WO2011078582A2 - 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치 - Google Patents

다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2011078582A2
WO2011078582A2 PCT/KR2010/009214 KR2010009214W WO2011078582A2 WO 2011078582 A2 WO2011078582 A2 WO 2011078582A2 KR 2010009214 W KR2010009214 W KR 2010009214W WO 2011078582 A2 WO2011078582 A2 WO 2011078582A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
downlink
channel measurement
uplink
component carrier
channel
Prior art date
Application number
PCT/KR2010/009214
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011078582A3 (ko
Inventor
정재훈
문성호
김소연
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to EP10839779.5A priority Critical patent/EP2518919A4/en
Priority to US13/508,520 priority patent/US20120250558A1/en
Publication of WO2011078582A2 publication Critical patent/WO2011078582A2/ko
Publication of WO2011078582A3 publication Critical patent/WO2011078582A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0027Scheduling of signalling, e.g. occurrence thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
    • 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
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to an efficient channel measuring method and apparatus in a multi-carrier supporting wireless communication system.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the MIMO technology is a technique for increasing capacity or improving performance by using multiple antennas at a transmitting end or a receiving end of a wireless communication system, and may be referred to as a multi-antenna technology.
  • the transmitting end receives feedback from the receiving end of the channel measurement information measured by the receiving end receiving the multiple antenna channels.
  • uplink and downlink are configured with one carrier
  • the introduction of a carrier aggregation technique or a multi-carrier technique in which a plurality of carriers are bundled and used to support an extended bandwidth is discussed. It is becoming.
  • channel measuring scheme As the multi-carrier technology is introduced, it is necessary to newly define a channel measuring scheme and a feedback scheme of measured channel information. Specifically, in the case of a system supporting multiple carriers, channel measurement is required in order to correctly set up a carrier. There is no specific method for determining a range of a carrier on which channel measurement is to be performed and performing channel measurement.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for channel measurement and feedback required for carrier setup in a system supporting multiple carriers.
  • a method for providing downlink channel measurement information for component carrier setting in a downlink receiving entity of a wireless communication system supporting multiple carriers Receiving information from at least one downlink component carrier from which channel measurement for component carrier setting is to be performed; Performing downlink channel measurement on the at least one downlink component carrier; And reporting a result of the downlink channel measurement to the downlink transmission entity, wherein the one or more downlink component carriers on which the channel measurement is to be performed are configured component carriers that are not allocated to the downlink receiver. It may include.
  • one or more downlink component carriers for performing channel measurement for the component carrier configuration may be all or part, or all or part of the downlink measurement configuration carrier set.
  • one or more downlink component carriers on which channel measurement for the configuration carrier is to be performed may not include a downlink primary CC.
  • the downlink channel measurement is at least one of the L2 channel measurement of the periodic reporting method and the L2 channel measurement of the aperiodic reporting method according to the reporting period defined for the measurement of the second layer (L2) channel for the configuration carrier configuration.
  • the downlink channel measurement may be one or more of the L3 channel measurement of the periodic reporting method and the L3 channel measurement of the aperiodic reporting method according to the reporting period defined for the measurement of the third layer (L3) channel for the configuration carrier configuration. have.
  • the method may further include receiving, from the downlink transmission entity, an indication of a configuration of a downlink component carrier determined based on the reported downlink channel measurement result; And activating or deactivating the downlink component carriers based on the indication.
  • a method of transmitting a sounding reference signal for configuring a component carrier in an uplink transmitting entity of a wireless communication system supporting multiple carriers may include: Receiving information on at least one uplink component carrier on which channel measurement for component carrier setting is to be performed; And transmitting the sounding reference signal to the uplink receiving entity on the at least one uplink component carrier, wherein the at least one uplink component carrier on which the channel measurement is to be performed is performed on the uplink transmitting entity. It may include an unassigned component carrier.
  • one or more uplink component carriers for performing channel measurement for the component carrier configuration may be all or part, or all or part of the uplink measurement configuration carrier set.
  • At least one uplink component carrier on which channel measurement for the component carrier is to be performed may not include an uplink primary CC.
  • the sounding reference signal is transmitted according to one or more of a periodic transmission method or an aperiodic transmission method according to a reporting period defined for transmitting a sounding reference signal for component carrier setting, and a channel for the component carrier setting. It can be transmitted as a broadband sounding reference signal on the component carrier to be measured.
  • the method may further include receiving, from the uplink receiving entity, an indication of a configuration of an uplink component carrier determined based on the transmitted sounding reference signal; And activating or deactivating the uplink component carrier based on the indication.
  • a method for receiving downlink channel measurement information for configuring a component carrier in a downlink transmission entity of a wireless communication system supporting multiple carriers the downlink reception Principally, transmitting information on at least one downlink component carrier on which channel measurement for component carrier setting is to be performed; And receiving, from the downlink receiving entity, a result of downlink channel measurement on the at least one downlink component carrier, wherein the at least one downlink component carrier on which the channel measurement is to be performed is received by the downlink It may include component carriers that are not assigned to a subject.
  • a method of receiving a sounding reference signal for configuring a component carrier in an uplink receiving entity of a wireless communication system supporting multiple carriers an uplink transmitting entity Transmitting information on at least one uplink component carrier on which channel measurement for component carrier setting is to be performed; And receiving, from the uplink transmitting entity, the sounding reference signal on the at least one uplink component carrier, wherein the at least one uplink component carrier on which the channel measurement is to be performed is transmitted to the uplink transmitting entity. It may include a component carrier that is not assigned to.
  • a terminal for providing downlink channel measurement information for component carrier setting may include at least one downlink component carrier from a base station.
  • Receiving module for receiving a downlink signal on the;
  • a transmission module for transmitting an uplink signal on one or more uplink component carriers to the base station;
  • a processor for controlling the terminal including the receiving module and the transmitting module, wherein the processor includes one or more downlinks through which the channel measurement for configuring a component carrier is performed from the base station through the receiving module.
  • the at least one downlink component carrier on which the channel measurement is to be performed may include a component carrier not assigned to the downlink receiver.
  • a terminal for transmitting a sounding reference signal for configuring a component carrier in a wireless communication system supporting multiple carriers is provided on one or more downlink component carriers from a base station.
  • Receive information on a component carrier may be configured to transmit the sounding reference signal to the base station on the one or more uplink component carriers, one or more uplink components to perform the channel measurement
  • the carrier may include a component carrier that is not assigned to the uplink transmitter.
  • a base station receiving downlink channel measurement information for component carrier setting may include at least one uplink component carrier from a terminal.
  • a receiving module for receiving an uplink signal on a mobile station;
  • a transmission module for transmitting a downlink signal on at least one downlink component carrier to the terminal;
  • a processor for controlling the terminal including the receiving module and the transmitting module, wherein the processor includes one or more downlinks through which the channel measurement for component carrier setting is performed to the terminal through the transmitting module And transmits information on a component carrier, and receives, through the receiving module, a result of downlink channel measurement on the one or more downlink component carriers from the terminal, wherein the channel measurement is performed on one or more downlinks.
  • the link component carrier may include a component carrier that is not assigned to the downlink receiver.
  • a base station receiving a sounding reference signal for configuring a component carrier is configured on one or more uplink component carriers from a terminal.
  • a receiving module for receiving an uplink signal;
  • a transmission module for transmitting a downlink signal on at least one downlink component carrier to the terminal;
  • a processor controlling the terminal including the receiving module and the transmitting module, wherein the processor includes one or more uplinks through which the channel measurement for configuration of a carrier configuration is performed to the terminal through the transmitting module.
  • the carrier may include a component carrier that is not assigned to the uplink transmitter.
  • an efficient channel measurement scheme can be provided in a system supporting multiple carriers, and accordingly, the carrier setup can be supported correctly.
  • the present invention provides a method and a channel measurement method to which channel measurement is applied when dynamic component carrier (CC) activation / deactivation is applied, thereby efficiently performing dynamic setting and / or change of component carriers.
  • CC dynamic component carrier
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in a 3GPP LTE system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 5 is a diagram for describing a configuration of a physical layer (L1) and a MAC layer (L2) of a multicarrier support system.
  • FIG. 6 is a diagram conceptually illustrating component carriers (CCs) for downlink and uplink, respectively.
  • CCs component carriers
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of DL / UL CC linkage.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an SC-FDMA transmission scheme and an OFDMA transmission scheme.
  • 9 is a view for explaining the maximum transmit power in the case of single antenna transmission and multi-antenna transmission.
  • MIMO 10 is a diagram illustrating a configuration of a multiple antenna (MIMO) communication system.
  • FIG. 11 illustrates a general CDD structure in a multi-antenna system.
  • 12 is a diagram for describing codebook based precoding.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a resource mapping structure of a PUCCH in an uplink physical resource block.
  • FIG. 14 illustrates a structure of an ACK / NACK channel in the case of a normal CP.
  • 15 is a diagram illustrating a resource mapping structure when a short ACK / NACK format is applied.
  • 16 is a diagram illustrating the structure of an SR channel on one slot.
  • 17 is a diagram for explaining simultaneous transmission of ACK / NACK information and an SR.
  • 18 is a diagram illustrating a channel structure of CQI information bits.
  • 19 is a diagram for describing simultaneous transmission of CQI information and ACK / NACK information.
  • 20 is a diagram for describing feedback of channel state information.
  • 21 is a diagram for explaining an example of the CQI reporting mode.
  • 22 is a diagram illustrating an example of a method in which a terminal periodically transmits channel information.
  • 24 is a diagram for explaining transmission of WB CQI and SB CQI.
  • 25 is a diagram for explaining transmission of WB CQI, SB CQI, and RI.
  • FIG. 26 illustrates a downlink channel measurement method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating a method of measuring uplink channel according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating an exemplary configuration of a terminal apparatus or a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present 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.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the term base station may be used as a concept including a cell or a sector.
  • the repeater may be replaced by terms such as Relay Node (RN), Relay Station (RS).
  • RN Relay Node
  • RS Relay Station
  • terminal may be replaced with terms such as user equipment (UE), mobile station (MS), mobile subscriber station (MSS), and subscriber station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may 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).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in a 3GPP LTE system.
  • One radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two slots in the time domain.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of OFDM symbols in the time domain. Since the 3GPP LTE system uses the OFDMA scheme in downlink, the OFDM symbol represents one symbol length.
  • One symbol may be referred to as an SC-FDMA symbol or a symbol length in uplink.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the structure of such a radio frame is merely exemplary. Accordingly, the number of subframes included in one radio frame, the number of slots included in one subframe, or the number of OFDM symbols included in one slot may be changed in various ways.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N DLs of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a Physical HARQ Indicator Channel.
  • PCFICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access response that is a response to the transmission of the random access preamble of the terminal.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • uplink bandwidth and downlink bandwidth are generally symmetrical to each other.
  • carrier aggregation is a technique for efficiently using fragmented small bands such that carrier band aggregation (Bandwidth Aggregation) is performed to combine physically a plurality of bands in the frequency domain and use a band of logically large bands. Or Spectrum Aggregation) technology is being developed.
  • Carrier aggregation is introduced to support increased throughput, to prevent cost increase due to the introduction of wideband RF devices, and to ensure compatibility with existing systems.
  • Carrier aggregation means that data is exchanged between a terminal and a base station through a plurality of bundles of carriers in bandwidth units defined in an existing wireless communication system (for example, 3GPP LTE release 8 or 9 system in the case of 3GPP LTE-Advanced system). It's a technology that helps Here, the carrier of the bandwidth unit defined in the existing wireless communication system may be referred to as a component carrier (CC).
  • a carrier aggregation technique using one or more component carriers in uplink and downlink may be applied.
  • Carrier aggregation technology may include a technology that supports a system bandwidth up to 100MHz by binding up to five component carriers even if one component carrier supports a bandwidth of 5MHz, 10MHz or 20MHz.
  • the downlink component carrier may be represented by a DL CC
  • the uplink component carrier may be represented by a UL CC
  • the carrier or component carrier may be represented as a cell according to the manner described and expressed in terms of functional configuration in the standard of 3GPP.
  • the DL CC may be represented by the DL cell and the UL CC by the UL cell.
  • a plurality of carriers to which carrier aggregation is applied are expressed by using a term carrier, component carrier, CC, or cell.
  • the downlink transmitter mainly describes a base station (or a cell) as an example
  • the uplink transmitter mainly describes a terminal as an example, but is not limited thereto. That is, even when the repeater becomes a downlink transmission entity to the terminal or an uplink reception entity from the terminal, or when the repeater becomes an uplink transmission entity to the base station or a downlink reception entity from the base station, State that the content may apply.
  • Downlink carrier aggregation will be described as a base station supporting downlink transmission by using a frequency domain resource (subcarrier or a physical resource block (PRB)) on one or more carrier bands in a certain time domain resource (subframe unit) to the terminal.
  • a frequency domain resource subcarrier or a physical resource block (PRB)
  • PRB physical resource block
  • Uplink carrier aggregation may be described as a terminal supporting uplink transmission using a frequency domain resource (subcarrier or PRB) on one or more carrier bands in a certain time domain resource (subframe unit) to a base station.
  • a configuration of a physical layer (first layer, L1) and a MAC layer (second layer, L2) of a multicarrier support system will be described with reference to FIG. 5.
  • a base station of an existing wireless communication system supporting a single carrier has one physical layer (PHY) entity supporting one carrier and one medium access control (MAC) entity controlling one PHY entity. Can be.
  • PHY physical layer
  • MAC medium access control
  • a baseband processing operation can be performed.
  • an L1 / L2 scheduler operation including a MAC protocol data unit (PDU) generation and a MAC / RLC sublayer may be performed at a transmitter.
  • PDU MAC protocol data unit
  • the MAC PDU packet block of the MAC layer is converted into a transport block through a logical transport layer and mapped to a physical layer input information block.
  • the MAC layer of this figure may be expressed as an entire L2 layer and applied as a meaning encompassing MAC / RLC / PDCP sublayers. This application specifies that all of the MAC layer descriptions throughout the present invention may be substituted.
  • a plurality of MAC-PHY entities may be provided in a multicarrier support system. That is, as shown in FIG. 5 (a), one transmitter may be configured in the multicarrier support system in a form in which one MAC-PHY entity corresponds to each of the n component carriers. Since an independent PHY layer and a MAC layer are configured for each component carrier, a PDSCH is generated for each component carrier in the physical layer from the MAC PDU.
  • the multicarrier support system may be configured as one common MAC entity and a plurality of PHY entities. That is, as shown in (b) of FIG. 5 (b), n PHY entities corresponding to each of n component carriers are provided and one common MAC entity controlling n PHY entities is present. May be configured.
  • MAC PDUs from one MAC layer may be divided into a plurality of transport blocks corresponding to each of a plurality of component carriers on the transport layer.
  • each component carrier may be branched. Accordingly, PDSCH is generated for each component carrier in the physical layer.
  • the PDCCH for transmitting control information of L1 / L2 control signaling generated from the packet scheduler of the MAC layer may be transmitted by being mapped to a physical resource for each component carrier.
  • the PDCCH including control information (downlink allocation or uplink grant) for PDSCH or PUSCH transmission for a specific UE may be separately encoded for each component carrier on which the corresponding PDSCH / PUSCH is transmitted.
  • Such a PDCCH may be referred to as a separate coded PDCCH.
  • control information for PDSCH / PUSCH transmission of a plurality of component carriers may be configured and transmitted as one PDCCH, which may be referred to as a joint coded PDCCH.
  • a connection is established between the base station and the terminal (or repeater) so that a control channel (PDCCH or PUCCH) and / or a shared channel (PDSCH or PUSCH) can be transmitted or preparation for connection establishment is necessary.
  • a control channel (PDCCH or PUCCH) and / or a shared channel (PDSCH or PUSCH)
  • PDSCH or PUSCH shared channel
  • Measurement and / or reporting of carriers are required for the above connection / connection establishment for each specific terminal (or repeater), and the configuration carriers to which such measurement and / or reporting are assigned are assigned. can do. That is, the component carrier allocation is to configure the component carrier used for downlink / uplink transmission in consideration of the capability and system environment of a specific terminal (or repeater) among the downlink / uplink component carriers configured in the base station. (Specifying the number and index of component carriers).
  • UE-specific or repeater-specific RRC signaling may be used.
  • cell-specific or cell cluster-specific RRC signaling may be used.
  • a predetermined PDCCH is used as the L1 / L2 control signaling, or only the configuration carrier allocation control information is used.
  • PDSCH in the form of a dedicated physical control channel or L2 MAC message may be used.
  • a predetermined PDCCH is used as the L1 / L2 control signaling, a dedicated physical control channel for the configuration carrier allocation control information, or a PDSCH in the form of an L2 MAC message. May be used.
  • FIG. 6 is a diagram conceptually illustrating component carriers (CCs) for downlink and uplink, respectively.
  • the downlink (DL) and uplink (UL) CC of FIG. 6 may be allocated in a base station (cell) or a repeater.
  • the number of DL CCs may be set to N and the number of UL CCs may be set to M. Can be.
  • a unique carrier configuration for each terminal is performed through dedicated signaling (terminal-specific RRC signaling or terminal-specific L1 / L2 PDCCH signaling). It can be provided from the base station. Or, if the carrier configuration for the terminal is common to the base station (cell or cell cluster) unit may be provided through cell-specific RRC signaling or cell-specific terminal-common L1 / L2 PDCCH signaling. Alternatively, the carrier configuration information configured by the base station may be signaled to the terminal through system information for RRC connection establishment, or may be signaled to the terminal through separate system information or cell-specific RRC signaling after the RRC connection establishment step. It may be.
  • a DL / UL CC configuration will be described based on the relationship between the base station and the terminal, but is not limited thereto.
  • the repeater may be equally applied to providing DL / UL CC configuration of the terminal.
  • the same can be applied to the base station to provide the DL / UL CC configuration of the repeater.
  • DL / UL CC configuration will be described based on the relationship between the base station and the terminal for clarity, but the same content is repeated between the repeater-terminal (access uplink and downlink) or the base station-relay (backhaul uplink and downlink). ) Can be applied.
  • DL / UL CC association may be set implicitly or explicitly through the definition of an arbitrary signaling parameter. have.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of DL / UL CC linkage.
  • a base station configures CCs with two downlink CCs (DL CC #a and DL CC #b) and two uplink CCs (UL CC #i and UL CC #j)
  • an arbitrary terminal For example, DL / UL CC association defined as two DL CCs (DL CC #a and DL CC #b) and one UL CC (UL CC #i) are allocated.
  • the solid line basically indicates the linkage configuration of the DL CC and the UL CC configured by the base station, which may be defined in SIB 2.
  • a dotted line indicates a linkage configuration between a DL CC and a UL CC configured for a specific terminal.
  • the establishment of the linkage between the DL CC and the UL CC of FIG. 7 is merely exemplary and is not limited thereto. That is, according to various embodiments of the present disclosure, the number of DL CCs and UL CCs configured by the base station may be set as an arbitrary value, and thus, the UE-in the DL CCs and UL CCs may be configured. The number of DL CCs and UL CCs that are specifically set or allocated may be set to any value, and the DL / UL CC association associated with it may be defined in a manner different from that of FIG. 7.
  • a primary CC or primary cell; P-cell
  • an anchor component carrier or anchor cell
  • a DL PCC or DL P-cell
  • a PUCCH for transmitting UCI that an arbitrary terminal should transmit on uplink UL PCC (or UL P-cell) may be set to the UL CC transmitting the UL.
  • This DL PCC (P-cell) and UL PCC (P-cell) is basically set to one specific for each terminal.
  • the CC when the CC is set up a lot in the terminal or in a situation where the CC can be set from a plurality of base stations, one or a plurality of DL PCCs (P-cells) and / or ULs from one or more base stations, respectively, to any terminal.
  • PC-C PC-C
  • the base station Once the linkage of the DL PCC (P-cell) and the UL PCC (P-cell) may be arbitrarily configured, the base station may be configured to be UE-specific.
  • DL PCC (P-cell) and DL PCC (P-cell) based on the relationship of the basic association already defined in LTE Release-8 (Rel-8) and signaled in System Information Block (or Base) 2 Association of UL PCC (P-cell) may be configured.
  • the DL PCC (P-cell) and the UL PCC (P-cell) for which the above association is established may also be represented as a P-cell.
  • the SC-FDMA transmission scheme may be used for uplink transmission, and the OFDMA transmission scheme may be used for downlink transmission.
  • Both the uplink signal transmitter (e.g., the terminal) and the downlink signal transmitter (e.g., the base station) are serial-to-parallel converters (801), subcarrier mappers (803), and M-points.
  • serial-to-parallel converters 801
  • subcarrier mappers 803
  • M-points 803
  • IFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • DFT N-point Discrete Fourier Transform
  • the DFT module 802 may satisfy the single carrier property required for uplink transmission by DFT spreading the input data symbols.
  • the SC-FDMA transmission method basically provides a good peak to average power ratio (PAPR) or cubic metric (CM) to enable more efficient transmission even when the uplink transmitter is in a power-limiting situation, resulting in user yield. Can improve.
  • PAPR peak to average power ratio
  • CM cubic metric
  • 9 is a view for explaining the maximum transmit power in the case of single antenna transmission and multi-antenna transmission.
  • 9 (a) shows a case of single antenna transmission.
  • One power amplifier (PA) may be provided to one antenna.
  • the output P max of the power amplifier may have a specific value, for example, a value of 23 dBm.
  • 9 (b) and 9 (c) show a case of multi-antenna transmission.
  • 9 (b) and 9 (c) a plurality of PAs may be mapped to each of a plurality of transmit antennas. For example, when the number of transmit antennas is 2, two PAs are mapped to transmit antennas, respectively.
  • the setting of the output values (ie, the maximum transmit power) of the two PAs may be configured differently as shown in FIGS. 9B and 9C.
  • only one transmit antenna ANT1 has the maximum transmit power value P max , and the transmit power value of the other transmit antenna ANT2 is halved (P max / 2).
  • P max the transmit power value of the other transmit antenna ANT2 is halved
  • An example is set. In this case, only one transmit antenna may have a robust characteristic to increase PAPR.
  • Multi-antenna technology is a next-generation mobile communication technology that can be widely used in mobile communication terminals and repeaters because it can improve the data transmission speed in a specific range or increase the system range for a specific data transmission speed. It is attracting attention as the next generation technology that can overcome the traffic limit of mobile communication which reached the limit situation.
  • FIG. 10 (a) is a block diagram of a general multiple antenna (MIMO) communication system.
  • MIMO multiple antenna
  • the research trends related to multi-antennas to date include information theory aspects related to calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, research on wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and improvement of transmission reliability and transmission rate.
  • Active research is being conducted from various viewpoints, such as the study of space-time signal processing technology.
  • the communication method in the multi-antenna system in a more specific manner, it can be represented as follows mathematically. It is assumed that there are N T transmit antennas and N R receive antennas as shown in FIG. First, referring to the transmission signal, when there are N T transmit antennas, since maximum transmittable information is N T , the transmission information may be represented by a vector shown in Equation 2 below.
  • each transmission information Can have different transmit powers.
  • the transmission information of which transmission power is adjusted is represented by a vector as shown in Equation 3 below.
  • Receive signal of each antenna when there are N R receiving antennas When expressed as a vector is shown in Equation 6 below.
  • channels may be classified according to the transmit / receive antenna index, and a channel passing through the receive antenna i from the transmit antenna j will be denoted as h ij .
  • the order of the index of h ij is that the reception antenna index is first, and the index of the transmission antenna is later.
  • FIG. 10 (b) shows a channel from N T transmit antennas to receive antenna i.
  • Equation 8 when all the channels passing from the N T transmit antennas to the N R receive antennas are represented by the matrix expression as shown in Equation 7, Equation 8 may be represented.
  • the real channel is added with Additive White Gaussian Noise (AWGN) after going through the channel matrix H as described above, so that the white noise added to each of the N R receiving antennas When expressed as a vector is expressed by Equation 9 below.
  • AWGN Additive White Gaussian Noise
  • Equation 10 The received signal obtained using the above equations is shown in Equation 10 below.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H representing the channel condition is determined by the number of transmit antennas and receive antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receive antennas N R
  • the number of columns is equal to the number of transmit antennas N T. That is, the channel matrix H may be represented by an N R x N T matrix.
  • the rank of a matrix is defined by the smaller of the number of rows and columns independent of each other. Therefore, the rank of the matrix cannot have a value larger than the number of rows or columns of the matrix.
  • the rank of the channel matrix H can be represented by the following equation (11).
  • Multiple antenna transmit / receive schemes used for the operation of multiple antenna systems include frequency switched transmit diversity (FST), Space Frequency Block Code (SFBC), Space Time Block Code (STBC), and Cyclic Delay Diversity (CDD).
  • FST frequency switched transmit diversity
  • SFBC Space Frequency Block Code
  • STBC Space Time Block Code
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • TSTD time switched transmit diversity
  • SM spatial multiplexing
  • GCDD Generalized Cyclic Delay Diversity
  • S-VAP Selective Virtual Antenna Permutation
  • FSTD is a method of obtaining diversity gain by allocating subcarriers having different frequencies for each signal transmitted to each of the multiple antennas.
  • SFBC is a technique that efficiently applies selectivity in the spatial domain and frequency domain to secure both diversity gain and multi-user scheduling gain in the corresponding dimension.
  • STBC is a technique for applying selectivity in the space domain and the time domain.
  • CDD is a technique of obtaining diversity gain by using path delay between transmission antennas.
  • TSTD is a technique of time-dividing a signal transmitted through multiple antennas.
  • Spatial multiplexing is a technique to increase the data rate by transmitting different data for each antenna.
  • GCDD is a technique for applying selectivity in the time domain and the frequency domain.
  • S-VAP is a technique using a single precoding matrix.
  • Multi-codeword (MCW) S which mixes multiple codewords between antennas in spatial diversity or spatial multiplexing, and Single Codeword (SCW) S using single codeword. There is a VAP.
  • the STBC scheme is a scheme in which the same data symbol is repeated in a manner of supporting orthogonality in the time domain to obtain time diversity.
  • the SFBC technique is a method in which the same data symbols are repeated in a manner of supporting orthogonality in the frequency domain to obtain frequency diversity.
  • Equations 12 and 13 An example of a time block code used for STBC and a frequency block code used for SFBC is shown in Equations 12 and 13 below. Equation 12 shows a block code in the case of two transmit antennas, and Equation 13 shows a case in the case of four transmit antennas.
  • Equations 12 and 13 represent modulated data symbols. Further, the rows of the matrices of equations (12) and (13) represent antenna ports, and the column represents time (in case of STBC) or frequency (in case of SFBC).
  • the CDD scheme increases frequency diversity by artificially increasing delay spread.
  • 11 shows an example of a general CDD structure in a multiple antenna system.
  • 11 (a) illustrates a method of applying a cyclic delay in the time domain.
  • the CDD technique applying the cyclic delay of FIG. 11 (a) may be implemented by applying phase-shift diversity as shown in FIG. 11 (b).
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a basic concept of codebook based precoding.
  • the transmitting and receiving end shares codebook information including a predetermined number of precoding matrices according to a transmission rank, the number of antennas, and the like. That is, when the feedback information is finite, the precoding-based codebook method may be used.
  • the receiving end may measure the channel state through the received signal, and feed back a finite number of preferred precoding matrix information (that is, an index of the corresponding precoding matrix) to the transmitting end based on the above-described codebook information. For example, the receiver may select an optimal precoding matrix by measuring the received signal in a maximum likelihood (ML) or minimum mean square error (MMSE) method.
  • ML maximum likelihood
  • MMSE minimum mean square error
  • the receiving end transmits the precoding matrix information for each codeword to the transmitting end, but is not limited thereto.
  • the transmitter receiving feedback information from the receiver may select a specific precoding matrix from the codebook based on the received information.
  • the transmitter that selects the precoding matrix performs precoding by multiplying the number of layer signals corresponding to the transmission rank by the selected precoding matrix, and transmits the precoded transmission signal through a plurality of antennas.
  • the receiving end receiving the signal precoded and transmitted by the transmitting end may restore the received signal by performing reverse processing of the precoding performed by the transmitting end.
  • the inverse processing of the precoding described above is a Hermit of the precoding matrix P used for the precoding of the transmitter. (Hermit) matrix (P H ) can be made by multiplying the received signal.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PUCCH may be modulated using Binary Phase Shift Keying (BPSK) and Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • Control information of a plurality of terminals may be transmitted through the PUCCH, and a constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence having a length of 12 when code division multiplexing (CDM) is performed to distinguish signals of the terminals Mainly used. Since the CAZAC sequence has a characteristic of maintaining a constant amplitude in the time domain and the frequency domain, the CAZAC sequence has a property suitable for increasing coverage by lowering a peak-to-average power ratio (PAPR) or cubic metric (CM) of a terminal. .
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • CM cubic metric
  • ACK / NACK information for downlink data transmission transmitted through the PUCCH is covered using an orthogonal sequence.
  • control information transmitted on the PUCCH may be distinguished using a cyclically shifted sequence having different cyclic shift values.
  • the cyclically shifted sequence may be generated by cyclically shifting a base sequence by a specific cyclic shift amount.
  • the specific CS amount is indicated by the cyclic shift index (CS index).
  • CS index cyclic shift index
  • the number of available cyclic shifts may vary.
  • Various kinds of sequences may be used as the base sequence, and the above-described CAZAC sequence is one example.
  • the PUCCH may include control information such as a scheduling request (SR), downlink channel measurement information, and ACK / NACK information for downlink data transmission.
  • the channel measurement information may include a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), and a rank indicator (RI).
  • the PUCCH format is defined according to the type of control information, modulation scheme, etc. included in the PUCCH. That is, PUCCH format 1 is used for transmission of SR, PUCCH format 1a or format 1b is used for transmission of HARQ ACK / NACK, PUCCH format 2 is used for transmission of CQI, and PUCCH format 2a / 2b is used for CQI and HARQ ACK / NACK. Used for the transmission of.
  • PUCCH format 1a or format 1b is used, and when SR is transmitted alone, PUCCH format 1 is used.
  • the UE may transmit HARQ ACK / NACK and SR in the same subframe, which will be described later.
  • the PUCCH format can be summarized as shown in Table 1.
  • FIG. 13 illustrates a resource mapping structure of a PUCCH in an uplink physical resource block. Denotes the number of resource blocks in uplink, and n PRB denotes a physical resource block number. PUCCH is mapped to both edges of an uplink frequency block. The CQI resource may be mapped to the physical resource block immediately after the end of the frequency band, and ACK / NACK may be mapped next.
  • PUCCH format 1a / 1b is a control channel used for ACK / NACK transmission.
  • a symbol modulated using a BPSK or QPSK modulation scheme is multiply multiplied by a CAZAC sequence having a length of 12. After CAZAC sequence multiplication, it is spread block-wise in an orthogonal sequence.
  • a Hadamard sequence of length 4 is used for general ACK / NACK information, and a Discrete Fourier Transform (DFT) sequence of length 3 is used for shortened ACK / NACK information and a reference signal (RS). do.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • RS reference signal
  • a Hadamard sequence of length 2 is used for the reference signal in the case of an extended CP.
  • a reference signal RS is carried on three consecutive symbols in the middle of 7 OFDM symbols included in one slot, and an ACK / NACK signal is carried on the remaining 4 OFDM symbols.
  • the number and position of symbols used for the RS may vary depending on the control channel, and the number and position of symbols used for the ACK / NACK signal associated therewith may also be changed accordingly.
  • the number of possible ACK / NACK channels per RB is 12, 18 or 36 for a normal CP, and 8 or 12 for an extended CP.
  • two-dimensional spreading is applied to increase the multiplexing capacity. That is, frequency domain spreading and time domain spreading are simultaneously applied to increase the number of terminals or control channels that can be multiplexed.
  • a frequency domain sequence is used as the base sequence.
  • one of the CAZAC sequences may be a Zadoff-Chu (ZC) sequence.
  • the frequency domain spread ACK / NACK signal is spread in the time domain using the time domain sequence after performing the IFFT.
  • the ACK / NACK signal may be spread using orthogonal sequences w0, w1, w2, and w3 of length 4 for four symbols.
  • RS is also spread through an orthogonal sequence of length 3. This is called orthogonal covering.
  • Table 2 shows the sequences for length 4 symbols and Table 3 shows the sequences for length 3 symbols.
  • the sequence for the length 4 symbol is used in the PUCCH format 1 / 1a / 1b of the general subframe configuration. In the subframe configuration, a sequence of 4 symbols in length is applied in the first slot and 3 symbols in length in the second slot, taking into account a case in which a Sounding Reference Signal (SRS) is transmitted in the last symbol of the second slot.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the shortened PUCCH format 1 / 1a / 1b of the sequence may be applied.
  • Table 4 shows an example of an orthogonal sequence used for spreading RS of an ACK / NACK channel.
  • the short ACK / NACK format is used when it is necessary to simultaneously transmit an ACK / NACK and a Sounding Reference Signal (SRS).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the short ACK / NACK format may be set by higher layer signaling.
  • PUCCH format 1 is a control channel used for SR transmission.
  • the scheduling request SR is transmitted in such a manner that the terminal requests or does not request to be scheduled.
  • the SR channel reuses the ACK / NACK channel structure in PUCCH formats 1a / 1b and is configured in an OOK (On-Off Keying) scheme based on the ACK / NACK channel design. Reference signals are not transmitted in the SR channel. Therefore, a sequence of length 7 is used for a general CP, and a sequence of length 6 is used for an extended CP. Different cyclic shifts or orthogonal covers may be assigned for SR and ACK / NACK.
  • FIG. 16 shows the structure of an SR channel on one slot.
  • a sequence of length 7 is divided into two orthogonal sequences (sequence 1 and sequence 2).
  • a sequence of length 6 is divided into two orthogonal sequences (sequence 1 and sequence 2).
  • the UE may transmit HARQ ACK / NACK and SR in the same subframe.
  • the UE transmits HARQ ACK / NACK through resources allocated for SR.
  • the UE transmits HARQ ACK / NACK through a resource allocated for ACK / NACK.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b is a control channel for transmitting channel measurement feedback (CQI, PMI, RI).
  • the CQI information bit may include one or more fields. For example, a CQI field indicating a CQI index for determining an MCS, a PMI field indicating an index of a precoding matrix on a codebook, an RI field indicating a rank, and the like may be included in the CQI information bit.
  • reference signals RS are carried on two SC-FDMA symbols spaced apart by three SC-FDMA symbol intervals among seven SC-FDMA symbols included in one slot, and the remaining five SCs.
  • the CQI information is carried in the -FDMA symbol.
  • Two RSs are used in one slot to support a high speed terminal.
  • each terminal is distinguished using a sequence.
  • the CQI information symbols are modulated and transmitted throughout the SC-FDMA symbol, and the SC-FDMA symbol is composed of one sequence. That is, the terminal modulates and transmits the CQI in each sequence.
  • the number of symbols that can be transmitted in one TTI is 10, and modulation of CQI information is determined up to QPSK.
  • QPSK mapping is used for an SC-FDMA symbol, a 2-bit CQI value may be carried, and thus a 10-bit CQI value may be loaded in one slot. Therefore, a CQI value of up to 20 bits can be loaded in one subframe.
  • a frequency domain spread code is used to spread the CQI information in the frequency domain.
  • a CAZAC sequence (eg, a ZC sequence) may be used as the frequency domain spread code.
  • another sequence having excellent correlation characteristics may be applied to the frequency domain spread code.
  • each control channel may be distinguished by applying a CASAC sequence having a different cyclic shift value.
  • IFFT is performed on the frequency domain spread CQI information.
  • FIG. 18 (b) shows an example of PUCCH format 2 / 2a / 2b transmission in case of an extended CP.
  • One slot includes 6 SC-FDMA symbols.
  • One of six OFDM symbols of each slot carries an RS symbol, and the remaining five OFDM symbols carry a CQI information bit. Except for this, the example of the general CP of FIG. 18 (a) is applied as it is.
  • CQI information and ACK / NACK information may be simultaneously transmitted using PUCCH formats 2a / 2b.
  • the ACK / NACK information may be transmitted through the symbol in which the CQI RS of FIG. 19 is transmitted. That is, in the case of a normal CP, the second RS is modulated into an ACK / NACK symbol.
  • the CQI RS is modulated in the BPSK scheme as the ACK / NACK symbol
  • the CQI RS is modulated in the QPSK scheme as in the PUCCH format 1b
  • the CQI RS is modulated.
  • CQI information and ACK / NACK information are simultaneously transmitted using PUCCH format 2, and for this purpose, CQI information and ACK / NACK information are jointly coded.
  • the description of the PUCCH may refer to a standard document (for example, 3GPP TS36.211), and details thereof are omitted for clarity. However, it is noted that the contents disclosed in the above standard document with respect to the PUCCH can be applied to the PUCCH used in various embodiments of the present invention described below.
  • the measurement operation of the UE for the downlink signal or the downlink channel may be largely classified into a third layer channel measurement (L3 channel measurement) and a second layer channel measurement (L2 channel measurement) operation.
  • L3 channel measurement third layer channel measurement
  • L2 channel measurement second layer channel measurement
  • the measurement in the first layer L1 may be initiated by the control of a higher layer (eg, the third layer L3).
  • This measurement operation may be performed in the RRC_CONNECTED state or the RRC_IDLE state.
  • the RRC_CONNECTED state is a state in which a connection exists between a base station and a terminal.
  • the terminal receives an RRC connection reconfiguration message transmitted from the base station, performs a measurement operation, and outputs a measurement report message. It can be transmitted to the base station through.
  • RRC connection reconfiguration messages may include measurement ID and type, command (set, modify, release), measurement target, measurement quantity, reporting quantities, and reporting criteria (cyclic or event-driven). have.
  • the RRC_IDLE state is a state in which there is no connection between the base station and the terminal, the terminal may receive the elements necessary for the measurement broadcast in the system information and perform the measurement operation.
  • the terminal may receive the elements necessary for the measurement broadcast in the system information and perform the measurement operation.
  • intra-frequency, inter-frequency, and inter-Radio Access Technology measurements may be performed.
  • the L3 channel measurement at the UE includes reference signal reception power (RSRP (Reference Signal Received Power), reference signal reception quality (RSRQ) and UTRA FDD common pilot channel reception signal code power (UTRA FDD).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ reference signal reception quality
  • UTRA FDD common pilot channel reception signal code power
  • CPICH Received Signal Code Power
  • RSCP UTRA FDD carrier Received Signal Strength Indicator
  • UTRA FDD carrier RSSI UTRA FDD carrier RSSI
  • UTRA FDD CPICH Ec / No Energy Chip per Noise
  • GSM carrier RSSI UTRA TDD carrier RSSI
  • UTRA TDD Primary Common Control Physical Channel RSCP CDMA2000 1x radio transmission Technical Pilot Strength (CDMA2000 1x RTT Pilot Strength) and CDMA200 High Speed Packet Data Pilot Strength (CDMA2000 High Rate Packet Data (HRPD) Pilot Strength) are defined.
  • RSRP is defined as the linear average of the power of the resource elements carrying a Cell-specific RS (CRS) within the measured frequency bandwidth.
  • the UE may determine the RSRP by detecting a cell-specific reference signal (CRS) that is mapped and transmitted on a specific resource element.
  • RSRP calculating, by default cell to the antenna port 0 on if you can reliably detect the specific reference signal (R 1) R 0-specific reference signal (R 0) that may be used, the terminal cell of the antenna port 1
  • R 1 can be used to determine RSRP.
  • R 1 can be used to determine RSRP.
  • a standard document eg, 3GPP TS36.211.
  • a reference signal ie, CSI-RS
  • CSI channel state information
  • the terminal may use the CSI-RS for RSRP measurement.
  • the numerator (N ⁇ RSRP) and denominator (E-UTRA carrier RSSI) are measured for the same set of resource blocks.
  • the 'E-UTRA carrier RSSI' is an antenna in the measurement bandwidth, across N resource blocks, for received signals from all sources including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise, etc. Includes a linear average of the total received power measured by the terminal in OFDM symbols containing the reference symbol for port 0 only.
  • 'UTRA FDD CPICH RSCP' is defined as the reception power of one code measured on the primary CPICH.
  • 'UTRA FDD carrier RSSI' is defined as the received wideband power, including noise and thermal noise generated at the receiver, within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter.
  • 'UTRA FDD CPICH Ec / No' is a value measured on the primary CPICH, and is defined as a value obtained by dividing received energy per chip by power density in a corresponding band.
  • RSSI' is a measurement for the GSM BCCH carrier.
  • the received power is defined as the wideband received power within the associated channel bandwidth.
  • 'UTRA TDD carrier RSSI' is defined as the received wideband power, including noise and thermal noise generated at the receiver, within the bandwidth defined by the receiver pulse shaping filter within a particular time slot.
  • the power is defined as the received power on the P-CCPCH of the neighboring UTRA TDD cell.
  • 'CDMA2000 1x RTT pilot strength' is defined as the reception strength of the pilot signal in the CDMA2000 1x transmission.
  • 'CDMA2000 HRPD pilot strength' is defined as the reception strength of pilot signals in CDMA2000 HRPD transmission.
  • 'DL RS TX power' is determined in the cell as a linear average of the power of the resource elements carrying the cell-specific reference signal transmitted by the base station eNB within the operating system bandwidth.
  • 'Receive interference power' is defined as the power of the interference received in the uplink including thermal noise within the bandwidth of the physical resource block of one resource element by the number of subcarriers per one resource block.
  • Thermal noise power' is defined as uplink thermal noise power within an uplink system bandwidth consisting of as many resource blocks as the number of resource blocks defined in the uplink.
  • L3 channel measurement may refer to a standard document (for example, 3GPP TS36.214 v.8.6.0), and details thereof are omitted for clarity.
  • a standard document for example, 3GPP TS36.214 v.8.6.0
  • the disclosure in the above standard document regarding L3 channel measurement can be applied to L3 channel measurement used in various embodiments of the present invention described below.
  • the L2 channel measurement described later is the reception strength or reception quality on the downlink channel at a specific time point. It can be said to measure and report.
  • the L2 channel measurement result may be expressed as channel status information (CSI).
  • the receiver may feed back a rank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI), and a channel quality indicator (CQI) to the transmitter.
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix index
  • CQI channel quality indicator
  • CSI channel state information
  • CQI may be used as a concept of channel information including RI, PMI, and CQI.
  • 20 is a diagram for describing feedback of channel state information.
  • the MIMO transmission from the transmitter may be received at the receiver through channel H.
  • the receiver may select a preferred precoding matrix from the codebook based on the received signal and feed back the selected precoding matrix index (PMI) to the transmitter.
  • the receiver may measure a signal-to-interference plus noise ratio (SINR) of the received signal, calculate channel quality information (CQI), and feed it back to the transmitter.
  • the receiver may feed back a rank indicator (RI) for the received signal to the transmitter.
  • the transmitter may determine the number of layers, time / frequency resources, modulation and coding schemes (MCS), etc. that are appropriate for data transmission to the receiver using RI and CQI information fed back from the receiver.
  • the transmitter may transmit a precoded transmission signal through a plurality of antennas by using a precoding matrix W l indicated by the PMI fed back from the receiver.
  • RI is information about channel rank (the number of layers used for transmission from a transmitter).
  • the RI is determined from the number of allocated transport layers and can be obtained from related downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • PMI is information about the precoding matrix used for transmission from the transmitter.
  • the precoding matrix fed back from the receiver is determined in consideration of the number of layers indicated by the RI.
  • PMI may be fed back in case of closed-loop spatial multiplexing (SM) and long delay CDD (large delay CDD) transmission.
  • the transmitter can select the precoding matrix according to a predetermined rule.
  • the receiver selects PMI for each rank as follows.
  • the receiver may calculate a previously processed SINR for each PMI, convert the calculated SINR into a sum capacity, and select the best PMI based on the total capacity. That is, the calculation of the PMI by the receiver may be a process of finding an optimal PMI based on the total capacity.
  • the transmitter which has received the PMI feedback from the receiver, may use the precoding matrix recommended by the receiver as it is, and may include this fact as a 1-bit indicator in the data transmission scheduling assignment information to the receiver.
  • the transmitter may not use the precoding matrix indicated by the PMI fed back from the receiver.
  • the precoding matrix information used by the transmitter for data transmission to the receiver may be explicitly included in the scheduling assignment information.
  • PMI refer to 3GPP standard document (for example, 3GPP TS36.211).
  • CQI is information indicating channel quality.
  • CQI may be expressed as a predetermined MCS combination.
  • the CQI index may be given as shown in Table 6 below.
  • the CQI index is represented by 4 bits (ie, CQI indexes 0 to 15), and each CQI index represents a corresponding modulation scheme and code rate.
  • the CQI calculation method will be described.
  • the 3GPP standard document (for example, 3GPP TS36.213) defines that the UE considers the following assumptions when calculating the CQI index.
  • PDSCH transmission scheme according to the transmission mode (may be the default mode) currently configured for the terminal
  • PDSCH EPRE Energy Per Resource Element
  • ⁇ A P is set to transmission mode 2 of a four cell-specific antenna port configuration, or is set to transmission mode 3 with an associated RI of 1 and four cell-specific antenna port configurations
  • ⁇ offset is an upper layer Given by the nomPDSCH-RS-EPRE-Offset parameter set by signaling.
  • the CQI includes not only information about channel quality but also various information about the corresponding UE. That is, since the same channel quality can be fed back different CQI indexes according to the performance of the UE, a certain criterion is defined.
  • the terminal may receive the downlink RS from the base station and determine the state of the channel through the received RS.
  • the reference signal may be a common reference signal (CRS) defined in the existing 3GPP LTE system, the channel state defined in the system having an extended antenna configuration (for example, 3GPP LTE-A system) It may also be a Channel Status Information Reference Signal (CSI-RS).
  • CRS common reference signal
  • CSI-RS Channel Status Information Reference Signal
  • the UE may calculate a CQI index in which a block error rate (BLER) does not exceed 10% while satisfying a given assumption for calculating CQI in a channel identified through a reference signal.
  • the terminal may transmit the calculated CQI index to the base station.
  • the UE does not apply a method for improving the interference estimation when calculating the CQI index.
  • the process of the terminal identifying the channel state and obtaining a suitable MCS may be designed in various ways in terms of the terminal implementation.
  • the terminal may calculate a channel state or an effective signal-to-interference plus noise ratio (SINR) using the reference signal.
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • the channel state or effective SINR may be measured on the overall system bandwidth (which may be referred to as set S) or on some bandwidth (specific subband or specific RB).
  • the CQI for the total system bandwidth (set S) may be referred to as a wideband (WB) CQI, and the CQI for some bands may be referred to as a subband (SB) CQI.
  • the terminal may obtain the highest MCS based on the calculated channel state or the effective SINR.
  • the highest MCS means an MCS in which the transport block error rate does not exceed 10% in decoding and satisfies the assumptions for the CQI calculation.
  • the terminal may determine the CQI index related to the obtained MCS, and report the determined CQI index to the base station.
  • CQI-only transmission the case in which the UE transmits only CQI (CQI-only transmission) may be considered. This corresponds to a case in which the CQI is transmitted aperiodicly without data on the PUSCH.
  • Aperiodic CQI transmission may be performed in an event triggered manner by a request from a base station.
  • the request from the base station may be a CQI request defined as 1 bit on the downlink control information (DCI) format 0.
  • DCI downlink control information
  • MCS index (I MCS ) 29 may be signaled in Table 7 below.
  • the CQI request bit of DCI format 0 is set to 1, transmission of 4 RB or less is set, redundancy version 1 (RV1) in PUSCH data retransmission is indicated, and a modulation order Q m is Can be set to two. That is, in case of transmitting only CQI, only QPSK may be used as a modulation technique.
  • a downlink receiving entity eg, a terminal
  • a downlink transmission entity eg, a base station
  • reception strength of a reference signal transmitted in downlink (RSRP) is referenced.
  • Measurement of a reference signal received quality (RSRQ), etc. may be performed at an arbitrary time, and the measurement result may be reported periodically or event triggered to the base station.
  • each terminal reports downlink channel information according to a downlink channel situation through uplink, and the base station transmits data for each terminal by using downlink channel information received from each terminal.
  • Appropriate time / frequency resources and modulation and coding schemes (MCS) can be determined.
  • such channel information may be composed of Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI) and Rank Indication (RI), Depending on the transmission mode of the terminal, all or some of the CQI, PMI and RI may be transmitted.
  • CQI is determined by the received signal quality of the terminal, which can generally be determined based on the measurement of the downlink reference signal.
  • the CQI value actually transmitted to the base station corresponds to an MCS capable of achieving maximum performance while maintaining a block error rate (BLER) of 10% or less in the received signal quality measured by the terminal.
  • BLER block error rate
  • the reporting method of such channel information is divided into periodic reporting transmitted periodically and aperiodic reporting transmitted at the request of the base station.
  • the base station is configured to each terminal by a 1-bit request bit (CQI request bit) included in the uplink scheduling information given to the terminal, each terminal receives its own transmission mode Considering the channel information may be transmitted to the base station through a physical uplink shared channel (PUSCH). RI and CQI / PMI may not be transmitted on the same PUSCH.
  • CQI request bit 1-bit request bit included in the uplink scheduling information given to the terminal
  • Channel information may be transmitted to the base station through a physical uplink control channel (PUCCH).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the corresponding channel information is not included in the physical uplink control channel (PUCCH) but also in the physical uplink shared channel (PUSCH). Can be sent via).
  • PUCCH physical uplink control channel
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • the most recently transmitted RI may be used.
  • the RI in the PUCCH reporting mode is independent of the RI in the PUSCH reporting mode, and the RI in the PUSCH reporting mode is valid only for the CQI / PMI in the corresponding PUSCH reporting mode.
  • CQI / PMI / RI feedback types for the PUCCH reporting mode may be classified into four types.
  • Type 1 is CQI feedback for a subband selected by the UE.
  • Type 2 is WB CQI feedback and WB PMI feedback.
  • Type 3 is RI feedback.
  • Type 4 is WB CQI feedback.
  • No PMI corresponds to the case of Open-loop (OL), Transmit Diversity (TD), and single-antenna, where a single PMI is closed-loop. loop; CL).
  • Mode 1-0 is when there is no PMI transmission and a WB CQI is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop (OL) spatial multiplexing (SM), and one WB CQI represented by 4 bits may be transmitted. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • the above-described feedback type 3 and feedback type 4 may be multiplexed and transmitted at different timings within the set reporting period (this is referred to as time division multiplexing (TDM) channel information transmission. Can be).
  • TDM time division multiplexing
  • Mode 1-1 is when a single PMI and WB CQI are transmitted.
  • four bits of WB CQI and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • RI is greater than 1
  • a 3-bit Wideband Spatial Differential CQI (CQI) CQI may be transmitted.
  • the WB space differential CQI may indicate a difference value between the WB CQI index for codeword 1 and the WB CQI index for codeword 2. These difference values have one of a set ⁇ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ⁇ and can be represented by 3 bits.
  • the aforementioned feedback type 2 and feedback type 3 may be multiplexed and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • Mode 2-0 is a case where there is no PMI transmission and a CQI of a UE selected band is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop spatial multiplexing (OL SM), and WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • the best-best CQI may be transmitted in each bandwidth part BP, and the best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an indicator of L bits indicating Best-1 may be transmitted together. If the RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • the aforementioned feedback type 1, feedback type 3, and feedback type 4 may be multiplexed and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • Mode 2-1 is a case where a single PMI and a CQI of a UE selected band are transmitted.
  • four bits of WB CQI, three bits of WB space differential CQI, and four bits of WB PMI may be transmitted together with the RI transmission.
  • four bits of Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth portion BP, and L bits of Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RI is greater than 1
  • three bits of Best-1 spatial differential CQI may be transmitted. This may indicate a difference between a Best-1 CQI index of Codeword 1 and a Best-1 CQI index of Codeword 2 in two codeword transmissions.
  • the aforementioned feedback type 1, feedback type 2, and feedback type 3 may be multiplexed and transmitted at different timings within the set reporting period.
  • the subband size of the bandwidth portion (BP) may be defined as shown in Table 9 below.
  • Table 9 shows the configuration of the bandwidth portion (BP) according to the size of the system bandwidth and the size of the subband in each BP.
  • the UE may select a preferred subband in each BP and calculate a CQI for the corresponding subband.
  • FIG. 21 is a diagram for describing a UE selected CQI reporting mode.
  • the total bandwidth can be divided into N (1, 2, 3, ..., N) CQI subbands.
  • One CQI subband may include k RBs defined in Table 9.
  • the number of RBs constituting the last (Nth) CQI subband may be determined by Equation 14.
  • Equation 14 Represents the floor operation, Or floor (x) means a maximum integer not exceeding x.
  • N J CQI subbands constitute one bandwidth portion (BP), and the overall bandwidth may be divided into J BPs.
  • the UE may calculate the CQI index for the CQI subband of the preferred one Best-1 among one BP and transmit the CQI index through the PUCCH.
  • a Best-1 indicator indicating which Best-1 CQI subband is selected in one BP may be transmitted together.
  • the best-1 indicator may be composed of L bits, and L is expressed by Equation 15 below.
  • Equation (15) Represents the ceiling operation, Or ceiling (x) means the smallest integer not less than x.
  • the frequency band in which the CQI index is calculated may be determined.
  • the CQI transmission period will be described.
  • Each terminal may receive information consisting of a combination of the transmission period and the offset of the channel information in the upper layer through RRC signaling.
  • the terminal may transmit the channel information to the base station based on the received information on the channel information transmission period.
  • the terminal 22 shows an example of a method in which the terminal periodically transmits channel information. For example, when the terminal receives a combination of information indicating that the transmission period of the channel information is '5' and the offset is '1', the terminal transmits the channel information in units of five subframes, based on the 0 th subframe.
  • channel information may be transmitted through PUCCH with one subframe offset in a direction in which the subframe index increases.
  • the index of the subframe may be a combination of a system frame number n f and 20 slot indices n s and 0 to 19 in the system frame. Since one subframe consists of two slots, the subframe index may be represented by 10 ⁇ n f + floor ( n s / 2).
  • the WB CQI information for the entire band is transmitted in a subframe corresponding to every CQI transmission period.
  • the transmission period of the WB periodic CQI feedback may be set to ⁇ 2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160 ⁇ ms or not transmitted.
  • the PMI should also be transmitted according to the PMI feedback type shown in Table 8, the PMI information is transmitted together with the CQI information.
  • the WB CQI and the SB CQI may be alternately transmitted.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a scheme of transmitting both WB CQI and SB CQI.
  • a system consisting of 16 resource blocks (RBs) is illustrated.
  • the system may be composed of two bandwidth parts (BP) (BP0 and BP1), and each BP consists of two subbands (SB) each. (SB0 and SB1), each SB is assumed to consist of four RBs.
  • BP bandwidth parts
  • SB subbands
  • the number of BPs and the size of each SB is determined according to how many RBs the entire system band is composed of, and the number of RBs, the number of BPs, and the size of SBs are determined. It may be determined how many SBs a BP consists of.
  • the WB CQI is transmitted in the CQI transmission subframe, and then in the next transmission subframe, the BB0 is sent to the SB (that is, Best-1) having a good channel condition among SB0 and SB1.
  • the CQI for the SB and the index of the corresponding SB i.e., the Best-1 indicator
  • the CQI and the corresponding SB for the SB that is, Best-1) having a good channel state among SB0 and SB1 in BP1.
  • the index of (that is, Best-1 indicator) is transmitted.
  • the CQI information for each BP is sequentially transmitted.
  • the CQI information for the BP is sequentially transmitted 1 to 4 times between the WB CQI transmitted once and the WB CQI to be transmitted next. Can be transmitted.
  • CQI information about a BP is transmitted once between two WB CQIs, they may be transmitted in the order of WB CQI ⁇ BP0 CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ WB CQI.
  • WB CQI ⁇ BP0 CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BP0 CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BP0 CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ BP0 CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ WB CQI Can be sent to.
  • Information about how many times the CQI for the BP will be sequentially transmitted between the two WB CQIs is signaled in the upper layer, and regardless of the WB CQI or SB CQI, the channel signaled in the upper layer illustrated in FIG. 22. It can be transmitted through the PUCCH in a subframe corresponding to the information of the combination of the information transmission period and the offset.
  • the PMI information is transmitted together with the CQI information. If there is a PUSCH for uplink data transmission in the corresponding subframe, the CQI and the PMI are transmitted together with the data through the PUSCH instead of the PUCCH. Can transmit
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a CQI transmission scheme when both WB CQI and SB CQI are transmitted.
  • FIG. 24 when a channel information transmission cycle of '5' and an offset of '1' are signaled as shown in FIG. 22, information about a BP is sequentially transmitted once between two WB CQI / PMIs. An example of the channel information transmission operation of the terminal is shown.
  • the RI may be signaled by a combination of how many times the WB CQI / PMI transmission period is transmitted and the offset in the transmission period.
  • the offset at this time is defined as a relative offset with respect to the CQI / PMI transmission offset. For example, if the offset of the CQI / PMI transmission period is '1' and the offset of the transmission period of the RI is '0', this means that the offset of the RI transmission period is the same as the offset of the CQI / PMI transmission period.
  • the offset of the RI transmission period may be defined as a value that is zero and negative.
  • FIG. 25 exemplarily illustrates a case in which the RI transmission period is one times the WB CQI / PMI transmission period and the offset of the RI transmission period is '-1' when CQI / PMI transmission as shown in FIG. 24 is configured. Since the RI transmission period is one time of the WB CQI / PMI transmission period and has the same period, the RI offset value '-1' means having a value of '-1' relative to the CQI offset '1' in FIG. , RI may be transmitted based on subframe index # 0.
  • WB CQI / PMI or SB CQI / PMI may be dropped.
  • the offset of the RI is '0' rather than '-1'
  • the WB CQI / PMI and the transmission subframes of the RI overlap, and in this case, the WB CQI / PMI may be omitted and the RI may be transmitted.
  • CQI, PMI, and RI may be transmitted, and such information may be transmitted in each terminal by RRC signaling of a higher layer.
  • the base station may transmit information suitable for each terminal in consideration of the channel situation of each terminal and the terminal distribution situation in the base station.
  • payload sizes for SB CQI, WB CQI / PMI, RI, and WB CQI for a report type on PUCCH may be set as shown in Table 10.
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • RI reporting is valid only for CQI / PMI reporting in the aperiodic reporting mode.
  • Supported CQI-PMI combinations for all rank values are shown in Table 11 below.
  • Mode 1-2 of Table 11 is for WB feedback.
  • the preferred precoding matrix for each subband may be selected from the codebook subset assuming transmission only in that subband.
  • the UE may report one WB CQI per codeword, assuming that the WB CQI uses transmission on subbands of the total system bandwidth (set S) and the corresponding selected precoding matrix in each subband. Can be calculated.
  • the UE may report the selected PMI for each subband.
  • the subband size may be given as shown in Table 12 below.
  • Modes 3-0 and 3-1 in Table 11 are for subband feedback configured by higher layers.
  • the UE may report a WB CQI value calculated assuming transmission on total system bandwidth (set S) subbands.
  • the UE may also report one subband CQI value for each subband.
  • the subband CQI value may be calculated assuming transmission on only the corresponding subband.
  • Both WB CQI and SB CQI may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • a single precoding matrix may be selected from the codebook subset assuming transmission on the entire system bandwidth (set S) subbands.
  • the UE may report one SB CQI value for each codeword for each subband.
  • the SB CQI value may be calculated assuming a single precoding matrix is used in all subbands and transmission in the corresponding subband.
  • the UE may report a WB CQI value for each codeword.
  • the WB CQI value may be calculated assuming a single precoding matrix is used in all subbands and transmission in the overall system bandwidth (set S) subbands.
  • the terminal may report the selected single precoding matrix indicator.
  • the SB CQI value for each codeword may be expressed as a difference value for WB CQI using a 2-bit subband differential CQI offset. That is, the subband differential CQI offset is defined as the difference value between the SB CQI index and the WB CQI index.
  • the subband differential CQI offset value may have one of ⁇ -2, 0, +1, +2 ⁇ .
  • the subband size may be given as shown in Table 12.
  • Modes 2-0 and 2-2 of Table 11 correspond to UE-selected subband feedback. Modes 2-0 and 2-2 can be briefly described as reporting the average of the best Ms.
  • the UE may select a set of M preferred subbands (ie, best-M) within the total system bandwidth (set S).
  • One subband size is k, and k and M values for each system bandwidth range may be given as shown in Table 13 below.
  • the UE may report one CQI value reflecting transmission on only the M selected (best-M) subbands determined above. This CQI value may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • the terminal may report a WB CQI value calculated assuming transmission on the total system bandwidth (set S) subbands. The WB CQI may indicate channel quality for codeword 1 even when RI> 1.
  • the terminal selects a set of M preferred subbands (ie, best-M) within the total system bandwidth (set S) subbands (one subband size is k), and Together, one may select a preferred single precoding matrix from the codebook subset to be used for transmission on the selected M subbands.
  • the UE may report one CQI value per codeword by reflecting the transmission of only selected M subbands and the same selected single precoding matrix in each of the M subbands.
  • the UE may report an indicator of a single precoding matrix selected for the M subbands.
  • one precoding matrix (a precoding matrix separate from the precoding matrix for the M selected subbands described above) may be selected from the codebook subset assuming transmission on subbands of the overall system bandwidth set S. Can be.
  • the UE may report the WB CQI calculated for each codeword assuming that transmission in subbands of the total system bandwidth set S and use the one precoding matrix in all subbands.
  • the UE may report an indicator of one precoding matrix selected for all subbands.
  • the UE may report the positions of the M selected subbands using a combination index r. . r may be defined as in Equation 16.
  • Equation (16) If x ⁇ y And an extended binomial coefficient of 0 when x ⁇ y. As a result, r has a unique label, to be.
  • the CQI value for the M selected subbands for each codeword may be expressed as a difference value relative to the WB CQI.
  • This relative difference value may be expressed as a differential CQI offset level of 2 bits, and may have a value of CQI index-WB CQI index of M selected subbands.
  • Possible differential CQI values may be one of ⁇ +1, +2, +3, +4 ⁇ .
  • the supported subband size k and the M value may be given as shown in Table 13 above. As shown in Table 13, k and M values are given as a function of system bandwidth.
  • the label indicating the position of the selected M best-M subbands may be represented by L bits, to be.
  • L2 channel measurement may refer to a standard document (for example, 3GPP TS36.213), and details thereof are omitted for clarity.
  • a standard document for example, 3GPP TS36.213
  • the disclosure in the above standard document regarding L2 channel measurement can be applied to L2 channel measurement used in various embodiments of the present invention described below.
  • the corresponding cell or base station (or repeater as a downlink transmitter)
  • Appropriate channel measurement on the downlink CCs and the uplink CCs configured by) needs to be performed in advance.
  • a set of active CCs defined specifically for the corresponding downlink receiving entity (terminal or repeater) on the downlink is expressed as a 'DL active CC set'
  • the corresponding uplink transmitting entity (terminal or The active CC set specifically defined in the repeater) is expressed as a 'UL active CC set'
  • the DL / UL active CC set is a UE-specific DL / UL CCs configured in the upper layer (ie, RRC) paired (DL CC and UL CC in pairs) cell It may be represented as (cell)), or may be represented as CCs of the activation (activation) for the DL CCs and UL CCs configured in the upper layer.
  • the elements related to the change or new configuration of the DL / UL active CC set (or activation / deactivation of a certain CC among UE-specific DL / UL CCs) are as follows.
  • a change in reception / transmission traffic of a transmitting / receiving entity (a terminal or a repeater as an uplink transmitting entity or a terminal or a repeater as a downlink receiving entity) on a downlink or uplink, that is, a change in a transmission buffer status is considered.
  • the downlink channel measurement result recognized by the downlink transmission entity (cell, base station or repeater) is measured through channel measurement and feedback on a specific downlink transmission by the downlink reception entity (terminal or repeater). It may also be considered.
  • an uplink channel measurement result recognized by an uplink receiver (cell, base station or repeater) may be considered through a sounding reference signal (SRS) transmitted from a specific uplink transmitter (terminal or repeater).
  • SRS sounding reference signal
  • carrier setting reference control information shared as a result of a series of cell-specific coordination according to mutual interference estimation of a specific cell, base station, or repeater unit may be considered.
  • the present invention proposes a channel measurement method and also proposes a method of setting a CC that is a target of channel measurement.
  • the term 'cell' is defined as encompassing a cell, a base station, or a repeater as a downlink transmitter and an uplink receiver
  • the term 'UE' is used for downlink. It is defined as encompassing a terminal or a repeater as a receiving subject and an uplink transmitting subject.
  • the channel measurement methods considered are channel measurement methods for changing or new configuration of a DL / UL CC pair considering the correlation between “DL active CC set” or “UL active CC set” or DL CC / UL CC. Can be considered.
  • the configuration change or new setting for the activation target is classified into the case of the DL active CC set and the UL active CC set, but is not intended to be limited to any one configuration example. .
  • Downlink channel measurement is required for updating, changing, or setting up a DL active CC set.
  • One or more of the embodiments proposed below may be applied as a method of downlink channel measurement.
  • the present method uses the aforementioned L3 channel measurement, and the UE can perform L3 channel measurement on the downlink channel from the cell and feed back the result to the cell.
  • the L3 channel measurement result is information fed back through a predetermined PUSCH, and is information represented by RSRP (Reference Signal Received Power) or RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • the L3 channel measurement is a result derived from channel measurement on a long-term measurement window, and may be information reflecting a predetermined long-term channel characteristic.
  • the measurement method expressed as L3 measurement or RSRP / RSRQ means the DL channel measurement method 1 as described above.
  • the present method uses the aforementioned L2 channel measurement, and the UE can perform L2 channel measurement on the downlink channel from the cell and feed back the result to the cell.
  • the L2 channel measurement result is information fed back through a predetermined PUCCH format 2 / 2a / 2b or through a specific control / data multiplexing scheme of a PUSCH, and is a channel quality indicator (CQI) / precoding matrix index (PMI) / rank indicator (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix index
  • RI rank indicator
  • the information is represented as).
  • the L2 channel measurement result may include all channel status information (CSI) feedback information used for application of channel-dependent scheduling in a more advanced mobile communication system.
  • CSI channel status information
  • a long-term covariance matrix, a channel quantized vector or a channel eigen vector / matrix of a channel may be an example of CSI.
  • the L2 measurement method means the DL channel measurement method 2 as described above.
  • the L2 measurement is a channel measurement information that is measured and fed back in a relatively short period compared to the L3 measurement.
  • the L2 channel measurement information may be measurement information for the entire frequency band (set S) in the case of the MIMO-OFDM system (this is referred to as WB (wideband) channel measurement information), or any frequency band (set S) may be selected.
  • the number of subbands may be divided into subbands, and channel measurement information for any one of them may be referred to as subband (SB) channel measurement information.
  • the total frequency band (set S) may mean a frequency band consisting of all of a predetermined number of subcarriers (subcarriers) supported by the system, or even if not all of the predetermined number of subcarriers supported by the system It may mean a specific band designated from.
  • the present scheme is different from the above-described DL channel measurement methods 1 and 2 (ie, in a manner different from the conventional L2 channel measurement or L3 channel measurement method), and the UE measures the DL channel and feeds the result back to the cell.
  • This approach is a unique channel measurement scheme that is optimized for dynamically setting / changing a DL active CC set. Specific examples of a reporting mode or reporting procedure that may be set according to the present method will be described below.
  • the channel measurement information may be specified as a value measured in CC units.
  • WB channel measurement information ie, carrier-based broadband
  • set S total system bandwidth
  • L2 measurement ie, DL channel measurement scheme 2
  • Channel information according to carrier-wise wideband measurement may be considered.
  • dynamically changing a change of the DL active CC set may be required to dynamically set a change in the DL PDCCH monitoring CC set.
  • the reporting period defined in the existing L2 measurement method that is, the reporting procedure of WB CQI measurement defined in the existing 3GPP LTE Release-8 or Release-9) may be inappropriate for the dynamic CC configuration as described above.
  • the WB channel measurement information reported according to the reporting period set in the conventional L2 measurement scheme may include only channel state information that is insufficient to be used as a factor of setting / change of the DL active CC set. Therefore, when applying the setting / change of the dynamic DL active CC set of the present invention based on the existing L2 channel measurement information, there may occur a problem that the channel status of the corresponding CC cannot be properly reflected.
  • a carrier-wise wideband reporting mode or a terminal feedback mode may be separately designated. May be considered.
  • a separate reporting period and starting point (or offset) for the carrier-unit wideband reporting mode proposed by the present invention which are distinguished from the L2 measurement reporting method defined in the existing system, may be set. have.
  • the separate reporting period and offset for the L2 channel measurement may be referred to as the reporting period and offset defined for the L2 channel measurement for the CC setting.
  • the designation of carrier-wide broadband reporting mode and the setting of the reporting period and the starting point may be applied together or independently.
  • the carrier-unit wideband reporting mode proposed by the present invention to support dynamic DL CC configuration / change is basically similar to the conventional L2 WB measurement, but the conventional L2 in terms of measurement target, reporting period, and offset. It can be defined differently from the WB measurement. Accordingly, this DL channel measurement method 3-1 may be defined as a relative difference value for a parameter for conventional L2 WB measurement. As an example, the period setting for the channel measurement may be set to a value larger than the settable period of the L2 channel measurement for general channel based scheduling.
  • the PUCCH and PUSCH used in the conventional L2 measurement may be used in the same way in terms of physical channel format and transmission control information multiplexing.
  • an aperiodic (or event-triggered) carrier-based wideband reporting procedure may be defined.
  • This aperiodic reporting method may be applied in parallel with the periodic carrier-based broadband reporting proposed by the present invention, or may be applied independently.
  • the L3 measurement based on the PUSCH may be applied.
  • L3 measurement such as RSRP or RSRQ described in the L3 measurement (ie, DL channel measurement method 1).
  • the measurement window and reporting period defined in the existing L3 measurement method (that is, the L3 measurement method such as RSRP or RSRQ defined in the existing 3GPP LTE Release-8 or Release-9) are used for the dynamic CC configuration.
  • Channel measurement and reporting may be insufficient. Therefore, it is proposed to additionally define channel measurement parameters of L3 level to support dynamic DL CC setting / change, and separately set the transmission period of the additional parameter to be applicable to dynamic DL CC setting / change.
  • the separate reporting period for the L3 channel measurement may be referred to as a reporting period defined for the L3 channel measurement for the CC configuration.
  • the DL channel measurement method 3-2 may measure the L3 channel in a form in which only a reporting period is modified in the conventional L3 channel measurement reporting method (that is, defined as a relative difference value of the reporting period compared to the conventional L3 measurement). It may be defined as a reporting method.
  • the setting of the measurement window size and / or reporting period of the L3 channel measurement may be set smaller than the window size and / or period value defined in Rel-8 / 9 other than carrier aggregation.
  • L3 measurement reporting method of aperiodic can be defined.
  • This aperiodic reporting method may be applied in parallel with the L3 channel measurement report of the periodic method proposed in the present invention, or may be applied independently.
  • the base station may transmit uplink channel information through a sounding reference signal (SRS) transmitted by an individual terminal (ie, an uplink transmitter). It can be measured.
  • SRS sounding reference signal
  • the UE may transmit wideband SRS (wideband SRS) in order to obtain carrier-wide broadband measurements.
  • wideband SRS wideband SRS
  • the transmission period of the wideband SRS defined by the existing SRS transmission scheme may be inappropriate for dynamic UL CC setting / change. . Therefore, it is possible to define a new broadband SRS transmission procedure, having a separate transmission period different from the existing broadband SRS transmission period. This separate SRS transmission period may be defined as a reporting period defined for SRS transmission for CC configuration.
  • a wideband SRS transmission scheme of aperiodic (or event-driven) scheme may be defined.
  • the UL grant PDCCH may additionally include an indicator indicating event-driven SRS transmission, and in addition, a separate downlink control information (DCI) format for aperiodic SRS transmission.
  • DCI downlink control information
  • This aperiodic transmission scheme may be applied in parallel with the periodic broadband SRS transmission scheme proposed in the present invention or may be applied independently.
  • the configuration change or new setting event of the UL active CC set is considered in consideration of the relationship between the configuration change or new setting event of the DL active CC set and the pair between the DL CC and the UL CC. It may have an associated relationship.
  • the channel measurement for configuring the activation or deactivation of a specific DL CC / UL CC pair may be determined in association with only any applicable DL channel measurement report described above, or the DL channel measurement report and the signal for UL channel measurement are received. It may also be determined in consideration of.
  • Any cell configures a plurality of downlink CCs and / or a plurality of uplink CCs, and configures a downlink CC and / or an uplink CC to an arbitrary cell-specific or terminal (or terminal group) -specific
  • a DL active CC set and / or a UL active CC set may be configured in any cell-specific or terminal (or terminal group) -specific.
  • the change of the configured DL active CC set and the UL active CC set may be described as a change in configuration states of downlink PDSCH transmittable downlink CCs and uplink PUSCH transmittable uplink CCs, respectively. have.
  • an event of configuration change or new configuration of the DL active CC set and the UL active CC set may have an association relationship interworking with the DL CC / UL CC pair.
  • a channel measurement method for any DL CC or UL CC may be based on various embodiments proposed by the present invention described above.
  • any terminal performs channel measurement only on its terminal-specific or assigned CCs, and does not perform channel measurement on CCs that are not configured or assigned to it.
  • the cell is a CC for which channel measurement is performed by using a carrier identifier (eg, a carrier indication file (CIF)) for UE-specific configured CCs for any UE.
  • a carrier identifier eg, a carrier indication file (CIF)
  • a CC for which channel measurement is to be performed cannot be specified.
  • a CC other than the CC not configured for the terminal may be specified. If additional configuration is attempted to the UE, the CC measurement may not be performed correctly because channel measurement is not performed for the other CC.
  • the cell may be configured only for CCs which are UE-specific activated for any UE. The channel measurement may be performed, and even if configured, the channel measurement may not be performed for CCs that are not activated.
  • the cell may not perform channel measurement on CCs which are not configured for a specific UE and CCs which are deactivated among CCs configured.
  • the present invention relates to methods for DL channel measurement and reporting of a UE for unconfigured CCs and configured but deactivated CCs, and signal transmission for UL channel measurement.
  • a range of CC units to be subjected to channel measurement required for changing / new configuration of an active CC set and an UL active CC set is proposed as follows.
  • downlink CCs and / or uplink CCs configured by an arbitrary cell may be subjected to channel measurement for changing the DL active CC set and the UL active CC set. This may be expressed as CCs configured by a cell (ie, cell configured CCs).
  • downlink CCs and / or uplink CCs configured by a cell
  • downlink CCs and / or uplink CCs uniquely configured in view of a corresponding cell or terminal (or terminal group) are included.
  • the UE may be a target of channel measurement for changing the DL active CC set and the UL active CC set.
  • the setting of the CC is used as a meaning including the assignment of the CC or the configuration of the CC.
  • a CC that is uniquely set in a cell may be expressed as a CC that is cell-specifically set (assigned or configured), and a CC that is uniquely set in a terminal (or terminal group) is a terminal (or terminal group) -specific set (assigned Or a configured CC).
  • a predetermined range of downlink CCs and / or uplink CCs among downlink CCs and / or uplink CCs that are not configured by any cell may include DL active CC sets and UL active CC sets. Can be subject to channel measurement for change.
  • the downlink CCs and uplink CCs of the predetermined range as described above may be expressed as 'DL measurement CC set' and 'UL measurement CC set', respectively, and may be defined by any RRC parameter.
  • the DL measurement CC set and / or the UL measurement CC set may be determined according to UE capability or may be designated by a cell.
  • the various proposed schemes of the present invention described above are a channel measurement scheme and a range of channel measurement target CCs for changing a DL active CC set and / or a UL active CC set configured to be cell-specific or terminal (or terminal group) -specific. It is about.
  • Embodiments to which the various proposals of the present invention as described above are specifically applied will be described.
  • Embodiments of the present invention described below are, for example, depending on the frequency with which a change in the DL active CC set and / or the UL active CC set is applied, or a dynamic CC within the DL active CC set and / or the UL active CC set.
  • RRC signaling may be signaled cell-specific or terminal (or terminal group) -specific. That is, the DL active CC set and / or the UL active CC set may be configured cell-specific or terminal (or terminal group) -specific.
  • This embodiment 1-1 relates to setting of a CC range to which channel measurement is applied.
  • DL CCs to which downlink channel measurement (DL channel measurement methods 1, 2, 3-1, or 3-2 described above) for dynamic CC activation / deactivation are applied are DL CCs configured on a DL active CC set. It may be a subset of all or some of them. Here, for example, when the channel measurement for the DL CC is for the activation of the corresponding DL CC, all or part of the remaining CCs except for the DL CCs that do not apply dynamic CC activation / deactivation in the DL active CC set. A subset of may be designated as DL CCs to which channel measurements are applied.
  • DL CCs to which dynamic CC activation / deactivation is not applied may be, for example, a DL CC and / or a DL Primary CC (or DL anchor CC) on which a PDCCH for a corresponding UE is transmitted. have.
  • UL CCs to which uplink channel measurement (UL channel measurement method through SRS described above) for dynamic CC activation / deactivation are applied may be a subset of all or some of the UL CCs configured on the UL active CC set. Can be. Herein, all of the remaining CCs except for UL CCs (for example, UL Primary CC (UL PCC) (or UL anchor CC)) to which dynamic CC activation / deactivation is not applied in the UL active CC set. Or some subset may be designated with UL CCs to which channel measurement is applied.
  • UL PCC UL Primary CC
  • UL anchor CC UL anchor CC
  • a separate 'DL measurement CC set' or 'UL measurement CC set' when a separate 'DL measurement CC set' or 'UL measurement CC set' is set, it may be designated that channel measurement is applied to DL CCs or UL CCs defined in the set.
  • This embodiment 1-2 relates to the setting of the channel measurement method.
  • the channel measurement information is defined as an underlying factor (ie, an important determinant).
  • an important determinant ie, an important determinant.
  • the L3 channel measurement measures long-term channel information and the L2 channel measurement measures channel information at a specific point in time, the channel information according to the L2 channel measurement is determined for dynamic CC configuration. Application may be considered.
  • the L2 channel measurement information may be channel measurement information on a broadband (specific frequency band corresponding to the entire frequency band or the entire frequency band) on the corresponding DL CC or UL CC.
  • the L2 channel measurement information may include a channel for one or more or all subbands of subbands in which the entire frequency band is divided into any number for fast channel-dependent scheduling. It may also be measurement information.
  • the channel measurement information has a limited effect in determining which DL CC and / or UL CC to be dynamically activated or deactivated when applying dynamic CC activation / deactivation.
  • it may be considered to apply channel information according to the L3 channel measurement to the dynamic CC configuration.
  • a general cell-specific reference signal (CRS) or channel state information-reference signal (CSI) RS-based intra-frequency measurements can be performed.
  • CSI channel state information-reference signal
  • a measurement gap may be used to measure a carrier other than the carrier being served by the UE.
  • the measurement gap is a predetermined time in consideration of the inability to communicate with the serving cell through the serving carrier f1 when the UE performs the measurement for another frequency f2 when the terminal is being served on the carrier f1.
  • the time interval of the measurement gap expires, it is a measurement technique of communicating with the serving cell on the serving carrier f1 again. Accordingly, by setting a measurement gap that restricts downlink scheduling on the current serving carrier, the terminal may allow channel measurement through CRS or CSI-RS on another DL CC in a time interval of the corresponding measurement gap.
  • the aforementioned DL channel measuring method 2 or DL channel measuring method 3-1 may be applied as the L2 channel measuring method, and the aforementioned DL channel measuring method 1 as the L3 measuring method.
  • DL channel measurement scheme 3-2 may be applied.
  • Embodiment 2 relates to a case where dynamic CC activation / deactivation is applied among cell configured CCs.
  • a channel measurement scheme required for DL CC and / or UL CC configuration may be specified.
  • This embodiment 2-1 relates to setting of a CC range to which channel measurement is applied.
  • DL CCs to which downlink channel measurement (DL channel measurement method 1, 2, 3-1, or 3-2 described above) for dynamic CC activation / deactivation are applied may be performed in whole or in part of cell configuration DL CCs. It can be a subset.
  • a subset of all or some of the remaining CCs except for the DL CC and / or DL PCC (or DL anchor CC) on which the PDCCH is transmitted is the DL CCs to which channel measurements are applied May be specified.
  • UL CCs to which uplink channel measurement (UL channel measurement method through SRS) for dynamic CC activation / deactivation are applied may be a subset of all or part of cell configuration UL CCs.
  • UL CCs other than the UL CCs for example, UL Primary CC (UL UL CCC) (or UL anchor CC) to which dynamic CC activation / deactivation is not applied, among the cell configuration UL CCs). All or part of the subset may be designated with UL CCs to which channel measurement is applied.
  • a separate 'DL measurement CC set' or 'UL measurement CC set' when a separate 'DL measurement CC set' or 'UL measurement CC set' is set, it may be designated that channel measurement is applied to DL CCs or UL CCs defined in the set.
  • This embodiment 2-2 relates to setting of a channel measuring method.
  • the channel measurement information is defined as an underlying factor (ie, an important determinant).
  • the L2 channel measurement information may be channel measurement information on a broadband (specific frequency band corresponding to the entire frequency band or the entire frequency band) on the corresponding DL CC or UL CC.
  • the L2 channel measurement information may include a channel for one or more or all subbands of subbands in which the entire frequency band is divided into any number for fast channel-dependent scheduling. It may also be measurement information.
  • the channel measurement information has a limited effect in determining which DL CC and / or UL CC to be dynamically activated or deactivated when applying dynamic CC activation / deactivation.
  • it may be considered to apply channel information according to the L3 channel measurement to the dynamic CC configuration.
  • a general cell-specific reference signal (CRS) or channel state information-reference signal (CSI) RS-based intra-frequency measurements may be performed.
  • the UE may perform channel measurement through CRS or CSI-RS on another DL CC in a time interval of the corresponding measurement gap. have.
  • the aforementioned DL channel measuring method 2 or DL channel measuring method 3-1 may be applied as the L2 channel measuring method, and the aforementioned DL channel measuring method 1 as the L3 measuring method.
  • DL channel measurement scheme 3-2 may be applied.
  • dynamic CC activation / deactivation can be interpreted as meaning encompassing the dynamic setup of the DL active CC set and / or the UL active CC set in essence.
  • dynamically activating a specific CC eg, CC # 3 among UE-configured CCs may dynamically add the CC # 3 to an active CC set assigned to the UE.
  • the present invention relates to a specific method of using channel measurement results of a corresponding CC for activating / deactivating a certain CC (or adding or excluding any CC to an activated CC set), the CC # 3 is activated in the above example.
  • the channel measurement result for the CC # 3 to determine whether to add (or add to the activation set) can be equally applied in the dynamic CC activation / deactivation method or the active CC set change method. Accordingly, even if there is a difference in the detailed operation between the dynamic CC activation and active CC configuration states and the dynamic CC deactivation and inactive CC configuration states, the method or procedure of measurement and reporting for such CC configuration and modification is the same. Specifies that it is applicable.
  • 26 is a view for explaining a downlink channel measuring method according to the present invention.
  • the downlink transmitting entity (for example, the base station) transmits information on one or more DL CCs for performing channel measurement for CC configuration to the downlink receiving entity (for example, the terminal), and downlink The receiving subject may receive it.
  • This information may include information for determining a DL CC range in which channel measurement is to be performed.
  • one or more DL CCs on which channel measurement for CC configuration is to be performed correspond to all or part of DL CCs configured by a cell, or all or part of DL CCs configured for a downlink receiving entity; This may correspond to all or part of the 'DL measurement CC set'.
  • the DL primary CC may not be included in one or more DL CCs for performing channel measurement for CC configuration.
  • one or more DL CCs for which channel measurement is to be performed may include a component carrier that is not allocated to a downlink receiver. That is, according to the present invention, the setting (for example, activation) of the CC may be performed based on the channel measurement result for the CC that is not allocated to the downlink receiving entity.
  • the downlink receiving entity may perform DL channel measurement on one or more DL CCs according to the above information.
  • Such DL channel measurement may be performed according to existing L2 channel measurement and / or L3 channel measurement.
  • the DL channel measurement of step S2620 may be performed by L2 channel measurement of a periodic reporting method according to a reporting period defined for L2 channel measurement for CC configuration, or may be performed by L2 channel measurement of an aperiodic reporting method.
  • the channel information determined by such L2 channel measurement may be WB channel measurement information on CC to be channel measurement target, or may be subband channel measurement information.
  • the DL channel measurement of step S2620 may be performed by L3 channel measurement of a periodic reporting method according to a reporting period defined for L3 channel measurement for CC configuration, or may be performed by L3 channel measurement of an aperiodic reporting method.
  • the result of the DL channel measurement determined in operation S2620 may be reported from the downlink receiving entity to the downlink transmitting entity.
  • the downlink transmission entity may determine the DL CC configuration (activation / deactivation) based on the DL channel measurement result reported in operation S2630.
  • the downlink transmitting entity may transmit an indication for DL CC configuration determined in step S2640 to the downlink receiving entity.
  • the downlink receiving entity may activate or deactivate the DL CC based on the indication received in step S2650.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating a method of measuring uplink channel according to an embodiment of the present invention.
  • the uplink receiving entity transmits information on one or more UL CCs for performing channel measurement for CC configuration to the uplink transmitting entity (for example, the terminal), and uplink The sending subject may receive it.
  • This information may include information for determining a UL CC range in which channel measurement is to be performed.
  • the one or more UL CCs for which channel measurement for CC configuration is to be performed correspond to all or part of UL CCs configured by a cell, or all or part of UL CCs configured for an uplink transmitting entity. This may correspond to all or part of the 'UL measurement CC set'.
  • one or more UL CCs on which channel measurement for CC configuration is to be performed may not include an UL Primary CC (UL PCC).
  • one or more UL CCs for which channel measurement is to be performed may include a component carrier that is not allocated to an uplink transmitting entity. That is, according to the present invention, the setting (eg, activation) for the CC may be performed based on the channel measurement result for the CC that is not allocated to the uplink transmitting entity.
  • the uplink transmitting entity may transmit SRS for one or more UL CCs according to the above information.
  • the UL CC SRS transmission may be performed by SRS transmission of a periodic transmission method according to a reporting period defined for SRS transmission for CC configuration, or may be performed by SRS transmission of an aperiodic transmission method.
  • the SRS may be transmitted as a WB SRS on a UL CC that is a channel measurement target for CC configuration.
  • the uplink receiving entity may perform channel measurement on the UL CC based on the SRS received in step S2720.
  • a UL CC setting (activation / deactivation) may be determined based on a result of the UL CC channel measurement.
  • the uplink receiving entity may transmit an indication for UL CC configuration determined in step S2740 to the uplink transmitting entity.
  • the uplink transmitting entity may perform activation or deactivation of the UL CC based on the indication received in step S2750.
  • the DL / UL CC channel measuring method for configuring a CC of the present invention described with reference to FIGS. 26 and 27 exemplarily illustrates a representative method to which various embodiments of the present invention described above may be applied. It is not limited to this. That is, in applying the method described with reference to FIGS. 26 and 27, DL / UL CC channel measurement for CC configuration may be performed according to various methods proposed by the present invention.
  • FIG. 28 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment for a terminal device or a base station device according to the present invention.
  • the terminal device or the base station device will be described using the same reference numerals, but this does not mean that each device has the same configuration. That is, the following description is for a separate configuration of each of the terminal apparatus and the base station apparatus.
  • the terminal device 2800 may include a reception module 2810, a transmission module 2820, a processor 2830, a memory 2840, and a plurality of antennas 2850.
  • the plurality of antennas refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 2810 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission module 2820 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 2830 may control the overall operation of the terminal device 2800.
  • a terminal device may be configured to provide DL channel measurement information for CC configuration in a wireless communication system supporting multiple carriers.
  • the processor 2830 of the terminal device receives information on one or more DL CCs for performing channel measurement for CC setting from the base station through the receiving module 2810 and performs DL channel measurement for the corresponding one or more DL CCs.
  • the transmission module 2820 may be configured to report the result of the DL channel measurement to the base station.
  • one or more DL CCs on which channel measurement is to be performed may include CCs not allocated to the corresponding UEs.
  • a terminal device may be configured to transmit a sounding reference signal (SRS) for CC configuration in a wireless communication system supporting multiple carriers.
  • the processor 2830 of the terminal device receives information on one or more UL CCs for performing channel measurement for CC setting from the base station through the receiving module 2810 and, via the transmitting module 2820, the one or more UL. It may be configured to send the SRS to the base station on the CC.
  • one or more UL CCs on which channel measurement is to be performed may include CCs not allocated to the corresponding UEs.
  • the processor of the terminal device performs a function of processing the information received by the terminal device, information to be transmitted to the outside, and the like.
  • the memory 2840 may store the processed information and the like for a predetermined time and may include a buffer (not shown). May be replaced by a component such as).
  • the base station apparatus 2800 may include a receiving module 2810, a transmitting module 2820, a processor 2830, a memory 2840, and a plurality of antennas 2850.
  • the plurality of antennas refers to a base station apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 2810 may receive various signals, data, and information on uplink from the terminal.
  • the transmission module 2820 may transmit various signals, data, and information on a downlink to the terminal.
  • the processor 2830 may control the overall operation of the base station apparatus 2800.
  • the base station apparatus may be configured to receive DL channel measurement information for CC configuration in a wireless communication system supporting multiple carriers.
  • the processor 2830 of the base station apparatus transmits information on one or more DL CCs for performing channel measurement for CC setting to the terminal through the transmission module 2820 and the corresponding one or more from the terminal through the reception module 2810. It may be configured to receive a result of the DL channel measurement for the DL CC.
  • one or more DL CCs on which channel measurement is to be performed may include CCs not allocated to the corresponding UEs.
  • a base station apparatus may be configured to receive SRS for CC configuration in a wireless communication system supporting multiple carriers.
  • the processor 2830 of the base station apparatus transmits information on one or more UL CCs for performing channel measurement for CC setting to the terminal through the transmission module 2820 and the corresponding one or more from the terminal through the reception module 2810. It may be configured to receive the SRS on the UL CC.
  • one or more UL CCs on which channel measurement is to be performed may include CCs not allocated to the corresponding UEs.
  • the processor of the base station apparatus performs a function of processing the information received by the base station apparatus, information to be transmitted to the outside, and the like
  • the memory 2840 may store the processed information for a predetermined time and may include a buffer (not shown). May be replaced by a component such as).
  • the description of the base station apparatus may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmitting entity or an uplink receiving entity, and the description of the terminal apparatus may be a repeater as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity. The same applies to the apparatus.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by field programmable gate arrays (FPGAs), 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.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function 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.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 하향링크 수신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 제공하는 방법은, 하향링크 송신 주체로부터, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정을 수행하는 단계; 및 상기 하향링크 채널 측정의 결과를 상기 하향링크 송신 주체로 보고하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.

Description

다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치에 대한 것이다.
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 기술은 지금까지 한 개의 전송안테나와 한 개의 수신안테나를 사용했던 것에서 탈피하여, 다중전송안테나와 다중수신안테나를 채택하여 송수신 데이터 효율을 향상시킬 수 있는 방법을 말한다. 즉, MIMO 기술은 무선통신시스템의 송신단(transmitting end) 혹은 수신단(receiving end)에서 다중안테나를 사용하여 용량을 증대시키거나 성능을 개선하는 기술이며, 다중 안테나 기술로 칭할 수도 있다. 다중 안테나 전송을 올바르게 수행하기 위해서는, 다중 안테나 채널을 수신하는 수신단에서 측정한 채널 측정 정보를, 송신단이 수신단으로부터 피드백 받는 것이 요구된다.
한편, 기존의 무선 통신 시스템에서는 상향링크 및 하향링크가 하나의 반송파로 구성되지만, 확장된 대역폭을 지원하기 위하여 복수개의 반송파를 묶어서 사용하는 반송파 병합(Carrier Aggregation) 기술 또는 다중 반송파 기술의 도입이 논의되고 있다.
다중 반송파 기술이 도입됨에 따라 채널 측정 방안 및 측정된 채널 정보의 피드백 방안을 새롭게 정의할 필요가 있다. 구체적으로, 다중 반송파를 지원하는 시스템의 경우에 반송파 설정을 올바르게 수행하기 위해서 채널 측정이 요구되는데, 채널 측정이 수행될 반송파의 범위를 결정하고 채널 측정을 수행하는 구체적인 방안이 마련되어 있지 않다.
본 발명은, 다중 반송파를 지원하는 시스템에서 반송파 설정을 위하여 요구되는 채널 측정 및 피드백에 대한 방법 및 장치를 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
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.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 하향링크 수신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 제공하는 방법은, 하향링크 송신 주체로부터, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정을 수행하는 단계; 및 상기 하향링크 채널 측정의 결과를 상기 하향링크 송신 주체로 보고하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
또한, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는, 셀에 의해 구성된(configured) 하향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 상기 하향링크 수신 주체에 대해 설정된 하향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 또는 하향링크 측정 구성반송파 세트 중의 전부 또는 일부일 수 있다.
또한, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는, 하향링크 주구성반송파(Primary CC)를 포함하지 않을 수 있다.
또한, 상기 하향링크 채널 측정은, 구성반송파 설정을 위한 제2계층(L2) 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L2 채널 측정 및 비주기적 보고 방식의 L2 채널 측정 중 하나 이상이며, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정 대상이 되는 구성반송파 상의 광대역 및 서브밴드 채널 측정 중 하나 이상일 수 있다.
또한, 상기 하향링크 채널 측정은, 구성반송파 설정을 위한 제3계층(L3) 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L3 채널 측정 및 비주기적 보고 방식의 L3 채널 측정 중 하나 이상일 수 있다.
또한, 상기 방법은, 상기 하향링크 송신 주체로부터, 상기 보고된 하향링크 채널 측정의 결과에 기초하여 결정된 하향링크 구성반송파의 설정에 대한 지시를 수신하는 단계; 및 상기 지시에 기초하여 상기 하향링크 구성반송파의 활성화 또는 비활성화를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 상향링크 송신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 전송하는 방법은, 상향링크 수신 주체로부터, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 상향링크 수신 주체로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
또한, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는, 셀에 의해 구성된(configured) 상향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 상기 상향링크 송신 주체에 대해 설정된 상향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 또는 상향링크 측정 구성반송파 세트 중의 전부 또는 일부일 수 있다.
또한, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는, 상향링크 주구성반송파(Primary CC)를 포함하지 않을 수 있다.
또한, 상기 사운딩 참조신호는, 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호 전송을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 전송 방식 또는 비주기적 전송 방식 중 하나 이상에 따라 전송되고, 상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정 대상이 되는 구성반송파 상의 광대역 사운딩 참조신호로서 전송될 수 있다.
또한, 상기 방법은, 상기 상향링크 수신 주체로부터, 상기 전송된 사운딩 참조신호에 기초하여 결정된 상향링크 구성반송파의 설정에 대한 지시를 수신하는 단계; 및 상기 지시에 기초하여 상기 상향링크 구성반송파의 활성화 또는 비활성화를 수행하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 하향링크 송신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 수신하는 방법은, 하향링크 수신 주체로, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하는 단계; 및 상기 하향링크 수신 주체로부터, 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정의 결과를 보고받는 단계를 포함할 수 있고, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 상향링크 수신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 수신하는 방법은, 상향링크 송신 주체로, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하는 단계; 및 상기 상향링크 송신 주체로부터, 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 사운딩 참조신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 제공하는 단말은, 기지국으로부터 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 기지국으로 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 수신 모듈을 통하여, 상기 기지국으로부터 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하고, 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정을 수행하고, 상기 전송 모듈을 통하여, 상기 하향링크 채널 측정의 결과를 상기 기지국으로 보고하도록 구성될 수 있으며, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 전송하는 단말은, 기지국으로부터 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 기지국으로 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 수신 모듈을 통하여, 상기 기지국으로부터 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하고, 상기 전송 모듈을 통하여, 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하도록 구성될 수 있으며, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 수신하는 기지국은, 단말로부터 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 단말로 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 전송 모듈을 통하여, 상기 단말로 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하고, 상기 수신 모듈을 통하여, 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정의 결과를 보고받도록 구성될 수 있으며, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 수신하는 기지국은, 단말로부터 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈; 상기 단말로 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함할 수 있고, 상기 프로세서는, 상기 전송 모듈을 통하여, 상기 단말로 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하고, 상기 수신 모듈을 통하여, 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 사운딩 참조신호를 수신하도록 구성될 수 있으며, 상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다.
본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
본 발명에 따르면, 다중 반송파를 지원하는 시스템에서 효율적인 채널 측정 방안을 제공할 수 있고, 이에 따라 반송파 설정이 올바르게 이루어질 수 있도록 지원할 수 있다. 또한, 동적 구성반송파(CC) 활성화/비활성화가 적용되는 경우에 있어서 채널 측정이 적용되는 대상 및 채널 측정 방안을 제공함으로써, 구성반송파의 동적인 설정 및/또는 변경을 효율적으로 수행할 수 있는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 다중반송파 지원 시스템의 물리계층(L1) 및 MAC 계층(L2) 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 하향링크 및 상향링크 각각에 대한 구성 반송파(CC)들을 개념적으로 나타내는 도면이다.
도 7는 DL/UL CC 연계의 일례를 나타내는 도면이다.
도 8은 SC-FDMA 전송 방식과 OFDMA 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 단일 안테나 전송과 다중 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 다중 안테나(MIMO) 통신 시스템의 구성을 나타내는 도면이다.
도 11은 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조를 나타내는 도면이다.
도 12는 코드북 기반 프리코딩을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 상향링크 물리 자원 블록에서 PUCCH의 자원 매핑 구조를 도시하는 도면이다.
도 14는 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 15는 짧은 ACK/NACK 포맷이 적용되는 경우의 자원 매핑 구조를 도시하는 도면이다.
도 16은 하나의 슬롯 상에서의 SR 채널의 구조를 나타내는 도면이다.
도 17은 ACK/NACK 정보와 SR의 동시 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 CQI 정보 비트의 채널 구조를 나타내는 도면이다.
도 19는 CQI 정보와 ACK/NACK 정보의 동시 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 20은 채널상태정보의 피드백을 설명하기 위한 도면이다.
도 21은 CQI 보고 모드의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 22는 단말이 주기적으로 채널 정보를 전송하는 방식의 일례를 나타내는 도면이다.
도 23은 SB CQI 의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 24는 WB CQI 및 SB CQI의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 25는 WB CQI, SB CQI 및 RI의 전송을 설명하기 위한 도면이다.
도 26은 본 발명의 일 실시예에 따른 하향링크 채널 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 채널 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 28은 본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 또는 기지국 장치의 예시적인 구성을 도시하는 도면이다.
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 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.
본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 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(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 본 문서에서 기지국이라는 용어는 셀 또는 섹터를 포함하는 개념으로 사용될 수 있다. 한편, 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 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 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함하고, 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2 개의 슬롯을 포함한다. 하나의 서브프레임을 전송하는 시간은 전송시간간격(Transmission Time Interval; TTI)으로 정의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 3GPP LTE 시스템은 하향링크에서 OFDMA 방식을 이용하므로, 상기 OFDM 심볼은 하나의 심볼 길이(period)를 나타낸다. 하나의 심볼은 상향링크에서 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 길이로 칭하여질 수 있다. 자원블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위로서, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속하는 부반송파를 포함한다. 위와 같은 무선 프레임의 구조는 단지 예시적인 것이다. 따라서, 하나의 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 하나의 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변경될 수도 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element; RE)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자(Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수-호핑(frequency-hopped)된다고 한다.
반송파 병합(Carrier Aggregation)
일반적인 무선 통신 시스템에서는 상향링크와 하향링크간의 대역폭은 서로 다르게 설정되더라도 주로 하나의 반송파(carrier)만을 고려하고 있다. 예를 들어, 단일 반송파를 기반으로, 상향링크와 하향링크를 구성하는 반송파의 수가 각각 1개이고, 상향링크의 대역폭과 하향링크의 대역폭이 일반적으로 서로 대칭적인 무선 통신 시스템이 제공될 수 있다.
ITU(International Telecommunication Union)에서는 IMT-Advanced의 후보기술이 기존의 무선 통신 시스템에 비하여 확장된 대역폭을 지원할 것을 요구하고 있다. 그러나, 전세계적으로 일부 지역을 제외하고는 큰 대역폭의 주파수 할당이 용이하지 않다. 따라서, 조각난 작은 대역을 효율적으로 사용하기 위한 기술로 주파수 영역에서 물리적으로 다수 개의 밴드를 묶어 논리적으로 큰 대역의 밴드를 사용하는 것과 같은 효과를 내도록 하기 위한 반송파 병합(Carrier Aggregation; 대역폭 병합(Bandwidth Aggregation) 또는 스펙트럼 병합(Spectrum Aggregation)이라고도 함) 기술이 개발되고 있다.
반송파 병합은 증가되는 수율(throughput)을 지원하고, 광대역 RF 소자의 도입으로 인한 비용 증가를 방지하고, 기존 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 도입되는 것이다. 반송파 병합이란 기존의 무선 통신 시스템(예를 들어, 3GPP LTE-Advanced 시스템의 경우에는 3GPP LTE release 8 또는 9 시스템)에서 정의되는 대역폭 단위의 반송파들의 복수개의 묶음을 통하여 단말과 기지국간에 데이터를 교환할 수 있도록 하는 기술이다. 여기서, 기존의 무선 통신 시스템에서 정의되는 대역폭 단위의 반송파를 구성반송파(Component Carrier; CC)라고 칭할 수 있다. 상향링크 및 하향링크 각각에서 하나 이상의 구성반송파를 이용하는 반송파 병합 기술 적용될 수 있다. 반송파 병합 기술은 하나의 구성반송파가 5MHz, 10MHz 또는 20MHz의 대역폭을 지원하더라도 최대 5 개의 구성반송파를 묶어 최대 100MHz 까지의 시스템 대역폭을 지원하는 기술을 포함할 수 있다.
하향링크 구성반송파는 DL CC로 표현할 수 있고, 상향링크 구성반송파는 UL CC로 표현할 수 있다. 또한, 반송파 또는 구성반송파는 3GPP의 표준에서의 기능 구성 측면에서 기술하고 표현하는 방식에 따라 셀(cell)로서 표현될 수 있다. 이에 따라 DL CC는 DL cell로 UL CC는 UL cell로 표현될 수 있다. 이하 본 발명에서는 반송파 병합이 적용되는 복수개의 반송파들을, 반송파, 구성반송파, CC 또는 셀(cell) 이라는 용어를 사용하여 표현한다.
또한, 이하의 설명에서 하향링크 전송 주체는 주로 기지국(또는 셀)을 예로 들어 설명하고, 상향링크 전송 주체는 주로 단말을 예로 들어 설명하지만, 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 중계기가 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우, 또는 중계기가 기지국으로의 상향링크 전송 주체가 되거나 기지국으로부터의 하향링크 수신 주체가 되는 경우에도 본 발명의 내용이 적용될 수 있음을 밝힌다.
하향링크 반송파 병합은, 기지국이 단말로 어떤 시간영역 자원(서브프레임 단위)에서 하나 이상의 반송파 대역 상의 주파수영역 자원(부반송파 또는 PRB(Physical Resource Block))을 이용하여 하향링크 전송을 지원하는 것으로 설명할 수 있다. 상향링크 반송파 병합은, 단말이 기지국으로 어떤 시간영역 자원(서브프레임 단위)에서 하나 이상의 반송파 대역 상의 주파수영역 자원(부반송파 또는 PRB)을 이용하여 상향링크 전송을 지원하는 것으로 설명할 수 있다.
도 5를 참조하여 다중반송파 지원 시스템의 물리계층(제1계층, L1) 및 MAC 계층(제2계층, L2) 구성을 설명한다. 단일 반송파를 지원하는 기존의 무선 통신 시스템의 기지국에는 하나의 반송파를 지원하는 하나의 물리계층(PHY) 개체가 존재하고, 하나의 PHY 개체를 제어하는 하나의 MAC(Medium Access Control) 개체가 제공될 수 있다. PHY 계층에서는, 예를 들어, 기저대역 프로세싱 동작이 수행될 수 있다. MAC 계층에서는, 예를 들어, 송신부에서 MAC PDU(Protocol Data Unit) 생성 및 MAC/RLC 서브 계층을 포괄하는 L1/L2 스케쥴러 동작이 수행될 수 있다. MAC 계층의 MAC PDU 패킷 블록은 논리적인 전송 계층(transport layer)을 거쳐 전송 블록(transport block)으로 변환되어 물리계층 입력 정보 블록으로 매핑된다. 본 도면의 MAC 계층은 L2 계층 전체로 표현되어 MAC/RLC/PDCP 서브레이어들을 포괄하는 의미로서 적용될 수 있다. 이러한 적용은 본 발명 전체에서의 MAC 계층 설명에서 모두 치환되어 적용될 수 있음을 명시한다.
한편, 다중반송파 지원 시스템에서 MAC-PHY 개체가 복수개 제공될 수 있다. 즉, 도 5(a)와 같이 n 개의 구성반송파 각각마다 하나씩의 MAC-PHY 개체가 대응되는 형태로 다중반송파 지원 시스템의 송신부와 수신부가 구성될 수 있다. 구성반송파 별로 독립된 PHY 계층과 MAC 계층이 구성되므로, MAC PDU로부터 물리 계층에서 구성반송파 별로 PDSCH가 생성된다.
또는, 다중반송파 지원 시스템에서 하나의 공통 MAC 개체와 복수개의 PHY 개체로서 구성될 수도 있다. 즉, 도 5(b)와 같이 n 개의 구성반송파 각각에 대응하는 n 개의 PHY 개체가 제공되고, n 개의 PHY 개체를 제어하는 하나의 공통 MAC 개체가 존재하는 형태로 다중반송파 지원 시스템의 송신부와 수신부가 구성될 수도 있다. 이 경우, 하나의 MAC 계층으로부터의 MAC PDU가 전송 계층 상에서 복수개의 구성반송파 각각에 대응하는 복수개의 전송 블록으로 분화될 수 있다. 또는 MAC 계층에서의 MAC PDU 생성 시 또는 RLC 계층에서의 RLC PDU 생성 시에, 각각의 구성반송파 별로 분기될 수도 있다. 이에 따라, 물리 계층에서 구성반송파에 별로 PDSCH가 생성된다.
MAC 계층의 패킷 스케쥴러로부터 생성되는 L1/L2 제어 시그널링의 제어정보들을 전송하는 PDCCH는 개별 구성반송파 마다의 물리 자원에 매핑되어 전송될 수 있다. 여기서, 특정 단말에 대한 PDSCH 또는 PUSCH 전송을 위한 제어정보(하향링크 할당 또는 상향링크 그랜트)를 포함하는 PDCCH는, 해당 PDSCH/PUSCH가 전송되는 구성반송파마다 별도로 인코딩될 수 있다. 이러한 PDCCH를 구분 코딩된(separate coded) PDCCH라 칭할 수 있다. 한편, 복수개의 구성반송파들의 PDSCH/PUSCH 전송을 위한 제어 정보들은 하나의 PDCCH로 구성되어 전송될 수도 있으며, 이를 조인트 코딩된(joint coded) PDCCH라 칭할 수 있다.
반송파 병합을 지원하기 위해서, 제어채널(PDCCH 또는 PUCCH) 및/또는 공유채널(PDSCH 또는 PUSCH)이 전송될 수 있도록 기지국과 단말 (또는 중계기) 사이의 연결이 설정되어 있거나 연결 설정을 위한 준비가 필요하다. 특정 단말 (또는 중계기) 별로 위와 같은 연결/연결설정을 위하여 반송파에 대한 측정(measurement) 및/또는 보고(reporting)가 필요하고, 이러한 측정 및/또는 보고의 대상이 되는 구성반송파들을 할당(assign)할 수 있다. 즉, 구성반송파 할당이란, 기지국에서 구성되는 하향링크/상향링크 구성반송파들 중 특정 단말 (또는 중계기)의 성능(capability)과 시스템 환경을 고려하여 하향링크/상향링크 전송에 이용되는 구성반송파를 설정(구성반송파의 개수 및 인덱스를 지정)하는 것을 의미한다.
이때 구성반송파 할당을 제3계층(L3) RRM(Radio Resource Management)에서 제어하는 경우에, 단말-특정(UE-specific) 또는 중계기-특정(RN-specific) RRC 시그널링을 이용할 수 있다. 또는, 셀-특정(cell-specific)이나 셀 클러스터-특정(cell cluster-specific) RRC 시그널링을 이용할 수 있다. 구성반송파 할당에 일련의 구성반송파 활성(activation)/비활성(deactivation)의 설정과 같은 동적인(dynamic) 제어가 필요한 경우에는 L1/L2 제어 시그널링으로서 소정의 PDCCH를 이용하거나, 구성반송파 할당 제어정보 전용의(dedicated) 물리제어채널 또는 L2 MAC 메시지 형태의 PDSCH를 이용할 수도 있다. 한편, 구성반송파 할당을 패킷 스케쥴러에서 제어하는 경우에는 L1/L2 제어 시그널링으로서 소정의 PDCCH를 이용하거나, 구성반송파 할당 제어정보 전용의(dedicated) 물리제어채널을 이용하거나, 또는 L2 MAC 메시지 형태의 PDSCH를 이용할 수도 있다.
도 6은 하향링크 및 상향링크 각각에 대한 구성 반송파(CC)들을 개념적으로 나타내는 도면이다. 도 6의 하향링크(DL) 및 상향링크(UL) CC 는 기지국(셀) 또는 중계기에서 할당할 수 있으며, 예를 들어, DL CC들의 개수는 N개로 설정되고 UL CC들의 개수를 M개로 설정될 수 있다.
단말의 초기 액세스(initial access) 또는 초기 배치(initial deployment) 과정을 통해 DL과 UL에 대하여 각각 단일한 임의의 CC를 기반으로 RRC 연결을 설정하는 단계(셀 탐색(cell search), 시스템 정보(system information) 획득/수신, 초기 임의 접속(initial random access) 과정 등)를 수행한 이후에, 단말 별로 고유한 반송파 설정을 전용 시그널링(단말-특정 RRC 시그널링 또는 단말-특정 L1/L2 PDCCH 시그널링)을 통해 기지국으로부터 제공받을 수 있다. 또는, 단말에 대한 반송파 설정이 기지국(셀 또는 셀 클러스터) 단위로 공통으로 이루어지는 경우 셀-특정 RRC 시그널링 또는 셀-특정 단말-공통 L1/L2 PDCCH 시그널링을 통하여 제공될 수도 있다. 또는, 기지국에서 구성하고 있는 반송파 구성 정보에 대하여 RRC 연결 설정을 위한 시스템 정보를 통하여 단말에게 시그널링할 수도 있고, RRC 연결 설정 단계 이후의 별도의 시스템 정보 또는 셀-특정 RRC 시그널링을 통하여 단말에게 시그널링할 수도 있다.
본 문서에서는 DL/UL CC 설정에 대하여 기지국과 단말간의 관계를 중심으로 설명하지만 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 중계기 영역 내의 단말에 대하여, 중계기가 해당 단말의 DL/UL CC 설정을 제공하는 것에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 기지국 영역 내의 중계기에 대하여, 기지국이 해당 중계기의 DL/UL CC 설정을 제공하는 것에도 동일하게 적용될 수 있다. 이하에서는 명료성을 위하여 기지국 및 단말의 관계를 중심으로 DL/UL CC 설정에 대하여 설명하지만, 동일한 내용이 중계기-단말 간 (액세스 상향링크 및 하향링크) 또는 기지국-중계기 간 (백홀 상향링크 및 하향링크)에 적용될 수 있음을 밝힌다.
위와 같은 DL/UL CC들을 개별 단말에 대해 고유하게 할당(assignment)하는 과정에서 묵시적으로(implicitly), 또는 임의의 시그널링 파라미터의 정의를 통하여 명시적으로(explicitly) DL/UL CC 연계가 설정될 수 있다.
도 7은 DL/UL CC 연계의 일례를 나타내는 도면이다. 기지국이 하향링크 CC 2개 (DL CC #a 및 DL CC #b) 및 상향링크 CC 2개 (UL CC #i 및 UL CC #j)로 CC를 구성(configuration)하는 경우에, 임의의 단말에 대하여 하향링크 CC 2개 (DL CC #a 및 DL CC #b) 및 상향링크 CC 1개 (UL CC #i)가 할당됨에 따라 정의되는 DL/UL CC 연계를 예시하고 있다. 도 7의 DL/UL CC 연계 설정에 있어서 실선으로 표시된 것은 기본적으로 기지국이 구성하는 DL CC와 UL CC의 연계설정을 나타내는 것이며, 이는 SIB 2 에서 정의될 수 있다. 도 7의 DL/UL CC 연계 설정에 있어서 점선으로 표시된 것은 특정 단말에 대해서 설정되는 DL CC와 UL CC의 연계설정을 나타내는 것이다. 도 7의 DL CC와 UL CC의 연계설정은 단지 예시적인 것이며 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 다양한 실시예들에 있어서, 기지국이 구성하는 DL CC와 UL CC의 개수는 임의의 값으로서 설정되는 것이 가능하고, 이에 따라 상기 구성되는 DL CC들과 UL CC들 내에서 단말-특정으로 설정 또는 할당되는 DL CC와 UL CC들의 개수가 임의의 값으로 설정될 수 있고, 이와 연관된 DL/UL CC 연계도 도 7의 방식과 다른 방식으로 정의될 수 있음을 밝힌다.
또한 일련의 특정한 목적을 위해 임의의 단말에게 구성되거나 설정되는 DL 및 UL 구성반송파들 중에서 주 구성반송파(primary CC; PCC) (또는 primary cell; P-cell) 또는 앵커 구성반송파 (anchor CC) (또는 anchor cell)가 설정될 수 있다. 일례로서 항상 RRC 연결 설정 상의 구성/재구성 정보의 전송을 목적으로 하는 DL PCC (또는 DL P-cell)이 설정될 수 있고 다른 일례로서 임의의 단말이 상향링크로 전송해야 하는 UCI를 전송하기 위한 PUCCH를 전송하는 UL CC를 UL PCC (또는 UL P-cell)이 설정될 수 있다. 본 DL PCC(P-cell) 및 UL PCC(P-cell)는 단말 별로 특정하게 하나를 설정하는 것을 기본으로 한다. 또는, CC가 단말에게 매우 많이 설정되는 경우나 복수 기지국으로부터 CC를 설정받을 수 있는 상황에서는 임의의 단말에게 하나 또는 하나 이상의 기지국들로부터 각각 하나이거나 복수 개의 DL PCC(P-cell) 및/또는 UL PCC(P-cell)이 설정될 수도 있다. 일단 DL PCC(P-cell)과 UL PCC(P-cell)의 연계(linkage)는 임의로 기지국이 단말 특정하게 구성시킬 수 있는 방법이 고려될 수 있다. 이와 다르게 보다 단순화시키기 위한 방법으로 LTE 릴리즈-8(Rel-8)에서 이미 정의하고 SIB(System Information Block (or Base)) 2로 시그널링되는 기본 연계의 관계에 기초하여 DL PCC(P-cell)와 UL PCC(P-cell)의 연계가 구성될 수도 있다. 상기의 연계가 설정되는 DL PCC(P-cell) 및 UL PCC(P-cell)을 묶어 단말 특정하게 P-cell로서 표현할 수도 있다.
SC-FDMA 전송 및 OFDMA 전송
도 8은 이동통신 시스템에서 SC-FDMA 전송 방식과 OFDMA 전송 방식을 설명하기 위한 도면이다. SC-FDMA 전송 방식은 상향링크 전송에 이용될 수 있고, OFDMA 전송 방식은 하향링크 전송에 이용될 수 있다.
상향링크 신호 전송 주체 (예를 들어, 단말) 및 하향링크 신호 전송 주체 (예를 들어, 기지국) 모두 직렬-병렬 변환기(Serial-to-Parallel Converter; 801), 부반송파 맵퍼(803), M-포인트 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 모듈(804) 및 병렬-직렬 변환기(Parallel-to- Serial Converter; 805)를 포함하는 점에 있어서는 동일하다. 직렬-병렬 변환기(801)에 입력되는 입력 신호는 채널 코딩 및 변조된 데이터 심볼이다. 다만, SC-FDMA 방식으로 신호를 전송하기 위한 사용자 기기는 N-포인트 DFT (Discrete Fourier Transform) 모듈(802)을 추가적으로 포함하여, M-포인트 IDFT 모듈(804)의 IDFT 처리 영향을 일정 부분 상쇄함으로써 전송 신호가 단일 반송파 특성을 가지도록 할 수 있다. 즉, DFT 모듈(802)에서는 입력된 데이터 심볼을 DFT 확산시킴으로써 상향링크 전송에서 요구되는 단일 반송파 특성(single carrier property)을 만족하도록 할 수 있다. 이러한 SC-FDMA 전송 방식은 기본적으로 양호한 PAPR(Peak to Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 제공하여, 상향링크 송신기가 전력 제한 상황인 경우에도 보다 효율적으로 전송을 할 수 있도록 하여, 사용자 수율을 향상시킬 수 있다.
도 9는 단일 안테나 전송과 다중 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력을 설명하기 위한 도면이다. 도 9(a)는 단일 안테나 전송의 경우를 나타낸다. 하나의 안테나에 하나의 전력 증폭기(PA; Power Amplifier)가 제공될 수 있다. 도 9(a)에서 전력 증폭기의 출력 (Pmax) 는 특정 값을 가질 수 있고, 예를 들어 23 dBm 의 값을 가질 수 있다. 한편, 도 9(b) 및 9(c)는 다중 안테나 전송의 경우를 나타낸다. 도 9(b) 및 9(c)에서 복수개의 전송 안테나 각각에 복수개의 PA가 매핑될 수 있다. 예를 들어, 전송 안테나의 개수가 2 인 경우에는, 2 개의 PA가 각각 전송 안테나에 매핑된다. 2 개의 PA의 출력 값 (즉, 최대 전송 전력)의 설정은 도 9(b) 및 9(c)와 같이 상이하게 구성될 수 있다.
도 9(b)에서는, 단일 안테나 전송의 경우의 최대 전송 전력 값(Pmax)을 PA1 및 PA2 에서 나누어 적용되는 예를 나타낸다. 즉, PA1에 x dBm 의 전송 전력 값이 설정되면 PA2에는 (Pmax - x) dBm 의 전송 전력 값이 적용될 수 있다. 이러한 경우에 전체 전송 전력이 Pmax 로 유지되므로, 송신기가 전력 제한 상황에서 PAPR의 증가에 보다 강인한 특성을 가질 수 있다.
한편, 도 9(c)에서는, 하나의 전송 안테나(ANT1) 만이 최대 전송 전력 값(Pmax)을 가지고, 나머지 하나의 전송 안테나(ANT2)의 전송 전력 값은 그 반으로 (Pmax/2) 설정되는 예를 나타낸다. 이러한 경우, 하나의 전송 안테나만이 PAPR 증가에 강인한 특성을 가질 수 있다.
다중 안테나 시스템
다중 안테나(MIMO) 기술은, 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고 여러 안테나에서 수신된 단편적인 데이터 조각을 한데 모아 완성하는 기술을 응용한 것이다. 다중안테나 기술은 특정 범위에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나 특정 데이터 전송 속도에 대해 시스템 범위를 증가시킬 수 있기 때문에 이동 통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있는 차세대 이동통신기술이며, 데이터 통신 확대 등으로 인해 한계 상황에 이른 이동통신의 전송량 한계를 극복할 수 있는 차세대 기술로 관심을 모으고 있다.
도 10(a)는 일반적인 다중 안테나(MIMO) 통신 시스템의 구성도이다. 도 10(a)에 도시된 바와 같이 전송 안테나의 수를 NT개로, 수신 안테나의 수를 NR개로 동시에 늘리게 되면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적으로 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서 전송률(transmission rate)를 향상시키고, 주파수 효율을 획기적으로 향상시키는 것이 가능하다. 채널 전송 용량의 증가에 따른 전송률은 이론적으로 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송률(R0)에 하기의 수학식 1의 증가율(Ri)이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2010009214-appb-M000001
예를 들어, 4개의 전송 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIMO 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 대하여 이론상 4배의 전송률을 획득할 수 있다. 이와 같은 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90년대 중반에 증명된 이후 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위하여 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다.
다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다. 도 10(a)에 도시된 바와 같이 NT개의 전송 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하는 것을 가정한다. 먼저, 전송 신호에 대해 살펴보면, NT개의 전송 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 NT개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 벡터로 나타낼 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2010009214-appb-M000002
한편, 각각의 전송 정보
Figure PCTKR2010009214-appb-I000001
에 있어 전송 전력을 다르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을
Figure PCTKR2010009214-appb-I000002
라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보를 벡터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
수학식 3
Figure PCTKR2010009214-appb-M000003
또한,
Figure PCTKR2010009214-appb-I000003
를 전송 전력의 대각행렬 P 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 4와 같다.
수학식 4
Figure PCTKR2010009214-appb-M000004
한편, 전송전력이 조정된 정보 벡터
Figure PCTKR2010009214-appb-I000004
에 가중치 행렬 W 가 적용되어 실제 전송되는 NT 개의 전송신호(transmitted signal)
Figure PCTKR2010009214-appb-I000005
가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호
Figure PCTKR2010009214-appb-I000006
는 벡터 X 를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다. 여기서 Wij 는 i 번째 전송안테나와 j 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. W 는 가중치 행렬(Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬(Precoding Matrix)이라고 불린다.
수학식 5
Figure PCTKR2010009214-appb-M000005
NR개의 수신안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호
Figure PCTKR2010009214-appb-I000007
을 벡터로 나타내면 하기의 수학식 6과 같다.
수학식 6
Figure PCTKR2010009214-appb-M000006
한편, 다중 안테나 통신 시스템에 있어서의 채널을 모델링 하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분할 수 있으며, 전송 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치는 채널을 hij 로 표시하기로 한다. 여기서, hij 의 인덱스의 순서는 수신 안테나 인덱스가 먼저, 전송안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
이러한 채널은 여러 개를 한데 묶어서 벡터 및 행렬 형태로도 표시 가능하다. 벡터 표시의 예를 들어 설명하면 다음과 같다. 도 10(b)는 NT개의 전송 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시한 도면이다.
도 10(b)에 도시된 바와 같이 총 NT개의 전송 안테나로부터 수신안테나 i 로 도착하는 채널은 다음과 같이 표현 가능하다.
수학식 7
Figure PCTKR2010009214-appb-M000007
또한, 상기 수학식 7과 같은 행렬 표현을 통해 NT개의 전송 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나를 거치는 채널을 모두 나타내는 경우 하기의 수학식 8과 같이 나타낼 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2010009214-appb-M000008
실제 채널은 위와 같은 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음(AWGN; Additive White Gaussian Noise)이 더해지게 되므로, NR개의 수신안테나 각각에 더해지는 백색잡음
Figure PCTKR2010009214-appb-I000008
을 벡터로 표현하면 하기의 수학식 9와 같다.
수학식 9
Figure PCTKR2010009214-appb-M000009
상기 수학식들을 이용하여 구한 수신신호는 하기의 수학식 10과 같다.
수학식 10
Figure PCTKR2010009214-appb-M000010
한편, 채널 상황을 나타내는 채널 행렬 H 의 행과 열의 수는 전송안테나와 수신 안테나의 개수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H 에서 행의 수는 수신 안테나의 개수(NR)과 동일하고, 열의 수는 전송 안테나의 개수(NT)와 동일하다. 즉, 채널 행렬 H는 NR x NT 행렬로 표시될 수 있다. 일반적으로, 행렬의 랭크는 서로 독립적인 행의 수와 열의 수 중에서 더 작은 수에 의해 정의된다. 그러므로, 행렬의 랭크는 행렬의 행의 수나 열의 수보다 더 큰 값을 가질 수 없다. 채널 행렬 H 의 랭크는 다음의 수학식 11에 의해 표현될 수 있다.
수학식 11
Figure PCTKR2010009214-appb-M000011
다중 안테나 시스템의 운영(operation)을 위해 사용되는 다중 안테나 송수신 기법(scheme)은 FSTD(frequency switched transmit diversity), SFBC(Space Frequency Block Code), STBC(Space Time Block Code), CDD(Cyclic Delay Diversity), TSTD(time switched transmit diversity) 등이 사용될 수 있다. 랭크 2 이상에서는 공간 다중화(Spatial Multiplexing; SM), GCDD(Generalized Cyclic Delay Diversity), S-VAP(Selective Virtual Antenna Permutation) 등이 사용될 수 있다.
FSTD는 각 다중 안테나로 전송되는 신호마다 서로 다른 주파수의 부반송파를 할당함으로써 다이버시티 이득을 얻는 방식이다. SFBC는 공간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 효율적으로 적용하여 해당 차원에서의 다이버시티 이득과 다중 사용자 스케줄링 이득까지 모두 확보할 수 있는 기법이다. STBC는 공간 영역과 시간 영역에서 선택성을 적용하는 기법이다. CDD는 각 송신안테나간의 경로 지연을 이용하여 다이버시티 이득을 얻는 기법이다. TSTD는 다중 안테나로 전송되는 신호를 시간으로 구분하는 기법이다. 공간 다중화는 안테나별로 서로 다른 데이터를 전송하여 전송률을 높이는 기법이다. GCDD는 시간 영역과 주파수 영역에서의 선택성을 적용하는 기법이다. S-VAP는 단일 프리코딩 행렬을 사용하는 기법으로, 공간 다이버시티 또는 공간 다중화에서 다중 코드워드를 안테나 간에 섞어주는 MCW(Multi Codeword) S-VAP와 단일 코드워드를 사용하는 SCW(Single Codeword) S-VAP가 있다.
위와 같은 MIMO 전송 기법들 중에서 STBC 기법은, 동일한 데이터 심볼이 시간 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 시간 다이버시티를 획득하는 방식이다. 유사하게, SFBC 기법은 동일한 데이터 심볼이 주파수 영역에서 직교성을 지원하는 방식으로 반복되어 주파수 다이버시티를 획득하는 방식이다. STBC에 사용되는 시간 블록 코드 및 SFBC에 사용되는 주파수 블록 코드의 예시는 아래의 수식 12 및 13과 같다. 수식 12 는 2 전송 안테나 경우의, 수식 13 은 4 전송 안테나의 경우의 블록 코드를 나타낸다.
수학식 12
Figure PCTKR2010009214-appb-M000012
수학식 13
Figure PCTKR2010009214-appb-M000013
수학식 12 및 13 에서 Si (i=1, 2, 3, 4)는 변조된 데이터 심볼을 나타낸다. 또한, 수학식 12 및 13의 행렬의 행(row)은 안테나 포트를 나타내고, 열(column)은 시간 (STBC의 경우) 또는 주파수 (SFBC의 경우)를 나타낸다.
한편, 전술한 MIMO 전송 기법들 중에서 CDD 기법은 지연 확산을 인위적으로 증가시켜 주파수 다이버시티를 증가시키는 방식이다. 도 11은 다중 안테나 시스템에서 일반적인 CDD 구조의 예시를 나타낸다. 도 11(a)는 시간 영역에서의 순환 지연을 적용하는 방식을 나타낸다. 도 11(a)의 순환 지연을 적용하는 CDD 기법은, 도 11(b)와 같이 위상-시프트 다이버시티를 적용하는 것으로 구현될 수도 있다.
한편, 전술한 MIMO 전송 기법들과 관련하여, 코드북 기반 프리코딩 기법에 대하여 설명한다. 도 12는 코드북 기반 프리코딩의 기본 개념을 설명하기 위한 도면이다.
코드북 기반 프리코딩 방식에 따를 경우 송수신단은 전송 랭크, 안테나 개수 등에 따라 미리 정해진 소정 개수의 프리코딩 행렬들을 포함하는 코드북 정보를 공유하게 된다. 즉, 피드백 정보가 유한한(finite) 경우에 프리코딩 기반 코드북 방식이 사용될 수 있다. 수신단은 수신 신호를 통해 채널 상태를 측정하여, 상술한 코드북 정보를 기반으로 유한한 개수의 선호하는 프리코딩 행렬 정보(즉, 해당 프리코딩 행렬의 인덱스)를 송신단에 피드백할 수 있다. 예를 들어, 수신단에서는 ML(Maximum Likelihood) 또는 MMSE(Minimum Mean Square Error) 방식으로 수신 신호를 측정하여 최적의 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 도 12에서는 수신단이 송신단에 프리코딩 행렬 정보를 코드워드별로 전송하는 것을 도시하고 있으나, 이에 한정될 필요는 없다.
수신단으로부터 피드백 정보를 수신한 송신단은 수신된 정보에 기반하여 코드북으로부터 특정 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 프리코딩 행렬을 선택한 송신단은 전송 랭크에 대응하는 개수의 레이어 신호에 선택된 프리코딩 행렬을 곱하는 방식으로 프리코딩을 수행하며, 프리코딩이 수행된 전송 신호를 복수의 안테나를 통해 전송할 수 있다.
송신단에서 프리코딩되어 전송된 신호를 수신한 수신단은 송신단에서 이루어진 프리코딩의 역처리를 수행하여 수신 신호를 복원할 수 있다. 일반적으로 프리코딩 행렬은 U*UH = I와 같은 유니터리 행렬(U) 조건을 만족하는바, 상술한 프리코딩의 역처리는 송신단의 프리코딩에 이용된 프리코딩 행렬(P)의 에르미트(Hermit) 행렬 (PH)을 수신 신호에 곱하는 방식으로 이루어질 수 있다.
물리상향링크제어채널(PUCCH)
이하에서는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(PUCCH)에 대하여 보다 상세하게 설명한다.
PUCCH는 BPSK(Binary Phase Shift Keying)과 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 기법을 사용하여 변조될 수 있다. PUCCH를 통하여 복수개의 단말의 제어 정보가 전송될 수 있고, 각 단말들의 신호를 구별하기 위하여 코드분할다중화(Code Division Multiplexing; CDM)을 수행하는 경우에 길이 12 의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Autocorrelation) 시퀀스를 주로 사용한다. CAZAC 시퀀스는 시간 영역 및 주파수 영역에서 일정한 크기(amplitude)를 유지하는 특성을 가지므로 단말의 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio) 또는 CM(Cubic Metric)을 낮추어 커버리지를 증가시키기에 적합한 성질을 가진다. 또한, PUCCH를 통해 전송되는 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보는 직교 시퀀스(orthgonal sequence)를 이용하여 커버링된다.
또한, PUCCH 상으로 전송되는 제어정보는 서로 다른 순환 시프트 값을 가지는 순환 시프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용하여 구별될 수 있다. 순환 시프트된 시퀀스는 기본 시퀀스(base sequence)를 특정 CS 양(cyclic shift amount) 만큼 순환 시프트시켜 생성할 수 있다. 특정 CS 양은 순환 시프트 인덱스(CS index)에 의해 지시된다. 채널의 지연 확산(delay spread)에 따라 사용가능한 순환 시프트의 수는 달라질 수 있다. 다양한 종류의 시퀀스가 기본 시퀀스로 사용될 수 있으며, 전술한 CAZAC 시퀀스는 그 일례이다.
PUCCH는 스케줄링 요청(Scheduling Request; SR), 하향링크 채널 측정 정보, 하향링크 데이터 전송에 대한 ACK/NACK 정보와 같은 제어 정보를 포함할 수 있다. 채널 측정 정보는 채널품질지시자(Channel Quality Indicator; CQI), 프리코딩행렬인덱스(Precoding Matrix Index; PMI) 및 랭크지시자(Rank Indicator; RI)를 포함할 수 있다.
PUCCH에 포함되는 제어 정보의 종류, 변조 방식 등에 따라서, PUCCH 포맷이 정의된다. 즉, PUCCH 포맷 1은 SR의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b는 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2는 CQI의 전송에 사용되고, PUCCH 포맷 2a/2b는 CQI 및 HARQ ACK/NACK의 전송에 사용된다.
임의의 서브프레임에서 HARQ ACK/NACK이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1a 또는 포맷 1b를 사용하고, SR이 단독으로 전송되는 경우에는 PUCCH 포맷 1을 사용한다. 단말은 HARQ ACK/NACK 및 SR을 동일 서브프레임에서 전송할 수도 있으며, 이에 대해서는 후술하여 설명한다.
PUCCH 포맷은 표 1과 같이 요약할 수 있다.
표 1
Figure PCTKR2010009214-appb-T000001
도 13은 상향링크 물리 자원 블록에서 PUCCH의 자원 매핑 구조를 도시한다.
Figure PCTKR2010009214-appb-I000009
는 상향링크에서의 자원블록의 개수를 나타내고, nPRB 는 물리 자원 블록 번호를 의미한다. PUCCH는 상향링크 주파수 블록의 양쪽 끝단(edge)에 매핑된다. CQI 자원은 주파수 대역 끝단 바로 다음의 물리자원블록에 매핑되고, ACK/NACK 은 그 다음에 매핑될 수 있다.
이하에서는 PUCCH 포맷들에 대하여 구체적으로 설명한다.
PUCCH 포맷 1에 대하여 설명하기에 앞서, PUCCH 포맷 1a 및 1b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 1a/1b 는 ACK/NACK 전송을 위하여 사용되는 제어 채널이다.
PUCCH 포맷 1a/1b에 있어서 BPSK 또는 QPSK 변조 방식을 이용하여 변조된 심볼은 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산(multiply)된다. CAZAC 시퀀스 승산 후에, 직교 시퀀스로 블록 방향으로(block-wise) 확산된다. 일반 ACK/NACK 정보에 대해서는 길이 4의 하다마드(Hadamard) 시퀀스가 사용되고, 짧은(shortened) ACK/NACK 정보 및 참조신호(Reference Signal; RS)에 대해서는 길이 3의 DFT(Discrete Fourier Transform) 시퀀스가 사용된다. 확장된 CP의 경우의 참조신호에 대해서는 길이 2의 하다마드 시퀀스가 사용된다.
도 14은 일반 CP의 경우에 ACK/NACK 채널의 구조를 나타낸다. 하나의 슬롯에 포함되는 7 OFDM 심볼 중 중간 부분의 3개의 연속되는 심볼에는 참조신호(RS)가 실리고, 나머지 4 OFDM 심벌에는 ACK/NACK 신호가 실린다. RS에 사용되는 심볼의 개수 및 위치는 제어채널에 따라 달라질 수 있으며 이와 연관된 ACK/NACK 신호에 사용되는 심볼의 개수 및 위치도 그에 따라 변경될 수 있다. 자원블록 당 가능한 ACK/NACK 채널의 수는, 일반 CP의 경우에는 12, 18 또는 36 개이고, 확장된 CP의 경우에는 8 또는 12 개이다.
할당되는 대역 내에서 제어신호를 전송할 때, 다중화 용량을 높이기 위해 2 차원 확산이 적용된다. 즉, 다중화할 수 있는 단말 수 또는 제어 채널의 수를 높이기 위해 주파수 영역 확산과 시간 영역 확산을 동시에 적용한다. ACK/NACK 신호를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 시퀀스를 기본 시퀀스로 사용한다. 주파수 영역 시퀀스로는 CAZAC 시퀀스 중 하나인 Zadoff-Chu (ZC) 시퀀스를 사용할 수 있다. 주파수 영역 확산된 ACK/NACK 신호는 IFFT를 수행한 후 다시 시간 영역 시퀀스를 이용하여 시간 영역에서 확산된다. 예를 들어, ACK/NACK 신호는 4 심볼에 대해 길이 4의 직교 시퀀스(w0, w1, w2, w3)를 이용하여 확산될 수 있다. 또한, RS도 길이 3의 직교 시퀀스를 통해 확산시킨다. 이를 직교 커버링이라 한다.
ACK/NACK 정보의 확산에 이용되는 시퀀스의 일례는 표 2 및 표 3과 같다. 표 2는 길이 4 심볼에 대한 시퀀스를 나타내고, 표 3은 길이 3 심볼에 대한 시퀀스를 나타낸다. 길이 4 심볼에 대한 시퀀스는 일반적인 서브프레임 구성의 PUCCH 포맷 1/1a/1b에서 이용된다. 서브프레임 구성에 있어서 두 번째 슬롯의 마지막 심볼에서 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송되는 등의 경우를 고려하여, 첫 번째 슬롯에서는 길이 4 심볼에 대한 시퀀스가 적용되고, 두 번째 슬롯에서는 길이 3 심볼에 대한 시퀀스의 짧은(shortened) PUCCH 포맷 1/1a/1b이 적용될 수 있다.
표 2
Figure PCTKR2010009214-appb-T000002
표 3
Figure PCTKR2010009214-appb-T000003
한편, ACK/NACK 채널의 RS의 확산에 사용되는 직교 시퀀스의 일례는 표 4와 같다.
표 4
Figure PCTKR2010009214-appb-T000004
도 15는 짧은 ACK/NACK 포맷이 적용되는 경우의 자원 매핑 구조를 도시한다. 짧은 ACK/NACK 포맷은 ACK/NACK과 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 동시에 전송하는 것이 필요한 경우에 사용된다. 짧은 ACK/NACK 포맷은 상위 계층 시그널링에 의하여 설정될 수 있다.
다음으로, PUCCH 포맷 1에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 1은 SR 전송을 위하여 사용되는 제어 채널이다.
스케줄링 요청(SR)은 단말이 스케줄링되기를 요청하거나 또는 요청하지 않는 방식으로 전송된다. SR 채널은 PUCCH 포맷 1a/1b 에서의 ACK/NACK 채널 구조를 재사용하고, ACK/NACK 채널 설계에 기초하여 OOK(On-Off Keying) 방식으로 구성된다. SR 채널에서는 참조신호가 전송되지 않는다. 따라서, 일반 CP 의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 이용되고, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 이용된다. SR 및 ACK/NACK 에 대하여 상이한 순환 시프트 또는 직교 커버가 할당될 수 있다.
도 16은 하나의 슬롯 상에서의 SR 채널의 구조를 나타낸다. 도 16(a)을 참조하여, 일반 CP의 경우에는 길이 7 의 시퀀스가 2 개의 직교 시퀀스(시퀀스 1 및 시퀀스 2)로 분리된다. 도 16(b)를 참조하여, 확장된 CP 의 경우에는 길이 6 의 시퀀스가 2 개의 직교 시퀀스(시퀀스 1 및 시퀀스 2)로 분리된다.
도 17을 참조하여 ACK/NACK 정보와 SR이 동시에 전송되는 경우에 대하여 설명한다. 전술한 바와 같이 단말은 HARQ ACK/NACK 및 SR을 동일 서브프레임에서 전송할 수 있다. 긍정(positive) SR 전송을 위해 단말은 SR용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다. 부정(negative) SR 전송을 위해서는 단말은 ACK/NACK용으로 할당된 자원을 통해 HARQ ACK/NACK을 전송한다.
다음으로, PUCCH 포맷 2/2a/2b에 대하여 설명한다. PUCCH 포맷 2/2a/2b는 채널 측정 피드백(CQI, PMI, RI)을 전송하기 위한 제어 채널이다.
PUCCH 포맷 2/2a/2b 에서는 CAZAC 시퀀스에 의한 변조를 지원하고, QPSK 변조된 심볼이 길이 12 의 CAZAC 시퀀스로 승산된다. 시퀀스의 순환 시프트는 심볼 및 슬롯 간에 변경된다. 참조신호(RS)에 대해서 직교 커버링이 사용된다.
도 18은 CQI 정보 비트의 채널 구조를 나타내는 도면이다. CQI 정보 비트는 하나 이상의 필드를 포함할 수 있다. 예를 들어, MCS를 결정하는 CQI 인덱스를 지시하는 CQI 필드, 코드북 상의 프리코딩 행렬의 인덱스를 지시하는 PMI 필드, 랭크를 지시하는 RI 필드 등이 CQI 정보 비트에 포함될 수 있다.
도 18(a)를 참조하여, 하나의 슬롯에 포함되는 7 개의 SC-FDMA 심볼 중 3개의 SC-FDMA 심볼 간격만큼 떨어진 2개의 SC-FDMA 심볼에는 참조신호(RS)가 실리고, 나머지 5개의 SC-FDMA 심볼에는 CQI 정보가 실린다. 한 슬롯 안에 두 개의 RS가 사용된 것은 고속 단말을 지원하기 위해서이다. 또한, 각 단말은 시퀀스를 사용하여 구분된다. CQI 정보 심볼들은 SC-FDMA 심볼 전체에 변조되어 전달되고, SC-FDMA 심볼은 하나의 시퀀스로 구성되어 있다. 즉, 단말은 각 시퀀스로 CQI를 변조해서 전송한다.
하나의 TTI에 전송할 수 있는 심볼 수는 10개이고, CQI 정보의 변조는 QPSK까지 정해져 있다. SC-FDMA 심볼에 대해 QPSK 매핑을 사용하는 경우 2비트의 CQI 값이 실릴 수 있으므로, 한 슬롯에 10비트의 CQI 값을 실을 수 있다. 따라서, 한 서브프레임에 최대 20비트의 CQI 값을 실을 수 있다. CQI 정보를 주파수 영역에서 확산시키기 위해 주파수 영역 확산 부호를 사용한다.
주파수 영역 확산 부호로는 CAZAC 시퀀스(예를 들어, ZC 시퀀스)를 사용할 수 있다. 또한, 주파수 영역 확산 부호로 상관 특성이 우수한 다른 시퀀스를 적용할 수도 있다. 특히, 각 제어채널은 서로 다른 순환 시프트(cyclic shift) 값을 갖는 CASAC 시퀀스를 적용하여 구분될 수 있다. 주파수 영역 확산된 CQI 정보에 IFFT가 수행된다.
도 18(b)는 확장된 CP의 경우, PUCCH 포맷 2/2a/2b 전송의 예를 나타낸다. 하나의 슬롯은 6 SC-FDMA 심볼을 포함한다. 각 슬롯의 6 OFDM 심벌 중 1 OFDM 심볼에는 RS가 실리고, 나머지 5 OFDM 심볼에는 CQI 정보 비트가 실린다. 이를 제외하면, 도 18(a)의 일반 CP의 경우의 예가 그대로 적용된다.
도 18(a) 및 18(b)의 RS에 대하여 사용되는 직교 커버링은 표 5와 같다.
표 5
Figure PCTKR2010009214-appb-T000005
도 19를 참조하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보의 동시 전송에 대하여 설명한다.
일반 CP의 경우에 PUCCH 포맷 2a/2b을 사용하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보를 동시에 전송할 수 있다. ACK/NACK 정보는 전술한 도 19의 CQI RS가 전송되는 심볼을 통하여 전송될 수 있다. 즉, 일반 CP의 경우 두 번째 RS 는 ACK/NACK 심볼로 변조된다. ACK/NACK 심볼이 PUCCH 포맷 1a와 같이 BPSK 방식으로 변조되는 경우에는 CQI RS가 ACK/NACK 심볼로 BPSK 방식으로 변조되고, ACK/NACK 심볼이 PUCCH 포맷 1b와 같이 QPSK 방식으로 변조되는 경우에는 CQI RS가 ACK/NACK 심볼로 QPSK 방식으로 변조된다. 한편, 확장된 CP의 경우에는 PUCCH 포맷 2를 사용하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보를 동시에 전송하며, 이를 위하여 CQI 정보와 ACK/NACK 정보가 조인트 코딩(joint coding)된다.
전술한 사항 이외에 PUCCH에 대한 설명은 표준문서 (예를 들어, 3GPP TS36.211)를 참조할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 설명의 명확성을 위하여 생략한다. 그러나, PUCCH에 대하여 상기 표준문서에 개시된 내용은 이하에서 설명하는 본 발명의 다양한 실시형태에서 이용되는 PUCCH에 적용될 수 있음을 밝힌다.
채널 측정
하향링크 신호 또는 하향링크 채널에 대한 단말의 측정 동작은 크게 제3계층 채널 측정 (L3 channel measurement) 및 제2계층 채널 측정(L2 channel measurement) 동작으로 분류할 수 있다. 이하에서는 L3 채널 측정 및 L2 채널 측정에 대하여 구체적으로 설명한다.
L3 채널 측정
L3 채널 측정에 있어서, 상위 계층(예를 들어, 제3계층(L3))의 제어에 의해서 제1계층(L1)에서의 측정이 개시(initiate)될 수 있다. 이러한 측정 동작은 RRC_CONNECTED 상태(state) 또는 RRC_IDLE 상태에서 수행될 수 있다. RRC_CONNECTED 상태는 기지국과 단말간에 연결이 존재하는 상태로서, 단말은 기지국으로부터 전송되는 RRC 연결 재구성 메시지(RRC connection reconfiguration message)를 수신하여 측정 동작을 수행하고 그 결과를 측정 보고 메시지(measurement report message)를 통해 기지국으로 전송할 수 있다. RRC 연결 재구성 메시지에는 측정 ID 및 타입, 명령(설정, 수정, 해제), 측정 대상, 측정량(measurement quantity), 보고량(reporting quantities) 및 보고 기준(주기적 또는 이벤트-구동 방식) 등이 포함될 수 있다. 한편, RRC_IDLE 상태는 기지국과 단말간의 연결이 존재하지 않는 상태로서, 단말은 시스템 정보로 브로드캐스트되는 측정에 필요한 요소들을 수신하고 측정 동작을 수행할 수 있다. 또한, RRC_CONNECTED 상태 또는 RRC_IDLE 상태 각각에서, 주파수-내(intra-frequency), 주파수-간(inter-frequency) 및 RAT-간(inter-Radio Access Technology) 측정이 수행될 수 있다.
단말(UE)에서의 L3 채널 측정에는 참조신호수신전력(RSRP(Reference Signal Received Power)), 참조신호수신품질(RSRQ(Reference Signal Received Quality)), UTRA FDD 공통파일럿채널 수신신호코드전력 (UTRA FDD(Frequency Division Duplex) CPICH(Common Pilot Channel) RSCP(Received Signal Code Power)), UTRA FDD 반송파 수신신호강도지시자(UTRA FDD carrier RSSI(Received Signal Strength Indicator)), UTRA FDD CPICH Ec/No(Energy Chip per Noise), GSM 반송파 RSSI(GSM carrier RSSI), UTRA TDD 반송파 RSSI(UTRA TDD carrier RSSI), UTRA TDD 주공통제어물리채널 RSCP(UTRA TDD P-CCPCH(Primary Common Control Physical Channel) RSCP), CDMA2000 1x 무선전송기술 파일럿 강도(CDMA2000 1x RTT(Radio Transmission Technology) Pilot Strength) 및 CDMA200 고속패킷데이터 파일럿 강도(CDMA2000 HRPD(High Rate Packet Data) Pilot Strength) 가 정의되어 있다.
RSRP는 측정되는 주파수 대역폭 내의 셀-특정 참조신호(Cell-specific RS; CRS)를 나르는(carry) 자원 요소의 전력의 선형 평균으로 정의된다. 단말은 특정 자원 요소 상에 매핑되어 전송되는 셀-특정 참조신호(CRS)를 검출하여 RSRP를 결정할 수 있다. RSRP 계산에는 기본적으로 안테나 포트 0 에 대한 셀-특정 참조신호(R0)가 사용될 수 있으며, 단말이 안테나 포트 1 에 대한 셀-특정 참조신호(R1)를 신뢰성 있게 검출할 수 있다면 R0 에 추가적으로 R1 을 사용하여 RSRP를 결정할 수 있다. 셀-특정 참조신호에 대한 구체적인 내용은 표준문서(예를 들어, 3GPP TS36.211)를 참조할 수 있다. 기존의 3GPP LTE 의 발전된 형태인 3GPP LTE-A 시스템에서는 채널상태정보(CSI) 측정을 위한 참조신호(즉, CSI-RS)가 추가적으로 정의될 수 있다. 이러한 경우, 단말은 RSRP 측정을 위해 CSI-RS를 사용할 수도 있다.
RSRQ는 RSRP에 측정되는 주파수 대역폭 내의 자원블록의 개수(N)를 승산한 값을 'E-UTRA 반송파 RSSI (E-UTRA carrier RSSI)'로 나눈 값으로 정의된다 (즉, RSRQ = N × RSRP / (E-UTRA carrier RSSI) ). 분자 (N × RSRP) 와 분모(E-UTRA carrier RSSI) 는 동일한 자원 블록 세트에 대해서 측정된다. 여기서, 'E-UTRA 반송파 RSSI'는 공동-채널 서빙 및 비-서빙 셀, 인접 채널 간섭, 열 잡음 등을 포함하는 모든 소스로부터의 수신 신호에 대해, N 개의 자원 블록에 걸쳐, 측정 대역폭에서 안테나 포트 0 에 대한 참조 심볼을 포함하는 OFDM 심볼들만에서 단말에 의해 측정된 총 수신 전력의 선형 평균을 포함한다.
'UTRA FDD CPICH RSCP'는 Primary CPICH 상에서 측정되는 하나의 코드의 수신 전력으로 정의된다.
'UTRA FDD 반송파 RSSI'는 수신기 펄스 형성 필터에 의해서 정의되는 대역폭 내에서, 수신기에서 생성되는 잡음 및 열잡음을 포함하는, 수신된 광대역 전력으로 정의된다.
'UTRA FDD CPICH Ec/No'는 Primary CPICH 상에서 측정되는 값으로, 해당 대역에서 칩 당 수신 에너지를 전력 밀도로 나눈 값으로 정의된다.
'GSM 반송파 RSSI'는 GSM BCCH 반송파에 대한 측정값으로, RSSI를 계산함에 있어서 수신 전력은 관련된 채널 대역폭 내에서 광대역 수신된 전력으로 정의된다.
'UTRA TDD 반송파 RSSI'는 특정 시간 슬롯 내에서 수신기 펄스 형성 필터에 의해서 정의되는 대역폭 내에서, 수신기에서 생성되는 잡음 및 열잡음을 포함하는, 수신된 광대역 전력으로 정의된다.
'UTRA TDD P-CCPCH RSCP'는 RSCP를 계산함에 있어서 전력은 이웃한 UTRA TDD 셀의 P-CCPCH 상의 수신 전력으로 정의된다.
'CDMA2000 1x RTT 파일럿 강도'는 CDMA2000 1x 방식의 전송에 있어서의 파일럿 신호의 수신 강도로 정의된다.
'CDMA2000 HRPD 파일럿 강도'는 CDMA2000 HRPD 전송에 있어서의 파일럿 신호의 수신 강도로 정의된다.
한편, E-UTRAN에서의 L3 채널 측정에는 하향링크 참조신호 전송 전력(DL RS TX power), 수신 간섭 전력(Received Interference Power), 열잡음전력(Thermal noise power)이 정의되어 있다.
'DL RS TX 전력'은 동작 시스템 대역폭 내에서 기지국(eNB)에 의해 전송되는 셀-특정 참조신호를 나르는 자원 요소의 전력의 선형 평균으로 셀에서 결정된다.
'수신 간섭 전력'은 하나의 자원블록 당 부반송파의 개수 만큼의 하나의 자원 요소의 물리 자원 블록의 대역폭 내에서 열 잡음을 포함하는 상향링크로 수신된 간섭의 전력으로 정의된다.
'열잡음전력'은 상향링크에 정의되는 자원블록 개수 만큼의 자원블록으로 구성되는 상향링크 시스템 대역폭 내에서 상향링크 열 잡음 전력으로 정의된다.
전술한 사항 이외에 L3 채널 측정에 대한 설명은 표준문서(예를 들어, 3GPP TS36.214 v.8.6.0)를 참조할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 설명의 명확성을 위하여 생략한다. 그러나, L3 채널 측정에 대하여 상기 표준문서에 개시된 내용은 이하에서 설명하는 본 발명의 다양한 실시형태에서 이용되는 L3 채널 측정에 적용될 수 있음을 밝힌다.
L2 채널 측정
전술한 단말의 L3 채널 측정은 장기간(long-term)의 하향링크 채널 상의 수신 강도 또는 수신 품질을 측정하여 보고하는 것이라면, 후술하는 L2 채널 측정은 특정 시점에서의 하향링크 채널 상의 수신 강도 또는 수신 품질을 측정하여 보고하는 것이라 할 수 있다. L2 채널 측정 결과를 채널상태정보(Channel Status Information; CSI)라고 표현할 수도 있다.
MIMO 기법을 올바르게 수행하기 위해서 수신단에서는 랭크 지시자(RI), 프리코딩 행렬 인덱스(PMI) 및 채널품질지시자(CQI) 를 송신단으로 피드백할 수 있다. 이들 RI, PMI 및 CQI 를 통칭하여 채널상태정보(CSI)라고 할 수도 있다. 또는, RI, PMI 및 CQI 를 포함하는 채널정보의 개념으로서 CQI 라는 용어를 사용할 수도 있다.
도 20은 채널상태정보의 피드백을 설명하기 위한 도면이다.
도 20을 참조하면, 송신기로부터의 MIMO 전송은 채널(H)를 통해 수신기에서 수신될 수 있다. 수신기는 수신 신호에 기초하여 코드북으로부터 선호하는 프리코딩 행렬을 선택하고, 선택된 프리코딩 행렬 인덱스(PMI)를 송신기로 피드백할 수 있다. 또한, 수신기는 수신 신호의 신호-대-간섭및잡음비(Signal-to-Interference plus Noise Ratio; SINR) 등을 측정하여 채널 품질 정보(CQI)를 계산하여 송신기로 피드백할 수 있다. 또한, 수신기는 수신 신호에 대한 랭크 지시자(RI)를 송신기로 피드백할 수 있다. 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 RI 및 CQI 정보를 이용하여 수신기로의 데이터 전송을 위해 적절한 레이어의 개수, 시간/주파수 자원 및 변조및코딩기법(Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다. 또한, 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 PMI가 지시하는 프리코딩 행렬(W l )을 이용하여 프리코딩이 수행된 전송 신호를 복수의 안테나를 통해 전송할 수 있다.
이하에서는 채널 상태 정보의 구체적인 내용에 대하여 설명한다.
RI는 채널 랭크 (송신기로부터의 전송에 이용되는 레이어의 개수)에 대한 정보이다. RI는 할당된 전송 레이어의 개수로부터 결정되며, 관련된 하향링크제어정보(DCI)로부터 획득될 수 있다.
PMI는 송신기로부터의 전송에 이용되는 프리코딩 행렬에 대한 정보이다. 수신기로부터 피드백되는 프리코딩 행렬은, RI에 의하여 지시되는 레이어의 개수를 고려하여 결정된다. PMI 는 폐-루프 공간다중화(SM) 및 긴 지연 CDD(large delay CDD) 전송의 경우에 피드백될 수 있다. 개-루프 전송의 경우에는, 송신기가 미리 결정된 규칙에 따라 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 수신기가 각각의 랭크에 대해서 PMI를 선택하는 과정은 다음과 같다. 수신기는 각각의 PMI에 대하여 이전에 처리한 SINR을 계산하고, 계산된 SINR을 총합 용량(sum capacity)로 변환하여, 총합 용량에 기초하여 최적의(best) PMI를 선택할 수 있다. 즉, 수신기가 PMI를 계산하는 것은 총합 용량에 기초하여 최적의 PMI를 찾는 과정이라 할 수 있다. 수신기로부터 PMI를 피드백 받은 송신기는, 수신기가 추천하는 프리코딩 행렬을 그대로 이용할 수 있고, 이러한 사실을 수신기로의 데이터 전송 스케줄링 할당 정보에 1 비트의 지시자로서 포함시킬 수 있다. 또는, 송신기는 수신기로부터 피드백 받은 PMI가 나타내는 프리코딩 행렬을 그대로 이용하지 않을 수도 있다. 이러한 경우, 송신기가 수신기로의 데이터 전송에 이용하는 프리코딩 행렬 정보를 스케줄링 할당 정보에 명시적으로 포함시킬 수 있다. PMI에 대한 구체적인 사항은 3GPP 표준문서 (예를 들어, 3GPP TS36.211)을 참조할 수 있다.
CQI는 채널 품질을 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합으로서 표현될 수 있다. CQI 인덱스는 다음의 표 6 과 같이 주어질 수 있다.
표 6
Figure PCTKR2010009214-appb-T000006
상기 표 6 에서 나타내는 바와 같이 CQI 인덱스는 4 비트 (즉, CQI 인덱스 0 내지 15)로 표현되고, 각각의 CQI 인덱스는 해당하는 변조기법(modulation scheme) 및 코드 레이트(code rate)를 나타낸다.
CQI 계산 방법에 대하여 설명한다. 3GPP 표준문서(예를 들어, 3GPP TS36.213)에서는 단말이 CQI 인덱스를 계산함에 있어서 다음과 같은 가정을 고려할 것을 정의하고 있다.
(1) 한 서브프레임의 처음 3 개의 OFDM 심볼들은 제어 시그널링에 의해 점유됨
(2) 주 동기신호(primary synchronization signal), 부(secondary) 동기 신호 또는 물리방송채널(PBCH)에 의해 사용되는 자원요소는 없음
(3) 비-MBSFN 서브프레임의 CP 길이
(4) 리던던시 버전(Redundancy Version)은 0 임
(5) PDSCH 전송 기법은 단말에 대해 현재 설정된 전송 모드(디폴트 모드일 수 있음)에 따름
(6) PDSCH EPRE(Energy Per Resource Element) 대 셀-특정 참조신호 EPRE의 비(ratio)는 ρ A 의 예외를 가지고 주어진 바와 같음 (ρ A 는 다음과 같은 가정에 따를 수 있다. 단말이, 임의의 변조 기법에 대해서, 4 개의 셀-특정 안테나 포트 구성의 전송 모드 2로 설정되거나, 또는 4 개의 셀-특정 안테나 포트 구성이면서 관련된 RI가 1인 전송 모드 3으로 설정되는 경우에는, ρ A =P A offset +10log10(2)[dB] 이다. 그 외의 경우에는, 임의의 변조 기법 및 임의의 레이어 개수에 대해서, ρ A =P A offset [dB] 이다. Δ offset 은 상위계층 시그널링에 의해 설정되는 nomPDSCH-RS-EPRE-Offset 파라미터에 의해 주어진다.)
이와 같은 가정을 정의한 것은 CQI가 채널 품질에 대한 정보 뿐만 아니라 해당 단말에 대한 다양한 정보를 포함하고 있음을 의미한다. 즉, 같은 채널 품질에서도 해당 단말의 성능에 따라 서로 다른 CQI 인덱스를 피드백할 수 있기 때문에 일정한 기준을 정의하는 것이다.
단말이 기지국으로부터 하향링크 참조신호(RS)를 수신하고, 수신된 참조신호를 통해 채널의 상태를 파악할 수 있다. 여기서, 참조신호는 기존의 3GPP LTE 시스템에서 정의하는 공용참조신호(Common Reference Signal; CRS)일 수 있고, 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템(예를 들어, 3GPP LTE-A 시스템)에서 정의하는 채널상태정보-참조신호(Channel Status Information Reference Signal; CSI-RS)일 수도 있다. 단말은 참조신호를 통해 파악된 채널에서 CQI 계산을 위해 주어진 가정을 만족하면서, 블록에러율(Block Error Rate; BLER)이 10%를 넘지 않는 CQI 인덱스를 계산할 수 있다. 단말은 계산된 CQI 인덱스를 기지국으로 전송할 수 있다. 단말이 CQI 인덱스를 계산함에 있어서 간섭 추정을 개선하는 방법을 적용하지는 않는다.
단말이 채널의 상태를 파악하고 적합한 MCS를 구하는 과정은 단말 구현 측면에서 다양한 방식으로 설계될 수 있다. 예를 들어, 단말은 참조신호를 이용하여 채널 상태 또는 유효 SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)를 계산할 수 있다. 또한, 채널 상태 또는 유효 SINR은 전체 시스템 대역폭 (set S 라 칭할 수 있음) 상에서 측정되거나, 또는 일부 대역폭 (특정 서브밴드 또는 특정 RB) 상에서 측정될 수 있다. 전체 시스템 대역폭(set S)에 대한 CQI를 광대역(Wideband; WB) CQI 라 하고, 일부 대역에 대한 CQI를 서브밴드(SB) CQI라 할 수 있다. 단말은 계산된 채널 상태 또는 유효 SINR에 기반하여, 가장 높은 MCS를 구할 수 있다. 가장 높은 MCS는, 디코딩시 전송블록에러율이 10%를 초과하지 않고 CQI 계산에 대한 가정을 만족하는 MCS를 의미한다. 단말은 구해진 MCS에 관련된 CQI 인덱스를 결정하고, 결정된 CQI 인덱스를 기지국으로 보고할 수 있다.
한편, 단말이 CQI 만을 전송하는 경우(CQI-only transmission)를 고려할 수 있다. 이는 PUSCH 상의 데이터 없이 비주기적(aperiodic)으로 CQI를 전송하는 경우에 해당한다. 비주기적인 CQI 전송은 기지국으로부터의 요청에 의해 이벤트 기반(event triggered) 방식으로 수행될 수 있다. 이러한 기지국으로부터의 요청은 하향링크제어정보(DCI) 포맷 0 상에서 1 비트로 정의되는 CQI 요청(CQI request)일 수 있다. 또한, CQI만의 전송을 위해서, 아래의 표 7 에서 MCS 인덱스 (IMCS) 29가 시그널링될 수 있다. 이 경우, DCI 포맷 0 의 CQI 요청 비트는 1 로 설정되고, 4 RB 이하의 전송이 설정되며, PUSCH 데이터 재전송에 있어서의 리던던시 버전1(RV1)이 지시되고, 변조 차수(Modulation Order) Qm 은 2 로 설정될 수 있다. 즉, CQI만을 전송하는 경우에는 변조기법으로 QPSK만이 사용될 수 있다.
표 7
Figure PCTKR2010009214-appb-T000007
이하에서는 채널품질정보의 보고 동작에 대해 구체적으로 설명한다.
3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체(예를 들어, 단말)가 하향링크 전송 주체(예를 들어, 기지국)에 접속되어 있을 때에, 하향링크로 전송되는 참조신호의 수신강도(RSRP: reference signal received power), 참조신호의 품질(RSRQ: reference signal received quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결과를 기지국에게 주기적(periodic)으로 혹은 이벤트 기반(event triggered)으로 보고할 수 있다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서 각각의 단말은 하향링크 채널상황에 따른 하향링크 채널정보를 상향링크를 통해 보고하며, 기지국은 각각의 단말로부터 받은 하향링크 채널정보를 이용하여 각각의 단말 별로 데이터 전송을 위해 적절한 시간/주파수 자원 및 변조및코딩기법(Modulation and Coding Scheme; MCS) 등을 정할 수 있다.
기존의 3GPP LTE 시스템(예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈-8 시스템)의 경우 이러한 채널정보는 CQI(Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indicator) 및 RI (Rank Indication)로 구성될 수 있고, 각각의 단말의 전송 모드에 따라 CQI, PMI 및 RI 가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI는 단말의 수신신호품질(received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정한 수신신호품질에서 블록에러율(Block Error Rate; BLER)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다.
또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고(aperiodic reporting)로 나눠진다.
비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함된 1 비트의 요청 비트(CQI request bit)에 의해 각각의 단말에게 설정되며, 각각의 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 물리상향링크공유채널(PUSCH)를 통해서 기지국에 전달할 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송되지 않도록 설정될 수 있다.
주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋(offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 시그널링되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 물리상향링크제어채널(PUCCH)를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해당 채널정보를 물리상향링크제어채널(PUCCH)이 아닌 데이터와 함께 물리상향링크공유채널(PUSCH)를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH에 비하여 제한된 비트가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다.
주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 충돌하는 경우에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
WB CQI/PMI를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI를 사용할 수 있다. PUCCH 보고 모드(reporting mode)에서의 RI는 PUSCH 보고 모드에서의 RI와 독립적(independent)이며, PUSCH 보고 모드에서의 RI는 해당 PUSCH 보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효(valid)하다.
PUCCH 보고 모드에 대한 CQI/PMI/RI 피드백 타입은 4 가지로 구분될 수 있다. 타입 1 은 단말이 선택한 서브밴드에 대한 CQI 피드백이다. 타입 2 는 WB CQI 피드백 및 WB PMI 피드백이다. 타입 3 은 RI 피드백이다. 타입 4 는 WB CQI 피드백이다.
표 8을 참조하면, 채널정보의 주기적 보고(periodic reporting)에 있어서 CQI 와 PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2-1의 4가지 보고 모드(reporting mode)로 나눌 수 있다.
표 8
Figure PCTKR2010009214-appb-T000008
CQI 피드백 타입에 따라 WB (wideband) CQI와 SB (subband) CQI로 나눠지며, PMI 전송 여부에 따라 No PMI와 단일(single) PMI 로 나눠진다. 표 8 에서는 No PMI 가 개-루프(Open-loop; OL), 전송 다이버시티(Transmit Diversity; TD) 및 단일-안테나(single-antenna)의 경우에 해당하고, 단일 PMI 는 폐-루프(closed-loop; CL)에 해당함을 나타낸다.
모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개-루프(OL) 공간 다중화(Spatial Multiplexing; SM)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다. 모드 1-0에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 3 및 피드백 타입 4 가 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다 (이를 시간분할다중화(Time Division Multiplexing; TDM) 방식의 채널정보 전송이라 할 수 있다).
모드 1-1 은 단일 PMI 및 WB CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI 및 4 비트의 WB PMI 가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI 가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI (Wideband Spatial Differential CQI) CQI가 전송될 수 있다. 2 코드워드 전송에 있어서 WB 공간 차등 CQI는, 코드워드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와 코드워드 2 에 대한 WB CQI 인덱스의 차이 값을 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을 가지고, 3 비트로 표현될 수 있다. 모드 1-1 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 2 및 피드백 타입 3 이 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다.
모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한(UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI는 개-루프 공간 다중화(OL SM)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 WB CQI 가 전송될 수 있다. 또한, 각각의 대역폭 부분(Bandwidth Part; BP)에서 최적(Best-1)의 CQI가 전송되고, Best-1 CQI는 4 비트로 표현될 수 있다. 또한, Best-1 을 지시하는 L 비트의 지시자(indicator)가 함께 전송될 수 있다. RI가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다. 모드 2-0 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 1, 피드백 타입 3 및 피드백 타입 4 가 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다.
모드 2-1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한(UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI 가 전송될 수 있다. 추가적으로, 각각의 대역폭 부분(BP)에서 4 비트의 Best-1 CQI가 전송되고, L 비트의 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로, RI가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best-1 공간 차등 CQI가 전송될 수 있다. 이는 2 코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1 의 Best-1 CQI 인덱스와 코드워드 2 의 Best-1 CQI 인덱스의 차이값을 나타낼 수 있다. 모드 2-1 에서는, 설정된 보고 주기 내에서 전술한 피드백 타입 1, 피드백 타입 2 및 피드백 타입 3 이 각각 상이한 타이밍에 다중화되어 전송될 수 있다.
단말이 선택한(UE selected) SB CQI 보고 모드에 있어서, 대역폭 부분(BP)의 서브밴드 크기는 표 9 와 같이 정의될 수 있다.
표 9
Figure PCTKR2010009214-appb-T000009
상기 표 9 에서는 시스템 대역폭의 크기에 따른 대역폭 부분(BP)의 설정 및 각각의 BP 내의 서브밴드의 크기를 나타낸다. 단말은 각각의 BP 내에서 선호하는(preferred) 서브밴드를 선택하고, 해당 서브밴드에 대한 CQI를 계산할 수 있다.
도 21은 단말이 선택한(UE selected) CQI 보고 모드를 설명하기 위한 도면이다.
Figure PCTKR2010009214-appb-I000010
는 전체 대역폭의 RB 개수를 나타낸다. 전체 대역폭은 N (1, 2, 3, ..., N) 개의 CQI 서브밴드로 나뉠 수 있다. 하나의 CQI 서브밴드는 표 9 에서 정의하는 k 개의 RB 를 포함할 수 있다. 전체 대역폭의 RB 개수가 k 의 정수배가 아닌 경우에, 마지막 (N 번째) CQI 서브밴드를 구성하는 RB의 개수는 수학식 14 에 의해 결정될 수 있다.
수학식 14
Figure PCTKR2010009214-appb-M000014
수학식 14 에서
Figure PCTKR2010009214-appb-I000011
은 floor 연산을 나타내며,
Figure PCTKR2010009214-appb-I000012
또는 floor(x)는 x를 초과하지 않는 최대의 정수를 의미한다.
또한, NJ 개의 CQI 서브밴드들은 하나의 대역폭 부분(BP)을 구성하고, 전체 대역폭은 J 개의 BP로 나뉠 수 있다. 단말은 하나의 BP 중에서 선호하는 최적의 하나(Best-1)의 CQI 서브밴드에 대한 CQI 인덱스를 계산하고 PUCCH를 통해 CQI 인덱스를 전송할 수 있다. 이 때, 하나의 BP에서 선택된 Best-1 CQI 서브밴드가 어떤 것인지를 나타내는 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. Best-1 지시자는 L 비트로 구성될 수 있고, L 은 수학식 15와 같다.
수학식 15
Figure PCTKR2010009214-appb-M000015
수학식 15에서
Figure PCTKR2010009214-appb-I000013
는 ceiling 연산을 나타내며,
Figure PCTKR2010009214-appb-I000014
또는 ceiling(x) 는 x 보다 작지 않은 최소의 정수를 의미한다.
위와 같은 방식으로 단말이 선택한(UE selected) CQI 보고 모드에 있어서, CQI 인덱스가 계산되는 주파수 대역을 결정할 수 있다. 이하에서는, CQI 전송 주기에 대하여 설명한다.
각각의 단말은 채널정보의 전송 주기와 오프셋의 조합으로 이루어진 정보를 상위 계층에서 RRC 시그널링(signaling)을 통해서 전송 받을 수 있다. 단말은 제공받은 채널 정보 전송 주기에 대한 정보에 기초하여 채널 정보를 기지국으로 전송할 수 있다.
도 22는 단말이 주기적으로 채널 정보를 전송하는 방식의 일례를 도시한다. 예를 들어 채널정보의 전송 주기가 '5' 이고 오프셋이 '1' 을 나타내는 조합의 정보를 단말이 받은 경우에는, 단말은 5개의 서브프레임 단위로 채널정보를 전송하되, 0번째 서브프레임을 기준으로 하여 서브프레임 인덱스가 증가하는 방향으로 하나의 서브프레임 오프셋을 두고 PUCCH를 통해 채널 정보를 전송할 수 있다. 이때 서브프레임의 인덱스는 시스템 프레임 번호(n f )와 시스템 프레임 내의 20 개의 슬롯 인덱스(n s , 0 ~ 19)의 조합으로 이루어질 수 있다. 하나의 서브프레임은 2 개의 슬롯으로 구성되므로 서브프레임 인덱스는 10×n f +floor(n s /2)로 표현될 수 있다.
CQI 피드백 타입에 따라 WB CQI만을 전송하는 타입과 WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입이 존재한다. WB CQI만을 전송하는 타입의 경우, 매 CQI 전송주기에 해당하는 서브프레임에서 전체 대역에 대한 WB CQI 정보를 전송한다. WB 주기적 CQI 피드백의 전송주기는 {2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160} ms 또는 전송하지 않음으로 설정될 수 있다. 이때 표 8 에서의 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송한다. WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, WB CQI와 SB CQI를 번갈아 가면 전송할 수 있다.
도 23은 WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 방식의 일례를 나타내는 도면이다. 도 23에서는, 예를 들어, 16개의 자원블록(RB)으로 구성된 시스템을 도시한다. 시스템의 주파수 대역이 16개의 RB를 가진 시스템의 경우, 예를 들어, 두 개의 대역폭부분(BP)으로 구성될 수 있고 (BP0 및 BP1), 각각의 BP는 각각 두 개의 서브밴드(SB)로 구성될 수 있으며 (SB0 및 SB1), 각각의 SB는 4개의 RB로 구성되는 것을 가정한다. 이때 표 9 와 관련하여 설명한 바와 같이 전체 시스템 대역이 몇 개의 RB로 구성되어 있느냐에 따라 BP의 개수 및 각각의 SB의 크기가 정해지며, RB의 개수, BP의 개수 및 SB의 크기에 따라 각각의 BP가 몇 개의 SB로 구성되는지가 결정될 수 있다.
WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, CQI 전송 서브프레임에 WB CQI를 전송한 다음, 그 다음 전송 서브프레임에서는 BP0에서 SB0과 SB1중에서 채널 상태가 좋은 SB(즉, Best-1)에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스(즉, Best-1 지시자)를 전송하며, 그 다음 전송 서브프레임에서는 BP1에서의 SB0과 SB1중에서 채널 상태가 좋은 SB(즉, Best-1)에 대한 CQI와 해당 SB의 인덱스(즉, Best-1 지시자)를 전송하게 된다. 이렇게 WB CQI를 전송한 후, 각각의 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 전송하게 되는데, 이때 한번 전송한 WB CQI와 그 다음에 전송될 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 1~4번까지 전송할 수 있다. 예를 들어, 두 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 1번 전송하는 경우, WB CQI → BP0 CQI → BP1 CQI → WB CQI순으로 전송될 수 있다. 다른 예로, 두 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 4번 전송하는 경우, WB CQI → BP0 CQI → BP1 CQI → BP0 CQI → BP1 CQI → BP0 CQI → BP1 CQI → BP0 CQI → BP1 CQI → WB CQI순으로 전송될 수 있다. 두 WB CQI 사이에서 BP 에 대한 CQI가 몇 번 순차적으로 전송될 것이냐에 대한 정보는, 상위 계층에서 시그널링되며, WB CQI나 SB CQI나에 상관없이, 상기 도 22 에서 예시한 상위 계층에서 시그널링되는 채널 정보 전송 주기와 오프셋의 조합의 정보에 해당되는 서브프레임에서 PUCCH를 통해서 전송할 수 있다.
이때 PMI 피드백 타입에 따라 PMI도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송하는데, 해당 서브프레임에 상향링크 데이터 전송을 위한 PUSCH가 존재한다면 PUCCH가 아닌 PUSCH를 통해 데이터와 함께 CQI 및 PMI를 전송할 수 있다.
도 24 는 WB CQI와 SB CQI가 모두 전송되는 경우의 CQI 전송 방식의 일례를 나타내는 도면이다. 도 24에서는 상기 도 22와 같이 채널 정보 전송 주기가 '5' 이고 오프셋이 '1' 인 조합의 정보를 시그널링 받고, 두 WB CQI/PMI 사이에 BP 에 대한 정보가 1 번 순차적으로 전송되는 경우의 단말의 채널 정보 전송 동작의 일례를 나타낸다.
한편, RI의 전송의 경우, RI는 WB CQI/PMI 전송 주기의 몇 배수로 전송되는 지와 그 전송 주기에서의 오프셋의 조합으로 시그널링될 수 있다. 이때의 오프셋은 CQI/PMI 전송 오프셋에 대한 상대적 오프셋으로서 정의된다. 예를 들어 CQI/PMI 전송 주기의 오프셋이 '1' 이고 RI의 전송 주기의 오프셋이 '0' 이라면, RI 전송주기의 오프셋은 CQI/PMI 전송 주기의 오프셋과 동일함을 의미한다. RI 전송 주기의 오프셋은 0과 음수인 값으로 정의될 수 있다.
도 25 는 상기 도 24와 같은 CQI/PMI 전송이 설정된 경우, RI 전송 주기가 WB CQI/PMI 전송 주기의 1배이며, RI 전송 주기의 오프셋이 '-1' 인 경우를 예시적으로 나타낸다. RI 전송 주기는 WB CQI/PMI 전송 주기의 1배이므로 동일한 주기를 가지고, RI 오프셋 값 '-1' 은 도 24 에서의 CQI 오프셋 '1' 에 대한 상대적으로 ' -1' 값을 가짐을 의미하므로, 서브프레임 인덱스 0번을 기준으로 RI가 전송될 수 있다.
또한, RI 전송과 WB CQI/PMI 또는 SB CQI/PMI 전송이 겹치는 경우, WB CQI/PMI 또는 SB CQI/PMI 를 누락(dropping)할 수 있다. 예를 들어, 만약 RI의 오프셋이 '-1' 이 아닌 '0' 이라면 WB CQI/PMI와 RI의 전송 서브프레임이 겹치게 되며, 이 경우에는 WB CQI/PMI를 누락하고 RI를 전송할 수 있다.
이와 같은 조합에 의해 CQI, PMI, RI가 전송될 수 있고, 이러한 정보들은 상위 계층의 RRC 시그널링에 의해 각각의 단말에서 전송될 수 있다. 기지국은 각각의 단말의 채널 상황 및 기지국 내의 단말 분포 상황 등을 고려하여, 각각의 단말에 적합한 정보를 전송해 줄 수 있다.
한편, PUCCH 상의 보고 타입에 대한 SB CQI, WB CQI/PMI, RI 및 WB CQI에 대한 페이로드 크기(payload size)는 표 10과 같이 설정될 수 있다.
표 10
Figure PCTKR2010009214-appb-T000010
다음으로, PUSCH를 이용한 비주기적 CQI, PMI, RI 전송에 대하여 설명한다.
비주기적 보고의 경우, 동일한 PUSCH 상에서 RI와 CQI/PMI 가 전송될 수 있다. 비주기적 보고 모드에 있어서 RI 보고는 해당 비주기적 보고 모드에서의 CQI/PMI 보고에 대해서만 유효하다. 모든 랭크 값에 대해서 지원되는 CQI-PMI 조합은 다음의 표 11 과 같다.
표 11
Figure PCTKR2010009214-appb-T000011
표 11 의 모드 1-2는 WB 피드백에 대한 것이다. 모드 1-2에서, 각각의 서브밴드에 대해 선호하는 프리코딩 행렬은 해당 서브밴드에서만의 전송을 가정하여 코드북 서브셋(subset)으로부터 선택될 수 있다. 단말은 코드워드마다 하나의 WB CQI 를 보고할 수 있으며, WB CQI 는 전체 시스템 대역폭(set S)의 서브밴드들 상에서의 전송 및 각각의 서브밴드에서의 대응하는 선택된 프리코딩 행렬을 사용하는 것을 가정하여 계산될 수 있다. 단말은 서브밴드 각각에 대하여 선택된 PMI를 보고할 수 있다. 여기서, 서브밴드 크기는 아래의 표 12와 같이 주어질 수 있다.
표 12
Figure PCTKR2010009214-appb-T000012
표 11의 모드 3-0 및 3-1 은 상위계층에 의해 구성되는(configured) 서브밴드 피드백에 대한 것이다.
모드 3-0 에서, 단말은 전체 시스템 대역폭(set S) 서브밴드들 상에서의 전송을 가정하여 계산되는 WB CQI 값을 보고할 수 있다. 단말은 각각의 서브밴드에 대하여 하나의 서브밴드 CQI 값을 또한 보고할 수 있다. 서브밴드 CQI 값은 해당 서브밴드에서만의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. WB CQI 및 SB CQI 모두는, RI>1 인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다.
모드 3-1 에서, 단일 프리코딩 행렬이 전체 시스템 대역폭(set S) 서브밴드들 상에서의 전송을 가정하여 코드북 서브셋으로부터 선택될 수 있다. 단말은 각각의 서브밴드에 대해 코드워드마다 하나의 SB CQI 값을 보고할 수 있다. SB CQI 값은 모든 서브밴드들에서 단일 프리코딩 행렬이 사용되고 대응하는 서브밴드에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. 단말은 코드워드마다 WB CQI 값을 보고할 수 있다. WB CQI 값은 모든 서브밴드들에서 단일 프리코딩 행렬이 사용되고 전체 시스템 대역폭(set S) 서브밴드들에서의 전송을 가정하여 계산될 수 있다. 단말은 선택된 단일 프리코딩 행렬 지시자를 보고할 수 있다. 각각의 코드워드마다의 SB CQI 값은 2 비트의 서브밴드 차등 CQI 오프셋 (subband differential CQI offset)을 이용하여 WB CQI에 대한 차이값으로서 표현될 수 있다. 즉, 서브밴드 차등 CQI 오프셋은 SB CQI 인덱스와 WB CQI 인덱스의 차이값으로서 정의된다. 서브밴드 차등 CQI 오프셋 값은 {-2, 0, +1, +2} 중 하나의 값을 가질 수 있다. 또한, 서브밴드 크기는 표 12 와 같이 주어질 수 있다.
표 11의 모드 2-0 및 2-2 는 단말이 선택한(UE selected) 서브밴드 피드백에 대한 것이다. 모드 2-0 및 2-2 는 최적의 M 개(best-M)의 평균(average)를 보고하는 것으로 간략하게 설명할 수 있다.
모드 2-0 에서, 단말은 전체 시스템 대역폭(set S) 내에서 M 개의 선호하는 서브밴드의 집합(즉, best-M)을 선택할 수 있다. 하나의 서브밴드 크기는 k 이고, 각각의 시스템 대역폭 범위에 대한 k 및 M 값은 아래의 표 13과 같이 주어질 수 있다. 단말은 위에서 결정된 M 개의 선택된(best-M) 서브밴드 상에서만의 전송을 반영하는 하나의 CQI 값을 보고할 수 있다. 이 CQI 값은, RI>1 인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다. 또한, 단말은 전체 시스템 대역폭(set S) 서브밴드들 상에서의 전송을 가정하여 계산되는 WB CQI 값을 보고할 수 있다. WB CQI 는, RI>1 인 경우에도, 코드워드 1 에 대한 채널 품질을 나타낼 수 있다.
표 13
Figure PCTKR2010009214-appb-T000013
모드 2-2에서, 단말은 전체 시스템 대역폭(set S) 서브밴드들 내에서 M 개의 선호하는 서브밴드들의 집합(즉, best-M)을 선택하고 (하나의 서브밴드 크기는 k 임), 이와 함께, 상기 선택된 M 개의 서브밴드 상에서 전송에 대해 사용될 코드북 서브셋으로부터 선호하는 단일 프리코딩 행렬을 선택할 수 있다. 단말은 선택된 M 개의 서브밴드들 상에서만의 전송 및 M 개의 서브밴드들 각각에서 동일한 선택된 단일 프리코딩 행렬이 사용되는 것을 반영하여 코드워드 당 하나의 CQI 값을 보고할 수 있다. 단말은 상기 M 개의 서브밴드들에 대해 선택된 단일 프리코딩 행렬의 지시자를 보고할 수 있다. 또한, 하나의 프리코딩 행렬(전술한 M 개의 선택된 서브밴드에 대한 프리코딩 행렬과 별개의 프리코딩 행렬)이 전체 시스템 대역폭(set S)의 서브밴드들상에서의 전송을 가정하여 코드북 서브셋으로부터 선택될 수 있다. 단말은 전체 시스템 대역폭(set S)의 서브밴드들에서의 전송 및 모든 서브밴드들에서 상기 하나의 프리코딩 행렬을 사용하는 것을 가정하여 계산된 WB CQI 를 코드워드마다 보고할 수 있다. 단말은 모든 서브밴드에 대해 선택된 하나의 프리코딩 행렬의 지시자를 보고할 수 있다.
단말이 선택한(UE-selected) 서브밴드 피드백 모드 (모드 2-0 및 2-2) 전부에 대하여, 단말은 M 개의 선택된 서브밴드들의 위치를 조합 인덱스(combinatorial index) r 을 이용하여 보고할 수 있다. r 은 수학식 16과 같이 정의될 수 있다.
수학식 16
Figure PCTKR2010009214-appb-M000016
집합
Figure PCTKR2010009214-appb-I000015
는 M 개의 정렬된(sorted) 서브밴드 인덱스들을 포함할 수 있다. 수학식 16에서
Figure PCTKR2010009214-appb-I000016
는, x≥y 인 경우에
Figure PCTKR2010009214-appb-I000017
이고, x<y 인 경우에 0 인 확장된 이항 계수(extended binomial coefficient)를 의미한다. 이에 따라, r 은 유일한 레이블(unique label)을 갖게 되고, 이다.
또한, 각각의 코드워드에 대한 M 개의 선택된 서브밴드들에 대한 CQI 값은 WB CQI에 대해 상대적인 차이값으로 표현될 수 있다. 이 상대적인 차이값은 2 비트의 차등 CQI 오프셋 레벨(differential CQI offset level)로 표현될 수 있으며, M 개의 선택된 서브밴드들의 CQI 인덱스 - WB CQI 인덱스의 값을 가질 수 있다. 가능한 차등 CQI 값은 {+1, +2, +3, +4} 중 하나일 수 있다.
또한, 지원되는 서브밴드 크기 k 및 상기 M 값은 상기 표 13 과 같이 주어질 수 있다. 표 13 에서 나타내는 바와 같이 k 및 M 값은 시스템 대역폭의 함수로 주어진다.
선택된 M 개(best-M)의 서브밴드들의 위치를 나타내는 레이블은 L 비트로 표현될 수 있고,
Figure PCTKR2010009214-appb-I000019
이다.
전술한 사항 이외에 L2 채널 측정에 대한 설명은 표준문서(예를 들어, 3GPP TS36.213)를 참조할 수 있으며, 그 구체적인 내용은 설명의 명확성을 위하여 생략한다. 그러나, L2 채널 측정에 대하여 상기 표준문서에 개시된 내용은 이하에서 설명하는 본 발명의 다양한 실시형태에서 이용되는 L2 채널 측정에 적용될 수 있음을 밝힌다.
반송파 병합 기술이 적용되는 무선 통신 시스템에 있어서 셀 또는 기지국(또는 하향링크 송신주체로서의 중계기)이 하향링크 CC 및 상향링크 CC의 설정을 수행하기 위해서는, 해당 셀 또는 기지국(또는 하향링크 송신주체로서의 중계기)이 구성하고 있는 하향링크 CC들 및 상향링크 CC들에 대한 적절한 채널 측정이 선행적으로 수행될 필요가 있다.
이하에서는, 하향링크 상에서 해당 하향링크 수신 주체(단말 또는 중계기)에 특정하게 정의되는 활성(active) CC의 세트를 'DL 활성 CC 세트'로 표현하고, 상향링크 상에서 해당 상향링크 송신 주체(단말 또는 중계기)에 특정하게 정의되는 활성 CC 세트를 'UL 활성 CC 세트'로 표현한다. 또한, DL/UL 활성 CC 세트는 해당 단말-특정으로(UE-specific) 상위 레이어(즉, RRC)에서 구성된(configured) DL/UL CC들(DL CC와 UL CC를 쌍(pair)으로 묶어 셀(cell)로 표현할 수 도 있음)로 표현될 수도 있고, 상위 레이어에서 구성된 DL CC들 및 UL CC들에 대하여 활성화(activation) 상태의 CC들로 표현될 수도 있다.
DL/UL 활성 CC 세트의 변경 또는 신규 설정(또는 단말-특정으로 구성된 DL/UL CC들 중에서 어떤 CC의 활성화/비활성화(activation/deactivation))에 관련된 요소들은 다음과 같다.
우선, 하향링크 또는 상향링크 상의 송수신 주체(상향링크 송신 주체로서의 단말 또는 중계기, 또는 하향링크 수신 주체로서의 단말 또는 중계기)의 수신/송신 트래픽의 변화, 즉, 전송 버퍼 상태(status)의 변화를 고려할 수 있다. 다음으로, 하향링크 수신주체(단말 또는 중계기)에 의한 특정 하향링크 전송에 대한 채널 측정 및 피드백(feedback)을 통해, 하향링크 송신주체(셀, 기지국 또는 중계기)가 인지하는 하향링크 채널 측정 결과를 또한 고려할 수 있다. 또한, 특정 상향링크 전송주체(단말 또는 중계기)로부터 전송되는 사운딩참조신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 통해 상향링크 수신주체(셀, 기지국 또는 중계기)가 인지하는 상향링크 채널 측정 결과를 고려할 수 있다. 또한, 특정 셀, 기지국 또는 중계기 단위의 상호 간섭 추정에 따른 일련의 셀-특정 협력(cell(또는 CC)-specific coordination)의 결과로서 공유되는 반송파 설정 기준 제어 정보를 고려할 수 있다.
위와 같은 요소들을 고려하여 DL/UL 활성 CC 세트를 변경 또는 신규 설정함에 있어서, 본 발명에서는 채널 측정 방안을 제안하고, 또한 채널 측정의 대상이 되는 CC 를 설정하는 방안에 대하여 제안한다.
이하에서는 설명의 명료성을 위하여, '셀(cell)'이라는 용어는 하향링크 송신주체 및 상향링크 수신주체로서의 셀, 기지국 또는 중계기를 포괄하는 것으로 정의되고, '단말(UE)'이라는 용어는 하향링크 수신주체 및 상향링크 송신주체로서의 단말 또는 중계기를 포괄하는 것으로 정의된다.
채널 측정 방안
이하에서는 DL CC 에 대한 채널 측정 방안에 대하여 먼저 설명한 후, UL CC 채널 측정 방안에 대하여 설명한다. 고려한 채널 측정 방안들은 “DL 활성 CC 세트” 또는 “UL 활성 CC 세트” 또는 DL CC/UL CC 간 활성 여부의 상관 관계를 고려한 DL/UL CC 쌍에 대한 구성의 변경 또는 신규 설정을 위한 채널 측정 방안들로서 고려될 수 있다. 이하 본 발명에서는 설명의 명료성을 위해 상기의 활성화 대상에 대한 구성 변경 또는 신규 설정을 DL 활성 CC 세트 와 UL 활성 CC 세트의 경우로 분류해서 기술하고 있으나 어느 한 가지 구성 대상 예에 한정하고자 하는 것은 아니다.
DL 활성 CC 세트의 갱신(update), 변경 또는 신규 설정을 위해서 하향링크 채널 측정이 요구되는데, 하향링크 채널 측정의 방안으로 이하에서 제안하는 실시예들 중 하나 이상이 적용될 수 있다.
DL 채널 측정 방안 1
본 방안은 상술한 L3 채널 측정을 이용하는 것으로서, 단말은 셀로부터의 하향링크 채널에 대해 L3 채널 측정을 수행하고 그 결과를 셀로 피드백할 수 있다. L3 채널 측정 결과는 소정의 PUSCH를 통해 피드백되는 정보이며, RSRP(Reference Signal Received Power) 또는 RSRQ(Reference Signal Received Quality)로 대표되는 정보이다. 또한, L3 채널 측정은 장기간(long-term)의 측정 윈도우 상에서의 채널 측정을 통해 도출되는 결과이며, 소정의 장기간의 채널 특성을 반영하는 정보가 될 수도 있다. 이하의 본 발명의 설명에 있어서, L3 측정 또는 RSRP/RSRQ로서 표현되는 측정 방식은, 위와 같은 DL 채널 측정 방안 1 을 의미한다.
DL 채널 측정 방안 2
본 방안은 상술한 L2 채널 측정을 이용하는 것으로서, 단말은 셀로부터의 하향링크 채널에 대해 L2 채널 측정을 수행하고 그 결과를 셀로 피드백할 수 있다. L2 채널 측정 결과는 소정의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 통하여 또는 PUSCH의 특정 제어/데이터 다중화 방식을 통하여 피드백되는 정보이며, CQI(Channel Quality Indicator)/PMI(Precoding Matrix Index)/RI(Rank Indicator)로서 대표되는 정보이다. 또한, L2 채널 측정 결과는, 보다 진보된 이동통신 시스템 상에서의 채널-종속 스케줄링(channel-dependent scheduling)의 적용을 위해 사용되는 모든 CSI(Channel Status Information) 피드백 정보를 포괄할 수 있다. 예를 들어, 채널의 장기간 공분산 행렬(long-term covariance matrix), 채널 양자화 벡터(channel quantized vector) 또는 채널 고유 벡터/행렬(channel eigen vector/matrix) 등이 CSI 의 일례가 될 수 있다. 이하의 본 발명의 설명에 있어서, L2 측정 방식은 위와 같은 DL 채널 측정 방안 2 를 의미한다.
L2 측정은 L3 측정에 비해 상대적으로 짧은 주기로 측정되어 피드백되는 채널 측정 정보가 된다. L2 채널 측정 정보는 MIMO-OFDM 시스템의 경우에 있어서 전체 주파수 대역(set S)에 대한 측정 정보(이를 WB(wideband) 채널 측정 정보라 함)일 수도 있고, 또는 전체 주파수 대역(set S)을 임의의 개수의 서브밴드(sub-band)들로 나누고 그중 임의의 하나의 서브 밴드에 대한 채널 측정 정보 (이를 SB(subband) 채널 측정 정보라 함)일 수도 있다. 여기서, 전체 주파수 대역(set S)은 시스템에서 지원하는 소정의 개수의 부반송파(subcarrier)들의 전부로 구성되는 주파수 대역을 의미할 수도 있고, 또는 시스템에서 지원하는 소정의 개수의 부반송파들의 전부가 아니더라도 그 중에서 지정되는 특정 대역을 의미할 수도 있다.
DL 채널 측정 방안 3
본 방안은 전술한 DL 채널 측정 방안 1 및 2 와 상이하게 (즉, 기존의 L2 채널 측정 또는 L3 채널 측정 방식과 다른 방식으로), 단말이 DL 채널을 측정하고 그 결과를 셀로 피드백하는 방안에 대한 것이다. 본 방안은, DL 활성 CC 세트를 동적(dynamic)으로 설정/변경하는 것에 최적화된 고유의 채널 측정 방안이다. 본 방안에 따라 설정될 수 있는 보고 모드(reporting mode) 또는 보고 절차(reporting procedure)의 구체적인 예시에 대하여 이하에서 설명한다.
DL 채널 측정 방안 3-1
본 발명에서 제안하는 채널 측정 방안이 임의의 DL CC(또는 UL CC)의 설정/변경을 위한 것이므로, 채널 측정 정보는 CC 단위로 측정되는 값으로 구체화할 수 있다. CC 단위의 채널 측정 정보를 생성하기 위하여, 기본적으로는 상기 L2 측정(즉, DL 채널 측정 방안 2)에서 설명한 전체 시스템 대역폭(set S)를 기준으로 한 WB 채널 측정 정보(즉, 반송파-단위 광대역 측정(carrier-wise wideband measurement)에 따른 채널 정보)를 이용하는 것을 고려할 수 있다.
본 발명에 따른 동적인 DL 활성 CC 세트의 설정/변경(이는 상술하는 바와 같이 UL 활성 세트의 설정/변경과 쌍으로 연계될 수 있음)을 위해서는, DL 활성 CC 세트의 변경을 동적으로 설정하거나 또는 DL PDCCH 모니터링 CC 세트의 변경을 동적으로 설정하는 것이 요구될 수 있다. 이에 대하여, 기존의 L2 측정 방식(즉, 기존 3GPP LTE 릴리즈-8 또는 릴리즈-9에서 정의하는 WB CQI 측정의 보고 절차)에서 정의하는 보고 주기는, 위와 같은 동적 CC 설정에는 부적합할 수 있다. 다시 말하자면, 기존의 L2 측정 방식에서 설정된 보고 주기에 따라 보고되는 WB 채널 측정 정보는, DL 활성 CC 세트의 설정/변경의 인자(factor)로 사용되기에는 불충분한 채널 상태 정보만을 포함할 수 있다. 따라서, 기존의 L2 채널 측정 정보에 기초하여 본 발명의 동적인 DL 활성 CC 세트의 설정/변경을 적용하는 경우에는, 해당 CC의 채널 상황을 제대로 반영할 수 없다는 문제점 등이 발생할 수 있다.
따라서, 동적 DL CC 설정/변경(DL 활성 CC 세트 또는 DL PDCCH 모니터링 CC 세트의 설정/변경)을 지원할 수 있도록, 반송파-단위 광대역 보고(carrier-wise wideband reporting) 모드 또는 단말 피드백 모드를 별도로 지정하는 것을 고려할 수 있다. 또한, 기존의 시스템에서 정의된 L2 측정 보고 방식과 구분되는, 본 발명에서 제안하는 반송파-단위 광대역 보고 모드를 위한 별도의 보고 주기(reporting period) 및 시작점(또는 오프셋(offset))이 설정될 수도 있다. 이러한 L2 채널 측정에 대한 별도의 보고 주기 및 오프셋은, CC 설정을 위한 L2 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기 및 오프셋이라 칭할 수 있다. 반송파-단위 광대역 보고 모드의 지정과 보고 주기 및 시작점의 설정은 함께 적용될 수도 있고 독립적으로 적용될 수도 있다. 이와 같이 동적 DL CC 설정/변경을 지원하기 위하여 본 발명에서 제안하는 반송파-단위 광대역 보고 모드는, 기본적으로는 기존의 L2 WB 측정과 유사하지만, 측정 대상, 보고 주기 및 오프셋의 측면에서 기존의 L2 WB 측정과 상이하게 정의될 수 있다. 이에 따라, 본 DL 채널 측정 방안 3-1은 기존의 L2 WB 측정에 대한 파라미터에 대한 상대적인 차이값으로서 정의될 수도 있다. 일례로서 본 채널 측정을 위한 주기 설정은 일반적인 채널 기반 스케쥴링 목적의 L2 채널 측정의 설정 가능한 주기보다 큰 값으로 설정될 수 있다.
이와 같은 반송파-단위 광대역 보고 모드에서 채널 측정 정보의 피드백에 사용되는 상향링크 채널은, 기존의 L2 측정에서 사용된 PUCCH 및 PUSCH가 물리 채널 포맷 및 전송 제어 정보 다중화 관점에서 동일하게 사용될 수 있다.
한편, 비주기적(aperiodic) (또는 이벤트-구동(event-triggered)) 방식의 반송파-단위 광대역 보고 절차가 정의될 수 있다. 이러한 비주기적 보고 방식은, 본 발명에서 제안하는 주기적 방식의 반송파-단위 광대역 보고와 병행해서 적용될 수도 있고, 또는 독립적으로 적용될 수도 있다.
DL 채널 측정 방안 3-2
상기 DL 채널 측정 방안 3-1과 다르게, 임의의 DL CC(또는 UL CC)의 설정/변경을 위한 채널 측정 방안으로서, PUSCH를 기반으로 하는 L3 측정이 적용될 수 있다. CC 단위의 채널 측정 정보를 생성하기 위하여, 기본적으로는 상기 L3 측정(즉, DL 채널 측정 방안 1)에서 설명한 RSRP 또는 RSRQ와 같은 L3 측정을 사용하는 것을 고려할 수 있다.
이에 대하여, 기존의 L3 측정 방식(즉, 기존 3GPP LTE 릴리즈-8 또는 릴리즈-9에서 정의하는 RSRP 또는 RSRQ와 같은 L3 측정 방식)에서 정의하는 측정 윈도우 및 보고 주기는, 위와 같은 동적 CC 설정을 위한 채널 측정 및 보고에는 불충분할 수 있다. 따라서, 동적인 DL CC 설정/변경을 지원하기 위한 별도의 L3 레벨의 채널 측정 파라미터들을 추가적으로 정의하고, 추가적인 파라미터의 전송 주기를 동적 DL CC 설정/변경에 적용가능하도록 별도로 설정하는 것을 제안한다. 이러한 L3 채널 측정에 대한 별도의 보고 주기는 CC 설정을 위한 L3 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기라 칭할 수 있다. 또는, 본 DL 채널 측정 방안 3-2는, 기존의 L3 채널 측정 보고 방식에 있어서 보고 주기만을 수정한 형태(즉, 기존의 L3 측정에 비해 보고 주기의 상대적인 차이값으로서 정의되는)의 L3 채널 측정 보고 방식으로서 정의될 수도 있다. 일례로서 본 L3 채널 측정의 측정 윈도우 사이즈 및/또는 보고 주기의 설정은 반송파 병합 이외의 Rel-8/9에서 정의하는 윈도우 사이즈 및/또는 주기 값에 비하여 작게 설정될 수 있다.
한편, 비주기적 (또는 이벤트-구동) 방식의 L3 측정 보고 방식이 정의될 수 있다. 이러한 비주기적 보고 방식은, 본 발명에서 제안하는 주기적 방식의 L3 채널 측정 보고와 병행해서 적용될 수도 있고, 또는 독립적으로 적용될 수도 있다.
UL 채널 측정 방안
UL 활성 CC 세트의 갱신(update), 변경 또는 신규 설정을 위한 채널 측정에 있어서, 개별적인 단말(즉, 상향링크 전송주체)이 전송하는 사운딩참조신호(SRS)를 통해 기지국이 상향링크 채널 정보를 측정할 수 있다.
셀(즉, 상향링크 수신 주체)이 상향링크 SRS를 통해 상향링크 채널 측정을 수행함에 있어서, 반송파-단위 광대역 측정을 획득하기 위해 단말이 광대역 SRS(wideband SRS)를 전송하는 것을 적용할 수 있다. 이 경우, 기존의 SRS 전송 방식(즉, 기존 3GPP LTE 릴리즈-8 또는 릴리즈-9에서 정의하는 SRS 전송 방식)에서 정의하는 광대역 SRS의 전송 주기는, 동적인 UL CC 설정/변경에는 부적합할 수 있다. 따라서, 기존의 광대역 SRS 전송 주기와 상이한 별도의 전송 주기를 가지는, 새로운 광대역 SRS 전송 절차를 정의할 수 있다. 이러한 별도의 SRS 전송 주기는, CC 설정을 위한 SRS 전송을 위해 정의되는 보고 주기라 정의할 수 있다.
한편, 비주기적 (또는 이벤트-구동) 방식의 광대역 SRS 전송 방식이 정의될 수 있다. 비주기적 광대역 SRS 전송을 위하여, UL 그랜트(grant) PDCCH에 이벤트-구동 방식의 SRS 전송을 지시하는 지시자가 추가적으로 포함될 수 있으며, 이에 부가하여 비주기적 SRS 전송을 위한 별도의 DCI(Downlink Control Information) 포맷이 새롭게 정의될 수도 있다. 이러한 비주기적 전송 방식은, 본 발명에서 제안하는 주기적인 광대역 SRS 전송 방식과 병행해서 적용될 수도 있고, 또는 독립적으로 적용될 수도 있다.
본 발명에서 상술하고 있는 바와 같이 UL 활성 CC 세트의 구성 변경 또는 신규 설정의 이벤트는 DL 활성 CC 세트의 구성 변경 또는 신규 설정의 이벤트와 DL CC와 UL CC 간 쌍(pair)의 관계성을 고려하여 연동되는 연관 관계를 가질 수 있다. 이 때 특정 DL CC/UL CC 쌍의 활성화 또는 비활성화의 구성을 위한 채널 측정은 상술하고 있는 임의의 적용되는 DL 채널 측정 보고에만 연관되어 결정될 수도 있고, 또는 DL 채널 측정 보고와 UL 채널 측정용 신호 수신을 같이 고려하여 결정될 수도 있다.
채널 측정 대상 CC 범위 설정 방안
임의의 셀이 복수 개의 하향링크 CC 및/또는 복수 개의 상향링크 CC를 구성하고 있고, 임의의 셀-특정 또는 단말(또는 단말 그룹)-특정으로 하향링크 CC 및/또는 상향링크 CC를 설정하는 것을 가정할 수 있다. 이에 따라, 임의의 셀-특정 또는 단말(또는 단말 그룹)-특정으로 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트가 설정될 수 있다. 특정 단말의 관점에서 보면, 설정되는 DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 변경이란, 각각 하향링크 PDSCH 전송 가능 하향링크 CC들과 상향링크 PUSCH 전송 가능 상향링크 CC들의 설정 상태의 변화라고 설명할 수 있다. 이때 상술하는 바와 같이 DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 구성 변경 또는 신규 설정의 이벤트는 DL CC/UL CC 쌍을 매개로 연동되는 연관 관계를 가질 수 있다.
반송파 병합을 지원하는 무선 통신 시스템에서, 임의의 DL CC 또는 UL CC에 대한 채널 측정 방안은 전술한 본 발명에서 제안한 다양한 실시예에 의할 수 있다. 여기서, 어떠한 CC에 대해서 채널 측정을 수행하도록 할 것인지를 결정할 필요가 있다. 일반적으로, 임의의 단말은 해당 단말-특정으로 구성된(configured) 또는 할당된(assigned) CC들에 대해서만 채널 측정을 수행하고, 자신에게 구성되지 않은 또는 할당되지 않은 CC에 대해서는 채널 측정을 수행하지 않는다. 또한, 셀은 임의의 단말에 대해 단말-특정으로 구성된(UE-specific configured) CC들에 대해서는 반송파 식별자(예를 들어, 반송파 지시 필드(Carrier Indication Filed; CIF)를 이용하여 채널 측정이 수행될 CC를 지정할 수 있지만, 단말-특정으로 구성된 CC들 이외의 CC에 대해서는 채널 측정이 수행될 CC를 지정할 수 없는 문제점도 존재한다. 이러한 경우, 예를 들어, 단말에게 구성되어 있지 않은 CC 이외의 다른 CC를 해당 단말에게 추가적으로 구성하려고 하는 경우, 해당 다른 CC에 대한 채널 측정이 수행되지 않으므로 CC 설정이 올바르게 수행되지 않을 수도 있다. 이와 마찬가지로 셀은 임의의 단말에 대해 단말-특정으로 활성화된 CC들에 대해서만 채널 측정을 수행하고, 구성되어 있더라도 활성화되어 있지 않은 CC들에 대해서는 채널 측정을 수행하지 않을 수도 있다. 이 경우는 셀이 특정 단말에게 구성하지 않는 CC들과 구성한 CC들 중에서도 비활성화된 CC들에 대한 채널 측정이 올바르게 수행되지 않을 수도 있다. 이하 발명의 제안들은 전자의 경우의 구성되지 않은 CC들과 후자의 경우의 구성되지 않은 CC들 및 구성되어 있지만 비활성화된 CC들에 대한 단말의 DL 채널 측정 및 보고, UL 채널 측정 용 신호 전송에 대한 방안들에 대한 것이다. 이러한 점을 고려하여, 본 발명에서는, DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 변경/신규 설정을 위하여 요구되는 채널 측정의 대상이 되는 CC 단위의 범위를 다음과 같이 제안한다.
첫 번째로, 임의의 셀이 구성하고 있는 하향링크 CC들 및/또는 상향링크 CC들이, DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 변경을 위한 채널 측정의 대상이 될 수 있다. 이를 셀에 의해 구성된(configured) CC들 (즉, 셀 구성 CC들(cell configured CCs)로 표현할 수 있다.
두 번째로, 임의의 셀이 구성하고 있는 하향링크 CC들 및/또는 상향링크 CC들 중에서 해당 셀 또는 단말(또는 단말 그룹)의 관점에서 고유하게 설정되는 하향링크 CC들 및/또는 상향링크 CC들이, DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 변경을 위한 채널 측정의 대상이 될 수 있다. 여기서, CC의 설정이란 CC의 할당(assignment) 또는 CC의 구성(configuration)을 포함하는 의미로서 사용된다. 또한, 셀에 고유하게 설정되는 CC는 셀-특정 설정(할당 또는 구성)된 CC로 표현할 수 있고, 단말(또는 단말 그룹)에 고유하게 설정되는 CC는 단말(또는 단말 그룹)-특정 설정(할당 또는 구성)된 CC로 표현할 수 있다.
세 번째로, 임의의 셀이 구성하고 있지 않은 하향링크 CC들 및/또는 상향링크 CC들 중에서 소정의 범위의 하향링크 CC들 및/또는 상향링크 CC들이, DL 활성 CC 세트와 UL 활성 CC 세트의 변경을 위한 채널 측정의 대상이 될 수 있다. 위와 같은 소정의 범위의 하향링크 CC들 및 상향링크 CC들을, 각각 'DL 측정 CC 세트' 및 'UL 측정 CC 세트'로 표현할 수 있으며, 임의의 RRC 파라미터에 의해 정의될 수 있다. 또한, DL 측정 CC 세트 및/또는 UL 측정 CC 세트는, 단말 성능(UE capability)에 따라 결정되거나, 또는 셀에 의하여 지정될 수 있다.
상술한 본 발명의 다양한 제안 방안들은, 셀-특정 또는 단말(또는 단말 그룹)-특정으로 설정되는 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트의 변경을 위한 채널 측정 방안 및 채널 측정 대상 CC의 범위에 대한 것이다. 이하에서는, 위와 같은 본 발명의 다양한 제안 방안들이 구체적으로 적용되는 실시예들에 대하여 설명한다. 후술하는 본 발명의 실시예들은, 예를 들어, DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트의 변경이 적용되는 빈도에 따라, 또는 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트 내에서 동적인 CC 활성화/비활성화 (activation/deactivation)가 적용되는지 여부에 따른 것이다 (여기서, 동적인 CC 활성화 또는 비활성화란, 임의의 CC의 어웨이크(awake) 상태 또는 슬립(sleep) 상태가 동적으로 지정되는 것을 의미한다). 이하에서는, 동적인 CC 활성화/비활성화의 적용에 따른 채널 측정의 방안 및 채널 측정 대상 CC의 범위에 대한 본 발명의 실시예들에 대하여 설명한다.
실시예 1
본 실시예 1은, 반-정적(semi-static)인 RRC 시그널링을 통해 소정의 'DL 활성 CC 세트' 및/또는 'UL 활성 CC 세트'가 상위계층에 의해 구성(higher-layer configured)되는 경우에, 해당 소정의 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트로서 설정되어 있는 CC들 내에서 동적인 CC 활성화/비활성화가 적용되는 경우에 대한 것이다. 여기서, RRC 시그널링은 셀-특정 또는 단말(또는 단말 그룹)-특정으로 시그널링될 수 있다. 즉, DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트는 셀-특정 또는 단말(또는 단말 그룹)-특정으로 구성될 수 있다. 이하에서는, 위와 같이 구성된 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트 내에서, L1 PDCCH 제어 시그널링 또는 L2 MAC 메시징 기반 제어 시그널링을 매개로 하는, 동적인 CC 활성화/비활성화가 적용되는 본 발명의 구체적인 실시예들에 대하여 설명한다. 후술하는 다양한 실시예들은 DL CC 및/또는 UL CC 설정을 위해 요구되는 채널 측정 방안의 세부적인 방안으로 적용될 수 있다.
실시예 1-1
본 실시예 1-1 은 채널 측정이 적용되는 CC 범위의 설정에 대한 것이다.
첫 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 위한 하향링크 채널 측정(전술한 DL 채널 측정 방안 1, 2, 3-1 또는 3-2)이 적용되는 DL CC들은, DL 활성 CC 세트 상에서 설정되는 DL CC들의 전체 또는 일부의 서브셋(subset)이 될 수 있다. 여기서, 예를 들어, DL CC에 대한 채널 측정이 해당 DL CC의 활성화를 위한 것일 경우에는, 상기 DL 활성 CC 세트에서 동적 CC 활성화/비활성화가 적용되는 않는 DL CC들을 제외한 나머지 CC 들 중의 전부 또는 일부의 서브셋이, 채널 측정이 적용되는 DL CC들로 지정될 수 있다. 동적 CC 활성화/비활성화가 적용되는 않는 DL CC들은, 예를 들어, 해당 단말에 대한 PDCCH가 전송되는 DL CC 및/또는 DL PCC(DL Primary CC) (또는 DL 앵커 CC(DL anchor CC)) 일 수 있다.
두 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 위한 상향링크 채널 측정(전술한 SRS를 통한 UL 채널 측정 방안)이 적용되는 UL CC들은, UL 활성 CC 세트 상에서 설정되는 UL CC들의 전체 또는 일부의 서브셋이 될 수 있다. 여기서, 상기 UL 활성 CC 세트에서 동적 CC 활성화/비활성화가 적용되는 않는 UL CC들(예를 들어, UL PCC(UL Primary CC) (또는 UL 앵커 CC (UL anchor CC))을 제외한 나머지 CC들 중의 전부 또는 일부의 서브셋이, 채널 측정이 적용되는 UL CC들로 지정될 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이 별도의 'DL 측정 CC 세트' 또는 'UL 측정 CC 세트'가 설정되는 경우에는, 해당 세트 내에서 정의되는 DL CC 또는 UL CC 들에 채널 측정이 적용되는 것으로 지정할 수 있다.
실시예 1-2
본 실시예 1-2 는 채널 측정 방식의 설정에 대한 것이다.
첫 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 적용하는 경우에 어떤 DL CC 및/또는 UL CC를 동적으로 활성화할지 또는 비활성화할지를 결정함에 있어서, 채널 측정 정보가 기반 요소(즉, 중요한 결정 요인)로 정의되는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 동적인 설정에 보다 적합한 채널 측정 방안에 따른 채널 정보를 기반으로 해당 CC의 활성화/비활성화를 결정하는 것이 바람직하다. 이에 대하여, L3 채널 측정은 장기간(long-term)의 채널 정보를 측정하는 것이고, L2 채널 측정은 특정 시점에서의 채널 정보를 측정하는 것이므로, 동적인 CC 설정에 대하여 L2 채널 측정에 따른 채널 정보를 적용하는 것을 고려할 수 있다. 여기서, L2 채널 측정 정보는 해당 DL CC 또는 UL CC 상에서의 광대역(전체 주파수 대역 또는 전체 주파수 대역에 상응하여 지정되는 특정 대역) 상에서의 채널 측정 정보일 수 있다. 또는, L2 채널 측정 정보는, 고속 채널-종속 스케줄링(fast channel-dependent scheduling)을 목적으로 전체 주파수 대역을 임의의 개수로 분할한 서브밴드(sub-band)들의 하나 이상 또는 전체 서브밴드에 대한 채널 측정 정보일 수도 있다.
두 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 적용하는 경우에 어떤 DL CC 및/또는 UL CC를 동적으로 활성화할지 또는 비활성화할지를 결정함에 있어서, 채널 측정 정보가 제한적인 영향을 가지는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 동적인 CC 설정에 대하여 L3 채널 측정에 따른 채널 정보를 적용하는 것을 고려할 수 있다. 이때 L3 측정 파라미터를 수신하는 단말의 관점에서, 실시예 1-1 에서 정의하는 범위의 DL CC들 상의 채널을 측정함에 있어서, 일반적인 셀-특정 참조신호(CRS) 또는 채널상태정보-참조신호(CSI-RS) 기반의 주파수-내(intra-frequency) 측정을 수행할 수 있다. 추가적으로, 측정 갭(measurement gap)을 이용하여 단말이 서빙 받고 있는 반송파 이외의 다른 반송파에 대한 측정을 수행할 수도 있다. 측정 갭은 단말이 반송파(f1) 상에서 서빙받고 있는 경우에 다른 주파수(f2)에 대한 측정을 수행하게 되면 서빙 반송파(f1)을 통해 서빙 셀과의 통신을 할 수 없는 것을 고려하여, 소정의 시간 구간동안 서빙 반송파(f1) 상의 통신을 제한하고 단말이 다른 반송파(f2) 상의 채널을 측정할 수 있게 하는 측정 갭을 설정하여 주고, 해당 측정 갭 동안 단말이 다른 주파수(f2)에 대한 측정을 수행하고 측정 갭의 시간 구간이 만료하면 다시 서빙 반송파(f1) 상에서 서빙 셀과 통신을 수행하도록 하는 방식의 측정 기법이다. 이에 따라, 현재 서빙 반송파 상에서의 하향링크 스케줄링을 제한하는 측정 갭을 설정함으로써, 단말이 해당 측정 갭의 시간 구간에서 다른 DL CC 상의 CRS 또는 CSI-RS를 통한 채널 측정을 수행하도록 할 수도 있다.
전술한 실시예 1-2에 있어서, 예를 들어, L2 채널 측정 방안으로 전술한 DL 채널 측정 방안 2 또는 DL 채널 측정 방안 3-1 이 적용될 수 있고, L3 측정 방안으로 전술한 DL 채널 측정 방안 1 또는 DL 채널 측정 방안 3-2 가 적용될 수 있다.
실시예 2
본 실시예 2는, 셀 구성 CC들(cell configured CCs) 중에서 동적인 CC 활성화/비활성화가 적용되는 경우에 대한 것이다. 후술하는 다양한 실시예들을 통해 DL CC 및/또는 UL CC 설정을 위해 요구되는 채널 측정 방안이 구체화될 수 있다.
실시예 2-1
본 실시예 2-1 은 채널 측정이 적용되는 CC 범위의 설정에 대한 것이다.
첫 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 위한 하향링크 채널 측정(전술한 DL 채널 측정 방안 1, 2, 3-1 또는 3-2)이 적용되는 DL CC들은, 셀 구성 DL CC들의 전체 또는 일부의 서브셋(subset)이 될 수 있다. 여기서, 예를 들어, DL CC에 대한 채널 측정이 해당 DL CC의 활성화를 위한 것일 경우에는, 상기 셀 구성 CC들 중에서 동적 CC 활성화/비활성화가 적용되는 않는 DL CC들(예를 들어, 해당 단말에 대한 PDCCH가 전송되는 DL CC 및/또는 DL PCC(DL Primary CC) (또는 DL 앵커 CC(DL anchor CC)))을 제외한 나머지 CC 들 중의 전부 또는 일부의 서브셋이, 채널 측정이 적용되는 DL CC들로 지정될 수 있다.
두 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 위한 상향링크 채널 측정(전술한 SRS를 통한 UL 채널 측정 방안)이 적용되는 UL CC들은, 셀 구성 UL CC들의 전체 또는 일부의 서브셋이 될 수 있다. 여기서, 상기 셀 구성 UL CC들 중에서 동적 CC 활성화/비활성화가 적용되는 않는 UL CC들(예를 들어, UL PCC(UL Primary CC) (또는 UL 앵커 CC (UL anchor CC))을 제외한 나머지 CC들 중의 전부 또는 일부의 서브셋이, 채널 측정이 적용되는 UL CC들로 지정될 수 있다.
한편, 전술한 바와 같이 별도의 'DL 측정 CC 세트' 또는 'UL 측정 CC 세트'가 설정되는 경우에는, 해당 세트 내에서 정의되는 DL CC 또는 UL CC 들에 채널 측정이 적용되는 것으로 지정할 수 있다.
실시예 2-2
본 실시예 2-2 는 채널 측정 방식의 설정에 대한 것이다.
첫 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 적용하는 경우에 어떤 DL CC 및/또는 UL CC를 동적으로 활성화할지 또는 비활성화할지를 결정함에 있어서, 채널 측정 정보가 기반 요소(즉, 중요한 결정 요인)로 정의되는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 동적인 CC 설정에 대하여 L2 채널 측정에 따른 채널 정보를 적용하는 것을 고려할 수 있다. 여기서, L2 채널 측정 정보는 해당 DL CC 또는 UL CC 상에서의 광대역(전체 주파수 대역 또는 전체 주파수 대역에 상응하여 지정되는 특정 대역) 상에서의 채널 측정 정보일 수 있다. 또는, L2 채널 측정 정보는, 고속 채널-종속 스케줄링(fast channel-dependent scheduling)을 목적으로 전체 주파수 대역을 임의의 개수로 분할한 서브밴드(sub-band)들의 하나 이상 또는 전체 서브밴드에 대한 채널 측정 정보일 수도 있다.
두 번째로, 동적 CC 활성화/비활성화를 적용하는 경우에 어떤 DL CC 및/또는 UL CC를 동적으로 활성화할지 또는 비활성화할지를 결정함에 있어서, 채널 측정 정보가 제한적인 영향을 가지는 경우를 가정할 수 있다. 이러한 경우, 동적인 CC 설정에 대하여 L3 채널 측정에 따른 채널 정보를 적용하는 것을 고려할 수 있다. 이때 L3 측정 파라미터를 수신하는 단말의 관점에서, 실시예 2-1 에서 정의하는 범위의 DL CC들 상의 채널을 측정함에 있어서, 일반적인 셀-특정 참조신호(CRS) 또는 채널상태정보-참조신호(CSI-RS) 기반의 주파수-내(intra-frequency) 측정을 수행할 수 있다. 추가적으로, 현재 서빙 반송파 상에서의 하향링크 스케줄링을 제한하는 측정 갭(measurement gap)을 설정하여, 단말이 해당 측정 갭의 시간 구간에서 다른 DL CC 상의 CRS 또는 CSI-RS를 통한 채널 측정을 수행하도록 할 수도 있다.
전술한 실시예 2-2에 있어서, 예를 들어, L2 채널 측정 방안으로 전술한 DL 채널 측정 방안 2 또는 DL 채널 측정 방안 3-1 이 적용될 수 있고, L3 측정 방안으로 전술한 DL 채널 측정 방안 1 또는 DL 채널 측정 방안 3-2 가 적용될 수 있다.
본 발명에 대한 전술한 설명에 있어서, 동적 CC 활성화/비활성화는 본질적으로 DL 활성 CC 세트 및/또는 UL 활성 CC 세트의 동적인 설정 방식을 포괄하는 의미로서 해석할 수 있음을 명시한다. 예를 들어, 단말-특정으로 구성된(configured) CC들 중에서 특정 CC (예를 들어, CC #3)를 동적으로 활성화하는 것은 단말에게 할당되는 활성 CC 세트에 상기 CC #3를 동적으로 추가 설정을 하는 것과 결과적으로 동일한 동작이다. 또한, 본 발명이 어떤 CC를 활성화/비활성화(또는 어던 CC를 활성화 CC 세트에 추가 또는 제외)하기 위해 해당 CC의 채널 측정 결과를 이용하는 구체적인 방안에 대한 것임을 고려하면, 상기 예시에서 CC #3를 활성화(또는 활성화 세트에 추가)할 것인지를 결정하기 위하여 상기 CC #3 에 대한 채널 측정 결과를 고려하는 것은 동적 CC 활성화/비활성화 방법 또는 활성 CC 세트 변경 방법에 있어서 동일하게 적용될 수 있다. 이에 따라, 만약 동적 CC 활성화 및 활성 CC 설정 상태와 동적 CC 비활성화 및 비활성 CC 설정 상태 간의 세부적인 동작 측면에서의 차이가 있다 하더라도, 이러한 CC 설정 및 변경을 위한 측정 및 보고의 방식 또는 절차는 동일하게 적용할 수 있음을 명시한다.
또한, 본 발명에 대한 전술한 설명에 있어서 동적 CC 활성화/비활성화, 동적 DL/UL 활성 CC 세트 설정 또는 동적 DL/UL PDCCH 모니터링 CC 세트의 설정의 관점에서 제안한 모든 사항은, 반-정적으로 DL/UL 활성 CC 세트를 설정하거나 DL/UL 모니터링 CC 세트를 설정하는 경우에 있어서 측정 대상이 되는 CC를 설정하는 방안으로 동일하게 적용될 수 있음을 명시한다. 또한, 채널 측정 및 보고 방식에 있어서도, 기존의 L2 또는 L3 측정 방식을 기본적으로 적용할 수 있고, 또는, 본 발명에서 새롭게 제안하는 채널 측정 및 보고 방식(전술한 DL 채널 측정 방안 3-1, 3-2 및 UL 채널 측정 방안) 중 임의의 방식을 적용할 수 있음을 명시한다.
도 26은 본 발명에 따른 하향링크 채널 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S2610에서, 하향링크 송신 주체(예를 들어, 기지국)는 하향링크 수신 주체(예를 들어, 단말)로 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC 에 대한 정보를 전송하고, 하향링크 수신 주체는 이를 수신할 수 있다. 이 정보는 채널 측정이 수행될 DL CC 범위를 결정하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC는, 셀에 의해 구성된(configured) DL CC들의 전부 또는 일부에 해당하거나, 하향링크 수신 주체에 대해 설정된 DL CC들의 전부 또는 일부에 해당하거나, 'DL 측정 CC 세트' 중의 전부 또는 일부에 해당할 수 있다. 또한, CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC에는, DL PCC(DL Primary CC)가 포함되지 않을 수 있다. 또한, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC는 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다. 즉, 본 발명에 따라 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 CC에 대한 채널 측정 결과를 기반으로 해당 CC에 대한 설정(예를 들어, 활성화)가 수행될 수 있다.
단계 S2620에서, 하향링크 수신 주체는 위 정보에 따라 하나 이상의 DL CC에 대한 DL 채널 측정을 수행할 수 있다. 이러한 DL 채널 측정은, 기존의 L2 채널 측정 및/또는 L3 채널 측정 방식에 따라 수행될 수 있다. 또는, 단계 S2620의 DL 채널 측정은, CC 설정을 위한 L2 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L2 채널 측정으로 수행되거나, 비주기적 보고 방식의 L2 채널 측정으로 수행될 수도 있다. 이러한 L2 채널 측정에 의해 결정된 채널 정보는, 채널 측정 대상이 되는 CC 상의 WB 채널 측정 정보이거나, 또는 서브밴드 채널 측정 정보일 수도 있다. 또는, 단계 S2620의 DL 채널 측정은, CC 설정을 위한 L3 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L3 채널 측정으로 수행되거나, 비주기적 보고 방식의 L3 채널 측정으로 수행될 수도 있다.
단계 S2630에서, 단계 S2620에서 결정된 DL 채널 측정의 결과가 하향링크 수신 주체로부터 하향링크 송신 주체로 보고될 수 있다. 단계 S2640에서, 하향링크 송신 주체는 단계 S2630에서 보고 받은 DL 채널 측정의 결과에 기초하여 DL CC 설정(활성화/비활성화)을 결정할 수 있다. 단계 S2650에서, 하향링크 송신 주체는 단계 S2640에서 결정된 DL CC 설정에 대한 지시를 하향링크 수신 주체로 전송할 수 있다. 단계 S2660에서, 하향링크 수신 주체는 단계 S2650에서 수신한 지시에 기초하여 DL CC의 활성화 또는 비활성화를 수행할 수 있다.
도 27은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 채널 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S2710에서, 상향링크 수신 주체(예를 들어, 기지국)는 상향링크 송신 주체(예를 들어, 단말)로 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC 에 대한 정보를 전송하고, 상향링크 송신 주체는 이를 수신할 수 있다. 이 정보는 채널 측정이 수행될 UL CC 범위를 결정하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC는, 셀에 의해 구성된(configured) UL CC들의 전부 또는 일부에 해당하거나, 상향링크 송신 주체에 대해 설정된 UL CC들의 전부 또는 일부에 해당하거나, 'UL 측정 CC 세트' 중의 전부 또는 일부에 해당할 수 있다. 또한, CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC에는, UL PCC(UL Primary CC)가 포함되지 않을 수 있다. 또한, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC는 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함할 수 있다. 즉, 본 발명에 따라 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 CC에 대한 채널 측정 결과를 기반으로 해당 CC에 대한 설정(예를 들어, 활성화)가 수행될 수 있다.
단계 S2720에서, 상향링크 송신 주체는 위 정보에 따라 하나 이상의 UL CC에 대한 SRS를 전송할 수 있다. 이러한 UL CC SRS 전송은, CC 설정을 위한 SRS 전송을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 전송 방식의 SRS 전송으로 수행되거나, 또는 비주기적 전송 방식의 SRS 전송으로 수행될 수도 있다. 또한, SRS는, CC 설정을 위한 채널 측정 대상이 되는 UL CC 상의 WB SRS로서 전송될 수 있다.
단계 S2730에서, 상향링크 수신 주체는 단계 S2720에서 수신한 SRS에 기초하여 UL CC에 대한 채널 측정을 수행할 수 있다. 단계 S2740에서는 UL CC 채널 측정의 결과에 기초하여 UL CC 설정(활성화/비활성화)을 결정할 수 있다. 단계 S2750에서, 상향링크 수신 주체는 단계 S2740에서 결정된 UL CC 설정에 대한 지시를 상향링크 송신 주체로 전송할 수 있다. 단계 S2760에서, 상향링크 송신 주체는 단계 S2750에서 수신한 지시에 기초하여 UL CC의 활성화 또는 비활성화를 수행할 수 있다.
도 26 및 27을 참조하여 설명한 본 발명의 CC 설정을 위한 DL/UL CC 채널 측정 방법은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예들이 적용될 수 있는 대표적인 방법을 예시적으로 설명한 것이며, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 도 26 및 27에서 설명한 방법을 적용함에 있어서 본 발명에서 제안한 다양한 방안들에 따라 CC 설정을 위한 DL/UL CC 채널 측정을 수행할 수 있다.
도 28은 본 발명에 따른 단말 장치 또는 기지국 장치에 대한 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다. 이하에서는 단말 장치 또는 기지국 장치에 대해 동일한 도면부호를 사용하여 설명하지만 이는 각각의 장치가 동일한 구성을 갖는 것을 의미하는 것이 아니다. 즉, 이하의 설명은 단말 장치 및 기지국 장치 각각의 별도의 구성에 대한 것이다.
도 28을 참조하여 본 발명에 따른 단말 장치(2800)는, 수신모듈(2810), 전송모듈(2820), 프로세서(2830), 메모리(2840) 및 복수개의 안테나(2850)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모듈(2810)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈(2820)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(2830)는 단말 장치(2800) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치는 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 CC 설정을 위한 DL 채널 측정 정보를 제공하도록 구성될 수 있다. 단말 장치의 프로세서(2830)는, 수신 모듈(2810)을 통하여 기지국으로부터 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC에 대한 정보를 수신하고, 해당 하나 이상의 DL CC에 대한 DL 채널 측정을 수행하여, 전송 모듈(2820)을 통하여 DL 채널 측정의 결과를 기지국으로 보고하도록 구성될 수 있다. 여기서, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC는 해당 단말에 대해 할당되지 않은 CC를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 단말 장치는 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 CC 설정을 위한 사운딩 참조신호(SRS)를 전송하도록 구성될 수 있다. 단말 장치의 프로세서(2830)는, 수신 모듈(2810)을 통하여 기지국으로부터 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC에 대한 정보를 수신하고, 전송 모듈(2820)을 통하여, 해당 하나 이상의 UL CC 상에서 기지국으로 SRS를 전송하도록 구성될 수 있다. 여기서, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC는 해당 단말에 대해 할당되지 않은 CC를 포함할 수 있다.
단말 장치의 프로세서는 그 외에도 단말 장치가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(2840)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
한편, 도 28를 참조하여 본 발명에 따른 기지국 장치(2800)는, 수신모듈(2810), 전송모듈(2820), 프로세서(2830), 메모리(2840) 및 복수개의 안테나(2850)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나는 MIMO 송수신을 지원하는 기지국 장치를 의미한다. 수신모듈(2810)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈(2820)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(2830)는 기지국 장치(2800) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 장치는 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 CC 설정을 위한 DL 채널 측정 정보를 수신하도록 구성될 수 있다. 기지국 장치의 프로세서(2830)는, 전송 모듈(2820)을 통하여 단말로 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC에 대한 정보를 전송하고, 수신 모듈(2810)을 통하여 단말로부터 해당 하나 이상의 DL CC에 대한 DL 채널 측정의 결과를 보고받도록 구성될 수 있다. 여기서, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 DL CC는 해당 단말에 대해 할당되지 않은 CC를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 기지국 장치는 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 CC 설정을 위한 SRS를 수신하도록 구성될 수 있다. 기지국 장치의 프로세서(2830)는, 전송 모듈(2820)을 통하여 단말로 CC 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC에 대한 정보를 전송하고, 수신 모듈(2810)을 통하여 단말로부터 해당 하나 이상의 UL CC 상에서 SRS를 수신하도록 구성될 수 있다. 여기서, 채널 측정이 수행될 하나 이상의 UL CC는 해당 단말에 대해 할당되지 않은 CC를 포함할 수 있다.
기지국 장치의 프로세서는 그 외에도 기지국 장치가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리(2840)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼(미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 기지국 장치 또는 단말 장치 (특히, 해당 장치의 프로세서)의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항 (즉, 본 발명에서 제안한 다양한 채널 측정 방안, 채널 측정 대상 CC 범위 등)이 동일하게 적용될 수 있도록 구현될 수 있다.
도 28에 대한 설명에 있어서 기지국 장치에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 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, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 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.
상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 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 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (17)

  1. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 하향링크 수신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 제공하는 방법으로서,
    하향링크 송신 주체로부터, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하는 단계;
    상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정을 수행하는 단계; 및
    상기 하향링크 채널 측정의 결과를 상기 하향링크 송신 주체로 보고하는 단계를 포함하며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는,
    셀에 의해 구성된(configured) 하향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부,
    상기 하향링크 수신 주체에 대해 설정된 하향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 또는
    하향링크 측정 구성반송파 세트 중의 전부 또는 일부인, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는, 하향링크 주구성반송파(Primary CC)를 포함하지 않는, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 측정은,
    구성반송파 설정을 위한 제2계층(L2) 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L2 채널 측정 및 비주기적 보고 방식의 L2 채널 측정 중 하나 이상이며,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정 대상이 되는 구성반송파 상의 광대역 및 서브밴드 채널 측정 중 하나 이상인, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 채널 측정은,
    구성반송파 설정을 위한 제3계층(L3) 채널 측정을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 보고 방식의 L3 채널 측정 및 비주기적 보고 방식의 L3 채널 측정 중 하나 이상인, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 하향링크 송신 주체로부터, 상기 보고된 하향링크 채널 측정의 결과에 기초하여 결정된 하향링크 구성반송파의 설정에 대한 지시를 수신하는 단계; 및
    상기 지시에 기초하여 상기 하향링크 구성반송파의 활성화 또는 비활성화를 수행하는 단계를 더 포함하는, 하향링크 채널 측정 정보 제공 방법.
  7. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 상향링크 송신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 전송하는 방법으로서,
    상향링크 수신 주체로부터, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 상향링크 수신 주체로 상기 사운딩 참조신호를 전송하는 단계를 포함하며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 사운딩 참조신호 전송 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는,
    셀에 의해 구성된(configured) 상향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부,
    상기 상향링크 송신 주체에 대해 설정된 상향링크 구성반송파들의 전부 또는 일부, 또는
    상향링크 측정 구성반송파 세트 중의 전부 또는 일부인, 사운딩 참조신호 전송 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는, 상향링크 주구성반송파(Primary CC)를 포함하지 않는, 사운딩 참조신호 전송 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 사운딩 참조신호는,
    구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호 전송을 위해 정의되는 보고 주기에 따른 주기적 전송 방식 또는 비주기적 전송 방식 중 하나 이상에 따라 전송되고,
    상기 구성반송파 설정을 위한 채널 측정 대상이 되는 구성반송파 상의 광대역 사운딩 참조신호로서 전송되는, 사운딩 참조신호 전송 방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 상향링크 수신 주체로부터, 상기 전송된 사운딩 참조신호에 기초하여 결정된 상향링크 구성반송파의 설정에 대한 지시를 수신하는 단계; 및
    상기 지시에 기초하여 상기 상향링크 구성반송파의 활성화 또는 비활성화를 수행하는 단계를 더 포함하는, 사운딩 참조신호 전송 방법.
  12. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 하향링크 송신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 수신하는 방법으로서,
    하향링크 수신 주체로, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 하향링크 수신 주체로부터, 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정의 결과를 보고받는 단계를 포함하며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 하향링크 채널 측정 정보 수신 방법.
  13. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템의 상향링크 수신 주체에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 수신하는 방법으로서,
    상향링크 송신 주체로, 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 상향링크 송신 주체로부터, 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 사운딩 참조신호를 수신하는 단계를 포함하며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 사운딩 참조신호 수신 방법.
  14. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 제공하는 단말로서,
    기지국으로부터 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 수신하는 수신 모듈;
    상기 기지국으로 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 수신 모듈을 통하여, 상기 기지국으로부터 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하고,
    상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정을 수행하고,
    상기 전송 모듈을 통하여, 상기 하향링크 채널 측정의 결과를 상기 기지국으로 보고하도록 구성되며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 하향링크 채널 측정 정보 제공 단말.
  15. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 전송하는 단말로서,
    기지국으로부터 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 수신하는 수신 모듈;
    상기 기지국으로 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 수신 모듈을 통하여, 상기 기지국으로부터 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 수신하고,
    상기 전송 모듈을 통하여, 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 기지국으로 상기 사운딩 참조신호를 전송하도록 구성되며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 사운딩 참조신호 전송 단말.
  16. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 하향링크 채널 측정 정보를 수신하는 기지국으로서,
    단말로부터 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈;
    상기 단말로 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 전송 모듈을 통하여, 상기 단말로 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하고,
    상기 수신 모듈을 통하여, 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 하향링크 구성반송파에 대한 하향링크 채널 측정의 결과를 보고받도록 구성되며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 하향링크 구성반송파는 상기 하향링크 수신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 하향링크 채널 측정 정보 수신 기지국.
  17. 다중 반송파를 지원하는 무선 통신 시스템에서 구성반송파 설정을 위한 사운딩 참조신호를 수신하는 기지국으로서,
    단말로부터 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상향링크 신호를 수신하는 수신 모듈;
    상기 단말로 하나 이상의 하향링크 구성반송파 상에서 하향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및
    상기 수신 모듈 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 단말을 제어하는 프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 전송 모듈을 통하여, 상기 단말로 구성반송파 설정을 위한 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파에 대한 정보를 전송하고,
    상기 수신 모듈을 통하여, 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 상향링크 구성반송파 상에서 상기 사운딩 참조신호를 수신하도록 구성되며,
    상기 채널 측정이 수행될 하나 이상의 상향링크 구성반송파는 상기 상향링크 송신 주체에 대해 할당되지 않은 구성반송파를 포함하는, 사운딩 참조신호 수신 기지국.
PCT/KR2010/009214 2009-12-22 2010-12-22 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치 WO2011078582A2 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10839779.5A EP2518919A4 (en) 2009-12-22 2010-12-22 METHOD AND APPARATUS FOR EFFICIENT CHANNEL MEASUREMENT IN A MULTI-CARRIER WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US13/508,520 US20120250558A1 (en) 2009-12-22 2010-12-22 Method and apparatus for efficiently measuring a channel in a multi-carrier wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28884909P 2009-12-22 2009-12-22
US61/288,849 2009-12-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011078582A2 true WO2011078582A2 (ko) 2011-06-30
WO2011078582A3 WO2011078582A3 (ko) 2011-11-03

Family

ID=44196318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2010/009214 WO2011078582A2 (ko) 2009-12-22 2010-12-22 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20120250558A1 (ko)
EP (1) EP2518919A4 (ko)
WO (1) WO2011078582A2 (ko)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103313392A (zh) * 2012-03-09 2013-09-18 宏达国际电子股份有限公司 处理控制信道的方法及其通讯装置
US20140169321A1 (en) * 2011-08-02 2014-06-19 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, terminal, and base station
US20140362793A1 (en) * 2012-01-18 2014-12-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Measurement method, csi-rs resource sharing method and apparatus
WO2015056946A1 (ko) * 2013-10-14 2015-04-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 커버리지 개선 방법 및 이를 위한 장치
US9801143B2 (en) 2011-08-02 2017-10-24 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method of determining appropriate uplink transmit power of physical uplink shared channel corresponding to a subframe set
US10142949B2 (en) 2011-08-02 2018-11-27 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal, and base station for measurement of downlink received power and configuration of appropriate received power

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2341647B1 (en) * 2009-12-30 2014-08-06 ST-Ericsson SA Method for computing the receive power of a non serving cell, and receiver for doing the same
CN102215502A (zh) * 2010-04-02 2011-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种lte-a系统的移动性小区测量方法
JP5249983B2 (ja) * 2010-04-05 2013-07-31 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置、移動端末装置及びセル選択方法
KR20110113542A (ko) * 2010-04-09 2011-10-17 주식회사 팬택 채널 추정 기준 신호의 확장 전송 방법 및 이를 이용한 채널 추정 기준 신호의 송수신 방법 및 장치
CN102835033B (zh) 2010-04-30 2015-07-29 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信装置及发送功率控制方法
US8687728B2 (en) * 2010-05-13 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Cubic-metric based frequency selective precoding for uplink in MIMO communication system
EP2580931A1 (en) * 2010-06-09 2013-04-17 Fujitsu Limited Handover procedures and signalling for planned cell outage in wireless cellular networks
SG187672A1 (en) * 2010-08-13 2013-03-28 Research In Motion Ltd Method of resource allocation and signaling for aperiodic channel sounding
KR20120080983A (ko) * 2011-01-10 2012-07-18 주식회사 팬택 통신 시스템에서 제어정보의 전송방법 및 그 기지국, 제어정보의 처리방법 및 그 단말
US9288691B2 (en) * 2011-01-24 2016-03-15 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system and apparatus therefor
US8971197B2 (en) * 2011-04-01 2015-03-03 Industrial Technology Research Institute Method for reporting uplink control information and wireless communication device using the same
CN102958147B (zh) 2011-08-18 2016-08-24 华为技术有限公司 上行功率控制的方法、用户设备和基站
US9413442B2 (en) * 2011-10-10 2016-08-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting channel state information in a wireless communication system
US20130242766A1 (en) * 2012-03-14 2013-09-19 Qualcomm Incorporated Pre-sib2 channel estimation and signal processing in the presence of mbsfn for lte
EP2843856B1 (en) 2012-04-27 2019-02-27 NEC Corporation Wireless terminal, wireless station, wireless communication system, and method implemented in same
US10057893B2 (en) * 2012-05-10 2018-08-21 Qualcomm Incorporated Interaction of sounding reference signals with uplink channels for coordinated multi-point operations
US9253782B2 (en) 2012-05-11 2016-02-02 Qualcomm Incorporated Coexistence between LCTS and NCTS
US9107231B2 (en) * 2012-05-17 2015-08-11 Tait Limited Multiuser scheduling for radio resource allocation
CN102907050B (zh) * 2012-06-06 2015-04-08 华为技术有限公司 多址接入方法、装置及系统
CN107302425B (zh) * 2012-07-06 2020-10-27 华为技术有限公司 虚拟载波聚合的方法、基站和用户设备
KR101676207B1 (ko) * 2012-08-08 2016-11-14 노키아 테크놀로지스 오와이 멀티포인트 협력 네트워크 측정 세트 관리
CA2888227C (en) * 2012-11-01 2021-01-26 Sony Corporation Communication control device, program, communication control method, and terminal device
CN104854898A (zh) * 2013-01-04 2015-08-19 富士通株式会社 信道测量方法、信道测量的配置方法和装置
WO2014112920A1 (en) * 2013-01-18 2014-07-24 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Avoiding serving cell interruption
CN104956719A (zh) * 2013-01-29 2015-09-30 交互数字专利控股公司 调度分频间隙以启用子带感测
WO2014153738A1 (en) * 2013-03-27 2014-10-02 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for selecting consecutive resource blocks and associated base station
US20150058213A1 (en) * 2013-08-21 2015-02-26 Rogers Communications Inc. Preventative security for credential transmission using smart cards
CN105519174A (zh) * 2013-09-30 2016-04-20 富士通株式会社 信号测量方法、用户设备以及基站
US9742647B2 (en) 2014-01-31 2017-08-22 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Reporting serving cell packet loss rate
WO2016032295A1 (en) 2014-08-29 2016-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for channel estimation and equalization in qam-fbmc system
US11218261B2 (en) * 2015-06-01 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals in contention-based spectrum
CN107637150B (zh) * 2015-09-10 2022-03-01 Oppo广东移动通信有限公司 信道测量与测量结果上报的方法和装置
KR101949750B1 (ko) * 2015-11-25 2019-05-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널 수신 방법 및 이를 위한 장치
KR102547119B1 (ko) * 2016-01-05 2023-06-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 간섭 제어를 위한 방법 및 장치
CN107733549B (zh) * 2016-08-10 2020-09-25 华为技术有限公司 信道质量信息计算方法、装置及系统
US10574565B2 (en) 2016-08-22 2020-02-25 Qualcomm Incorporated Event trigger for independent links
JP6809144B2 (ja) * 2016-11-02 2021-01-06 ソニー株式会社 端末装置、基地局装置及び方法
DE112017006682T5 (de) * 2016-12-30 2019-12-19 Intel IP Corporation Nutzerendgerät (UE), Generation-Node-B (gNB) und Verfahren zur Phasenverfolgungs-Referenzsignal- (PT-RS-) VorKodierung
CN109150337B (zh) * 2017-06-16 2020-09-11 华为技术有限公司 一种干扰功率测量方法及设备
CN113260077B (zh) * 2017-11-15 2022-08-23 华为技术有限公司 随机接入的方法、用户设备及网络设备
WO2019103141A1 (ja) * 2017-11-27 2019-05-31 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
WO2020144834A1 (ja) * 2019-01-10 2020-07-16 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び通信方法
KR102146266B1 (ko) * 2019-05-28 2020-08-21 한국외국어대학교 연구산학협력단 무선 통신 시스템의 전력 제어 방법 및 장치
EP4010996A1 (en) 2019-08-05 2022-06-15 Shure Acquisition Holdings, Inc. Transmit antenna diversity wireless audio system

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8509791B2 (en) * 2007-03-17 2013-08-13 Qualcomm Incorporated Handover in wireless communications
KR101387533B1 (ko) * 2007-06-18 2014-04-21 엘지전자 주식회사 광대역 다중 반송파 통신 시스템에서, 단위 주파수 대역에대한 채널품질정보를 송신하는 방법
KR20090016431A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널품질 보고 수행 방법
KR101507785B1 (ko) * 2007-08-16 2015-04-03 엘지전자 주식회사 다중 입출력 시스템에서, 채널품질정보를 송신하는 방법
KR101448309B1 (ko) * 2007-09-28 2014-10-08 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널 모니터링 방법
US8711785B2 (en) * 2008-03-25 2014-04-29 Qualcomm Incorporated Fast carrier allocation in multi-carrier systems
US8676208B2 (en) * 2008-06-11 2014-03-18 Mediatek Inc. Scanning and handover operation in multi-carrier wireless communications systems
US8711811B2 (en) * 2008-06-19 2014-04-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Identifying multi-component carrier cells
US8867383B2 (en) * 2008-07-02 2014-10-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for associating mobile stations with repeaters in controlling base station
US8537802B2 (en) * 2008-07-23 2013-09-17 Marvell World Trade Ltd. Channel measurements in aggregated-spectrum wireless systems
EP3554170A1 (en) * 2008-10-20 2019-10-16 InterDigital Patent Holdings, Inc. Carrier aggregation
CN102246438A (zh) * 2008-12-09 2011-11-16 爱立信电话股份有限公司 用于估计上行链路控制信道质量的方法
CN101784081B (zh) * 2009-01-21 2014-04-16 电信科学技术研究院 一种配置下行物理控制信道的方法、基站和终端
CN102308625B (zh) * 2009-02-04 2014-06-04 瑞典爱立信有限公司 电信系统中的锚定载波选择技术
US20100238984A1 (en) * 2009-03-19 2010-09-23 Motorola, Inc. Spatial Information Feedback in Wireless Communication Systems
US8441996B2 (en) * 2009-04-02 2013-05-14 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for monitoring control channel in multiple carrier system
US8077670B2 (en) * 2009-04-10 2011-12-13 Jianke Fan Random access channel response handling with aggregated component carriers
US8995358B2 (en) * 2009-04-30 2015-03-31 Qualcomm Incorporated False detection reduction during multi-carrier operation
KR101695811B1 (ko) * 2009-06-02 2017-01-23 엘지전자 주식회사 다중 하향링크 반송파에 대한 측정 방법 및 이를 위한 장치
CA2775343C (en) * 2009-09-25 2015-01-13 Research In Motion Limited System and method for multi-carrier network operation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of EP2518919A4 *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10142949B2 (en) 2011-08-02 2018-11-27 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal, and base station for measurement of downlink received power and configuration of appropriate received power
US20140169321A1 (en) * 2011-08-02 2014-06-19 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, terminal, and base station
US9729293B2 (en) * 2011-08-02 2017-08-08 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal, base station, and method for terminal to report received power of reference signals to base station
US9801143B2 (en) 2011-08-02 2017-10-24 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method of determining appropriate uplink transmit power of physical uplink shared channel corresponding to a subframe set
US10779247B2 (en) 2011-08-02 2020-09-15 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system, terminal, and base station
US20140362793A1 (en) * 2012-01-18 2014-12-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Measurement method, csi-rs resource sharing method and apparatus
US9398481B2 (en) * 2012-01-18 2016-07-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Measurement method, CSI-RS resource sharing method and apparatus
CN103313392A (zh) * 2012-03-09 2013-09-18 宏达国际电子股份有限公司 处理控制信道的方法及其通讯装置
US9191938B2 (en) * 2012-03-09 2015-11-17 Htc Corporation Method of handling control channel and related communication device
CN103313392B (zh) * 2012-03-09 2016-12-28 宏达国际电子股份有限公司 处理控制信道的方法及其通讯装置
WO2015056946A1 (ko) * 2013-10-14 2015-04-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 커버리지 개선 방법 및 이를 위한 장치
US10123306B2 (en) 2013-10-14 2018-11-06 Lg Electronics Inc. Method for enhancing coverage in wireless communication system, and apparatus therefor
US11765697B2 (en) 2013-10-14 2023-09-19 Lg Electronics Inc. Method for enhancing coverage in wireless communication system, and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
EP2518919A2 (en) 2012-10-31
WO2011078582A3 (ko) 2011-11-03
US20120250558A1 (en) 2012-10-04
EP2518919A4 (en) 2016-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011078582A2 (ko) 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 측정 방법 및 장치
WO2011074923A2 (ko) 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
WO2019108048A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018056789A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128399A1 (ko) 무선 통신 시스템에서, 참조 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128504A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018231001A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 협력 전송 수행 방법 및 이를 위한 장치
WO2019147000A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 상향 링크 제어 채널 상에서 다수의 상향 링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2018128376A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2012128505A2 (ko) 장치-대-장치 통신 방법 및 장치
WO2019139369A1 (en) Method and apparatus for csi reporting in wireless communication system
WO2021194218A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pusch 송수신 방법 및 장치
WO2016204546A1 (ko) 비주기적 채널 상태 정보-참조 신호를 이용한 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016072712A2 (ko) 채널과 관련된 피드백을 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2018062937A1 (ko) 무선 통신 시스템에서의 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016010354A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018143527A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 변조 및 부호화 기법을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016064169A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2018030858A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2018026230A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고를 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2016200137A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치
WO2017052193A1 (ko) 비면허 대역에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2016093600A1 (ko) 상향링크 제어 정보를 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2011034369A2 (ko) 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 스케줄링 신호 송수신 방법 및 장치
WO2016175576A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보를 피드백하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10839779

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13508520

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010839779

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE