WO2011129632A2 - 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법 및 이를 이용한 제어 신호의 송수신 방법 및 장치 - Google Patents
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Definitions
- the present disclosure relates to a wireless communication system.
- the present invention relates to an aperiodic transmission of a control signal for estimating the state of resources in an OFDMA wireless communication system. It is to provide a method for allowing control signals to be transmitted and received and an apparatus in which the method is implemented.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- control signals to provide information on a communication environment, etc. to an external device through uplink or downlink, and as an example of the control signal, a reference signal or a reference signal, RSs are being used.
- a sounding criterion as a channel estimation reference signal indicating a channel state of a user equipment (hereinafter, referred to as UE or UE) during uplink transmission.
- a signal Sounding Reference Signal, SRS
- SRS Sounding Reference Signal
- CRS Cell-specific Reference Signal
- the reference signals for the channel estimation, etc. are generally generated by the transmission apparatus of the reference signal, that is, the UE in the case of the uplink reference signal, the base station apparatus in the case of the downlink reference signal periodically transmitted to the reference signal receiving apparatus to be.
- An embodiment of the present disclosure relates to a case in which a terminal transmits a control signal in a communication system, using a method of transmitting periodically and an aperiodically transmitting method, which minimizes interference with users in the same cell or neighbor cells. It provides a technique to make things work.
- the present invention provides a technique for transmitting control signals in a manner that minimizes interference while being harmonized with groups of periodically transmitting signals.
- the present invention proposes a method and apparatus for transmitting and receiving a control signal.
- the user terminal determines a section for transmitting the aperiodic control signal. Generating at least one section indication information and at least one end indication information indicating a temporal length of a section to which the aperiodic control signal is to be transmitted, and generating indication information including the section indication information and the end indication information. Transmitting to the user terminal, and receiving the aperiodic control signal from the user terminal during the determined period.
- a method for transmitting an aperiodic control signal includes receiving indication information indicating a temporal length of a transmission interval of an aperiodic control signal from a base station, at least one section indication information and one from the indication information. Extracting the following termination indication information, calculating a temporal length of the section from the one or more section indication information, and determining a transmission section of the aperiodic control signal; Transmitting to.
- An apparatus for controlling aperiodic transmission of a control signal is an apparatus for transmitting indication information for aperiodic transmission of a control signal, and determines a section to transmit the aperiodic control signal,
- An instruction information generator for generating indication information including at least one section indication information and at least one end indication information indicating a temporal length of the determined section,
- a coding unit for generating a radio signal including the indication information, and the radio signal
- a transmitter / receiver for transmitting to the user terminal and receiving the aperiodic control signal during the determined period.
- An apparatus for transmitting an aperiodic control signal is an apparatus for transmitting an aperiodic control signal, the apparatus comprising: transmitting a radio signal including indication information indicating a transmission interval of the aperiodic control signal from a base station; A transceiver for receiving and transmitting a channel estimation signal to a base station, an indication information extracting unit for extracting the indication information from the radio signal, and extracting one or more section indication information and one or less end indication information from the indication information; And a control signal generator configured to calculate a temporal length of a section to which the aperiodic control signal is to be transmitted from the at least one section indication information to generate an aperiodic control signal to be transmitted during the section.
- FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- FIG. 2 illustrates a subframe and time slot structure of transmission data that can be applied to an embodiment of the present invention.
- FIG 3 illustrates an example of periodic SRS transmission in a communication system to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 5 illustrates various embodiments of a burst SRS, which is an embodiment of the aperiodic SRS herein.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a process of transmitting, by a base station, indication information related to transmission of an aperiodic control signal to a user terminal according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a process of transmitting an aperiodic control signal by a user terminal according to one embodiment of the present specification.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of performing 2bit signaling according to an embodiment of the present specification.
- 9 is a diagram illustrating an example of performing 2bit signaling according to another embodiment of the present specification.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of performing 1 bit signaling according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for transmitting indication information for aperiodic transmission of a control signal according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for transmitting an aperiodic control signal according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 1 illustrates a wireless communication system to which embodiments of the present invention are applied.
- Wireless communication systems are widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
- a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and a base station 20 (base station, BS, eNB).
- the terminal 10 and the base station 20 apply an extended channel-referenced reference signal generation technique as described in the following embodiments, which will be described in detail with reference to FIG. 3 or below.
- Terminal 10 in the present specification is a generic concept that means a user terminal in wireless communication, WCDMA, UE (User Equipment) in LTE, HSPA, etc., as well as MS (Mobile Station), UT (User Terminal) in GSM ), SS (Subscriber Station), wireless device (wireless device), etc. should be interpreted as including the concept.
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- UT User Terminal
- GSM Global System for Mobile Communications
- SS Subscriber Station
- wireless device wireless device
- the base station 20 or cell generally refers to all devices, functions, or specific areas that communicate with the terminal 10, and may include a Node-B, an evolved Node-B, and a Sector. ), Site, Base Transceiver System (BTS), Access Point, Access Node, Relay Node, etc.
- BTS Base Transceiver System
- the base station 20 or a cell is a generic term representing some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It should be interpreted as meaning, and it is meant to cover all the various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node communication range.
- BSC base station controller
- the terminal 10 and the base station 20 are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in the present specification and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to. .
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- OFDM-FDMA OFDM-FDMA
- OFDM-TDMA OFDM-TDMA
- OFDM-CDMA OFDM-CDMA
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- One embodiment of the present invention can be applied to resource allocation in the fields of asynchronous wireless communication evolving to LTE and LTE-advanced through GSM, WCDMA, HSPA, and synchronous wireless communication evolving to CDMA, CDMA-2000 and UMB.
- the present invention should not be construed as being limited or limited to a specific wireless communication field, but should be construed as including all technical fields to which the spirit of the present invention can be applied.
- a wireless communication system to which an embodiment of the present invention is applied may support uplink and / or downlink HARQ, and may use a channel quality indicator (CQI) for link adaptation.
- CQI channel quality indicator
- multiple access schemes for downlink and uplink transmission may be different. For example, downlink uses Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), and uplink uses Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA). ) Is the same as can be used.
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- the layers of the radio interface protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) model, which are well known in communication systems.
- the physical layer may be divided into a second layer (L2) and a third layer (L3), and the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
- FIG. 2 illustrates a subframe and time slot structure of transmission data that can be applied to an embodiment of the present invention.
- one radioframe or radio frame includes 10 subframes 210, and one subframe includes two slots 202 and 203.
- the basic unit of data transmission is a subframe unit, and downlink or uplink scheduling is performed on a subframe basis.
- One slot may include a plurality of OFDM symbols in the time domain and at least one subcarrier in the frequency domain (frequency band), and one slot may include 7 or 6 OFDM symbols.
- each time slot may include seven symbols in the time domain and twelve subcarriers or subcarriers in the frequency domain, such that time is defined as one slot.
- the frequency domain may be referred to as a resource block or a resource block (RB), but is not limited thereto.
- the transmission time of a frame is divided into TTIs (transmission time intervals) of 1.0 ms duration.
- TTI transmission time intervals
- sub-frame may be used in the same sense, and the frame is 10 ms long and includes 10 TTIs.
- the TTI is a basic transmission unit, where one TTI includes two time slots 202 and 203 of equal length, each time slot having a duration of 0.5 ms.
- the time-slot includes seven long blocks (LB) 211 for the symbol. LBs are separated into cyclic prefixes (CP) 212.
- LB long blocks
- CP cyclic prefixes
- one TTI or subframe may include 14 LB symbols, but the present specification is not limited to such a frame, subframe or time-slot structure.
- DMRS demodulation reference signal
- DMS sounding reference signal
- 'SRS' or 'sounding reference signal' Three reference signals are defined in the downlink, a cell-specific reference signal (CRS), and an MBSFN reference signal (Multicast / Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal; MBSFN- RS) and UE-specific reference signal.
- CRS cell-specific reference signal
- MBSFN- RS Multicast / Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal
- the terminal transmits an uplink channel estimation reference signal, which is a type of reference signal, to a single base station in order to deliver uplink channel information to the base station.
- an uplink channel estimation reference signal which is a type of reference signal
- the channel estimation reference signal may be a sounding reference signal used in LTE and LTE-Advanced, which has the same function as a pilot channel for an uplink channel.
- a process and method of controlling aperiodic transmission of a control signal will be described.
- a control signal a channel estimation reference signal and a sounding reference signal (SRS), which is an embodiment thereof, will be described.
- SRS sounding reference signal
- the present invention is not limited to an SRS or a channel estimation reference signal. It should be understood as a concept that includes all kinds of control signals used in.
- Such SRS should be able to deliver uplink channel information for all bands including not only the band used by each UE but also the band available to the UE to the base station. That is, SRS must be transmitted over all subcarrier bands.
- the SRS sequence is generated by Equation 1 below, and the generated SRS sequence is transmitted according to the subframe configuration as shown in Table 1 after the resource mapping according to a predetermined criterion.
- U is a PUCCH sequence group number
- v is a base sequence number
- CS cyclic shift
- Table 1 above is a subframe configuration table of the FDD sounding reference signal defined in LTE.
- Each format (srsSubframeConfiguration) is defined as 4 bits, and in each case, a transmission period and an actual transmission subframe offset are defined.
- srsSubframeConfiguration value is 8 (1000 in binary), for example, SRS is transmitted in the second and third subframes every five subframes.
- FIG. 3 illustrates an example of periodic SRS transmission in a communication system to which the present embodiment can be applied.
- the srsSubframeConfiguration value is 8 (1000 as a binary)
- FIG. 3 is applied to the second and third subframes every five subframes.
- a configuration for transmitting the SRS is shown. Meanwhile, the SRS may be transmitted in the last symbol of each subframe, but is not limited thereto.
- the SRS is transmitted periodically in each radio frame or transmission period for each cell (base station).
- srcSubframeConfiguration in Table 1 When srcSubframeConfiguration in Table 1 is 8, the configuration period is 5 subframes, and the transmission offsets are 2 and 3. 3 shows a case in which SRSs can be transmitted in subframes # 2 and # 3 every five subframes.
- the number of antennas increases, such as a multi-input multi-output antenna (MIMO), and the corresponding user, such as a cooperative multipoint Tx / Rx system (CoMP).
- MIMO multi-input multi-output antenna
- CoMP cooperative multipoint Tx / Rx system
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example in which an aperiodic SRS is transmitted, an example of transmitting an aperiodic SRS, an example of transmitting an aperiodic SRS and a periodic SRS together, and an example of a case in which an aperiodic SRS and a periodic SRS are switched.
- Figure showing An example of adjusting the SRS to be transmitted aperiodically is as follows. 4 is a diagram illustrating an example in which an aperiodic SRS is transmitted, an example of transmitting an aperiodic SRS, an example of transmitting an aperiodic SRS and a periodic SRS together, and an example of a case in which an aperiodic SRS and a periodic SRS are switched.
- FIG. 491 of FIG. 4 shows a subframe in which an SRS signal is aperiodically transmitted within one radio frame, and no periodic SRS is transmitted other than the aperiodic SRS.
- SRS is transmitted periodically in a first period and a second period, which are first radio frames, with five subframes as one period, and a non-periodically SRS is transmitted in a third period and a fourth period, which are second radio frames.
- the SRS is periodically transmitted in the fifth period, which is the third radio frame.
- a problem may occur when the aperiodic SRS and the periodic SRS are switched as shown in 493. That is, in addition to the non-periodic SRS such as 431 and 432, there is a problem that the periodic SRS of another existing UE is transmitted as it is. In contrast to 493, although not shown in the figure, the periodic SRS should be transmitted after the transmission of the aperiodic SRS is completed, and the switching time is not matched, which may cause a problem that the corresponding frequency resource is wasted without transmitting the periodic SRS.
- the time point at which the periodic SRS is transmitted and the time point at which the aperiodic SRS is transmitted may overlap or the periodic / aperiodic SRS transmission may not occur at all.
- a burst SRS transmits an SRS several times while maintaining a frequency band allocated to a corresponding UE. That is, the positions of the frequency domains pre-allocated for UE3 to transmit the SRSs are located in 511, 512, 513, and 514 for each subframe.
- UE3 receives a signal to send a burst SRS from the base station, UE3 can send an aperiodic SRS, such as 520, in an area of a frequency band allocated to itself. In 520, bursting and sending the SRS reduces the time to sound the entire bandwidth.
- a burst SRS is transmitted using a frequency band associated with periodic SRS transmission allocated to UE3 in subframe # 2 512, subframe # 3 513, and subframe # 4 514. That is, according to the configuration of the existing periodic SRS, i) bandwidth allocated in subframe # 2 (512), then ii) bandwidth allocated in subframe # 3 (513), and then iii) subframe # 3 shows that the resources are transmitted in bursts in the order of bandwidth allocated to 3513. Unlike the 520 of 591, which follows the configuration of the existing periodic SRS, it can transmit bursts in any other manner which can be compared in 570 of 592.
- 592 shows a case of transmitting the SRS in burst without following the configuration of the periodic SRS.
- the frequency bands of the entire frequency domain may be divided and sounded sequentially. That is, apart from the frequency bands allocated to UE3 in subframe # 2 562, subframe # 3 563, subframe # 4 564, sequential to sound in the entire frequency band, such as 570.
- SRS can be transmitted.
- the burst SRS may be transmitted in a completely different manner according to a reverse order or a pre-defined scheme.
- aperiodic burst SRS such as 591 and 592 of FIG. 5
- information related to a duration (duration) or a burst transmission period set to burst may be informed to a user terminal through higher layer signaling. .
- many bits may be needed to transmit this information.
- a period or a periodic parameter transmitted in bursts is transmitted through higher layer signaling.
- time related to aperiodic SRS transmission there may be various cases such as 5 consecutive SRS transmissions or 10, 15, 20 consecutive SRS transmissions, which require several bits. Therefore, since the overhead of transmitting such various information through lower layer signaling such as PDCCH may be large, it is transmitted through higher layer signaling in the same manner as sending the parameters of the existing periodic SRS.
- higher layer signaling takes up to 15 times more time in processing speed than lower layer signaling, it is difficult to schedule aperiodic transmission of SRS that needs to be performed within a fast time dynamically.
- a method for scheduling an aperiodic transmission of an SRS to receive a plurality of sequential lower layer signals and extract necessary information can be used to more quickly and dynamically control signal transmission.
- a channel estimation reference signal as an embodiment of a control signal including the above-described SRS and DMRS.
- the present specification is not limited to such a channel estimation reference signal, and is applied to all control signals transmitted and received for estimating a channel between the base station and the user terminal, informing information about modulation, or sharing other network status information.
- the present invention can be applied.
- FIG. 6 is a diagram illustrating a process of transmitting, by a base station, indication information related to transmission of an aperiodic control signal to a user terminal according to an embodiment of the present specification.
- the base station In order to control the aperiodic transmission of the reference signal of the user terminal, the base station first determines a period for transmitting the aperiodic control signal (S610).
- An embodiment of a section for transmitting the aperiodic control signal includes a section for transmitting the aperiodic channel estimation reference signal. For example, when the base station decides to transmit an SRS that is a control signal aperiodically in a bursted manner for a particular user terminal, the base station determines how long the user terminal should transmit the burst SRS for a period of time.
- the base station generates and transmits the indication information indicating the determined section to the user terminal.
- the indication information may be a length of a section for transmitting the aperiodic control signal, for example, time information for transmitting the aperiodic control signal. Therefore, according to one embodiment of the present specification, in order to generate and transmit the indication information indicating the determined section, one or more section indication information and one or less end indication information are generated reflecting the length of the determined section ( S620).
- the indication information includes N section indication information, and N bits extracted by combining 1 bit from the N section indication information, respectively, may be information necessary for calculating the length of the section.
- Section indication information means information indicating the length of the section by combining one or more. In this process, a portion (eg, 1 bit) of one or more section indication information may be extracted and combined to determine the length of the determined section.
- the termination instruction information is instruction information that informs the user terminal that the transmission of the interval indication information is completed.
- the indication information can be configured as shown in Table 2.
- '10' and '11' may be one embodiment of the section indication information, and '00' may be one embodiment of the end indication information.
- the second bit of the interval indication information may be combined and used to be used as length information of the aperiodic control signal. According to an embodiment, the information may be used as length information of a section to transmit SRS aperiodically.
- the first bit of the 2 bits is an indicator that determines whether to use the information of the second bit as control information. That is, only when the first bit is '1', the second bit is recognized as information necessary for aperiodic SRS transmission.
- a base station calculates a bit for informing the interval of a corresponding subframe by calculating an interval of a subframe to transmit an aperiodic SRS. do. For example, when instructing to transmit aperiodic SRS for six subframes, 6 may be represented as '110' as a binary number.
- three interval indication information can be used.
- the first bit and the first bit 1 are ' 11 'and the last bit' 0 'can be represented as' 10'.
- three interval indication information '11', '11', and '10' may be used to indicate to transmit aperiodic SRS for six subframes.
- the terminal may transmit the end indication information '00' in order.
- Table 2 shows a structure for transmitting a plurality of sequential control signals.
- the bit information transmitted through the PDCCH may be received by the UE in units of 1 ms, and thus, the transmission of aperiodic SRS can be controlled dynamically enough to suit the situation of the network.
- One or more pieces of the end indication information may be generated, because the indication information may be configured using only the section indication information without the end indication information.
- the base station transmits indication information including the one or more section indication information and the termination indication information (S630). Since the termination instruction information is one or less, it may not be transmitted. In more detail, the section indication information and the end indication information may be sequentially transmitted. That is, the interval indication information or the termination indication information may be included in the PDCCH for transmission and may be transmitted for each subframe.
- the termination indication information may not be included.
- FIG. 10 and Table 3 it is possible to control the transmission of the aperiodic control signal of the user terminal through only the section indication information without the end indication information.
- the base station transmits the indication information, and receives a control signal for the length of the section corresponding to the transmitted indication information from the user terminal receiving the indication information (S640).
- a control signal for the length of the section corresponding to the transmitted indication information from the user terminal receiving the indication information (S640).
- the control signal may include not only the SRS but also a reference signal capable of estimating a channel such as a DM-RS.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a process of transmitting an aperiodic control signal by a user terminal according to one embodiment of the present specification.
- the user terminal receives the indication information indicating the transmission period of the aperiodic control signal from the base station, determines a section to transmit the aperiodic control signal from the received indication information, and transmits the aperiodic control signal to the base station during the corresponding period. Will be sent.
- the user terminal receives indication information indicating a transmission interval of the aperiodic control signal from the base station (S710).
- the indication information may indicate a length of a section for transmitting the aperiodic control signal.
- one embodiment of the transmission interval of the aperiodic control signal includes a transmission interval for transmitting the channel estimation reference signal aperiodically. As described above with reference to FIG. 6, it includes a time interval in which an aperiodic control signal is transmitted, such as a length of a subframe, or a unit for such a time interval.
- the indication information may be composed of section indication information and end indication information as described in FIG. 6 and Table 2. FIG. Of course, as shown in Table 3 and Figure 10 may be composed of only the section indication information.
- the receiving process of S710 includes receiving the section indication information and the end indication information sequentially, and more specifically, the section indication information or the end indication information included in the PDCCH.
- the indication information may be transmitted for each subframe.
- the user terminal determines a section in which the aperiodic control signal is to be transmitted from the indication information. More specifically, the user terminal extracts one or more section indication information and one or less end indication information from the indication information (S720).
- An embodiment of the section indication information and the end indication information is as shown in FIG. 6 and Table 2 above. The case of transmitting only the interval indication information will be described in more detail with reference to FIGS. 10 and 3.
- One or more pieces of the end indication information may be extracted, which includes a case in which only the section indication information is extracted from the indication information. In Table 3, it can be seen that there is no separate end indication information.
- the length of the section is calculated from the one or more section indication information to determine a transmission section of the aperiodic control signal (S730).
- the length of the section is calculated using N bits that are extracted by combining 1 bit from the N section indication information included in the indication information. The calculating process is as described above with reference to FIGS. 6 and 2.
- the transmission section includes a section in which the user terminal transmits an aperiodic control signal.
- the user terminal transmits an aperiodic control signal to the base station.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of performing 2bit signaling according to an embodiment of the present specification.
- FIG. 8 shows a process of transmitting an aperiodic control signal.
- an aperiodic SRS is presented as an example of an aperiodic control signal
- FIG. 8 is applicable to aperiodic transmission of all control signals.
- the eNB indicates the transmission period of the aperiodic SRS by applying the 2bit signaling of Table 2, and shows a process in which the user terminal transmits the aperiodic SRS according to this signaling.
- the transmission of the periodic SRS is scheduled as in subframes # 1 to # 4 (811, 812, 813, 814).
- the subframes # 1 to # 4 are not contiguous and may include other subframes in time.
- UE3 receives information related to the transmission of the aperiodic SRS, such as 850.
- '11', '11', and '00' are received by 2 bits, which are two section indication information '11' and '11' and one end indication information '00'. That is, when the first bit is 1 in each of the received 2 bit information, the subsequent bit is determined to be interpreted as information related to the transmission of the aperiodic SRS.
- the second bit is combined in each of the section indication information '11' and '11' received until the end indication information '00' is received at 850, the result is '11'.
- UE3 interprets this information as meaning transmitting three consecutive burst SRSs and transmits three consecutive SRSs.
- the frequency band for transmitting the SRS may be based on a method defined in the periodic SRS scheduling configuration as described with reference to 591 of FIG. 5, and may be transmitted according to a different predefined method as shown in 592 of FIG. 5.
- the SRS may be transmitted in a burst in the frequency domain used by the UE3 in the subframe # 3 813 and the subframe # 4 814.
- the SRS may be transmitted in the same region as the frequency region used by UE3 in subframe # 1 811 by repeated periodic scheduling after subframe # 4 814.
- the base station may dynamically control the aperiodic SRS of the user terminal. That is, in consideration of the state of the network and the need of the user terminal, the base station controls the subframe transmission period, for example, at intervals of 1 ms in a wireless system such as LTE, thereby enabling real-time control.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of performing 2bit signaling according to another embodiment of the present specification. 9 also shows a process of transmitting an aperiodic control signal. Although an aperiodic SRS is presented as an example of an aperiodic control signal, FIG. 8 is applicable to aperiodic transmission of all control signals.
- FIG. 9 shows an example of continuously transmitting four burst SRSs unlike FIG. 8. Meanwhile, as shown in 592 of FIG. 5, a burst SRS is sequentially transmitted on a frequency band in a predefined manner.
- UE3 which is a user terminal, receives information related to the transmission of an aperiodic SRS, such as 950. It receives '11', '10', '10', and '00' by 2 bits. When the first bit is 1 in each of the received 2 bit information, the subsequent bit is determined to be interpreted as information related to the transmission of the aperiodic SRS. When the second bit is combined in each of the section indication information '11', '10', and '10' received until the end indication information '00' is received at 950, the result is '100'. . UE3 interprets this information to transmit four consecutive burst SRSs and transmits four consecutive SRSs.
- an aperiodic SRS such as 950. It receives '11', '10', '10', and '00' by 2 bits.
- the first bit is 1 in each of the received 2 bit information
- the subsequent bit is determined to be interpreted as information related to the transmission of
- the frequency band for transmitting the SRS may be based on a method defined in a periodic SRS scheduling configuration as described with reference to 591 of FIG. 5, and may be transmitted according to a different predefined method as shown in 592 of FIG. 5.
- the SRS may be sequentially transmitted burst by the width of the frequency domain that UE3 uses in a predetermined order as shown in 960.
- Table 3 may be applied to another embodiment for performing signaling.
- Table 3 shows another example for signaling. This is an example of the case where the indicator in Table 2 is not necessary.
- a common search space is used when transmitting power control information bits simultaneously to multiple user terminals using a transmit power control command radio network temporary identifier (TPC-RNTI) in groups.
- TPC-RNTI transmit power control command radio network temporary identifier
- a separate indicator may not be needed.
- DCI format 3 consists of 2 bits and is used to transmit a TPC command for PUCCH and PUSCH.
- DCI format 3A consists of 1 bit and is used to transmit a TPC command to adjust power for PUCCH and PUSCH.
- the indication information of Table 2 or Table 3 may be included in the PDCCH having the DCI format 3 / 3A.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of performing 1 bit signaling according to an embodiment of the present specification.
- a period of transmitting the burst SRS may be calculated by sequentially analyzing 1 bit without any additional indication information.
- the amount of information through the PDCCH is reduced, and the time can be reduced accordingly.
- UE3 receives '1' and '1' by 1 bit as shown in 1050. Combining the received information is '11', which means 3. As a result, UE3 may transmit burst SRS continuously in three subframes, such as 1060.
- the frequency band for transmitting the SRS may be based on a method defined in a periodic SRS scheduling configuration as described with reference to 591 of FIG. 5, and may be transmitted according to a different predefined method as shown in 592 of FIG. 5.
- the SRS may be transmitted in a burst in the frequency domain used by the UE3 in the subframe # 3 1013 and the subframe # 4 1014.
- the SRS may be transmitted in the same region as the frequency region used by UE3 in subframe # 1 1011 by repeating periodic scheduling after subframe # 4 1014.
- Implicitly transmitting information is a method of implicitly transmitting information so that indicator information can be inferred using other information transmitted together, unlike an explicit method of allocating a separate bit.
- a simple example might be something like a masking technique.
- Implicit signaling includes all techniques in which information that can be determined based on other information without using any bit is implicitly transmitted. Looking at the masking (masking) as an embodiment of the implicit signaling as follows. For example, by combining cyclic shift (CS) information of the demodulation reference signal (DM-RS) and orthogonal cover code (OCC) information, the user terminal can confirm the indication information of the present specification.
- CS cyclic shift
- OCC orthogonal cover code
- the user terminal may interpret the corresponding CS value as information about a section in which the aperiodic SRS can be transmitted and transmit a control signal.
- the CS value is information for transmitting a control signal aperiodically, which is only an example of information promised by a user terminal and a base station, and various field values may be applied to an implicit signaling scheme.
- the error rate of the PDCCH of the user terminal in the cell boundary portion may increase, so that sequential information cannot be properly received. Can be.
- the error rate may be lowered by increasing the coding rate of the PDCCH or increasing the repetition rate.
- the indication information according to the present embodiment may be transmitted using a channel having a transmission period below a certain threshold, robustness above a certain threshold, or a channel satisfying both conditions.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for transmitting indication information for aperiodic transmission of a control signal according to an embodiment of the present specification.
- the overall configuration is composed of an instruction information generator 1110, a coding unit 1120, and a transceiver unit 1130.
- the instruction information generator 1110 determines an interval for transmitting an aperiodic control signal, generates instruction information indicating the determined interval
- the coding unit 1120 includes a radio including the instruction information. Generate a signal. The generated wireless signal is transmitted to the user terminal by the transceiver 1130.
- the indication information may indicate the length of a section for transmitting the aperiodic control signal.
- the indication information may include section indication information and end indication information.
- the indication information generator 1110 generates one or more section indication information and one or less end indication information in the length of the section, for example, the temporal length of the section, and thus the one or more section indication information and the end indication.
- Instruction information including the information may be generated.
- One or more pieces of the end indication information may be generated, because the indication information may be configured using only the section indication information without the end indication information. Accordingly, as shown in the example of FIG.
- the aperiodic transmission of the control signal may be instructed by combining the section indication information of 1 bit without the termination instruction information.
- the indication information may include N section indication information, and N bits obtained by combining 1 bit from each of the N section indication information and combined may be information necessary for calculating the length of the section.
- the aperiodic channel transmission interval may be determined by combining the plurality of interval indication information by 1 bit.
- the instruction information generator 1110 may generate the instruction information so that the transceiver 1130 may sequentially transmit the section instruction information and the termination instruction information.
- the indication information may be generated such that the indication information is transmitted for each subframe. As described above, the indication information may be included in the PDCCH and transmitted to the user terminal.
- the apparatus for transmitting indication information of FIG. 11 may additionally receive a control signal. That is, the transceiver 1130 receives the control signal transmitted by the user terminal according to the information related to the transmission period of the aperiodic control signal. Of course, the transceiver 1130 may also receive a periodic control signal.
- FIG. 12 is a diagram illustrating a configuration of an apparatus for transmitting an aperiodic control signal according to an embodiment of the present specification.
- the apparatus of FIG. 12 includes an indication information extractor 1210, a control signal generator 1220, and a transceiver 1230.
- an apparatus for transmitting an aperiodic control signal which receives a radio signal including indication information indicating a transmission interval of the aperiodic control signal from a base station and transmits and receives a channel estimation signal to the base station.
- an instruction information extracting unit 1210 extracting the instruction information from the radio signal, and a control signal generation for generating a control signal to be transmitted during the interval by determining a section in which the aperiodic control signal is to be transmitted from the indication information.
- Part 1220 is included.
- one embodiment of the indication information extracted by the indication information extractor 1210 indicates a length of a section for transmitting the aperiodic control signal.
- An embodiment of the control signal generator 1220 of FIG. 12 is to generate a channel estimation reference signal.
- the instruction information extracting unit 1210 extracts one or more section indication information and one or less end indication information from the indication information. There may be no end indication information, which includes the case of Table 3 constituting the indication information using only the section indication information without the end indication information.
- the control signal generator 1220 calculates a length of the section from the one or more section indication information to determine a transmission section of the aperiodic control signal, and as a result, the transceiver 1230 Transmits an aperiodic control signal during the transmission period.
- An embodiment of the indication information extracted by the indication information extractor 1210 may be sequentially transmitted from the base station for each subframe as shown in FIGS. 8 and 9.
- the transceiver 1230 may sequentially receive the interval indication information and the termination indication information. More specifically, the transceiver 1230 is included in the PDCCH. The section indication information or the end indication information may be received.
- the control signal generator 1220 calculates a section required for aperiodic transmission.
- the control signal generator 1220 calculates the length of the section from N bits which are extracted by combining 1 bit from the N section indication information included in the indication information. You can generate the necessary information.
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Abstract
본 명세서는 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법 및 이를 이용한 제어 신호의 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 명세서의 일 실시예에 의한 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법은 기지국이 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하는 단계, 및 상기 결정된 구간을 지시하는 지시 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에게 송신하는 단계를 포함한다.
Description
본 명세서는 무선통신 시스템에 관한 것으로서, 특히 OFDMA 무선 통신 시스템에서 자원의 상태를 추정하기 위한 제어 신호의 비주기적(aperiodic) 전송을 동적으로 제어하여 무선 채널 및 사용자 단말의 상태에 따라 효율적으로 비주기적 제어 신호가 송수신될 수 있도록 하는 방법 및 이러한 방법이 구현된 장치를 제공하는 것이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다.
현재의 3GPP, LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있을 뿐 아니라, 정보 손실의 감소를 최소화하고, 시스템 전송 효율을 높임으로써 시스템 성능을 향상시킬 수 있는 적절한 오류검출 방식이 필수적인 요소가 되었다.
또한, 현재의 여러 통신 시스템에서는 상향링크 또는 하향링크를 통하여 통신 환경 등에 대한 정보를 상대 장치에 제공하기 위하여 여러가지 제어 신호를 사용하며, 제어 신호의 일 실예로 기준신호(Reference Signal, 또는 참조신호, RS) 들이 사용되고 있다.
예를 들어, 이동통신 방법 중에 하나인 LTE 시스템에서는, 상향링크(Uplink) 전송시 단말(User Equipment; 이하 'UE' 또는 '단말'이라 함)의 채널상태를 나타내는 채널 추정 기준신호로서 사운딩 기준신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 기지국 장치로 전송하며, 하향링크(Downlink) 전송시 채널정보를 파악하기 위하여 상기 참조신호 또는 기준신호인 CRS(Cell-specific Reference Signal)를 매 서브프레임(subframe)마다 전송하는 등이 그것이다.
한편, 이러한 채널 추정 등을 위한 기준신호들은 기준신호의 송신장치, 즉 상향링크 기준신호인 경우에는 UE, 하향링크 기준신호인 경우에는 기지국 장치가 주기적으로 생성하여 기준신호 수신장치로 전송하는 것이 일반적이다.
그러나, 최근 통신 시스템의 유연성 등을 이유로 비주기적으로 채널 추정 기준신호 등을 전송하고자 하는 논의가 진행되고 있으나, 그에 대한 구체적인 방식 등은 정해지지 않고 있다.
본 명세서의 일 실시예는 통신시스템에서 단말이 제어 신호를 전송할 때, 주기적으로 전송하는 방식과 비주기적으로 전송하는 방식을 사용하는 경우에 관한 것으로 동일 셀 또는 인접셀 내의 사용자들과 최소한으로 간섭을 일으키면서 동작하도록 하는 기술을 제공한다.
주기적으로 셀마다 구분되는 방식으로 제어 신호를 전송하도록 정해진 통신시스템에서 임의의 그룹이 비주기적으로 제어 신호를 전송하는 것은 다른 그룹에 대해 간섭을 일으킬 가능성이 높으므로, 본 명세서의 일 실시예는 기존의 주기적으로 신호를 전송하는 그룹들과 조화를 이루면서 간섭을 최소화 하는 방식으로 제어 신호를 전송하도록 하는 기술을 제공한다.
본 명세서의 일 실시예는 제어 신호의 전송을 제어함에 있어서, 동일 셀 및 인접셀 내의 사용자 단말과 간섭을 줄이며, 또한 제어 신호의 전송을 실시간으로 제어하여 사용자 단말과 네트워크의 상태에 보다 동적으로 대응하여 제어 신호를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제안한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법은 기지국이 사용자 단말의 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하기 위하여, 상기 사용자 단말이 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하는 단계, 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 시간적 길이를 나타내는 하나 이상의 구간 지시 정보와 하나 이상의 종료 지시 정보를 생성하는 단계, 상기 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에게 송신하는 단계, 및 상기 결정된 구간 동안 상기 사용자 단말로부터 상기 비주기적 제어 신호를 수신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 비주기적 제어 신호를 송신하는 방법은 기지국으로부터 비주기적 제어 신호의 전송 구간의 시간적 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계, 상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출하는 단계, 상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 상기 구간의 시간적 길이를 산출하여 상기 비주기적 제어 신호의 송신 구간을 결정하는 단계, 상기 결정된 송신 구간에서 상기 비주기적 제어 신호를 기지국으로 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 의한 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 장치는 제어 신호의 비주기적 전송을 위한 지시 정보를 송신하는 장치로서, 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하여, 상기 결정된 구간의 시간적 길이를 나타내는 하나 이상의 구간 지시 정보와 하나 이상의 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 생성하는 지시 정보 생성부, 상기 지시 정보가 포함된 무선 신호를 생성하는 코딩부, 및 상기 무선 신호를 사용자 단말에게 송신하고, 상기 결정된 구간 동안 상기 비주기적 제어 신호를 수신하는 송수신부를 포함한다.
본 발명의 또다른 실시예에 의한 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치는 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치에 있어서, 기지국으로부터 상기 비주기적 제어 신호의 전송 구간을 지시하는 지시 정보가 포함된 무선 신호를 수신하고, 채널 추정 신호를 기지국에 송신하는 송수신부, 상기 무선 신호에서 상기 지시 정보를 추출하고, 상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출하는 지시 정보 추출부, 및 상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 시간적 길이를 산출하여 상기 구간 동안 송신할 비주기적 제어 신호를 생성하는 제어 신호 생성부를 포함한다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 무선통신시스템을 도시한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 전송데이터의 서브프레임 및 타임 슬롯 구조를 도시한 것이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 통신 시스템에서 주기적 SRS 전송의 일 예를 도시한 것이다.
도 4는 비주기적으로 SRS를 전송하는 다양한 예를 보여주고 있다.
도 5는 본 명세서의 비주기 SRS의 일 실시예인 버스트 SRS의 다양한 실시예를 보여주고 있다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 따른 기지국에서 비주기적 제어 신호의 전송과 관련된 지시 정보를 사용자 단말에 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 의한 사용자 단말이 비주기적 제어 신호를 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 의한 2bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다.
도 9는 본 명세서의 다른 실시예에 의한 2bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 의한 1 bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 의한 제어 신호의 비주기적 전송을 위한 지시 정보를 송신하는 장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 의한 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 실시예들이 적용되는 무선통신시스템을 도시한다.
무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
도 1을 참조하면, 무선통신시스템은 단말(10; User Equipment, UE) 및 기지국(20; Base Station, BS, eNB)을 포함한다. 단말(10)과 기지국(20)은 아래에서 설명할 실시예와 같은 확장된 채널주정용 기준신호 생성기술을 적용하며, 이에 대해서는 도 3 이하를 참고로 구체적으로 설명한다.
본 명세서에서의 단말(10)은 무선 통신에서의 사용자 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 이하에서는 단말, 사용자 단말 및 UE를 혼용하기로 한다.
기지국(20) 또는 셀(cell)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 모든 장치, 기능 또는 특정한 영역을 의미하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다
즉, 본 명세서에서 기지국(20) 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node) 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 단말(10)과 기지국(20)은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 발명의 일실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
본 발명의 실시예가 적용되는 무선통신 시스템은 상향링크 및/또는 하향링크 HARQ를 지원할 수 있으며, 링크 적응(link adaptation)을 위해 CQI(channel quality indicator)를 사용할 수 있다. 또한, 하향링크와 상향링크 전송을 위한 다중 접속 방식은 서로 다를 수 있으며, 예컨데, 하향링크는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하고, 상향링크는 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)를 사용할 수 있는 것과 같다..
단말과 네트워크 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 제1계층(L1), 제2 계층(L2), 제3 계층(L3)으로 구분될 수 있으며, 제1 계층에 속하는 물리계층은 물리채널(physical channel)을 이용한 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 적용될 수 있는 전송데이터의 서브프레임 및 타임 슬롯 구조를 도시한 것이다.
도 2를 참조하면, 하나의 라디오프레임(Radioframe) 또는 무선 프레임은 10개의 서브프레임(Subframe)(210)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)(202, 203)을 포함할 수 있다. 데이터 전송의 기본단위는 서브프레임 단위가 되며, 서브프레임 단위로 하향링크 또는 상향링크의 스케줄링이 이루어진다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM심볼과 주파수 영역(주파수 밴드)에서 적어도 하나의 부반송파를 포함할 수 있고, 하나의 슬롯은 7 또는 6개의 OFDM심볼을 포함할 수 있다.
예컨데, 서브프레임은 2개의 타임 슬롯으로 이루어지면, 각 타임 슬롯은 시간영역에서 7개의 심볼과 주파수 영역에서 12개의 서브캐리어 또는 부반송파(Subcarrier)를 포함할 수 있으며, 이렇게 하나의 슬롯으로 정의되는 시간-주파수 영역을 리소스 블록 또는 자원 블록(Resource Block; RB)로 부를 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
3GPP LTE 시스템에서, 프레임의 송신 시간은 1.0㎳ 지속시간의 TTI(송신 시간 간격)로 나뉘어진다. "TTI" 및 "서브프레임(sub-frame)"이라는 용어는 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 프레임은 10㎳ 길이로서, 10개의 TTI를 포함한다.
도 2의 202는 본 발명의 실시예에 따른 타임-슬롯의 일반적 구조를 나타낸 것이다. 앞서 설명된 바와 같이, TTI는 기본송신 단위(basic transmission unit)로서, 하나의 TTI는 동일 길이의 두 개의 타임-슬롯(202, 203)을 포함하며, 각 타임-슬롯은 0.5㎳의 지속시간을 갖는다. 타임-슬롯은 심볼에 대한 7개의 롱 블록(long block:LB)(211)을 포함한다. LB는 사이클릭 프리픽스(cyclic prefixes:CP)(212)로 분리된다. 종합하면, 하나의 TTI 또는 서브프레임은 14개의 LB 심볼을 포함할 수 있으나, 본 명세서는 이와 같은 프레임, 서브프레임 또는 타임-슬롯 구조에 제한되는 것은 아니다.
한편, 현재의 무선통신 방식 중 하나인 LTE 통신시스템에서는 상향링크에 복조 기준신호(Demodulation Reference Signal; DMRS) 및 사운딩 기준신호(Sounding Reference Signal; 이하 'SRS' 또는 '사운딩 기준신호'라 함)가 정의되어 있으며, 하향링크에 3가지의 기준신호가 정의되어 있으며, 셀고유 기준신호(Cell-specific Reference Signal; CRS)와, MBSFN 기준신호 (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal; MBSFN-RS) 및 단말 고유 기준신호(UE-specific Reference Signal)가 그것이다.
즉, 무선통신 시스템에서 단말은 상향링크 채널 정보를 기지국에 전달하기 위하여 기준신호의 일종인 상향링크 채널추정용 기준신호를 단일의 기지국으로 전송한다.
채널추정 기준신호의 일 예로서 LTE 및 LTE-Advanced에서 사용되는 사운딩 기준신호를 들 수 있으며, 이는 상향링크 채널에 대한 파일롯 채널과 같은 기능을 가진다.
이하의 본 명세서에서는 제어신호의 비주기적 송신을 제어하는 과정 및 방법을 살펴보고자 한다. 제어 신호의 일 실시예로 채널추정 기준신호 및 그 일 실시예인 사운딩 기준신호(SRS)를 중심으로 설명하지만, 본 발명은 SRS 또는 채널 추정 기준 신호로 한정되어서는 아니되며, 상향링크 또는 하향링크에서 사용되는 모든 종류의 제어 신호를 포함하는 개념으로 이해되어야 할 것이다.
이러한 SRS는 각 UE가 사용할 대역뿐 아니라 UE가 사용할 가능성이 있는 대역까지 포함하는 전 대역에 대한 상향링크 채널 정보를 기지국에 전달할 수 있어야 한다. 즉, 전 서브 캐리어 대역에 걸쳐 SRS를 전송하여야 한다.
현재의 LTE 표준에 의하면, SRS 시퀀스는 아래 수학식 1에 의하여 생성되며, 생성된 SRS 시퀀스는 소정의 기준에 의한 리소스 매핑을 거친 후 아래 표 1과 같은 서브프레임 설정에 따라 전송된다.
[수학식 1]
여기서, 는 기준신호 시퀀스의 길이이고, 이고, u는 PUCCH 시퀀스 그룹번호이고, v는 베이스 시퀀스 번호이며, 싸이클릭 시프트(Cyclic Shift; CS) 이다. 는 0 내지 7 중 하나의 정수값으로서 상위 계층에 의하여 각 UE마다 설정된다.
[표 1]
위의 표 1은 LTE에 정의되어 있는 FDD 사운딩 기준신호의 서브프레임 설정표로서, 각 형식(srsSubframeConfiguration)은 4비트로 정의되며 각 경우 전송주기와 실제 전송 서브프레임의 오프셋을 규정하고 있다.
즉, srsSubframeConfiguration 값이 8인 경우(바이너리로는 1000)를 예로 들면, 5 서브프레임마다 2, 3번째 서브프레임에 SRS를 전송함을 의미한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 통신 시스템에서 주기적 SRS 전송의 일 예를 도시하는 것으로서, srsSubframeConfiguration 값이 8인 경우(바이너리로는 1000)를 예로 들면, 5 서브프레임마다 2, 3번째 서브프레임에 SRS를 전송하는 구성을 도시한다. 한편, SRS는 각 서브프레임의 가장 마지막 심볼에 전송될 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
이러한 표 1 및 도 3과 같은 SRS 설정에 의하면 SRS는 셀(기지국)마다 라디오 프레임 또는 전송주기마다 주기적(Periodic)으로 전송된다.
표 1 중 srcSubframeConfiguration이 8인 경우, 간격(configuration period)는 5 서브프레임이며, 전송 오프셋(transmission offset)은 2, 3 이다. 도 3은 매 5개의 서브프레임마다 #2, #3 서브프레임에 SRS를 송신할 수 있는 경우이다.
그러나, 통신 시스템의 진화에 따라 다중 입력 다중 출력 안테나(Multi Input Multi Output; MIMO)와 같이 안테나 개수가 증가하고, 협력형 다중 송수신 시스템(Cooperative MultiPoint Tx/Rx System; CoMP)과 등과 같이, 해당 사용자가 현재 주된 송수신을 하고 있는 서빙 셀(serving cell) 뿐만 아니라 인접 셀(neighbor cell)과도 기준 신호를 송수신 할 필요가 있는 통신 시스템 등이 등장함에 따라, 주기적인 SRS의 전송 방식으로는 충분한 SRS 커패시터 확보가 어렵게 되었으며, 그 결과 SRS 커패시터의 확장이 필요하다. 즉, 주기적으로 전송되는 SRS를 비주기적으로 조절할 수 있도록 함으로써 SRS의 스케줄링 유연성(Scheduling Flexibility)를 증가시키고 이에 따른 SRS 커패시터의 향상을 도모하는 것이 필요하다.
비주기적으로 SRS를 전송할 수 있도록 조절하는 예를 살펴보면 다음과 같다. 도 4는 비주기적 SRS가 전송되는 예를 보여주는 도면으로, 비주기적으로 SRS를 전송하는 예, 비주기적 SRS와 주기적 SRS를 함께 전송하는 예, 그리고 비주기적 SRS와 주기적 SRS가 스위칭되는 경우의 예를 보여주는 도면이다.
도 4의 491은 하나의 라디오 프레임 내에 SRS 신호가 비주기적으로 송신되는 서브프레임을 보여주고 있으며, 비주기적 SRS 이외에 주기적 SRS는 송신되지 않고 있다.
도 4의 492는 비주기적 SRS와 주기적 SRS를 함께 전송하는 예를 보여주고 있다. 예를 들어, 5개의 서브 프레임을 하나의 주기로 하여 제 1 라디오 프레임인 제 1주기, 제 2 주기에서는 주기적으로 SRS가 송신되며 제 2 라디오 프레임인 제 3주기, 제 4주기에서는 비주기적으로 SRS가 송신되며, 다시 제 3 라디오 프레임인 제 5주기에서는 주기적으로 SRS가 전송되고 있다.
그러나, 493과 같이 비주기적 SRS와 주기적 SRS가 스위칭되는 시점에서 문제가 발생할 수 있다. 즉 431, 432와 같이 비주기적 SRS이외에 기존의 다른 UE의 주기적 SRS가 그대로 전송되는 문제가 발생한다. 493과는 반대로, 도면에 미도시되었으나, 비주기적 SRS의 전송이 완료된 후에 주기적 SRS가 전송되어야 하는데, 스위칭 시점이 일치하지 않아 주기적 SRS를 송신하지 않고 해당 주파수 자원이 낭비되는 문제가 발생할 수 있다.
즉 주기적 SRS가 전송되는 시점과 비주기적 SRS가 전송되는 시점이 겹쳐버리거나, 혹은 주기적/비주기적 SRS 전송이 전혀 일어나지 않는 경우가 발생할 수 있다.
도 5는 본 명세서의 비주기 SRS의 일 실시예인 버스트 SRS의 일 실시예를 보여주고 있다. 591은 버스트(burst) SRS는 해당 UE에게 할당된 주파수 밴드(band)를 유지한 채 여러 번에 걸쳐 SRS를 전송하는 방식이다. 즉, UE3이 SRS를 송신하도록 미리 할당된 주파수 영역의 위치는 서브프레임 별로 각각 511, 512, 513, 514 내에 위치하여 있다. UE3가 기지국으로부터 버스트 SRS를 보내라는 신호를 수신하는 경우 UE3은 본래 자신에게 할당되어 있는 주파수 대역만큼의 영역에서 520과 같이 비주기적 SRS 보낼 수 있게 된다. 520에서는 버스트하게 몰아서 SRS를 보내기 때문에 전체 대역폭을 사운딩(sounding)하게 되는 시간은 줄일 수가 있게 된다.
591에서는 서브프레임 #2(512), 서브프레임 #3(513), 서브프레임 #4(514)에서의 UE3에 할당된 주기적 SRS 송신과 관련된 주파수 대역을 이용하여 버스트 SRS를 송신한다. 즉, 기존 주기적 SRS의 구성에 따라 순차적으로 i) 서브프레임 #2(512)에서 할당된 대역폭, 그 다음은 ii) 서브프레임 #3(513)에 할당된 대역폭, 그리고 다음으로 iii) 서브프레임 #3(513)에 할당된 대역폭 순서로 해당 자원을 버스트하게 전송하는 것을 나타내고 있다. 기존 주기적 SRS의 구성을 따르는 591의 520 방식과 달리, 정해진 임의의 다른 방식으로 버스트하게 전송할 수 있는데 이는 592의 570에서 비교할 수 있다.
592는 591과 달리 주기적 SRS의 구성을 따르지 않고 버스트하게 SRS를 송신하는 경우를 보여준다. 주기적 SRS의 구성을 따르지 않는 한 방식으로, 전체 주파수 영역의 주파수 대역을 나누어 순차적으로 사운딩하도록 할 수 있다. 즉, 서브프레임 #2(562), 서브프레임 #3(563), 서브프레임 #4(564)에서의 UE3에 할당된 주파수 대역과 별도로, 570과 같이, 전체 주파수 대역에서 사운딩하기 위해, 순차적으로 SRS를 송신할 수 있다. 물론, 비주기적으로 버스트 SRS를 송신하기 위해서는 570에 나타난 방식 이외에도 역순으로 혹은 미리 별도로 정의된(pre-defined) 방식에 따라 전혀 다르게 송신할 수 있다.
도 5의 591, 592와 같은 방식과 같이 비주기적으로 버스트한 SRS를 송신하는 경우 버스트하게 전송하도록 설정된 시간(duration) 또는 버스트하게 전송하는 주기와 관련된 정보를 상위 계층 시그널링으로 사용자 단말에 알려줄 수 있다. 그러나 이러한 정보를 송신하기 위해서 많은 bit가 필요할 수 있다.
도 5의 버스트하게 송신하는 비주기적 SRS의 경우 버스트하게 전송하는 기간 또는 주기 파라메터를 상위계층 시그널링을 통해 전송하게 된다. 예를 들어, 비주기적 SRS 송신과 관련된 시간인 경우, 5번 연속 SRS 전송 또는 10, 15, 20번 연속 SRS 전송식으로 다양한 경우의 수가 있을 수 있으며, 이는 여러 bit가 필요하게 된다. 따라서 PDCCH등 하위계층 시그널링을 통해 이러한 다양한 정보를 전송하기에는 오버헤드가 클 수 있기 때문에 기존 주기적 SRS의 파라메터를 보내는 것과 같은 방식으로 상위계층 시그널링을 통하여 전송하게 된다. 그러나, 상위 계층 시그널링은 하위계층 시그널링에 비해 처리 속도면에서 최대 15배 이상의 시간이 소요되기 때문에 동적으로 빠른 시간 내에 이루어지는 것을 필요로 하는 SRS의 비주기적 전송을 스케줄링하기 어렵다.
본 명세서에서는 복수의 순차적 하위계층 시그널을 수신하여 필요한 정보를 추출함으로써 좀 더 빠르고 동적으로 신호 전송을 제어할 수 있도록 SRS의 비주기적 전송을 스케줄링 하는 방법을 제안한다.
이하, 본 명세서에서는 앞서 살펴본 SRS, DMRS 등을 포함하는 제어 신호의 일 실시예로 채널추정 기준신호(Channel Estimation Reference Signal)를 중심으로 설명하고자 한다. 그러나 본 명세서는 이러한 채널 추정 기준 신호에 한정되는 것은 아니며, 기지국과 사용자 단말 간에 채널을 추정하거나, 모듈레이션에 대한 정보를 알리거나, 혹은 기타 네트워크의 상태 정보 등을 공유하기 위해 송수신되는 모든 제어 신호에 본 발명을 적용할 수 있다.
도 6은 본 명세서의 일 실시예에 따른 기지국에서 비주기적 제어 신호의 전송과 관련된 지시 정보를 사용자 단말에 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
기지국이 사용자 단말의 기준 신호의 비주기적 전송을 제어하기 위해, 먼저 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정한다(S610). 비주기적 제어 신호를 송신하는 구간의 일 실시예는 비주기적 채널 추정 기준 신호를 송신하는 구간을 포함한다. 예를 들어, 기지국이 특정 사용자 단말에 대하여 버스트한 방식으로 비주기적으로 제어신호인 SRS를 송신하도록 결정하는 경우, 상기 사용자 단말이 어느 정도의 서브프레임 기간동안 버스트 SRS를 송신하도록 할 것인지를 기지국이 결정한다.
그리고 기지국은 상기 결정된 구간을 지시하는 지시 정보를 생성하여 사용자 단말에 송신한다. 보다 상세하게 살펴보면, 지시 정보는 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 길이, 예를 들어, 비주기적 제어 신호를 송신하는 시간 정보가 될 수 있다. 따라서, 본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 결정된 구간을 지시하는 지시 정보를 생성하여 송신하기 위하여, 상기 결정된 구간의 길이를 반영하여 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 생성한다(S620). 보다 상세하게, 상기 지시 정보는 N개의 구간 지시 정보를 포함하며, 상기 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit는 상기 구간의 길이를 산출하는데 필요한 정보가 되도록 할 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의한 구간 지시 정보는 하나 이상이 결합하여 구간의 길이를 나타내는 정보를 의미한다. 이 과정에서 하나 이상의 구간 지시 정보의 일부분(예를 들어 1bit)를 추출하여 이들을 결합하여 상기 결졍된 구간의 길이로 판단할 수 있다. 본 명세서의 일 실시예에 의한 종료 지시 정보는 구간 지시 정보의 전송이 완료됨을 사용자 단말에 알려주는 지시 정보이다.
예를 들어, 지시 정보는 표 2와 같이 구성할 수 있다.
[표 2]
'10'과 '11'은 구간 지시 정보의 일 실시예가 되며, '00'은 종료 지시 정보의 일 실시예가 될 수 있다. 그리고 구간 지시 정보의 두 번째 bit를 결합, 사용하여 비주기적 제어 신호의 길이 정보로 사용할 수 있다. 일 실시예로 비주기적으로 SRS를 송신할 구간의 길이 정보로 사용할 수 있다.
2bit중 첫 번째 bit는 지시자로서 두 번째 bit의 정보를 제어정보로 사용할 것인지 여부를 결정해 주는 지시자이다. 즉, 첫 번째 bit가 '1'인 경우에 한해서 두 번째 bit를 비주기적 SRS 송신에 필요한 정보로 인식하게 된다. 보다 상세하게 살펴보면, 기지국에서 소정의 사용자 단말에게 일정 기간 동안 비주기 SRS를 송신할 것을 지시하기 위해, 비주기 SRS를 송신할 서브프레임의 간격을 계산하여 해당 서브프레임의 간격을 알리기 위한 bit를 계산한다. 예를 들어, 6개의 서브프레임 동안 비주기적 SRS를 송신할 것을 지시할 경우, 6은 이진수(binary)로 '110'로 나타낼 수 있다. 그리고 상기 '110'을 각각 표 2와 같이 두번째 비트의 값이 되도록 적용할 때, '110'은 세 비트이므로, 세 개의 구간 지시 정보를 사용할 수 있는데, 첫 번째 비트와 두 번째 비트인 1은 '11'로 표현할 수 있고, 마지막 비트인 '0'은 '10'으로 표현할 수 있다. 따라서, 6개의 서브 프레임동안 비주기적 SRS를 송신할 것을 지시하기 위해 세 개의 구간 지시 정보인 '11', '11', '10'을 사용할 수 있다. 그리고 사용자 단말이 더 이상 비트로 해석하는 것을 중지시키기 위하여 종료 지시 정보인 '00'을 차례로 송신할 수 있다.
표 2는 복수의 순차적 제어신호를 송신하는 구조를 나타내고 있다. 본 명세서의 일 실시예에 의하여 PDCCH를 통해 전송되는 bit 정보는 1ms단위로 UE가 수신될 수 있으며, 따라서 충분히 네트워크의 상황에 적합하게 동적(dynamic)으로 비주기적 SRS의 송신을 제어할 수 있게 된다. 종료 지시 정보는 하나 이하를 생성할 수 있는데, 이는 종료 지시 정보 없이 구간 지시 정보만으로 지시 정보를 구성할 수 있기 때문이다.
기지국은 상기 하나 이상의 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 송신한다(S630). 종료 지시 정보는 하나 이하이므로, 송신하지 않을 수 있다. 보다 상세하게, 상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 송신할 수 있다. 즉, 상기 구간 지시 정보 또는 상기 종료 지시 정보를 PDCCH에 포함시켜 송신할 수 있으며, 하나의 서브프레임 별로 송신할 수도 있다.
한편 본 명세서의 다른 실시예에 의할 경우, 종료 지시 정보를 포함하지 않을 수 있다. 예를 들어, 도 10 및 표 3에서는 종료 지시 정보가 없이 구간 지시 정보만을 통해 사용자 단말의 비주기적 제어 신호의 전송을 제어할 수 있다.
이후, 기지국은 상기 지시 정보를 송신한 후, 상기 지시 정보를 수신한 사용자 단말로부터 상기 송신한 지시 정보에 해당하는 구간의 길이 동안 제어 신호를 수신한다(S640). 제어 신호를 수신하는 일 실시예는 사용자 단말로부터 SRS를 수신하는 것을 포함하지만, 상기 제어 신호는 SRS 뿐만 아니라 DM-RS와 같이 채널을 추정할 수 있는 기준 신호도 포함할 수 있다.
도 7은 본 명세서의 일 실시예에 의한 사용자 단말이 비주기적 제어 신호를 송신하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 7에서는 사용자 단말이 기지국으로부터 비주기적 제어 신호의 전송 구간을 지시하는 지시 정보를 수신하여 수신한 지시 정보에서 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 판단하여, 기지국에 해당 구간 동안 비주기적 제어 신호를 송신하게 된다.
보다 상세히 살펴보면 다음과 같다.
사용자 단말은 기지국으로부터 비주기적 제어 신호의 전송 구간을 지시하는 지시 정보를 수신한다(S710). 상기 지시 정보는 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 길이를 나타낼 수 있다. 보다 상세히 살펴보면 비주기적 제어 신호의 송신 구간의 일 실시예는 비주기적으로 채널 추정 기준 신호를 송신할 송신 구간을 포함한다. 앞서 도 6에서 살펴본 바와 같이 서브프레임의 길이와 같이 비주기적 제어 신호가 송신되는 시간적 구간, 또는 이러한 시간적 구간에 대한 단위 등을 포함한다. 또한, 상기 지시 정보는 도 6 및 표 2에서 살펴본 바와 같이 구간 지시 정보와 종료 지시 정보로 구성될 수 있다. 물론, 표 3 및 도 10에서 제시된 바와 같이 구간 지시 정보만으로도 구성될 수 있다.
그 결과 S710의 수신 과정은 상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 수신하는 것을 포함하며, 보다 상세하게는 PDCCH에 포함된 상기 구간 지시 정보 또는 상기 종료 지시 정보를 수신한다. 또는 서브프레임 별로 상기 지시 정보를 송신할 수 있다.
사용자 단말은 상기 지시 정보에서 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 판단하는데, 보다 상세하게는 상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출한다(S720). 구간 지시 정보 및 종료 지시 정보의 일 실시예는 앞서 도 6 및 표 2에서 제시된 바와 같다. 구간 지시 정보만을 송신하는 경우는 도 10 및 표 3에서 보다 상세히 살펴보고자 한다. 종료 지시 정보는 하나 이하를 추출할 수 있는데, 이는 지시 정보에서 구간 지시 정보만을 추출하는 경우를 포함한다. 표 3의 경우 별도의 종료 지시 정보가 없음을 알 수 있다.
그리고 상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 상기 구간의 길이를 산출하여 비주기적 제어 신호의 송신 구간을 결정한다(S730). 보다 상세하게는 상기 지시 정보에 포함된 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit를 이용하여 상기 구간의 길이를 산출한다. 산출하는 과정은 앞서 도 6 및 표 2에서 살펴본 바와 같다.
상기 송신 구간은 앞서 살펴본 바와 같이 사용자 단말이 비주기적 제어 신호를 송신하는 구간을 포함한다. 그리고 상기 구간에서 사용자 단말은 비주기적 제어 신호를 기지국으로 송신한다(S740).
도 8은 본 명세서의 일 실시예에 의한 2bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다.
도 8에서는 비주기적 제어 신호의 송신 과정을 보여준다. 비주기적 제어 신호의 일 실시예로 비주기적 SRS를 제시하고 있으나, 도 8은 모든 제어 신호의 비주기적 송신에 적용할 수 있다. eNB는 표 2의 2bit 시그널링을 적용하여 비주기적 SRS의 송신 주기를 지시하고, 이러한 시그널링에 따라 사용자 단말이 비주기적 SRS를 송신하는 과정을 보여주고 있다.
도 8은 표 2에 나타난 정보를 수신하여 비주기적 SRS를 전송하는 방식을 나타내고 있다.
주기적 SRS의 송신에 대해 서브프레임 #1~#4(811, 812, 813, 814)과 같이 스케쥴링되어 있다. 상기 서브프레임 #1~#4는 연속하지 않으며, 시간 상으로 다른 서브프레임을 포함할 수 있다.
사용자 단말인 UE3은 850과 같이 비주기적 SRS의 송신과 관련된 정보를 수신한다. 2bit씩 '11', '11', '00'을 수신하는데, 이들은 두 개의 구간 지시 정보('11', '11')와 하나의 종료 지시 정보('00')이다. 즉, 수신한 각각의 2 bit 정보에서 첫번째 비트가 1인 경우, 그 뒤의 비트를 비주기적 SRS의 송신과 관련된 정보로 판단하여 해석한다. 850에서 종료 지시 정보인 '00'을 수신하기 전까지 수신한 구간 지시 정보인 '11', '11' 각각에서 두 번째 비트를 결합하면 '11'이며, 이를 십진수로 계산하면 3이 된다. UE3은 이러한 정보를 3번의 연속적인 버스트 SRS를 송신하라는 의미로 해석하여 3번의 연속적인 SRS를 송신하게 된다. 이때 SRS를 송신하는 주파수 밴드는 도 5의 591에서 살펴본 바와 같이 주기적 SRS 스케쥴링 구성에서 정해진 방식에 따를 수 있으며, 도 5의 592와 같이 다르게 미리 정의된 방식에 따라 전송할 수 있다. 도 8에서는 860과 같이 주기적 SRS의 구성에 따라 서브프레임 #3(813)과 서브프레임 #4(814)에서 UE3이 사용하게 되는 주파수 영역에서 버스트하게 SRS를 송신할 수 있다. 또한, 서브프레임 #4(814) 이후 반복되는 주기적 스케쥴링에 의해 서브프레임 #1(811)에서의 UE3이 사용하는 주파수 영역과 동일한 영역에 대하여 SRS를 송신할 수 있다.
도 8의 방식을 적용할 경우, 기지국은 사용자 단말의 비주기적 SRS를 동적으로 제어할 수 있다. 즉, 네트워크의 상태 및 사용자 단말의 필요 등을 고려하여 기지국은 서브프레임 송신 주기, 예를 들어, LTE 등의 무선 시스템의 경우에는 1ms의 간격으로 제어하므로, 실시간 제어가 가능해진다.
도 9는 본 명세서의 다른 실시예에 의한 2bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다. 도 9 역시 비주기적 제어 신호의 송신 과정을 보여준다. 비주기적 제어 신호의 일 실시예로 비주기적 SRS를 제시하고 있으나, 도 8은 모든 제어 신호의 비주기적 송신에 적용할 수 있다.
도 9는 도 8과 달리 버스트 SRS를 4개 연속하여 전송하는 예를 보여준다. 한편 도 5의 592와 같이 미리 정의된 방식에 따라 주파수 대역 상에서 순차적으로 버스트 SRS를 송신하는 과정을 보여준다.
사용자 단말인 UE3은 950과 같이 비주기적 SRS의 송신과 관련된 정보를 수신한다. 2bit씩 '11', '10', '10', '00'을 수신한다. 그리고, 수신한 각각의 2 bit 정보에서 첫번째 비트가 1인 경우, 그 뒤의 비트를 비주기적 SRS의 송신과 관련된 정보로 판단하여 해석한다. 950에서 종료 지시 정보인 '00'을 수신하기 전까지 수신한 구간 지시 정보인 '11', '10', '10' 각각에서 두번째 비트를 결합하면 '100'이며, 이를 십진수로 계산하면 4가 된다. UE3은 이러한 정보를 4번의 연속적인 버스트 SRS를 송신하라는 의미로 해석하여 4번의 연속적인 SRS를 송신하게 된다. 이때 SRS를 송신하는 주파수 밴드는 도 5의 591에서 살펴본 바와 같이 주기적 SRS 스케쥴링 구성에서 정해진 방식에 따를 수 있으며, 도 5의 592와 같이 다르게 미리 정의된 방식에 따라 전송할 수 있다. 도 9에서는 960과 같이 미리 정해진 순서에 따라 UE3이 사용하게 되는 주파수 영역의 폭만큼 순차적으로 버스트하게 SRS를 송신할 수 있다.
시그널링을 수행하기 위한 다른 실시예로 표 3을 적용할 수 있다.
[표 3]
표 3은 시그널링을 위한 또다른 예를 보여준다. 표 2에서의 지시자가 필요없는 경우의 예이다. 현재 LTE에서의 DCI 포맷 3/3A와 같은 경우 그룹단위로 TPC-RNTI(Transmit Power Control command Radio Network Temporary Identifier)를 사용하여 여러 명의 사용자 단말에게 동시에 전력제어 정보 비트를 전송할 때 공통 검색 공간(common search space)를 사용하지만 필요한 사용자 단말에게만 전력제어 정보를 전달할 수 있는 포맷(format)이 있다. 이와 비슷한 포맷을 사용할 경우, 별도의 지시자 없이 상기 1bit의 정보를 전달하고자 하는 사용자 단말에게만 정보를 전달할 수 있기 때문에 별도의 지시자가 필요없을 수 있다.
보다 상세히 살펴보면, DCI 포맷 3은 2bit로 구성되며, PUCCH와 PUSCH에 대한 TPC 명령을 전송하는데 사용된다. DCI 포맷 3A는 1bit로 구성되며, PUCCH와 PUSCH에 대한 파워를 조절하도록 TPC 명령을 전송하는데 사용된다. 상기 DCI 포맷 3/3A인 PDCCH에 상기 표 2 또는 표 3의 지시 정보를 포함시킬 수 있다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 의한 1 bit 시그널링을 수행하는 예를 보여주는 도면이다. 도 10에서는 표 3과 같이 별도의 지시 정보 없이 순차적으로 1bit씩 해석하여 버스트 SRS를 전송하는 주기를 계산할 수 있다. 2bit 시그널링과 비교할 때, PDCCH를 통한 정보의 양이 줄어들며, 그만큼 시간을 줄일 수 있다.
UE3은 1050과 같이 1bit씩 '1', '1'을 수신한다. 수신한 정보를 결합하면 '11'이 되며, 이는 곧 3을 의미한다. 그 결과, UE3은 1060과 같이 3 서브프레임으로 연속하여 버스트 SRS를 송신할 수 있다. 이때 SRS를 송신하는 주파수 밴드는 도 5의 591에서 살펴본 바와 같이 주기적 SRS 스케쥴링 구성에서 정해진 방식에 따를 수 있으며, 도 5의 592와 같이 다르게 미리 정의된 방식에 따라 전송할 수 있다. 도 10에서는 1060과 같이 주기적 SRS의 구성에 따라 서브프레임 #3(1013)과 서브프레임 #4(1014)에서 UE3이 사용하게 되는 주파수 영역에서 버스트하게 SRS를 송신할 수 있다. 또한, 서브프레임 #4(1014) 이후 반복되는 주기적 스케쥴링에 의해 서브프레임 #1(1011)에서의 UE3이 사용하는 주파수 영역과 동일한 영역에 대하여 SRS를 송신할 수 있다.
한편, 표 2, 3과 달리, 지시 정보를 전송하기 위해 별도의 bit를 할당하지 않고 암시적(implicit)인 방법으로 전송할 수 있다. 암시적으로 정보를 전송하는 방식은 별도의 bit를 할당하는 방식(explicit)과 달리 함께 전송되는 다른 정보를 이용하여 지시자 정보가 유추될 수 있도록 함축하여 전송하는 방식이다. 간단한 예로 매스킹(masking) 기법과 같은 것이 있을 수 있다.
암시적 시그널링(Implicit signaling) 방식은 정확히 어떤 bit를 사용하지 않고 다른 정보에 근거하여 판단할 수 있는 정보가 내포되어 전송되는 모든 기법을 포함한다. 암시적 시그널링의 일 실시예로 매스킹(masking)을 살펴보면 다음과 같다. 예를 들어, DM-RS(Demodulation Reference Signal)의 CS(Cyclic shift) 정보와 OCC(Orthogonal Cover Code)정보를 결합하여, 본 명세서의 지시 정보를 사용자 단말이 확인할 수 있다.
예를 들어, 비주기적 SRS를 시작할 것을 지시하는 시그널링 이후, CS 값을 수신하게 되면, 해당 CS 값을 비주기적 SRS를 송신할 수 있는 구간에 대한 정보로 사용자 단말이 해석하여 제어 신호를 송신할 수 있다. 물론, CS 값을 이용하는 것은 비주기적으로 제어 신호를 송신하는 정보로 사용자 단말과 기지국이 약속한 정보에 있어서의 일 실시예일뿐이며, 다양한 필드의 값을 암시적 시그널링 방식에 적용할 수 있다.
부가적으로, 본 명세서의 일 실시예에 의하여 PDCCH를 통해 구간에 대한 지시 정보를 송신할 경우, 셀 경계부분에 있는 사용자 단말의 PDCCH의 에러율이 높아질 가능성이 있어, 순차적 정보를 제대로 수신할 수 없게 될 수 있다. 이러한 경우에는 PDCCH의 코딩율을 높이거나 반복률(repeatition)을 높이는 방식을 사용하여 에러율을 낮출 수 있다.
뿐만 아니라, 특정 임계치 이하의 전송 주기를 가지거나, 특정 임계치 이상의 강건성(robustness)를 가지거나, 혹은 두 조건을 모두 만족시키는 채널을 사용하여서도 본 실시예에 의한 지시 정보를 송신할 수 있다.
도 11은 본 명세서의 일 실시예에 의한 제어 신호의 비주기적 전송을 위한 지시 정보를 송신하는 장치의 구성을 보여주는 도면이다.
전체 구성은 지시 정보 생성부(1110), 코딩부(1120), 송수신부(1130)으로 구성되어 있다. 보다 상세하게 살펴보면, 지시 정보 생성부(1110)는 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하여, 상기 결정된 구간을 지시하는 지시 정보를 생성하고, 코딩부(1120)는 상기 지시 정보가 포함된 무선 신호를 생성한다. 생성된 무선 신호는 송수신부(1130)에 의하여 사용자 단말에게 송신된다.
보다 상세하게 살펴보면, 앞서 살펴본 바와 같이, 상기 지시 정보는 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 길이를 나타낼 수 있는데, 표 2의 실시예와 같이, 구간 지시 정보와 종료 지시 정보로 구성될 수 있다. 따라서, 상기 지시 정보 생성부(1110)는 상기 구간의 길이, 예를 들어 구간의 시간적 길이에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 생성하여, 상기 하나 이상의 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 생성할 수 있다. 종료 지시 정보는 하나 이하를 생성할 수 있는데, 이는 종료 지시 정보 없이 구간 지시 정보만으로 지시 정보를 구성할 수 있기 때문이다. 따라서, 도 10의 예와 같이, 종료 지시 정보 없이, 또한 1 bit의 구간 지시 정보를 결합하여 제어 신호의 비주기적 전송을 지시할 수 있다. 상기 지시 정보가 N개의 구간 지시 정보를 포함할 수 있으며, 상기 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit는 상기 구간의 길이를 산출하는데 필요한 정보가 될 수 있다. 앞서 다수의 구간 지시 정보에서 1bit씩 결합하여 비주기적 채널 송신 구간을 결정할 수 있도록 할 수 있다.
또한, 도 8, 9의 일 실시예와 같이, 상기 송수신부(1130)가 상기 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 송신할 수 있도록 지시 정보 생성부(1110)는 상기 지시 정보를 생성할 수 있는데, 그 일 실시예로 서브 프레임 별로 상기 지시 정보들이 송신되도록 지시 정보를 생성할 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 PDCCH에 상기 지시 정보가 포함되어 사용자 단말에 송신될 수 있다.
도 11의 지시 정보 송신 장치는 부가적으로 제어 신호를 수신할 수 있다. 즉, 송수신부(1130)는 비주기적 제어 신호의 송신 구간과 관련된 정보에 따라 사용자 단말이 송신하는 제어 신호를 수신한다. 물론, 송수신부(1130)는 주기적 제어 신호 역시 수신할 수 있다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 의한 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치의 구성을 보여주는 도면이다.
도 12의 장치는 지시 정보 추출부(1210), 제어 신호 생성부(1220), 송수신부(1230)을 포함한다.
보다 상세히 살펴보면 도 12는 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치로, 기지국으로부터 비주기적 제어 신호의 전송 구간을 지시하는 지시 정보가 포함된 무선 신호를 수신하고, 채널 추정 신호를 기지국에 송신하는 송수신부(1230), 상기 무선 신호에서 상기 지시 정보를 추출하는 지시 정보 추출부(1210), 그리고 상기 지시 정보에서 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 판단하여 상기 구간동안 송신할 제어 신호를 생성하는 제어 신호 생성부(1220)를 포함한다. 도 12에서 지시 정보 추출부(1210)가 추출하는 지시 정보의 일 실시예는 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 길이를 나타내는 것이다. 도 12의 제어 신호 생성부(1220)의 일 실시예는 채널 추정 기준 신호를 생성하는 것이다.
도 8, 9 및 표 2에서 살펴본 실시예와 같이 상기 지시 정보 추출부(1210)는 상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출한다. 종료 지시 정보는 없을 수 있는데, 이는 종료 지시 정보 없이 구간 지시 정보만으로 지시 정보를 구성하는 표 3의 경우를 포함한다. 그리고 추출된 지시 정보들을 토대로, 상기 제어 신호 생성부(1220)는 상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 상기 구간의 길이를 산출하여 비주기적 제어 신호의 송신 구간을 결정하며, 그 결과, 송수신부(1230)는 상기 송신 구간 동안 비주기적 제어 신호를 송신하게 된다.
지시 정보 추출부(1210)에서 추출된 지시 정보의 일 실시예는 도 8, 9와 같이 서브프레임 별로, 순차적으로 기지국에서 송신될 수 있다. 그 결과, 본 명세서의 일 실시예에 의한 상기 송수신부(1230)는 상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 수신할 수 있으며, 보다 상세하게, 상기 송수신부(1230)는 PDCCH에 포함된 상기 구간 지시 정보 또는 상기 종료 지시 정보를 수신할 수 있다.
제어 신호 생성부(1220)에서는 비주기적 송신에 필요한 구간을 계산하는 일 실시예로, 상기 지시 정보에 포함된 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit에서 상기 구간의 길이를 산출하는데 필요한 정보를 생성할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2010년 4월 14일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2010-0034066 호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (12)
- 기지국이 사용자 단말의 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하기 위하여,상기 사용자 단말이 상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하는 단계;상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 시간적 길이를 나타내는 하나 이상의 구간 지시 정보와 하나 이상의 종료 지시 정보를 생성하는 단계;상기 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 생성하여 상기 사용자 단말에게 송신하는 단계; 및상기 결정된 구간 동안 상기 사용자 단말로부터 상기 비주기적 제어 신호를 수신하는 단계를 포함하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 송신하는 단계는상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 상기 사용자 단말에게 송신하는 단계를 포함하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 지시 정보는 N개의 구간 지시 정보를 포함하며,상기 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit는 상기 구간의 시간적 길이를 산출하는데 필요한 정보인 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 방법.
- 기지국으로부터 비주기적 제어 신호의 전송 구간의 시간적 길이를 지시하는 지시 정보를 수신하는 단계;상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출하는 단계;상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 상기 구간의 시간적 길이를 산출하여 상기 비주기적 제어 신호의 송신 구간을 결정하는 단계;상기 결정된 송신 구간에서 상기 비주기적 제어 신호를 기지국으로 송신하는 단계를 포함하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 수신하는 단계는상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 수신하는 단계를 포함하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 방법.
- 제 4항에 있어서,상기 결정하는 단계는상기 지시 정보에 포함된 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit에서 상기 구간의 시간적 길이를 산출하는데 필요한 정보를 생성하는 단계를 포함하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 방법.
- 제어 신호의 비주기적 전송을 위한 지시 정보를 송신하는 장치로서,상기 비주기적 제어 신호를 송신할 구간을 결정하여, 상기 결정된 구간의 시간적 길이를 나타내는 하나 이상의 구간 지시 정보와 하나 이상의 종료 지시 정보를 포함하는 지시 정보를 생성하는 지시 정보 생성부;상기 지시 정보가 포함된 무선 신호를 생성하는 코딩부; 및상기 무선 신호를 사용자 단말에게 송신하고, 상기 결정된 구간 동안 상기 비주기적 제어 신호를 수신하는 송수신부를 포함하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 장치.
- 제 7항에 있어서,상기 지시 정보 생성부는 상기 송수신부가 상기 구간 지시 정보 및 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 송신할 수 있도록 상기 지시 정보를 생성하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 장치.
- 제 7항에 있어서,상기 지시 정보는 N개의 구간 지시 정보를 포함하며,상기 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit는 상기 구간의 시간적 길이를 산출하는데 필요한 정보인 것을 특징으로 하는, 제어 신호의 비주기적 전송을 제어하는 장치.
- 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치에 있어서,기지국으로부터 상기 비주기적 제어 신호의 전송 구간을 지시하는 지시 정보가 포함된 무선 신호를 수신하고, 채널 추정 신호를 기지국에 송신하는 송수신부;상기 무선 신호에서 상기 지시 정보를 추출하고, 상기 지시 정보에서 하나 이상의 구간 지시 정보 및 하나 이하의 종료 지시 정보를 추출하는 지시 정보 추출부; 및상기 하나 이상의 구간 지시 정보에서 비주기적 제어 신호를 송신할 구간의 시간적 길이를 산출하여 상기 구간 동안 송신할 비주기적 제어 신호를 생성하는 제어 신호 생성부를 포함하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 송수신부는 상기 구간 지시 정보와 상기 종료 지시 정보를 순차적으로 수신하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치.
- 제 10항에 있어서,상기 제어 신호 생성부는 상기 지시 정보에 포함된 N 개의 구간 지시 정보에서 각각 1bit씩 추출하여 결합한 N bit에서 상기 구간의 시간적 길이를 산출하는데 필요한 정보를 생성하는, 비주기적 제어 신호를 송신하는 장치.
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