩 모드 선택 기법에 의하는 경우, 단말의 블라인드 디코딩 성능에 따라 유동적으로 PDCCH 전송 구조를 변경할 수 있을 뿐만 아니라, 단말의 디코딩 성능이 충분하다고 할지라도, 단말의 판단에 따라 전력 소모를 줄이기 위하여 조직화 PDCCH 구조로 제어 정보를 수신할 수도 있다는 장점이 있다.
다만, 이와 같이 기지국으로부터 시그널링된 반송파 집성 상태에만 의존하는 방법은 오류를 발생시킬 여지가 있으므로, 단말은 자신의 디코딩 모드가 변경되었는지에 관한 정보를 상위계층을 통하여 기지국으로 시그널링하여 기지국과 단말간의 디코딩 모드에 관한 동기를 획득하도록 하는 것이 바람직하다. 기지국 역시 변경된 PDCCH 구조로 제어 정보를 송신하기 이전에, 상위 계층 시그널링을 통하여 그랜트 정보를 송신할 수도 있다.
도 13에서는 설명의 편의를 위하여 모드 A와 모드 B만을 개시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 다른 디코딩 모드로의 동작 및 변경 또한 가능하다는 점을 주의할 필요가 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 송수신기의 블록도를 예시한다. 송수신기는 기지국 또는 단말의 일부일 수 있다.
도 14를 참조하면, 송수신기(1400)는 프로세서(1410), 메모리(1420), RF 모듈(1430), 디스플레이 모듈(1440) 및 사용자 인터페이스 모듈(1450)을 포함한다. 송수신기(1400)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 송수신기(1400)는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있다. 또한, 송수신기(1400)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모듈로 구분될 수 있다. 프로세서(1420)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 송신기(1400)가 기지국의 일부인 경우에 프로세서(1420)는 제어 신호를 생성하여 복수의 콤포넌트 반송파 내에 설정된 제어 채널로 맵핑하는 기능을 수행할 수 있다. 보다 구체적으로, 기지국의 일부인 송신기(1400)의 프로세서(1420)는 단말과의 접속 과정에서 획득하거나 단말로부터 명시적 또는 묵시적으로 수신한 단말의 디코딩 성능에 관한 정보를 이용하여 개별 코딩 PDCCH 구조와 조직화 PDCCH 구조 중 어느 하나의 PDCCH 구조로 복수의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 정보를 맵핑한다. 기지국의 일부인 송신기(1400)의 프로세서(1420)에서 결정한 PDCCH 구조에 관한 정보는 상위 계층을 통하여 단말로 시그널링되어 단말과 기지국간의 PDCCH 송수신 모드 동기화를 획득하는 것이 바람직하다. 보다 바림직하게는, 상기 조직화 PDCCH 구조의 디코딩 정보 PDCCH가 기준 콤포넌트 반송파의 제어 영역에 맵핑될 수 있다.
또한, 수신기(1400)가 단말의 일부인 경우에 프로세서(1420)는 복수의 콤포넌트 반송파로부터 수신된 신호로부터 자신에게 지시된 제어 채널을 확인하고 그로부터 제어 신호를 추출할 수 있다. 그 후, 프로세서(1420)는 제어 신호에 기초하여 필요한 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로, 단말의 일부인 수신기(1400)의 프로세서(1420)는 기지국으로부터 시그널링된 정보에 기반하여 반송파 집성 상태 즉, 집성된 콤포넌트 반송파의 개수가 변경되었는지를 판단하고, 자신의 블라인드 디코딩 성능(프로세서의 성능 또는 소비 전력 등)과 비교한다. 단말의 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분하다면, 단말의 일부인 수신기(1400)의 프로세서(1420)는 개별 코딩 PDCCH 디코딩 구조에 기반하여 각 콤포넌트 반송파에 대한 블라인드 디코딩 수행한다. 또한 단말의 성능이 모든 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하기에 충분하지 않다면, 조직화 PDCCH 구조에 기반하여, 단말의 일부인 수신기(1400)의 프로세서(1420)는 우선적으로 디코딩 정보 PDCCH를 획득하고 이에 포함된 정보를 이용하여 개별 코딩 PDCCH들을 획득하도록 설정한다. 여기서 기지국이 디코딩 정보 PDCCH를 기준 콤포넌트 반송파를 통하여 송신한 경우, 수신기(1400)의 프로세서(1420)는 기준 콤포넌트 반송파의 제어 영역을 블라인드 디코딩하여 디코딩 정보 PDCCH를 획득하는 것이 바람직하다.
메모리(1420)는 프로세서(1410)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모듈(1430)은 프로세서(1410)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모듈(1430)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모듈(1440)은 프로세서(1410)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모듈(1440)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLED(Organic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모듈(1450)은 프로세서(1410)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명은 반송파 집성이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 신호를 수신하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 단말이 제어 정보를 수신하는 방법으로서,
    기지국으로부터 상기 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보를 이용하여 제 1 디코딩 모드 또는 제 2 디코딩 모드 중 하나의 디코딩 모드를 상기 제어 정보를 수신하기 위한 디코딩 모드를 결정하는 단계; 및
    상기 결정된 디코딩 모드에 따라 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 수신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 결정된 모드가 상기 제 1 디코딩 모드인 경우,
    상기 제어 정보들을 수신하는 단계는,
    상기 콤포넌트 반송파들 각각에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 수신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 결정된 모드가 상기 제 2 디코딩 모드인 경우,
    상기 제어 정보들을 획득하는 단계는,
    상기 콤포넌트 반송파들 중 특정 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하여 디코딩 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 디코딩 정보를 이용하여 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 수신 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 디코딩 정보는,
    상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보인,
    제어 정보 수신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 결정된 모드에 관한 정보를 상기 기지국으로 시그널링하는 단계를 더 포함하는,
    제어 정보 수신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 설정 정보는,
    상기 기지국에 할당된 콤포넌트 반송파의 개수에 관한 정보인,
    제어 정보 수신 방법.
  7. 반송파 집성이 적용된 무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
    기지국으로부터 상기 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 설정 정보를 수신하는 수신 모듈; 및
    상기 설정 정보를 이용하여 제 1 디코딩 모드 또는 제 2 디코딩 모드 중 하나의 디코딩 모드를 제어 정보를 수신하기 위한 디코딩 모드를 결정하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 결정된 디코딩 모드에 따라 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 획득하는,
    단말 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 결정된 모드가 상기 제 1 디코딩 모드인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 콤포넌트 반송파들 각각에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하는,
    단말 장치.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 결정된 모드가 상기 제 2 디코딩 모드인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 콤포넌트 반송파들 중 특정 콤포넌트 반송파에 대하여 블라인드 디코딩을 수행하여 디코딩 정보를 수신하고, 상기 디코딩 정보를 이용하여 각 콤포넌트 반송파에 대응하는 제어 정보들을 수신하는
    단말 장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 디코딩 정보는,
    상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보인,
    단말 장치.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 결정된 모드에 관한 정보를 상기 기지국으로 시그널링하는 송신 모듈을 더 포함하는,
    단말 장치.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 설정 정보는,
    상기 기지국에 할당된 콤포넌트 반송파의 개수에 관한 정보인,
    단말 장치.
  13. 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 기지국이 제어 정보를 송신하는 방법으로서,
    단말로부터 상기 단말의 디코딩 성능 정보를 수신하는 단계;
    상기 디코딩 성능 정보에 기반하여 개별 코딩(separated coding) 제어 채널 구조와 조직화(Coordinated) 제어 채널 구조 중 어느 하나의 제어 채널 구조를 선택하는 단계;
    상기 선택된 제어 채널 구조로, 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 맵핑하는 단계; 및
    상기 맵핑된 제어 정보를 상기 단말로 송신하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 송신 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 선택된 제어 채널 구조가 상기 개별 코딩 제어 채널 구조인 경우,
    상기 제어 정보를 맵핑하는 단계는,
    상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 상기 콤포넌트 반송파들 각각의 제어 영역에 맵핑하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 송신 방법.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 선택된 제어 채널 구조가 상기 조직화 제어 채널 구조인 경우,
    상기 제어 정보를 맵핑하는 단계는,
    상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 상기 콤포넌트 반송파들 각각의 제어 영역에 맵핑하는 단계; 및
    상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보의 디코딩 정보를 기준 콤포넌트 반송파의 제어 영역에 맵핑하는 단계를 포함하는,
    제어 정보 송신 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 디코딩 정보는,
    상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보인,
    제어 정보 송신 방법.
  17. 반송파 집성 기법이 적용된 무선 통신 시스템에서 기지국 장치로서,
    단말로부터 상기 단말의 디코딩 성능 정보를 수신하는 수신 모듈;
    상기 디코딩 성능 정보에 기반하여 개별 코딩(separated coding) 제어 채널 구조와 조직화(Coordinated) 제어 채널 구조 중 어느 하나의 제어 채널 구조를 선택하고, 상기 선택된 제어 채널 구조로 단말에 할당된 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 맵핑하는 프로세서; 및
    상기 맵핑된 제어 정보를 상기 단말로 송신하는 송신 모듈을 포함하는,
    기지국 장치.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 선택된 제어 채널 구조가 상기 개별 코딩 제어 채널 구조인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 상기 콤포넌트 반송파들 각각의 제어 영역에 맵핑하는,
    기지국 장치.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 선택된 제어 채널 구조가 상기 조직화 제어 채널 구조인 경우,
    상기 프로세서는,
    상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보를 상기 콤포넌트 반송파들 각각의 제어 영역에 맵핑하고, 상기 콤포넌트 반송파들에 관한 제어 정보의 디코딩 정보를 기준 콤포넌트 반송파의 제어 영역에 맵핑하는,
    기지국 장치.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 디코딩 정보는,
    상기 제어 정보들에 할당된 자원의 위치에 관한 정보인,
    기지국 장치.
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