WO2011132942A2 - 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2011132942A2
WO2011132942A2 PCT/KR2011/002842 KR2011002842W WO2011132942A2 WO 2011132942 A2 WO2011132942 A2 WO 2011132942A2 KR 2011002842 W KR2011002842 W KR 2011002842W WO 2011132942 A2 WO2011132942 A2 WO 2011132942A2
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mapped
resource
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노민석
이문일
한승희
정재훈
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엘지전자 주식회사
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system.
  • a channel estimation is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • fading occurs due to a multipath time delay.
  • the process of restoring the transmission signal by compensating for the distortion of the signal caused by a sudden environmental change due to fading is called channel estimation.
  • channel estimation it is necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • a channel estimation is generally performed by using a reference signal (RS) that the transceiver knows from each other.
  • RS reference signal
  • a subcarrier used for transmitting a reference signal is called a reference signal subcarrier, and a resource element used for data transmission is called a data subcarrier.
  • reference signals are allocated to all subcarriers and between data subcarriers.
  • the method of allocating a reference signal to all subcarriers uses a signal consisting of only a reference signal, such as a preamble signal, in order to obtain a gain of channel estimation performance.
  • a reference signal such as a preamble signal
  • channel estimation performance may be improved as compared with the method of allocating the reference signal between data subcarriers.
  • a method of allocating reference signals between data subcarriers is used to increase the data transmission amount. In this method, since the density of the reference signal decreases, degradation of channel estimation performance occurs, and an appropriate arrangement for minimizing this is required.
  • the channel estimate estimated using the reference signal p Is The accuracy depends on the value. Therefore, for accurate estimation of h value Must be converged to 0. To do this, a large number of reference signals are used to estimate the channel. Minimize the impact. There may be various algorithms for good channel estimation performance.
  • the downlink reference signal includes a cell-specific RS (CRS), an MBSFN reference signal, a UE-specific RS positioning reference signal (PRS), and a channel state information (CSI) reference signal.
  • CRS cell-specific RS
  • PRS UE-specific RS positioning reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal.
  • the UE-specific reference signal is a reference signal received by a specific UE or a specific UE group in a cell, and is mainly used for data demodulation of a specific UE or a specific UE group, since it is mainly used for demodulation (DM) of a specific UE or a specific UE group. It can be called).
  • DMRSs for a plurality of layers may be transmitted.
  • the plurality of DMRSs for the plurality of layers may be mapped to a resource element (RE) in a resource block (RB), and the DMRSs mapped to the resource element may be transmitted through a plurality of antenna ports.
  • 3GPP (3 rd generation Partnership Project) LTE-A (Long Term Evolution Advanced) will support up to eight layers.
  • the plurality of DMRSs of the plurality of layers may be transmitted through the plurality of antenna ports through precoding or the like.
  • the transmission power allocated to the plurality of antenna ports needs to be evenly distributed. Accordingly, a method for transmitting precoded DMRSs with equal transmission power may be proposed.
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system.
  • a method for evenly distributing the transmission power allocated to the plurality of antenna ports when transmitting a plurality of DMRS (Demodulation Reference Signals) of the plurality of layers through a plurality of antenna ports, a method for evenly distributing the transmission power allocated to the plurality of antenna ports .
  • DMRS Demodulation Reference Signals
  • a method of transmitting a reference signal in a wireless communication system includes four resource elements (REs) spanning four orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a subframe.
  • a first orthogonal cover code (OCC) having a length of 4 for each DMRS mapped to the first resource element set and the second resource element set including a Resource Element;
  • OCC orthogonal cover code
  • the subframe includes two slots, each slot includes six OFDM symbols, and the second OCC swaps positions of bits constituting the first OCC, respectively.
  • the number of the plurality of layers may be up to four.
  • the four OFDM symbols may be fifth, sixth, eleventh, and twelfth OFDM symbols of the subframe.
  • the first resource element set and the second resource element set may include two resource element pairs each consisting of resource elements corresponding to the same subcarrier and two adjacent OFDM symbols.
  • the first resource element set and the second resource element set may have a constant subcarrier interval in each OFDM symbol.
  • the second OCC may be exchanged positions of bits constituting the first OCC in a slot unit or a subframe unit.
  • the second OCC may be exchanged by rotating the position of the bit constituting the first OCC to the left or right.
  • DMRSs of the plurality of layers and other plurality of layers are respectively included in a third resource element set and a fourth resource element set including four resource elements spanning four OFDM symbols in a subframe.
  • the method may further include transmitting each DMRS mapped to the third resource element set and the fourth resource element set, wherein the fourth OCC may exchange positions of bits constituting the third OCC.
  • the third resource element set and the fourth resource element set may include two resource element pairs each consisting of resource elements corresponding to the same subcarrier and two adjacent OFDM symbols.
  • the first resource element set and the third resource element set may be adjacent to each other in the frequency domain within each OFDM symbol, and the second resource element set and the fourth resource element set may be adjacent to each other in the frequency domain within each OFDM symbol.
  • the third OCC and the fourth OCC may be exchanged by rotating the positions of the bits constituting the first OCC and the positions of the bits constituting the second OCC to the left or the right by an offset.
  • the offset may be predetermined.
  • a method of data demodulation in a wireless communication system receives a DMRS of each of a plurality of layers mapped to and transmitted from a first resource element set and a second resource element set including four resource elements spanning four OFDM symbols in a subframe, and Processing each DMRS to perform data demodulation, wherein the subframe includes two slots, each slot includes six OFDM symbols, and has a length of each DMRS mapped to the first set of resource elements.
  • a first OCC of 4 is assigned, and a second OCC of length 4 is assigned to each DMRS mapped to the second set of resource elements, and the second OCC exchanges positions of bits constituting the first OCC, respectively.
  • a terminal in a wireless communication system.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) unit for transmitting or receiving a radio signal, and a processor connected to the RF unit, wherein the processor includes a first resource element including four resource elements over four OFDM symbols in a subframe Receive a DMRS of each of a plurality of layers mapped and transmitted to a resource element set and a second resource element set, and process each DMRS to perform data demodulation, wherein the subframe includes two slots;
  • Each slot includes six OFDM symbols, and a first OCC of length 4 is assigned to each DMRS mapped to the first set of resource elements, and a length of 4 is assigned to each DMRS mapped to the second set of resource elements.
  • a second OCC is allocated, and the second OCC swaps positions of bits constituting the first OCC, respectively.
  • the transmission power allocated to the plurality of antenna ports can be evenly distributed to reduce implementation cost and complexity.
  • 1 is a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 is a block diagram of a transmitter for transmitting a CRS.
  • FIG. 10 is a block diagram of a transmitter for transmitting a DRS.
  • 11 and 12 show examples of patterns in which DRSs are mapped to RBs.
  • FIG. 13 shows an example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • FIG. 14 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • FIG. 15 illustrates an example in which power is allocated to a resource element to which DMRSs are mapped and a resource element to which data is mapped.
  • FIG. 16 shows another example in which power is allocated to a resource element to which DMRSs are mapped and a resource element to which data is mapped.
  • 17 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • 19 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • 21 shows an example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method.
  • 22 to 24 show another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method.
  • 25 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method.
  • 26 is a block diagram of a base station and a terminal in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), or the like.
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A Advanced is an evolution of 3GPP LTE.
  • 1 is a wireless communication system.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • Each base station 11 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 15a, 15b, 15c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the UE 12 may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (Personal Digital Assistant), a wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • the base station 11 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 12, and may be referred to as other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like. have.
  • a terminal typically belongs to one cell, and a cell to which the terminal belongs is called a serving cell.
  • a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
  • a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are relatively determined based on the terminal.
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • the wireless communication system is any one of a multiple-input multiple-output (MIMO) system, a multiple-input single-output (MIS) system, a single-input single-output (SISO) system, and a single-input multiple-output (SIMO) system.
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • MIS multiple-input single-output
  • SISO single-input single-output
  • SIMO single-input multiple-output
  • the MIMO system uses a plurality of transmit antennas and a plurality of receive antennas.
  • the MISO system uses multiple transmit antennas and one receive antenna.
  • the SISO system uses one transmit antenna and one receive antenna.
  • the SIMO system uses one transmit antenna and multiple receive antennas.
  • the transmit antenna means a physical or logical antenna used to transmit one signal or stream
  • the receive antenna means a physical or logical antenna used to receive one signal or stream.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered with slots # 0 through # 19. The time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI). TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission. For example, one radio frame may have a length of 10 ms, one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, and may be called a different name according to a multiple access scheme.
  • SC-FDMA when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot in resource allocation units.
  • the structure of the radio frame is merely an example. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, or the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • 3GPP LTE defines that one slot includes 7 OFDM symbols in a normal cyclic prefix (CP), and one slot includes 6 OFDM symbols in an extended CP. .
  • CP normal cyclic prefix
  • a wireless communication system can be largely divided into a frequency division duplex (FDD) system and a time division duplex (TDD) system.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • uplink transmission and downlink transmission are performed while occupying different frequency bands.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed at different times while occupying the same frequency band.
  • the channel response of the TDD scheme is substantially reciprocal. This means that the downlink channel response and the uplink channel response are almost the same in a given frequency domain. Therefore, in a TDD based wireless communication system, the downlink channel response can be obtained from the uplink channel response.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are time-divided in the entire frequency band, and thus the downlink transmission by the base station and the uplink transmission by the terminal cannot be simultaneously performed.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed in different subframes.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and N RB resource blocks in the frequency domain.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 60 to 110.
  • One resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • an exemplary resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements including 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is equal to this. It is not limited. The number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like. For example, the number of OFDM symbols is 7 for a normal CP and the number of OFDM symbols is 6 for an extended CP. The number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • the downlink subframe includes two slots in the time domain, and each slot includes seven OFDM symbols in the normal CP.
  • the leading up to 3 OFDM symbols (up to 4 OFDM symbols for 1.4Mhz bandwidth) of the first slot in the subframe are the control regions to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are the PDSCH (Physical Downlink Shared Channel). Becomes the data area to be allocated.
  • PDCCH is a resource allocation and transmission format of downlink-shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information on PCH, system information on DL-SCH, random access transmitted on PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as responses, sets of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, activation of Voice over Internet Protocol (VoIP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive CCEs.
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the terminal, and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • a unique identifier (RNTI: Radio Network Temporary Identifier) is masked according to an owner or a purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a C-RNTI (Cell-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) for transmitting uplink control information.
  • the data region is allocated a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting data.
  • the terminal may support simultaneous transmission of the PUSCH and the PUCCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • the frequency occupied by the resource block belonging to the resource block pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the terminal may obtain a frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
  • m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
  • the uplink control information transmitted on the PUCCH includes a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / non-acknowledgement (NACK), a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and an SR that is an uplink radio resource allocation request.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK non-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • SR scheduling request
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may be user information.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
  • control information multiplexed with data may include CQI, PMI (Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI (Rank Indicator), and the like.
  • the uplink data may consist of control information only.
  • Reference signals are generally transmitted in sequence.
  • the reference signal sequence may use a PSK-based computer generated sequence.
  • PSKs include binary phase shift keying (BPSK) and quadrature phase shift keying (QPSK).
  • the reference signal sequence may use a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence.
  • CAZAC sequences are ZC-based sequences, ZC sequences with cyclic extensions, ZC sequences with truncation, etc. There is this.
  • the reference signal sequence may use a pseudo-random (PN) sequence.
  • PN sequences include m-sequences, computer generated sequences, Gold sequences, and Kasami sequences.
  • the reference signal sequence may use a cyclically shifted sequence.
  • the downlink reference signal includes a cell-specific RS (CRS), an MBSFN reference signal, a UE-specific RS positioning reference signal (PRS), and a channel state information (CSI) reference signal. (CSI-RS).
  • CRS cell-specific RS
  • MBSFN MBSFN reference signal
  • PRS UE-specific RS positioning reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal.
  • the CRS is a reference signal transmitted to all terminals in the cell and may be used for both data demodulation or channel estimation.
  • the CRS may be transmitted in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission.
  • FIG. 6 is a block diagram of a transmitter for transmitting a CRS.
  • the CRS may not be encoded by the precoder in the transmitter of FIG.
  • the precoder may operate as a device for virtualization rather than a precoder.
  • FIG. 7 illustrates an example of a pattern in which a CRS is mapped to an RB when a base station uses one antenna, FIG. 8 when a base station uses two antennas, and FIG. 9 when a base station uses four antennas. Indicates. This may be referred to Section 6.10.1 of 3GPP TS 36.211 V8.2.0 (2008-03).
  • the CRS pattern may be used to support the features of LTE-A. For example, it may be used to support features such as Coordinated Multi-Point (CoMP) transmission and reception scheme or spatial multiplexing.
  • the CRS may be used for channel quality measurement, CP detection, time / frequency synchronization, and the like.
  • 'R0' represents a reference signal for the first antenna
  • 'R1' represents a reference signal for the second antenna
  • 'R2' represents a reference signal for the third antenna
  • 'R3' represents a reference signal for the fourth antenna.
  • Positions in subframes of R0 to R3 do not overlap with each other.
  • l is the position of the OFDM symbol in the slot l in the normal CP has a value between 0 and 6.
  • a reference signal for each antenna is located at six subcarrier intervals.
  • the number of R0 and the number of R1 in the subframe is the same, the number of R2 and the number of R3 is the same.
  • the number of R2 and R3 in the subframe is less than the number of R0 and R1. Resource elements used for the reference signal of one antenna are not used for the reference signal of another antenna. This is to avoid interference between antennas.
  • the CRS is always transmitted by the number of antennas regardless of the number of streams.
  • the CRS has an independent reference signal for each antenna.
  • the location of the frequency domain and the location of the time domain in the subframe of the CRS are determined regardless of the UE.
  • the CRS sequence multiplied by the CRS is also generated regardless of the terminal. Therefore, all terminals in the cell can receive the CRS.
  • the position and the CRS sequence in the subframe of the CRS may be determined according to the cell ID.
  • the location in the time domain in the subframe of the CRS may be determined according to the number of the antenna and the number of OFDM symbols in the resource block.
  • the location of the frequency domain in the subframe of the CRS may be determined according to the number of the antenna, the cell ID, the OFDM symbol index l, the slot number in the radio frame, and the like.
  • the CRS sequence may be applied in units of OFDM symbols in one subframe.
  • the CRS sequence may vary according to a cell ID, a slot number in one radio frame, an OFDM symbol index in a slot, a type of CP, and the like.
  • the number of reference signal subcarriers for each antenna on one OFDM symbol is two.
  • the number of reference signal subcarriers for each antenna on one OFDM symbol is 2 ⁇ N RB . Therefore, the length of the CRS sequence is 2 ⁇ N RB .
  • Equation 2 shows an example of the CRS sequence r (m).
  • 2N RB max is the number of resource blocks corresponding to the maximum bandwidth.
  • 2N RB max is 110 in 3GPP LTE.
  • c (i) is a pseudo random sequence in a PN sequence and may be defined by a Gold sequence of length-31. Equation 3 shows an example of the gold sequence c (n).
  • x 1 (i) is the first m-sequence and x 2 (i) is the second m-sequence.
  • the first m-sequence or the second m-sequence may be initialized for each OFDM symbol according to a cell ID, a slot number in one radio frame, an OFDM symbol index in a slot, a type of CP, and the like.
  • only a portion of the 2 ⁇ N RB length may be selected and used in a reference signal sequence generated with a 2 ⁇ 2N RB max length.
  • the MBSFN reference signal is a reference signal for providing a multimedia broadcast multicast service (MBMS) and may be transmitted in a subframe allocated for MBSFN transmission.
  • the MBSFN reference signal may be defined only in the extended CP structure.
  • the UE-specific reference signal is a reference signal received by a specific terminal or a specific group of terminals in a cell and may be referred to as a dedicated RS (DRS). Or, since the UE specific reference signal is mainly used for data demodulation (demodulation) of a specific terminal or a specific terminal group, it may be called a DMRS (Demodulation RS).
  • DRS dedicated RS
  • DMRS Demodulation RS
  • FIG. 10 is a block diagram of a transmitter for transmitting a DRS.
  • the DRS may be classified into a precoded RS and a non-precoded RS.
  • the DRS is a precoded RS.
  • the DRS for each stream is precoded by precoding used for data symbols, and the same number of reference signal sequences corresponding to the number of streams may be transmitted.
  • the number K of streams may be equal to or smaller than the number Nt of physical antenna ports.
  • 11 and 12 show examples of patterns in which DRSs are mapped to RBs.
  • 11 shows an example of a pattern in which a DRS is mapped to an RB in a normal CP structure.
  • a subframe includes 14 OFDM symbols.
  • 'R5' represents a reference signal of an antenna transmitting DRS.
  • the DRS may be transmitted through antenna port 5.
  • Reference subcarriers are positioned at four subcarrier intervals on one OFDM symbol including a reference signal.
  • 12 shows an example of a pattern in which a DRS is mapped to an RB in an extended CP structure.
  • a subframe includes 12 OFDM symbols. Reference signal subcarriers on one OFDM symbol are located at three subcarrier intervals.
  • 11 and 12 may refer to section 6.10.3 of 3GPP TS 36.211 V8.2.0 (2008-03).
  • 11 and 12 the DRS may be transmitted within 1 TTI.
  • the location of the frequency domain and the time domain within the subframe of the DRS may be determined according to a resource block allocated for PDSCH transmission.
  • the DRS sequence may be determined according to the terminal ID, and only a specific terminal corresponding to the terminal ID may receive the DRS.
  • the DRS sequence may also be obtained by equations (2) and (3). However, m in Equation 2 is determined by N RB PDSCH .
  • N RB PDSCH is the number of resource blocks corresponding to a bandwidth corresponding to PDSCH transmission.
  • the length of the DRS sequence may vary depending on the N RB PDSCH . That is, the length of the DRS sequence may vary according to the amount of data allocated to the terminal.
  • the first m-sequence (x 1 (i)) or the second m-sequence (x 2 (i)) of Equation 2 may include a cell ID, a position of a subframe in one radio frame, a terminal ID, etc. in every subframe. Can be initialized accordingly.
  • the DRS sequence may be generated for each subframe and applied in units of OFDM symbols.
  • the number of reference signal subcarriers per resource block is 12, and the number of resource blocks is N RB PDSCH .
  • the total number of reference signal subcarriers is 12 ⁇ N RB PDSCH . Therefore, the length of the DRS sequence is 12 ⁇ N RB PDSCH .
  • m is 0, 1, ..., 12N RB PDSCH -1.
  • DRS sequences are mapped to reference symbols in order. First, the DRS sequence is mapped to a reference symbol in ascending order of subcarrier indexes in one OFDM symbol and then to the next OFDM symbol.
  • the CRS may be used simultaneously with the DRS.
  • the receiver may reduce interference of a reference signal received from an adjacent cell, thereby improving performance of channel estimation.
  • the predefined sequence may be any one of a PN sequence, an m-sequence, a Walsh hadamard sequence, a ZC sequence, a GCL sequence, a CAZAC sequence, and the like.
  • the predefined sequence may be applied in units of OFDM symbols in one subframe, and another sequence may be applied according to a cell ID, a subframe number, an OFDM symbol position, a terminal ID, and the like.
  • DRS-based downlink transmission may be performed.
  • CRS-based downlink transmission always transmits reference signals through all physical antenna ports, and DRS-based downlink transmission requires only a virtual antenna port for reference signal for coherent demodulation. do.
  • Overhead transmission of the reference signal can be reduced through DRS based downlink transmission.
  • the number of virtual antenna ports may be generally equal to or smaller than the number of physical antenna ports.
  • the DRS may be used only as a DMRS for demodulation, and an additional reference signal (CSI-RS) for channel state estimation is transmitted to the terminal. Accordingly, the CSI-RS may be transmitted at a predetermined period, and the overhead of the reference signal transmission may be reduced by sufficiently lengthening the transmission period of the CSI-RS.
  • FIG. 13 shows an example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • DMRSs for up to four layers may be mapped to two Code Division Multiplexing (CDM) groups.
  • CDM groups are represented by a first CDM group ('C') and a second CDM group ('D').
  • the first CDM group and the second CDM group include a plurality of resource elements.
  • a first CDM group includes resource elements corresponding to 1, 6, and 11 subcarriers of 5, 6, 11, and 12th OFDM symbols
  • a second CDM group includes 5, 6, 11, and 12th OFDM symbols.
  • resource elements included in the first CDM group and the second CDM group are not limited thereto.
  • DMRSs for any two of the four layers may be mapped to the first CDM group, and DMRSs for the remaining layers may be mapped to the second CDM group.
  • DMRSs for layer 0 and layer 1 may be mapped to the first CDM group, and DMRSs for layer 2 and layer 3 may be mapped to the second CDM group. That is, when the number of layers is up to two, the DMRS is mapped to 16 resource elements included in the first CDM group.
  • the DMRS is included in the first CDM group and the second CDM group. It can be mapped to 32 resource elements.
  • DMRSs for two layers respectively mapped to the first CDM group and the second CDM group may be multiplexed in a CDM manner by an orthogonal cover code (OCC).
  • OCC orthogonal cover code
  • 2x2 Walsh spreading or 4x4 Walsh spreading can be used.
  • FIG. 14 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • FIG. 14 illustrates a pattern for supporting DMRSs for up to four layers in the extended CP structure.
  • the first CDM group and the second CDM group include resource elements of 5th, 6th, 11th, and 12th OFDM symbols as in FIG. 13.
  • positions of resource elements in the frequency domain included in each CDM group may vary.
  • DMRSs for layers mapped to the first CDM group and the second CDM group, respectively may be multiplexed in a CDM manner by the OCC.
  • 2x2 Walsh spreading or 4x4 Walsh spreading can be used.
  • FIG. 14 an OCC having a length of 2 applied to the DMRS of each layer is represented.
  • Different OCCs are allocated to DMRSs of two layers mapped to the first CDM group. For example, an OCC of [1 1] is allocated to resource elements of OFDM symbols adjacent to each other for a DMRS of layer 0 mapped and transmitted to a first CDM group, and similarly, a layer 1 of a layer 1 mapped and transmitted to a first CDM group is allocated.
  • For DMRS an OCC of [1 ⁇ 1] is allocated across resource elements of adjacent OFDM symbols.
  • the OCC applied to the DMRS of each layer may be represented by a matrix of Equation 4.
  • each row in the matrix of Equation 4 represents a layer. That is, in the matrix of Equation 4, the first row represents an OCC allocated to the DMRS of layer 0, and the second row represents an OCC allocated to the DMRS of layer 1.
  • each column represents a position of a resource element to which an OCC is allocated. For example, in FIG. 14, a value of a first column may be allocated to a DMRS mapped to a fifth OFDM symbol, and a value of a second column may be allocated to a DMRS mapped to a sixth OFDM symbol.
  • DMRSs of different layers mapped to the same resource element can be distinguished.
  • the same OCC as the OCC allocated to the DMRS of the layer mapped to the first CDM group may also be allocated to the DMRS of the layer mapped to the second CDM group.
  • FIG. 15 illustrates an example in which power is allocated to a resource element to which DMRSs are mapped and a resource element to which data is mapped.
  • FIG. 15 shows the rank, that is, the power allocated to DMRS and data for two layers when the number of layers is two.
  • DMRSs for the two layers are mapped in one CDM group and multiplexed and transmitted.
  • DMRSs for the two layers are mapped to resource elements corresponding to the 1st, 6th, and 11th subcarriers of the 5th, 6th, 11th, and 12th OFDM symbols like the first CDM group of FIG. Since the precoding applied to the resource element to which data is mapped is equally applied to the resource element to which the DMRS is mapped, the power ratio between the data resource element and the DMRS resource element is the same from the viewpoint of each layer. Accordingly, there is no need to signal information about the power ratio.
  • FIG. 16 shows another example in which power is allocated to a resource element to which DMRSs are mapped and a resource element to which data is mapped.
  • FIG. 16 shows the power allocated to DMRS and data for two layers when the number of layers is two as in FIG. 15.
  • information about the power ratio between the data resource element and the DMRS resource element can be implicitly known to the terminal. Therefore, different power ratios between the two layers may be applied.
  • [1 1] is continuously assigned to DMRSs of one layer and DMRSs of another layer are assigned to DMRSs. [1 -1] may continue to be allocated.
  • 17 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • an OCC allocated to the DMRS of each layer is changed in the frequency domain or the time domain. That is, when an OCC having a length of 2 allocated to DMRS of two layers is expressed as (ab) as shown in Equation 4, the OCC is not always allocated in the form of (ab), but in the time domain or the frequency domain. Can be allocated in the form of (ba) by changing the position of the OFDM symbol to be allocated. Referring to FIG. 17- (a), the OCC of (ab) is allocated to the DMRS mapped to the resource element of the second subcarrier of the first CDM group as in FIG.
  • the OCC of (ba) may be allocated by changing the position of (ab).
  • the OCC of (a b) may be allocated to the DMRS mapped to the resource element of the 8th subcarrier, and the OCC of (b a) may be allocated to the DMRS mapped to the resource element of the 11th subcarrier. Accordingly, the OCC value of -1 assigned to layer 1 is alternately allocated to the fifth and sixth OFDM symbols, thereby solving the power imbalance problem between OFDM symbols.
  • the first CDM group and the second CDM group include resource elements of 5th, 6th, 11th, and 12th OFDM symbols as in FIG.
  • the location of resource elements in the frequency domain included in each CDM group may vary.
  • DMRSs for layers mapped to the first CDM group and the second CDM group, respectively may be multiplexed in a CDM manner by the OCC.
  • multiplexing in the CDM manner 4 ⁇ 4 Walsh spreading can be used.
  • an OCC of length 4 applied to DMRS of each layer is represented.
  • Different OCCs are allocated to DMRSs of four layers mapped to the first CDM group. For example, an OCC of [1 1 1 1] is distributed over a resource element of an OFDM symbol included in a first CDM group with respect to a DMRS of layer 0 mapped and transmitted to a first CDM group.
  • an OCC of [1 -1 1 -1] can be allocated to a resource element of an OFDM symbol included in a first CDM group for the DMRS of layer 3.
  • the OCC applied to the DMRS of each layer may be represented by a matrix of Equation 5.
  • each row in the matrix of Equation 5 represents a layer. That is, in the matrix of Equation 5, the first row is an OCC assigned to the DMRS of layer 0, the second row is an OCC assigned to the DMRS of layer 1, the third row is an OCC assigned to the DMRS of layer 2, The fourth row shows the OCC assigned to the DMRS of layer 3.
  • each column represents a position of a resource element to which an OCC is allocated. For example, in FIG. 18, the value of the first column corresponds to the DMRS mapped to the fifth OFDM symbol, the value of the second column corresponds to the DMRS mapped to the sixth OFDM symbol, and the value of the third column corresponds to the DMRS mapped to the eleventh OFDM symbol.
  • the value of the fourth column may be assigned to the DMRS mapped to the 12th OFDM symbol.
  • 19 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs in LTE-A.
  • DMRSs of different layers mapped to the same resource element can be distinguished.
  • the same OCC as the OCC allocated to the DMRS of the layer mapped to the first CDM group may also be allocated to the DMRS of the layer mapped to the second CDM group.
  • Table 1 is a table showing an OCC allocated to a layer index, a DMRS of a layer, and a CDM group to which the DMRS of the layer is mapped.
  • the DMRS of layer 0 is mapped to CDM group 1 and assigned an OCC of [1 1 1 1].
  • the DMRS of Layer 1 is mapped to CDM Group 1 and assigned an OCC of [1 -1 1 -1].
  • the OCC allocated to the DMRS of each layer is solved in a frequency domain or as described in FIG.
  • step S100 the base station maps the DMRSs of each of the plurality of layers to the first resource element set and the second resource element set each including four resource elements over four OFDM symbols in a subframe.
  • step S110 the base station allocates a first direct OCC of length 4 to each DMRS mapped to the first set of resource elements, and allocates a second OCC of length 4 to each DMRS mapped to the second set of resource elements. do.
  • step S120 the base station transmits each DMRS. In this case, the second OCC exchanges positions of bits constituting the first OCC.
  • 21 shows an example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method. 21 illustrates a case where DMRSs of a plurality of layers are mapped to one CDM group. That is, the DMRS of up to four layers is transmitted.
  • an OCC allocated to DMRS of each layer is exchanged and allocated only between two adjacent OFDM symbols. That is, the exchange of OCC positions takes place only in the time domain.
  • OCCs of (ab) and (ba) are alternately allocated, and 11 and
  • OCCs of (cd) and (dc) are alternately allocated. Accordingly, the OCC may be allocated in the same form to all resource blocks regardless of the resource blocks.
  • the positions of the OCCs allocated to the DMRSs of the respective layers within each resource block are the same.
  • one of the four assignable OCCs (a, b, c, d) is selected from either (a, b) or (c, d). Only one can be allocated. As a result, randomization performance of the OCC may be degraded, and power may not be evenly distributed over all OFDM symbols in a subframe.
  • 21- (b) shows a case in which an OCC allocated to a DMRS of each layer is exchanged and allocated between two adjacent OFDM symbols and between two adjacent resource blocks. That is, the exchange of OCC positions occurs in the time domain and the frequency domain.
  • OCC By allocating OCC as shown in FIG. 21- (b), one OFDM may be allocated all of a, b, c, and d. OCCs allocated according to resource block indexes are different from each other, thereby improving the randomization performance of the OCC.
  • 21- (c) and 21- (d) are also cases where the exchange of OCC positions occurs in both the time domain and the frequency domain. More specifically, in Figs. 21- (c) and 21- (d), OCCs applied to each OFDM symbol are cyclically allocated. For example, in FIG. 21- (c), the OCC of (abcd) is allocated to the DMRS mapped to the resource element of the second subcarrier in the CDM group, and the (bcda) of the DMRS is mapped to the resource element of the fifth subcarrier.
  • An OCC of (cdab) is assigned to a DMRS in which an OCC is mapped to a resource element of an eighth subcarrier, and an OCC of (dabc) is assigned to a DMRS that is mapped to a resource element of an eleventh subcarrier. That is, the position of the OCC can be exchanged by circulating the OCC of (a b c d) to the left. Similarly, in Fig. 21- (d), the position of the OCC can be exchanged by circulating the OCC of (a b c d) to the right.
  • the OCC is allocated as shown in FIGS. 21- (c) and 21- (d)
  • the OCC is allocated in all resource blocks regardless of the resource block.
  • the DMRS pattern mapped to one CDM group of FIG. 21 can be easily applied even when mapped to two CDM groups.
  • 22 to 24 show another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method.
  • 22 to 24 illustrate a case where DMRSs of a plurality of layers are mapped to two CDM groups. That is, the DMRS of up to eight layers is transmitted.
  • FIG. 22 illustrates a case in which an OCC is allocated to a DMRS mapped to a first CDM group and a DMRS mapped to a second CDM group.
  • an OCC having the same form as that of FIG. 21- (c) is allocated to a DMRS mapped to a first CDM group and a second CDM group
  • an OCC of the same type as in FIG. 21- (d) is allocated to a DMRS mapped to a CDM group.
  • FIG. 23 illustrates a case in which an OCC allocated to a DMRS mapped to an OFDM symbol in a first slot and an OCC allocated to a DMRS mapped to an OFDM symbol in a first slot are exchanged with each other in one CDM group.
  • OCC assigned to the first CDM group and the OCC assigned to the second CDM group are exchanged between slots.
  • OCC of (abcd) is allocated to DMRSs mapped to the first CDM group including the resource element of the second subcarrier, and the first element including the resource element of the third subcarrier is allocated.
  • OCC of (cdab) is allocated to DMRSs mapped to 2 CDM groups.
  • an OCC of (bcda) is allocated to DMRSs mapped to a first CDM group including resource elements of a fifth subcarrier, and to DMRSs mapped to a second CDM group including resource elements of a third subcarrier.
  • OCC of (dabc) is assigned.
  • the location of resource elements included in each CDM group may change.
  • FIG. 24- (a) assigns an OCC having the same form as that of FIG. 21- (c) to a DMRS mapped to the first CDM group, and the first CDM group starting with (dabc) to the DMRS mapped to the second CDM group. Likewise, the case in which OCC is allocated by rotating to the left.
  • FIG. 24- (b) shows a case in which an OCC allocated to a DMRS mapped to the first CDM group and an OCC allocated to a DMRS mapped to the second CDM group are exchanged.
  • 25 shows another example of a pattern in which DMRSs are mapped to RBs according to the proposed reference signal transmission method.
  • an OCC allocated to a DMRS mapped to a second CDM group may be defined as an offset with respect to an OCC allocated to a DMRS mapped to a first CDM group. That is, the OCC may be determined by cyclically shifting the OCC allocated to the DMRS mapped to the first CDM group by an offset by the offset. For example, in FIG. 25, the offset is 2, and if the OCC assigned to the DMRS mapped to the first CDM group is (abcd), the OCC assigned to the DMRS mapped to the first CDM group circulates (abcd) by 2. May be cdab.
  • the OCC allocated to the DMRS mapped to the second CDM group may be the same as the OCC allocated to the DMRS mapped to the first CDM group.
  • FIG. 25 an example in which an OCC allocated to a DMRS mapped to a first CDM group cycles to the right by an offset is shown.
  • an OCC allocated to DMRS mapped to the first CDM group is cycled to an left as an offset to the left. 2 may be assigned to the DMRS mapped to the CDM group.
  • offset 1 when offset 1 is applied to the left side, if (a b c d) is allocated to the DMRS mapped to the first CDM group, (d a b c) may be allocated to the DMRS mapped to the second CDM group.
  • the offset for defining the OCC assigned to the DMRS mapped to the second CDM group may be predetermined by the base station.
  • the offsets are all constant in the frequency domain, in order to improve the randomization performance of the OCC, offsets in the frequency domain may be specified differently. In this case, the offset may be specified differently in the frequency domain according to the rank or the transmission mode.
  • 26 is a block diagram of a base station and a terminal in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 800 includes a processor 810, a memory 820, and a radio frequency unit (RF) 830.
  • Processor 810 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 810.
  • the processor 810 maps DMRS of each of the plurality of layers to a first resource element set and a second resource element set including four resource elements over four OFDM symbols in a subframe, respectively, and the first resource element. Allocate a first OCC of length 4 to each DMRS mapped to the set, assign a second OCC of length 4 to each DMRS mapped to the second set of resource elements, and set the first resource element set and the first 2 Configure to transmit each DMRS mapped to a set of resource elements.
  • the subframe includes two slots, each slot includes six OFDM symbols, and the second OCC exchanges positions of bits constituting the first OCC.
  • the memory 820 is connected to the processor 810 and stores various information for driving the processor 810.
  • the RF unit 830 is connected to the processor 810 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 900 includes a processor 910, a memory 920, and an RF unit 930.
  • the RF unit 930 is connected to the processor 910 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processor 910 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 910.
  • the processor 910 receives a DMRS of each of a plurality of layers each mapped and transmitted to a first resource element set and a second resource element set including four resource elements spanning four OFDM symbols in a subframe, and Each DMRS is processed to perform data demodulation.
  • the subframe includes two slots, each slot includes six OFDM symbols, and a first OCC of length 4 is allocated to each DMRS mapped to the first set of resource elements, and the second resource element is allocated. A second OCC of length 4 is allocated to each DMRS mapped to the set, and the second OCC exchanges positions of bits constituting the first OCC, respectively.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores various information for driving the processor 910.
  • Processors 810 and 910 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory 820, 920 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 830 and 930 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memory 820, 920 and executed by the processor 810, 910.
  • the memories 820 and 920 may be inside or outside the processors 810 and 910, and may be connected to the processors 810 and 910 by various well-known means.
  • the methods are described based on a flowchart as a series of steps or blocks, but the invention is not limited to the order of steps, and certain steps may occur in a different order or concurrently with other steps than those described above. Can be.
  • the steps shown in the flowcharts are not exclusive and that other steps may be included or one or more steps in the flowcharts may be deleted without affecting the scope of the present invention.

Abstract

무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치가 제공된다. 기지국은 복수의 레이어(layer)들 각각의 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)를 서브프레임(subframe) 내의 4개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌에 걸친 4개의 자원 요소(RE; Resource Element)를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)를 할당하고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당하고, 상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송한다. 상기 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함한다. 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것이다.

Description

무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 무선통신 시스템 환경에서는 다중 경로 시간 지연으로 인하여 페이딩이 발생하게 된다. 페이딩으로 인한 급격한 환경 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널 추정이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state)를 측정할 필요가 있다. 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 일반적으로 송수신기가 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS; Reference Signal)를 이용하여 채널 추정을 수행하게 된다.
참조 신호 전송에 사용되는 부반송파를 참조 신호 부반송파라하고, 데이터 전송에 사용되는 자원 요소를 데이터 부반송파라 한다. OFDM 시스템에서, 참조 신호는 모든 부반송파에 할당하는 방식과 데이터 부반송파 사이에 할당하는 방식이 있다. 참조 신호를 모든 부반송파에 할당하는 방식은 채널 추정 성능의 이득을 얻기 위하여 프리앰블 신호와 같이 참조 신호만으로 이루어진 신호를 이용한다. 이를 사용할 경우 일반적으로 참조 신호의 밀도가 높기 때문에, 데이터 부반송파 사이에 참조 신호를 할당하는 방식에 비하여 채널 추정 성능이 개선될 수 있다. 그러나 데이터의 전송량이 감소되기 때문에 데이터의 전송량을 증대시키기 위해서는 데이터 부반송파 사이에 참조 신호를 할당하는 방식을 사용하게 된다. 이러한 방법을 사용할 경우 참조 신호의 밀도가 감소하기 때문에 채널 추정 성능의 열화가 발생하게 되고 이를 최소화할 수 있는 적절한 배치가 요구된다.
수신기는 참조 신호의 정보를 알고 있기 때문에 수신된 신호에서 이를 나누어 채널을 추정할 수 있고, 추정된 채널 값을 보상하여 송신단에서 보낸 데이터를 정확히 추정할 수 있다. 송신기에서 보내는 참조 신호를 p, 참조 신호가 전송 중에 겪게 되는 채널 정보를 h, 수신기에서 발생하는 열 잡음을 n, 수신기에서 수신된 신호를 y라 하면 y=h·p+n과 같이 나타낼 수 있다. 이때 참조 신호 p는 수신기가 이미 알고 있기 때문에 LS(Least Square) 방식을 이용할 경우 수학식 1과 같이 채널 정보(
Figure PCTKR2011002842-appb-I000001
)를 추정할 수 있다.
<수학식 1>
Figure PCTKR2011002842-appb-I000002
이때 참조 신호 p를 이용하여 추정한 채널 추정값
Figure PCTKR2011002842-appb-I000003
Figure PCTKR2011002842-appb-I000004
값에 따라서 그 정확도가 결정되게 된다. 따라서 정확한 h값의 추정을 위해서는
Figure PCTKR2011002842-appb-I000005
이 0에 수렴해야만 하고, 이를 위해서는 많은 개수의 참조 신호를 이용하여 채널을 추정하여
Figure PCTKR2011002842-appb-I000006
의 영향을 최소화해야 한다. 우수한 채널 추정 성능을 위한 다양한 알고리듬이 존재할 수 있다.
하향링크 참조 신호는 셀 특정 참조 신호(CRS; cell-specific RS), MBSFN 참조 신호, 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS) 포지셔닝 참조 신호(PRS; Positioning RS) 및 CSI(Channel State Information) 참조 신호(CSI-RS)를 포함할 수 있다. 단말 특정 참조 신호는 셀 내 특정 단말 또는 특정 단말 그룹이 수신하는 참조 신호로, 전용 참조 신호(DRS; Dedicated RS) 똔느 특정 단말 또는 특정 단말 그룹의 데이터 복조(demodulation)에 주로 사용되므로 DMRS(Demodulation RS)로 불릴 수 있다.
한편, 복수의 레이어(layer)들에 대한 DMRS 가 전송될 수 있다. 복수의 레이어들에 대한 복수의 DMRS들은 자원 블록(RB; Resource Block) 내의 자원 요소(RE; Resource Element)에 맵핑되며, 자원 요소에 맵핑된 DMRS들은 복수의 안테나 포트들을 통해 전송될 수 있다. 3GPP(3rd generation Partnership Project) LTE-A(Long Term Evolution Advanced)은 최대 8개의 레이어를 지원한다. 복수의 레이어들의 복수의 DMRS들은 프리코딩(precoding) 등을 거쳐 복수의 안테나 포트들을 통해 전송될 수 있다.
복수의 레이어들의 복수의 DMRS들을 복수의 안테나 포트들을 통해 전송함에 있어서, 복수의 안테나 포트들에 할당되는 전송 전력이 균등하게(evenly) 분배될 필요가 있다. 이에 따라 프리코딩된 DMRS들을 균등한 전송 전력으로 전송하기 위한 방법이 제안될 수 있다.
본 발명의 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법 및 장치를 제공하는 데에 있다. 특히, 복수의 레이어(layer)들의 복수의 DMRS(Demodulation Reference Signal)들을 복수의 안테나 포트들을 통해 전송함에 있어서, 복수의 안테나 포트들에 할당되는 전송 전력을 균등하게(evenly) 분배하는 방법을 제공한다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법이 제공된다. 상기 참조 신호 전송 방법은 복수의 레이어(layer)들 각각의 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)를 서브프레임(subframe) 내의 4개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌에 걸친 4개의 자원 요소(RE; Resource Element)를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)를 할당하고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당하고, 상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송하는 것을 포함하되, 상기 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하며, 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것이다.
상기 복수의 레이어들의 개수는 최대 4개일 수 있다.
상기 4개의 OFDM 심벌은 상기 서브프레임의 5번째, 6번째, 11번째 및 12번째 OFDM 심벌일 수 있다.
상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합은 각각 동일한 부반송파 및 인접한 2개의 OFDM 심벌에 해당하는 자원 요소로 구성되는 자원 요소 쌍(pair)을 2개 포함할 수 있다.
상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 일정한 부반송파 간격을 가질 수 있다.
상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 슬롯 단위 또는 서브프레임 단위에서 교환한 것일 수 있다.
상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 순환하여 교환한 것일 수 있다.
상기 참조 신호 전송 방법은 상기 복수의 레이어들과 다른 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제3 자원 요소 집합 및 제4 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고, 상기 제3 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제3 OCC를 할당하고, 상기 제4 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제4 OCC를 할당하고, 상기 제3 자원 요소 집합 및 상기 제4 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송하는 것을 더 포함하되, 상기 제4 OCC는 상기 제3 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환한 것일 수 있다.
상기 제3 자원 요소 집합 및 상기 제4 자원 요소 집합은 각각 동일한 부반송파 및 인접한 2개의 OFDM 심벌에 해당하는 자원 요소로 구성되는 자원 요소 쌍을 2개 포함할 수 있다.
상기 제1 자원 요소 집합과 상기 제3 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 주파수 영역으로 인접하며, 상기 제2 자원 요소 집합과 상기 제4 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 주파수 영역으로 인접할 수 있다.
상기 제3 OCC 및 상기 제4 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치 및 상기 제2 OCC를 구성하는 비트의 위치를 오프셋만큼 왼쪽 또는 오른쪽으로 순환하여 교환한 것일 수 있다.
상기 오프셋은 미리 결정될 수 있다.
다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 데이터 복조(demodulation) 방법이 제공된다. 상기 데이터 복조 방법은 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑되어 전송되는 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 수신하고, 상기 각 DMRS를 처리하여 데이터 복조를 수행하는 것을 포함하되, 상기 서브프레임은 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 OCC가 할당되고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC가 할당되고, 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것이다.
또 다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 제공된다. 상기 단말은 무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(Radio Frequency)부, 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑되어 전송되는 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 수신하고, 상기 각 DMRS를 처리하여 데이터 복조를 수행하도록 구성되며, 상기 서브프레임은 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 OCC가 할당되고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC가 할당되고, 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것이다.
복수의 안테나 포트들에 할당되는 전송 전력을 균등하게 분배되어 구현 비용(implementation cost)과 복잡도(complexity)를 줄일 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 CRS를 전송하는 전송기의 블록도이다.
도 7 내지 도 9는 CRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 10은 DRS를 전송하는 전송기의 블록도이다.
도 11 및 도 12는 DRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 13은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 14는 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 15는 DMRS가 맵핑된 자원 요소와 데이터가 맵핑된 자원 요소에 파워가 할당되는 모습의 일 예를 나타낸다.
도 16은 DMRS가 맵핑된 자원 요소와 데이터가 맵핑된 자원 요소에 파워가 할당되는 모습의 또 다른 예를 나타낸다.
도 17은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 18은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 19는 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 20은 제안된 참조 신호 전송 방법의 일 실시예를 나타낸다.
도 21은 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 22 내지 도 24는 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 25는 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 26은 본 발명의 실시예가 구현되는 기지국 및 단말의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access)를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
무선 통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다. 단말(12; User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
단말은 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, 단말이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 단말을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이 기술은 하향링크(downlink) 또는 상향링크(uplink)에 사용될 수 있다. 일반적으로 하향링크는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분이고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분이고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다.
무선 통신 시스템은 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 시스템, MISO(Multiple-Input Single-Output) 시스템, SISO(Single-Input Single-Output) 시스템 및 SIMO(Single-Input Multiple-Output) 시스템 중 어느 하나일 수 있다. MIMO 시스템은 다수의 전송 안테나(transmit antenna)와 다수의 수신 안테나(receive antenna)를 사용한다. MISO 시스템은 다수의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SISO 시스템은 하나의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SIMO 시스템은 하나의 전송 안테나와 다수의 수신 안테나를 사용한다. 이하에서, 전송 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 전송하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미하고, 수신 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 수신하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미한다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
이는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)"의 5절을 참조할 수 있다. 도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 #0부터 #19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 자원블록(RB; Resource Block)는 자원 할당 단위로 하나의 슬롯에서 복수의 연속하는 부반송파를 포함한다. 상기 무선 프레임의 구조는 일 예에 불과한 것이다. 따라서 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수나 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
3GPP LTE는 노멀(normal) 사이클릭 프리픽스(CP; Cyclic Prefix)에서 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 하나의 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하는 것으로 정의하고 있다.
무선 통신 시스템은 크게 FDD(Frequency Division Duplex) 방식과 TDD(Time Division Duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다. TDD 방식의 채널 응답은 실질적으로 상호적(reciprocal)이다. 이는 주어진 주파수 영역에서 하향링크 채널 응답과 상향링크 채널 응답이 거의 동일하다는 것이다. 따라서, TDD에 기반한 무선통신 시스템에서 하향링크 채널 응답은 상향링크 채널 응답으로부터 얻어질 수 있는 장점이 있다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 전송과 하향링크 전송이 시분할되므로 기지국에 의한 하향링크 전송과 단말에 의한 상향링크 전송이 동시에 수행될 수 없다. 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서브프레임 단위로 구분되는 TDD 시스템에서, 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 서브프레임에서 수행된다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원 블록을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 60 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(RE; Resource Element)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원 블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원 블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 7이고, 확장된 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 6이다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 노멀 CP에서 7개의 OFDM 심벌을 포함한다. 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들(1.4Mhz 대역폭에 대해서는 최대 4 OFDM 심벌들)이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역이 된다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink-Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷, UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보, PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(Control Channel Elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(RNTI; Radio Network Temporary Identifier)가 마스킹된다. 특정 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보(SIB; System Information Block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(System Information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(Random Access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 상기 제어 영역은 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 상기 데이터 영역은 데이터가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 상위 계층에서 지시되는 경우, 단말은 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송을 지원할 수 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원 블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 단말이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK(Acknowledgement)/NACK(Non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(Channel Quality Indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 제어정보에는 CQI, PMI(Precoding Matrix Indicator), HARQ, RI(Rank Indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
참조 신호는 일반적으로 시퀀스로 전송된다. 참조 신호 시퀀스는 특별한 제한 없이 임의의 시퀀스가 사용될 수 있다. 참조 신호 시퀀스는 PSK(Phase Shift Keying) 기반의 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스(PSK-based computer generated sequence)를 사용할 수 있다. PSK의 예로는 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시퀀스를 사용할 수 있다. CAZAC 시퀀스의 예로는 ZC(Zadoff-Chu) 기반 시퀀스(ZC-based sequence), 순환 확장(cyclic extension)된 ZC 시퀀스(ZC sequence with cyclic extension), 절단(truncation) ZC 시퀀스(ZC sequence with truncation) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 PN(pseudo-random) 시퀀스를 사용할 수 있다. PN 시퀀스의 예로는 m-시퀀스, 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스, 골드(Gold) 시퀀스, 카사미(Kasami) 시퀀스 등이 있다. 또, 참조 신호 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용할 수 있다.
하향링크 참조 신호는 셀 특정 참조 신호(CRS; cell-specific RS), MBSFN 참조 신호, 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS) 포지셔닝 참조 신호(PRS; Positioning RS) 및 CSI(Channel State Information) 참조 신호(CSI-RS)로 구분될 수 있다.
이하, LTE rel-8/9의 CRS 및 DRS에 대해서 설명한다.
먼저 CRS에 대해서 설명한다. CRS는 셀 내 모든 단말에게 전송되는 참조 신호로 데이터 복조(demodulation) 또는 채널 추정에 모두 사용될 수 있다. CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 셀 내의 모든 하향링크 서브프레임에서 전송될 수 있다.
도 6은 CRS를 전송하는 전송기의 블록도이다.
프리코더(precoder)는 일반적으로 특정 단말을 위한 신호에 대하여 사용되고 CRS는 모든 단말에게 전송되므로, CRS는 도 6의 전송기 내의 프리코더에 의해서 인코딩되지 않을 수 있다. 그러나, 특정 시스템에서 셀 특정 프리코더(cell specific precoder)가 존재하는 경우, 프리코더는 프리코더가 아닌 가상화(virtualization)를 위한 장치로 동작할 수 있다.
도 7 내지 도 9는 CRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 7은 기지국이 하나의 안테나를 사용하는 경우, 도 8은 기지국이 2개의 안테나를 사용하는 경우, 도 9는 기지국이 4개의 안테나를 사용하는 경우의 CRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다. 이는 3GPP TS 36.211 V8.2.0 (2008-03)의 6.10.1절을 참조할 수 있다. 또한, 상기의 CRS 패턴은 LTE-A의 특징을 지원하기 위하여 사용될 수도 있다. 예를 들어 협력적 다중 지점(CoMP; Coordinated Multi-Point) 전송 수신 기법 또는 공간 다중화(spatial multiplexing) 등의 특징을 지원하기 위하여 사용될 수 있다. 또한, CRS는 채널 품질 측정, CP 검출, 시간/주파수 동기화 등의 용도로 사용될 수 있다.
도 7 내지 9를 참조하면, 기지국이 복수의 안테나를 사용하는 다중 안테나 전송의 경우, 안테나마다 하나의 자원 그리드가 있다. ‘R0’은 제1 안테나에 대한 참조 신호, ‘R1’은 제2 안테나에 대한 참조 신호, ‘R2’은 제3 안테나에 대한 참조 신호, ‘R3’은 제4 안테나에 대한 참조 신호를 나타낸다. R0 내지 R3의 서브프레임 내 위치는 서로 중복되지 않는다. ℓ은 슬롯 내 OFDM 심벌의 위치로 노멀 CP에서 ℓ은 0부터 6의 사이의 값을 가진다. 하나의 OFDM 심벌에서 각 안테나에 대한 참조 신호는 6 부반송파 간격으로 위치한다. 서브프레임 내 R0의 수와 R1의 수는 동일하고, R2의 수와 R3의 수는 동일하다. 서브프레임 내 R2, R3의 수는 R0, R1의 수보다 적다. 한 안테나의 참조 신호에 사용된 자원 요소는 다른 안테나의 참조 신호에 사용되지 않는다. 안테나 간 간섭을 주지 않기 위해서이다.
CRS는 스트림의 개수에 관계 없이 항상 안테나의 개수만큼 전송된다. CRS는 안테나마다 독립적인 참조 신호를 갖는다. CRS의 서브프레임 내 주파수 영역의 위치 및 시간 영역의 위치는 단말에 관계 없이 정해진다. CRS에 곱해지는 CRS 시퀀스 역시 단말에 관계 없이 생성된다. 따라서, 셀 내 모든 단말들은 CRS를 수신할 수 있다. 다만, CRS의 서브프레임 내 위치 및 CRS 시퀀스는 셀 ID에 따라 정해질 수 있다. CRS의 서브프레임 내 시간 영역 내 위치는 안테나의 번호, 자원 블록 내 OFDM 심벌의 개수에 따라 정해질 수 있다. CRS의 서브프레임 내 주파수 영역의 위치는 안테나의 번호, 셀 ID, OFDM 심벌 인덱스(ℓ), 무선 프레임 내 슬롯 번호 등에 따라 정해질 수 있다.
CRS 시퀀스는 하나의 서브프레임 내 OFDM 심벌 단위로 적용될 수 있다. CRS 시퀀스는 셀 ID, 하나의 무선 프레임 내 슬롯 번호, 슬롯 내 OFDM 심벌 인덱스, CP의 종류 등에 따라 달라질 수 있다. 하나의 OFDM 심벌 상에서 각 안테나별 참조신호 부반송파의 개수는 2개이다. 서브프레임이 주파수 영역에서 NRB 개의 자원 블록을 포함한다고 할 때, 하나의 OFDM 심벌 상에서 각 안테나별 참조신호 부반송파의 개수는 2×NRB이다. 따라서, CRS 시퀀스의 길이는 2×NRB가 된다.
수학식 2는 CRS 시퀀스 r(m)의 일 예를 나타낸다.
<수학식 2>
Figure PCTKR2011002842-appb-I000007
여기서, m은 0,1,...,2NRB max-1이다. 2NRB max은 최대 대역폭에 해당하는 자원 블록의 개수이다. 예를 들어, 3GPP LTE에서 2NRB max은 110이다. c(i)는 PN 시퀀스로 모조 임의 시퀀스로, 길이-31의 골드(Gold) 시퀀스에 의해 정의될 수 있다. 수학식 3은 골드 시퀀스 c(n)의 일 예를 나타낸다.
<수학식 3>
Figure PCTKR2011002842-appb-I000008
여기서, Nc=1600이고, x1(i)은 제1 m-시퀀스이고, x2(i)는 제2 m-시퀀스이다. 예를 들어, 제1 m-시퀀스 또는 제2 m-시퀀스는 매 OFDM 심벌마다 셀 ID, 하나의 무선 프레임 내 슬롯 번호, 슬롯 내 OFDM 심벌 인덱스, CP의 종류 등에 따라 초기화(initialization)될 수 있다.
2NRB max보다 작은 대역폭을 갖는 시스템의 경우, 2×2NRB max 길이로 생성된 참조 신호 시퀀스에서 2×NRB 길이로 일정 부분만을 선택해서 사용할 수 있다.
MBSFN 참조 신호는 MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service)를 제공하기 위한 참조 신호로, MBSFN 전송을 위해 할당된 서브프레임에서 전송될 수 있다. MBSFN 참조 신호는 확장 CP 구조에서만 정의될 수 있다.
다음으로 단말 특정 참조 신호에 대해 설명한다. 단말 특정 참조 신호는 셀 내 특정 단말 또는 특정 단말 그룹이 수신하는 참조 신호로, 전용 참조 신호(DRS; Dedicated RS)로 불릴 수 있다. 또는, 단말 특정 참조 신호는 특정 단말 또는 특정 단말 그룹의 데이터 복조(demodulation)에 주로 사용되므로 DMRS(Demodulation RS)로 불릴 수 있다.
도 10은 DRS를 전송하는 전송기의 블록도이다.
DRS는 프리코딩된 RS와 프리코딩되지 않는 RS로 구분될 수 있다. 도 10에서는 DRS가 프리코딩된 RS인 것으로 가정한다. 각 스트림에 대한 DRS는 데이터 심벌에 사용되는 프리코딩에 의해서 프리코딩되며, 스트림의 개수에 대응되는 동일한 개수의 참조 신호 시퀀스가 전송될 수 있다. 이때 스트림의 개수 K는 물리적 안테나 포트의 개수 Nt와 같거나 그보다 적을 수 있다.
도 11 및 도 12는 DRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 11은 노멀 CP 구조에서 DRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다. 노멀 CP 구조에서 서브프레임은 14 OFDM 심벌을 포함한다. ‘R5’는 DRS를 전송하는 안테나의 참조 신호를 나타낸다. DRS는 안테나 포트 5를 통하여 전송될 수 있다. 참조 신호를 포함하는 하나의 OFDM 심벌 상에서 참조 부반송파는 4 부반송파 간격으로 위치한다. 도 12는 확장 CP 구조에서 DRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 예를 나타낸다. 확장 CP 구조에서 서브프레임은 12 OFDM 심벌을 포함한다. 하나의 OFDM 심벌 상에서 참조신호 부반송파들은 3 부반송파 간격으로 위치한다. 도 11 및 도 12의 패턴은 3GPP TS 36.211 V8.2.0 (2008-03)의 6.10.3절을 참조할 수 있다. 또한, 도 11 및 도 12에서 DRS는 1 TTI 이내에 전송될 수 있다.
DRS의 서브프레임 내 주파수 영역의 위치 및 시간 영역의 위치는 PDSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록에 따라 정해질 수 있다. DRS 시퀀스는 단말 ID에 따라 정해질 수 있고, 상기 단말 ID에 해당하는 특정 단말만이 DRS를 수신할 수 있다.
DRS 시퀀스도 수학식 2, 3에 의해 얻어질 수 있다. 다만, 수학식 2의 m은 NRB PDSCH에 의해 정해진다. NRB PDSCH는 PDSCH 전송에 대응하는 대역폭에 해당하는 자원 블록의 개수이다. NRB PDSCH에 따라 DRS 시퀀스의 길이가 달라질 수 있다. 즉, 단말이 할당받는 데이터 양에 따라 DRS 시퀀스의 길이가 달라질 수 있다. 수학식 2의 제1 m-시퀀스(x1(i)) 또는 제2 m-시퀀스(x2(i))는 매 서브프레임마다 셀 ID, 하나의 무선 프레임 내 서브프레임의 위치, 단말 ID 등에 따라 초기화될 수 있다.
DRS 시퀀스는 서브프레임마다 생성되어, OFDM 심벌 단위로 적용될 수 있다. 하나의 서브프레임 내에서, 자원 블록당 참조 신호 부반송파의 개수는 12개이고, 자원 블록의 개수는 NRB PDSCH이라 하자. 전체 참조 신호 부반송파의 개수는 12×NRB PDSCH이다. 따라서, DRS 시퀀스의 길이는 12×NRB PDSCH가 된다. 수학식 2를 이용하여 DRS 시퀀스를 생성하는 경우, m은 0,1,...,12NRB PDSCH-1이다. DRS 시퀀스는 순서대로 참조 심벌에 맵핑된다. 먼저, DRS 시퀀스는 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파 인덱스의 오름차순으로 참조심벌에 맵핑된 후, 다음 OFDM 심벌에 맵핑된다.
또한, CRS는 DRS와 동시에 사용될 수 있다. 예를 들어, 서브프레임 내 첫번째 슬롯의 3 OFDM 심벌(ℓ=0,1,2)을 통해 제어 정보가 전송된다고 가정한다. OFDM 심벌 인덱스가 0, 1, 2(ℓ=0,1,2)인 OFDM 심벌에서는 CRS를 사용하고, 3개 OFDM 심벌을 제외한 나머지 OFDM 심벌에서는 DRS를 사용할 수 있다. 이때 미리 정의된 시퀀스를 셀 별 하향링크 참조 신호에 곱하여 전송함으로써 수신기에서 인접 셀로부터 수신되는 참조 신호의 간섭을 감소시켜 채널 추정의 성능을 향상시킬 수 있다. 상기 미리 정의된 시퀀스는 PN 시퀀스, m-시퀀스, Walsh hadamard 시퀀스, ZC 시퀀스, GCL 시퀀스, CAZAC 시퀀스 등에서 어느 하나일 수 있다. 상기 미리 정의된 시퀀스는 하나의 서브프레임 내의 OFDM 심벌 단위로 적용이 가능하며, 또한 셀 ID, 서브프레임 번호, OFDM 심벌의 위치, 단말 ID 등에 따라서 다른 시퀀스가 적용될 수 있다.
한편, LTE-A에서 참조 신호 전송의 오버헤드를 줄이기 위하여 DRS 기반의 하향링크 전송이 수행될 수 있다. CRS 기반의 하향링크 전송은 모든 물리 안테나 포트를 통해 참조 신호를 항상 전송하고, DRS 기반의 하향링크 전송은 가상 안테나 포트(virtual antenna port)만이 코히어런트(coherent) 복조를 위한 참조 신호를 필요로 한다. DRS 기반의 하향링크 전송을 통해 참조 신호 전송의 오버헤드를 줄일 수 있다. 이때 가상 안테나 포트의 개수는 일반적으로 물리 안테나 포트의 개수와 같거나 그보다 작을 수 있다. DRS는 복조를 위한 DMRS로만 사용될 수 있으며, 채널 상태 추정을 위한 추가적인 참조 신호(CSI-RS)가 단말로 전송된다. 따라서, CSI-RS는 미리 결정된 주기로 전송될 수 있으며, CSI-RS의 전송 주기를 충분히 길게 함으로써 참조 신호 전송의 오버헤드를 줄일 수 있다.
도 13은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다.
도 13은, 확장 CP 구조에서 최대 4개의 레이어들에 대한 DMRS들을 지원하기 위한 패턴을 나타낸다. 도 13을 참조하면, 최대 4개의 레이어들에 대한 DMRS들은 2개의 CDM(Code Division Multiplexing) 그룹에 맵핑될 수 있다. 2개의 CDM 그룹은 제1 CDM 그룹(‘C’) 및 제2 CDM 그룹(‘D’)로 표현된다. 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹은 복수의 자원 요소를 포함한다. 도 13에서 제1 CDM 그룹은 5, 6, 11 및 12번째 OFDM 심벌의 1, 6 및 11번째 부반송파에 해당하는 자원 요소를 포함하고, 제2 CDM 그룹은 5, 6, 11 및 12번째 OFDM 심벌의 2, 7 및 12 부반송파에 해당하는 자원 요소를 포함한다. 그러나 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹에 포함되는 자원 요소는 이에 제한되지 않는다. 최대 4개의 레이어가 지원될 때, 4개의 레이어 중 어느 2개의 레이어들에 대한 DMRS들이 제1 CDM 그룹에 맵핑되고, 나머지 레이어들에 대한 DMRS들이 제2 CDM 그룹에 맵핑될 수 있다. 예를 들어, 레이어 0 및 레이어 1에 대한 DMRS가 제1 CDM 그룹에 맵핑되며, 레이어 2 및 레이어 3에 대한 DMRS가 제2 CDM 그룹에 맵핑될 수 있다. 즉, 레이어의 개수가 2개까지인 경우 DMRS는 제1 CDM 그룹에 포함되는 16개의 자원 요소에 맵핑되며, 레이어의 개수가 2개 이상인 경우 DMRS는 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹에 포함되는 32개의 자원 요소에 맵핑될 수 있다. 또한, 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹에 각각 맵핑되는 2개의 레이어들에 대한 DMRS들은 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)에 의해서 CDM 방식으로 다중화(multiplexing)될 수 있다. CDM 방식으로 다중화됨에 있어서, 2×2의 Walsh 스프레딩(spreading) 또는 4×4의 Walsh 스프레딩이 사용될 수 있다.
도 14는 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 14는 도 13과 마찬가지로, 확장 CP 구조에서 최대 4개의 레이어들에 대한 DMRS들을 지원하기 위한 패턴을 나타낸다. 도 14에서, 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹은 도 13과 마찬가지로 5, 6, 11 및 12번째 OFDM 심벌의 자원 요소를 포함한다. 도 14-(a) 내지 도 14-(c)에서 보는 바와 같이, 각 CDM 그룹에 포함되는 주파수 영역에서의 자원 요소의 위치는 다양할 수 있다.
제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹에 각각 맵핑되는 레이어들에 대한 DMRS들은 OCC에 의해서 CDM 방식으로 다중화될 수 있다. CDM 방식으로 다중화됨에 있어서, 2×2의 Walsh 스프레딩 또는 4×4의 Walsh 스프레딩이 사용될 수 있다. 도 14에서 각 레이어의 DMRS에 적용되는 길이 2의 OCC가 표현된다. 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 2개의 레이어의 DMRS에 서로 다른 OCC가 할당된다. 예를 들어 제1 CDM 그룹에 맵핑되어 전송되는 레이어 0의 DMRS에 대하여 서로 인접한 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 1]의 OCC가 할당되며, 마찬가지로 제1 CDM 그룹에 맵핑되어 전송되는 레이어 1의 DMRS에 대하여 서로 인접한 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 -1]의 OCC가 할당된다. 각 레이어의 DMRS에 적용되는 OCC는 수학식 4의 행렬로 표시할 수 있다.
<수학식 4>
Figure PCTKR2011002842-appb-I000009
수학식 4의 행렬에서 각 행은 레이어를 나타낸다. 즉, 수학식 4의 행렬에서 첫 번째 행은 레이어 0의 DMRS에 할당되는 OCC를 나타내며, 2번째 행은 레이어 1의 DMRS에 할당되는 OCC를 나타낸다. 또한, 수학식 4의 행렬에서 각 열은 OCC가 할당되는 자원 요소의 위치를 나타낸다. 예를 들어 도 14에서 첫 번째 열의 값은 5번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에, 2번째 열의 값은 6번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에 할당될 수 있다.
이와 같이 OCC를 할당함으로써, 동일한 자원 요소에 맵핑되는 서로 다른 레이어의 DMRS를 구분할 수 있다. 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 레이어의 DMRS에 대해서도 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 레이어의 DMRS에 할당된 OCC와 동일한 OCC가 할당될 수 있다.
도 15는 DMRS가 맵핑된 자원 요소와 데이터가 맵핑된 자원 요소에 파워가 할당되는 모습의 일 예를 나타낸다.
도 15는 랭크(rank), 즉 레이어의 개수가 2개인 경우에 2개의 레이어들에 대한 DMRS와 데이터에 할당되는 파워의 모습을 나타낸다. 2개의 레이어들에 대한 DMRS는 하나의 CDM 그룹 내에 맵핑되어 다중화되어 전송된다. 2개의 레이어들에 대한 DMRS는 도 13의 제1 CDM 그룹과 마찬가지로 5, 6, 11 및 12번째 OFDM 심벌의 1, 6 및 11번째 부반송파에 해당하는 자원 요소에 맵핑된다. 데이터가 맵핑된 자원 요소에 적용되는 프리코딩이 DMRS 가 맵핑된 자원 요소에도 동일하게 적용되므로, 각 레이어의 관점에서 데이터 자원 요소와 DMRS 자원 요소 간의 파워 비율은 동일하다. 이에 따라 파워 비율에 관한 정보를 시그널링 할 필요가 없다.
도 16은 DMRS가 맵핑된 자원 요소와 데이터가 맵핑된 자원 요소에 파워가 할당되는 모습의 또 다른 예를 나타낸다.
도 16은 도 15와 마찬가지로 레이어의 개수가 2개인 경우에 2개의 레이어들에 대한 DMRS와 데이터에 할당되는 파워의 모습을 나타낸다. 데이터와 DMRS를 동일한 파워로 전송함으로써 데이터 자원 요소와 DMRS 자원 요소 간의 파워 비율에 관한 정보가 암묵적으로(implicitly) 단말에 알려질 수 있다. 따라서 2개의 레이어 간의 서로 다른 파워 비율이 적용될 수 있다. 특히, 도 14에서 설명된 바와 같이 하나의 CDM 그룹에 맵핑되는 2개의 레이어의 DMRS에 OCC가 할당되는 경우, 어느 하나의 레이어의DMRS에는 [1 1]이 계속 할당되고 다른 하나의 레이어의 DMRS에는 [1 -1]이 계속 할당될 수 있다. 전체 RB에서 OFDM 심벌 단위로 파워를 비교하면, OCC 값 중 -1이 할당되는 OFDM 심벌에서의 파워는 복수의 레이어의 DMRS의 파워가 서로 상쇄된다. 이에 따라 OFDM 심벌 간 파워가 불균형해지는 경우가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위한 방법이 요구된다.
도 17은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 17에서는 OFDM 심벌 간 파워의 불균형을 해결하기 위하여 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC를 주파수 영역 또는 시간 영역에서 위치를 바꾸어 할당한다. 즉, 수학식 4와 같이 2개의 레이어의 DMRS에 할당되는 길이가 2인 OCC를 (a b)와 같이 표현할 때, OCC가 항상 (a b)의 형태로 할당되는 것이 아니라, 시간 영역 또는 주파수 영역에서 OCC가 할당되는 OFDM 심벌의 위치를 바꾸어 (b a)의 형태로 할당되게 할 수 있다. 도 17-(a)를 참조하면, 제1 CDM 그룹 중 2번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑된 DMRS에 대해서는 도 14-(a)와 마찬가지로 (a b)의 OCC가 할당되나, 5번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑된 DMRS에 대해서는 (a b)의 위치를 바꾸어 (b a)의 OCC가 할당될 수 있다. 다시 8번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑된 DMRS에 대해서는 (a b)의 OCC가 할당되고, 11번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑된 DMRS에 대해서는 (b a)의 OCC가 할당될 수 있다. 이에 따라 레이어 1에 할당되는 -1의 OCC 값이 5번째 OFDM 심벌과 6번째 OFDM 심벌에 번갈아 할당됨으로써, OFDM 심벌 간 파워의 불균형 문제를 해소할 수 있다.
도 18은 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 18은 확장 CP 구조에서 최대 8개의 레이어들에 대한 DMRS들을 지원하기 위한 패턴을 나타낸다. 도 18에서, 제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹은 도 13과 마찬가지로 5, 6, 11 및 12번째 OFDM 심벌의 자원 요소를 포함한다. 도 18-(a) 내지 도 18-(c)에서 보는 바와 같이, 각 CDM 그룹에 포함되는 주파수 영역에서의 자원 요소의 위치는 다양할 수 있다.
제1 CDM 그룹 및 제2 CDM 그룹에 각각 맵핑되는 레이어들에 대한 DMRS들은 OCC에 의해서 CDM 방식으로 다중화될 수 있다. CDM 방식으로 다중화됨에 있어서, 4×4의 Walsh 스프레딩이 사용될 수 있다. 도 18에서 각 레이어의 DMRS에 적용되는 길이 4의 OCC가 표현된다. 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 4개의 레이어의 DMRS에 서로 다른 OCC가 할당된다. 예를 들어 제1 CDM 그룹에 맵핑되어 전송되는 레이어 0의 DMRS에 대하여 제1 CDM 그룹에 포함되는 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 1 1 1]의 OCC가, 레이어 1의 DMRS에 대하여 제1 CDM 그룹에 포함되는 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 -1 1 -1]의 OCC가, 레이어 2의 DMRS에 대하여 제1 CDM 그룹에 포함되는 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 1 -1 -1]의 OCC가, 레이어 3의 DMRS에 대하여 제1 CDM 그룹에 포함되는 OFDM 심벌의 자원 요소에 걸쳐 [1 -1 -1 1]의 OCC가 할당될 수 있다. 각 레이어의 DMRS에 적용되는 OCC는 수학식 5의 행렬로 표시할 수 있다.
<수학식 5>
Figure PCTKR2011002842-appb-I000010
수학식 5의 행렬에서 각 행은 레이어를 나타낸다. 즉, 수학식 5의 행렬에서 첫 번째 행은 레이어 0의 DMRS에 할당되는 OCC를, 2번째 행은 레이어 1의 DMRS에 할당되는 OCC를, 3번째 행은 레이어 2의 DMRS에 할당되는 OCC를, 4번째 행은 레이어 3의 DMRS에 할당되는 OCC를 나타낸다. 또한, 수학식 4의 행렬에서 각 열은 OCC가 할당되는 자원 요소의 위치를 나타낸다. 예를 들어 도 18에서 첫 번째 열의 값은 5번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에, 2번째 열의 값은 6번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에, 3번째 열의 값은 11번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에, 4번째 열의 값은 12번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에 할당될 수 있다.
도 19는 LTE-A에서 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
이와 같이 OCC를 할당함으로써, 동일한 자원 요소에 맵핑되는 서로 다른 레이어의 DMRS를 구분할 수 있다. 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 레이어의 DMRS에 대해서도 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 레이어의 DMRS에 할당된 OCC와 동일한 OCC가 할당될 수 있다.
표 1은 레이어 인덱스와 해당 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC 및 해당 레이어의 DMRS가 맵핑되는 CDM 그룹을 나타낸 표이다.
레이어 인덱스 OCC CDM 그룹
0 [1,1,1,1] 1
1 [1,-1,1,-1] 1
2 [1,1,1,1] 2
3 [1,-1,1,-1] 2
4 [1,1,-1,-1] 1
5 [1,1,-1,-1] 2
6 [1,-1,-1,1] 1
7 [1,-1,-1,1] 2
예를 들어, 레이어 0의 DMRS는 CDM 그룹 1에 맵핑되며 [1 1 1 1]의 OCC가 할당된다. 레이어 1의 DMRS는 CDM 그룹 1에 맵핑되며 [1 -1 1 -1]의 OCC가 할당된다.
본 발명은 최대 8개의 레이어들의 DMRS를 지원하고 길이가 4인 OCC가 적용되는 경우, 도 17에서 설명한 바와 같이 OFDM 심벌 간 파워의 불균형을 해결하기 위하여 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC를 주파수 영역 또는 시간 영역에서 위치를 바꾸어 할당하는 방법을 제안한다.
도 20은 제안된 참조 신호 전송 방법의 일 실시예를 나타낸다.
단계 S100에서 기지국은 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑한다. 단계 S110에서 기지국은 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직OCC를 할당하고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당한다. 단계 S120에서 기지국은 상기 각 DMRS를 전송한다. 이때 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환한 것이다.
이하, 제안된 참조 신호 전송 방법이 적용될 수 있는 다양한 DMRS 패턴을 예를 들어 설명하도록 한다. 이하의 설명에서 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC는 수학식 5의 행렬, 즉 (a b c d)을 따르기로 가정한다. 그러나 이에 제한되지 않으며, 미리 결정된 레이어 그룹 또는 각 레이어에 따라 다양한 형태의 OCC가 할당될 수 있다.
도 21은 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 일 예를 나타낸다. 도 21은 복수의 레이어의 DMRS가 하나의 CDM 그룹에 맵핑되는 경우를 나타낸다. 즉, 4개까지의 레이어의 DMRS가 전송되는 경우이다.
도 21-(a)에서 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC가 2개의 인접한 OFDM 심벌 간에서만 교환되어 할당된다. 즉, 시간 영역에서만 OCC 위치의 교환이 일어난다. 제1 CDM 그룹에 포함되는 5, 6, 11및 12번째 OFDM 심벌의 자원 요소 중 5 및 6번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에 대해서는 (a b), (b a)의 OCC가 번갈아 가면서 할당되고, 11 및 12번째 OFDM 심벌에 맵핑된 DMRS에 대해서는 (c d), (d c)의 OCC가 번갈아 가면서 할당된다. 이에 따라 자원 블록에 상관 없이 모든 자원 블록에 대하여 동일한 형태로 OCC가 할당될 수 있다. 즉, 하나의 단말이 복수의 자원 블록을 할당 받은 경우에도, 각 자원 블록 내에서 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC의 위치는 동일하다. 이와 같이 OCC가 2개의 인접한 OFDM 심벌 간에서만 교환되어 할당되는 경우, 할당 가능한 4개의 OCC(a, b, c, d) 중에서 하나의 OFDM 심벌은 (a, b) 또는 (c, d) 중 어느 하나만을 할당 받을 수 있다. 이에 따라 OCC의 임의화(randomization) 성능이 떨어지게 되고, 서브프레임 내의 모든 OFDM 심벌에 걸쳐서 파워가 균등하게 분배되지 않을 수 있다.
도 21-(b)는 각 레이어의 DMRS에 할당되는 OCC가 2개의 인접한 OFDM 심벌 간 및 2개의 인접한 자원 블록 간에서 교환되어 할당되는 경우를 나타낸다. 즉, 시간 영역 및 주파수 영역에서 OCC 위치의 교환이 일어난다. 도 21-(b)와 같이 OCC를 할당함으로써 하나의 OFDM은 a, b, c, d 모두를 할당 받을 수 있다. 자원 블록 인덱스에 따라 할당되는 OCC가 서로 다르며, 이에 따라 OCC의 임의화 성능을 향상시킬 수 있다.
도 21-(c) 및 도 21-(d) 역시 OCC 위치의 교환이 시간 영역 및 주파수 영역에서 모두 일어나는 경우이다. 보다 상세하게, 도 21-(c) 및 도 21-(d)에서 각 OFDM 심벌에 적용되는 OCC가 순환되어 할당된다. 예를 들어 도 21-(c)에서 CDM 그룹 내의 2번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑되는 DMRS에 대하여 (a b c d)의 OCC가 할당되고, 5번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑되는 DMRS에 대하여는 (b c d a)의 OCC가, 8번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑되는 DMRS에 대하여는 (c d a b)의 OCC가, 11번째 부반송파의 자원 요소에 맵핑되는 DMRS에 대하여는 (d a b c)의 OCC가 할당된다. 즉, (a b c d)의 OCC가 왼쪽으로 순환함으로써 OCC의 위치가 교환될 수 있다. 이와 유사하게, 도 21-(d)에서는 (a b c d)의 OCC가 오른쪽으로 순환함으로써 OCC의 위치가 교환될 수 있다. 도 21-(c) 및 도 21-(d)와 같이 OCC가 할당되는 경우 자원 블록에 관계 없이 모든 자원 블록에서 OCC가 할당되는 형태가 동일하다.
도 21의 하나의 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS 패턴은 2개의 CDM 그룹에 맵핑되는 경우에도 쉽게 적용될 수 있다.
도 22 내지 도 24는 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다. 도 22 내지 도 24는 복수의 레이어의 DMRS가 2개의 CDM 그룹에 맵핑되는 경우를 나타낸다. 즉, 8개까지의 레이어의 DMRS가 전송되는 경우이다.
도 22는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS와 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 동일하게 OCC가 할당되는 경우이다. 도 22-(a)에서 제1 CDM 그룹과 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 도 21-(c)와 동일한 형태의 OCC가 할당되며, 도 22-(b)에서 제1 CDM 그룹과 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 도 21-(d)와 동일한 형태의 OCC가 할당된다.
도 23은 하나의 CDM 그룹 내에서 제1 슬롯 내의 OFDM 심벌에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC와 제1 슬롯 내의 OFDM 심벌에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC가 서로 교환되는 경우이다. 또는, 이는 제1 CDM 그룹에 할당되는 OCC와 제2 CDM 그룹에 할당되는 OCC가 슬롯 간에서 교환된다고 표현할 수도 있다. 예를 들어, 도 23-(a)에서 2번째 부반송파의 자원 요소를 포함하는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS들에 대하여 (a b c d)의 OCC가 할당되고, 3번째 부반송파의 자원 요소를 포함하는 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS들에 대하여 (c d a b)의 OCC가 할당된다. 또한, 5번째 부반송파의 자원 요소를 포함하는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS들에 대하여 (b c d a)의 OCC가 할당되고, 3번째 부반송파의 자원 요소를 포함하는 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS들에 대하여 (d a b c)의 OCC가 할당된다. 각 CDM 그룹에 포함되는 자원 요소의 위치는 변할 수 있다. 이와 같이 슬롯 간 할당되는 OCC의 위치를 서로 교환함으로써, 2개의 CDM 그룹을 이용하여 DMRS를 전송할 때 OCC의 임의화 성능을 향상시킬 수 있다. 도 23-(b)는 도 23-(a)에서 a->c, b->d, c->a, d->b로 교환한 DMRS 패턴이다.
도 24-(a)는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에는 도 21-(c)와 동일한 형태의 OCC를 할당하고, 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에는 (d a b c)를 시작으로 제1 CDM 그룹과 마찬가지로 왼쪽으로 순환하여 OCC를 할당하는 경우이다. 도 24-(b)는 도 24-(a)의 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC와 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC를 교환한 경우이다.
도 25는 제안된 참조 신호 전송 방법에 따라 DMRS가 RB에 맵핑되는 패턴의 또 다른 예를 나타낸다.
도 25에서는 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC가 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC에 대한 오프셋(offset)으로 정의될 수 있다. 즉, 제2 CDM 그룹에 할당되는 맵핑되는 DMRS에 OCC는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC를 오프셋만큼 순환 쉬프트(cyclic shift)하여 결정될 수 있다. 예를 들어 도 25에서 오프셋은 2이며, 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC를 (a b c d)라 하면, 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC는 (a b c d)를 2만큼 순환시킨 (c d a b)일 수 있다. 만약 오프셋이 0이면 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC는 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC와 동일할 수 있다. 한편, 도 25에서 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC가 오른쪽으로 오프셋만큼 순환하는 경우를 예시로 하였으나, 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC가 왼쪽으로 오프셋만큼 순환하여 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당될 수 있다. 즉, 오프셋 1이 왼쪽으로 적용되는 경우, 제1 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 (a b c d)가 할당되면 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에는 (d a b c)가 할당될 수 있다. 제2 CDM 그룹에 맵핑되는 DMRS에 할당되는 OCC를 정의하기 위한 오프셋은 기지국에 의해서 미리 결정될 수 있다. 또한, 도 25에서는 오프셋이 주파수 영역에서 모두 일정한 것을 가정하였으나, OCC의 임의화 성능을 향상시키기 위하여 주파수 영역에서의 오프셋을 서로 다르게 지정할 수 있다. 이때 오프셋은 랭크 또는 전송 모드(transmission mode)에 따라서 주파수 영역에서 서로 다르게 지정될 수 있다.
도 26은 본 발명의 실시예가 구현되는 기지국 및 단말의 블록도이다.
기지국(800)은 프로세서(810; processor), 메모리(820; memory) 및 RF부(830; Radio Frequency unit)을 포함한다. 프로세서(810)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(810)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(810)는 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 OCC를 할당하고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당하고, 상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송하도록 구성돈다. 상기 서브프레임은 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하며, 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환한 것이다. 메모리(820)는 프로세서(810)와 연결되어, 프로세서(810)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(830)는 프로세서(810)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(900)은 프로세서(910), 메모리(920) 및 RF부(930)을 포함한다. RF부(930)는 프로세서(910)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다. 프로세서(910)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(910)에 의해 구현될 수 있다. 프로세서(910)는 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑되어 전송되는 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 수신하고, 상기 각 DMRS를 처리하여 데이터 복조를 수행하도록 구성된다. 상기 서브프레임은 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하고, 상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 OCC를 할당되고, 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당되고, 상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환한 것이다. 메모리(920)는 프로세서(910)와 연결되어, 프로세서(910)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다.
프로세서(810, 910)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(820, 920)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(830, 930)은 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(820, 920)에 저장되고, 프로세서(810, 910)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(820, 920)는 프로세서(810, 910) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(810, 910)와 연결될 수 있다. 상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 참조 신호 전송 방법에 있어서,
    복수의 레이어(layer)들 각각의 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)를 서브프레임(subframe) 내의 4개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌에 걸친 4개의 자원 요소(RE; Resource Element)를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고,
    상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)를 할당하고,
    상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC를 할당하고,
    상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송하는 것을 포함하되,
    상기 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하며,
    상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 레이어들의 개수는 최대 4개인 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 4개의 OFDM 심벌은 상기 서브프레임의 5번째, 6번째, 11번째 및 12번째 OFDM 심벌인 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합은 각각 동일한 부반송파 및 인접한 2개의 OFDM 심벌에 해당하는 자원 요소로 구성되는 자원 요소 쌍(pair)을 2개 포함하는 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 자원 요소 집합 및 상기 제2 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 일정한 부반송파 간격을 가지는 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 슬롯 단위 또는 서브프레임 단위에서 교환한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 순환하여 교환한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 레이어들과 다른 복수의 레이어들 각각의 DMRS를 서브프레임 내의 4개의 OFDM 심벌에 걸친 4개의 자원 요소를 포함하는 제3 자원 요소 집합 및 제4 자원 요소 집합에 각각 맵핑하고,
    상기 제3 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제3 OCC를 할당하고,
    상기 제4 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제4 OCC를 할당하고,
    상기 제3 자원 요소 집합 및 상기 제4 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS를 전송하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하되,
    상기 제4 OCC는 상기 제3 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제3 자원 요소 집합 및 상기 제4 자원 요소 집합은 각각 동일한 부반송파 및 인접한 2개의 OFDM 심벌에 해당하는 자원 요소로 구성되는 자원 요소 쌍을 2개 포함하는 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 제1 자원 요소 집합과 상기 제3 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 주파수 영역으로 인접하며,
    상기 제2 자원 요소 집합과 상기 제4 자원 요소 집합은 각 OFDM 심벌 내에서 주파수 영역으로 인접한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 제3 OCC 및 상기 제4 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치 및 상기 제2 OCC를 구성하는 비트의 위치를 오프셋만큼 왼쪽 또는 오른쪽으로 순환하여 교환한 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 오프셋은 미리 결정된 것을 특징으로 하는 참조 신호 전송 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 데이터 복조(demodulation) 방법에 있어서,
    서브프레임(subframe) 내의 4개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌에 걸친 4개의 자원 요소(RE; Resource Element)를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑되어 전송되는 복수의 레이어(layer)들 각각의 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)를 수신하고,
    상기 각 DMRS를 처리하여 데이터 복조를 수행하는 것을 포함하되,
    상기 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하고,
    상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)가 할당되고,
    상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC가 할당되고,
    상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것을 특징으로 하는 데이터 복조 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서,
    무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(Radio Frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    서브프레임(subframe) 내의 4개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌에 걸친 4개의 자원 요소(RE; Resource Element)를 포함하는 제1 자원 요소 집합 및 제2 자원 요소 집합에 각각 맵핑되어 전송되는 복수의 레이어(layer)들 각각의 복조 참조 신호(DMRS; Demodulation Reference Signal)를 수신하고,
    상기 각 DMRS를 처리하여 데이터 복조를 수행하도록 구성되며,
    상기 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함하고, 각 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하고,
    상기 제1 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제1 직교 커버 코드(OCC; Orthogonal Cover Code)가 할당되고,
    상기 제2 자원 요소 집합에 맵핑된 각 DMRS에 길이가 4인 제2 OCC가 할당되고,
    상기 제2 OCC는 상기 제1 OCC를 구성하는 비트의 위치를 각각 교환(swap)한 것을 특징으로 하는 단말.
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