WO2011099695A2 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2011099695A2
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    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. More specifically, the present invention relates to a method for transmitting an uplink signal in a wireless communication system and an apparatus therefor.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTSO UMTSOJniversal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • E—UMTS is an access gateway located at an end of a user equipment (UE) 120, a base station (eNode B; eNB) 110a and 110b, and a network (EHJTRAN) and connected to an external network.
  • UE user equipment
  • eNode B eNode B
  • EHJTRAN network
  • the base station can provide multiple services for broadcast services, multicast services, and / or unicast services. Data streams can be transmitted simultaneously.
  • the cell is set to a bandwidth increase of 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • the base station transmits downlink scheduling information, such as time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic repeat and reQuest (HARQ) request for data to be transmitted to the corresponding UE. Provide relevant information.
  • downlink scheduling information such as time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic repeat and reQuest (HARQ) request for data to be transmitted to the corresponding UE. Provide relevant information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL information for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, and hybrid automatic retransmission request information.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a tracking area (TA) composed of a plurality of cells.
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • LTE-A LTE One of the main differences between the system and the LTE-A system is the difference in system bandwidth.
  • the LTE-A system aims to support a broadband of up to 100 MHz, and to this end, a carrier aggregation or bandwidth aggregation technique for achieving broadband using a plurality of frequency blocks is used.
  • Carrier aggregation allows a plurality of frequency blocks to be used as one large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • the bandwidth of each frequency block may be defined based on the bandwidth of the system block used in the LTE system.
  • Each frequency block is transmitted using a component carrier.
  • An object of the present invention is to provide an uplink signal transmission method and apparatus therefor in a wireless communication system.
  • a method for transmitting an uplink data signal by a terminal includes: receiving control information for transmitting an uplink data signal in a specific subframe from a base station; Allocating resources for the uplink data signal according to the control information; And transmitting the uplink data signal using the allocated resource, wherein the control information includes resource extension information on whether to allocate a last symbol of the specific subframe as a resource for uplink data transmission. Characterized in that it comprises a.
  • a terminal apparatus in a wireless communication system includes: receiving modules for receiving control information for transmitting an uplink data signal in a specific subframe from a base station; A processor for allocating resources for the uplink data signal according to the control information; And transmission models for transmitting the uplink data signal using the allocated resource, wherein the control information indicates whether to assign a last symbol of the specific subframe as a resource for the uplink data transmission. It includes a resource extension information on whether or not.
  • the frequency band for transmitting the uplink data signal does not overlap the bandwidth for transmitting the sounding reference signal of the other terminal ⁇ the last of the specific subframe
  • resource extension information for allocating a symbol as a resource for uplink data transmission.
  • control information is a downlink physical control channel (Physical Downlink)
  • the resource extension information is one bit size included in the control information or is represented by a scrambling sequence applied to the control information.
  • the sounding reference signal of the other terminal is characterized in that the aperiodic sounding reference signal.
  • the terminal may effectively transmit an uplink signal in a wireless communication system.
  • 1 schematically illustrates an E-UMTS network structure as an example of a mobile communication system
  • 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard
  • 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same;
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in an LTE system
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a functional structure of a downlink radio frame in an LTE system.
  • FIG. 6 illustrates a control channel included in a control region of a subframe in an LTE system
  • FIG. 7 illustrates a structure of an uplink subframe used in a system in LTE.
  • FIG. 8 is another diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 9 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregat ion
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a structure of DCI formats 3 and 3A in an LTE system
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method for activating / deactivating a downlink component carrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a method of activating / deactivating scheduling of sounding reference signal transmission of an uplink component carrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 illustrates activation / deactivation of a downlink component carrier and sounding reference signal transmission of an uplink component carrier according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a communication transceiver according to an embodiment of the present invention.
  • the 3GPP LTE-8 system is referred to as an LTE system or a legacy system.
  • a terminal supporting the LTE system is referred to as an LTE terminal or a legacy terminal.
  • the 3GPP LTE-A (Release-9) system is referred to as an LTE-A system or an evolved system.
  • a terminal supporting the LTE-A system is referred to as an LTE-A terminal or an evolved terminal.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using the LTE system and the LTE-A system, but this is an example embodiment of the present invention can be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of the FDD scheme, which is an example of an embodiment of the present invention is H-FDD scheme or
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • Control plane is terminal (User
  • the user plane is the data generated by the application layer, For example, a passage through which voice data or Internet packet data is transmitted is missed.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated by an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme in the downlink, and modulated by a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) scheme in the uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • the Medium Access Control (MAC) layer of the second layer provides a service to a Radio Link Control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC Radio Link Control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCKPacket Data Convergence Protocol (Layer 2) layer of the second layer provides unnecessary control information to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 over a narrow bandwidth wireless interface. It performs header compression function.
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in association with configuration, re-configurat ion, and release of radio bearers.
  • the radio bearer and the terminal The service provided by the second layer for data transmission between networks.
  • the RRC layer of the terminal and the network exchanges RC messages with each other.
  • RRC connected RRC Connected
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station is set to one of the bandwidth, such as 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz to provide a downlink or uplink transmission service to multiple terminals.
  • Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of the downlink multicast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink MCHOlulticast channel.
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and an MTCH (multicast). Traffic Channel).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • Traffic Channel Traffic Channel
  • the UE When the UE is powered on or newly enters a cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the UE may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in the cell. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell discovery, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a response message to the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a content ion resolution procedure may be additionally performed.
  • the terminal is a general uplink / downlink signal
  • a transmission procedure PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink "link shared channel may be performed;; (PUCCH Physical Uplink Control Channel ) transmitted (S308) (Physical Uplink Shared Channel PUSCH) / Physical Uplink Control Channel.
  • Control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQI (Channel Quality Indicator), a PMK Precoding Matrix Index (RI), a RI (Rank Indicator), and the like. do.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • a radio frame has a length of 10 ms (327200 ⁇ Ts) and consists of 10 equally sized subframes.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • Each slot has a length of 0.5 ms (15360 Ts).
  • the slot includes a plurality of 0FDM symbols ⁇ SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • one resource block includes 12 subcarriers X 7 (6) 0 FDM symbols or SC-FDMA symbols.
  • Transmission Time Interval
  • Transmission Time Interval
  • the above-described structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of 0FDM symbols or SC-FDMA symbols included in the slot may vary.
  • Can be. 5 illustrates a functional structure of a downlink radio frame in an LTE system. Referring to FIG. 5, the downlink radio frame includes 10 subframes having an equal length.
  • a subframe is defined as a basic time unit of packet scheduling for the entire downlink frequency.
  • Each subframe is divided into a section (control region, control region) for transmission of scheduling information and other control channels, and a section (data region, data region) for transmission of downlink data.
  • the control region starts from the first 0FDM symbol of the subframe and includes one or more 0FDM symbols.
  • the size of the control region may be set independently for each subframe.
  • the control region is used to transmit an Ll / L2 (layer 1 / layer 2) control signal.
  • the data area is used to transmit downlink traffic.
  • FIG. 6 illustrates a control channel included in a control region of a subframe in an LTE system.
  • a subframe consists of 14 0FDM symbols.
  • the first 1 to 3 0FDM symbols are used as the control area.
  • R1 to R4 represent reference signals (RSs) for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFICH (Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH (Physical)
  • PCFICH is a physical control format indicator channel and is assigned to the PDCCH every subframe. The number of OFDM symbols used is informed to the terminal through a CFKControl Format Indicator.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four resource element groups (REGs), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID. One REG consists of four REs.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 and is modulated by Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PHICH is a physical HARQ indicator channel and is used for transmitting HARQ ACK / NACK for uplink transmission.
  • the PHICH consists of three REGs and is scrambled cell-specifically.
  • PHICH is modulated with BPSK Binary phase shift keying.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs. This is described in more detail later.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of resource allocation information, uplink scheduling grant, HARQ information, etc. of a paging channel (PCH) and a DL ink-shared channel (DL_SCH), which are transmission channels.
  • PCH paging channel
  • DL_SCH DL ink-shared channel
  • the paging channel (PCH) and the downlink ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B”, and a transmission type information of "C" (eg, It is assumed that information on data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc. is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • C transmission type information
  • At least one terminal in the cell monitors the PDCCH using its own RNTI information, and if there is at least one terminal having an "A" RNTI, the terminals receive the PDCCH and receive the received PDCCH.
  • the PDSCH indicated by " B " and " C " is received through the information.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in a system in LTE.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to the CP length. For example, in case of a normal CP, a slot may include 7 SC-FDMA symbols.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region includes a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the control information includes ACK / NACK, CQI, PMI, RI, and the like.
  • FIG. 8 is another diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • a subframe 800 having a length of 1 ms which is a basic unit of LTE uplink transmission, is composed of two 0.5 ms slots 801. Normal circulation Assuming the length of the cyclic prefix (CP), each slot is composed of seven symbols 802 and one symbol is substituted for one SOFDMA symbol.
  • Resource block
  • Block 803 is a resource allocation unit corresponding to 12 subcarriers in the frequency domain and one slot in the time domain.
  • the structure of the uplink subframe of LTE is largely divided into a data region 804 and a control region 805.
  • the data area refers to a series of communication resources used for transmitting voice and packet data transmitted to each terminal and corresponds to the remaining resources except for the control area in the subframe.
  • the control spirit refers to a series of communication resources used for transmitting downlink channel quality reports from each terminal, receiving ACK / NACK for downlink signals, and uplink scheduling requests.
  • an area 806 in which a sounding reference signal can be transmitted in one subframe is an interval in which a SC-FDMA symbol is positioned last on the time axis in one subframe. It is transmitted through the data transmission band. Sounding reference signals of various terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • the sounding reference signal is composed of a constant amplitude zero auto correlation (CAZAC) sequence
  • the sounding reference signals transmitted from various UEs have different cyclic shift values ( a ) according to Equation 1 below.
  • Sequence ( 5 (") ⁇ ⁇ (")).
  • ⁇ Equation 1> Where ⁇ is a value set for each terminal by a higher layer and has an integer value between 0 and 7. Therefore, the cyclic shift value may have eight values according to ⁇ .
  • CAZAC sequences generated through cyclic shifts from a single CAZAC sequence are characterized by having zero-correlation with sequences having cyclic shift values different from themselves. Using this property, sounding reference signals in the same frequency domain may be distinguished according to CAZAC sequence cyclic shift values.
  • the sounding reference signal of each terminal is allocated on the frequency according to the parameter set in the base station. The terminal performs frequency hopping of the sounding reference signal to transmit the sounding reference signal over the entire uplink data transmission bandwidth.
  • the sounding reference signal sequence r SRS (n) is first multiplied by the amplitude scaling factor A RS to satisfy the transmit power P SRS of the terminal, and then r SRS (0) to a resource element having an index of RE. Is mapped by Equation 2 below.
  • Equation 2 denotes the starting point of the frequency domain of the sounding reference signal, and is defined as in Equation 3 below.
  • Equation 3 ⁇ Equation 3>
  • b indicates the frequency position index.
  • the common uplink is defined as 0, and the equation (4) below for a sub-frame, the uplink pilot time slot (UpPTS) 0 as shown in Equation 5 below for Is defined.
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • Equation 4 and Equation 5 k TC is signaled to the UE through an upper layer and has a value of 0 or 1 as a ⁇ transmission comb parameter.
  • hf is 0 in an uplink pilot time slot of a first half frame and 0 in an uplink pilot time slot of a second half frame.
  • M s is a length, that is, bandwidth, of a sounding reference signal sequence expressed in subcarrier units defined as in Equation 6 below.
  • m SR is an uplink as shown in Tables 1 to 4 below. It is a value signaled from the base station according to the bandwidth.
  • 3 ⁇ 4 ⁇ 0,1,2,3 and 40 ⁇ N R U B L ⁇ 60.
  • the terminal may perform frequency hopping of the sounding reference signal to transmit the sounding reference signal over the entire uplink data transmission bandwidth. Is set by the parameter 3 ⁇ 4 op with a value of 0-3 given from the upper layer.
  • the frequency hopping of the sounding reference signal is deactivated, that is, when b hop ⁇ B SRS , the frequency position index ⁇ has a constant value as shown in Equation 7 below. here
  • RRC is a parameter given in the upper layer.
  • Equation 8 L 4 D ⁇ b u ⁇ -b u hop
  • Equation io Equation io
  • r SRS is a period of a sounding reference signal and T offset refers to a subframe offset of the sounding reference signal.
  • slot number and ⁇ denote frame number.
  • the UE-specific sounding reference signal configuration index ( ⁇ ) for setting the period RS and the subframe offset T offset of the UE-specific sounding reference signal is shown in Tables 5 and 6 below according to FDD and TDD. In particular, Table 5 shows the case of FDD, and Table 6 shows the case of TDD.
  • Carrier aggregation refers to a method in which a wireless communication system uses a plurality of component carriers as one large logical frequency band in order to use a wider frequency band.
  • the entire system bandwidth (System Bandwidth) is a logical band having a maximum bandwidth of 100 liza.
  • the entire system band includes five component carriers, and each component carrier has a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example.
  • Each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept, each component carrier may be physically adjacent to each other, or may be separated.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common carrier for physically adjacent component carriers. For example, in FIG. 9, if all component carriers are physically adjacent to each other, center carrier A may be used. In addition, assuming that each component carrier is not physically adjacent to each other, The center carrier A, the center carrier B, etc. may be used separately for the component carrier.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • provision of backward compatibilities and system design may be facilitated in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10, or 20 Mhz bandwidth.
  • the frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use 100 kHz z as a whole system band and perform communication using all five component carriers.
  • UE ⁇ 3 ⁇ 4 can use only 20 MHz bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • UEs d and C 2 may use a 40 MHz bandwidth, and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • the terminal ( ⁇ represents a case of using two non-contiguous component carriers, and the terminal C 2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • the method of scheduling the data channel by the control channel is conventional linked carrier scheduling. It can be divided into a scheme and a cross carrier scheduling scheme. More specifically, in link carrier scheduling, like a conventional LTE system using a single component carrier, a control channel transmitted through a specific component carrier schedules only a data channel through the specific component carrier. On the other hand, in the cross-carrier scheduling, a control channel transmitted through a primary component carrier (Crimary CC) using a carrier indicator field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or transmitted through another component carrier. Schedule the channel.
  • link carrier scheduling like a conventional LTE system using a single component carrier, a control channel transmitted through a specific component carrier schedules only a data channel through the specific component carrier.
  • a control channel transmitted through a primary component carrier (Crimary CC) using a carrier indicator field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or transmitted through another component carrier. Schedule the channel.
  • uplink transmission power control (TPC) of a terminal in an LTE system will be described.
  • the TPC command is signaled as an offset value transmitted from the base station through the PDCCH, and the uplink transmission power of the terminal is dynamically controlled by this offset value.
  • the UE is required to check the TPC every subframe unless it is set to a discontinuous reception mode (DRX).
  • DRX discontinuous reception mode
  • the TPC command is included in an uplink or downlink grant message (ie, DCI format 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A) for the terminal.
  • the TPC command included in the uplink grant controls the transmit power of the PUSCH
  • the TPC command included in the downlink grant controls the transmit power of the PUCCH.
  • a method of signaling TPC commands for each of a plurality of terminals in an aggregated form may be considered, and the LTE system supports this through DCI formats 3 and 3A.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating the structure of DCI formats 3 and 3A in the LTE system.
  • the terminal When the terminal supports DCI formats 3 and 3A, the terminal is instructed to decode control information and read its transmission power information using one of the DCI formats 3 and 3A through higher layer signaling.
  • DCI format 3 includes transmission power information of 2 bits for each terminal, and DCI format 3A includes transmission power information of 1 bit. Also, since the payload sizes of the DCI formats 3 and 3A are the same, zero padding bits may be inserted at the end when the sizes of the DCI formats 3 are odd bits. Meanwhile, the payload sizes of DCI formats 3 and 3A have the same payload sizes as DCI formats 0 and 1A, and thus the number of blind decoding times can be reduced.
  • one UE may use a plurality of component carriers.
  • Such a plurality of component carriers are informed to the terminal by an RRC configuration signal, which is a higher layer signal, and the terminal receives downlink data using a plurality of component carriers or transmits uplink data over a plurality of component carriers.
  • RRC configuration signal which is a higher layer signal
  • the terminal receives downlink data using a plurality of component carriers or transmits uplink data over a plurality of component carriers.
  • the data traffic characteristics of the terminal is not stable, it is impossible to efficiently use all component carriers signaled from higher layers.
  • a method of dynamically activating / deactivating a set of dynamic downlink component carriers has been proposed to prevent unnecessary power consumption due to efficient use of component carriers and buffering.
  • Such an activation scheme may also consider a scheme of enabling / disabling each component carrier. It is also conceivable to simultaneously activate / deactivate all the downlink component carriers except the component carrier (for example, downlink anchor component carrier).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a method for activating / deactivating a downlink component carrier according to an embodiment of the present invention.
  • the dynamic activation / deactivation call signal may be transmitted through a physical layer control signal (PDCCH), and transmission using a MAC layer signal (PDSCH) may be considered.
  • PDCCH physical layer control signal
  • PDSCH MAC layer signal
  • the above-described scheme of dynamically activating / deactivating downlink component carriers can be utilized as a method of reducing terminal power consumption by dynamically adjusting a downlink component carrier that can be received whenever the terminal is needed.
  • the UE transmits uplink MIM0 using a plurality of antennas, a CoMP (Coordinated Multi-Point) technique for cooperatively transmitting and receiving signals with a plurality of base stations, a network with heterogeneous networks, and uplink discontinuous data allocation. He is developing various techniques such as clusters. Therefore, in order to support these techniques, the transmission of the sounding reference signal for uplink channel measurement is required to be improved, and one of the improvement methods of the sounding reference signal transmission technique is to dynamically transmit the sounding reference signal transmission. Enabling / disabling is being considered.
  • the UE in the dynamic activation / deactivation method of the sounding reference signal, the UE prepares to transmit the sounding reference signal by receiving information on the transmission period, offset, etc. of the sounding reference signal as the upper layer signal as the existing LTE system.
  • This is a method of enabling / disabling actual sounding reference signal transmission using a signal slightly faster than a layer signal (for example, a physical control signal, PDCCH or MAC layer signal).
  • a scheme for enabling / disabling sounding reference signal transmission for each uplink component carrier may be considered, and the sound of all uplink component carriers except for a specific component carrier (for example, an uplink anchor component carrier) may be considered. Consideration may also be given to activating / deactivating simultaneous reference signal transmission.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a method for activating / deactivating transmission of a sounding reference signal of an uplink component carrier according to an embodiment of the present invention.
  • Uplink component carriers first enable sounding reference signal transmission.
  • sounding reference signal transmission is performed on the uplink component carrier # 1.
  • the figure shows the picture of deactivating and enabling sounding reference signal transmission on the remaining uplink component carriers.
  • time-division multiplexing HD of insufficient sounding reference signal transmission resources between different terminals is performed.
  • t iplexing TDM or unnecessary terminal power used for unnecessary reference signal transmission.
  • the method of dynamically signaling the activation / deactivation of the sounding reference signal transmission may be used as a method of controlling the uplink component carrier set itself that can be used for uplink data transmission. That is, since the sounding reference signal transmission of a specific uplink component carrier is deactivated, during the deactivated period, the base station makes it difficult to estimate the channel of the uplink component carrier, so that uplink transmission is performed on the uplink component carrier. It will be difficult to get a grant down.
  • the activation / deactivation signal of the sounding reference signal transmission is similar to the above-described dynamic activation / deactivation signal of the downlink component carrier, and thus, in the present invention, the dynamic activation / deactivation signal of the downlink component carrier and the sounding reference signal transmission
  • a method of using PDSCH which is UE specific PDCCH or MAC layer signal is used. This means a method of transmitting the two kinds of activation / deactivation signals to each terminal using PDSCH which is a UE specific PDCCH or MAC layer signal.
  • Activating / deactivating signals of downlink component carriers for example, bitmap information for downlink component carriers
  • sounding reference signals for uplink component carriers for downlink component carriers for example, uplinks
  • Two types of signals that simultaneously transmit component bitmap information for each component carrier or enable / disable common component carriers except for a specific component carrier (i.e., anchor component carrier) activation / deactivation signal of a downlink component carrier
  • a method of simultaneously transmitting a sounding reference signal transmission enable / disable signal of an uplink component carrier may be considered.
  • a method of simultaneously transmitting / activating a signal for common component carriers grouped by a predetermined number may be considered.
  • the terminal group utilizes the PDCCH for the terminal group, which is similar to the DCI formats 3 and 3A used for adjusting the transmission power of a specific terminal group in the LTE system. It will be described in more detail with reference to the drawings.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a method of simultaneously activating / deactivating a downlink component carrier and activating / deactivating a sounding reference signal transmission of an uplink component carrier according to an embodiment of the present invention.
  • each UE activates / deactivates a downlink component carrier and activates / deactivates a sounding reference signal transmission of an uplink component carrier using a 1-bit signal that is commonly activated / deactivated for the remaining CCs except for a specific component carrier.
  • the DCI format similar to the DCI format 3 and 3A can be designed as shown in FIG.
  • two consecutive bits in the form of DCI format 3 (DL CC enable / disable, UL SRS Activation / Deactivation) may be allocated to each terminal and informed by using a TPC index (upper layer signaling) to inform the terminal of the information to be read.
  • a method of separately informing each bit as shown in B of FIG. 13 may be considered, instead of continuously arranging two-bit signals.
  • the enable / disable signal for each component carrier or a component carrier group can be freely assigned to a specific bit in the same manner as in FIG. Consideration is given to signaling.
  • different RNTI masking may be considered to distinguish a component carrier or a component carrier group, and in this case, by combining an index of the specific bit with an RNTI, an activation / deactivation signal of a component carrier unit or a component carrier group unit may be applied. Consider sending at the same time.
  • a PUSCH extension method will be described in a subframe in which a sounding reference signal is not transmitted, according to an embodiment of the present invention.
  • the UE may configure not to transmit data to the last SC-FDMA symbol. That is, since the last symbol is used for transmitting the sounding reference signal, all UEs in the subframe transmitting the sounding reference signal in order to prevent interference between the sounding reference signal symbol and the uplink data symbol of the UE in advance. It is possible to set up to transmit uplink data (PUSCH) using only 11 SC-FDMA symbols without using FDMA symbols. However, since sounding reference signal symbols may not always be used across all bandwidths, the PUSCH transmission with the last SC-FDMA symbol empty always results in somewhat inefficient resource utilization.
  • the PUSCH extension information to the uplink grant, if the actual sounding reference signal is not transmitted in the bandwidth allocated to transmit the PUSCH in a specific subframe in which the sounding reference signal can be transmitted, the PUSCH is transmitted. This is to extend the last SC-FDMA symbol to transmit. Furthermore, if a subframe configured not to transmit a sounding reference signal may be dynamically scheduled to transmit aperiodic sounding reference signal using a specific frequency resource to a specific UE.
  • the uplink data (PUSCH) is transmitted without using the last SC-FDMA symbol like the LTE system, it causes an inefficiency that the last SC-FDMA symbol cannot be used at all times. Therefore, the PUSCH extension information is transmitted together with the uplink grant, thereby enabling operation without a collision between the aperiodic sounding reference signal and the PUSCH transmission that are dynamically triggered even on a subframe configured not to transmit the sounding reference signal.
  • the case in which the terminal is assigned a plurality of uplink component carriers, and only the transmission of sounding reference signals in the entire frequency band or a partial frequency band of a specific uplink component carrier may be considered. Even in such a case, if the uplink data (PUSCH) is transmitted without using the last SC-FDMA symbol on all uplink component carriers as in the LTE system, This results in inefficiency that the last SC-FDMA symbol on all uplink component carriers cannot be used. Similarly, the PUSCH extension information of an uplink component carrier that does not transmit a sounding reference signal is transmitted together with the uplink grant to the uplink grant to use the last SC-FDMA symbol on an uplink component carrier that is not configured to transmit the sounding reference signal. By transmitting link data, resources can be utilized efficiently.
  • the femtocell when the femtocell is located inside the multi-cell cooperative system, for example, the macro cell and the first terminal communicates with both the macro cell and the femto cell, transmission of the sounding reference signal of the second terminal communicating with the macro cell and
  • the above-described scheme may also be used for PUSCH transmission of the first terminal. It is assumed here that the PUSCH is also transmitted in the last symbol. That is, since the PUSCH transmitted by the first terminal may interfere with the reception of the sounding reference signal in the macro cell, in this case, the method of configuring the first terminal not to allocate the last symbol to the PUSCH transmitted may also be considered. Can be.
  • a method of transmitting the PUSCH extension information to the uplink grant a method of explicitly adding 1 bit information to the uplink grant may be considered, and a method of using an implicit CRC masking or scrambling sequence may also be considered.
  • a method of signaling using specific state combinations of bits used in the existing uplink grant may also be considered.
  • the transceiver may be part of a base station or a terminal.
  • the transceiver 1400 includes a processor 1410, a memory 1420, and an RF.
  • the transceiver 1400 is shown for convenience of description and some modols may be omitted.
  • the transceiver 1400 may further include necessary modules.
  • some of the mothers in the transceiver 1400 may be divided into more granular ones.
  • the processor 1410 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings.
  • the processor 1410 may generate a control signal and map the control signal to a control channel set in the plurality of frequency blocks.
  • the processor 1410 may identify a control channel directed to the user from signals received from the plurality of frequency blocks and extract a control signal therefrom.
  • the processor 1410 may perform a required operation based on the control signal. Detailed operations of the processor 1410 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 13.
  • the memory 1420 is connected to the processor 1410 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 1430 are connected to the processor 1410 and perform a function of converting a baseband signal into a wireless signal or converting a wireless signal into a baseband signal. To this end, the RF modules 1430 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up conversion or their reverse processes.
  • Display modules 1440 are coupled to the processor 1410 and display various information. Display modules 1440 include, but are not limited to, Liquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), and 0rganic Light. Well-known elements such as Emitting Diode can be used.
  • the user interface modules 1450 are connected to the processor 1410 and can be configured with a combination of well known user interfaces such as a keypad, touch screen, and the like.
  • a base station may, in some cases, be performed by an upper node thereof. That is, it is apparent that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point, and the like.
  • the terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more ASICs (ap 1 i cat ion specific integrated circuits), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs). ), Programmable programmable array arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs ap 1 i cat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs Programmable programmable array arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be applied to a wireless communication system. More specifically, the present invention can be applied to a method and apparatus for a terminal to transmit an uplink signal in a wireless communication system.

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Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 기지국으로부터 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 제어 정보를 수신하는 단계, 상기 제어 정보에 따라 상기 상향링크 데이터 신호를 위한 자원을 할당하는 단계, 및 상기 할당된 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터 신호를 송신하는 단계를 포함하며, 상기 제어 정보는 상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당할지 여부에 관한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 이동통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E一 UMTS (Evolved Universal Mobile Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTSOJniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서, 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E— UMTS의 기술 규격 (technical sped f icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; . Technical Specification Group Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
도 1을 참조하면, E— UMTS는 단말 (User Equipment; UE)(120)과 기지국 (eNode B; eNB)(110a 및 110b), 네트워크 (EHJTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 샐이 존재한다. 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 증 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케즐링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요청 (Hybrid Automatic Repeat and reQuest; HARQ) 관련 정보 등을 알려준다. 또한 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, 하이브리드 자동 재전송 요청 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA(Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 최근 3GPP는 LTE에 대한 후속 기술에 대한 표준화 작업을 진행하고 있다. 본 명세서에서는 상기 기술을 "LTE-Advanced" 또는 "LTE-A"라고 지칭한다. LTE 시스템과 LTE-A 시스템의 주요 차이점 중 하나는 시스템 대역폭의 차이다. LTE-A 시스템은 최대 100 MHz의 광대역을 지원할 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 복수의 주파수 블록을 사용하여 광대역을 달성하는 반송파 집성 (carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation) 기술을 사용하도톡 하고 있다. 반송파 집성은 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 주파수 블록을 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하도록 한다. 각 주파수 블록의 대역폭은 LTE 시스템에서 사용되는 시스템 블록의 대역폭에 기초하여 정의될 수 있다. 각각의 주파수 블록은 컴포넌트 반송파를 이용하여 전송된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하는 방법은, 기지국으로부터 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 제어 정보에 따라 상기 상향링크 데이터 신호를 위한 자원을 할당하는 단계; 및 상기 할당된 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터 신호를 송신하는 단계를 포함하며, 상기 제어 정보는 상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당할지 여부에 관한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, 기지국으로부터 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 제어 정보를 수신하는 수신 모들; 상기 제어 정보에 따라 상기 상향링크 데이터 신호를 위한 자원을 할당하는 프로세서; 및 상기 할당된 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터 신호를 송신하는 송신 모들을 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 특정 서브프레임의 마지막 심블을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당할지 여부에 관한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 제어 정보가 상기 특정 서브프레임에서 상기 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 주파수 대역이 다른 단말의 사운딩 참조 신호 전송을 위한 대역폭과 중첩되지 않는 경우ᅳ 상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당하기 위한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서 상기 제어 정보는 하향링크 물리 제어 채널 (Physical Downlink
Control Channel; PDCCH) 또는 하향링크 물리 공용 채널 (Physical Downlink Shared
Channel; PDSCH) 통하여 수신하는 것이 바람직하며, 상기 자원 확장 정보는 상기 제어 정보에 포함된 1 비트 크기의 정보이거나, 상기 제어 정보에 적용되는 스크램블링 시뭔스에 의하여 표현되는 것을 특징으로 한다.
보다 바람직하게는, 상기 다른 단말의 사운딩 참조 신호는 비주기적 사운딩 참조 신호인 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
본 발명의 실시예들에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 효과적으로 송신할 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.
【도면의 간단한 설명】
도 1은 이동통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면, 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면,
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면,
도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면 도 5는 LTE 시스템에서 하향링크 무선 프레임의 기능적 구조를 예시하는 도면,
도 6은 LTE 시스템에서 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면,
도 7은 LTE에서 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면
도 8은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 다른 도면
도 9는 반송파 집성 (carrier aggregat ion)을 설명하는 개념도,
도 10은 LTE 시스템에서의 DCI 포맷 3 및 3A의 구조를 도시하는 도면, 도 11은 본 발명의 실시예에 따라 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화 스케줄링 방법을 설명하는 도면,
도 12는 본 발명의 실시예에 따라 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화 스케즐링 방법을 설명하는 도면,
도 13은 본 발명의 실시예에 따라 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화와 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화를 동시에 스케줄링하는 방법을 설명하는 도면,
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 송수신기의 블록 구성도를 예시한다.
【발명의 실시를 위한 형태】
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다. 본 명세서에서 3GPP LTE (Release-8) 시스템을 LTE 시스템 또는 레거시 시스템 으로 지칭한다. 또한, LTE 시스템을 지원하는 단말을 LTE 단말 또는 레거시 단말로 지칭한다. 이와 대웅하여 , 3GPP LTE-A (Release-9) 시스템을 LTE-A 시스템 또는 진 화된 시스템으로 지칭한다. 또한, LTE-A 시스템을 지원하는 단말을 LTE-A 단말 또 는 진화된 단말로 지칭한다.
편의상, 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시 예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명 의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는
TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User
Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 와미한다. 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Transport Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다.제 2계층의 PDCKPacket Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다. 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re—conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. 무선 베어러는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 R C 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCHOlulticast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Cha皿 el)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel ) , CCCH( Common Control Channel) , MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다. 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 샐에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 샐 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 샐 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할수 있다 (S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향'링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix Index), RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
도 4는 LTE시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다. 도 4를 참조하면, 무선 프레임 (radio frame)은 10ms ( 327200 · Ts)의 길이를 가지며 10개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe)으로 구성되어 있다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯 (slot)으로 구성되어 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms ( 15360 · Ts)의 길이를 가진다. 여기에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/( 15kHz X2048)=3.2552 X10-8C약 33ns)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼 ^은 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block)을 포함한다. LTE 시스템에서 하나의 자원블록은 12개의 부반송파 X 7(6)개의 0FDM 심볼 혹은 SC-FDMA 심볼을 포함한다. 데이터가 전송되는 단위시간인 ΤΠ (Transmission Time Interval)는 하나 이상의 서브프레임 단위로 정해질 수 있다. 상술한 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 0FDM심볼 흑은 SC-FDMA심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다. 도 5는 LTE시스템에서 하향링크 무선 프레임의 기능적 구조를 예시한다. 도 5를 참조하면 하향링크 무선 프레임은 균등한 길이를 가지는 10개의 서브프레임을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서 서브프레임은 전체 하향링크 주파수 대하여 패킷 스케줄링의 기본 시간 단위로 정의된다. 각 서브프레임은 스케즐링 정보 및 그 밖의 제어 채널 전송을 위한 구간 (제어 영역, control region)과 하향링크 데이터 전송을 위한 구간 (데이터 영역, data region)으로 나눠진다. 제어 영역은 서브프레임의 첫 번째 0FDM 심볼로부터 시작되며 하나 이상의 0FDM 심볼을 포함한다. 제어 영역의 크기는 서브프레임마다 독립적으로 설정될 수 있다. 제어 영역은 Ll/L2( layer 1/ layer 2) 제어 신호를 전송하는데 사용된다. 데이터 영역은 하향링크 트래픽을 전송하는데 사용된다.
도 6은 LTE 시스템에서 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시한다. '
도 6을 참조하면, 서브프레임은 14개의 0FDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1~3개의 0FDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지
13-11개의 0FDM심볼은 데이터 영역으로사용된다.
도 7에서 R1~R4는 안테나 0~3에 대한 참조 신호 (Reference Signal; RS)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical
Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 CFKControl Format Indicator)를 통하여 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element Group)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE로 구성된다. PCFICH는 1~3의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ 지시자 채널로서 상향 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 송신하는 용도로 사용된다. PHICH는 3개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell- specific)하게 스크램블 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, SF(spreading factor) = 2 또는 4로 확산되고 3번 반복된다. 복수의 PHICH가 동일한 자원에 맵핑될 수 있다. PHICH는 BPSK Binary phase shift keying)로 변조된다.
PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE로 구성된다. 이에 대해서는 뒤에서 보다 자세히 설명한다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL_SCH(Downl ink-shared channel)의 자원 할당 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트, HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다.
다만, PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downl ink—shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 송신 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩을 해야 하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이렇게 되면, 해당 셀에 있는 하나 이상의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 7은 LTE에서 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하 는 도면이다.
도 7을 참조하면 상향링크 서브프레임은 복수 (예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 일반 (normal) CP의 경우 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함 하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하 고 제어 정보를 전송하는데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양끝 부분에 위치한 RB 쌍 (RB pair) (예, m=0,l,2,3)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 제어 정보는 ACK/NACK, CQI, PMI , RI 등을 포함한다 .
도 8은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 다른 도면이다.
도 8을 참조하면, LTE 상향링크 전송의 기본 단위인 1ms 길이의 서브프레임 (800)은 두 개의 0.5ms 슬롯 (801)으로 구성된다. 일반 (Normal) 순환 전치 (Cyclic Prefix, CP)의 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 7개의 심볼 (802)로 구성되며 하나의 심볼은 하나의 SOFDMA 심볼에 대웅된다. 자원 블록 (Resource
Block)(803)은 주파수 영역에서 12개의 부반송파, 그리고 시간영역에서 한 슬롯에 해당되는 자원 할당 단위이다. LTE의 상향 링크 서브프레임의 구조는 크게 데이터 영역 (804)과 제어 영역 (805)으로 구분된다. 여기서 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 패킷 둥의 데이터를 송신함에 있어 사용되는 일련의 통신 자원을 의미하며 서브프레임 내에서 제어 영역을 제외한 나머지 자원에 해당된다. 제어 영 은 각 단말로부터의 하향 링크 채널 품질보고, 하향 링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케줄링 요청 등을 송신함에 있어 사용되는 일련의 통신 자원을 의미한다.
도 8에 보인 예와 같이 한 서브프레임 내에서 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 영역 (806)은 하나의 서브프레임에서 시간 축 상에서 가장 마지막에 위치하는 SC-FDMA 심볼이 있는 구간이며, 주파수 상으로는 데이터 전송 대역을 통하여 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 사운딩 참조 신호들은 주파수 위치에 따라 구분이 가능하다.
또한 사운딩 참조 신호는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스로 구성되며, 여러 단말로부터 전송된 사운딩 참조 신호들은 아래 수학식 1에 따론 서로 다른 순환 천이 (cyclic shift) 값( a )을 갖는 CAZAC 시퀀스 ( 5(")=^}("))이다. <수학식 1>
Figure imgf000017_0001
여기서 ^는 상위 계층에 의하여 각 단말에 설정되는 값으로, 0 내지 7 사이의 정수 값을 갖는다. 따라서, 순환 천이 값은 ^ 에 따라 8개의 값을 가질 수 있다.
하나의 CAZAC 시퀀스로부터 순환 천이를 통하여 발생된 CAZAC 시뭔스들은 각자 자신과 다른 순환 천이 값을 갖는 시뭔스들과 영의 상관 값 (zero- correlation)을 갖는 특성이 있다. 이러한 특성을 이용하여 동일한 주파수 영역의 사운딩 참조 신호들은 CAZAC 시뭔스 순환 천이 값에 따라 구분될 수 있다. 각 단말의 사운딩 참조 신호는 기지국에서 설정하는 파라미터에 따라 주파수 상에 할당된다. 단말은 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있도록 사운딩 참조 신호의 주파수 도약을 수행한다.
이하에서는 LTE 시스템에서 사운딩 참조 신호를 송신하기 위한 물리 자원을 맵핑하는 구체적인 방법에 관하여 살펴본다.
사운딩 참조 신호 시뭔스 rSRS(n)는 우선 단말의 송신 전력 PSRS를 만족하기 위하여 진폭 스케일링 인자 ARS 가 곱해진 후, 인덱스가 인 자원 요소 (Resource Element; RE)에 rSRS(0)부터 아래 수학식 2에 의하여 맵핑된다.
<수학식 2>
Figure imgf000018_0001
otherwise 여기서 는 사운딩 참조 신호의 주파수 영역 시작 지점을 지칭하며, 아래 수학식 3과 같이 정의된다.
<수학식 3>
Figure imgf000019_0001
단, "b 는 주파수 위치 인덱스를 지시한다. 또한, 일반적인 상향링크 서브프레임을 위한 0는 아래 수학식 4와 같이 정의되며, 상향링크 파일럿 타임 슬롯 (UpPTS)를 위한 0는 아래 수학식 5와 같이 정의된다.
<수학식 4>
Figure imgf000019_0002
<수학식 5>
Figure imgf000019_0003
수학식 4 및 수학식 5에서 kTC는 상위 계층을 통하여 단말로 시그널링되 ^ 전송 콤 (transmissionComb) 파라미터로서, 0 또는 1의 값을 갖는다. 또한, hf 제 1 하프프레임 (half frame)의 상향링크 파일럿 타임 슬롯에서는 0이고, 제 2 하프프레임의 상향링크 파일럿 타임 슬롯에서는 0이다. Ms 는 아래 수학식 6과 같이 정의된 부반송파 단위로 표현된 사운딩 참조 신호 시퀀스의 길이, 즉 대역폭이다.
<수학식 6>
Figure imgf000019_0004
수학식 6에서 mSR 는 아래 표 1 내지 표 4에 나타낸 바와 같이 상향 링크 대역폭 에 따라 기지국으로부터 시그널링되는 값이다.
RS,*을 획득하기 위하여 0 내지 7의 정수 값인 셀 특정 파라미터 <^^와 0 내지 3의 정수 값인 단말 특정 파라미터 SRS 가 필요하다. 이러한 CSRS 와 ^SRS의 값은 상위 계층에 의하여 주어진다.
<표 1>
bhop = 0,1,2,3 및 6 < NR U B L < 40.
Figure imgf000020_0001
<표 2>
¾οσ = 0,1,2,3 및 40<NR U B L <60.
Figure imgf000020_0002
1 48 16 3 8 2 4 2
1
2 40 20 2 4 5 4 1
1
3 36 12 3 4 3 4 1
1
4 32 16 2 8 2 4 2
1
5 24 4 6 4 1 4 1
1
6 20 4 5 4 1 4 1
1
7 16 4 4 4 1 4 1
1
<표 3>
bhop = 0,1,2,3 및 60 < NR U B L <80.
SRS-Bai ldwidth SRS-Bai idwidth SRS-Bai ldwidth SRS-Bai idwidth
SRS bandwidth
BSRS = 0 = 1 RS = 2 BSRS = 3 configuration
^SRS.l N N2
0 72 24 3 12 2 4 3
1
1 64 32 2 16 2 4 4
1
2 60 20 3 4 5 4 1
1
3 48 24 2 12 2 4 3
1
4 48 16 3 8 2 4 2
1
5 40 20 2 4 5 4 1
1
6 36 12 3 4 3 4 1
1
7 32 16 2 8 2 4 2
1
〈표 4>
bhop = 0,1,2,3 및 80<NR U B L≤110.
SRS-Bandwidth SRS-Bandwidth
SRS bandwidth SRS-Bandwidth SRS-Bandwidth conf igurat ion BSRS = 0 2 N0 N2
0 96 1 48 2 24 2 4 6
1 96 1 32 3 16 2 4 4
2 80 1 40 2 20 2 4 5
3 72 1 24 3 12 2 4 3
4 64 1 32 2 16 2 4 4
5 60 1 20 3 4 5 4 1
6 48 1 24 2 12 2 4 3
7 48 1 16 3 8 2 4 2 상술한 바와 같이 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있도록 단말은 사운딩 참조 신호의 주파수 도약 (frequency hopping)을 수행할 수 있으며, 이러한 주파수 도약은 상위 계층으로부터 주어진 0 내지 3의 값을 갖는 파라미터 ¾op에 의하여 설정된다. 사운딩 참조 신호의 주파수 도약이 비활성화된 경우, 즉 bhop≥BSRS 경우, 주파수 위치 인덱스 ^는 아래 수학식 7와 같이 일정한 값을 갖는다. 여기서
"RRC는 상위 계층에서 주어지는 파라미터이다.
<수학식 7>
Figure imgf000022_0001
한편, 사운딩 참조 신호의 주파수 도약이 활성화 ¾ 경우, 즉 bhop <BSRS^ 경우, 주파수 위치 인텍스 nk ~ 아래 수학식 8 및 수학식 9에 의하여 정의된다. <수학식 8> L4 D^ b u< -b uhop
Figure imgf000023_0001
6 J. modN otherwise
<수학식 9>
Figure imgf000023_0002
여기서 nSRS는 사운딩 참조 신호를 송신한 횟수를 계산하는 파라미터이며 수학식 10에 의한다. <수학식 io>
7:
2Ns,«,+2(NSP-li¾ + for 2ms SRS periodicity of TDD frame structure
10
xlO + L«i 2j) ra otherwise 수학식 io에서 rSRS는 사운딩 참조 신호의 주기이며, Toffset은 사운딩 참조 신호의 서브프레임 오프셋을 지칭한다. 또한, 는 슬롯 번호, ^는 프레임 번호를 지칭한다 . 단말 특정한 사운딩 참조 신호의 주기 RS와 서브프레임 오프셋 Toffset를 설정하기 위한 단말 특정 사운딩 참조 신호 설정 인덱스 (^ )는 FDD와 TDD에 따라 각각 아래 표 5와 표 6와 같이 나타낸다. 특히 표 5는 FDD인 경우, 표 6은 TDD인 경우를 나타낸다.
〈표 5>
SRS Configuration Index ISRS SRS Periodicity TSKS (ms) SRS Subframe Offset TR
Figure imgf000024_0001
637 - 1023 reserved reserved
<표 6>
Figure imgf000024_0002
Figure imgf000025_0001
도 9는 반송파 집성 (carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다. 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 콤포넌트 반송파를 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 도 9를 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 丽 z의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 9에서는 각각의 콤포넌트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일뿐이 각각의 콤포넌트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
중심 반송파 (Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 9에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
본 명세서에서 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compatibi lity)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로, LTE-A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 腿 z를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 ~¾는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 d 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 (^은 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 콤포넌트 반송파와 1개의 상향링크 콤포년트 반송파를 사용하는 반면, LTE-A 시스템의 경우 도 8과 같이 여러 개의 콤포넌트 반송파들이 사용될 수 있다. 이때 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 방식은 기존의 링크 반송파 스케줄링 (Linked carrier scheduling) 방식과 크로스 반송파 스케줄링 (Cross carrier scheduling) 방식으로 구분될 수 있다. 보다 구체적으로, 링크 반송파 스케쥴링은 단일 콤포넌트 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다. 한편, 크로스 반송파 스케줄링은 반송파 지시자 필드 (Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포넌트 반송파 (Primary CC)를 통하여 전송되는 제어채널이 상기 주 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 혹은 다른 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 한다.
이하에서는, LTE 시스템에서 단말의 상향링크 송신 전력 제어 (Transmission Power Control; TPC)에 관하여 설명한다. 상기 TPC 명령은 기지국으로부터 PDCCH를 통해 송신되는 오프셋 값으로 시그널링되며, 이러한 오프셋 값에 의하여 단말의 상향링크 송신 전력이 동적으로 (Dynamic) 제어된다. 단말은 불연속 수신 모드 (Discontinuous Reception; DRX)로 설정되지 않는 이상, 매 서브프레임마다 TPC를 확인할 것이 요구된다. 상기 TPC 명령을 단말로 전송하기 위한 하나의 방법으로서 상기 단말을 위한 상향링크 혹은 하향링크 그랜트 메시지 (즉, DCI 포맷 0, 1, 1A, IB, 1C, 1D, 2, 2A)에 상기 TPC 명령을 포함시키는 것으로, 상향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령은 PUSCH의 송신 전력을 제어하며, 하향링크 그랜트에 포함된 TPC 명령은 PUCCH의 송신 전력을 제어한다.
또한, 복수의 단말 각각을 위한 TPC 명령들이 집성된 형태로 시그널링하는 방법도 고려할 수 있으며, LTE 시스템에서는 DCI 포맷 3 및 3A를 통하여 이를 지원하고 있다.
도 10은 LTE 시스템에서의 DCI 포맷 3 및 3A의 구조를 도시하는 도면이다. 단말이 DCI 포맷 3 및 3A를 지원하는 경우, 상기 단말은 상위 계층 시그널링을 통하여 상기 DCI 포맷 3 및 3A 중 하나의 포맷을 이용하여 제어 정보를 디코딩하고 자신의 송신 전력 정보를 독출할 것을 지시받는다.
도 10을 참조하면, DCI 포맷 3는 각 단말 별로 2 비트 크기의 송신 전력 정보를 포함하며, DCI 포맷 3A는 1 비트의 송신 전력 정보를 포함한다. 또한 DCI 포맷 3 및 3A의 페이로드 크기가 동일하기 때문에, DCI 포맷 3의 크기가 홀수 비트인 경우 마지막에 0 패딩 비트가 삽입될 수 있다. 한편, DCI 포맷 3 및 3A의 페이로드 크기는 DCI 포맷 0 및 1A와 페이로드 크기가 동일하며, 이로 인하여 블라인드 디코딩 횟수가 감소할 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 하향링크 콤포넌트 반송파의 동적 활성화 /비활성화 기법에 관하여 설명한다.
앞서 설명한 바와 같이 LTE-A 시스템에서는 다수의 콤포넌트 반송파를 한 단말이 사용할 수 있다. 이러한 다수의 콤포넌트 반송파는 상위 계층 신호인 RRC 설정 (configuration) 신호에 의해서 단말에게 알려주게 되고, 단말은 다수의 콤포넌트 반송파를 이용하여 하향링크 데이터를 수신하거나, 상향링크 데이터를 다수의 콤포넌트 반송파에 걸쳐서 전송할 수 있다. 하지만 단말의 데이터 트래픽 특성이 안정적이지 않다면, 상위 계층으로부터 시그널링 받은 모든 콤포넌트 반송파를 효율적으로 사용하지 못하게 된다.
따라서, 최근에는 콤포넌트 반송파의 효율적인 사용과 버퍼링으로 인한 불필요한 전력 소비를 방지하기 위해서 동적으로 (dynamic) 하향링크 콤포넌트 반송파 세트를 활성화 /비활성화 하는 방안이 제안되고 있다. 이러한 활성화 방안은 각 콤포넌트 반송파 별로 활성화 /비활성화 시키는 방안도 고려할 수 있고, 특정 콤포넌트 반송파 (예를 들어 하향링크 앵커 (anchor) 콤포넌트 반송파)를 제외한 나머지 모든 하향링크 콤포넌트 반송파를 동시에 활성화 /비활성화 시키는 방안도 고려할수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예에 따라 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화 스케즐링 방법을 설명하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 단말이 총 4개의 하향링크 콤포넌트 반송파를 자신에게 할당된 하향링크 콤포넌트 반송파로 설정한 상태에서, 동적 시그널링인 활성화 /비활성화 신호를 이용하여 수신 가능한 하향링크 콤포넌트 반송파의 수를 제한 하거나 확장하는 것을 고려할 수 있다. 그리고 이러한 동적 활성화 /비활성호 신호는 물리계층 제어 신호 (PDCCH)를 통해서 전송될 수도 있고, MAC계층 신호 (PDSCH)를 이용한 전송도 고려할 수 있다.
앞서 설명한 하향링크 콤포넌트 반송파의 동적 활성화 /비활성화 방안은 단말이 필요할 때 마다 수신 가능한 하향링크 콤포넌트 반송파를 동적으로 조절함으로서 단말 전력 소비를 줄이는 방안으로 활용할수 있다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 사운딩 참조 신호의 동적 활성화 /비활성화 기법에 관하여 설명한다.
LTE-A 시스템에서는 단말이 다수의 안테나를 이용한 상향링크 MIM0 전송, 다수의 기지국과 협력적으로 신호를 송수신하는 CoMP(Coordinated Multi-Point) 기법, 이종망이 결합된 네트워크, 상향링크 비연속 데이터 할당 (cluster)등의 다양한 기법을 개발하고 있다. 따라서, 이러한 기법들을 지원하기 위하여 상향 링크 채널 측정을 위한 사운딩 참조 신호의 전송 역시 개선이 요구되며, 사운딩 참조 신호 전송 기법의 개선 방안 중 하나로 사운딩 참조 신호 전송을 동적으로 활성화 /비활성화 시 키는 방안이 고려되고 있다 .
즉 , 사운딩 참조 신호의 동적 활성화 /비활성화 방식은, 단말이 상위 계층 신호로 기존 LTE 시스템과 같이 사운딩 참조 신호의 전송 주기, 오프셋 등에 관한 정보를 수신하여 사운딩 참조 신호 전송을 준비하되, 상위 계층 신호보다는 조금 더 빠른 신호 (예를 들어 물리 제어 신호인 PDCCH 또는 MAC 계층 신호)를 이용하여 실제적 인 사운딩 참조 신호 전송을 활성화 /비활성화 하는 방식을 말한다 .
이 때 각 상향링크 콤포넌트 반송파 별로 사운딩 참조 신호 전송을 활성화 /비활성화 할 수 있게 하는 방안을 고려할 수도 있고 , 특정 콤포넌트 반송파 (예를 들어 상향링크 앵커 콤포넌트 반송파)를 제외한 나머지 모든 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송을 동시에 활성화 /비활성화 시키는 방안도 고려할 수 있다 .
도 12는 본 발명의 실시 예에 따라 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화 스케줄링 방법을 설명하는 도면이다 .
도 12를 참조하면, 우선 단말의 4개의 상향링크 콤포넌트 반송파로 사운딩 참조 신호 전송을 하던 중 첫번째 동적 사운딩 참조 신호 전송 활성화 /비활성화 신호가 적용되 었을 때 1번 상향링크 콤포넌트 반송파를 제외한 모든 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송을 비활성화 시키고, 두번째 동적 사운딩 참조 신호 전송 활성화 /비활성화 신호가 적용되 었을 때 1번과 4번 상향링크 콤포넌트 반송파에서는 사운딩 참조 신호 전송을 비활성화 시키고, 2번과 3번 상향링크 콤포넌트 반송파에서는 사운딩 참조 신호 전송을 활성화한다 .
마찬가지로 세번째 동적 사운딩 참조 신호 전송 활성화 /비활성화 신호가 적용된 후에는 1번 상향링크 콤포넌트 반송파에서의 사운딩 참조 신호 전송을 비활성화 시키고 나머지 상향링크 콤포넌트 반송파에서는 사운딩 참조 신호 전송을 활성화 시킨 그림을 나타낸다 .
상술한 각각의 상향링크 콤포넌트 반송파에서 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화를 동적으로 시그널링하는 방안에 따르면, 부족한 사운딩 참조 신호 전송 자원을 서로 다른 단말들끼 리 시 -분할 다중화 (Time Divi sion Mul t iplexing; TDM)하거나 불필요한 사운딩 참조 신호 전송에 사용되는 단말 전력을 줄이기 위해서 도입할 수 있다 .
하지만 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화를 동적으로 시그널링하는 방법을 확장한다면, 상향링크 데이터 전송을 위해 사용할 수 있는 상향링크 콤포넌트 반송파 세트 자체를 제어하는 방안으로 활용할 수도 있다 . 즉 특정 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송을 비활성화 시 킴으로 인해서, 그 비활성화 된 구간 동안은 기지국이 그 상향링크 콤포넌트 반송파의 채널 추정 이 어 렵기 때문에 그 상향링크 콤포넌트 반송파로 상향링크 전송을 위 한 그랜트를 내려주기는 어 렵 게 된다 .
따라서 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화 신호는 상술한 하향링크 콤포넌트 반송파의 동적 활성화 /비활성화 신호와 그 용도가 유사하므로, 본 발명 에서는 하향링크 콤포넌트 반송파의 동적 활성화 /비활성화 신호와 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화 신호를 하나의 시그널링을 통하여 아래와 같이 동시에 전달하는 방식을 제안하는 바이다 .
우선 단말 특정 PDCCH 혹은 MAC 계층 신호인 PDSCH를 활용하는 방안이다 . 이는 상기 두 종류의 활성화 /비활성화 신호를 단말 특정 PDCCH 혹은 MAC 계층 신호인 PDSCH를 이용하여 각 단말에 게 전달시키는 방식을 의미한다. 이 경우 모든 하향링크 콤포넌트 반송파에 대해서 각 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화 신호 (예를 들어 하향링크 콤포넌트 반송파 별 비트맵 정보)와 상향링크 콤포넌트 반송파 별 사운딩 참조 신호 전송 활성화 /비활성화 신호 (예를 들어 상향링크 콤포넌트 반송파 별 비트맵 정보)를 동시에 전달하거나, 특정 콤퍼넌트 반송파 (즉, 앵커 콤포넌트 반송파)를 제외한 나머지 콤퍼넌트 반송파에 대해 공통적으로 활성화 /비활성화 시키는 두 종류의 신호 (하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화 신호, 상향링크 콤포넌트 반송파 의 사운딩 참조 신호 전송 활성화 /비활성화 신호)를 동시에 전달하는 방안을 고려할 수 있다. 또한 기 설정된 개수로 그룹핑된 콤포넌트 반송파에 대해서 공통적으로 활성화 /비활성화 시키는 신호를 동시에 전달하는 방안도 고려할 수 있다.
한편, 단말 그룹용 PDCCH를 활용하는 것으로, 이는, LTE 시스템에서 특정 단말 그룹의 송신 전력 조절을 위해 사용하였던 DCI 포맷 3 및 3A와 유사한 방식이다. 도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따라 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화와 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화를 동시에 스케줄링하는 방법을 설명하는 도면이다.
만약 각 단말이 특정 콤포넌트 반송파를 제외한 나머지 CC에 대해서 공통적으로 활성화 /비활성화 시키는 1 비트 크기의 신호를 이용하여 하향링크 콤포넌트 반송파의 활성화 /비활성화와 상향링크 콤포넌트 반송파의 사운딩 참조 신호 전송의 활성화 /비활성화를 제어한다면, 도 13과 같이 DCI 포맷 3 및 3A와 유사한 방식의 DCI 포맷을 설계할 수 있다. 구체적으로 도 13의 A 와 같이 DCI 포맷 3의 형태로 연속된 2 비트 (DL CC 활성화 /비활성화, UL SRS 활성화 /비활성화)를 각 단말에 게 할당하고, 해당 단말이 독출할 정보의 위 치를 TPC 인덱스 (상위 계층 시그널링 )를 이용하여 알려주는 방식으로 알려주는 것을 고려할 수 있다 . 또한, DCI 포맷 3A와 유사한 형 태로, 2 비트의 신호를 연속적으로 배치하는 것 이 아닌 , 도 13의 B와 같이 1 비트씩 개별적으로 알려주는 방식을 고려할 수 있다.
또한 각 콤포넌트 반송파 별 또는 콤포넌트 반송파 그룹 별 활성화 /비활성화 신호를 전달한다면 도 13의 B와 같은 방식으로 각 콤포넌트 반송파 별 또는 콤포넌트 반송파 그룹 별 활성화 /비활성화 신호를 특정 비트에 자유롭게 할당하고 그 인덱스를 상위 계층 시그널링으로 알려주는 방식올 고려할 수 있다 .
또한, 콤포넌트 반송파 또는 콤포넌트 반송파 그룹을 구분하기 위해서 RNTI 마스킹을 달리하는 것도 고려할 수 있으며 , 이 경우, RNTI 와 함께 상기 특정 비트의 인덱스를 조합하여 콤포넌트 반송파 단위 또는 콤포넌트 반송파 그룹 단위의 활성화 /비활성화 신호를 동시에 전송하는 방안도 고려할 수 있다 .
이하에서는, 본 발명의 실시 예에 따라 사운딩 참조 신호가 전송되지 않는 서브프레임에서 PUSCH 확장 기 법에 관하여 설명한다 .
LTE 시스템에서는 사운딩 참조 신호가 전송되는 서브프레임에서 모든 단말이 PUSCH 전송올 할 경우에 마지 막 SC-FDMA심볼에는 데이터를 전송하지 않도록 설정할 수 있다. 즉 마지 막 심볼은 사운딩 참조 신호 전송을 위해 사용되기 때문에 사운딩 참조 신호 심볼과 단말의 상향링크 데이터 심볼 간의 간섭올 미 리 방지하기 위해서 사운딩 참조 신호를 전송하는 서브프레임에서 모든 단말이 마지막 SC-FDMA심볼을 사용하지 않고, 즉 11개의 SC-FDMA심볼만을 사용하여 상향링크 데이터 (PUSCH)를 전송하도록 설정할 수 있다 . 하지만 항상 사운딩 참조 신호 심볼이 모든 대역폭에 걸쳐서 사용되지 않을 수 있기 때문에, 항상 마지 막 SC-FDMA심볼을 비워두고 PUSCH 전송을 하는 방법은 다소 비효율적 인 자원 활용을 야기하게 된다 . 따라서 PUSCH 전송을 지시하는 상향링크 그랜트에 마지 막 SC-FDMA 심볼까지 확장하여 PUSCH 전송을 수행할지에 관한 정보를 함께 전송해 줌으로써 사운딩 참조 신호를 전송하는 서브프레임에서 효율적 인 자원 활용을 유도할 수 있다 . 즉, 상향링크 그랜트에 PUSCH 확장 정보를 제공함으로써, 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 특정 서브프레임에서 PUSCH를 전송하기 위하여 할당된 대역폭에 실제 사운딩 참조 신호의 전송이 이루어지지 않는 다면, PUSCH를 마지막 SC-FDMA 심볼까지 확장하여 전송하도록 하는 방안이다 . 나아가, 만일 사운딩 참조 신호를 전송하지 않도록 설정된 서브프레임에서는 특정 단말에 게 비주기적 사운딩 참조 신호를 특정 주파수 자원을 사용하여 전송하도록 동적으로 스케쥴링 되는 경우도 고려할 수 있다 . 이와 같은 경우에도 LTE 시스템과 같이 마지막 SC-FDMA심볼을 사용하지 않고 상향링크 데이터 (PUSCH)를 전송하는 경우라면, 항상 마지막 SC-FDMA심볼을 사용할 수 없는 비효율을 야기하게 된다 . 따라서 PUSCH 확장 정보를 상향링크 그랜트에 함께 전송함으로써 사운딩 참조 신호를 전송하지 않도록 설정된 서브프레임 상에서도 동적으로 트리거 링 되는 비주기 적 사운딩 참조 신호와 PUSCH 전송 간에 층돌이 없는 동작이 가능하다.
또한, 상기 단말이 복수의 상향링크 콤포넌트 반송파가 할당되고 , 특정 상향링크 콤포넌트 반송파의 전체 주파수 대역 혹은 일부 주파수 대 역에서의 사운딩 참조 신호 전송만이 시그널링 된 경우도 고려할 수 있다 . 이와 같은 경우에도 LTE 시스템과 같이 모든 상향링크 콤포넌트 반송파에서의 마지막 SC- FDMA심볼을 사용하지 않고 상향링크 데이터 (PUSCH)를 전송하는 경우라면 , 항상 모든 상향링크 콤포넌트 반송파에서의 마지막 SC-FDMA심볼을 사용할 수 없는 비효율을 야기하게 된다. 마찬가지로, 사운딩 참조 신호를 전송하지 않는 상향링크 콤포넌트 반송파에서의 PUSCH 확장 정보를 상향링크 그랜트에 함께 전송함으로써 사운딩 참조 신호를 전송하지 않도록 설정된 상향링크 콤포넌트 반송파 상에서는 마지막 SC-FDMA심볼을 사용하여 상향링크 데이터를 전송하여 자원을 효율적으로 활용할 수 있다.
또한, 다중 셀 협력 시스템, 예를 들어, 마크로 셀 내부에 펨토 셀이 위치하고 제 1 단말이 마크로 셀과 펨토 셀 모두와 통신하는 경우, 마크로 샐과 통신하는 제 2 단말의 사운딩 참조 신호의 전송과 제 1 단말의 PUSCH 전송 시에도 상술한 기법을 활용할 수 있다. 여기서 PUSCH는 마지막 심볼에서도 전송되는 것으로 가정한다. 즉, 제 1 단말이 전송하는 PUSCH가 마크로 샐에서의 사운딩 참조 신호 수신에 간섭을 유발할 여지가 있으므로, 이와 같은 경우, 제 1 단말이 전송하는 PUSCH에는 마지막 심볼을 할당하지 않도록 설정하는 방법도 고려할 수 있다.
PUSCH 확장 정보를 상향링크 그랜트에 함께 전송하는 방안으로는, 상향링크 그랜트에 명시적으로 1 비트 정보를 추가하는 방안을 고려할 수 았으며, 묵시적으로 CRC 마스킹이나 스크램블링 시퀀스를 활용하는 방안도 고려할 수 있다. 또한, 기존 상향링크 그랜트에 사용되는 비트의 특정 상태 조합 (state combinations) 등을 이용하여 시그널링하는 방안 역시 고려할 수 있다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 송수신기의 블록 구성도를 예시한다. 송수신기는 기지국 또는 단말의 일부일 수 있다.
도 14를 참조하면, 송수신기 (1400)는 프로세서 (1410), 메모리 (1420), RF 모들 (1430), 디스플레이 모들 (1440) 및 사용자 인터페이스 모들 (1450)을 포함한다. 송수신기 (1400)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모돌은 생략될 수 있다. 또한, 송수신기 (1400)는 필요한 모듈을 더 포함할 수 있다. 또한, 송수신기 (1400)에서 일부 모들은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (1410)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다.
구체적으로, 송수신기 (1400)가 기지국의 일부인 경우에 프로세서 (1410)는 제어 신호를 생성하여 복수의 주파수 블록 내에 설정된 제어 채널로 맵핑하는 기능을 수행할 수 있다. 또한, 송수신기 (1400)가 단말의 일부인 경우에 프로세서 (1410)는 복수의 주파수 블록으로부터 수신된 신호로부터 자신에게 지시된 제어 채널을 확인하고 그로부터 제어 신호를 추출할 수 있다.
그 후, 프로세서 (1410)는 제어 신호에 기초하여 필요한 동작을 수행할 수 있다. 프로세서 (1410)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 13에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리 (1420)는 프로세서 (1410)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (1430)은 프로세서 (1410)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (1430)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (1440)은 프로세서 (1410)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (1440)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display) , LED(Light Emitting Diode) , 0LED(0rganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (1450)은 프로세서 (1410)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE Jser Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다. 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs ( ap 1 i cat ion specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs( programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
본 발명은 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, 본 발명은 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 송신하는 방법 및 장치에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하는 방법에 있어서,
기지국으로부터 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 제어 정보를 수신하는 단계 ;
상기 제어 정보에 따라 상기 상향링크 데이터 신호를 위한 자원을 할당하는 단계; 및
상기 할당된 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터 신호를 송신하는 단계를 포함하며,
상기 제어 정보는,
상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당할지 여부에 관한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 상향링크 데이터 신호 송신 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제어 정보는,
상기 특정 서브프레임에서 상기 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 주파수 대역이 다른 단말의 사운딩 참조 신호 전송을 위한 대역폭과 중첩되지 않는 경우, 상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당하기 위한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 상향링크 데이터 신호 송신 방법.
【청구항 3]
제 1 항에 있어서,
상기 자원 확장 정보는 상기 제어 정보에 포함된 1 비트 크기의 정보인 것을 특징으로 하는,
상향링크 데이터 신호 송신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 자원 확장 정보는 상기 제어 정보에 적용되는 스크램블링 시뭔스에 의하여 표현되는 것을 특징으로 하는,
상향링크 데이 터 신호 송신 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 제어 정보는 하향링크 물리 제어 채널 (Physical Downl ink Control Channel ; PDCCH) 또는 하향링크 물리 공용 채널 (Physical Downl ink Shared Channel; PDSCH) 통하여 수신하는 것을 특징으로 하는,
상향링크 데이터 신호 송신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 다른 단말의 사운딩 참조 신호는 비주기 적 사운딩 참조 신호인 것을 특징으로 하는 ,
상향링크 데이터 신호 송신 방법 .
【청구항 7】 무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서 ,
기지국으로부터 특정 서브프레임에서 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 제어 정보를 수신하는 수신 모듈;
상기 제어 정보에 따라 상기 상향링크 데이터 신호를 위한 자원을 할당하는 프로세서; 및
상기 할당된 자원을 이용하여 상기 상향링크 데이터 신호를 송신하는 송신 모들을 포함하고,
상기 제어 정보는,
상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당할지 여부에 관한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말 장치 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서, ·
상기 제어 정보는,
상기 특정 서브프레임에서 상기 단말이 상향링크 데이터 신호를 송신하기 위한 주파수 대역이 다른 단말의 사운딩 참조 신호 전송을 위한 대역폭과 중첩되지 않는 경우, 상기 특정 서브프레임의 마지막 심볼을 상기 상향링크 데이터 전송을 위한 자원으로 할당하기 위한 자원 확장 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는, 단말 장치 .
【청구항 9】
제 7 항에 있어서 ,
상기 자원 확장 정보는 상기 제어 정보에 포함된 1 비트 크기의 정보인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 ·
【청구항 10]
제 7 항에 있어서,
상기 자원 확장 정보는 상기 제어 정보에 적용되는 스크램블링 시뭔스에 의하여 표현되는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 11】
제 7 항에 있어서,
상기 제어 정보는 하향링크 물리 제어 채널 (Physical Downl ink Control
Channel ; PDCCH) 또는 하향링크 물리 공용 채널 (Physical Downl ink Shared Channel ; PDSCH) 통하여 수신하는 것을 특징으로 하는 ,
단말 장치 .
【청구항 12】
제 7 항에 있어서,
상기 다른 단말의 사운딩 참조 신호는 비주기 적 사운딩 참조 신호인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 ᅳ
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