WO2010123301A2 - 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2010123301A2
WO2010123301A2 PCT/KR2010/002541 KR2010002541W WO2010123301A2 WO 2010123301 A2 WO2010123301 A2 WO 2010123301A2 KR 2010002541 W KR2010002541 W KR 2010002541W WO 2010123301 A2 WO2010123301 A2 WO 2010123301A2
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subframes
csi
transmission
relay
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정재훈
박규진
이문일
권영현
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a method and apparatus for transmitting a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • a terminal may receive information from a base station through downlink (DL), and the terminal may transmit information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted or received by the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type and use of the information transmitted or received by the terminal.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting a reference signal in a wireless communication system. Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • a method for receiving a reference signal for channel state information from a repeater by a terminal in a wireless communication system comprising: setting a transmission period and an offset for transmitting the reference signal; Identifying at least one subframe for receiving the reference signal based on the transmission period and the offset; And periodically receiving the reference signal through the one or more subframes.
  • a terminal for use in a wireless communication system, the terminal comprising: an RF (Radio Frequency) unit configured to transmit and receive a radio signal with a repeater; And a processor configured to process a signal transmitted and received through the RF unit and to control the terminal, wherein the processor sets a transmission period and an offset for receiving a reference signal for channel state information from the repeater, and transmits the reference signal.
  • RF Radio Frequency
  • a terminal configured to identify one or more subframes for receiving the reference signal based on a period and the offset, and periodically receive the reference signal through the one or more subframes.
  • the subframe in which the reference signal is received may include a subframe to which a physical channel is mapped for initial access.
  • the wireless communication system operates in a frequency division duplex (FDD) mode, and the reference signal uses one or more subframes within a subframe set consisting of subframes 0, 4, 5, and 9. Can be received.
  • the wireless communication system operates in a time division duplex (TDD) mode, and the reference signal is received using one or more subframes within a subframe set consisting of subframes 0, 1, 5, and 6. Can be.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the one or more subframes may include two neighboring relay access link subframes.
  • the reference signal may be received through subframes 0 and 9 or received through subframes 4 and 5 within the radio frame.
  • the transmission period for transmitting the reference signal is set to 5ms or a multiple thereof, and the offset may be defined in units of subframes and may be 0, 4, 5, or 9.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a user / control plane protocol for E-UMTS.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 illustrates the structure of a sync channel and a broadcast channel in a radio frame.
  • FIG. 6 illustrates a pattern of a reference signal used in an LTE system.
  • FIG. 7 illustrates a wireless communication system including a relay.
  • MBSFN multicast broadcast single frequency network
  • 9 through 12 illustrate examples of allocating subframes when transmitting a reference signal through a relay access link according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 and 14 illustrate an example of allocating subframes when a reference signal is transmitted through a relay backhaul link according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates an example of shifting a relay backhaul subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a structure of a relay subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a block diagram of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention may be used in various radio access technologies such as CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA, MC-FDMA.
  • CDMA can be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • E-UMTS is also called LTE system.
  • Communication networks are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the E-UMTS network includes an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), an Evolved Packet Core (EPC), and a user equipment (UE).
  • the E-UTRAN may include one or more base stations (eNode Bs) 20 and one or more terminals 10 may be located in one cell.
  • the mobility management entity / system structure evolution (MME / SAE) gateway 30 may be located at a network end and connected to an external network. Downlink refers to communication from the base station 20 to the terminal 10 and uplink refers to communication from the terminal to the base station.
  • the terminal 10 is a communication device carried by a user, and the base station 20 is generally a fixed station that communicates with the terminal 10.
  • the base station 20 provides the terminal 10 with end points of the user plane and the control plane.
  • One base station 20 may be arranged per cell.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between the base stations 20.
  • the MME / SAE gateway 30 provides an endpoint of the session and mobility management function to the terminal 10.
  • the base station 20 and the MME / SAE gateway 30 may be connected through an S1 interface.
  • the MME provides a variety of functions including distribution of paging messages to base stations 20, security control, dormant mobility control, SAE bearer control, and encryption and integrity protection of non-access layer (NAS) signaling.
  • the SAE gateway host provides various functions including end of plane packets and user plane switching for terminal 10 mobility support.
  • MME / SAE gateway 30 is referred to herein simply as gateway. However, MME / SAE gateway 30 includes both MME and SAE gateways.
  • a plurality of nodes may be connected between the base station 20 and the gateway 30 through the S1 interface.
  • Base stations 20 may be interconnected via an X2 interface and neighboring base stations may have a mesh network structure having an X2 interface.
  • FIGS. 2 and 3 illustrate a user-plane protocol and control-plane protocol stack for E-UMTS.
  • the protocol layers are based on the lower three layers of the Open System Interconnect (OSI) standard model known in the art of communication systems: first layer (L1), second layer (L2) and first layer. It can be divided into three layers (L3).
  • OSI Open System Interconnect
  • the physical layer PHY which is the first layer L1 provides an information transmission service to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to a medium access control (MAC) layer located at a higher level through a transport channel, and data is transmitted between the MAC layer and the physical layer through a transport channel. Data is transmitted through a physical channel between the physical layer of the transmitting end and the physical layer of the receiving end.
  • MAC medium access control
  • the MAC layer of the second layer (L2) 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 (L2) supports reliable data transmission.
  • the RLC layer is included as a functional block of the MAC layer.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer (L2) performs a header compression function. Header compression allows efficient transmission of Internet Protocol (IP) packets, such as IPv4 or IPv6, over air interfaces with relatively small bandwidths.
  • IP Internet Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the lowest part of the third layer L3 is defined only in the control plane.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in connection with the setup, reconfiguration, and release of Radio Bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer (L2) for data transmission between the terminal 10 and the E-UTRAN.
  • FIG. 4 illustrates a structure of a radio frame used in LTE.
  • the radio frame has a length of 10 ms (327200 * Ts) and includes 10 equally sized subframes.
  • the subframe has a length of 1 ms and includes two 0.5 ms slots.
  • the slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of Resource Blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • RBs Resource Blocks
  • one resource block includes 12 subcarriers * 7 (6) OFDM (or SC-FDMA) symbols.
  • Frame structure types 1 and 2 are used for FDD and TDD, respectively.
  • Frame structure type-2 includes two half frames, and each half-frame includes five subframes, a downlink piloting time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink piloting time slot (UpPTS). Include.
  • DwPTS downlink piloting time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink piloting time slot
  • the structure of the above-described radio frame is merely an example, and the number / length of subframes, slots, or OFDM (or SC-FDMA) symbols may be variously changed.
  • SCH 5 illustrates a primary broadcast channel (P-BCH) and a synchronization channel (SCH) of an LTE system.
  • SCH includes P-SCH and S-SCH.
  • a Primary Synchronization Signal (PSS) is transmitted on the P-SCH, and a Secondary Synchronization Signal (SSS) is transmitted on the S-SCH.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the P-SCH in frame structure type-1 (i.e., FDD), the P-SCH includes slot # 0 (i.e., first slot of subframe # 0) and slot # 10 (i.e., subframe #) in every radio frame. Located in the last OFDM symbol (first slot of 5).
  • the S-SCH is located in the OFDM symbol immediately before the last OFDM symbol of slot # 0 and slot # 10 in every radio frame. S-SCH and P-SCH are located in adjacent OFDM symbols.
  • frame structure type-2 ie, TDD
  • the P-SCH is transmitted on the third OFDM symbol of subframes # 1 / # 6 and the S-SCH is slot # 1 (ie, the second slot of subframe # 0).
  • the last OFDM symbol of slot # 11 ie, the second slot of subframe # 5).
  • the P-BCH is transmitted every four radio frames regardless of the frame structure type and is transmitted using the first to fourth OFDM symbols of the second slot of subframe # 0.
  • the P-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and PSS is transmitted to 62 subcarriers) based on a direct current (DC) subcarrier within a corresponding OFDM symbol.
  • the S-SCH is transmitted using 72 subcarriers (10 subcarriers are reserved and SSS is transmitted to 62 subcarriers) based on a direct current (DC) subcarrier in a corresponding OFDM symbol.
  • the P-BCH is mapped to 72 subcarriers around 4 OFDM symbols and a DC (direct current) subcarrier in one subframe.
  • FIG. 6 illustrates a pattern of a reference signal used in an LTE system.
  • l represents an OFDM symbol index and k represents a subcarrier index.
  • the LTE system supports a 4Tx antenna in downlink and transmits a cell-specific RS (CRS) to a terminal in a cell.
  • CRS is transmitted through all downlink subframes and used for channel state information and demodulation of a transport channel.
  • MMSFN multicast broadcast single frequency network
  • the CRS is transmitted only through the first and second OFDM symbols.
  • CRSs for antenna ports 0 to 3 are multiplexed into resource blocks in an FDM / TDM manner and are mapped to REs labeled 0 to 3 in the drawings, respectively.
  • a wireless communication system includes a base station, a relay, and a terminal.
  • the terminal communicates with the base station or the relay.
  • a terminal communicating with a base station is referred to as a macro UE
  • a terminal communicating with a relay is referred to as a relay UE.
  • the communication link between the base station and the macro terminal is referred to as a macro access link
  • the communication link between the relay and the relay terminal is referred to as a relay access link.
  • the communication link between the base station and the relay is also referred to as a backhaul link.
  • the base station-relay link ie, backhaul link
  • the relay-end link ie, relay access link
  • the transmitter and the receiver of the relay cause interference with each other, so that transmission and reception at the same time may be limited.
  • the backhaul link and the relay access link are partitioned in a TDM manner.
  • a backhaul link is configured in a subframe signaled to the MBSFN subframe in order to support measurement operations of legacy LTE terminals existing in the relay zone (fake MBSFN method).
  • the relay may configure a backhaul link using the data region of the corresponding subframe.
  • CRS is used for demodulation of channel state information and a transport channel. For this reason, the CRS is transmitted on all downlink subframes / all system bands.
  • the reference signal does not need to be transmitted every subframe, and from the viewpoint of channel demodulation, the reference signal only needs to be transmitted to the resource region to which the transmission channel is mapped. Therefore, there is a discussion to distinguish and define a reference signal for channel state information and a reference signal for channel measurement.
  • the former may be expressed as a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and the latter may be expressed as a Demodulation Reference Signal (DM-RS).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the CSI-RS transmission may be performed in the downlink in the relay access link between the relay and the terminals in the relay zone and the relay backhaul link between the relay and the cell / base station.
  • Embodiment 1 CSI-RS Subframe Configuration Scheme in Relay Access Link
  • a transition gap may be set.
  • a subframe in which a backhaul downlink configuration is performed may include the first one or two OFDM symbols (eg, PDCCH or PHICH) of a corresponding subframe in order to support measurement operation through CRS reception of legacy LTE terminals existing in a relay zone.
  • the relay After receiving the downlink transmission on the access link and performing the transmit-receive switch, the relay receives the downlink control channel or data channel as a backhaul downlink receiveable resource region from the next symbol.
  • the backhaul link subframe is subframe # 0 / # 4 / # 5 / # 9 in a radio frame for FDD, and subframe # 0 / in a radio frame in TDD. It is restricted from setting in # 1 / # 5 / # 6.
  • an MBSFN subframe that is, a subframe that receives only the first one or two OFDM symbols and does not receive the symbols in the remaining subframes (ie Subframes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD and subframes # 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD Consideration should be given to transmitting CSI-RSs.
  • a period between CSI-RS transmission subframes may be defined as a positive integer multiple of 5 subframes (or 5ms) or 5 subframes (or 5ms).
  • the CSI-RS is the subframe index # 0 / # 5 or # 4 / # in any radio frame It can be transmitted using both 9 (# 1 and # 6 in the case of TDD).
  • the transmission period is 5 subframes in the FDD
  • setting the start subframe offset to 0 allows subframe # 0 and subframe # 5 in each radio frame to be set as an access downlink CSI-RS transmission subframe and start.
  • subframe offset is set to 4
  • subframe # 9 in each radio frame can be set as an access downlink CSI-RS transmission subframe.
  • the CSI-RS performs subframes # 0, # 4, # 5 or # 9 (# 0, # for TDD) in any radio frame. 1, # 5 or # 6) may be transmitted through one subframe.
  • the start subframe offset for configuring the CSI-RS transmission access subframe is set to 0, 4, 5, and 9 (0, 1, 5, and 6 in the case of TDD, respectively).
  • Subframes within a single radio frame for transmission may be set.
  • the CSI-RS transmission subframe configuration pattern is set in units of 10 ms (every radio frame) or N * 10 ms (every N (for example, four radio frames)) Can be.
  • the CSI-RS pattern is not particularly limited, and various RS patterns may be defined in consideration of the number of transmit antennas, a multiplexing scheme (FDM / TDM / CDM, or a combination thereof).
  • the CSI-RS pattern may collide with the PSS, SSS or P-BCH, the subframe indexes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 in the corresponding transmission subframe and the radio frame on the CSI-RS transmission period. (# 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD), apply symbol level puncturing on one or more symbols that collide in part or all of the CSI-RS transmission pattern. Can be. Unlike this, in order to provide a degree of freedom for a symbol used in a CSI-RS pattern, the CSI-RS is transmitted only through a specific subframe index in which the corresponding PSS, SSS, and P-BCH are not transmitted among the four subframe indexes. You can limit it to The following detailed measures may be considered.
  • Scheme 1-2 Restrict the access link CSI-RS transmission subframe to subframes to which no MBSFN subframe is allocated and the symbol position corresponding to the PSS / SSS / P-BCH in the subframe (eg, first in the subframe). It may be considered to design a CSI-RS transmission service frame configuration pattern by avoiding a subframe in which the last two symbols of the first slot and the first to fourth symbols of the second slot) exist.
  • CSI-RS is defined by defining subframe indexes # 4 and / or # 9 that can be configured for CSI-RS transmission on a relay access link in case of FDD to avoid subframe indexes # 0 and # 5.
  • a period between CSI-RS transmission subframes may be defined as an integer multiple of 5 subframes (or 5ms) or 5 subframes (or 5ms). If the transmission period is 5 subframes (or 5ms), the CSI-RS may be transmitted using both subframe indexes # 4 and # 9 (# 1 and # 6 in the case of TDD) in any radio frame.
  • the start subframe offset at this time may be set to 4.
  • the CSI-RS may be one of subframe indexes # 4 or # 9 (# 1 or # 6 for TDD) in any radio frame. It may be transmitted through a subframe.
  • the start subframe offset at this time may be set to 4 or 9.
  • access link CSI-RS transmission subframes are limited to subframes in which MBSFN subframes are not allocated. Access link is provided through other subframes except for special subframes as a different limitation from the above.
  • CSI-RS can be set to be transmitted. According to this aspect, the CSI-RS by defining subframe indexes # 0 and / or # 5 that can be configured for CSI-RS transmission on a relay access link in the case of TDD to avoid subframe indexes # 1 and # 6. Can be transmitted. To this end, a period between CSI-RS transmission subframes may be defined as an integer multiple of 5 subframes (or 5ms) or 5 subframes (or 5ms).
  • the CSI-RS may be transmitted using both subframe indexes # 0 and # 5 in any radio frame.
  • the start subframe offset at this time may be set to zero.
  • the CSI-RS may be transmitted through one subframe of subframe index # 0 or # 5 in any radio frame.
  • the start subframe offset at this time may be set to 0 or 5.
  • the CSI-RS pattern and PSS applied to the access downlink may be applied to one or more symbols that collide in all or part of the CSI-RS transmission pattern.
  • CSI-RS transmission subframe is limited to subframes in which no MBSFN subframe is allocated, and the symbol position corresponding to the P-BCH in the subframe (eg, first to second slots in the subframe) Designing the CSI-RS pattern using the fourth symbol) may be considered.
  • subframe indexes # 4 and / or # 5 and / or # 9 (subframe index # 1 and / or # for TDD may be set to avoid subframe index # 0, which may be set on the relay access link for FDD). 5 and / or # 6) to transmit the corresponding CSI-RS.
  • a transmission period of the CSI-RS subframe is defined.
  • An integer multiple of 2 subframes (or 2ms) or 2 subframes (or 2ms) may be used and the starting subframe offset value in the radio frame may be an odd number (eg, any odd number less than 10 or 1).
  • an access link CSI-RS transmission subframe may be configured to avoid subframe index # 0 in FDD and TDD.
  • a period between CSI-RS transmission subframes may be defined as an integer multiple of 5 subframes (or 5ms) or 5 subframes (or 5ms). If the transmission period is 5 subframes (or 5ms), the CSI-RS may be transmitted using both subframe indexes # 4 and # 9 (# 1 and # 6 in the case of TDD) in any radio frame. In this case, the start subframe offset may be set to 4 (1 in case of TDD). If the transmission period is an integer multiple of one greater than five subframes (or 5 ms), then the CSI-RS may subframe index # 4, # 5 or # 9 (# 1, # 5 or # 6 for TDD) in any radio frame. ) May be transmitted through one subframe.
  • the start subframe offset at this time may be set to 4, 5, 9 (1, 5, 6 in the case of TDD). If the periodic transmission of the CSI-RS is defined in units of radio frames, all or part of subframe indexes # 4, # 5, and # 9 (# 1, # 5, and # 6 for TDD) may be transmitted. Can be set to a subframe.
  • setting the CSI-RS transmission subframe in detail in the scheme 1-1 / 1-2 / 1-3 may be performed using a starting subframe offset value.
  • the starting subframe offset value may be designated in units of subframes within the radio frame.
  • the offset value is, for example, an integer from 0 to 9, or some set thereof (e.g. [4,9], [0,4,5,9], [1,6], [0,1,5, 6], etc.).
  • This transmission period and / or start subframe offset may be indicated by a higher layer (eg, an RRC layer) or set to a predetermined value.
  • the transmission period and / or offset can be specified using RRC signaling common to the cell or relay.
  • the relay may also be designated using a unique RRC signaling for each relay.
  • the aforementioned CSI-RS transmission subframe configuration methods may be combined with other downlink (for example, base station). The same can be applied to downlink between macro terminals).
  • the above schemes 1-1 / 1-2 / 1-3 are subframe indexes # 0 / # 4 / # in a radio frame so that access link subframes of MBSFN subframes are not configured as CSI-RS transmission subframes. It illustrates transmitting the CSI-RS on all or some subframe indexes of 5 / # 9 (this is the case of FDD and TDD is # 0 / # 1 / # 5 / # 6).
  • the method of transmitting the CSI-RS through one or more access downlink subframes in which blanking other than the subframe indexes does not occur or considered in the scheme 1-1 / 1-2 / 1-3 It is also conceivable to set the full access downlink CSI-RS transmission subframes by setting the subframe indexes and one or more access downlink subframes in which blanking does not occur. Specifically, the following methods can be considered.
  • Scheme 1-4 When a blanking subframe occurs due to the configuration of the MBSFN subframe, the relay may transmit the CSI-RS through the unblanked access downlink subframe.
  • a backhaul downlink subframe between the corresponding relay and the macro base station is configured and instructed to the relay (or the terminal) through RRC signaling or L1 / L2 control signaling. Links with the process may be considered. For example, a reset signaling for change or update of the backhaul downlink subframe configuration may be performed for a certain relay and thus may need to be configured differently.
  • the relay may reconfigure the CSI-RS transmission subframe allocation on the access downlink so as not to overlap with the relay backhaul downlink subframe allocation in association with such a situation. Thereafter, the relay may inform the UEs in the relay region of the reconfigured CSI-RS transmission subframe allocation information through RRC signaling or L1 / L2 control signaling. As another example, any relay may signal the configuration information of the CSI-RS transmission subframe for the terminals in its relay region to the macro base station (or cell) (for example, may use RRC signaling or MAC messaging) to perform these CSIs. Other downlink subframes other than the RS subframes may be configured for backhaul downlink transmission.
  • reference information or command for the relay CSI-RS subframe configuration is set by the macro base station such that the relays in the macro base station (or cell) set the same CSI-RS transmission subframe configuration.
  • Information can be commonly shared to relays via RRC signaling or L1 / L2 control signaling (e.g., a series of RN-common or RN-specific PDCCH or MAC messaging) (e.g., reference information / command information using relay-common identifiers).
  • L1 / L2 control signaling e.g., a series of RN-common or RN-specific PDCCH or MAC messaging
  • the CSI-RS transmission subframe configuration method and related signaling schemes according to the present scheme are not limited to the examples herein but may be applied to a general relay CSI-RS transmission configuration.
  • Method 1-1 / 1-2 / 1-3 described above in the present invention is specifically limited to a subframe index (eg, in case of FDD, subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9, and in case of TDD).
  • a method of configuring a CSI-RS transmission subframe using all or some of the subframe indexes # 0 / # 1 / # 5 / # 6 is illustrated.
  • the method 1-3 illustrates a method of configuring the CSI-RS subframe in any manner according to the setting of the blanking subframe.
  • the methods 1-1 / 1-2 / 1-3 and 1-4 have been described separately, but in actual implementation, the methods 1-1 / 1-2 / 1-3 and 1- 4 specifies that it is possible to apply parallel or alternatively.
  • the plurality of CSI-RS transmission subframes are transmitted. It can be set to be allocated as continuously as possible. However, in a situation in which it is impossible to configure a continuous CSI-RS transmission subframe, it may be desirable to configure the CSI-RS transmission subframes as close as possible subframes. For example, a plurality of subframes adjacent to each other in a state in which a backhaul link subframe is excluded from a radio frame may be configured as a CSI-RS transmission subframe.
  • 9-12 illustrate a method of configuring a CSI-RS transmission subframe in a relay access link.
  • 9 to 10 show examples of continuously allocating CSI-RS transmission subframes based on Scheme 1-1 / 1-3.
  • 11 through 12 illustrate examples of continuously allocating CSI-RS transmission subframes based on Schemes 1-4.
  • 9-12 illustrate a case in which the wireless communication system operates in the FDD mode.
  • the parameter of the FDD mode may be changed to the parameter of the corresponding TDD mode in relation to the relay operation.
  • subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 may be replaced with subframe index # 0 / # 1 / # 5 / # 6 in the TDD mode.
  • the CSI is transmitted through the relay access downlink through subframe indexes # 4 / # 5 in the radio frame.
  • RS may be transmitted (subframe index # 5 / # 6 in case of TDD).
  • the CSI-RS transmission period may be set to an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms) in the relay access downlink.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 4 in the radio frame.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 4 and 5 in the radio frame.
  • the CSI-RS pattern may be defined in other symbols except symbols corresponding to the PSS / SSS in the CSI-RS transmission subframe.
  • the CSI-RS may be transmitted through a relay access downlink through a subframe index # 0 / # 1 in the case of TDD.
  • the CSI-RS transmission period may be set to an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms) in the relay access downlink.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 0 or 9 in the radio frame. have.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 0 and 9 in the radio frame.
  • the CSI-RS pattern may be defined in other symbols except symbols corresponding to the PSS / SSS / P-BCH in the CSI-RS transmission subframe.
  • all of subframes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 may be used for CSI-RS transmission.
  • the CSI-RS transmission period may be set to an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms).
  • the offset in subframe units is not defined, and in some cases, the offset may be defined in the radio frame unit.
  • CSI-RS transmission subframes may be continuously configured among the remaining access downlink transmission subframes except the subframes.
  • the remaining subframes, except for the blanking subframe include all or part of subframe indexes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD, for example, and subframe indexes # 0 / # 1 / # 5 for TDD. Include all or part of / # 6 In detail, FIG.
  • the CSI-RS transmission subframe may vary among other subframes except for the blanking subframe. Can be set.
  • the transmission period of the CSI-RS has a value of an integer multiple of 10 subframes (or 10 ms) or 10 subframes (or 10 ms) or an integer multiple of 5 subframes (or 5 ms) or 5 subframes (or 5 ms). It can have a value of.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 2 in a radio frame.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 2 and 3.
  • the remaining access downlink transmission capable subframes except for the subframes in which blanking occurs may be considered to configure a CSI-RS transmission subframe among the frames.
  • subframes capable of continuously accessing downlink CSI-RS transmission in a radio frame may not be configured.
  • subframes of non-contiguous (closest) proximity distance may be bundled and set as CSI-RS transmission subframes.
  • the transmission period of the CSI-RS has a value of an integer multiple of 10 subframes (or 10 ms) or 10 subframes (or 10 ms) or an integer multiple of 5 subframes (or 5 ms) or 5 subframes (or 5 ms). It can have a value of.
  • the access downlink configuration of the relay for example, only subframes of even indexes or subframes of odd indexes may be configured for access downlink transmission. In this case, arbitrary adjacent subframes may be bundled and configured as a CSI-RS transmission subframe.
  • the CSI-RS transmission subframe may be configured variously among the remaining subframes except for the blanking subframe.
  • the CSI-RS transmission subframe may be all or part of subframe indexes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD and all at subframe indexes # 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD Or it may be set to include some.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 6 in a radio frame.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 6 and 8.
  • Embodiment 2 CSI-RS Subframe Configuration Scheme in Relay Backhaul Link
  • a transition gap may be set.
  • a subframe in which a backhaul downlink configuration is performed may include the first one or two OFDM symbols (eg, PDCCH or PHICH) of a corresponding subframe in order to support measurement operation through CRS reception of legacy LTE terminals existing in a relay zone.
  • the relay downlink transmits to the access link and performs a transmit-receive switch, the next symbol receives a downlink control channel or a data channel as a backhaul downlink receiveable resource region.
  • the downlink subframe from the base station to the relay is referred to as a backhaul downlink subframe
  • the downlink subframe from the base station to the macro terminal is simply represented as a downlink subframe.
  • downlink transmission to the UE is multiplexed by dividing or scheduling a frequency resource region on the same downlink subframe, it can be understood as a subframe having the same meaning. That is, some of the downlink subframes may be understood as a backhaul downlink subframe for a specific relay.
  • the CSI-RS transmission subframe should be configured as all or some subframe (s) within the subframes configured as the backhaul downlink subframe.
  • the configuration of the backhaul downlink subframe is equally applied to relays within the cell / base station via, for example, relay-common RRC signaling from the cell / base station, or relayed through relay-specific higher layer (eg RRC) signaling. Can be applied individually. Also, in some cases, the difference between the radio frame (or subframe) timing of the access link and the radio frame (serial or subframe) timing of the backhaul link in order for the relay to hear the PSS and SSS and P-BCH of the base station.
  • an offset may be defined in units of subframes and information about the offset may be transmitted from the cell / base station to relays on the cell / base station through relay-common or relay-specific higher layer (eg, RRC) signaling.
  • the relay may arbitrarily set an offset and signal the set offset to the cell / base station.
  • the CSI-RS transmit subframe is defined by the cell / base station as a series of RRC parameters and transmitted by relay-common or relay-specific higher layer (e.g. RRC) signaling from the cell / base station to the relays on the cell / base station.
  • RRC relay-common or relay-specific higher layer
  • Information about a frame composition pattern can be transmitted.
  • the information on the configuration pattern may consist of a CSI-RS transmission period and a start subframe offset.
  • the CSI-RS pattern in the CSI-RS transmission subframe is PSS / SSS / It may be defined in a symbol corresponding to the P-BCH (eg, the last two symbols of the first slot in the subframe, the first to fourth symbols of the second slot).
  • the base station configures a downlink CSI-RS transmission subframe
  • the CSI is transmitted to all or some subframes among the downlink subframes in which the base station does not transmit the PSS / SSS / P-BCH in a radio frame.
  • RS transmission subframes may be configured.
  • a backhaul downlink subframe may be configured such that some subframes of all CSI-RS transmission subframes are configured as relay backhaul downlink subframes of a specific relay.
  • some CSI-RS transmission subframes can be set as subframes configurable as relay backhaul downlink subframes for relays in a base station. Subframes can be set. In order to implement periodic transmission of the CSI-RS transmission subframe, the following scheme may be considered.
  • Scheme 2-1 In configuring the CSI-RS transmission subframe on the downlink of the base station, if a backhaul downlink transmission is configured for relay in the base station from the viewpoint of implementing periodic transmission, strict guarantee (guarantee) should be provided. There may be a need. To this end, the transmission period of the CSI-RS transmission subframe of the base station may be set to 5 subframes (or 5ms) or an integer multiple of 5 subframes (or 5ms). The detailed position of the CSI-RS transmission subframe may be allocated using a starting subframe offset, for example, an offset of a subframe (or ms) within a radio frame.
  • subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 (# 0 / # 1 / # 5 / # 6 in TDD) is a subframe in which a backhaul downlink subframe cannot be configured.
  • Subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 (# 0 / # 1 / # 5 / # 6 in case of TDD) in setting the starting subframe offset for the CSI-RS transmission of the base station considering the frames Can be excluded.
  • the CSI-RS transmission subframe has a transmission period of 5 subframes, 0 and 4 may be excluded and set on the start subframe offset that determines the CSI-RS transmission subframe pattern of the base station.
  • 0 and 1 may be excluded and set on the start subframe offset that determines the CSI-RS transmission subframe pattern of the base station.
  • FDD if the CSI-RS transmission subframe has a transmission period of 10 subframes or an integer multiple of 10 subframes, 0, 4 on a starting subframe offset that determines the CSI-RS transmission subframe pattern of the base station.
  • TDD when the CSI-RS transmission subframe has a transmission period of 10 subframes or an integer multiple of 10 subframes, 0, 1 on a starting subframe offset that determines the CSI-RS transmission subframe pattern of the base station.
  • a total of 10 ms units (every one radio frame) or 40 ms unit (every 4) such that the downlink backhaul subframe is set according to a corresponding CSI-RS transmission subframe setting period.
  • Downlink backhaul downlink subframe) of a plurality of radio frames
  • the transmission period of the CSI-RS transmission subframe on the downlink of the base station is set to an integer multiple of 4 subframes (or 4ms) or 4 subframes (or 4ms), or 8 subframes (or 8ms) or 8 subs
  • the period of integer multiples of a frame (or 8 ms) can be set.
  • the detailed position of the CSI-RS transmission subframe may be allocated using an offset, for example, a starting subframe offset in subframe (or ms) units within a radio frame.
  • subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 in a radio frame in a case where a backhaul downlink transmission is configured for relay in a corresponding base station (in case of TDD, # 0 / # 1 / # 5 / # 6) considers that the backhaul downlink subframes are subframes that cannot be configured, all or some of the CSI-RS transmission subframes set as a whole in subframe offset setting for CSI-RS transmission.
  • the entire CSI-RS transmission subframe may be configured to be a subframe other than the frame index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 (# 0 / # 1 / # 5 / # 6 in the case of TDD).
  • a downlink backhaul downlink subframe may be configured in a total of 10 ms units (every one radio frame) or 40 ms unit (every four radio frames) such that at least one or more subframes are configured as a downlink backhaul subframe.
  • subframe indices # 0 / # 4 / # 5 / # 9 in the corresponding transmission subframe and radio frame on the CSI-RS transmission period (# 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD). If there is a collision between the puncturing of the entire or OFDM symbol level of the CSI-RS transmission pattern may be applied in some cases.
  • the CSI-RS transmission subframe configuration schemes described above may be different. The same may be applied to downlink (for example, downlink transmitted from a base station to a macro terminal) in the same manner.
  • the CSI-RS transmission subframe configuration method may be applied to CSI-RS transmission on a relay backhaul downlink. It may be understood as a method of setting a subframe.
  • the present invention proposes specific CSI-RS transmission subframe configuration schemes considering the case that any base station needs to support downlink for a relay.
  • Design Method 1 When the macro base station (or cell) transmits the CSI-RS so that the macro terminal and the relay can be received in common, subframes in which the relay can always hear subframes transmitting the CSI-RS It is necessary to be configured in whole or in part. Based on this, when the CSI-RS subframe is configured and configured, the subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 or # 0 / # 5 for FDD in the radio frame, and the subframe index # 0 / # for TDD The base station may configure and transmit the entire CSI-RS transmission subframe such that at least one relay backhaul subframe is set within a certain period among the remaining subframes excluding 1 / # 5 / # 6 or # 0 / # 5.
  • the CSI-RS pattern includes PDCCH transmission symbols, transmission symbols in which a transmission gap is defined to support switching between relay transmission and reception, and transmission symbols in which a cell-specific RS is defined, and in some cases, within a subframe.
  • the LTE-A DM-RS may be defined in the remaining transmission symbols except for the OFDM symbols transmitted.
  • Design Method 2 Macro base station (or cell) may separately define the configuration of subframes for transmitting CSI-RS for macro terminal and CSI-RS for relay in downlink subframes.
  • the CSI-RS transmission subframe for the macro terminal can be arbitrarily set through any transmission period and offset, in setting the CSI-RS transmission subframes for the relay method 2-1 / 2-2 and The CSI-RS transmission subframe configuration method of Design Method 1 may be applied.
  • the configuration of the CSI-RS transmission subframe for the relay may be configured as a subset of the configuration of the CSI-RS transmission subframe for the macro terminal.
  • Scheme a In order to prevent duplication or collision between a CSI-RS transmission subframe for a macro terminal and a CSI-RS transmission subframe for a relay, a backhaul downlink configuration cannot be performed for the CSI-RS transmission subframe for a macro terminal.
  • a subframe e.g. all or part of subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD, all or part of subframe index # 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD.
  • the CSI-RS transmission period is set to an integer multiple of 10 subframes (or 10 ms) or 10 subframes (or 10 ms), or to an integer multiple of 5 subframes (or 5 ms) or 5 subframes (or 5 ms).
  • the CSI-RS transmission subframe configuration method of the scheme 2-1 / 2-2 and design method 1 can be applied to the configuration of the CSI-RS transmission subframe for the relay.
  • Scheme b CSI-RS for macro terminal in overlapping (collision) CSI-RS transmission subframe to allow overlap or collision between CSI-RS transmission subframe for macro terminal and CSI-RS transmission subframe for relay
  • the RS pattern and the CSI-RS pattern for relay can be multiplexed using FDM / TDM / CDM or a combination thereof. For example, if the relay transmission resource region is set to be preempted to be dedicated within the CSI-RS transmission subframe, or if the relay transmission candidate resource region is set, the CSI-RS pattern for the relay may correspond to the corresponding relay transmission resource.
  • the CSI-RS pattern defined in the region or the relay transmission candidate resource region and for the macro terminal may be defined in a resource region other than the configured relay transmission resource region or the relay transmission candidate resource region. That is, the CSI-RS for the macro terminal and the CSI-RS for the relay may be multiplexed in the entire system band by the FDM scheme. In this case, when the macro terminal is an LTE-A terminal, both the CSI-RS for the relay and the CSI-RS for the macro terminal may be received. If the CSI-RS pattern for the macro terminal and the CSI-RS pattern for the relay are defined separately without being separated, all downlinks transmitted from any base station as well as subframes in which the CSI-RS pattern overlaps or collides with each other are defined.
  • a link CSI-RS transmission subframe Applied in a link CSI-RS transmission subframe.
  • the entire CSI-RS transmission subframes are divided into two types: a CSI-RS transmission subframe that can be received only by the macro terminal and a CSI-RS transmission subframe that the macro terminal and the relay can receive together. Can be.
  • the plurality of CSI-RS transmission subframes may be allocated as continuously as possible. Can be set to However, in a situation where it is impossible to configure a continuous CSI-RS transmission subframe, it may be desirable to set the CSI-RS transmission subframe to the nearest subframes.
  • FIGS. 13 to 14 illustrate a method of configuring a CSI-RS transmission subframe in a relay backhaul link.
  • FIG. 13 shows an example of configuring a CSI-RS transmission subframe for a macro terminal based on a scheme a.
  • FIG. 14 shows an example of configuring a CSI-RS transmission subframe for a relay based on design methods 1 and 2.
  • FIGS. 13 to 14 illustrate a case in which the wireless communication system operates in the FDD mode.
  • the parameter of the FDD mode may be changed to the parameter of the corresponding TDD mode in relation to the relay operation.
  • subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 may be replaced with subframe index # 0 / # 1 / # 5 / # 6 in the TDD mode.
  • the macro base station may be configured to transmit the CSI-RS to the macro terminal through subframe index # 4 / # 5 (subframe index # 5 / # 6 in the case of TDD) in an arbitrary radio frame.
  • the CSI-RS transmission period may be set to an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms).
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 4 in the radio frame.
  • the offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 4 and 5 in the radio frame.
  • the CSI-RS pattern for the macro terminal may be defined in other transmission symbols except for transmission symbols corresponding to the PSS / SSS in the CSI-RS transmission subframe.
  • the macro base station may be configured to transmit the CSI-RS to the macro terminal.
  • the CSI-RS transmission period is set to an integer multiple of 5 subframes (or 5 ms) or 5 subframes (or 5 ms), or an integer multiple of 10 subframes (or 10 ms) or 10 subframes (or 10 ms). It can be set to a value.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 0 or 4 in the radio frame.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 4 and 5 and / or 0 and 9 in the radio frame.
  • the CSI-RS pattern for the macro terminal may be defined in other transmission symbols except for transmission symbols corresponding to the PSS / SSS / P-BCH in the CSI-RS transmission subframe.
  • all of the subframes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 may be used for CSI-RS transmission for the macro terminal.
  • the CSI-RS transmission period may be set to an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms).
  • the offset in subframe units may not be defined, and the offset may be defined in the radio frame unit.
  • CSI-RS transmission subframe configuration scheme can be used. For example, subframes that cannot be configured for backhaul downlink transmission in any radio frame (subframe index # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD, subframe index # 0 / # for TDD) CSI-RS transmission subframes for backhaul downlink transmission may be continuously configured in remaining transmittable downlink subframes except 1 / # 5 / # 6).
  • the CSI-RS transmission subframe has a subframe index # 0 / # 4 / of FDD.
  • Various subframes other than # 5 / # 9 may be set.
  • the transmission period of the CSI-RS for the relay has an integer multiple of 10 subframes (or 10ms) or 10 subframes (or 10ms), or 5 subframes (or 5ms) or 5 subframes (or 5ms). It can have a value of an integer multiple of. In the case of FIG.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 2 in the radio frame.
  • the start subframe offset of the CSI-RS transmission subframe may be set to 2 and 3, for example.
  • the subframe index # 0 / # in the case of FDD as shown in FIG. 14 (a). It may be considered to configure a CSI-RS transmission subframe for the relay among the remaining subframes except 4 / # 5 / # 9. However, for some reason (eg, backhaul link subframe allocation pattern, etc.), subframes capable of continuously performing backhaul downlink CSI-RS transmission in a radio frame may not be configured.
  • subframes of (closest) proximity distances may be bundled and configured as a backhaul downlink CSI-RS transmission subframe for a relay.
  • the transmission period of the CSI-RS has a value of an integer multiple of 10 subframes (or 10 ms) or 10 subframes (or 10 ms) or an integer multiple of 5 subframes (or 5 ms) or 5 subframes (or 5 ms). It can have a value of.
  • the backhaul downlink configuration of the relay for example, only subframes of even indexes or subframes of odd indexes may be configured for access downlink transmission.
  • FIG. 14 (b) shows a case in which subframes with even indexes are allocated for access downlink transmission.
  • a macro base station or cell uses a subframe index # 6 and # 8 to transmit a CSI-RS to a relay. The case of transmission is shown.
  • the CSI-RS transmission subframe is a subframe except for subframe indexes # 0 / # 4 / # 5 / # 9 for FDD and subframe indexes # 0 / # 1 / # 5 / # 6 for TDD.
  • various settings may be made in consideration of the backhaul link configuration.
  • the guard time set at the end of the subframe for the Rx-Tx transition of the relay is a problem in terms of designing the CSI-RS pattern. May cause.
  • all or part of the CSI-RS pattern may be defined in the last transmission symbol of the downlink backhaul subframe.
  • the same problem may occur when a specific pattern of DM-RS configuration is applied. In this case, the relay may not receive all or part of the CSI-RS due to the guard time set at the end of the corresponding subframe for the Rx-Tx switching.
  • the macro base station may pull forward or push forward the transmission timing of the downlink subframe, and conversely, the relay may pull forward or push forward the transmission timing of the downlink subframe.
  • the corresponding subframe can be designed so that the guard time is not required at the last part. For example, if the guard time is less than half the length of a transmission symbol, the macro base station may pull forward or backward the transmission timing of the downlink subframe half a symbol, and conversely, the relay may transmit the transmission timing of the downlink subframe. Can be pulled forward or backward half a symbol.
  • the shifting of the backhaul downlink subframe timing forward by half of the transmission symbol is equivalent to the shifting of the access downlink subframe timing by half of the transmission symbol.
  • Embodiment 3 Cell / Base Station Signaling Parameter Definition for Relay Backhaul Link Configuration
  • the following parameters can be defined for relay backhaul link configuration and CSI-RS configuration.
  • the parameter proposed in this embodiment may be delivered to the relay through cell- / base station- / cell cluster-specific higher layer signaling (eg RRC signaling) or relay node (RN) -specific higher layer signaling (eg RRC signaling). Can be.
  • code rate information defined as RN-specific RRC parameters and may be transmitted in RN-specific RRC signaling, but may be transmitted in cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling in some cases.
  • RN-specific RRC parameters defined as RN-specific RRC signaling. It may be transmitted, but may be transmitted in cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling.
  • cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC parameters It may be defined as and may be transmitted in cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling, but may be transmitted in RN-specific RRC signaling in some cases.
  • Information on the maximum traffic (or maximum allowed traffic) of the individual RN on the backhaul downlink and / or uplink for each RN defined by the RN-specific RRC parameter and transmitted through RN-specific RRC signaling, It may be transmitted with specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling.
  • the base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling may be transmitted, but in some cases, RN-specific RRC signaling may be transmitted.
  • Sounding RS configuration information on the backhaul uplink for all RNs defined as cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC parameters and to be transmitted in cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling However, in some cases, it may be transmitted through RN-specific RRC signaling.
  • Sounding RS configuration information on the backhaul uplink for individual RNs Defined by the RN-specific RRC parameter and may be transmitted by RN-specific RRC signaling, but may be transmitted by cell or base station or cell cluster-specific RRC signaling in some cases. Can be.
  • Relay-specific PHICH transmission resource (eg, PHICH interval, etc.) configuration related information defined on a relay reception region for a backhaul downlink subframe for all RNs and PHICH resource allocation information for individual RNs: cell-specific It is defined as a base station-specific or cell cluster-specific RRC parameter, and may be transmitted by cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling, but may be transmitted by RN-specific RRC signaling in some cases.
  • Relay-specific PDCCH resource region configuration (e.g., relay PDCCH frequency bandwidth and number of transmitted symbols) defined on the relay receiveable region for the backhaul downlink subframe for all RNs; information: cell-specific, base station-specific or cell It is defined as a cluster-specific RRC parameter and may be transmitted by cell-specific, base station-specific or cell cluster-specific RRC signaling, but may be transmitted by RN-specific RRC signaling in some cases.
  • a candidate of information that the relay can obtain through P-BCH decoding may be defined as follows.
  • Relay backhaul link transmission band information on all backhaul downlink and / or uplink (relay backhaul transmission related resource region setting)
  • the relay may define candidates of information that the relay can obtain through receiving system information as follows.
  • Relay backhaul link transmission band information on all backhaul downlink and / or uplink (relay backhaul transmission related resource region setting)
  • Relay-specific PDCCH resource region configuration (eg, relay PDCCH frequency bandwidth and number of transmitted symbols) defined on the relay reception capable region for the backhaul downlink subframe for all RNs
  • Configuration information related to relay-specific PHICH transmission resources eg, PHICH interval, etc.
  • relay-specific PHICH transmission resources eg, PHICH interval, etc.
  • the last N (3) transmission symbol of the relay backhaul subframe may be excluded from the backhaul downlink transmission resource region.
  • the relay backhaul downlink subframe and the access downlink subframe may be designed such that the relay may transmit CSI-RS or other control / data information through corresponding N transmission symbols.
  • the last N OFDM symbols of a subframe (eg, MBSFN subframe) for the backhaul link are not used for the backhaul downlink. That is, the relay may transmit a physical channel or a physical signal (eg, CSI-RS) to the relay terminal without receiving signals from the base station during the last N OFDM symbol periods.
  • a guard time for switching Rx-> Tx of a repeater is required before the last N OFDM symbols of a subframe. However, this guard time may be excluded by applying the subframe timing shifting method of FIG. 15.
  • the design scheme of the relay backhaul and access downlink subframes illustrated in this embodiment may always be applied or may be applied only at the time of access link CSI-RS transmission. If such a design scheme is selectively applied (i.e., at least two types of subframes are selectively used), information about the relay subframes (e.g., type, period, offset, size of N, etc.) And configured from a relay, and may be delivered to the terminal through RRC signaling or L1 / L2 control signaling.
  • FIG. 17 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment in the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 110 and a terminal (UE) 120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • Base station 110 includes a processor 112, a memory 114, and a radio frequency (RF) unit 116.
  • the processor 112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 114 is connected to the processor 112 and stores various information related to the operation of the processor 112.
  • the RF unit 116 is connected with the processor 112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 120 includes a processor 122, a memory 124, and an RF unit 126.
  • the processor 122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 124 is connected with the processor 122 and stores various information related to the operation of the processor 122.
  • the RF unit 126 is connected with the processor 122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the base station 110 and / or the terminal 120 may have a single antenna or multiple antennas.
  • 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.
  • Embodiments of the present invention have been described mainly based on the data transmission and reception relationship between the terminal and the base station. Certain operations described in this document as being performed by 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 method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system. Specifically, the present invention can be applied to a method and apparatus for transmitting a channel state information reference signal.

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 반송파 집성(반송파 aggregation)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 채널을 처리하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 무선 통신 시스템에서 단말이 중계기로부터 채널 상태 정보를 위한 기준 신호를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기 및 오프셋을 설정하는 단계; 상기 전송 주기 및 상기 오프셋에 기반하여 상기 기준 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 서브프레임을 확인하는 단계; 및 상기 하나 이상의 서브프레임을 통해 상기 기준 신호를 주기적으로 수신하는 단계를 포함하는 기준 신호 수신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

기준 신호를 전송하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink; DL)를 통해 정보를 수신할 수 있으며, 단말은 상향링크(uplink; UL)를 통해 기지국으로 정보를 전송할 수 있다. 단말이 전송 또는 수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보가 있으며 단말이 전송 또는 수신하는 정보의 종류 및 용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 효율적으로 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 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 양상으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 중계기로부터 채널 상태 정보를 위한 기준 신호를 수신하는 방법에 있어서, 상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기 및 오프셋을 설정하는 단계; 상기 전송 주기 및 상기 오프셋에 기반하여 상기 기준 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 서브프레임을 확인하는 단계; 및 상기 하나 이상의 서브프레임을 통해 상기 기준 신호를 주기적으로 수신하는 단계를 포함하는 기준 신호 수신 방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서, 무선 신호를 중계기와 송수신하도록 구성된 RF(Radio 주파수) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 통해 송수신되는 신호를 처리하고 상기 단말을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 중계기로부터 채널 상태 정보를 위한 기준 신호를 수신하기 위한 전송 주기 및 오프셋을 설정하고, 상기 전송 주기 및 상기 오프셋에 기반하여 상기 기준 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 서브프레임을 확인하며, 상기 하나 이상의 서브프레임을 통해 상기 기준 신호를 주기적으로 수신하도록 구성된 단말이 제공된다.
예시적으로, 상기 기준 신호가 수신되는 서브프레임은 초기 접속을 위한 물리 채널이 맵핑된 서브프레임을 포함할 수 있다.
예시적으로, 상기 무선 통신 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 4번, 5번 및 9번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신될 수 있다. 또한, 상기 무선 통신 시스템은 TDD(Time Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 1번, 5번 및 6번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신될 수 있다.
예시적으로, 상기 하나 이상의 서브프레임은 이웃한 두 개의 릴레이 억세스 링크 서브프레임을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 기준 신호는 무선 프레임 내에서 0번과 9번 서브프레임을 통해 수신되거나 4번과 5번 서브프레임을 통해 수신될 수 있다.
예시적으로, 상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기는 5ms 또는 그의 배수로 설정되고, 상기 오프셋은 서브프레임 단위로 정의되며 0, 4, 5 또는 9일 수 있다.
본 발명의 실시예들에 따르면, 무선 통신 시스템에서 효율적으로 기준 신호를 전송할 수 있다. 또한, 효율적으로 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)를 전송할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 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 1 은 E-UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)의 네트워크 구조를 예시한다.
도 2 및 3은 E-UMTS에 대한 사용자/제어 평면 프로토콜을 예시한다.
도 4는 LTE 시스템에 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시한다.
도 5는 무선 프레임에서 동기 채널 및 방송 채널의 구조를 예시한다.
도 6은 LTE 시스템에 사용되는 기준 신호의 패턴을 예시한다.
도 7은 릴레이를 포함하는 무선 통신 시스템을 예시한다.
도 8은 MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 이용하여 백홀 전송을 수행하는 예를 나타낸다.
도 9 내지 12는 본 발명의 일 실시예에 따라 릴레이 억세스 링크로 기준 신호를 전송하는 경우에 서브프레임을 할당하는 예를 나타낸다.
도 13 및 14는 본 발명의 일 실시예에 따라 릴레이 백홀 링크로 기준 신호를 전송하는 경우에 서브프레임을 할당하는 예를 나타낸다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따라 릴레이 백홀 서브프레임을 쉬프팅 하는 예를 나타낸다.
도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 릴레이 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 17은 본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 및 단말의 블록도를 예시한다.
첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있다. 본 발명의 실시예들은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA, MC-FDMA와 같은 다양한 무선 접속 기술에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio 억세스)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용되는 경우를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명이 이로 제한되지는 않는다.
본 발명에서는 LTE-A를 기반으로 기술하고 있으나 본 발명의 제안 상의 개념이나 제안 방식들 및 이의 실시예들은 다중 반송파를 사용하는 다른 시스템(예, IEEE 802.16m 시스템)에 제한 없이 적용될 수 있다.
도 1은 E-UMTS의 네트워크 구조를 도시한다. E-UMTS는 LTE 시스템이라고도 칭한다. 통신 네트워크는 광범위하게 배치되어 음성 및 패킷 데이터와 같은 다양한 통신 서비스를 제공한다.
도 1을 참조하면, E-UMTS 네트워크는 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio 억세스 Network), EPC(Evolved Packet Core) 및 단말(User Equipment; UE)을 포함한다. E-UTRAN은 하나 이상의 기지국(eNode B; eNB)(20)을 포함하고 하나의 셀에 하나 이상의 단말(10)이 위치할 수 있다. 이동성 관리 엔터티/시스템 구조 에볼루션(MME/SAE) 게이트웨이(30)는 네트워크 말단에 위치하여 외부 네트워크와 연결될 수 있다. 하향링크는 기지국(20)으로부터 단말(10)로의 통신을 지칭하고 상향링크는 단말로부터 기지국으로의 통신을 지칭한다.
단말(10)은 사용자에 의해 휴대되는 통신 장치이고, 기지국(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 고정국이다. 기지국은(20)는 사용자 평면 및 제어 평면의 엔드 포인트를 단말(10)에게 제공한다. 하나의 기지국(20)이 셀 마다 배치될 수 있다. 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽을 송신하기 위한 인터페이스가 기지국(20) 사이에 사용될 수 있다. MME/SAE 게이트웨이(30)는 세션 및 이동성 관리 기능의 엔드 포인트를 단말(10)에게 제공한다. 기지국(20) 및 MME/SAE 게이트웨이(30)는 S1 인터페이스를 통해 연결될 수 있다.
MME는 페이징 메시지의 기지국(20)들로의 분배, 보안 제어, 휴지 상태 이동성 제어, SAE 베어러 제어, 및 비-접속 계층(NAS) 시그널링의 암호화 및 무결성 보호를 포함하는 다양한 기능을 제공한다. SAE 게이트웨이 호스트는 평면 패킷의 종료 및 단말(10) 이동성 지원을 위한 사용자 평면 스위칭을 포함하는 다양한 기능을 제공한다. MME/SAE 게이트웨이(30)는 본 명세서에서 간단히 게이트웨이로 지칭한다. 그러나, MME/SAE 게이트웨이(30)는 MME 및 SAE 게이트웨이를 모두 포함한다.
복수의 노드가 기지국(20)과 게이트웨이(30) 사이에서 S1 인터페이스를 통하여 연결될 수 있다. 기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통해 상호 접속될 수 있고 이웃 기지국들은 X2 인터페이스를 가지는 메쉬 네트워크 구조를 가질 수 있다.
도 2 및 3은 E-UMTS를 위한 사용자-평면 프로토콜 및 제어-평면 프로토콜 스택을 도시한다. 도 2 및 3을 참조하면, 프로토콜 계층들은 통신 시스템의 기술분야에 공지된 오픈 시스템 상호접속(OSI) 표준 모델의 하위 3 계층에 기초하여 제1 계층(L1), 제2 계층(L2) 및 제3 계층(L3)으로 분할될 수 있다.
제1 계층(L1)인 물리 계층(PHY)은 물리 채널을 사용함으로써 상위 계층으로 정보 송신 서비스를 제공한다. 물리 계층은 상위 레벨에 위치한 매체 접속 제어(Medium 억세스 제어; MAC) 계층과 전송 채널을 통해 연결되고, 전송 채널을 통하여 MAC 계층과 물리 계층 사이에서 데이터를 전송되다. 데이터는 송신단의 물리 계층과 수신단의 물리 계층 사이에서 물리 채널을 통해 전송된다.
제2 계층(L2)의 MAC 계층은 논리 채널을 통하여 상위 계층인 무선 링크 제어(Radio Link 제어; RLC) 계층에게 서비스를 제공한다. 제2 계층(L2)의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. MAC 계층이 RLC 기능을 수행하는 경우에 RLC 계층은 MAC 계층의 기능 블록으로 포함된다. 제2 계층(L2)의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 헤더 압축 기능을 수행한다. 헤더 압축 기능은 상대적으로 작은 대역폭을 가지는 무선 인터페이스를 통하여 IPv4 또는 IPv6와 같은 인터넷 프로토콜(IP) 패킷을 효율적으로 전송되게 한다.
제3 계층(L3)의 최하위 부분에 위치한 무선 자원 제어(Radio 자원 제어; RRC)계층은 제어 평면에만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러(Radio Bearer; RB)들의 설정, 재설정 및 해제와 관련하여 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널을 제어한다. RB는 단말(10)과 E-UTRAN 사이의 데이터 전송을 위하여 제2 계층(L2)에 의하여 제공되는 서비스를 의미한다.
도 4는 LTE에서 사용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 4를 참조하면, 무선 프레임은 10ms(327200*Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임(subframe)을 포함한다. 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 0.5ms 슬롯(slot)을 포함한다. Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(15kHz*2048)=3.2552×10-8(약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(Orthogonal frequency Division Multiplexing)(또는 SC-FDMA) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파*7(6)개의 OFDM(또는 SC-FDMA) 심볼을 포함한다. 프레임 구조 타입-1 및 2는 각각 FDD 및 TDD에 사용된다. 프레임 구조 타입-2는 2개의 반-프레임(Half Frame)을 포함하고 각 반-프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS(Downlink Piloting Time Slot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Piloting Time Slot)을 포함한다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 서브프레임, 슬롯 또는 OFDM(또는 SC-FDMA) 심볼의 개수/길이는 다양하게 변경될 수 있다.
도 5는 LTE 시스템의 P-BCH(Primary broadcast channel) 및 SCH(Synchronization channel)를 예시한다. SCH는 P-SCH 및 S-SCH를 포함한다. P-SCH 상으로 PSS(Primary Synchronization Signal)가 전송되고, S-SCH 상으로 SSS(Secondary Synchronization Signal)가 전송된다.
도 5를 참조하면, 프레임 구조 타입-1(즉, FDD)에서 P-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0(즉, 서브프레임 #0의 첫 번째 슬롯)과 슬롯 #10(즉, 서브프레임 #5의 첫 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH는 매 무선 프레임에서 슬롯 #0과 슬롯 #10의 마지막 OFDM 심볼의 바로 이전 OFDM 심볼에 위치한다. S-SCH와 P-SCH는 인접하는 OFDM 심볼에 위치한다. 프레임 구조 타입-2(즉, TDD)에서 P-SCH는 서브프레임 #1/#6의 3번째 OFDM 심볼을 통해 전송되고 S-SCH는 슬롯 #1(즉, 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯)과 슬롯 #11(즉, 서브프레임 #5의 두 번째 슬롯)의 마지막 OFDM 심볼에 위치한다. P-BCH는 프레임 구조 타입에 관계 없이 매 4개의 무선 프레임마다 전송되며 서브프레임 #0의 두 번째 슬롯의 1번째 내지 4번째 OFDM 심볼을 이용하여 전송된다.
P-SCH는 해당 OFDM 심볼 내에서 DC(direct current) 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 PSS 전송)를 사용하여 전송된다. S-SCH는 해당 OFDM 심볼 내에서 DC(direct current) 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파(10개의 부반송파는 예비, 62개의 부반송파에 SSS 전송)를 사용하여 전송된다. P-BCH는 한 서브프레임 안에서 4개의 OFDM 심볼과 DC(direct current) 부반송파를 중심으로 72개의 부반송파에 맵핑된다.
도 6은 LTE 시스템에 사용되는 기준 신호의 패턴을 예시한다. 도면에서 l은 OFDM 심볼 인덱스를 나타내고 k는 부반송파 인덱스를 나타낸다. LTE 시스템은 하향링크로 4Tx 안테나를 지원하며 셀 내의 단말에게 셀-특정 RS(Cell-specific RS; CRS)를 전송한다. CRS는 모든 하향링크 서브프레임을 통해 전송되며 채널 상태 정보와 전송 채널의 복조를 위해 사용된다. MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임의 경우는 첫 번째 및 두 번째 OFDM 심볼을 통해서만 CRS가 전송된다. 안테나 포트 0 내지 3을 위한 CRS는 FDM/TDM 방식으로 자원블록 내에 다중화되며 각각 도면에서 0 내지 3으로 표시된 RE에 맵핑된다.
도 7은 릴레이를 포함하는 무선 통신 시스템을 예시한다. 릴레이는 기지국의 서비스 영역을 확장하거나 음영 지역에 설치하여 서비스를 원활하게 한다. 도 7을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국, 릴레이 및 단말을 포함한다. 단말은 기지국 또는 릴레이와 통신을 수행한다. 편의상, 기지국과 통신을 수행하는 단말을 매크로 단말(macro UE)라고 지칭하고 릴레이와 통신을 수행하는 단말을 릴레이 단말(relay UE)라고 지칭한다. 기지국과 매크로 단말 사이의 통신 링크를 매크로 억세스 링크로 지칭하고, 릴레이와 릴레이 단말 사이의 통신 링크를 릴레이 억세스 링크로 지칭한다. 또한, 기지국과 릴레이 사이의 통신 링크를 백홀 링크로 지칭한다.
도 8은 MBSFN 서브프레임을 이용하여 백홀 전송을 수행하는 예를 나타낸다. 인-밴드(in-band) 중계 모드에서 기지국-릴레이 링크(즉, 백홀 링크)는 릴레이-단말 링크(즉, 릴레이 억세스 링크)와 동일한 주파수 대역에서 동작한다. 릴레이에서 기지국으로부터 신호를 수신하면서 단말로 신호를 전송하는 경우 또는 그 반대의 경우에서 릴레이의 송신기와 수신기는 서로 간섭을 유발하므로 동시에 송신과 수신을 하는 것은 제한될 수 있다. 이를 위해, 백홀 링크와 릴레이 억세스 링크는 TDM 방식으로 파티셔닝(partitioning) 된다. LTE-A 시스템의 경우, 릴레이 존에 존재하는 레거시 LTE 단말들의 측정 동작을 지원하기 위하여 MBSFN 서브프레임으로 시그널링 한 서브프레임에 백홀 링크를 설정한다(fake MBSFN 방법). 임의의 서브프레임이 MBSFN 서브프레임이라고 시그널링 된 경우, 단말은 해당 서브프레임의 제어 영역만을 수신하므로 릴레이는 해당 서브프레임의 데이터 영역을 이용해 백홀 링크를 구성할 수 있다.
한편, 도 6에 예시한 바와 같이, LTE 시스템에서 CRS는 채널 상태 정보 및 전송 채널의 복조를 위해 사용된다. 이러한 이유로, CRS는 모든 하향링크 서브프레임/전 시스템 대역을 통해 전송된다. 그러나, 채널 상태 정보의 관점에서 기준 신호는 매 서브프레임마다 전송될 필요는 없고, 채널 복조의 관점에서 기준 신호는 전송 채널이 맵핑되는 자원 영역에만 전송되면 된다. 따라서, 채널 상태 정보를 위한 기준 신호와 채널 측정을 위한 기준 신호를 구별하여 정의하려는 논의가 있다. 전자를 채널 상태 정보 기준 신호(Channel State Information Reference Signal; CSI-RS)로 표현하고 후자를 복조용 기준 신호(Demodulation Reference Signal; DM-RS)로 표현할 수 있다. 이러한 용어는 본 발명을 설명하기 위한 것으로서 등가의 다른 용어로 대체될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 채널 상태 정보 기준 신호(CSI-RS)를 효율적으로 전송하는 방안을 설명한다. 구체적으로, 릴레이가 존재하는 무선 통신 시스템을 위주로 CSI-RS를 효율적으로 전송하는 방안을 설명한다.
릴레이를 통한 중계 전송 방식을 적용하는 경우에 릴레이와 릴레이 존 내의 단말들 간의 릴레이 억세스 링크와 릴레이와 셀/기지국간의 릴레이 백홀 링크에서 하향링크로 CSI-RS 전송이 이루어질 수 있다.
실시예 1: 릴레이 억세스 링크에서의 CSI-RS 서브프레임 설정 방안
도 8을 참조하여 설명한 바와 같이, 임의의 릴레이에 대하여 동일한 시간 영역 상에서의 같은 반송파 즉, 같은 IFFT 범위 내에서 송신과 수신이 동시에 발생하는 것을 막기 위하여 릴레이 백홀 링크와 릴레이 억세스 링크 간에는 TDM 파티셔닝(partitioning)이 적용되고 릴레이의 송수신 전환을 지원하기 위하여 임의의 릴레이 백홀 링크 전송 서브프레임 또는 릴레이 억세스 링크 서브프레임 상의 릴레이 송신-수신 전환 또는 릴레이 수신-송신 전환이 요구되는 시점이 발생하는 하나 이상의 OFDM 심볼에서 전송 갭(transition gap)이 설정될 수 있다. 또한, 백홀 하향링크 설정이 이루어지는 서브프레임은 릴레이 존에 존재하는 레거시 LTE 단말들의 CRS 수신을 통한 측정(measurement) 동작을 지원하기 위하여 해당 서브프레임의 처음 하나 또는 두 개의 OFDM 심볼(예, PDCCH 또는 PHICH 전송 영역으로 이해할 수 있다.)을 릴레이가 억세스 링크로 하향링크 전송하고 송신-수신 전환을 수행한 후에 그 다음 심볼부터 백홀 하향링크 수신 가능 자원 영역으로서 하향링크 제어 채널이나 데이터 채널을 수신하게 된다.
방안 1-1: LTE-A 시스템에서 백홀 링크 서브프레임은 FDD의 경우 무선 프레임(Radio Frame) 내의 서브프레임 #0/#4/#5/#9, TDD의 경우 무선 프레임 내의 서브프레임 #0/#1/#5/#6에 설정되지 못하도록 제한되어 있다. 따라서, 릴레이 억세스 하향링크에서 일련의 LTE-A CSI-RS 전송 서브프레임을 설정할 때, MBSFN 서브프레임, 즉 처음 하나 또는 두 OFDM 심볼만을 수신하고 나머지 서브프레임 내 심볼에 대해 수신하지 않는 서브프레임 (즉, 백홀 링크 서브프레임들로 설정되는 서브프레임)들을 회피하기 위하여 FDD의 경우 서브프레임 #0/#4/#5/#9, TDD의 경우 서브프레임 #0/#1/#5/#6을 통해 CSI-RS를 전송하는 방안을 고려해야 한다. 이를 위하여, CSI-RS 전송 서브프레임들 간의 주기를 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 양의 정수 배로 정의할 수 있다. 즉, 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)인 경우, 설정하는 시작 서브프레임 오프셋(starting subframe offset)에 따라 CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0/#5 또는 #4/#9(TDD의 경우 #1과 #6)를 모두 이용하여 전송될 수 있다. 일례로서 FDD에서 전송 주기가 5 서브프레임인 경우, 시작 서브프레임 오프셋을 0으로 설정하면 매 무선 프레임 내의 서브프레임 #0과 서브프레임 #5를 억세스 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임으로서 설정할 수 있고 시작 서브프레임 오프셋을 4로 설정하면 매 무선 프레임 내의 서브프레임 #4와 서브프레임 #9를 억세스 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임으로서 설정할 수 있다. 또한, 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)의 1보다 큰 정수 배인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 #0, #4, #5 또는 #9 (TDD의 경우 #0, #1, #5 또는 #6) 중 하나의 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 이때 CSI-RS 전송 억세스 서브프레임을 설정하기 위한 시작 서브프레임 오프셋을 FDD의 경우 각각 0, 4, 5, 9 (TDD의 경우 0, 1, 5, 6)로 설정함에 따라 억세스 하향링크 CSI-RS 전송을 위한 단일한 무선 프레임 내 서브프레임을 설정할 수 있다. 방안 1-1을 포함하여 본 실시예에서 CSI-RS 전송 서브프레임 구성 패턴은 10ms(매 하나의 무선 프레임) 또는 N*10ms(매 N개(예, 4개)의 무선 프레임들) 단위로 설정될 수 있다.
한편, 임의의 서브프레임 내에서의 CSI-RS 패턴을 정의함에 있어 LTE 또는 LTE-A 시스템의 하향링크를 고려할 때 P-SCH(PSS), S-SCH(SSS) 및 P-BCH와의 충돌을 회피하여 CSI-RS 패턴에 이용되는 심볼의 포지션을 정의하기 어려울 수 있다. 본 발명에서 CSI-RS 패턴은 특별히 제한되지 않으며 전송 안테나의 개수, 다중화 방식(FDM/TDM/CDM 또는 이들의 조합) 등을 고려하여 다양한 RS 패턴이 정의될 수 있다. 만약, CSI-RS 패턴이 PSS, SSS 또는 P-BCH와 충돌할 수 있는 경우, CSI-RS 전송 주기 상에서 해당 전송 서브프레임과 무선 프레임 내 서브프레임 인덱스들 #0/#4/#5/#9 (TDD의 경우 #0/#1/#5/#6) 간의 충돌이 있는 경우에 CSI-RS 전송 패턴의 전체 또는 일부에서 충돌되는 하나 이상의 심볼에 대한 심볼 레벨의 펑처링(puncturing)을 적용할 수 있다. 이와 다르게, CSI-RS 패턴에 이용되는 심볼에 자유도를 제공하기 위하여 상기 네 개의 서브프레임 인덱스들 중에서 해당 PSS, SSS, P-BCH가 전송되지 않는 특정 서브프레임 인덱스를 통해서만 CSI-RS가 전송되도록 추가로 제한할 수 있다. 다음의 세부 방안을 고려할 수 있다.
방안 1-2: 억세스 링크 CSI-RS 전송 서브프레임을 MBSFN 서브프레임이 할당되지 않는 서브프레임들로 한정하고 서브프레임 내에서 PSS/SSS/P-BCH에 대응되는 심볼 포지션(예, 서브프레임에서 첫 번째 슬롯의 마지막 두 심볼, 두 번째 슬롯의 첫 번째 내지 네 번째 심볼)이 존재하는 서브프레임을 회피하여 CSI-RS 전송 서비프레임 설정 패턴을 설계하는 것을 고려할 수 있다. 본 관점에 따라서, 서브프레임 인덱스 #0과 #5를 회피하도록 FDD의 경우 릴레이 억세스 링크 상에서 CSI-RS 전송을 위해 설정될 수 있는 서브프레임 인덱스들을 #4 및/또는 #9로 정의하여 CSI-RS를 전송할 수 있다(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #1 및/또는 #6). 이를 위해, CSI-RS 전송 서브프레임들 간의 주기를 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배로 정의할 수 있다. 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4와 #9(TDD의 경우 #1과 #6)를 모두 이용하여 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 4로 설정될 수 있다. 또한, 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)의 1보다 큰 정수 배인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4 또는 #9 (TDD의 경우 #1 또는 #6) 중 하나의 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 4 또는 9로 설정될 수 있다.
TDD의 경우에는 억세스 링크 CSI-RS 전송 서브프레임을 MBSFN 서브프레임이 할당되지 않는 서브프레임들로 한정하는 상황에서 상기와 다른 제한 요건으로서 특수 서브프레임(special subframe)을 제외한 다른 서브프레임을 통해 억세스 링크 CSI-RS가 전송되도록 설정할 수 있다. 본 관점에 따라서, 서브프레임 인덱스 #1과 #6을 회피하도록 TDD의 경우 릴레이 억세스 링크 상에서 CSI-RS 전송을 위해 설정될 수 있는 서브프레임 인덱스들을 #0 및/또는 #5로 정의하여 CSI-RS를 전송할 수 있다. 이를 위해, CSI-RS 전송 서브프레임들 간의 주기를 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배로 정의할 수 있다. 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0과 #5를 모두 이용하여 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 0으로 설정될 수 있다. 또한, 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)의 1보다 큰 정수 배인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0 또는 #5 중 하나의 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 0 또는 5로 설정될 수 있다.
상기 기술하는 내용에서 TDD의 경우 PSS(subframe #1, #6)와 SSS(subframe #0, #5)가 서로 다른 서브프레임을 통해 전송됨에 따라 만약 억세스 하향링크에 적용되는 CSI-RS 패턴과 PSS 또는 SSS가 전송되는 OFDM 심볼과의 충돌이 발생하는 경우에는 CSI-RS 전송 패턴의 전체 또는 일부에서 충돌되는 하나 이상의 심볼에 대한 심볼 레벨의 펑처링(puncturing)을 적용할 수 있다.
방안 1-3: CSI-RS 전송 서브프레임을 MBSFN 서브프레임이 할당되지 않은 서브프레임들로 한정하고 서브프레임 내에서 P-BCH에 대응되는 심볼 포지션(예, 서브프레임에서 두 번째 슬롯의 첫 번째 내지 네 번째 심볼)을 이용하여 CSI-RS 패턴을 설계하는 것을 고려할 수 있다. 따라서, 서브프레임 인덱스 #0을 회피하도록 FDD의 경우 릴레이 억세스 링크 상에서 설정될 수 있는 서브프레임 인덱스들을 #4 및/또는 #5 및/또는 #9(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #1 및/또는 #5 및/또는 #6)로 정의하여 해당 CSI-RS를 전송할 수 있다. 본 CSI-RS 전송 가능 서브프레임 인덱스들을 포함하여 전체 억세스 링크 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 일례로서, CSI-RS 전송 서브프레임 설정에 주기성을 부여하기 위하여, CSI-RS 서브프레임의 전송 주기를 2 서브프레임(또는 2ms) 또는 2 서브프레임(또는 2ms)의 정수 배로 하고 무선 프레임 내의 시작 서브프레임 오프셋 값을 홀수(예, 10보다 작은 임의의 홀수 또는 1)로 할 수 있다. 이를 통하여 FDD와 TDD에서 서브프레임 인덱스 #0을 회피하도록 억세스 링크 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정할 수 있다.
다른 예로, CSI-RS 전송 서브프레임들 간의 주기를 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배로 정의할 수 있다. 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4와 #9(TDD의 경우 #1과 #6)를 모두 이용하여 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 4 (TDD의 경우 1)로 부여하여 설정할 수 있다. 전송 주기가 5 서브프레임(또는 5ms)의 1보다 큰 정수 배인 경우, CSI-RS는 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4, #5 또는 #9 (TDD의 경우 #1, #5 또는 #6) 중 하나의 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 이때의 시작 서브프레임 오프셋은 각각 4, 5, 9 (TDD의 경우 1, 5, 6)로 부여하여 설정할 수 있다. 만약 CSI-RS의 주기적 전송이 무선 프레임 단위에서 정의되는 경우 서브프레임 인덱스 #4, #5 및 #9 (TDD의 경우 #1, #5 및 #6) 중 전체 또는 이들 중 일부를 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다.
상술하고 있는 바와 같이, 방안 1-1/1-2/1-3에서 세부적으로 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 것은 시작 서브프레임 오프셋 값을 이용하여 수행될 수 있다. 시작 서브프레임 오프셋 값은 무선 프레임 내에서 서브프레임 단위로 지정될 수 있다. 따라서, 오프셋 값은 예를 들어 0 내지 9의 정수이거나 이들의 일부 셋(예, [4,9], [0,4,5,9], [1,6], [0,1,5,6] 등)일 수 있다. 이러한 전송 주기 및/또는 시작 서브프레임 오프셋은 상위계층(예, RRC 계층)에 의해 지시되거나 미리 정해진 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 전송 주기 및/또는 오프셋은 셀 또는 릴레이에 공통(common)된 RRC 시그널링을 이용해 지정될 수 있다. 또한 이와 다르게, 릴레이 별로 고유한 RRC 시그널링을 이용해 지정될 수도 있다.
시스템의 모든 하향링크(백홀 하향링크 제외)에 단일한 형태의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정을 통일(unified)되게 가져가기 위하여 앞에서 설명한 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방안들을 다른 하향링크(예로 기지국과 매크로 단말 간의 하향링크)에도 동일하게 적용할 수 있다.
상기 방안 1-1/1-2/1-3은 주로 CSI-RS 전송 서브프레임으로 MBSFN 서브프레임 성격의 억세스 링크 서브프레임들이 설정되지 않도록 하기 위하여 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9(이는 FDD의 경우이고 TDD는 #0/#1/#5/#6임)들 중 전체 또는 일부 서브프레임 인덱스들을 통해 CSI-RS를 전송하는 것을 예시하고 있다. 이와 함께 상기 서브프레임 인덱스들 이외의 블랭킹(blanking)이 발생되지 않는 하나 이상의 억세스 하향링크 서브프레임을 통해 CSI-RS를 전송하는 방안 또는 상기 방안 1-1/1-2/1-3에서 고려되는 서브프레임 인덱스들과 이들 외에 블랭킹(blanking)이 발생되지 않는 하나 이상의 억세스 하향링크 서브프레임들을 같이 설정하여 전체 억세스 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임들을 설정하는 것도 고려할 수 있다. 구체적으로 다음의 방안들을 고려할 수 있다.
방안 1-4: MBSFN 서브프레임의 설정으로 인해 블랭킹 서브프레임이 발생하는 경우, 릴레이는 블랭킹 되지 않은 억세스 하향링크 서브프레임을 통해 CSI-RS를 전송할 수 있다. 이를 위해, 억세스 하향링크에 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성함에 있어 해당 릴레이와 매크로 기지국간의 백홀 하향링크 서브프레임을 설정하고 이를 RRC 시그널링 또는 L1/L2 제어 시그널링을 통해 릴레이(또는 단말)에게 지시하는 과정과 연계하는 것을 고려할 수 있다. 일 예로, 임의의 릴레이에 대해 백홀 하향링크 서브프레임 구성에 대한 변화 또는 갱신을 위한 재설정 시그널링이 이루어져서 기존과 다르게 구성해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 이 경우 릴레이는 이러한 상황과 연계하여 억세스 하향링크 상의 CSI-RS 전송 서브프레임 할당을 릴레이 백홀 하향링크 서브프레임 할당과 중복되지 않도록 재구성할 수 있다. 이 후, 릴레이는 재구성한 CSI-RS 전송 서브프레임 할당 정보를 릴레이 영역 내 단말들에게 RRC 시그널링이나 L1/L2 제어 시그널링으로 알려줄 수 있다. 다른 예로, 임의의 릴레이가 자신의 릴레이 영역 내의 단말들에 대한 CSI-RS 전송 서브프레임의 설정 정보를 매크로 기지국(또는 셀)에 시그널링(예로 RRC 시그널링 또는 MAC 메시징을 이용할 수 있다.)하여 이들 CSI-RS 서브프레임들을 제외한 다른 하향링크 서브프레임들을 백홀 하향링크 전송을 위해 설정하도록 할 수 있다.
본 방법의 적용을 용이하게 하기 위하여, 매크로 기지국(또는 셀) 내의 릴레이들이 CSI-RS 전송 서브프레임 구성을 동일하게 설정하도록 매크로 기지국이 릴레이 CSI-RS 서브프레임 구성에 대한 참조 정보 또는 커맨드(command) 정보를 RRC 시그널링이나 L1/L2 제어 시그널링(예로 일련의 RN-공통 또는 RN-특정 PDCCH 또는 MAC 메시징)으로 릴레이들에게 공통되게 알려줄 수 있다(예, 릴레이-공통 식별자를 이용한 참조 정보/커맨드 정보). 본 방안에 따른 CSI-RS 전송 서브프레임 구성 방법 및 관련 시그널링 방안은 여기의 예시에 국한되지 않고 일반적인 릴레이 CSI-RS 전송 구성에도 적용할 수 있다.
본 발명의 앞에서 상술하고 있는 방안 1-1/1-2/1-3은 특정하게 제한된 서브프레임 인덱스(예, FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6)들의 전체 또는 일부를 이용하여 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 방식을 예시하고 있다. 반면, 방안 1-3은 블랭킹 서브프레임의 설정에 따라 임의의 방식으로 CSI-RS 서브프레임을 구성하는 방안을 예시하고 있다. 발명의 이해를 돕기 위해, 방안 1-1/1-2/1-3 및 방안 1-4를 구분하여 설명하였지만, 실제 구현 시에는 방안 1-1/1-2/1-3 및 방안 1-4는 병행적 또는 선택적으로 적용하는 것이 가능하다는 것을 명시한다.
임의의 릴레이에서 억세스 하향링크를 통해 전송되는 전체 안테나 포트(antenna port)들에 대한 CSI-RS가 임의의 전송 주기 내에서 복수의 서브프레임을 통해 전송되는 경우, 복수의 CSI-RS 전송 서브프레임들이 최대한 연속적으로 할당되게 설정할 수 있다. 하지만 연속적(consecutive)인 CSI-RS 전송 서브프레임 설정이 불가능한 상황에서는 최대한 가까운 서브프레임들로 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 무선 프레임에서 백홀 링크 서브프레임을 제외한 상태에서 인접하게 되는 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다.
도 9~12는 릴레이 억세스 링크에서 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성하는 방법을 예시한다. 도 9~10은 방안 1-1/1-3에 기반하여 CSI-RS 전송 서브프레임을 연속적으로 할당하는 예를 나타낸다. 도 11~12는 방안 1-4에 기반하여 CSI-RS 전송 서브프레임을 연속적으로 할당하는 예를 나타낸다. 편의상, 도 9~12는 무선 통신 시스템이 FDD 모드로 동작하는 경우를 예시하고 있다. 무선 통신 시스템이 TDD 모드로 동작하는 경우, 릴레이 동작과 관련하여 FDD 모드의 파라미터는 대응되는 TDD 모드의 파라미터로 변경될 수 있다. 일 예로, FDD 모드에서 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9는 TDD 모드에서 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6로 대체될 수 있다.
도 9를 참조하면, 임의의 전송 주기 내에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 무선 프레임 내의 서브프레임 인덱스 #4/#5를 통해 릴레이 억세스 하향링크로 CSI-RS를 전송할 수 있다(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #5/#6). 이를 위해, 릴레이 억세스 하향링크에서 CSI-RS 전송 주기를 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값으로 설정할 수 있다. 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송을 위한 하나의 서브프레임 세트(또는 페어(pair))로 볼 경우, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 오프셋은 무선 프레임 내에서 4로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 독립적으로 전송 주기와 시작 서브프레임 오프셋이 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 무선 프레임 내에서 4와 5로 설정될 수 있다. 본 예에서, CSI-RS 패턴은 CSI-RS 전송 서브프레임 내에서 PSS/SSS에 대응되는 심볼들을 제외한 다른 심볼들에 정의될 수 있다.
도 10을 참조하면, 임의의 전송 주기 내에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 무선 프레임 내의 서브프레임 인덱스 #9/#0(또는 #0/#9)을 통해 릴레이 억세스 하향링크로 CSI-RS를 전송할 수 있다(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1). 이를 위해, 릴레이 억세스 하향링크에서 CSI-RS 전송 주기를 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값으로 설정할 수 있다. 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송을 위한 하나의 서브프레임 세트(또는 페어(pair))로 볼 경우, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 오프셋은 무선 프레임 내에서 0 또는 9로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 전송 주기와 시작 서브프레임 오프셋이 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 무선 프레임 내에서 0과 9로 설정될 수 있다. 본 예에서, CSI-RS 패턴은 CSI-RS 전송 서브프레임 내에서 PSS/SSS/P-BCH에 대응되는 심볼들을 제외한 다른 심볼들에 정의될 수 있다.
도 9 및 10과 다른 예로, 서브프레임 #0/#4/#5/#9(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6) 모두가 CSI-RS 전송에 사용될 수도 있다. 이 경우, CSI-RS 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배로 설정될 수 있다. 이 경우는 무선프레임 내에서 CSI-RS 전송 서브프레임의 세부적인 위치를 설정할 필요가 없으므로 서브프레임 단위의 오프셋이 정의되지 않고 경우에 따라 무선 프레임 단위에서 오프셋이 정의될 수 있다.
도 11을 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 임의의 무선 프레임 내에서 백홀 하향링크 설정으로 인해 억세스 하향링크 상에서 블랭킹이 발생하는 서브프레임들을 제외한 나머지 억세스 하향링크 전송 가능 서브프레임들 중에서 CSI-RS 전송 서브프레임을 연속적으로 설정할 수 있다. 블랭킹 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임은 예를 들어 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9의 전체 또는 일부를 포함하고 TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6에서 전체 또는 일부를 포함한다. 구체적으로, 도 11은 서브프레임 인덱스 #2/#3을 이용하여 CSI-RS를 전송하는 경우를 나타내고 있지만, 이는 예시로서 CSI-RS 전송 서브프레임은 블랭킹 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임들 중에서 다양하게 설정될 수 있다. 이를 위해 CSI-RS의 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값을 가지거나 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값을 가질 수 있다. 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송을 위한 하나의 서브프레임 세트(또는 페어(pair))로 볼 경우, 본 예에서 CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 무선 프레임 내에서 2로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 전송 주기와 시작 서브프레임 오프셋이 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 2와 3으로 설정될 수 있다.
도 12를 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 도 11에서와 같이 블랭킹이 발생하는 서브프레임들을 제외한 나머지 억세스 하향링크 전송 가능 서브프레임들 중에서 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 것을 고려할 수 있다. 그러나, 어떤 이유(예, 블랭킹 서브프레임 할당 패턴 등)로 무선 프레임 내에서 연속적으로 억세스 하향링크 CSI-RS 전송이 가능한 서브프레임들을 설정할 수 없는 경우가 있다. 이 경우, 연속되지는 않지만 (가장 가까운) 근접 거리의 서브프레임들을 묶어 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다. 이를 위해 CSI-RS의 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값을 가지거나 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값을 가질 수 있다. 이와 함께, 릴레이의 억세스 하향링크 설정에 있어 예를 들어 짝수 인덱스의 서브프레임들 또는 홀수 인덱스의 서브프레임들 만이 억세스 하향링크 전송을 위해 설정될 수 있다. 이 경우 임의의 근접한 서브프레임들을 묶어 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다. 도 12는 짝수 인덱스의 서브프레임이 억세스 하향링크 전송을 위해 할당 가능한 경우를 나타내며, 구체적으로 서브프레임 인덱스 #6/#8을 이용하여 CSI-RS를 전송하는 경우를 나타내고 있다. 그러나, 이는 예시로서 CSI-RS 전송 서브프레임은 블랭킹 서브프레임을 제외한 나머지 서브프레임들 중에서 다양하게 설정될 수 있다. 또한, CSI-RS 전송 서브프레임은 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9의 전체 또는 일부, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6에서 전체 또는 일부 포함하도록 설정될 수 있다.
복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송을 위한 하나의 서브프레임 세트(또는 페어(pair))로 볼 경우, 본 예에서 CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 무선 프레임 내에서 6으로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 전송 주기와 시작 서브프레임 오프셋이 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 6과 8로 설정될 수 있다.
실시예 2: 릴레이 백홀 링크에서의 CSI-RS 서브프레임 설정 방안
도 8을 참조하여 설명한 바와 같이, 임의의 릴레이에 대하여 동일한 시간 영역 상에서의 같은 반송파 즉, 같은 IFFT 범위 내에서 송신과 수신이 동시에 발생하는 것을 막기 위하여 릴레이 백홀 링크와 릴레이 억세스 링크 간에는 TDM 파티셔닝(partitioning)이 적용되고 릴레이의 송수신 전환을 지원하기 위하여 임의의 릴레이 백홀 링크 전송 서브프레임 또는 릴레이 억세스 링크 서브프레임 상의 릴레이 송신-수신 전환 또는 릴레이 수신-송신 전환이 요구되는 시점이 발생하는 하나 이상의 OFDM 심볼에서 전송 갭(transition gap)이 설정될 수 있다. 또한, 백홀 하향링크 설정이 이루어지는 서브프레임은 릴레이 존에 존재하는 레거시 LTE 단말들의 CRS 수신을 통한 측정(measurement) 동작을 지원하기 위하여 해당 서브프레임의 처음 하나 또는 두 개의 OFDM 심볼(예, PDCCH 또는 PHICH 전송 영역으로 이해할 수 있다)을 릴레이가 억세스 링크로 하향링크 전송하고 송신-수신 전환을 수행한 후에 그 다음 심볼부터 백홀 하향링크 수신 가능 자원 영역으로서 하향링크 제어 채널이나 데이터 채널을 수신하게 된다.
이하의 본 발명에서 기지국으로부터 릴레이로의 하향링크 서브프레임을 백홀 하향링크 서브프레임이라 표현하고 기지국으로부터 매크로 단말로의 하향링크 서브프레임을 그냥 하향링크 서브프레임으로 표현하는데 일반적으로 백홀 하향링크 전송과 매크로 단말로의 하향링크 전송이 동일 하향링크 서브프레임 상에서 주파수 자원 영역을 분할 또는 스케쥴링하여 다중화되어 이루어짐을 감안할 때 동일한 의미의 서브프레임으로 이해할 수 있다. 즉, 하향링크 서브프레임들 중 일부 서브프레임들이 특정 릴레이에 대한 백홀 하향링크 서브프레임으로 이해할 수 있다.
릴레이의 백홀 하향링크 서브프레임을 통한 CSI-RS 수신을 지원하기 위하여 CSI-RS 전송 서브프레임을 백홀 하향링크 서브프레임으로 설정되는 서브프레임들 내의 전체 또는 일부 서브프레임(들)로 설정해야 한다. 백홀 하향링크 서브프레임의 구성(configuration)은 예를 들어 셀/기지국으로부터 릴레이-공통 RRC 시그널링을 통해 셀/기지국 내의 릴레이들에게 동일하게 적용되거나 릴레이-특정 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 릴레이들에게 개별적으로 적용될 수 있다. 또한 경우에 따라 릴레이가 기지국의 PSS와 SSS 및 P-BCH를 청취(hearing) 하도록 하기 위하여 억세스 링크의 무선 프레임(또는 서브프레임) 타이밍과 백홀 링크의 무선 프레임(일련의 또는 서브프레임) 타이밍 간에 차이를 부여할 수 있다. 이를 위해 서브프레임 단위로 오프셋을 정의하고 셀/기지국으로부터 셀/기지국 상의 릴레이들에게 릴레이-공통 또는 릴레이-특정 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 오프셋에 관한 정보를 전달할 수 있다. 반대로, 릴레이가 임의로 오프셋을 설정하고 설정된 오프셋을 셀/기지국에게 시그널링 할 수 있다.
이러한 경우들을 고려하여 가장 기본적으로 적용할 수 있는 방안은 10ms(매 하나의 무선 프레임) 또는 N*10ms(매 N개(예, 4개)의 무선 프레임들)의 서브프레임들에 대한 CSI-RS 전송 서브프레임 구성 패턴을 일련의 RRC 파라미터로 셀/기지국이 정의하고 셀/기지국으로부터 셀/기지국 상의 릴레이들에게 릴레이-공통 또는 릴레이-특정 상위계층(예, RRC) 시그널링을 통해 CSI-RS 전송 서브프레임 구성 패턴에 관한 정보를 전달할 수 있다. 구성 패턴에 대한 정보는 CSI-RS 전송 주기와 시작 서브프레임 오프셋으로 구성될 수 있다. 한편, 백홀 하향링크 전송이 설정되는 서브프레임에서 PSS/SSS 및/또는 P-BCH가 전송되는 서브프레임이 배제되는 상황임을 고려할 때, CSI-RS 전송 서브프레임에서 CSI-RS 패턴은 PSS/SSS/P-BCH에 대응되는 심볼(예, 서브프레임에서 첫 번째 슬롯의 마지막 두 심볼, 두 번째 슬롯의 첫 번째 내지 네 번째 심볼)에 정의되도록 할 수 있다. 이와 다른 방안으로 기지국이 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정함에 있어서 임의의 무선 프레임 내에서 기지국이 PSS/SSS/P-BCH를 전송하지 않는 하향링크 서브프레임들 중 전체 또는 일부 서브프레임으로 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정할 수 있다. 이때 전체 CSI-RS 전송 서브프레임들 중 일부의 서브프레임들이 특정 릴레이의 릴레이 백홀 하향링크 서브프레임으로 설정되도록 백홀 하향링크 서브프레임을 구성할 수도 있다. 이와 다르게 전체 CSI-RS 전송 서브프레임들을 설정함에 있어 일부의 CSI-RS 전송 서브프레임들이 기지국 내 릴레이들에 대한 릴레이 백홀 하향링크 서브프레임으로서 설정 가능한 서브프레임들이 될 수 있도록 전체 CSI-RS 전송 하향링크 서브프레임들을 설정할 수 있다. CSI-RS 전송 서브프레임의 주기적 전송을 구현하기 위해 다음의 방안을 고려할 수 있다.
방안 2-1: 기지국의 하향링크 상에서 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정함에 있어 주기적인 전송을 구현하는 관점에서 해당 기지국 내 릴레이에 대한 백홀 하향링크 전송이 구성되는 경우 엄격한 보장(guarantee)을 해줘야 할 필요가 있을 수 있다. 이를 위하여, 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임의 전송 주기를 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배로 설정할 수 있다. CSI-RS 전송 서브프레임의 세부적인 위치는 시작 서브프레임 오프셋, 예를 들어 무선 프레임 내에서 서브프레임(또는 ms) 단위의 오프셋을 이용하여 할당될 수 있다. 이때, FDD의 경우 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9 (TDD의 경우 #0/#1/#5/#6)는 백홀 하향링크 서브프레임이 구성될 수 없는 서브프레임들임을 고려하여 기지국의 CSI-RS 전송을 위한 시작 서브프레임 오프셋 설정에 있어 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9(TDD의 경우 #0/#1/#5/#6)를 배제할 수 있다. 만약 FDD의 경우 CSI-RS 전송 서브프레임이 5 서브프레임의 전송 주기를 갖는 경우 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임 패턴을 결정하는 시작 서브프레임 오프셋 상에서 0과 4를 배제하고 설정할 수 있다. TDD의 경우에는 CSI-RS 전송 서브프레임이 5 서브프레임의 전송 주기를 갖는 경우 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임 패턴을 결정하는 시작 서브프레임 오프셋 상에서 0과 1를 배제하고 설정할 수 있다. 만약 FDD의 경우 CSI-RS 전송 서브프레임이 10 서브프레임의 전송 주기 또는 10 서브프레임의 정수 배의 전송 주기를 갖는 경우 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임 패턴을 결정하는 시작 서브프레임 오프셋 상에서 0, 4, 5, 9를 배제하고 설정할 수 있다. TDD의 경우에는 CSI-RS 전송 서브프레임이 10 서브프레임의 전송 주기 또는 10 서브프레임의 정수 배의 전송 주기를 갖는 경우 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임 패턴을 결정하는 시작 서브프레임 오프셋 상에서 0, 1, 5, 6을 배제하고 설정할 수 있다. 또한, 셀/기지국이 구성하는 하향링크 백홀 서브프레임 구성에서 해당 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 주기에 맞춰 하향링크 백홀 서브프레임이 설정되도록 전체 10ms 단위(매 하나의 무선 프레임) 또는 40ms 단위(매 4개의 무선 프레임들)의 하향링크 백홀 하향링크 서브프레임을 구성할 수 있다.
방안 2-2: 기지국의 하향링크 상에서 CSI-RS 전송 서브프레임의 전송 주기를 4 서브프레임(또는 4ms) 또는 4 서브프레임(또는 4ms)의 정수 배로 설정하거나 8 서브프레임(또는 8ms) 또는 8 서브프레임(또는 8ms)의 정수 배의 주기를 설정할 수 있다. CSI-RS 전송 서브프레임의 세부적인 위치는 오프셋, 예를 들어 무선 프레임 내에서 서브프레임(또는 ms) 단위의 시작 서브프레임 오프셋을 이용하여 할당될 수 있다. 이때, FDD의 경우 해당 기지국 내 릴레이에 대한 백홀 하향링크 전송이 구성되는 상황에서 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9 (TDD의 경우 #0/#1/#5/#6)는 백홀 하향링크 서브프레임이 구성될 수 없는 서브프레임들임을 고려하여 CSI-RS 전송을 위한 서브프레임 단위의 오프셋 설정에 있어 전체로 설정되는 CSI-RS 전송 서브프레임들 전체 또는 일부가 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9(TDD의 경우 #0/#1/#5/#6)가 아닌 서브프레임이 될 수 있도록 전체 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성할 수 있다. 또한, 셀/기지국이 구성하는 하향링크 백홀 서브프레임 구성에서 해당 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 주기 및 시작 서브프레임 오프셋을 고려하여 전체 구성되는 기지국의 CSI-RS 전송 서브프레임들 중 특정 주기 내에서 적어도 하나 이상의 서브프레임들이 하향링크 백홀 서브프레임으로 설정되도록 전체 10ms 단위(매 하나의 무선 프레임) 또는 40ms 단위(매 4개의 무선 프레임들)의 하향링크 백홀 하향링크 서브프레임을 구성할 수 있다. 이러한 설정에 부가해서 CSI-RS 전송 주기 상에서 해당 전송 서브프레임과 무선 프레임 내 서브프레임 인덱스들 #0/#4/#5/#9 (TDD의 경우 #0/#1/#5/#6) 간의 충돌이 있는 경우에 CSI-RS 전송 패턴의 전체 또는 OFDM 심볼 레벨의 펑처링(puncturing)을 경우에 따라 적용할 수 있다.
시스템의 임의의 기지국이 전송하는 모든 하향링크(억세스 하향링크 제외)에 단일한 형태의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정을 통일(unified)되게 가져가기 위하여 앞에서 설명한 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방안들을 다른 하향링크(일례로서 기지국에서 매크로 단말로 전송하는 하향링크)에도 동일하게 적용하는 것을 기본으로 할 수 있으나 경우에 따라 상기의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방안을 릴레이 백홀 하향링크 상에서의 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 방안으로 이해할 수도 있다.
이하 본 발명에서는 임의의 기지국이 릴레이에 대한 하향링크를 지원해야 하는 경우에 이를 고려하는 구체적인 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방안들을 제안한다.
임의의 매크로 기지국(또는 셀)이 전송하는 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성하는 관점에서 아래의 두 가지 설계 방법을 고려할 수 있다.
설계 방법 1: 매크로 기지국(또는 셀)이 CSI-RS를 매크로 단말과 릴레이가 공통으로 수신할 수 있도록 전송하는 경우 릴레이가 언제나 청취(hearing)할 수 있는 서브프레임들이 CSI-RS를 전송하는 서브프레임들의 전체 또는 일부로서 구성되는 것이 필요하다. 이를 기반으로 CSI-RS 서브프레임이 설정 구성되는 경우 무선 프레임에서 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9 또는 #0/#5, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6 또는 #0/#5를 배제한 나머지 서브프레임들 중에서 임의의 주기 내에 적어도 하나 이상의 릴레이 백홀 서브프레임이 설정되도록 기지국이 전체 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성하여 전송할 수 있다. 이 경우, CSI-RS 패턴은 서브프레임 내에서 PDCCH 전송 심볼들, 릴레이 송신과 수신 간 전환을 지원하기 위한 전송 갭이 정의된 전송 심볼들 및 셀-특정 RS가 정의된 전송 심볼들과 경우에 따라 부가적으로 LTE-A DM-RS가 전송되는 OFDM 심볼들을 제외한 나머지 전송 심볼들에 정의될 수 있다.
설계 방법 2: 매크로 기지국(또는 셀)은 매크로 단말을 위한 CSI-RS와 릴레이를 위한 CSI-RS를 전송하는 서브프레임의 설정을 하향링크 서브프레임들에서 별도로 정의할 수 있다. 이때 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정함에 있어 임의의 전송 주기와 오프셋을 통해 임의로 설정할 수 있고, 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임들을 설정함에 있어 방안 2-1/2-2 및 설계 방법 1의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방법을 적용할 수 있다. 이때 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임과 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임간의 중복 또는 충돌을 막는 방안 a와 중복 또는 충돌을 허용하는 설정 방안 b가 있다. 경우에 따라 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임의 구성이 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임의 구성의 서브셋(subset)으로 구성될 수 있다.
방안 a: 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임과 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임간의 중복 또는 충돌을 막기 위하여, 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 백홀 하향링크 설정이 이루어질 수 없는 서브프레임(예, FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9의 전체 또는 일부, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6의 전체 또는 일부)으로 설정할 수 있다. 이때 CSI-RS 전송 주기를 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값으로 하거나 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값으로 정의할 수 있다. 반면, 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임의 설정은 방안 2-1/2-2 및 설계 방법 1의 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방법을 적용할 수 있다.
방안 b: 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임과 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임간의 중복 또는 충돌을 허용하기 위하여 중복하는(충돌하는) CSI-RS 전송 서브프레임에서 매크로 단말을 위한 CSI-RS 패턴과 릴레이를 위한 CSI-RS 패턴은 FDM/TDM/CDM 또는 이들의 조합을 이용하여 다중화될 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 전송 서브프레임 내에 릴레이 전송 자원 영역이 전용(dedicated)되게 선점(preemptive)된 영역으로 설정되거나 릴레이 전송 후보 자원 영역이 설정된 경우 릴레이를 위한 CSI-RS 패턴은 해당 릴레이 전송 자원 영역 또는 릴레이 전송 후보 자원 영역에서 정의되고 매크로 단말을 위한 CSI-RS 패턴은 설정된 릴레이 전송 자원 영역 또는 릴레이 전송 후보 자원 영역 이외의 자원 영역에서 정의될 수 있다. 즉 FDM 방식으로 매크로 단말을 위한 CSI-RS와 릴레이를 위한 CSI-RS가 전체 시스템 대역에 다중화 될 수 있다. 이때 매크로 단말이 LTE-A 단말일 경우 상기 릴레이를 위한 CSI-RS와 매크로 단말을 위한 CSI-RS를 모두 수신할 수 있다. 만약 매크로 단말을 위한 CSI-RS 패턴과 릴레이를 위한 CSI-RS 패턴이 따로 구분되지 않고 동일하게 정의되는 경우에는 본 CSI-RS 패턴이 중복 또는 충돌되는 서브프레임뿐만 아니라 임의의 기지국으로부터 전송되는 모든 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임에서 적용된다. 그리고 이때 전체 CSI-RS 전송 서브프레임들은 매크로 단말만이 수신할 수 있는 CSI-RS 전송 서브프레임과 매크로 단말과 릴레이가 같이 수신할 수 있는 CSI-RS 전송 서브프레임의 두 가지 종류로 구분되는 것으로 이해할 수 있다.
매크로 기지국(또는 셀)에서 하향링크 서브프레임을 통해 전송되는 CSI-RS가 임의의 전송 주기 내에서 복수의 서브프레임을 통해 전송되는 경우, 복수의 CSI-RS 전송 서브프레임들이 최대한 연속적으로 할당될 수 있도록 설정할 수 있다. 하지만 연속적(consecutive)인 CSI-RS 전송 서브프레임 설정이 불가능한 상황에서는 최대한 가까운 서브프레임들로 CSI-RS 전송 서브프레임 설정하는 것이 바람직할 수 있다.
도 13~14는 릴레이 백홀 링크에서 CSI-RS 전송 서브프레임을 구성하는 방법을 예시한다. 도 13은 방안 a에 기반하여 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 예를 나타낸다. 도 14는 설계 방법 1 및 2에 기반하여 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 예를 나타낸다. 편의상, 도 13~14는 무선 통신 시스템이 FDD 모드로 동작하는 경우를 예시한다. 무선 통신 시스템이 TDD 모드로 동작하는 경우, 릴레이 동작과 관련하여 FDD 모드의 파라미터는 대응되는 TDD 모드의 파라미터로 변경될 수 있다. 일 예로, FDD 모드에서 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9는 TDD 모드에서 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6로 대체될 수 있다.
도 13(a)를 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우, 예를 들어 본 발명의 방안 1-1/1-3을 기반으로 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4/#5(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #5/#6)를 통해 매크로 기지국이 매크로 단말에게 CSI-RS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이 경우 CSI-RS 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 나 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값으로 설정될 수 있다. 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송 서브프레임을 위한 하나의 세트로 볼 경우, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 오프셋은 무선 프레임 내에서 4로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 오프셋은 무선 프레임 내에서 4와 5로 설정될 수 있다. 본 예에서 매크로 단말을 위한 CSI-RS 패턴은 CSI-RS 전송 서브프레임 내에서 PSS/SSS에 대응되는 전송 심볼들을 제외한 다른 전송 심볼에 정의될 수 있다.
도 13(b)를 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우, 예를 들어 본 발명의 방안 1-1을 기반으로 임의의 무선 프레임에서 서브프레임 인덱스 #4/#5 및/또는 서브프레임 인덱스 #9/#0(또는 #0/#9) (TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #5/#6 및/또는 서브프레임 인덱스 #0/#1)를 통해 매크로 기지국이 매크로 단말에게 CSI-RS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이 경우 CSI-RS 전송 주기는 5 서브프레임(또는 5ms) 나 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값으로 설정되거나 10 서브프레임(또는 10ms) 나 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값으로 설정될 수 있다. 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송 서브프레임을 위한 하나의 세트로 볼 경우, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 오프셋은 무선 프레임 내에서 0 또는 4 로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 옵셋은 무선 프레임 내에서 4와 5 및/또는 0과 9 으로 설정될 수 있다. 이 경우, 매크로 단말을 위한 CSI-RS 패턴은 CSI-RS 전송 서브프레임 내에서 PSS/SSS/P-BCH에 대응되는 전송 심볼들을 제외한 다른 전송 심볼에 정의될 수 있다.
또한, 서브프레임 #0/#4/#5/#9(TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6) 모두가 매크로 단말을 위한 CSI-RS 전송에 사용될 수도 있다. 이 경우, CSI-RS 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배로 설정될 수 있다. 이 경우는 무선프레임 내에서 CSI-RS 전송 서브프레임의 세부적인 위치를 설정할 필요가 없으므로 서브프레임 단위의 오프셋이 정의되지 않고 무선 프레임 단위에서 오프셋이 정의될 수 있다.
도 14(a)를 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 예를 들어 설계 방법 1/2의 릴레이를 위한 매크로 기지국의 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임 설정 방안을 이용할 수 있다. 예를 들어 임의의 무선 프레임에서 백홀 하향링크 전송을 위해 설정될 수 없는 서브프레임들(FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6)을 제외한 나머지 전송 가능 하향링크 서브프레임들에 연속적으로 백홀 하향링크 전송을 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정할 수 있다. 도 14(a)는 서브프레임 인덱스 #2/#3을 이용하여 CSI-RS를 전송하는 경우를 나타내고 있지만, 이는 예시로서 CSI-RS 전송 서브프레임은 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9를 제외한 나머지 서브프레임들 중에서 다양하게 설정될 수 있다. 이를 위해 릴레이를 위한 CSI-RS의 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값을 가지거나 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값을 가질 수 있다. 도 14(a)의 경우, 복수의 서브프레임을 CSI-RS 전송 서브프레임을 위한 하나의 세트로 볼 경우, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 오프셋은 무선 프레임 내에서 2로 설정될 수 있다. 한편, 각각의 서브프레임이 CSI-RS 전송을 위해 독립적으로 설정된다고 가정하면, CSI-RS 전송 서브프레임의 시작 서브프레임 옵셋은 예를 들어 2와 3 으로 설정될 수 있다.
도 14(b)를 참조하면, 임의의 전송 주기 상에서 CSI-RS 전송을 위해 복수(예, 2개)의 서브프레임이 필요한 경우 도 14(a)와 같이 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9를 제외한 나머지 서브프레임들 중에서 릴레이를 위한 CSI-RS 전송 서브프레임을 설정하는 것을 고려할 수 있다. 그러나, 어떤 이유(예, 백홀 링크 서브프레임 할당 패턴 등)로 무선 프레임 내에서 연속적으로 백홀 하향링크 CSI-RS 전송이 가능한 서브프레임들을 설정할 수 없는 경우가 있다. 이 경우, 연속되지는 않지만 (가장 가까운) 근접 거리의 서브프레임들을 묶어 릴레이를 위한 백홀 하향링크 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다. 이를 위해 CSI-RS의 전송 주기는 10 서브프레임(또는 10ms) 또는 10 서브프레임(또는 10ms)의 정수 배의 값을 가지거나 5 서브프레임(또는 5ms) 또는 5 서브프레임(또는 5ms)의 정수 배의 값을 가질 수 있다. 이와 함께, 릴레이의 백홀 하향링크 설정에 있어 예를 들어 짝수 인덱스의 서브프레임들 또는 홀수 인덱스의 서브프레임들 만이 억세스 하향링크 전송을 위해 설정될 수 있다. 이 경우 임의의 근접한 서브프레임들을 묶어 CSI-RS 전송 서브프레임으로 설정할 수 있다. 도 14(b)는 짝수 인덱스의 서브프레임이 억세스 하향링크 전송을 위해 할당되는 경우를 나타내며, 구체적으로 서브프레임 인덱스 #6과 #8을 이용하여 매크로 기지국(또는 셀)이 릴레이에게 CSI-RS를 전송하는 경우를 나타내고 있다. 그러나, 이는 예시로서 CSI-RS 전송 서브프레임은 FDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#4/#5/#9, TDD의 경우 서브프레임 인덱스 #0/#1/#5/#6를 제외한 서브프레임들 중에서 백홀 링크 구성을 고려하여 다양하게 설정될 수 있다.
도 15는 릴레이 백홀 링크에서 CSI-RS 서브프레임의 구조를 예시한다. CSI-RS가 임의의 릴레이 백홀 하향링크 서브프레임에서 정의되는 경우에 릴레이의 Rx-Tx 전환을 위해 서브프레임의 마지막 부분에 설정되는 가드 타임(guard time)이 CSI-RS 패턴을 설계하는 관점에서 문제를 유발할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 백홀 서브프레임의 마지막 전송심볼에 CSI-RS 패턴의 전체 또는 일부가 정의될 수 있다. 또한 DM-RS 설정의 특정 패턴이 적용되는 경우에 있어서도 같은 문제가 발생할 수 있다. 이 경우, 릴레이는 Rx-Tx 전환을 위해 해당 서브프레임의 마지막에 설정되는 가드 타임으로 인해 CSI-RS의 전체 또는 일부를 수신하지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여, 매크로 기지국은 하향링크 서브프레임의 전송 타이밍을 앞으로 당기거나 뒤로 밀 수 있고 이와 반대로 릴레이는 하향링크 서브프레임의 전송 타이밍을 앞으로 당기거나 뒤로 밀 수 있다. 이를 통해 상기 해당 서브프레임은 마지막 부분에 가드 타임을 필요로 하지 않게 설계할 수 있다. 예를 들어, 가드 타임이 길이가 전송 심볼의 반 정도의 시간보다 작은 경우 매크로 기지국은 하향링크 서브프레임의 전송 타이밍을 반 심볼 앞으로 당기거나 뒤로 밀 수 있고 이와 반대로 릴레이는 하향링크 서브프레임의 전송 타이밍을 반 심볼 앞으로 당기거나 뒤로 밀 수 있다. 여기에서, 백홀 하향링크 서브프레임 타이밍을 전송 심볼 반만큼 앞으로 쉬프팅 하는 것은 억세스 하향링크 서브프레임 타이밍을 전송 심볼 반만큼 뒤로 쉬프팅 하는 것과 동일한 의미로서 등가적인 과정임을 명시한다.
실시예 3: 릴레이 백홀 링크 구성을 위한 셀/기지국 시그널링 파라미터 정의
릴레이 백홀 링크 구성, CSI-RS 구성을 위해 다음과 같은 파라미터들을 정의할 수 있다. 본 실시예에서 제안하는 파라미터는 셀-/기지국-/셀 클러스터-특정 상위계층 시그널링(예, RRC 시그널링) 또는 RN(Relay Node)-특정 상위계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 릴레이에게 전달될 수 있다.
- 개별 RN 별로 반-정적(semi-static)(또는 영구(permanent)) 자원 할당을 적용하는 경우에 백홀 하향링크 및/또는 백홀 상향링크 상의 주파수 자원 할당 정보와 이들 자원 상의 변조 차수(modulation order) 및 코드율(code rate) 정보: RN-특정 RRC 파라미터로 정의되며 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 개별 RN 별 반-정적(또는 영구) 방식의 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 서브프레임 설정에 대한 10ms 또는 40ms 단위의 서브프레임 설정 정보: RN-특정 RRC 파라미터로 정의되며 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들에 대한 반-정적(또는 영구) 자원 존(zone)을 할당하는 경우의 백홀 하향링크 및/또는 백홀 상향링크 상의 주파수 자원 존 할당 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN 들에 대한 반-정적(또는 영구) 방식의 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 서브프레임의 설정에 대한 10ms 또는 40ms 단위의 서브프레임 설정 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들 또는 전체 셀 대상의 반-정적(또는 영구) CSI-RS 전송 서브프레임 할당 구성에 대한 10ms 또는 40ms 단위의 서브프레임 설정 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 개별 RN 별 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 상의 개별 RN의 최대 트래픽 (또는 최대 허용 트래픽)에 대한 정보: RN-특정 RRC 파라미터로 정의되며 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 상의 개별 RN의 최대 트래픽 (또는 최대 허용 트래픽)에 대한 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들에 대한 백홀 상향링크 상의 사운딩 RS 구성 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 개별 RN들에 대한 백홀 상향링크 상의 사운딩 RS 구성 정보: RN-특정 RRC 파라미터로 정의되며 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 셀 또는 기지국 또는 셀 클러스터-특정한 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 서브프레임에 대한 릴레이 수신 가능 영역 상에서 정의되는 릴레이 고유의 PHICH 전송 자원(예, PHICH 구간 등) 구성 관련 정보 및 개별 RN들에 대한 PHICH 자원 할당 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 서브프레임에 대한 릴레이 수신 가능 영역 상에서 정의되는 릴레이 고유의 PDCCH 자원 영역 구성(예, 릴레이 PDCCH 주파수 대역폭 및 전송 심볼 수) 정보: 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 파라미터로 정의되며 셀-특정, 기지국-특정 또는 셀 클러스터-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있으나 경우에 따라 RN-특정 RRC 시그널링으로 전송될 수 있다.
실시예 4: 릴레이의 초기 억세스 과정 상의 P-BCH 정보 및 시스템 정보 정의
릴레이가 초기 억세스 과정을 수행하는 경우에 백홀 링크의 효과적인 송수신을 지원하기 위해 릴레이가 P-BCH 디코딩(decoding)을 통해 획득할 수 있는 정보들의 후보를 다음과 같이 정의할 수 있다.
- 셀 또는 기지국의 릴레이 지원 여부 정보
- 전체 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 상의 릴레이 백홀 링크 전송 대역 정보(릴레이 백홀 전송 관련 자원 영역 설정)
릴레이가 초기 억세스 과정 이후에 백홀 링크의 효과적인 송수신을 지원하기 위해 릴레이가 시스템 정보 수신을 통해 획득할 수 있는 정보들의 후보를 다음과 같이 정의할 수 있다.
- 셀 또는 기지국의 릴레이 지원 여부 정보
- 전체 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 상의 릴레이 백홀 링크 전송 대역 정보(릴레이 백홀 전송 관련 자원 영역 설정)
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 서브프레임에 대한 릴레이 수신 가능 영역 상에서 정의되는 릴레이 고유의 PDCCH 자원 영역 구성(예, 릴레이 PDCCH 주파수 대역폭 및 전송 심볼 수) 정보
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 서브프레임에 대한 릴레이 수신 가능 영역 상에서 정의되는 릴레이 고유의 PHICH 전송 자원(예, PHICH 구간 등) 구성 관련 정보 및 개별 RN들에 대한 PHICH 자원 할당 정보
- 전체 RN들에 대한 백홀 상향링크 상의 사운딩 RS 구성 정보
- 전체 RN들에 대한 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 상의 개별 RN의 최대 트래픽(또는 최대 허용 트래픽)에 대한 정보
- 전체 RN들에 대해 반-정적(또는 영구) 방식으로 자원 존을 할당하는 경우에 백홀 하향링크 및/또는 백홀 상향링크 상의 주파수 자원 존 할당 정보
- 전체 RN 들에 대한 반-정적(또는 영구) 백홀 하향링크 및/또는 상향링크 서브프레임의 설정에 대한 10ms 또는 40ms 단위의 서브프레임 설정 정보
- 전체 RN들 또는 전체 셀 대상의 반-정적(또는 영구) CSI-RS 전송 서브프레임 할당 구성에 대한 10ms 또는 40ms 단위의 서브프레임 설정 정보
실시예 5: 새로운 릴레이 억세스 블랭크 서브프레임 설계 및 관련된 릴레이 억세스/백홀 CSI-RS 설계
릴레이에서 엄격한 억세스-백홀 TDM 파티셔닝(partitioning)이 적용되는 경우 릴레이 백홀 서브프레임의 마지막 N(³1) 전송 심볼을 백홀 하향링크 전송 자원 영역에서 배제할 수 있다. 이 경우, 릴레이가 해당 N개의 전송 심볼을 통하여 CSI-RS 또는 기타 제어/데이터 정보를 전송할 수 있도록 릴레이 백홀 하향링크 서브프레임과 억세스 하향링크 서브프레임을 설계할 수 있다.
도 16에 본 실시예에 따른 서브프레임의 예를 도시하였다. 도 16을 참조하면, 백홀 링크를 위한 서브프레임(예, MBSFN 서브프레임)의 마지막 N개의 OFDM 심볼은 백홀 하향링크에 사용되지 않는다. 즉, 릴레이는 마지막 N개의 OFDM 심볼 구간 동안 기지국으로부터 신호를 수신하지 않고 릴레이 단말에게 물리 채널 또는 물리 신호(예, CSI-RS)를 전송할 수 있다. 도 16에 도시한 바와 같이 서브프레임의 마지막 N개의 OFDM 심볼 앞에는 중계기의 Rx->Tx 스위칭을 위한 가드 타임이 필요하다. 그러나, 이러한 가드 타임은 도 15의 서브프레임 타이밍 쉬프팅 방법을 적용하여 배제될 수 있다.
본 실시예에서 예시한 릴레이 백홀 및 억세스 하향링크 서브프레임의 설계 방안은 항상 적용될 수도 있고 억세스 링크 CSI-RS 전송 시점에만 적용될 수도 있다. 이러한 설계 방안이 선택적으로 적용되는 경우(즉, 적어도 두 가지 타입의 서브프레임이 선택적으로 사용되는 경우), 릴레이 서브프레임에 관한 정보(예, 타입, 주기, 오프셋, N의 크기 등)는 매크로 기지국 및 릴레이로부터 구성되어 RRC 시그널링이나 L1/L2 제어 시그널링을 통해 단말에게 전달될 수 있다.
도 17은 본 발명에 실시예에 적용될 수 있는 기지국과 단말을 예시한다.
도 17을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 110) 및 단말(UE, 120)을 포함한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(110)의 일부이고 수신기는 단말(120)의 일부이다. 상향링크에서 송신기는 단말(120)의 일부이고 수신기는 기지국(110)의 일부이다. 기지국(110)은 프로세서(112), 메모리(114) 및 무선 주파수(Radio 주파수; RF) 유닛(116)을 포함한다. 프로세서(112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(114)는 프로세서(112)와 연결되고 프로세서(112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(116)은 프로세서(112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(120)은 프로세서(122), 메모리(124) 및 RF 유닛(126)을 포함한다. 프로세서(122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(124)는 프로세서(122)와 연결되고 프로세서(122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(126)은 프로세서(122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 기지국(110) 및/또는 단말(120)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 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 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(억세스 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 시스템에서 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다. 구체적으로, 본 발명은 채널 상태 정보 기준 신호를 전송하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 중계기로부터 채널 상태 정보를 위한 기준 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기 및 오프셋을 설정하는 단계;
    상기 전송 주기 및 상기 오프셋에 기반하여 상기 기준 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 서브프레임을 확인하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 서브프레임을 통해 상기 기준 신호를 주기적으로 수신하는 단계를 포함하는 기준 신호 수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기준 신호가 수신되는 서브프레임은 초기 접속을 위한 물리 채널이 맵핑된 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 기준 신호 수신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 4번, 5번 및 9번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 수신 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 TDD(Time Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 1번, 5번 및 6번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 수신 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 서브프레임은 이웃한 두 개의 릴레이 억세스 링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 기준 신호 전송 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 기준 신호는 무선 프레임 내에서 0번과 9번 서브프레임을 통해 수신되거나 4번과 5번 서브프레임을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 기준 신호 전송 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기는 5ms 또는 그의 배수로 설정되고, 상기 오프셋은 서브프레임 단위로 정의되며 0, 4, 5 또는 9인 것을 특징으로 하는 기준 신호 전송 방법.
  8. 무선 통신 시스템에 사용되는 단말에 있어서,
    무선 신호를 중계기와 송수신하도록 구성된 RF(Radio 주파수) 유닛; 및
    상기 RF 유닛을 통해 송수신되는 신호를 처리하고 상기 단말을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 중계기로부터 채널 상태 정보를 위한 기준 신호를 수신하기 위한 전송 주기 및 오프셋을 설정하고, 상기 전송 주기 및 상기 오프셋에 기반하여 상기 기준 신호를 수신하기 위한 하나 이상의 서브프레임을 확인하며, 상기 하나 이상의 서브프레임을 통해 상기 기준 신호를 주기적으로 수신하도록 구성된 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 기준 신호가 수신되는 서브프레임은 초기 접속을 위한 물리 채널이 맵핑된 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 FDD(Frequency Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 4번, 5번 및 9번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 무선 통신 시스템은 TDD(Time Division Duplex) 모드로 동작하고, 상기 기준 신호는 0번, 1번, 5번 및 6번 서브프레임으로 구성된 서브프레임 세트 내에서 하나 이상의 서브프레임을 이용하여 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 하나 이상의 서브프레임은 이웃한 두 개의 릴레이 억세스 링크 서브프레임을 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 기준 신호는 무선 프레임 내에서 0번과 9번 서브프레임을 통해 수신되거나 4번과 5번 서브프레임을 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 기준 신호를 전송하기 위한 전송 주기는 5ms 또는 그의 배수로 설정되고, 상기 오프셋은 서브프레임 단위로 정의되며 0, 4, 5 또는 9인 것을 특징으로 하는 단말.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013141584A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 엘지전자 주식회사 참조 신호를 전송하는 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
EP2640109A4 (en) * 2010-11-09 2017-08-02 Ntt Docomo, Inc. User terminal, wireless base station, and wireless communication method
US20190059012A1 (en) * 2017-08-21 2019-02-21 Qualcomm Incorporated Multiplexing channel state information reference signals and synchronization signals in new radio

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101461974B1 (ko) 2010-02-02 2014-11-14 엘지전자 주식회사 확장 캐리어에서의 측정 수행 방법 및 장치
US10791542B2 (en) 2012-01-27 2020-09-29 Qualcomm Incorporated Regional and narrow band common reference signal (CRS) for user equipment (UE) relays
US11546787B2 (en) 2012-05-09 2023-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. CSI definitions and feedback modes for coordinated multi-point transmission

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002021716A2 (en) * 2000-09-06 2002-03-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a reference signal from time division multiplexed pilot data
US20050124352A1 (en) * 2003-12-05 2005-06-09 Fernandez-Corbaton Ivan J. Systems and methods for adaptively allocating resources between a dedicated reference signal and a traffic signal
US20080253484A1 (en) * 2007-02-05 2008-10-16 Nec Corporation Method and apparatus for reference signal generation in wireless communication system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002021716A2 (en) * 2000-09-06 2002-03-14 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a reference signal from time division multiplexed pilot data
US20050124352A1 (en) * 2003-12-05 2005-06-09 Fernandez-Corbaton Ivan J. Systems and methods for adaptively allocating resources between a dedicated reference signal and a traffic signal
US20080253484A1 (en) * 2007-02-05 2008-10-16 Nec Corporation Method and apparatus for reference signal generation in wireless communication system

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2640109A4 (en) * 2010-11-09 2017-08-02 Ntt Docomo, Inc. User terminal, wireless base station, and wireless communication method
WO2013141584A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 엘지전자 주식회사 참조 신호를 전송하는 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
WO2013141585A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 엘지전자 주식회사 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2013141583A1 (ko) * 2012-03-19 2013-09-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
US9414339B2 (en) 2012-03-19 2016-08-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signal in wireless communication system
US9788289B2 (en) 2012-03-19 2017-10-10 Lg Electronics Inc. Method for transmitting reference signal and apparatus using the method
US20190059012A1 (en) * 2017-08-21 2019-02-21 Qualcomm Incorporated Multiplexing channel state information reference signals and synchronization signals in new radio

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