WO2011145864A2 - 중계기에 대한 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

중계기에 대한 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2011145864A2
WO2011145864A2 PCT/KR2011/003626 KR2011003626W WO2011145864A2 WO 2011145864 A2 WO2011145864 A2 WO 2011145864A2 KR 2011003626 W KR2011003626 W KR 2011003626W WO 2011145864 A2 WO2011145864 A2 WO 2011145864A2
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김기준
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엘지전자 주식회사
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end
    • H04L1/0046Code rate detection or code type detection

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving downlink control information for a repeater.
  • the repeater 120 may transfer data received from the base station 110 to the terminal 132 in the repeater area, and may transmit data received from the terminal 132 in the repeater area to the base station 110.
  • the repeater 120 may support extending the high data rate range, improving the communication quality at the cell edge, and providing communication in areas inside the building or beyond the base station service area.
  • a terminal receiving a service directly from a base station such as a terminal 131 (hereinafter referred to as a macro-UE or an M-UE), and receiving a service from a relay 120 such as a terminal 132.
  • a terminal hereinafter, referred to as a relay—terminal (relay-UE) or R-UE is shown.
  • the radio link between the base station and the repeater is called a backhaul link.
  • the link from the base station to the repeater is called the backhaul downlink, and the link from the repeater to the base station is called the backhaul uplink.
  • the radio link between the repeater and the terminal is called an access link.
  • the link from the repeater to the terminal is called access downlink, and the link from the terminal to the repeater is called access uplink.
  • the base station may transmit the downlink control information (DCI) for the repeater to the repeater through the repeater-physical downlink control channel (R-PDCCH) in the backhaul downlink subframe.
  • DCI downlink control information
  • R-PDCCH repeater-physical downlink control channel
  • the downlink control information transmitted through the R-PDCCH may include downlink allocation information indicating downlink resource allocation information to the relay and uplink grant information indicating uplink resource allocation information from the repeater. grant) information may be included.
  • a repeater receives a downlink control information from a base station through a repeater-physical downlink control channel (R-PDCCH), the first of the downlink subframe Determining candidate positions in which the R-PDCCH is transmitted in first and second slots; Monitoring whether the R-PDCCH is transmitted on the determined candidate location; And receiving the downlink control information included in the R-PDCCH when the transmission of the R-PDCCH is monitored, wherein the R-PDCCH candidate position includes N virtual resource blocks (VRBs).
  • R-PDCCH candidate position for a high aggregation level may be configured as a combination of two adjacent candidate positions among R-PDCCH candidate positions for a low aggregation level.
  • a repeater for performing downlink reception in a wireless communication system includes: receiving modules for receiving a downlink signal from a base station; A transmission module for transmitting an uplink signal to the base station; And a processor for controlling the repeater including the receiving modules and the transmitting module, wherein the processor includes: a repeater—physical downlink control channel (R-PDCCH) in the first and second slots of a downlink subframe; Determine a candidate location to be transmitted; Monitor whether the R—PDCCH is transmitted on the determined candidate location; And when the transmission of the R-PDCCH is monitored, receives downlink control information included in the R-PDCCH through the receiving module, and the R-PDCCH
  • the candidate position is set to a VRB set including N virtual resource blocks (VRBs), and one R-PDCCH candidate position for a high aggregation level is selected from among R-PDCCH candidate positions for a low combination level. It may consist of a combination of two adjacent candidate positions.
  • the VRB set ranges from the lowest VRB index to the highest WB index. , ⁇ , n N- ! Numbered>, and each R-PDCCH candidate position for the combination level L is ⁇ n 0 , ni, ..., riL-J, ⁇ n L , n L + i, ..., n 2 Li >, in 2 i, n 2 L + 2 n 3L —, V .. ⁇ n N — L , n N - L + 1 , .. ⁇ , can be determined by VRB of iN-il.
  • the R-PDCCH may not be interleaved with another R-PDCCH.
  • the R-PDCCH candidate location may be determined according to distributed VRB-to-Physical Resource Block (PRB) mapping.
  • PRB Physical Resource Block
  • the VRB set and the VRB-to-PRB mapping may be set by higher layer signals.
  • the downlink control information may be downlink allocation information included in the R-PDCCH transmitted in the first slot or uplink grant information included in the R-PDCCH transmitted in the second slot.
  • the same VRB set may be set in the first slot and the second slot of the downlink subframe.
  • a method for efficiently transmitting downlink allocation information and uplink grant information for a repeater in a backhaul downlink subframe may be provided.
  • a method for efficiently determining a search space set for the repeater to detect the R-PDCCH may be provided.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system including a base station, a repeater, and a terminal.
  • FIG. 2 is a view showing the "structure of a radio frame used in the 3GPP LTE system.
  • 3 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • 5 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 7 illustrates a downlink reference signal pattern defined in a 3GPP LTE system.
  • 8 is a diagram for describing transmission of a reference signal in an uplink subframe.
  • 9 is a diagram illustrating an example of implementing a transceiver function of an FDD mode repeater.
  • 10 is a diagram illustrating an example of relay resource division.
  • 11 is a diagram for exemplarily describing a downlink resource allocation type.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a mapping relationship between a virtual resource block index and a physical resource block index.
  • FIG. 13 illustrates an example of downlink allocation and uplink grant being transmitted in one backhaul downlink subframe.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining that interleaving is applied to a repeater-physical downlink control channel.
  • FIG. 15 illustrates that interleaving having the same structure is applied to downlink allocation and uplink grant.
  • FIG. 16 illustrates a case in which one R-PDCCH is transmitted using one RB when one RBG consists of four RBs.
  • FIG. 17 is a diagram exemplarily illustrating a combination level n in which one R-PDCCH is transmitted using a plurality of RBs (n RBs).
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example in which an RBG set allocated to a high combining level search space is configured of a subset of the RBG set allocated to a low combining level search space.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating RBGs allocated to search spaces of combination levels 1, 2, and 4.
  • 22 and 23 illustrate RBs allocated to an R-PDCCH search space.
  • 24 to 27 illustrate a method of configuring an R-PDCCH search space according to the present invention. .
  • 29 is a diagram showing the configuration of a repeater device according to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form an embodiment of the present invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with other configurations or features of another embodiment.
  • embodiments of the present invention will be described based on a relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a Base Station is a fixed station, Node B, eNode B (eNB), or access point (AP: It may be replaced by a term such as Access Point).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MOJ), Mole le Station (MS), Mole le Subscriber Station (MSS), and Subscribing Station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the IEEE 802 system, the 3GPP system, the 3GPP LTE and the LTE-Advanced (LTE-A) system, and the 3GPP2 system, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile communication (GSM) / GPRSCGener a 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communication
  • GPRSCGener a 1 Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • DMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA), etc.
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Teleco unications System (UTRA). to be.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • LTE-A (Advanced) is a 3GPP LTE Evolution WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-CFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e Wi-OFDMA Reference System
  • WiMA-CFDMA Advanced system Wi-Fi Advanced system
  • 2 is a diagram illustrating a structure of a radio frame used in a 3GPP LTE system.
  • One radio frame includes 10 subframes, and one subframe includes two slots in the time domain.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a Transmission Time Interval ( ⁇ ).
  • one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of OFDM symbols in the time domain. Since the 3GPP LTE system uses a 0FDMA scheme in downlink, the OFDM symbol represents one symbol length. One symbol may be referred to as an SC—FDMA symbol or a symbol length in uplink.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot. The structure of such a radio frame is merely exemplary. Accordingly, the number of subframes included in one radio frame, the number of slots included in one subframe, or the number of 0FDM symbols included in one slot may be changed in various ways.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven 0FOM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 70 FDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 0 FDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N DLs of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three 0FDM symbols in front of the first slot within one subframe are allocated to the control channel. Corresponds to the control area.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Chancel (PDSCH) is allocated.
  • Downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and a physical HARQ71 null ( Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a response of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • DL-SCH DL shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • PCH paging information of a paging channel
  • system information on a DL-SCH and a PDSCH.
  • Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, set of transmission power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, activation of voice over IP (VoIP), etc. It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in aggregat i of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the number of CCEs used for PDCCH transmission is called a CCE aggregation level.
  • the CCE combination level is a CCE unit for searching for a PDCCH.
  • the size of the CCE combination level is defined by the number of adjacent CCEs. For example, the CCE combination level may be 1, 2, 4 or 8.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC may be assigned to a Radio Network Temporary Identifier according to the owner or purpose of the PDCCH. RNTI). If the PDCCH is for a specific UE, a cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the UE may be masked to the CRC. Alternatively, if the PDCCH is for a paging message, a paging indicator identifier (P-NTI) may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-NTI paging indicator identifier
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • the random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • PUCCH Physical Uplink Control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • MIM0 Modeling of Multiple Antenna
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the theoretical channel transmission is proportional to the number of antennas, unlike when the transmitter or the receiver uses multiple antennas. Dose is increased. Therefore, the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved. As the channel transmission capacity increases, the transmission rate is theoretically the maximum transmission rate o? 0 ) may increase as the rate of increase () multiplied.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, improvement of transmission reliability, and improvement of transmission rate. Research is being actively conducted from various viewpoints, such as research on space-time signal processing technology.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information, 52 , '" , 5 ⁇ may have different transmission powers. If each transmission power is ⁇ , ⁇ ,... , ⁇ , transmission information with adjusted transmission power may be expressed as follows. .
  • S may be expressed as follows using the diagonal matrix ⁇ of the transmission power.
  • W properly distributes transmission information to each antenna according to transmission channel conditions.
  • 1 ' denotes a weight between the / th transmit antenna and the / th information.
  • w is also called a precoding matrix.
  • the reception signal of each antenna, ⁇ , ⁇ , ⁇ is a vector and may be expressed as follows.
  • channels may be divided according to transmit / receive antenna indexes. Channels from the transmitting antenna to the receiving antenna will be marked. Note that, in ⁇ ': / ⁇ , the order of the index is that of the receiving antenna index first and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 6 (b) is a diagram illustrating channels from ⁇ transmit antennas to receive antennas /.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from the N T transmit antennas to the receive antenna / is as follows. Can be represented.
  • V transmit antennas to ⁇ receive antennas may be expressed as follows.
  • AWGN white noise
  • the white noise «1 ,, “ ' , ” ⁇ added to each of the R reception antennas may be expressed as follows.
  • the received signal may be expressed as follows through the above-described mathematical modeling.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the channel state is determined by the number of transmitting and receiving antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receiving antennas y3 ⁇ 4p and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas 7. . That is, the channel matrix H is matrix xy.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • channel The rank ra ((H)) of the matrix H is limited as follows.
  • RS Reference Signal
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion In order to directly receive the distorted signal at the receiving side, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information.
  • a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) only for a specific terminal.
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated reference signal
  • the receiving side estimates the state of the channel from the CRS to determine the CQI (Channel Quality).
  • An indicator related to channel quality such as an indicator), a precoding matrix index (PMI), and / or a RKRank Indicator (FMI) may be fed back to the transmitting side (base station).
  • CRS is leak-can "be called specific (cell-specific) reference signal d.
  • RS related to feedback of Channel State Information (CSI) such as CQI / PMI / RI may be separately defined as CSI-RS.
  • CSI-RS Channel State Information
  • the DRS may be transmitted through the corresponding RE.
  • the UE may be instructed as to whether DRS is present from a higher layer and may be instructed that the DRS is valid only when the corresponding PDSCH is mapped.
  • the DRS may also be called a UE-specific reference signal or a demodulation reference signal (DMRS).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a pattern in which a CRS and a DRS defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped to a downlink resource block pair.
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block has a length of 14 OFDM symbols in the case of a general CP (Fig. 7 (a)) and 12 OFDM symbols in the case of an extended CP (Fig. 7 (b)).
  • FIG. 7 shows a position of a reference block in a resource block pair in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by '0', '1', '2' and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 7 indicates the position of the DRS.
  • the CRS is used for estimating the channel of the physical antenna terminal, and is a reference signal that can be commonly received by all UEs in the cell, and is distributed over the entire band.
  • CRS may be used for channel state information (CSI) acquisition and data demodulation purposes.
  • CSI channel state information
  • CRS is defined in various forms according to the antenna configuration of the transmitting side (base station).
  • 3GPP LTE 3GPP LTE
  • the system supports various antenna configurations (Antenna conf igurat ion), and the downlink signal transmitting side (base station) has three antenna configurations: a single antenna, two transmitting antennas, and four transmitting antennas.
  • a reference signal for a single antenna port is arranged.
  • reference signals for two antenna ports are arranged in a time division multiplexing and / or frequency division multiplexing scheme. That is, reference signals for the two antenna ports may be arranged in different time resources and / or different frequency resources to be distinguished from each other.
  • Channel estimated by the downlink signal receiving side (terminal) through the CRS Information includes: Single Antenna Transmission, Transmit Diversity, Closed-loop Spatial Multiplexing, Open-loop Spatial Multiplexing, and Multi-User i -User) MIMO (MU-MIMO)
  • the reference signal when transmitting a reference signal from one antenna port, the reference signal is transmitted to a resource element (RE) position designated according to a reference signal pattern, and a signal is transmitted to a resource element (RE) position designated for another antenna port. Do not send.
  • Equation 12 The rule in which the CRS is mapped on the resource block is according to Equation 12 below.
  • Equation 12 k is the subcarrier index, / is the symbol index, p is the antenna port index ⁇ is the number of OFDM symbols of one downlink slot
  • cell is the number of resource blocks allocated for downlink, is a slot index, and D is a cell
  • the position of the reference signal in the frequency domain depends on the V shift value. Since the V shift value also depends on the cell ID, the position of the reference signal has a different frequency shift value for each cell.
  • the frequency of CRS per cell The position on the area can be shifted to make it different.
  • a reference signal is located every 3 subcarriers
  • one cell may be arranged on a 3k subcarrier and another cell on a 3k + l subcarrier.
  • the reference signal is arranged at 6 RE intervals (ie, 6 subcarrier spacings) in the frequency domain, and is maintained at 3 RE intervals in the frequency domain from the RE where reference signals for other antenna ports are arranged.
  • power boosting may be applied to the CRS.
  • Power boosting means that power is transmitted from a RE other than the RE allocated for the reference signal among the resource elements (REs) of one OFDM symbol to transmit the reference signal at a higher power.
  • reference signal positions are arranged at regular intervals starting from the symbol index (/) 0 of each slot.
  • the time interval is defined differently depending on the CP length.
  • the general CP case is located at symbol indexes 0 and 4 of the slot
  • the extended CP case is located at symbol indexes 0 and 3 of the slot.
  • Only one reference signal is defined for up to two antenna ports in one OFDM symbol. Therefore, when transmitting 4 transmit antennas, reference signals for antenna ports 0 and 1 are located at symbol indexes 0 and 4 of slots (symbol indexes 0 and 3 in case of an extended CP), and reference signals for antenna ports 2 and 3 It is located at symbol index 1 of the slot.
  • the frequency positions of the reference signals for the antenna ports 2 and 3 are switched with each other in the second slot.
  • a system having an extended antenna configuration (eg, an LTE-A system) may be designed.
  • the extended antenna configuration may be, for example, eight transmit antenna configurations.
  • backward compatibility backward compatibility ibi 1ity
  • adding a CRS for a new antenna port to a system having an existing antenna configuration has a disadvantage in that the reference signal overhead is rapidly increased to decrease the data rate.
  • CSI—RS channel state information
  • the DRS (or terminal-specific reference signal) is a reference signal used for data demodulation, and when the terminal receives the reference signal by using the precoding weight used for the specific terminal as the reference signal when transmitting multiple antennas, Equivalent channel combined with the precoding weight transmitted in the transmission antenna and the transmission channel can be estimated.
  • Equation 13 is for the case of a general CP
  • Equation 14 is for the case of an extended CP.
  • Equation 13 () (d V + A ⁇ 77 PRB
  • Equation 13 ⁇ is the subcarrier index, / is the symbol index, and /? is the antenna
  • the port index The port index. Resource block size in SC frequency domain
  • RB represents the bandwidth of the resource block of the corresponding PDSCH transmission.
  • 1D means a cell ID. mod stands for modular operation.
  • the position of the reference signal in the frequency domain depends on the V shiit value. Since the V shift value also depends on the cell ID, the position of the reference signal has a different frequency shift value for each cell.
  • DMRS-based data demodulation is considered. That is, apart from DMRS (antenna port index 5) for tank 1 bump forming, which is defined in the existing 3GPP LTE (eg, Release-8), two or more layers may be used to support data transmission through an additional antenna. DMRS can be defined. Such a DMRS may be configured to exist only in a resource block and a layer for which downlink transmission is scheduled by a base station.
  • CoMP Cooperative Multi-Point
  • a CoMP transmission / reception technique also referred to as co-MIMO, collaborative MIMO or network MIM0
  • CoMP technology may increase the performance of the terminal located in the cell-edge and increase the average sector throughput.
  • inter-cell interference may reduce the performance and average sector yield of a terminal located in a cell boundary.
  • ICI inter-cell interference
  • the existing LTE system is located in the cell-boundary in an environment limited by interference using a simple passive technique such as fractional frequency reuse (FFR) through UE-specific power control.
  • FFR fractional frequency reuse
  • the method for the terminal to have a proper yield performance has been applied.
  • FFR fractional frequency reuse
  • CoMP transmission scheme can be applied.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • JP joint processing
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (where C is part or all of a cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherent ly. Also, interference with other terminals may be actively canceled.
  • Dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from one point (of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one point. At this point, other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal. Can be selected dynamically.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding C () MP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • the MP scheme applicable to uplink can be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • a PUSCH is received at only one point, but user scheduling / bumforming is performed by adjusting cells of an MP cooperative unit. It means to be determined.
  • Sounding Reference Signal (SRS) SRS
  • the Sounding Reference Signal is mainly used for frequency-selective scheduling on uplink by the reporter station making channel quality measurements and not associated with uplink data and / or control information transmission. Does not. However, the present invention is not limited thereto, and the SRS may be used for the purpose of improved power control or for supporting various start-up functions of terminals not recently scheduled.
  • the start function may include, for example, an initial modulation and coding scheme (MCS), initial power control for data transmission, timing advance and frequency anti-selective scheduling (in the first slot of a subframe).
  • Frequency resources are selectively allocated and may include scheduling (pseudo-random hopping) to a different frequency in the second slot.
  • SRS may be used for downlink channel quality measurement under the assumption that the radio channel is reciprocal between uplink and downlink. This assumption is particularly valid in time division duplex (TDD) systems where uplink and downlink share the same frequency band and are distinguished in the time domain.
  • the subframe in which the SRS is transmitted by any terminal in the cell is indicated by cell-specific broadcast signaling.
  • the 4-bit cell-specific 'srsSubframeConfiguration' parameter represents 15 possible configurations of subframes within which each SRS can be sent within each radio frame. This configuration can provide flexibility to adjust SRS overhead according to network deployment scenarios.
  • the configuration of the other (16th) of the parameter is to switch off the SRS transmission in the cell completely, for example, may be suitable for the cell mainly serving high speed terminals.
  • the SRS is always transmitted on the last SC-FDMA symbol of the configured subframe. Therefore, the SRS and the demodulation reference signal 063 ⁇ 410 (1111 ⁇ 1011 Reference Signal (DMRS)) are located on different SC-FDMA symbols. PUSCH data transmission is not allowed on the SC-FDMA symbol designated for SRS transmission and thus Even when the sounding overhead is the highest (that is, when there is an SRS transmission symbol in every subframe), it does not exceed approximately 7%.
  • DMRS Demodulation reference signal
  • Each SRS symbol is generated by a base sequence (random sequence or Zadoff-Chu-based sequence set) for a given time unit and frequency band, and all terminals in a cell use the same base sequence.
  • SRS transmissions from a plurality of terminals in a cell in the same time unit and the same frequency band are orthogonally distinguished by different cyclic shifts of basic sequences allocated to the plurality of terminals.
  • SRS sequences of different cells can be distinguished by assigning different base sequences from cell to cell, but orthogonality between different base sequences is not guaranteed. Repeater
  • Repeaters may be considered, for example, to extend high data rate coverage, improve group mobility, ad hoc network deployment, improve cell boundary yield and / or provide network coverage in new areas.
  • the repeater 120 plays a role of forwarding transmission and reception between the base station 110 and the terminal 131, and has two types of links having different attributes in each carrier frequency band (backhaul link). And access links) apply.
  • Base station 110 is a donor It may include a cell (donor cell).
  • Repeater 120 is wirelessly connected to the wireless-access network via donor cell 110.
  • the backhaul link between the base station 110 and the repeater 120 uses a downlink frequency band or a downlink subframe resource
  • the backhaul link is represented as a backhaul downlink
  • the uplink frequency band or an uplink subframe resource is used, the backhaul uplink is used.
  • the frequency band is a resource allocated in FDEKFrequency Division Duplex (FDEK) mode
  • the subframe is a resource allocated in TDD (Time Division Duplex) mode.
  • the access link between the repeater 120 and the terminal (s) 131 uses a downlink frequency band or a downlink subframe resource
  • the access link is expressed as an access downlink
  • the uplink frequency band or uplink subframe resource In the case of using it may be expressed as an access uplink.
  • Figure 1 shows the configuration of the backhaul uplink / downlink and access uplink / downlink of the FDD mode repeater.
  • the base station requires a function of uplink reception and downlink transmission
  • the terminal requires a function of uplink transmission and downlink reception.
  • the repeater requires all the functions of backhaul uplink transmission to the base station, access uplink reception from the terminal, backhaul downlink reception from the base station, and access downlink transmission to the terminal.
  • the receiving function of the repeater is as follows.
  • the downlink received signal from the base station is passed through the duplexer 911 to the Fast Fourier Transform (FFT) module 912 and a 0FDMA baseband reception process 913 is performed.
  • the uplink received signal from the terminal is delivered to the FFT modules 922 via the duplexer 921 and a Discrete Fourier Trans form-spread-OFDMA (DFT—s-0FDMA) baseband reception process 923 is performed.
  • DFT—s-0FDMA Discrete Fourier Trans form-spread-OFDMA
  • the uplink transmission signal to the base station is transmitted through a DFT-s ⁇ 0FDMA baseband transmission process 933, IFFT (Inverse FFT) modules 932 and duplexer 931.
  • the downlink transmission signal to the terminal is transmitted through the 0FDM baseband transmission process 943, the IFFT module 942 and the duplexer 941.
  • Uplink Signal Transmission Process to Base Station and Downlink Signal to Terminal The transmission process can be performed in parallel at the same time.
  • the duplexers shown in one direction may be implemented by one bidirectional duplexer.
  • the duplexer 911 and the duplexer 931 may be implemented as one bidirectional duplexer, and the duplexer 921 and the duplexer 941 may be implemented as one bidirectional duplexer.
  • the IFFT and baseband process mode lines associated with transmission and reception on a particular carrier frequency band may be implemented as branches.
  • the case in which the backhaul link operates in the same frequency band as the access link is referred to as an 'in-band', and a frequency band in which the backhaul link and the access link are different. This operation is known as 'out-band'.
  • terminals operating according to an existing LTE system eg, Release-8) (hereinafter referred to as legacy terminals) should be able to access the donor cell.
  • the repeater may be classified as a transparent repeater or a non-transparent repeater.
  • a transparent means a case where a terminal does not recognize whether it communicates with a network through a repeater
  • a non-transient means a case where a terminal recognizes whether a terminal communicates with a network through a repeater.
  • the repeater may be divided into a repeater configured as part of the donor cell or a repeater controlling the cell by itself.
  • the repeater configured as part of the donor cell may have a repeater identifier (ID) but does not have a repeater's own cell identity.
  • ID a repeater identifier
  • the donor cell at least a portion of the RM (R a dio Resource Management) by a base station belonging to the control (the rest of the RRM are even located in the repeater), and is referred to as a repeater to be configured as part of the donor cell.
  • a repeater can support legacy terminals.
  • various types and type-2 repeaters of smart repeaters, decode-and-forward relays, L2 (secondary) relays are such relays.
  • the repeater controls one or several cells, and each cell controlled by the repeater has a unique physical layer cell identity.
  • the same RRM mechanism can be used. From the terminal point of view, there is no difference between accessing a cell controlled by a repeater and a cell controlled by a general base station.
  • the cell controlled by this repeater may support the legacy terminal.
  • self-backhauling repeaters, L3 (third layer) repeaters, type-1 repeaters and type-la repeaters are such repeaters.
  • the type-1 repeater is an in-band repeater that controls a plurality of cells, each of which appears to be a separate cell from the donor cell from the terminal's point of view.
  • the plurality of cells have their own physical cell IDs (defined in LTE release-8), and the repeater may transmit its own synchronization channel, reference signal, and the like.
  • the terminal may receive scheduling information and HARQ feedback directly from the repeater and transmit its control channel (scheduling request (SR), CQI, AC / NACK, etc.) to the repeater.
  • the type-1 repeater appears to be a legacy base station (base stations operating in accordance with the LTE Release-8 system). That is, it has backward compatibility (backward compat ibi 1ity).
  • the type-1 repeater may be seen as a base station different from the legacy base station, and may provide performance improvement.
  • the type-la repeater has the same features as the type-1 repeater described above in addition to operating out-band.
  • the operation of the type-la repeater may be configured to minimize or eliminate the impact on L1 (first layer) operation.
  • the type-2 repeater is an in-band repeater and does not have a separate physical cell ID and thus does not form a new cell.
  • the type-2 repeater is transparent to the legacy terminal, and the legacy terminal is not aware of the existence of the type-2 repeater.
  • Type-2 repeaters may transmit PDSCH, but do not transmit at least CRS and PDCCH.
  • resource partitioning In order for the repeater to operate in-band, some resources in the time-frequency space must be reserved for the backhaul link and these resources can be set not to be used for the access link. This is called resource partitioning.
  • the backhaul downlink and the access downlink may be multiplexed in a time division multiplexing (TDM) scheme on one carrier frequency (ie Only one of the backhaul downlink or the access downlink is active at any given time).
  • TDM time division multiplexing
  • the backhaul uplink and access uplink may be multiplexed in a TDM manner on one carrier frequency (ie, only one of the backhaul uplink or access uplink is activated at a particular time).
  • Backhaul link multiplexing in FDD may be described as backhaul downlink transmission is performed in a downlink frequency band, and backhaul uplink transmission is performed in an uplink frequency band.
  • Backhaul link multiplexing in TDD may be described as backhaul downlink transmission is performed in a downlink subframe of a base station and a repeater, and backhaul uplink transmission is performed in an uplink subframe of a base station and a repeater.
  • an in-band repeater for example, when a backhaul downlink reception from a base station and an access downlink transmission to a terminal are simultaneously performed in a predetermined frequency band, a signal transmitted from the transmitting end of the repeater is received at the receiving end of the repeater. This can cause signal interference or RF jamming at the RF front-end of the repeater. Similarly, if the reception of the access uplink from the terminal and the transmission of the backhaul uplink to the base station are simultaneously performed in a predetermined frequency band, signal interference may occur at the RF front end of the repeater.
  • simultaneous transmission and reception in one frequency band is installed by separating the received signal and the transmitted signal (e.g., separating the transmitting antenna and the receiving antenna by geographically separated (e.g. magnetically / underground). Is not provided unless) is provided.
  • a gap can be created in the transmission from the repeater to the terminal, and during this gap, the terminal (including the legacy terminal) can be set so as not to expect any transmission from the repeater.
  • This gap can be set by configuring a multicast broadcast single frequency network (MBSFN) subframe (see FIG. 10).
  • MBSFN multicast broadcast single frequency network
  • a first subframe 1010 is a general subframe and a downlink (ie, access downlink) control signal and data are transmitted from a repeater to a user equipment.
  • the second subframe 1020 is a downlink as an MBSFN subframe.
  • the control signal is transmitted from the repeater to the terminal in the control region 1021 of the subframe, but no transmission is performed from the repeater to the terminal in the remaining region 1022 of the downlink subframe.
  • the legacy terminal since the transmission of the physical downlink control channel (PDCCH) is expected in all downlink subframes (in other words, the repeater needs to support legacy terminals in its area to receive the PDCCH in every subframe and perform a measurement function. ), It is necessary to transmit the PDCCH in all downlink subframes for proper operation of the legacy terminal.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the repeater needs to transmit access downlink rather than receive the backhaul downlink.
  • the PDCCH is transmitted from the repeater to the terminal in the control region 1021 of the second subframe, backward compatibility with respect to the legacy terminal served by the repeater may be provided.
  • the repeater may receive the transmission from the base station while no transmission is performed from the repeater to the terminal. Therefore, through this resource partitioning scheme, it is possible to prevent access downlink transmission and backhaul downlink reception from being simultaneously performed in the in-band repeater.
  • the control region 1021 of the second subframe may be referred to as a relay non-hearing section.
  • the repeater non-hearing section means a section in which the repeater transmits the access downlink signal without receiving the backhaul downlink signal. This interval may be set to 1, 2 or 3 OFDM lengths as described above.
  • the repeater may perform access downlink transmission to the terminal and receive the backhaul downlink from the base station in the remaining area 1022. At this time, since the repeater cannot simultaneously transmit and receive in the same frequency band, it takes time for the repeater to switch from the transmission mode to the reception mode.
  • the guard time GT needs to be set for the repeater to transmit / receive mode switching in the first partial section of the backhaul downlink reception region 1022.
  • a guard time GT for the reception / transmission mode switching of the repeater may be set.
  • the length of this guard time may be given as a value in the time domain, for example, may be given as k (k> l) time sample (Ts) values, or may be set to one or more OFDM symbol lengths. have.
  • the repeater backhaul downlink subframe is continuously In the case of being set or depending on a predetermined subframe timing alignment relationship, the guard time of the last part of the subframe may not be defined or set. In order to maintain backward compatibility, such guard time may be defined only in a frequency domain configured for backhaul downlink subframe transmission (when a guard time is set in an access downlink period, legacy terminals cannot be supported).
  • the repeater may receive the PDCCH and the PDSCH from the base station. This may be expressed as a relay-PDCCH (R-PDCCH) and an R—PDSCH (Relay-PDSCH) in the sense of a relay dedicated physical channel. Alternatively, the R-PDSCH may also be simply expressed as a PDSCH. In this document, the physical downlink shared channel for the repeater is simply described as PDSCH.
  • Downlink transmission resource allocation may be defined in various ways. Each resource allocation scheme may be referred to as resource allocation types 0, 1, and 2.
  • Resource allocation type 0 is a method in which a predetermined number of consecutive physical resource blocks (PRBs) form one resource block group (RBG) and resource allocation is performed in units of RBGs. For example, all PRBs in an RBG designated as a downlink transmission resource may be allocated as a downlink transmission resource. Therefore, it is easy to indicate in a bitmap manner which RBG is used for resource allocation to perform resource allocation. RBGs assigned to a terminal (or repeater) do not need to be adjacent to each other. If a plurality of non-adjacent RBGs are used for resource allocation, frequency diversity can be obtained.
  • the size (P) of the RBG is the size of the resource block allocated to the downlink as shown in Table 1 below.
  • FIG. 11 (a) shows an example of downlink resource allocation according to resource allocation type 0 in which P value is 4 and RBG 0, RBG 3 and RBG 4 are allocated to a specific UE.
  • 64-110 4 resource allocation type 1 is a manner in which all RBGs are grouped into RBG subsets and PRBs are allocated to UEs in the selected RBG subset.
  • the RBG subset p ⁇ Q ⁇ p ⁇ ?) May be composed of the p th RBG each time starting from the RBG.
  • the RBG subset 0 consists of RBG 0, RBG 3, ...
  • the RBG subset 1 consists of RBG 1, RBG 5, ...
  • the RBG subset 2 is RBG 2
  • RBG subset 3 may be composed of RBG 3, RBG 7, ....
  • the resource allocation information may include three fields.
  • the first field may indicate a selected RBG subset
  • the second field may indicate whether an offset is applied
  • the third field may include a bitmap indicating PRBs in the selected RBG subset.
  • Resource allocation type 1 may provide more flexible resource allocation and higher frequency diversity than resource allocation type 0, but requires a larger control signal overhead.
  • 11 (b) shows an example of downlink resource allocation according to resource allocation type 1 in which P value is 4 and RBG subset 0 is selected for a specific terminal.
  • Resource allocation type 2 is a manner in which PRBs are not directly allocated, but virtual resource blocks (VRBs) are allocated instead, and VBs are mapped to PRBs.
  • One VRB has the same size as one PRB.
  • LVRB localized type of VRB
  • DVRB distributed type of VRB
  • For each type of VRB a pair of VRBs spanning two slots in one subframe are assigned to one VRB number (/ 7) together.
  • the local type VRB is mapped directly to the PB, thus (Is the PRB number).
  • distributed type VRB it is mapped to ⁇ according to a predetermined rule.
  • the resource allocation information for resource allocation type 2 indicates a set of continuously allocated local type VRBs or distributed type VRBs.
  • a 1-bit size flag indicating whether a local type VRB or a distributed type VRB is allocated may be included.
  • the VRB number may be interleaved through the block interleaver and mapped to the PRB number.
  • the first part of the VRB pair may be mapped to one PRB, and the other part may be mapped to PRBs separated by a predetermined RB gap. As a result, inter-slot hopping Can be applied, and frequency diversity can be achieved.
  • the distributed type VRBs are numbered from 0 to w L B -l indexes.
  • Consecutive N V D R L B VRB numbers constitute one interleaving unit.
  • N V D R L B A ⁇ .
  • Interleaving of the VRB numbers of is performed by using a block interleaver in each interleaving unit.
  • the block interleaver has four columns and N rows .
  • ⁇ row ⁇ ⁇ )] ⁇ ⁇ , where ⁇ is the RBG size as defined in Table 1.
  • XI operation means a larger minimum integer.
  • VRB numbers are written row by row (i.e. fill one row and fill the next row) and read out column by column (i.e. one) After reading all the columns in, read the next column).
  • the size of the block interleaver may not always be completely filled, in which case N nul , N null values are N nu rinsein the second and fourth columns of the block interleaver. It is entered in the second row.
  • FIG. 12 is a diagram exemplarily illustrating a mapping relationship between a VRB index and a PRB index using a block interleaver when N V D R L B is 46.
  • Equation 15 is for the case where the slot index s ) is even (i.e. slot 0)
  • Equation 16 is for the case where ⁇ is odd (i.e. slot 1)
  • Equation 17 is for all slot indexes Apply.
  • n vm may be obtained from downlink scheduling allocation information.
  • the base station may transmit the downlink control information (DCI) for the repeater through the R-PDCCH in the backhaul downlink subframe to the repeater.
  • DCI downlink control information
  • the message transmitted through the R-PDCCH includes DL assignment information for informing downlink resource allocation information and UL grant information for informing uplink resource allocation information.
  • the base station when the backhaul downlink subframe and the backhaul uplink subframe are allocated in a pair, the base station can transmit the downlink allocation information and the uplink grant information together in one subframe. have. Accordingly, the channel design between the base station and the repeater can be simplified, and the repeater can reduce the number of blind decoding for the R-PDCCH.
  • the timing of the backhaul uplink subframe that feeds back the ACK / NACK signal to the base station is
  • the repeater may be set after a certain point in time of the backhaul downlink subframe receiving the data. For example, when the repeater receives downlink data from the base station in downlink subframe #n, an uplink ACK / NACK signal may be transmitted in uplink subframe # (n + k).
  • the repeater may receive an uplink grant signal on the backhaul downlink subframe from the base station through the R-PDCCH and transmit uplink data to the base station through the backhaul uplink subframe based on the received uplink grant. have.
  • the timing of the backhaul uplink subframe in which the repeater transmits uplink data to the base station may be set after a certain point in time of the backhaul downlink subframe in which the repeater receives the uplink grant. For example, when the repeater receives an uplink grant from the base station in downlink subframe #n, the repeater may transmit uplink data in uplink subframe # (n + k). As such, one backhaul downlink subframe (for example, downlink subframe #n) is used to transmit the uplink ACK / NACK and uplink data of the repeater. For example, it may be paired with uplink subframe # n + k).
  • the downlink subframe and the uplink subframe having the predetermined subframe interval k may be paired.
  • the value of k is preferably fixed to 4, which is an interval between downlink data reception and uplink ACK / NACK transmission and between uplink grant reception and uplink data transmission in the FDD system. This is because the intervals of are all composed of 4 subframe intervals.
  • uplink ACK / NACK transmission and uplink data transmission may be simultaneously performed in one backhaul uplink subframe.
  • the present invention proposes to configure the base station to transmit uplink grant information together in a subframe for transmitting downlink allocation information.
  • uplink grant information transmitted on the same downlink subframe as downlink subframe through which downlink allocation information for downlink data transmission is transmitted corresponding downlink data is transmitted whenever there is downlink data transmission.
  • Some of the resources of the uplink subframe (eg, subframe # n + k) paired with the backhaul downlink subframe (eg, subframe #n) may be allocated to the repeater.
  • the repeater can transmit uplink ACK / NACK information on the downlink data by using a part of resources allocated in the uplink subframe.
  • the uplink ACK / NACK information may be transmitted by sharing the same resources as the uplink data.
  • a scheme of piggybacking uplink control information defined in an existing 3GPP LTE system on an uplink data channel (PUSCH) resource may be applied.
  • Uplink control information such as a report or scheduling request (SR) is set such that the downlink allocation information and the uplink grant information are transmitted in the same downlink subframe so that the uplink resource is transmitted on the uplink resource allocated by the uplink grant. Can be.
  • the downlink allocation information and the uplink grant information may be transmitted in the same downlink subframe.
  • the base station since the base station always transmits an uplink grant to the repeater even if there is no uplink data, even if a separate channel for transmitting uplink control information is not defined, the repeater is uplink.
  • the uplink channel for the uplink control information and the uplink data transmission are Since the uplink channel does not need to be designed separately, the uplink channel design can be simplified and more efficient resource utilization is possible.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example in which downlink allocation (DL allocation) and uplink grant (UL grant) are transmitted in one backhaul downlink subframe.
  • the repeater can decode the downlink data only after receiving the downlink allocation information, in order to ensure the maximum time for decoding the downlink data, the downlink allocation information is transmitted earlier in time than the uplink grant information.
  • the downlink allocation information may be configured to be transmitted on an OFDM symbol preceding to the uplink grant information.
  • downlink allocation information may be transmitted in the first slot and uplink grant information may be transmitted in the second slot. It may be set.
  • two R-PDCCH transmission schemes may be considered depending on whether one R-PDCCH is interleaved with another R-PDCCH.
  • one slot is used only for one R-PDCCH transmission in one RB. Accordingly, in the present invention, in the second slot of the RB through which downlink allocation information is transmitted, uplink grant information for a relay associated with the corresponding downlink allocation information (that is, to receive downlink data according to the downlink allocation information) It is proposed to send. Accordingly, the number of blind decoding of the repeater can be reduced.
  • Blind decoding is to establish hypotheses about various forms (PDCCH DCI format) of downlink control information (scheduling signaling such as downlink allocation or uplink grant), and to attempt PDCCH decoding according to each hypothesis.
  • the scheduling signaling may have various predetermined forms.
  • the scheduling signaling is configured to perform PDCCH decoding without informing the UE in advance of what type of scheduling signaling will be transmitted. For example, if PDCCH decoding is successful according to one hypothesis, the UE may perform uplink / downlink transmission according to the scheduling signaling. If decoding is not successful, the UE attempts decoding according to another hypothesis about the type of scheduling signaling. can do.
  • blind decoding increases as the number of types of cases that scheduling signaling may have increases.
  • blind decoding must be performed in all of the corresponding Bs, thereby increasing the complexity of the blind decoding.
  • the complexity of blind decoding may be reduced when the uplink grant information for the repeater is configured to be transmitted in the second slot of the RB through which downlink allocation information for a certain repeater is transmitted.
  • the repeater does not need to perform blind decoding on several RBs for detecting uplink grant information, and the downlink allocation information is Since blind decoding only needs to be performed on the detected RBs, the operation implementation of the repeater is simplified.
  • the repeater may operate as follows. ⁇
  • uplink grant information is transmitted in a second slot of all of the RBs in which downlink allocation information is detected, and blind decoding may be performed.
  • blind decoding may be performed assuming that uplink grant information having a predetermined size is transmitted at a predetermined position in a plurality of RBs in which downlink allocation information is detected. For example, it may be assumed that an uplink grant is transmitted only in a second slot of a part of an RB occupied by downlink allocation information (for example, half RBs in descending index order). In this case, downlink data for the repeater may be transmitted in the second slot of the remaining RB.
  • blind decoding may be performed assuming various sizes and positions of an uplink grant.
  • downlink allocation information and uplink grant information may be transmitted as described above.
  • the R-PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive control channel elements (CCEs), and the CCEs are applied to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the CCE combination level is a CCE unit for searching for an R-PDCCH and is defined by the number of adjacent CCEs.
  • one CCE is divided into eight REGs, and the CCE combination level of downlink allocation DA1 for the first repeater is 1, and the CCE combination level of downlink allocation DA2 for the second repeater. Illustrates a case of 2.
  • downlink allocation may be interleaved in units of REGs.
  • one DA may be composed of one or more CCEs, one CCE may be fragmented into a certain number of REGs, and may be interleaved with other DAs in REG units.
  • REG unit it has changed position from original position.
  • REGs may be mapped to a DL assignment search space in order.
  • each of the repeaters receives one downlink allocation (DA) and one uplink grant (UG) in a certain subframe.
  • FIG. 15 illustrates that interleaving having the same structure is applied to a downlink allocation (DA) and an uplink grant (UG).
  • the CCE combination level of DA and UG can be matched for each repeater. That is, the number of CCEs constituting the UG for one repeater may be set to match the number of CCEs constituting DA for the repeater. For example, as shown in FIG. 15, when the DA (DAl) for the first repeater is configured with one CCE, the UG (UGl) for the first repeater is also configured with one CCE, and the second If the DA (DA2) for the repeater is composed of two CCEs, UG JG2 for the second repeater may also be configured to be composed of two CCEs.
  • the order in which the CCEs are enumerated can be identically matched in DA and UG.
  • the UG1 corresponds to the same order as DA for UG. It can be set to enumerate in the order of CCE-2 and CCE-3 corresponding to CCE-l and UG2.
  • interleaving in units of REGs can be applied to DA and UG.
  • a rule in which interleaving in units of REGs is applied to DA may be equally applied to interleaving in units of REGs for UGs.
  • the DA of the interleaved REG having the same index and the REG of the UG may be transmitted to the same relay.
  • the repeater may use the same CCE combination as the detected DA.
  • REGs may be mapped to a DL assignment search space in order.
  • each of the repeaters receives one downlink allocation (DA) and one uplink grant (UG) in a certain subframe.
  • FIG. 15 illustrates that interleaving having the same structure is applied to a downlink allocation (DA) and an uplink grant (UG).
  • the number of CCEs constituting the UG for one repeater may be set to match the number of CCEs constituting DA for the repeater.
  • the DA (DAl) for the first repeater is configured with one CCE
  • the UG (UGl) for the first repeater is also configured with one CCE
  • the second repeater When DA for DA2 is composed of two CCEs, UG UG2 for the second repeater may also be configured to consist of two CCEs.
  • the order in which the CCEs are enumerated can be identically matched in DA and UG.
  • the UG1 corresponds to the same order as DA for UG. It can be set to enumerate in the order of CCE-2 and CCE-3 corresponding to CCE-l and UG2.
  • interleaving in units of REGs can be applied to DA and UG.
  • a rule to which interleaving in units of REGs is applied to DA may be equally applied to interleaving in units of REGs for UGs.
  • the DA of the interleaved REG having the same index and the REG of the UG may be transmitted to the same relay.
  • the repeater may use the same CCE combination as the detected DA. It can be assumed that an uplink grant having the same level and the same logical CCE index is transmitted to itself. Therefore, the repeater detecting the downlink allocation does not need to perform blind decoding on the uplink grant over several positions. Accordingly, the complexity of the repeater blind decoding the R-PDCCH may be reduced.
  • the base station downlinks information on resources for which the repeater transmits uplink control information (eg, uplink ACK / NACK). It may be informed through link assignment information or uplink grant information.
  • information on when to transmit uplink ACK / NACK information for downlink data currently transmitted to a downlink allocation or uplink grant (for example, a subframe index, an offset value, or an HARQ process identifier, etc.). ) May be included and delivered to the thickener.
  • the downlink allocation or uplink grant includes information (eg, RB allocation information, PUCCH resource index, etc.) about a resource location to transmit uplink ACK / NACK information for downlink data currently transmitted. It may be delivered to.
  • the above operation may be applied even when the downlink subframe and the uplink subframe are not allocated in pairs (for example, even when the number of downlink subframes is larger than the number of uplink subframes). That is, regardless of whether the downlink subframe and the uplink subframe are allocated in pairs, the base station may operate to transmit the downlink allocation and the uplink grant together in one subframe.
  • the uplink ACK / NACK information is the first uplink subframe (eg, subframe #n) after the 4 subframes in the subframe (for example, subframe #n) that receives the downlink data. Subframe # (n + 4 + a)).
  • a resource used for transmission of uplink ACK / NACK information in subframe # (n + 4 + a) may be determined as follows.
  • AN1 refers to a resource explicitly designated through downlink allocation for downlink data associated with AN2 or through an uplink grant transmitted with the downlink allocation, which is a resource for transmission of AN2. It can be set to use together for transmission of.
  • a control channel for transmitting downlink control information (DCI) for any UE such as an advanced-PDCCH, may be located in a first slot and / or a second slot of one subframe. Even in this case, the same principle proposed in the present invention can be applied as it is and the same effect can be expected.
  • DCI downlink control information
  • the R-PDCCH transmitted from the base station to one repeater is
  • Interleaved R—PDCCH Interleaved R—PDCCH, fragmented in units of REGs (one REG consists of four REs) and mixed with the REGs of other R-PDCCH (s), and in one Physical Resource Block (PRB), with only one repeater. It can be classified as an uninterleaved R-PDCCH in which only the transmitted R-PDCCH exists.
  • PRB Physical Resource Block
  • an R-PDCCH is transmitted in one RBG, only one R-PDCCH is transmitted in the corresponding RBG. Accordingly, there is no case in which R-PDCCHs for a plurality of repeaters exist in an RBG (RBG serving as a basic unit of resource allocation in resource allocation type 0) including one or more RBs. Therefore, it is possible to avoid the case in which it is not clear which relay is allocated the resource.
  • RBG RBG serving as a basic unit of resource allocation in resource allocation type 0
  • FIG. 16 illustrates a case in which one R-PDCCH is transmitted using one RB when one RBG consists of four RBs.
  • the R-PDCCH of FIG. 16 is for downlink allocation (DA), and in order to reduce decoding latency and quickly decode downlink data, the R-PDCCH for downlink allocation information is transmitted only in the first slot. Can be set.
  • the first slot is shorter than the length of the second slot, except for a section in which a PDCCH is transmitted from the repeater to the UE in the front part of the first slot (see 1021 of FIG. 10). Represents a subframe.
  • the base station can inform the repeater of the location of the search space for each aggregation level through an upper layer signal.
  • the combination level may mean the size of resources occupied by one R-PDCCH.
  • the combination level n means that one R-PDCCH is transmitted using resources of the first slot of n RBs. That is, the example of FIG. 16 corresponds to the case where the combination level is one.
  • FIG. 17 exemplarily illustrates a case of combining level n in which one R-PDCCH is transmitted using a plurality of RBs (n RBs).
  • the location of the search space of the R-PDCCH may be represented by the location of the RBG. That is, the fact that a specific RBG is designated as the R-PDCCH search space of a specific combination level means that the repeater blindly decodes the R-PDCCH for the number (n) of RBs corresponding to the combination level based on the designated position in the RBG. Means that.
  • the designated position in the RBG is, for example, the lowest RB It may be a position corresponding to a lower RB index, a highest RB index, or a predetermined offset value.
  • the predetermined offset value may be explicitly given by the higher layer signal or may be set to a value implicitly given (or derived) by a cell identifier ( ce ii ID) or the like.
  • the method for determining the number (n) of RBs corresponding to the combination level based on the designated position in the RBG is the same as the value of the combined level in ascending or descending order of the B index, starting at the designated position in the RBG. It is possible to determine that (n) RBs are search spaces of the R-PDCCH.
  • the RBG is out of the boundary when determining the N RBs in ascending or descending order at a specific starting position, it may be determined that other RBs of the RBG belong to n RBs in a cyclic shift manner.
  • the base station may inform the repeater of each of the search space sets corresponding to the combination levels 1, 2, and 4 to the repeater.
  • the signaling for the base station to inform the relay of the set of search spaces may be configured in the form of a bitmap for the entire RBG.
  • each correlation level may be set such that a specific correlation exists in the number of RBGs belonging to the search space set. For example, if N RBGs are allocated to the search space of the combination level 1, N / 2 RBGs are allocated to the search space of the combination level 2, and N / 4 RBGs can be allocated to the search space of the combination level 4 have.
  • the conventional 3GPPLTE system may have a structure similar to a blind decoding scheme for each combination level of PDCCHs transmitted from a base station to a terminal.
  • a specific inclusion relation may be present between sets of search spaces for each combination level.
  • an RBG set allocated to a high combination level search space may consist of a subset of the RBG set allocated to a low combination level search space.
  • some RBGs in a BG belonging to the set of search spaces in the combined level 1 may constitute a set of search spaces in the combined level 2, and some of the corresponding RBGs belonging to the set of search spaces in the combined level 2 configured as such are combined You can configure a set of four search spaces.
  • the search space set is set to have such a relation, the overhead of signaling for allocating the search space set for each combination level can be reduced.
  • N RBGs are allocated to the search space of combination level 1, then these N Half of the (N / 2) RBGs (eg, the even or even RBGs of the N RBGs) of the RBGs may constitute a combination level 2 search space set.
  • an indicator of 1 bit size may be used to indicate which of two RBG sets (eg, odd or even RBGs) that can be configured among N RBGs to be used as a search space for the relay. This 1-bit indicator may be transmitted by the base station as a higher layer signal to the repeater.
  • N / 4 RBGs for example, odd or even RBGs out of N / 2 RBGs
  • N / 2 RBGs for example, odd or even RBGs out of N / 2 RBGs
  • a 1-bit indicator can be used to indicate which of the two RBG sets (eg, odd or even RBGs) that can be configured among N / 2 RBGs will be used as the search space for the repeater. .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example in which an RBG set allocated to a high combining level search space is configured of a subset of the RBG set allocated to a low combining level search space.
  • the base station allocates all RBGs of the system bandwidth to the search space of the combination level 1.
  • the base station may inform the repeater of allocation information for the search space of the combination level 2 using the 1-bit indicator.
  • this indicator when the value of this indicator is 0, odd-numbered (1, 3, 5, 7, ...) RBGs among the RBGs constituting the search space of the combination level 1 are combined levels.
  • level 2 18 (c) shows RBGs allocated to the search space of the combination level 4 when the indicator for the search space of the combination level 2 is 0.
  • the combination level is allocated. RBGs allocated to the search space of the combination level 4 when the indicator for the search space of 2 is 1 are represented.
  • the base station may inform the repeater of the 1-bit size indicator for the combination level 4 search space separately from the 1-bit size indicator for the combination level 2 search space. If the value of this indicator is 0, odd-numbered RBGs (1, 3, 5, 7, ⁇ ..
  • all the RBGs in the system bandwidth may be fixedly allocated to the search space of the combination level 1 in order to reduce the overhead of signaling indicating the search space allocation.
  • all even-numbered RBGs among the total RBGs of the system bandwidth are fixed to be allocated to the search level of the combination level 2
  • all four multipleth RBGs among the total RBGs of the system bandwidth are fixed to be allocated to the search space of the combination level 4 Can also be set.
  • the indicator indicating the allocation information for the search space of the combination level 2 and the combination level 4 is fixed to a specific value as described with reference to FIG. 18, the indicators are separately set. There is no need to provide such signaling overhead can be reduced.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating RBGs allocated to search spaces of combination levels 1, 2, and 4 as described above.
  • a frequency localized R-PDCCH transmission scheme may be applied or a frequency distributed R-PDCCH transmission scheme may be applied.
  • the frequency local method refers to a method of transmitting an R-PDCCH using adjacent resources in the frequency domain when the combination level is 2 or more (that is, using RBs belonging to the same RBG as shown in FIG. 17).
  • the frequency dispersion scheme refers to a scheme in which the R-PDCCH is transmitted using resources away from the frequency domain in order to obtain a frequency diversity gain when the combination level is 2 or more.
  • the search space for the combination level 1 may be configured in the same manner as the frequency local R-PDCCH transmission scheme. That is, one combination level 1 R-PDCCH is transmitted using one RB at a designated location per RBG, and the signaling in the form of a bitmap indicating the RBG allocated to the discovery space of the combination level 1 is performed by the base station. From to the repeater. Or, it may be fixedly configured such that all RBGs of the system bandwidth are allocated to the search space of the combination level 1 without additional signaling.
  • all the RBGs in the system bandwidth may be fixedly allocated to the search space of the combination level 1 in order to reduce the overhead of signaling indicating the search space allocation. Also, fix all even-numbered RBGs of the total bandwidth of the system bandwidth to be allocated to the search space of the combination level 2, and all four multiple of the RBGs of the total RBGs of the system bandwidth are allocated to the search level of the combination level 4 It can also be set as static as possible. In this case, the indicator indicating the allocation information for the search spaces of the combination level 2 and the combination level 4 is fixed to a specific value, as described with reference to FIG. 18, and thus, the indicators are separately provided. There is no need to do so signaling overhead can be reduced.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating RBGs allocated to search spaces of combination levels 1, 2, and 4 as described above.
  • a frequency localized R-PDCCH transmission scheme may be applied or a frequency distributed R-PDCCH transmission scheme may be applied.
  • the frequency local method refers to a method of transmitting an R-PDCCH using adjacent resources in the frequency domain when the combination level is 2 or more (that is, using RBs belonging to the same RBG as shown in FIG. 17).
  • the frequency dispersion method means a method of transmitting the R-PDCCH using resources away from the frequency domain in order to obtain a frequency diversity gain when the combination level is 2 or more.
  • the search space for the combination level 1 may be configured in the same manner as the frequency local R-PDCCH transmission scheme. That is, one R-PDCCH of one combination level 1 is transmitted using one RB of a designated location per RBG, and the signaling in the form of a bitmap that indicates what RBG is allocated to the discovery space of the combination level 1 is performed by the base station. From to the repeater. Alternatively, all BGs of the system bandwidth may be fixedly allocated to the search space of the combination level 1 without additional signaling.
  • FIG. 20 is a diagram for describing a method of configuring a search space having a high combined level by combining two adjacent RBGs among RBGs having a low combined level.
  • the RBGs may be newly indexed only to the RBGs allocated to the search level of the combination level 1, and two adjacent RBGs may be bundled and allocated to the search level of the combination level 2 based on the newly indexed index.
  • the new indexing means that the RBGs allocated to the combination level 1 search space may be part of the total RBGs of the system bandwidth, so that the RBG indexes are not used on the entire system bandwidth, but rather to the search space of the combination level 1. This means that only the RBGs to be allocated are indexed in order according to a predetermined method.
  • the same meaning may be expressed by newly indexing only the RBGs allocated to the search space of the combination level 1, and grouping four adjacent RBGs based on the newly indexed index and assigning them to the search level of the combination level 4.
  • FIG. 21 is a diagram for describing a method of configuring a high combining level search space by combining two adjacent RBGs among BGs having a low combination level while bit inversion is applied.
  • RBGs are allocated among all RBGs of the system bandwidth as the search space of the combination level 1. For these eight RBGs They are indexed and expressed as RBG # 0 to RBG # 7. If the new RBG index is represented in binary, it can be indexed as 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, and 111. Applying bit inversion to an index expressed in binary results in 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011, and 111, and reordering the RBGs according to the bit inverted index results in RBG # (), RBG # 4, RBG # 2, RBG # 6, RBG # 1, RBG # 5, RBG # 3, and RBG # 7 may be arranged in this order.
  • two adjacent RBGs can be bundled together to form a combination level 2 search space.
  • RBG # 0 and RBG # 4 corresponding to 000 and 100 may be bundled to form one combination level 2 search space.
  • two adjacent RBGs among the RBGs allocated to the search space of the combination level 2 may be grouped and allocated to the search space of the combination level 4.
  • the same meaning may be differently related to only RBGs allocated to the search space of the combination level 1 and may be allocated to the search level of the combination level 4 by grouping four adjacent BGs based on bit inversion and rearranged RBGs.
  • RBG units are designated per RBG allocated to the search space.
  • One RB of the location may be allocated to the search space of the R-PDCCH.
  • 22 and 23 are diagrams illustrating RBs allocated to the R-PDCCH search space in the R-PDCCH search space allocation of FIGS. 20 and 21, respectively.
  • FIGS. 22 and 23 except that one RB is designated in the RBG, the descriptions of FIGS. 20 and 21 are applied in the same manner, and thus descriptions thereof will be omitted.
  • FIG. 24 is a view for explaining another example of a method for configuring a high combined level search space by combining two adjacent RBGs of RBGs allocated to a low combined level search space.
  • a high combination level search space is constructed using adjacent ones of the RBG allocated for the low combination level, and among the adjacent RBGs.
  • Some RBGs can increase the combination level by using RBs that are not assigned to a lower combination level. For example, as shown in FIG. 24, one of two adjacent RBGs uses the same RB as the RB allocated to the lower combined level search space, and the other RBG allocates the lower combined level search space.
  • the RBGs may be adjacent RBGs without bit reordering, or may be adjacent RBGs with bit reordering as shown in FIG. 21.
  • an RBG adjacent to RBG # 0 constituting a search level of combination level 1 is RBG # 1 when RBG reordering is not applied, and RBG # when RBG reordering (for example, ⁇ bit inversion) is applied.
  • RBG # when RBG reordering (for example, ⁇ bit inversion) is applied.
  • a search space of combination level 2 is configured by using RBs of RBG # 0 and RBG # 1, and in RBG # 1, combination level 1 is used in RBG # 1 while RB allocated to search space of combination level 1 is used.
  • You can use RBs that are not allocated in the search space of R if bit reversal is applied, RGB # 4 can be RBG adjacent to RGB # 0 instead of RGB # 1).
  • RB is not assigned in the search space may be a combination of the level 1, RB is added as a from the RBG when the tank "level 2 sum frequency from the local system.
  • one RB used as a search space for combination level 2 in RBG # 1 in the frequency distribution scheme of FIG. 24 is an RB (RBl) additionally used as a search space for combination level 2 in the frequency local scheme in FIG. It may correspond to.
  • RBG # 0 When configuring search level of combination level 4, some RBGs (eg RBG # 0) use the RB allocated to the search level of combination level 1, while the remaining RBGs (eg RBG # 1, RBG # 2) are used. , RBG # 3) may use an RB not allocated to the search space of the combination level 1. For example, the first RB (RBO) of RBG # 0, the second RB (RBl) of RBG # 1, the third RB (RB2) of RBG # 2, and the fourth RB (RB3) of RBG # 3 are the combined level.
  • One search space of four can be configured.
  • RBG # 0 some RBGs (eg, RBG # 0) are combined level 1
  • the RB allocated to the search space of the RBG may be used, but the remaining RBGs (eg, RBG # 4, RBG # 2, and RBG # 6) may use RBs not allocated to the search space of the combination level 1.
  • the first RB (RBO) of RBG # 0, the second RB (RBl) of RBG # 4, the third RB (RB2) of RBG # 2, and the fourth RB (RB3) of RBG # 6 are the combined level.
  • One search space of four can be configured.
  • FIG. 25 illustrates an example of configuring a search space of combination level 2 by combining RBs allocated to search space of combination level 1 and RBs not allocated to search space of combination level 1 when using such a 1-bit indicator. It is for the drawing. For example, referring to FIG. 25, when the value of the 1-bit indicator is 0, the preceding RBG (RBG #) among two adjacent RBGs (RBG # 0 and RBG # 1) constituting the search space of the combination level 1 is shown. In 0), the RE used in the search space of the combination level 1 and the RB not used in the search space of the combination level 1 in the subsequent RBG (RBG # 1) may be combined to form a search level of the combination level 2.
  • RB is not used in the search space of the combination level 1 in the preceding RBG (RBG # 0) and used in the search space of the combination level 1 in the later RBG (RBG # 1).
  • the combined RBs can be combined to form a combination level 2 search space.
  • B is allocated to the search space of the combination level 1 and RB not allocated to the search space of the combination level 1 by using a 1-bit indicator.
  • a reordering operation such as bit inversion
  • B is allocated to the search space of the combination level 1 and RB not allocated to the search space of the combination level 1 by using a 1-bit indicator.
  • the value of the 1-bit indicator is 0, the preceding RBG (RBG #) among two adjacent RBGs (RBG # 0 and RBG # 4) constituting the search space of the combination level 1 may be used.
  • the RB used in the search space of the combination level 1 and the unused RB in the search space of the combination level 1 may be combined in a subsequent RBG (RBG # 4) to form a search level of the combination level 2.
  • RBG # 4 the value of the 1-bit indicator
  • RB is not used in the search space of the combination level 1 in the previous RBG (RBG # 0) and used in the search space of the combination level 1 in the later RBG (RBG # 4).
  • the combined RBs can form a combination level 2 search space.
  • the RB allocated to the search space of the combination level 2 and the RB not allocated to the search space of the combination level 2 are grouped together. You can also configure the search space.
  • the indicator is fixed to a specific value as in the principle described with reference to FIG. 19, a higher combination level is obtained by combining RBs allocated to a low combining level search space and RBs not allocated to a low combining level search space, which are not transmitted separately. You can also configure your search space.
  • Another example is a method of rearranging RB indexes using a mapping relationship between DVRB indexes and PRB indexes described below.
  • examples of the present invention are not limited thereto, and may include rearranging the order of RBG indexes (or RB indexes) according to a predetermined rule.
  • the R-PDCCH of the combination level 2 or 4 may be configured by concatenating adjacent PRBs on the VRB index.
  • the PRB indexes constituting the search space of the combination level 2 may be given as / ( ⁇ ) and /).
  • Two PRBs may be PRBs existing in a first slot of a downlink subframe.
  • the function () is a function that maps the VRB index to the PRB, and defines a relationship in which the VRB index as described with reference to Equations 15 to 17 in the aforementioned downlink resource allocation type 2 is mapped to the PRB index.
  • the search space of the combination level 2 or 4 is defined using the mapping relationship between the VRB index and the PRB index, all VRB indexes that start one search space of the combination level 2 (that is, the search space of the combination level 2).
  • the VRB index having a smaller value among the two RBs constituting a may be limited to an even or odd number.
  • the smallest value among all four RBs that make up one search space of combination level 4 ie VRB index
  • the allocation of the search space of a high combination level can be more simplified, and the complexity of the blind decoding operation can be reduced.
  • the PRB indexes n and m constituting the search space of the combined level 2 are given by the following equation.
  • Equation 18 denotes an inverse function of the function / (), and is a function of mapping a PRB index to a VRB index. The same meaning as in Equation 18 is
  • the VRB index when the VRB index is mapped to the PRB index according to the DVRB mapping method as shown in FIG. 12 described above, it is determined by a block interleaver composed of four columns. And rows.
  • the relationship between PRB indexes n and m of 18 and 19 can be determined as in Equation 20 below.
  • the PRB index m is the size of the row of the DVRB block interleaver at the PRB index n plus ⁇ ⁇ (except N null / 2 for the second or fourth column in which null exists).
  • f (n) 4t + l
  • the next adjacent RB on the VRB index is further separated by the number of unused RBs ( ⁇ l RBs) on the PRB.
  • PRB index n ' PRBs are determined to be a search space of combination level 4.
  • the PRB indices n and m constituting the high combined level search space may be determined to be the nearest ones on the VRB index.
  • FIG. 27 is a diagram for explaining an embodiment of the present invention in which RBs constituting a high combining level search space using a VRB index.
  • Base station combination level
  • PRBs allocated to the search space of 1 may be rearranged according to the VRB index using the DVRB block interleaver. For example, PRB indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 can be mapped to VRB indexes 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, and 7, respectively, depending on the VRB index.
  • RB resources can be rearranged. Two adjacent RB resources on the VRB index may be configured as a search level of a combination level 2. In addition, four adjacent RB resources on the VRB index may be configured as a discovery level of combination level 4.
  • the search space of the combination level 2 may be determined by PRBs mapped to two adjacent VB indexes
  • the search space of the combination level 4 may be determined by PRBs mapped to four adjacent VRB indexes.
  • the VRB index and the PRB index may be mapped through the block interleaver as described above.
  • a set of VRB indexes for combination level 1 may be provided from the base station as information on an R-PDCCH search space (that is, RB resources that are candidates for transmitting the R-PDCCH).
  • This VRB index set is composed of VRB indexes mapped to PRB resources to which an R-PDCCH can be transmitted.
  • the VRB index may be mapped to the PRB index using a block interleaver.
  • the repeater provided with the VRB index set can be newly indexed according to the VRB index order.
  • the repeater may determine the combination level 2 search space by grouping two adjacent RBs based on the newly indexed index.
  • four adjacent RBs may be bundled to determine a search level of the combination level 2. That is, the repeater that is instructed to set the VRB index for the combination level 1 from the base station is adjacent to each other without any indication.
  • RBs corresponding to 4k, 4k + l, 4k + 2 and 4k + 3 for a certain integer k on the VRB index are allocated to search space or not allocated as a set. You can set rules to restrict them. According to this rule, it is possible to ensure that the search space of the combination level 4 is composed of four consecutive RB resources on the VRB index. When this restriction is applied, the signaling constituting the search space can be simply configured. In other words, the base station informs only a set of integers k so that signaling overhead is reduced and RBs corresponding to 4k, 4k + l, 4k + 2 and 4k + 3 are included in the search space on the WB index.
  • Table 2 below shows an example of the mapping relationship between the PRB index and the VRB index on the assumption that the system bandwidth is 32 RBs and one RBG consists of three RBs.
  • Table 2 when VRB indexes constituting the search space of the combination level 1 are given, the search space of the combination level 2 is determined by PRBs mapped to two adjacent VRB indexes, and mapped to four adjacent VRB indexes.
  • An embodiment of the present invention in which a search level of combination level 4 is determined by the PRBs described will be described.
  • one RBG is composed of three consecutive PRBs, and each RBG is represented by RBG indexes 0 to 10.
  • RBG indexes 0, 3, 6, 9, ... constitute RBG subset
  • RBG indexes 1, 4, 7, 10, .. May configure RBG subset 1, and RBG indexes 2, 5, 8, ... may constitute RBG subset 2.
  • Table 2 shows an example of the mapping relationship between the PRB index and the VRB index on the assumption that the system bandwidth is 32 RBs
  • a PRB having a VB index of 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, and 15 in the first slot (1st slot) as a search space of combination level 1 ie, a PRB index
  • combination level 1 ie, a PRB index
  • VRB indexes 0 and 1 constitute one search level of one combination level 2
  • the corresponding RBs become PRB indexes 0 and 9.
  • VRB indexes 2 and 3 constitute a search space of one combination level 2
  • VRB indexes 12 and 13 constitute one combination level.
  • a search space of two may be configured, and VRB indexes 14 and 15 (PRB indexes 21 and 30) may constitute a combination level 2 search space.
  • VRB indexes 0, 1, 2, and 3 constitute a search space of one combination level 4, and corresponding RBs become PRB indexes 0, 9, 18, and 27. Similar to VRB The indexes 12, 13, 14, and 15 (PRB indexes 3, 12, 21, and 30) may constitute another combination level 4 search space.
  • Table 3 below shows an example of the present invention using DVRB mapping rules in determining the R-PDCCH search space.
  • an R-PDCCH that is not interleaved using a DVRB mapping rule defined in a downlink resource allocation type 2 scheme in a system in which the system bandwidth is 32 RBs and one RBG consists of three RBs (one A method of determining a search space of R-PDCCH for only one repeater in a resource block of the present invention will be described.
  • the DVRB mapping rule is not used for scheduling of resources in which PDSCH (including R-PDSCH) is transmitted, but may be used to obtain a location (ie, search space) of RB to which R—PDCCH may be transmitted. .
  • the PRB indicated by the PRB indexes corresponding to VRB indexes 0 to 7 of the first slot transmits an R-PDCCH.
  • the R-PDCCH combination level of all the repeaters is 1 (that is, when one PRB includes one CCE)
  • one R-PDCCH may be transmitted in each PRB.
  • the R-PDCCH combination level of all the repeaters is 2
  • CCEs of combination level 2 may be mapped to PRB indexes 0 and 1
  • other CCEs of combination level 2 may be mapped to PRB indexes 9 and 10.
  • two PRBs may be used to transmit two CCEs.
  • a PRB to which an R-PDCCH can be transmitted can be designated using a mapping rule of VRB and PB, and VRBs can be mapped in order to the designated PRB.
  • the VRB and PRB mapping rules are used only to determine the PRB (R-PDCCH PRB) to which the R—PDCCH can be transmitted, and to determine which PRBs constitute the search space according to the combination level.
  • the VRB index used for designation of may not be used.
  • the VRB index is used to determine the PRB to which the R-PDCCH can be transmitted, but the actual combination Which PRB the R-PDCCH of the level is transmitted to may be determined using a PRB index.
  • the VRB indexes may be newly mapped in ascending order of the PRB indexes of the R-PDCCHPRB, and the search space of the combination level 2 may be determined through RBs that are adjacent to two adjacent VRB indexes on the newly mapped VRB index.
  • the R-PDCCH PRB is determined as PRBs corresponding to VRB indexes 0 to 7 (PRB indexes 0, 1, 9, 10, 18, 19, 27, and 28) according to DVRB mapping rules.
  • the PRB indexes 0, 1, 9, 10, 18, 19, 27 and 28 are newly assigned VRB indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5, Mapped to 6 and 7.
  • the search space of the combination level 2 includes the newly assigned VRB indexes 0 and 1 (PRB indexes 0 and 1), VRB indexes 2 and 3 (PRB indexes 9 and 10), VRB indexes 4 and 5 (PRB indexes 18 and 19), VRB Indexes 6 and 7 (PRB indexes 27 and 28).
  • cyclic hopping may not be performed in slot units in the second slot.
  • the R-PDCCH PRB may be determined according to the DVRB mapping rule, and the logical CCE or VRB index may be sequentially mapped to the determined R-PDCCH PRB. That is, if the combination level is L, L CCEs may be allocated to L adjacent PRBs (L adjacent RBs on a newly assigned VRB index) in the determined R-PDCCH PRB.
  • PRBs corresponding to VRB indexes 4k, 4k + l, 4k + 2, and 4k + 3 for specific integer k have different RBGs (one RBG is composed of three RBs).
  • the PRB mapped to the VRB index 4k + 4 is mapped to the same RBG as the PRB corresponding to the VRB index 4k.
  • PRBs corresponding to VRB indexes 0, 1, 2, and 3 are mapped to RBG 0, 3 ⁇ 6, and 9, respectively, and a PRB corresponding to VRB index 4 is the same RBG 0 as the PRB corresponding to VRB index 0. Is mapped to.
  • the above mapping rules of the VRB index and the RBG may not be applied as they are.
  • the RBG to which the VRB index is mapped is separately excluded. Can also be specified.
  • a combination level 1 R-PDCCH may be transmitted.
  • RB per RBG to construct a search level of combination level by limiting the VRB index to a set having a specific value.
  • the R-PDCCH candidate position of the combination level 1 may be limited to satisfy the condition of Equation 21 below while being represented by a PRB corresponding to B indexes 4k, 4k + l, 4k + 2, and 4k + 3. have.
  • I an arbitrary integer
  • P is an RBG size.
  • offset is given as an integer greater than or equal to 0 and smaller than 4, and corresponds to a value for determining which PRB is selected within one RBG.
  • Such an offset value may be transmitted to the repeater through an upper layer signal, or may be implicitly determined by a parameter such as a cell ID. For example, if the offset value is 0 in Tables 2 and 3, the VRB index set corresponding to the candidate position of the combination level 1 is ⁇ 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 22, 23 ⁇ . Becomes
  • the R-PDCCH candidate position of the combination level 2 may be restricted to use VRB indexes 4k and 4k + l for k satisfying the above conditions, or to use VRB indexes 4k + 2 and 4k + 3.
  • the search space may be configured such that the R-PDCCH of the combination level 2 is transmitted on the PRB corresponding to two consecutive VRB indexes starting from an even VRB index among the above-described search levels of the combination level 1.
  • R—PDCCH of combination level 2 may be transmitted on a PRB corresponding to VRB indexes ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 2, 3 ⁇ , ⁇ 12, 13 ⁇ , ⁇ 14, 15 ⁇ , ⁇ 22, 23 ⁇ .
  • the search space is configured such that the R-PDCCH candidate positions of the combination level 4 are transmitted on the PRBs corresponding to the VRB indexes 4k, 4k + l, 4k + 2, and 4k + 3 for k satisfying the above conditions.
  • the R-PDCCH of the combination level 2 may be transmitted on a PRB corresponding to the VRB indexes ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ , ⁇ 12, 13, 14, 15 ⁇ .
  • the R-PDCCH candidate positioning method as described above may be applied to the frequency local R—PDCCH transmission scheme in order to maintain consistency with the R—PDCCH search space setting scheme, in which case the LVRB is applied to the VRB-to-PRB mapping. Mapping rules may apply.
  • the position of the RB corresponding to the search space of the combination level 1 may be determined by a predetermined relationship, but the present invention is limited thereto.
  • the base station may directly inform the RBs corresponding to the discovery space of the combination level 1 through the higher layer.
  • the R-PDCCH search space may be defined in such a way that a set of predetermined RB indexes and an RB to which the R—PDCCH can be transmitted are mapped.
  • the R-PDCCH search space is defined by the RB index set ⁇ r, n 2 ,. , N N ⁇ and RB are defined as a mapping method, and RB mapping methods include a frequency local method and a frequency dispersion method.
  • the R-PDCCH of the combination level 1 may be transmitted at the PRB index, n 2 ,... N n. If N exceeds the number of blind decodings allocated to the combination level 1, the PRB position where the R-PDCCH can be transmitted may be limited to only the PRBs corresponding to the maximum number of blind decodings of the combination level 1.
  • one R-PDCCH candidate position may be defined through a combination of two PRBs of PRB index: ⁇ and +1.
  • the remaining R-PDCCH candidate positions may be defined through a combination of PRB indexes n 2 and n 2 + l, and a combination of n N and n N + l.
  • the R-PDCCH search space may be limited to only the PRB corresponding to the maximum number of blind decoding times of the combination level 2.
  • m + 1, +2 and One candidate position may be defined through a combination of four PRBs of ⁇ +3.
  • PRB index +1 may mean a next PRB capable of transmitting an R-PDCCH on a PRB index. If the PRB capable of transmitting the R-PDCCH through a separate configuration from the base station is limited to a specific set, it may be interpreted that the PRB index is larger than ii and corresponds to the closest PRB among PRBs belonging to the limited set. The same interpretation can be applied to m + i, m + 2 and ⁇ + 3.
  • the R-PDCCH of the combination level 1 may be transmitted at the VRB index, n 2 ,..., N N. If N exceeds the number of blind decodings allocated to the combination level 1, the location where the R-PDCCH can be transmitted may be limited to VRBs corresponding to the maximum number of blind decodings of the combination level 1.
  • one R—PDCCH candidate position may be defined through a combination of the VRB index 3 ⁇ 4 and +1.
  • the remaining R-PDCCH candidate positions may be defined through a combination of VRB indexes n 2 and n 2 + l, and a combination of n N and n N + l.
  • the R-PDCCH search space may be limited to the maximum number of blind decoding times of the combination level 2.
  • one candidate position may be defined through a combination of four VRBs of m + 1, ni + 2, and +3.
  • the VBs may be mapped to the PRB according to the above-described bit reversal method or DVRB mapping method.
  • the R-PDCCH search space is defined by a method in which the RB index set ⁇ , n 2) ..., N N ⁇ and RB are mapped. There are a frequency local method and a frequency dispersion method in the RB mapping method.
  • the R-PDCCH of the combination level 1 may be transmitted in the PRB index, n 2 ,..., N N. If N exceeds the number of blind decodings allocated to the combination level 1, R—the PRB position where the PDCCH may be transmitted may be limited to only the PRBs corresponding to the maximum number of blind decodings of the combination level 1.
  • one R-PDCCH candidate position may be defined through a combination of two PRBs of PRB index! ⁇ And n 2 .
  • the remaining R-PDCCH candidate positions can be defined through a combination of the PRB indexes n 3 and n 4 , a combination of ..., ⁇ , and n N.
  • the R-PDCCH search space may be limited only to the PRB corresponding to the maximum number of blind decoding times of the combination level 2.
  • one candidate position may be defined through a combination of four PRBs of n, n 3, and n 4 .
  • the R-PDCCH of the combination level 1 may be transmitted at the VRB index, n 2 ,..., N N. If N exceeds the number of blind decodings allocated to the combination level 1, the location where the R-PDCCH can be transmitted may be limited to VRBs corresponding to the maximum number of blind decodings of the combination level 1.
  • the combination level 2 one R-PDCCH candidate position may be defined through a combination of the VRB index! ⁇ And n 2 .
  • the combination with B index n 3 ,. , !! may be the remaining R-PDCCH candidate positions defined by a combination of the n ⁇ N.
  • the R-PDCCH search space may be limited to the maximum number of blind decoding times of the combination level 2.
  • one candidate position may be defined through a combination of four VRBs of ⁇ 2 , ⁇ 3, and ⁇ 4 .
  • the VRB index set for N VRBs is given by ⁇ iu, n 2l ..., N N ⁇ , the combination level L
  • R-PDCCH candidate position is ⁇ ni, ⁇ 2 , .. ⁇ , ⁇ , ⁇ n L + 1 , n L +2, ... , n 2 L>, ⁇ n 2 L + i, n 2 L + 2 n 3L ⁇ , ... in N - L + i, n N - L + 2 , ..., n N ⁇ , etc.
  • the VRB index set for N VRBs is 0 , m, ...
  • the R-PDCCH candidate position for the combination level L is ⁇ n 0 , n 1 ( ..., riL-il, ⁇ n L , n L + 1 n 2 Li ⁇ , in 2 L, n 2 L + 2, .. n 3L —, ... ⁇ n N -L, n N _ L + i, ..., riN-J can be defined as.
  • 2 ⁇ , Set 4 ⁇ ni, 4, .4 ⁇ , ⁇ , 4 ⁇ , may be configured as shown...
  • the set of starting positions configured for each combination level may be configured exclusively with each other, but some elements of each set are overlapped or one set includes another set for efficient use of resources and reduction of signaling overhead. You may. For example, Set 1 can contain Set 2, or Set 1 can contain Set 4. Even in this case, Set 2 may not necessarily include Set 4.
  • the receiver may infer and grasp information on the other set according to the relation.
  • n value of the set may be applied.
  • one set of elements may have a value from 0 to 119 in Table 4, and the value of each element may mean a corresponding starting position (S) and length (L).
  • a length L of 4 means that it is a search space of combination level 4 at the same time.
  • an RB index VRB index, PRB index, or any RB index
  • RB corresponding to RB indexes 2, 3, 4, and 5 may be interpreted as constituting a search space for the combination level 4. .
  • the base station may transmit information indicating which of the two R-PDCCH transmission methods (frequency local method and frequency dispersion method) described above to the repeater through an upper layer signal.
  • the base station does not provide the repeater with information indicating the R-PDCCH transmission scheme, and the relay may perform blind decoding for both transmission schemes and find out which one is used.
  • some of the combined search spaces in Level 2 may consist of resources within the same RBG, and some may consist of resources from two different RBGs.
  • the repeater may perform blind decoding on the assumption that both transmission schemes are used.
  • the repeater may determine the candidate position of the R-PDCCH transmitted on the first slot and the second slot of the downlink subframe.
  • the R-PDCCH candidate position is set to a VRB set including N VRBs, which may be provided to the repeater through a higher layer signal. Since one R-PDCCH candidate position for the high combination level may be composed of a combination of two adjacent candidate positions among the R-PDCCH candidate positions for the low combination level, the repeater is higher from the VRB set without separate signaling. R-PDCCH candidate positions for the combination level may be determined.
  • the intensifiers that have obtained the information on the VRB set are numbered ⁇ n 0 , m,..., N N- ! ⁇ From the lowest VRB index to the highest VRB index, and for each combination level L, respectively.
  • R-PDCCH lubo position ⁇ n 0 , ni, .., ⁇ - ⁇ , (n L) n L + 1 n 2L- i ⁇ , ⁇ n 2 L, n 2 L + 2, .., n 3 Li ⁇ , ⁇ n N -L , n N -L + 1> n N -!> can be determined by the VRB.
  • the same VRB set may be set in the first slot and the second slot of the downlink subframe.
  • step S2820 the repeater may monitor whether the R-PDCCH is transmitted in the PRB mapped to the VRB determined as the R-PDCCH candidate position in step S2810.
  • PRB and VRB may be determined according to DVRB mapping rules, and a distributed VRB-to-PRB mapping relationship may be provided to the relay by a higher layer signal.
  • the repeater may receive downlink control information included in the corresponding R-PDCCH when the transmission of the R—PDCCH is monitored.
  • the downlink control information may be downlink allocation information or uplink grant information.
  • the downlink allocation information is included in the R—PDCCH transmitted in the first slot, and the uplink grant information is transmitted in the R-PDCCH transmitted in the second slot.
  • the R-PDCCH for the repeater is not interleaved with the R ⁇ PDCCH for the other repeater. That is, in the example of the present invention, it is assumed that only one R-PDCCH exists for one repeater in one RB.
  • the same principle proposed in the present invention is any downlink transmission entity (base station or repeater) and any downlink receiving entity Applicable also for (terminal or repeater).
  • base station or repeater any downlink transmission entity
  • terminal or repeater any downlink receiving entity Applicable also for (terminal or repeater).
  • suggestions for performing downlink transmission by the base station of the present invention to the repeater may be equally applicable to the base station performing downlink transmission to the terminal or the repeater to the terminal.
  • the suggestions for the relay of the present invention performing downlink reception from the base station may be equally applicable to the terminal performing downlink reception from the base station or the terminal from the repeater.
  • any downlink receiving entity blindly decodes a control channel (eg, advanced-PDCCH) on a first slot and / or a second slot of a downlink subframe
  • a control channel eg, advanced-PDCCH
  • the base station apparatus 2910 may include reception modules 2911, transmission modules 2912, a processor 2913, a memory 2914, and a plurality of antennas 2915.
  • the plurality of antennas 2915 denote a base station apparatus that supports MIM0 transmission and reception.
  • the receivers 2911 may receive various signals, data, and information on uplink from the terminal or the repeater.
  • the transmission modules 2912 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal or the repeater.
  • the processor 2913 may control the overall operation of the base station device 2910.
  • the base station apparatus 2910 may be configured to transmit a control channel to any downlink receiver.
  • the processor 2913 of the base station apparatus when transmitting a control channel on a first slot and / or a second slot of a downlink subframe, transmits a downlink receiving entity to a VRB set for a candidate position to which the control channel can be transmitted. It may be configured to provide to. Allow the base station to transmit downlink control information (downlink assignment and / or uplink grant) over a control channel If the downlink receiving entity performs blind decoding on the control channel transmission candidate position, the downlink receiving entity may obtain downlink control information through the control channel.
  • the processor 2913 of the base station apparatus 2910 performs a function of processing information received by the base station apparatus 2910 and information to be transmitted to the outside, and the memory 2914 performs a predetermined time for calculating the processed information and the like. Can be stored and replaced with components such as buffers (not shown).
  • a repeater device 2920 may include a receiving module 2921, a transmission module 2922, a processor 2913, a memory 2924, and a plurality of antennas 2925.
  • the plurality of antennas 2925 may be a repeater device that supports MIM0 transmission and reception.
  • Receive modules 2921 may include first and second receivers, and the first receiver may receive various signals, data, and information on downlink from the base station, and the second receive module. It is the various signals, data and information on the uplink from the terminal: it is possible to receive the information.
  • the transmission modules 2922 may include first transmission modules and second transmission modules, and the first transmission modules may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station, and the second transmission modules may be connected to the terminal. It can transmit various signals, data and information on the downlink.
  • the processor 2913 may control the overall operation of the repeater device 2920. .
  • the repeater device 2920 may be configured to receive a downlink control channel.
  • the processor 2913 of the relay device may be configured to determine a candidate position for transmitting the R-PDCCH in the first and second slots of the downlink subframe.
  • the processor 2913 may be configured to monitor whether the R-PDCCH is transmitted on the determined candidate position.
  • the processor 2913 may be configured to receive downlink control information included in the R-PDCCH through the reception modules 2921 when transmission of the R-PDCCH is monitored.
  • the R-PDCCH candidate position may be set to a VRB set including N VRBs.
  • one R-PDCCH candidate position for the high combination level may consist of a combination of two adjacent candidate positions among the R-PDCCH candidate positions for the low combination level.
  • the processor 2913 of the repeater device 2920 performs a function of processing information received by the repeater device 2920 and information to be transmitted to the outside, and the memory 2924 has a predetermined time for calculating the processed information and the like. Can be stored for a while, such as a buffer (not shown) Can be replaced by a component.
  • the MIM0 transmission between the base station and the repeater has been described.
  • the description of the base station apparatus 2910 of FIG. 29 may be applied to any downlink transmission entity (base station or repeater). It is apparent that the description of the repeater device 2920 of FIG. 29 may be applied to any downlink receiving entity (terminal or repeater).
  • the configuration of the base station apparatus configured to perform downlink transmission to the repeater described by way of example in FIG. 29 includes a base station apparatus performing downlink transmission to the terminal or a repeater apparatus performing downlink transmission to the terminal. The same may apply.
  • a downlink receiving entity determines a candidate position to which an advanced downlink control channel can be transmitted on a first slot and / or a second slot of a downlink subframe, monitors a control channel, and downlinks a corresponding control channel.
  • various embodiments proposed by the present invention may be equally applied. '
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware (fir) are, software or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more ASICs (Application Specific Integrated Circuits), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), or Programmable PLDs. Logic Devices), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • Programmable PLDs Programmable PLDs.
  • Logic Devices Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures or functions for performing the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 중계기에 대한 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 중계기가 기지국으로부터 R-PDCCH을 통해서 하향링크제어정보를 수신하는 방법은, 하향링크 서브프레임의 제 1 및 제 2 슬롯에서 R-PDCCH 가 전송되는 후보 위치를 결정하는 단계, 결정된 후보 위치 상에서 R-PDCCH가 전송되는지 모니터링하는 단계, R-PDCCH 의 전송이 모니터링되면 R-PDCCH 에 포함되는 하향링크제어정보를 수신하는 단계를 포함하고, R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 VRB을 포함하는 VRB 세트로 설정되고, 높은 조합 레벨에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합으로 구성될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
중계기에 대한 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치
【기술분야】
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 중계기에 대한 하향링크 제어 정보 송수신 방법 및 장치에 대한 것이다.
【배경기술】
도 1은 무선 통신 시스템 (100)에서 하나의 기지국 CeNodeB; eNB, 110) 영역 내에 존재하는 중계기 (Relay Node; RN, 120) 및 단말 (User Equi ment; UE, 131및 132)들을 도시한다. 중계기 (120)는 기지국 (110)으로부터 수신한 데이터를 중계기 영역 내의 단말 (132)에게 전달하고, 중계기 영역 내의 단말 (132)로부터 수신한 데이터를 기지국 (110)에게 전달할 수 있다. 또한, 중계기 (120)는 고속 데이터 레이트 영역을 확장하고, 샐 경계 (edge)에서의 통신 품질을 높이고, 건물 내부 또는 기지국 서비스 영역을 초과하는 영역에 통신을 제공하는 것을 지원할 수 있다. 도 1에서는 단말 (131)과 같이 기지국으로부터 직접 서비스를 받는 단말 (이하, 매크로ᅳ단말 (Macro-UE) 또는 M-UE 라 함)과, 단말 (132)과 같이 중계기 (120)로부터 서비스를 받는 단말 (이하, 중계기—단말 (Relay-UE)또는 R-UE라 함)이 존재하는 것을 도시한다.
기지국과 중계기 사이의 무선 링크를 백홀 링크 (Backhaul Link)라 칭한다. 기지국으로부터 중계기로의 링크를 백홀 하향링크라고 칭하고, 중계기로부터 기지국으로의 링크를 백홀상향링크라고 칭한다. 또한, 중계기와 단말 사이의 무선 링크를 액세스 링크 (Access Link)라 칭한다. 중계기로부터 단말로의 링크를 액세스 하향링크라고 칭하고, 단말로부터 중계기로의 링크를 액세스 상향링크라고 칭한다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
기지국은 중계기에게 백홀 하향링크 서브프레임에서 중계기-물리하향링크제어채널 (R-PDCCH) 을 통해서 중계기에 대한 하향링크 제어 정보 (DCI)를 전송할 수 있다. R-PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 제어 정보는, 중계기로의 하향링크 자원 할당 정보를 알려주는 하향링크 할당 (DL assignment) 정보 및 중계기로부터의 상향링크 자원 할당 정보를 알려주는 상향링크 그랜트 (UL grant) 정보를 포함할 수 있다.
본 발명에서는 백홀 하향링크 서브프레임에서 중계기에 대한 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보를 효율적으로 전송하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다. 또한, 본 발명에서는 중계기가 R-PDCCH 를 검출하기 위하여 설정되는 탐색 공간 (search space)을 효율적으로 결정하는 방안을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 중계기가 기지국으로부터 중계기-물리하향링크제어채널 (R-PDCCH)을 통해서 하향링크제어정보를 수신하는 방법은, 하향링크 서브프레임의 제 1및 제 2슬롯에서 상기 R-PDCCH 가 전송되는 후보 위치를 결정하는 단계; 상기 결정된 후보 위치 상에서 상기 R-PDCCH가 전송되는지 모니터링하는 단계; 및 상기 R-PDCCH 의 전송이 모니터링되면 상기 R-PDCCH 에 포함되는 상기 하향링크제어정보를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 가상자원블록 (VRB)을 포함하는 VRB 세트로 설정되고, 높은 조합 레벨 (aggregation level)에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합 (combination)으로 구성될 수 있다.
상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 수신을 수행하는 중계기는, 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 수신 모들; 상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 전송 모듈; 및 상기 수신 모들 및 상기 전송 모듈을 포함하는 상기 중계기를 제어하는 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는, 하향링크 서브프레임의 제 1 및 제 2 슬롯에서 중계기—물리하향링크제어채널 (R-PDCCH)이 전송되는 후보 위치를 결정하고; 상기 결정된 후보 위치 상에서 상기 R— PDCCH가 전송되는지 모니터링하고; 상기 R-PDCCH 의 전송이 모니터링되면 상기 R-PDCCH 에 포함되는 하향링크제어정보를 상기 수신 모듈을 통하여 수신하도록 구성되고, 상기 R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 가상자원블록 (VRB)을 포함하는 VRB 세트로 설정되고, 높은 조합 레벨 (aggregation level)에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합 (combination)으로 구성될 수 있다.
상기 본 발명에 따른 실시예들에 있어서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
상기 VRB세트는 가장 낮은 VRB인덱스부터 가장 높은 WB인덱스까지 {no. , ···, nN-!>로 번호 매겨지고, 상기 조합 레벨 L에 대한 각각의 R-PDCCH후보 위치는 {n0, ni, ... , riL-J, {nL, nL+i, · , · , n2L-i>, in2i, n2L+2 n3L— , ᅳ.. {nNL, nN-L+1 , .. · , iN-il 의 VRB 로 결정될 수 있다.
상기 R-PDCCH 는 다른 R-PDCCH와 인터리빙되지 않을 수 있다.
상기 R-PDCCH 후보 위치는 분산된 VRB-대-물리자원블록 (PRB) 매핑에 따라서 결정될 수 있다.
상기 VRB 세트 및 상기 VRB-대 -PRB 매핑은 상위 계층 신호에 의해서 설정될 수 있다.
상기 하향링크제어정보는, 상기 제 1 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 하향링크 할당 정보, 또는 상기 제 2 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 상향링크 그랜트 정보일 수 있다.
상기 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯과 제 2 슬롯에서 동일한 VRB 세트가 설정될 수 있다.
본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
본 발명에 따르면, 백홀 하향링크 서브프레임에서 중계기에 대한 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보를 효율적으로 전송하는 방안이 제공될 수 있다. 또한, 본 발명에 따르면, 중계기가 R-PDCCH 를 검출하기 위하여 설정되는 탐색 공간을 효율적으로 결정하는 방안이 제공될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의. 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 기지국, 중계기 및 단말을 포함하는 무선 통신 시스템을 도시하는 도면이다.
도 2는 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 '구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 6은 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 7은 3GPP LTE 시스템에서 정의하는 하향링크 참조신호 패턴을 나타내는 도면이다.
도 8은 상향링크 서브프레임에서 참조신호 전송을 설명하기 위한 도면이다. 도 9는 FDD 모드 중계기의 송수신부 기능 구현의 예시를 나타내는 도면이다. 도 10은 중계기 자원 분할의 예시를 나타내는 도면이다.
도 11은 하향링크 자원 할당 타입을 예시적으로 설명하기 위한 도면이다.
도 12 는 가상자원블록 인덱스와 물리자원블록 인덱스의 매핑 관계를 예시적으로 나타내는 도면이다.
도 13 은 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트가 하나의 백홀 하향링크 서브프레임에서 전송되는 일례를 나타내는 도면이다.
도 14 는 중계기 -물리하향링크제어채널에 인터리빙이 적용되는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 15는 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트에 동일한 구조의 인터리빙이 적용되는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 16 은 하나의 RBG 가 4 개의 RB 로 구성되는 경우에 하나의 RB 를 사용하여 하나의 R-PDCCH가 전송되는 경우를 예시한다.
도 17 은 복수개의 RB(n 개의 RB)를 사용하여 하나의 R-PDCCH를 전송하는 조합 레벨 n 인 경우를 예시적으로 나타내는 도면이다. 도 18 은 높은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트가 낮은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트의 부분 집합으로 구성되는 예시를 나타내는 도면이다. 도 19 은 조합 레벨 1, 2 및 4 의 탐색 공간에 할당되는 RBG 들을 나타내는 도면이다.
도 20 및 21 은 본 발명에 따른 R-PDCCH 탐색 공간을 구성하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
도 22 및 23 는 R-PDCCH 탐색 공간으로 할당되는 RB 들을 나타내는 도면이다. 도 24 내지 27 은 본 발명에 따른 R-PDCCH 탐색 공간을 구성하는 방식을 설명하기 위한 도면이다. .
도 28 은 본 발명의 예시적인 R-PDCCH 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 29 는 본 발명의 일 실시예에 따른 중계기 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE Jser Equipment) , MS(Mobi le Station), MSS(Mobi le Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한ᅳ 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802시스템, 3GPP시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침돨 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA (Code Division Multiple Access), FDMA (Frequency Division Mult iple Access) , TDMA(Time Division Mult iple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC-FDMA( Single Carrier Frequency Division Mult iple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communi cat i ons ) / GPRSCGener a 1 Packet Radio Service )/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. ( DMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi ), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA( Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS Jniversal Mobile Teleco unications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (long term evolution)는 E— UTRA를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A( Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-CFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있디-. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 도 2는 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 무선 프레임은 10 개의 서브프레임을 포함하고, 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2 개의 슬롯을 포함한다. 하나의 서브프레임을 전송하는 시간은 전송시간간격 (Transmission Time Interval; ΓΠ)으로 정의된다. 예를 들어, 하나의 서브프레임은 1ms의 길이를 가질 수 있고, 하나의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가질 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수개의 OFDM 심볼들을 포함할 수 있다. 3GPP LTE시스템은 하향링크에서 0FDMA방식을 이용하므로, 상기 OFDM심볼은 하나의 심볼 길이 (period)를 나타낸다. 하나의 심볼은 상향링크에서 SC—FDMA 심볼 또는 심볼 길이로 칭하여질 수 있다. 자원블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위로서, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속하는 부반송파를 포함한다. 위와 같은 무선 프레임의 구조는 단지 예시적인 것이다. 따라서, 하나의 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수, 하나의 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 하나의 슬롯에 포함 는 0FDM 심볼의 개수는 다양한 방식으로 변경될 수도 있다. 도 3은 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 0FOM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ71 널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트 전송 전력 제어 정보, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregat i이 i)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. PDCCH 전송을 위해 사용되는 CCE의 수를 CCE 조합 레벨 (aggregation level)이라 한다. 또한, CCE 조합 레벨은 PDCCH를 검색하기 위한 CCE 단위이다. CCE 조합 레벨의 크기는 인접하는 CCE들의 수로 정의된다. 예를 들어, CCE조합 레벨은 1, 2, 4또는 8 일 수 있다.
기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정ᅳ단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(C-RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P- NTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency— hopped)된다고 한다. 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
도 6은 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
도 6(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 ^개로, 수신 안테나의 수를 ¬개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 o?0)에 레이트 증가율 ( )이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
【수학식 1]
= {NT,NR) . 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다.또한, 몇몇 기술들은 이미 3세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되고 있다.
다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 yVr개의 송신 안테나와 ^개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
송신 신호를 살펴보면, ^개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 2】
I T
? ^2 ' ' " ' SNT .
각각의 전송 정보 ,52' "5^는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을 ^,^,…,尸 라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 3] s = 8 ,82," ' , NT ^ = ^P]S1,P2S2,---,PNTSNT f
또한, S는 전송 전력의 대각행렬 尸를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 4】 s二 Ps
Figure imgf000013_0001
전송전력이 조정된 정보 백터 s에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 개의 송신신호 ,^2 ,^^가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬
W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는
X
역할을 한다. N- 백터 X를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다. 【수
Figure imgf000013_0002
Figure imgf000013_0003
여기에서, 1'는 /번째 송신 안테나와 /번째 정보간의 가중치를 의미한디 -.. w는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
수신신호는 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 ,:^, ᅳ,:^ 은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 6】
다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 /로부터 수신 안테나 /를 거치는 채널올 로— 표시하기로 한다. Λ':/·에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
한편, 도 6(b)은 ^개의 송신 안테나에서 수신 안테나 /로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 6(b).에서, NT 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 /로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 7]
Figure imgf000014_0001
따라서, VV?ᅳ개의 송신 안테나로부터 ^개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 8】
Figure imgf000014_0002
실제 채널에는 채널 행렬 Η를 거친 후에 백색잡음 (AWGN; Additive White
Gaussian Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 «1, ,"',"^은 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 9】 n = [ni,n2,---,nNR}
상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
【수학식 10】
Figure imgf000014_0004
Figure imgf000014_0003
한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다.채널 행렬 H에서 행의 수는 수신 안테나의 수 y¾p과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 7와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 xy 된다.
행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 랭크 (ra" (H))는 다음과 같이 제한된다.
【수학식 11]
mnk(H)≤ mm(NT, NR )
탱크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해 (Eigenvalue decomposition)하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 탱크의 또 다른 정의는 특이치 분해 (singular value decomposition)하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 탱크의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다. 참조 신호 (Reference Signal; RS)
무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
다증안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나사이의 채널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
하향링크 참조신호는 셀 내의 모든 단말이 공유하는 공용 참조신호 (Common Reference Signal; CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호 (Dedicated Reference Signal; DRS)가 있다. 이러한 참조신호들에 의해 채널 추정 및 복조를 위한 정보가 제공될 수 있다.
수신측 (단말)은 CRS로부터 채널의 상태를 추정하여 CQI (Channel Quality
Indicator), PMI (Precoding Matrix Index) 및 /또는 RKRank Indicator)와 같은 채널 품질과 관련된 지시자를 송신측 (기지국)으로 피드백할 수 있다. CRS는 샐 -특정 (cell-specific) 참조신호라 '불릴 수도 있다. 또는 CQI/PMI/RI 와 같은 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)의 피드백과 관련된 RS를 별도로 CSI-RS로 정의할 수도 있다. 한편, DRS는 PDSCH 상의 데이터의 복조가 필요한 경우에 해당 RE를 통하여 전송될 수 있다. 단말은 상위계층으로부터 DRS의 존재 여부에 대하여 지시받을 수 있고, 해당 PDSCH가 매핑된 경우에만 DRS가 유효하다는 것에 대하여 지시받을 수 있다. DRS는 단말 -특정 (UE-specific) 참조신호 또는 복조용 참조신호 (Demodulation Reference Signal; DMRS)라 불릴 수도 있다.
도 7은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어 , 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (pair)에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X 주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 7(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우 (도 7(b))에는 12 개의 OFDM심볼 길이를 가진다.
도 7은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍에서의 위치를 나타낸다. 도 7에서 '0', '1', '2' 및 '3' 으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 7에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DRS의 위치를 나타낸다.
이하에서는 CRS에 대하여 구체적으로 설명한다.
CRS는 물리 안테나단의 채널을 추정하기 위해 사용되며, 샐 내에 있는 모든 단말 (UE)들이 공통적으로 수신할 수 있는 참조신호로서, 전대역에 걸쳐 분포한다. CRS는 채널 상태 정보 (CSI) 획득 및 데이터 복조의 목적으로 사용될 수 있다.
CRS는 송신측 (기지국)의 안테나 구성에 따라 다양한 형태로 정의된다. 3GPP LTE
(예를 들어, 릴리즈 -8) 시스템은 다양한 안테나 구성 (Antenna conf igurat ion)을 지원하며, 하향링크 신호 송신측 (기지국)은 단일 안테나, 2 전송 안테나, 4 전송 안테나 등 3 종류의 안테나 구성을 가진다. 기지국이 단일 안테나 전송을 하는 경우에는 단일 안테나 포트를 위한 참조신호가 배치된다. 기지국이 2 안테나 전송을 하는 경우에는 2개의 안테나 포트를 위한 참조신호가 시간분할다중화 (Time Division Multiplexing) 및 /또는 주파수분할다중화 (Frequency Division Multiplexing) 방식으로 배치된다. 즉, 2 개의 안테나 포트를 위한 참조신호가 상이한 시간 자원 및 /또는 상이한 주파수 자원에 배치되어 서로 구별될 수 있다. 또한, 기지국이 4 안테나 전송을 하는 경우에는 4개의 안테나 포트를 위한 참조신호가 TDM/FDM 방식으로 배치된다. CRS를 통해 하향링크 신호 수신측 (단말)에 의하여 추정된 채널 정보는 단일 안테나 전송 (Single Antenna Transmission), 전송 다이버시티 (Transmit diversity), 폐 -루프 공간 다중화 (Closed-loop Spatial multiplexing), 개—루프 공간 다중화 (Open-loop Spatial multiplexing), 다중-사용자 (Mult i -User) MIMO(MU-MIMO) ᄃ:
와전송 기법으로 송신된 데이터의 복조를 위해 사용될 수 있다.
다중 안테나를 지원하는 경우, 어떤 안테나 포트에서 참조신호를 전송할 때에 참조신호 패턴에 따라 지정된 자원요소 (RE) 위치에 참조신호를 전송하고, 다른 안테나 포트를 위해 지정된 자원요소 (RE) 위치에는 어떠한 신호도 전송하지 않는다.
CRS가 자원 블록 상에 매핑되는 규칙은 아래의 수식 12에 따른다.
【수학식 12]
= 6m + (v + vshifl )mod 6
Figure imgf000017_0001
DL
m = ...2-N^ -1
Figure imgf000017_0002
0 if ^ = 0and/ = 0
3 if jy = 0and/≠0
3 if p = \ and 1 = 0
V =
0 if p = and /≠ 0
3(ns mod 2) if p = 2
3 + 3(«smod2) if p = 3 shift = f mod 6
수식 12에서, k는 부반송파 인덱스이고, /은 심볼 인덱스이며, p는 안테나 포트 인덱스이다 → 는 하나의 하향링크 슬롯의 OFDM 심볼의 개수이고
cell 하향링크에 할당된 자원블록의 개수이고, 는 슬롯 인덱스이고, D 는 셀
ID를 의미한다. mod는 모들러 연산을 의미한다. 주파수 영역에서 참조신호의 위치는 Vshift 값에 의존한다. Vshift 값은 또한 셀 ID에 의존하므로, 참조신호의 위치는 셀 별로 상이한 주파수 시프트 값을 가지게 된다.
구체적으로는, CRS를 통한 채널 추정 성능을 높이기 위해 샐 별로 CRS의 주파수 영역 상의 위치를 시프트 (shift)시켜 다르게 할 수 있다. 예를 들어, 참조신호가 3 부반송파 마다 위치하는 경우에, 어떤 셀은 3k 의 부반송파 상에, 다른 셀은 3k+l의 부반송파 상에 배치 되도록 할 수 있다. 하나의 안테나 포트의 관점에서 참조신호는 주파수 영역에서 6 RE간격 (즉, 6부반송파 간격 )으로 배치되고, 다른 안테나포트를 위한 참조신호가 배치되는 RE 와는 주파수 영역에서 3 RE 간격올 유지한다.
또한, CRS에 대해서 전력 부스팅 (power boosting)이 적용될 수 있다. 전력 부스팅이란, 하나의 OFDM 심볼의 자원요소 (RE)들 중 참조신호를 위해 할당된 RE가 아닌 다른 RE로부터 전력을 가져와서 참조신호를 보다 높은 전력으로 전송하는 것을 의미한다.
시간 영역에서 참조신호 위치는 각 슬롯의 심볼 인덱스 (/) 0을 시작점으로 하여 일정한 간격으로 배치된다. 시간 간격은 CP길이에 따라 다르게 정의된다. 일반 CP 경우는 슬롯의 심볼 인덱스 0 및 4에 위치하며, 확장된 CP 경우는 슬롯의 심볼 인텍스 0 및 3에 위치한다. 하나의 OFDM 심볼에는 최대 2개의 안테나 포트를 참조신호만이 정의된다. 따라서 4 전송 안테나 전송 시, 안테나 포트 0 및 1을 위한 참조신호는 슬롯의 심볼 인덱스 0 및 4 (확장된 CP 경우는 심볼 인덱스 0 및 3)에 위치하며, 안테나 포트 2 및 3을 위한 참조신호는 슬롯의 심볼 인덱스 1에 위치한다. 단, 안테나 포트 2 및 3을 위한 참조신호의 주파수 위치는 2 번째 슬롯에서는 서로 스위칭된다.
기존의 3GPP LTE (예를 들어, 릴리즈 -8) 시스템보다 높은 스펙트럼 효율성 (Spectral Efficiency)를 지원하기 위하여, 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어, LTE-A 시스템)을 설계할 수 있다. 확장된 안테나 구성은, 예를 들어, 8개의 전송 안테나 구성일 수 있다. 이러한 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템에서 기존의 안테나 구성에서 동작하는 단말들을 지원, 즉, 역방향 호환성 (backward compat ibi 1 ity)을 지원할 필요가 있다. 따라서 , 기존의 안테나 구성에 따른 참조신호 패턴을 지원하고, 추가적인 안테나 구성에 대한 새로운 참조신호 패턴을 설계할 필요가 있다. 여기서, 기존의 안테나 구성을 가진 시스템에 새로운 안테나 포트를 위한 CRS를 추가하게 되면 참조신호 오버헤드가 급격하게 증가하여 데이터 전송률을 떨어뜨리는 단점이 있다. 위와 같은 사항을 고려하여 3GPP LTE의 진화인 LTE-A(Advanced) 시스템에서는 새로운 안테나 포트를 위한 채널 상태 정보 (CSI) 측정을 위한 별도의 참조신호 (CSI— RS)가 도입될 수 있다. 이하에서는 DRS에 대하여 구체적으로 설명한다.
DRS (또는 단말 -특정 참조신호)는 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호로, 다중안테나 전송을 할 때 특정 단말에 사용되는 프리코딩 가중치를 참조신호에도 그대로 사용함으로써 단말이 참조신호를 수신했을 때에 각 송신안테나에서 전송되는 프리코딩 가중치와 전송 채널이 결합된 균등 채널 (Equivalent channel)을 추정할 수 있도록 한다.
기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)은 최대 4 송신 안테나 전송을 지원하고, 랭크 1 빔포밍을 위한 DRS가 정의되어 있다. 탱크 1 범포밍을 위한 DRS는 안테나 포트 인덱스 5 에 대한 참조신호로 표시되기도 한다. DRS가 자원블록 상에 매핑되는 규칙은 아래의 수식 13 및 14에 따른다. 수식 13은 일반 CP의 경우에 대한 것이고, 수식 14는 확장된 CP의 경우에 대한 것이다.
【수학식 13】 = ( )勤 d V +A^ 77 PRB
ift if I e {23}
vshift)mod4 if/e {5?6}
Figure imgf000019_0001
0. if ns mod 2 = 0
2,3 if mod 2 = 1
Figure imgf000019_0002
【수학식 14】
Figure imgf000020_0001
m 0,1 ,·.., 4^SCH -1 vshift = 'mod3 수식 13및 14에서, ^는 부반송파 인덱스이고, /은 심볼 인덱스이며, /?는 안테나
RB
N
포트 인덱스이다. SC 주파수 영역에서 자원 블록 크기를 나타내며
PDSCH
PRB N
부반송파의 개수로 표현된다 물리자원블록 넘버를 나타낸다. RB 대응하는 PDSCH 전송의 자원 블록의 대역폭을 나타낸다. 슬롯 인덱스이고, cell
Ν
1D 는 셀 ID를 의미한다. mod 는 모듈러 연산을 의미한다. 주파수 영역에서 참조신호의 위치는 Vshiit 값에 의존한다. Vshift 값은 또한 셀 ID에 의존하므로ᅳ 참조신호의 위치는 셀 별로 상이한 주파수 시프트 값을 가지게 된다.
한편, 3GPP LTE의 진화인 LTE-A(Advanced) 시스템에서는 높은 차수 (order)의 MIM0, 다중—셀 전송, 발전된 MU-MIM0 등이 고려되고 있는데, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 DMRS 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. 즉, 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 릴리즈 -8) 에서 정의하는 탱크 1 범포밍을 위한 DMRS (안테나 포트 인덱스 5)와는 별도로, 추가된 안테나를 통한 데이터 전송을 지원하기 위하여 2 이상의 레이어에 대한 DMRS 를 정의할 수 있다. 이러한 DMRS는 기지국에 의해 하향링크 전송이 스케줄링된 자원블록 및 레이어에만 존재하도록 설정할 수 있다. 협력형 다중-포인트 (Cooperative Multi-Point; CoMP) 3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIMO, 공동 (collaborative) MIMO 또는 네트워크 MIM0 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀 -경계 (cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시킬 수 있다.
일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서, 셀-간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하여, 기존의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 셀 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는,
ICI를 저감하거나 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있디-. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (C이 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고,. 또한ᅳ 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그. 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
한편, CS/CB기법에 의하면 CoMP협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 해당 C()MP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 )MP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /범포밍 (coordinated schedul ing/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링 /범포밍은 )MP협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다. 사운딩 참조 신호 (SRS)
사운딩 참조 신호 (Sounding Reference Signal; SRS)는 주로 기자국이 채널 품질 측정을 하여 상향링크 상에서 주파수-선택적 (frequency-selective) 스케줄링을 위해 사용되며, 상향링크 데이터 및 /또는 제어 정보 전송과 연관되지는 않는다. 그러나, 이에 제한되는 것은 아니고, SRS는 향상된 전력 제어의 목적 또는 최근에 스케줄링되지 않은 단말들의 다양한 시작 기능 (start-up function)을 지원하는 목적으로 사용될 수도 있다. 시작 기능은, 예를 들어, 초기 변조및코딩 기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS) , 데이터 전송을 위한 초기 전력 제어 , 타이밍 정렬 (timing advance) 및 주파수 반-선택적 스케줄링 (서브프레임의 첫 번째 슬롯에서는 주파수 자원이 선택적으로 할당되고 두 번째 슬롯에서는 다른 주파수로 유사-무작위 (pseudo-random)적으로 호핑되는 스케줄링 ) 등을 포함할 수 있다.
또한, SRS 는 무선 채널이 상향링크와 하향링크 간에 상호적인 (reciprocal)이라는 가정하에 하향링크 채널 품질 측정을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 가정은, 상향링크와 하향링크가 동일한 주파수 대역을 공유하고 시간 영역에서 구별되는 시분할듀플렉스 (time division duplex ; TDD) 시스템에서 특히 유효하다. 셀 내의 임의의 단말에 의하여 SRS가 전송되는 서브프레임은 셀—특정 브로드캐스트 시그널링에 의하여 지시된다. 4-비트의 셀 -특정 'srsSubframeConfiguration' 파라미터는 각각의 무선 프레임 내에서 SRS가 전송될 수 있는 서브프레임의 15 가지 가능한 구성들을 나타낸다. 이러한 구성에 의해 네트워크 배치 시.나리오에 따라 SRS오버헤드를 조정할 수 있는 유연성이 제공될 수 있다. 상기 파라미터의 나머지 하나 (16 번째)의 구성은 샐 내의 SRS 전송을 완전히 끄는 (switch-off) 것으로, 예를 들어, 주로 고속의 단말들을 서빙하는 셀에 적절할 수 있다.
도 8에서 도시하는 바와 같이 , SRS는 항상 구성된 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼 상에서 전송된다. 따라서, SRS와 복조용 참조신호(06¾10(1111^1011 Reference Signal; DMRS)는 상이한 SC-FDMA 심볼 상에 위치된다. PUSCH 데이터 전송은 SRS 전송을 위해 지정된 SC-FDMA 심볼 상에서 허용되지 않으며, 이에 따라 사운딩 오버헤드가 가장 높은 경우 (즉, 모든 서브프레임에서 SRS 전송 심볼이 존재하는 경우)에도 대략 7%를 넘지 않는다.
각각의 SRS 심볼은 주어진 시간 단위 및 주파수 대역에 대하여 기본 시퀀스 (랜덤 시뭔스 또는 ZC(Zadoff-Chu)-기반 시뭔스 집합)에 의하여 생성되고, 셀 내의 모든 단말은 동일한 기본 시퀀스를 사용한다. 이때, 동일한 시간 단위 및 동일한 주파수 대역에서 셀 내의 복수개의 단말로부터의 SRS 전송은, 해당 복수개의 단말들에게 할당되는 기본 시뭔스의 상이한 순환 시프트 (cyclic shifts)에 의하여 직교적으로 (orthogonally)구별된다. 상이한 셀의 SRS 퀀스는 셀 마다 상이한 기본 시뭔스를 할당함으로써 구별될 수 있지만, 상이한 기본 시퀀스들 간에 직교성은 보장되지 않는다. 중계기
중계기는, 예를 들어, 고속 데이터 레이트 커버리지의 확대, 그룹 이동성의 향상, 임시 네트워크 배치, 셀 경계 수율의 향상 및 /또는 새로운 영역에 네트워크 커버리지를 제공하기 위하여 고려될 수 있다.
도 1을 다시 참조하면, 중계기 (120)는 기지국 (110)과 단말 (131) 사이의 송수신을 전달 (forwarding)하는 역할을 하며, 각각의 반송파 주파수 대역에 속성이 상이한 두 종류의 링크 (백홀 링크 및 액세스 링크)가 적용된다. 기지국 (110)은 도너 샐 (donor cell)을 포함할 수 있다. 중계기 (120)는 도너 셀 (110)을 통하여 무선—액세스 네트워크와 무선으로 접속된다.
기지국 (110)과 중계기 (120) 간의 백홀 링크가 하향링크 주파수 대역 또는 하향링크 서브프레임 자원을 이용하는 경우에는 백홀 하향링크로 표현하고, 상향링크 주파수 대역 또는 상향링크 서브프레임 자원을 이용하는 경우에는 백홀 상향링크로 표현할 수 있다. 여기서, 주파수 대역은 FDEKFrequency Division Duplex) 모드에서 할당되는 자원이고, 서브프레임은 TDD(Time Division Du lex) 모드에서 할당되는 자원이다. 유사하게, 중계기 (120)와 단말 (들) (131) 간의 액세스 링크가 하향링크 주파수 대역 또는 하향링크 서브프레임 자원을 이용하는 경우에는 액세스 하향링크로 표현하고, 상향링크 주파수 대역 또는 상향링크 서브프레임 자원을 이용하는 경우에는 액세스 상향링크로 표현할 수 있다. 도 1은 FDD 모드 중계기의 백홀 상향링크 /하향링크 및 액세스 상향링크 /하향링크의 설정을 도시하고 있다. 기지국에는 상향링크 수신 및 하향링크 전송의 기능이 요구되고, 단말에게는 상향링크 전송 및 하향링크 수신의 기능이 요구된다. 한편, 중계기에는 기지국으로의 백홀 상향링크 전송, 단말로부터의 액세스 상향링크 수신, 기지국으로부터의 백홀 하향링크 수신 및 단말로의 액세스 하향링크 전송의 기능이 모두요구된다.
도 9는 FDD 모드 중계기의 송수신부 기능 구현의 일례를 나타내는 도면이다. 중계기의 수신 기능을 개념적으로 설명하면 다음과 같다. 기지국으로부터의 하향링크 수신 신호는 듀플렉서 (911)를 거쳐 FFT(Fast Fourier Transform) 모돌 (912)로 전달되고 0FDMA 기저대역 (Baseband) 수신 프로세스 (913)가 수행된다. 단말로부터의 상향링크 수신 신호는 듀플렉서 (921)를 거쳐 FFT 모들 (922)로 전달되고 DFT— s-0FDMA(Discrete Fourier Trans form-spread-OFDMA) 기저대역 수신 프로세스 (923)가 수행된다. 기지국으로부터의 하향링크 신호 수신 프로세스와 단말로부터의 상향링크 신호 수신 프로세스는 동시에 병렬적으로 수행될 수 있다. 한편, 중계기의 전송 기능을 개념적으로 설명하면 다음과 같다. 기지국으로의 상향링크 전송 신호는 DFT-sᅳ 0FDMA기저대역 전송 프로세스 (933), IFFT( Inverse FFT) 모들 (932) 및 듀플렉서 (931)를 통해 전송된다. 단말로의 하향링크 전송 신호는 0FDM 기저대역 전송 프로세스 (943), IFFT 모듈 (942) 및 듀플렉서 (941)를 통해 전송된다. 기지국으로의 상향링크 신호 전송 프로세스와 단말로의 하향링크 신호 전송 프로세스는 동시에 병렬적으로 수행될 수 있다. 또한, 일방향으로 도시된 듀플렉서들은 하나의 양방향 듀플렉서에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 듀플렉서 (911)와 듀플렉서 (931)는 하나의 양방향 듀플렉서로 구현될 수 있고, 듀플렉서 (921)와 듀플렉서 (941)는 하나의 양방향 듀플렉서로 구현될 수 있다. 양방향 듀플렉서인 경우에, 하나의 양방향 듀플렉서에서 특정 반송파 주파수 대역 상의 송수신에 연관되는 IFFT 모들 및 기저대역 프로세스 모들 라인이 분기되는 것으로 구현될 수도 있다.
한편, 중계기의 대역 (또는 스펙트럼 ) 사용과 관련하여, 백홀 링크가 액세스 링크와 동일한 주파수 대역에서 동작하는 경우를 '인 -밴드 (in— band)'라고 하고, 백홀 링크와 액세스 링크가 상이한 주파수 대역에서 동작하는 경우를 '아웃—밴드 (out-band)'라고 한다. 인 -밴드 및 아웃 -밴드 경우 모두에서 기존의 LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈—8)에 따라 동작하는 단말 (이하, 레거시 (legacy) 단말이라 함)이 도너 샐에 접속할 수 있어야 한다.
단말에서 중계기를 인식하는지 여부에 따라 중계기는 트랜스패런트 (transparent) 중계기 또는 넌-트랜스패런트 (non— transparent ) 중계기로 분류될 수 있다. 트랜스패런트는 단말이 중계기를 통하여 네트워크와 통신하는지 여부를 인지하지 못하는 경우를 의미하고, 넌―트랜스패런트는 단말이 중계기를 통하여 네트워크와 통신하는지 여부를 인지하는 경우를 의미한다.
중계기의 제어와 관련하여, 도너 셀의 일부로 구성되는 중계기 또는 스스로 셀을 제어하는 중계기로 구분될 수 있다.
도너 셀의 일부로서 구성되는 중계기는 중계기 식별자 (ID)를 가질 수는 있지만, 중계기 자신의 셀 아이덴터티 (identity)를 가지지 않는다. 도너 셀이 속하는 기지국에 의하여 R M(Radio Resource Management)의 적어도 일부가 제어되면 (RRM의 나머지 부분들은 중계기에 위치하더라도), 도너 셀의 일부로서 구성되는 중계기라 한다. 바람직하게는, 이러한 중계기는 레거시 단말을 지원할 수 있다. 예를 들어, 스마트 리피터 (Smart repeaters), 디코드 -앤-포워드 중계기 (decode-and-forward relays), L2(제 2계충) 중계기들의 다양한 종류들 및 타입 -2 중계기가 이러한 중계기에 해당한다.
스스로 셀을 제어하는 중계기의 경우에, 중계기는 하나 또는 여러개의 셀들을 제어하고, 중계기에 의해 제어되는 셀들 각각에 고유의 물리계층 셀 아이덴터티가 제공되며, 동일한 RRM메커니즘을 이용할 수 있다. 단말 관점에서는 중계기에 의하여 제어되는 셀에 액세스하는 것과 일반 기지국에 의해 제어되는 샐에 액세스하는 것에 차이점이 없다. 바람직하게는, 이러한 중계기에 의해 제어되는 셀은 레거시 단말을 지원할 수 있다. 예를 들어, 셀프-백홀링 (Self-backhauling) 중계기, L3(제 3계층)중계기, 타입 -1중계기 및 타입 -la중계기가 이러한 중계기에 해당한다. 타입 -1 중계기는 인 -밴드 중계기로서 복수개의 셀들을 제어하고, 이들 복수개의 셀들의 각각은 단말 입장에서 도너 셀과 구별되는 별개의 셀로 보인다. 또한, 복수개의 셀들은 각자의 물리 셀 ID(LTE 릴리즈 -8에서 정의함)를 가지고, 중계기는 자신의 동기화 채널, 참조신호 등을 전송할 수 있다. 단일-샐 동작의 경우에, 단말은 중계기로부터 직접 스케줄링 정보 및 HARQ피드백을 수신하고 중계기로 자신의 제어 채널 (스케줄링 요청 (SR), CQI, AC /NACK 등)을 전송할 수 있다. 또한, 레거시 단말 (LTE 릴리즈 -8 시스템에 따라 동작하는 단말)들에게 타입 -1 중계기는 레거시 기지국 (LTE 릴리즈 -8 시스템에 따라 동작하는 기지국)으로 보인다. 즉, 역방향 호환성 (backward compat ibi 1 ity)을 가진다. 한편, LTE-A 시스템에 따라 동작하는 단말들에게는, 타입 -1중계기는 레거시 기지국과 다른 기지국으로 보여, 성능 향상을 제공할 수 있다.
타입 -la 중계기는 아웃-밴드로 동작하는 것 외에 전술한 타입 -1 중계기와 동일한 특징들을 가진다. 타입 -la중계기의 동작은 L1 (제 1계층) 동작에 대한 영향이 최소화 또는 없도록 구성될 수 있다.
타입 -2중계기는 인 -밴드 중계기로서, 별도의 물리 셀 ID를 가지지 않으며, 이에 따라 새로운 셀을 형성하지 않는다. 타입 -2 중계기는 레거시 단말에 대해 트랜스패런트하고, 레거시 단말은 타입 -2중계기의 존재를 인지하지 못한다. 타입 -2 중계기는 PDSCH를 전송할 수 있지만, 적어도 CRS 및 PDCCH는 전송하지 않는다.
한편, 중계기가 인-밴드로 동작하도록 하기 위하여, 시간-주파수 공간에서의 일부 자원이 백홀 링크를 위해 예비되어야 하고 이 자원은 액세스 링크를 위해서 사용되지 않도록 설정할 수 있다. 이를 자원 분할 (resource partitioning)이라 한다.
중계기에서의 자원 분할에 있어서의 일반적인 원리는 다음과 같이 설명할 수 있다. 백홀 하향링크 및 액세스 하향링크가 하나의 반송파 주파수 상에서 시간분할다중화 (Time Division Multiplexing; TDM) 방식으로 다증화될 수 있다 (즉, 특정 시간에서 백홀 하향링크 또는 액세스 하향링크 중 하나만이 활성화된다) . 유사하게, 백홀 상향링크 및 액세스 상향링크는 하나의 반송파 주파수 상에서 TDM 방식으로 다중화될 수 있다 (즉, 특정 시간에서 백홀 상향링크 또는 액세스 상향링크 중 하나만이 활성화된다).
FDD 에서의 백홀 링크 다중화는, 백홀 하향링크 전송은 하향링크 주파수 대역에서 수행되고, 백홀 상향링크 전송은 상향링크 주파수 대역에서 수행되는 것으로 설명할 수 있다. TDD 에서의 백홀 링크 다중화는, 백홀 하향링크 전송은 기지국과 중계기의 하향링크 서브프레임에서 수행되고, 백홀 상향링크 전송은 기지국과 중계기의 상향링크 서브프레임에서 수행되는 것으로 설명할 수 있다.
인 -밴드 중계기의 경우에, 예를 들어, 소정의 주파수 대역에서 기지국으로부터의 백홀 하향링크 수신과 단말로의 액세스 하향링크 전송이 동시에 이루어지면, 중계기의 송신단으로부터 전송되는 신호가 중계기의 수신단에서 수신될 수 있고, 이에 따라 중계기의 RF 전단 (front-end)에서 신호 간섭 또는 RF 재밍 (jamming)이 발생할 수 있다. 유사하게, 소정의 주파수 대역에서 단말로부터의 액세스 상향링크의 수신과 기지국으로의 백홀 상향링크의 전송이 동시에 이루어지면, 중계기의 RF전단에서 신호 간섭이 발생할 수 있다. 따라서, 중계기에서 하나의 주파수 대역에서의 동시 송수신은 수신 신호와 송신 신호간에 층분한 분리 (예를 들어 송신 안테나와 수신 안테나를 지리적으로 층분히 이격시켜 (예를 들어, 자상 /지하에) 설치함)가 제공되지 않으면 구현하기 어렵다.
이와 같은 신호 간섭의 문제를 해결하는 한 가지 방안은, 중계기가 도너 샐로부터 신호를 수신하는 동안에 단말로 신호를 전송하지 않도록 동작하게 하는 것이다. 즉, 중계기로부터 단말로의 전송에 갭 (gap)을 생성하고, 이 갭 동안에는 단말 (레거시 단말 포함)이 중계기로부터의 어떠한 전송도 기대하지 않도록 설정할 수 있다. 이러한 갭은 MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 구성함으로써 설정할 수 있다 (도 10 참조). 도 10에서는 제 1 서브프레임 (1010)은 일반 서브프레임으로서 중계기로부터 단말로 하향링크 (즉, 액세스 하향링크) 제어신호 및 데이터가 전송되고, 제 2 서브프레임 (1020)은 MBSFN 서브프레임으로서 하향링크 서브프레임의 제어 영역 (1021)에서는 중계기로부터 단말로 제어 신호가 전송되지만 하향링크 서브프레임의 나머지 영역 (1022)에서는 중계기로부터 단말로 아무런 전송이 수행되지 않는다. 여기서, 레거시 단말의 경우에는 모든 하향링크 서브프레임에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH)의 전송을 기대하게 되므로 (다시 말하자면, 중계기는 자신의 영역 내의 레거시 단말들이 매 서브프레임에서 PDCCH를 수신하여 측정 기능을 수행하도록 지원할 필요가 있으므로), 레거시 단말의 을바른 동작을 위해서는 모든 하향링크 서브프레임에서 PDCCH를 전송할 필요가 있다. 따라서, 기지국으로부터 중계기로의 하향링크 (즉, 백홀 하향링크) 전송을 위해 설정된 서브프레임 (제 2 서브프레임 (1020))상에서도, 서브프레임의 처음 N (N=l, 2 또는 3) 개의 OFDM 심볼구간에서 중계기는 백홀 하향링크를 수신하는 것이 아니라 액세스 하향링크 전송을 해야 할 필요가 있다. 이에 대하여, 제 2서브프레임의 제어 영역 (1021)에서 PDCCH가 중계기로부터 단말로 전송되므로 중계기에서 서빙하는 레거시 단말에 대한 역방향 호환성이 제공될 수 있다. 제 2 서브프레임의 나머지 영역 (1022)에서는 중계기로부터 단말로 아무런 전송이 수행되지 않는 동안에 중계기는 기지국으로부터의 전송을 수신할 수 있다. 따라서, 이러한 자원 분할 방식을 통해서, 인 -밴드 중계기에서 액세스 하향링크 전송과 백홀 하향링크 수신이 동시에 수행되지 않도록 할 수 있다.
MBSFN 서브프레임을 이용하는 제 2 서브프레임 (1022)에 대하여 구체적으로 설명한다. 제 2 서브프레임의 제어 영역 (1021)은 중계기 비 -청취 (non-hearing) 구간이라고 할 수 있다. 중계기 비 -청취 구간은 중계기가 백홀 하향링크 신호를 수신하지 않고 액세스 하향링크 신호를 전송하는 구간을 의미한다. 이 구간은 전술한 바와 같이 1, 2 또는 3 OFDM 길이로 설정될 수 있다. 중계기 비 -청취 구간 (1021)에서 중계기는 단말로의 액세스 하향링크 전송을 수행하고 나머지 영역 (1022)에서는 기지국으로부터 백홀 하향링크를 수신할 수 있다. 이 때, 중계기는 동일한 주파수 대역에서 동시에 송수신을 수행할 수 없으므로, 중계기가 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는데에 시간이 소요된다. 따라서, 백홀 하향링크 수신 영역 (1022)의 처음 일부 구간에서 중계기가 송신 /수신 모드 스위칭을 하도록 가드 시간 (GT)이 설정될 필요가 있다. 유사하게 중계기가 기지국으로부터의 백홀 하향링크를 수신하고 단말로의 액세스 하향링크를 전송하도록 동작하는 경우에도, 중계기의 수신 /송신 모드 스위칭을 위한 가드 시간 (GT)이 설정될 수 있다. 이러한 가드 시간의 길이는 시간 영역의 값으로 주어질 수 있고, 예를 들어, k (k>l) 개의 시간 샘플 (time sample, Ts) 값으로 주어질 수있고, 또는 하나 이상의 OFDM 심볼 길이로 설정될 수도 있다. 또는, 중계기 백홀 하향링크 서브프레임이 연속으로 설정되어 있는 경우에 또는 소정의 서브프레임 타이밍 정렬 (timing alignment) 관계에 따라서, 서브프레임의 마지막 부분의 가드시간은 정의되거나 설정되지 않을 수 있다. 이러한 가드 시간은 역방향 호환성을 유지하기 위하여, 백홀 하향링크 서브프레임 전송을 위해 설정되어 있는 주파수 영역에서만 정의될 수 있다 (액세스 하향링크 구간에서 가드 시간이 설정되는 경우에는 레거시 단말올 지원할 수 없다). 가드 시간을 제외한 백홀 하향링크 수신 구간 (1022) 에서 중계기는 기지국으로부터 PDCCH 및 PDSCH를 수신할 수 있다. 이를 중계기 전용 물리 채널이라는 의미에서 R-PDCCH (Relay-PDCCH) 및 R— PDSCH (Relay-PDSCH)로 표현할 수도 있다. 또는, R-PDSCH는 단순히 PDSCH 로도 표현할 수도 있다. 본 문서에서는 중계기에 대한 물리하향링크공유채널을 단순히 PDSCH 로 표현하여 설명한다. 하향링크 자원 할당
하향링크 전송 자원 할당은 다양한 방식으로 정의될 수 있다. 각각의 자원 할당 방식을 자원 할당 타입 0, 1 및 2 로 지칭할 수 있다.
자원 할당 타입 0 는 소정의 개수의 연속적인 물리자원블록 (PRB)들이 하나의 자원블록그룹 (RBG) 를 구성하고, RBG 단위로 자원 할당이 이루어지는 방식이다. 예를 들어, 하향링크 전송 자원으로 지정되는 RBG 내의 모든 PRB 들이 하향링크 전송 자원으로 할당될 수 있다. 따라서, 자원 할당을 수행하기 위해서 어떤 RBG가 자원 할당에 이용되는지를 비트맵 방식으로 나타내는 것이 용이하다. 어떤 단말 (또는 중계기)에게 할당된 RBG 들은 서로 인접할 필요는 없다. 만약 인접하지 않은 복수개의 RBG 가 자원할당에 사용되는 경우 주파수 다이버시티를 얻을 수 있다. RBG 의 크기 (P)는 아래의 표 1 과 같이 하향링크에 할당된 자원불록의
Ar DL
개수 ( 따라서 결정될 수 있다. 도 11(a) 에서는 P값이 4 이고, RBG 0, RBG 3 및 RBG 4 가 특정 단말에게 할당되는 자원 할당 타입 0 에 따른 하향링크 자원 할당의 예시를 나타낸다.
【표 1】
Figure imgf000029_0001
64-110 4 자원 할당 타입 1 은 모든 RBG들이 RBG 서브셋들으로 그룹화되고, 선택된 RBG 서브셋 내에서 PRB들이 단말에게 할당되는 방식이다. P 개의 RBG 서브셋들이 존재하고, P 는 RBG 크기에 해당한다. RBG 서브셋 p {Q<p<?) 는 RBG 로부터 시작하여 매번 p 번째 RBG 로 구성될 수 있다. 예를 들어, 도 1Kb) 에서 나타내는 바와 같이 RBG서브셋 0 은 RBG 0, RBG 3, ... 으로 구성되고, RBG서브셋 1은 RBG 1, RBG 5, ... 으로 구성되고, RBG서브셋 2는 RBG 2, RBG 6, ... 으로 구성되고, RBG 서브셋 3 은 RBG 3, RBG 7, ... 으로 구성될 수 있다. 따라서, 자원 할당 타입 1 의 경우에 자원 할당 정보는 3 가지 필드를 포함할 수 있다. 첫 번째 필드는 선택된 RBG 서브셋을 나타내고, 두 번째 필드는 오프셋이 적용되는지 여부를 나타내고, 세 번째 필드는 선택된 RBG서브셋 내에서 PRB들을 나타내는 비트맵을 포함할 수 있다. 자원 할당 타입 1 은 자원 할당 타입 0 에 비해서 보다 유연한 자원 할당 및 보다 높은 주파수 다이버시티를 제공할 수 있지만, 보다 큰 제어 신호 오버해드를 요구하게 된다. 도 11(b)에서는 P 값이 4 이고 RBG서브셋 0 이 특정 단말에 대해서 선택되는 자원 할당 타입 1 에 따른 하향링크 자원 할당의 예시를 나타낸다.
자원 할당 타입 2 는 PRB들이 직접적으로 할당되지 않고 그 대신에 가상자원블록 (VRB)들이 할당되며, V B들이 PRB들에 매핑되는 방식이다. 하나의 VRB 는 하나의 PRB 와 동일한 크기를 가진다. VRB에는 2 가지 타입이 존재하며, 하나는 로컬 타입 (localized type)의 VRB (LVRB) 이고, 다른 하나는 분산 타입 (distributed type)의 VRB (DVRB) 이다. 각각의 타입의 VRB에 대해서, 하나의 서브프레임에서 2 개의 슬롯에 걸친 VRB쌍이 함께 하나의 VRB번호 (/7 )에 할당된다.로컬 타입 VRB는 P B에 직접 매핑되며, 이에 따라
Figure imgf000030_0001
된다 ( 는 PRB번호임). 한편, 분산 타입 VRB의 경우에는 소정의 규칙에 따라서 가 顺에 매핑된다.자원 할당 타입 2 에 대한 자원 할당 정보는 한 세트의 연속적으로 할당된 로컬 타입 VRB또는 분산 타입 VRB 를 나타낸다. 또한, 로컬 타입 VRB 또는 분산 타입 VRB 가 할당되는지를 나타내는 1 비트 크기의 플래그가 포함될 수 있다. 분산 타입 WB 의 경우에, VRB 번호는 블록 인터리버를 통해서 인터리빙되고 PRB번호에 매핑될 수 있다. 또한, VRB 쌍의 첫 번째 부분이 하나의 PRB에 매핑되고, 다른 부분이 소정의 RB 갭 (gap)만큼 떨어진 PRB에 매핑될 수 있다. 이에 따라, 슬롯 간 호핑 (inter-slot hopping)이 적용될 수 있고, 주파수 다이버시티를 달성할 수 있다.
구체적으로, 분산 타입의 VRB 는 0 부터 wL B-l 인덱스로 번호 매겨진다. 연속적인 NV D R L B 개의 VRB 번호들이 하나의 인터리빙 단위를 구성하게 된다. 여기서, 하나의 갭 (gap) 값이 정의되는 경우에는 NV D R L B = A^ 이다. 각각의 인터리빙 단위로 블록 인터리버를 이용하여 의 VRB 번호들의 인터리빙이 수행된다. 여기서, 블록 인터리버는 4 개의 열 (columns)을 가지고 Nrow 개의 행 (rows)을 가진다. 여기서,
^row = ^Ρ)]·Ρ 이고,尸는 표 1과 같이 정의되는 RBG크기이다. 여기서, 「XI 연산은 보다 큰 최소의 정수를 의미한다. 이렇게 구성된 블록 인터리버에 VRB 번호들이 행 우선으로 입력되고 (written row by row) (즉, 하나의 행을 다 채우고 다음 행을 채우고), 열 우선으로 판독된다 (read out column by column) (즉, 하나의 열을 다 읽은 후에 다음 열을 읽는다). 여기서, VRB 번호의 개수에 따라서 블록 인터리버의 크기를 항상 완전히 채워지지는 않을 수도 있으며, 이러한 경우에는 Nnul, 개의 널 (null) 값이 블록 인터리버의 2 번째 및 4 번째 열 (column)의 Nnu„ /2 번째 행 (row)에 입력된다. 여기서 Nnull =4Nrow— NV D R L B 이다. 널 값은 블록 인터리버로부터 WB 번호를 판독할 때에 무시 (ignore)된다. 즉, 널 값을 제외하고 VRB 번호의 판독이 수행된다. 도 12 는 NV D R L B 가 46 인 경우에 블록 인터리버를 이용한 VRB 인덱스와 PRB 인덱스의 매핑 관계를 예시적으로 나타내는 도면이다.
이와 같은 VRB 번호를 PRB 번호에 매핑시키는 규칙을 수학식으로 나타내면 아래의 수학식 15 내지 수학식 17 과 같다. 수학식 15 는 슬롯 인덱스 s)가 짝수인 경우 (즉, 슬롯 0)에 대한 것이고, 수학식 16 은 ^가 홀수인 경우 (즉, 슬롯 1)에 대한 것이며, 수학식 17 는 모든 슬롯 인텍스에 대해서 적용된다. 수학식 15 에서 nvm 는 하향링크 스케줄링 할당 정보에서 획득될 수 있다.
【수학식 15】
'H ,Nnan≠0 and " - ^nui. and mod2 = l ― ^row + ^nuii 12 , ^nuii ≠ 0 and «VRB≥ - N„u„ and «VRB mod 2 = 0
"pRB("s) :
ᅳ ^nuii 12 , Nnu„≠ 0 and nvm < - Nnul, and «VRB mod 4 > 2
, otherwise DL
where ¾RB = 2Nrow - (nym mod 2) + [nVRB 12」 + · [_"VRB I N VRB
DL
and n?"m = Nrow - (nVRB mod 4) + [ 薦 14 J + B . L"VRB I ^ VRB
where «VRB = «VRB modN^
【수학식 16】
"PRE ("s ) = ("PRB ("s — 1) + ^V^B ' + · [nyRB I 」
【 17]
Figure imgf000032_0001
VRB와 PRB의 매핑관계에 대한 구체적인 사항은 표준문서 (3GPP LTE TS36.211의 6.2.3 절)에 기재된 내용을 원용한다.
R-PDCCH 를 통한 하향링크제어정보
기지국은 중계기에게 백홀 하향링크 서브프레임에서 R-PDCCH를 통해서 중계기에 대한 하향링크제어정보 (DCI)를 전송할 수 있다. R-PDCCH를 통해서 전송되는 메시지로는, 하향링크의 자원 할당 정보를 알리기 위한 하향링크 할당 (DL assignment) 정보와 상향링크의 자원 할당 정보를 알리기 위한 상향링크 그랜트 (UL grant) 정보가 있다.
본 발명에 따르면, 백홀 하향링크 서브프레임과 백홀 상향링크 서브프레임이 하나의 쌍 (pair)으로 할당되는 경우에, 기지국이 하향링크 할당 정보와 상향링크 그랜트 정보를 하나의 서브프레임 내에서 함께 전송할 수 있다. 이에 따라 기지국과 중계기 사이의 채널 설계를 단순화할 수 있고, 중계기가 R-PDCCH에 대한 블라인드 디코딩 (blind decoding)의 흿수를 줄일 수 있다.
먼저 백홀 하향링크 서브프레임과 백홀 상향링크 서브프레임이 쌍으로 할당되는 경우에 대하여 설명한다. 기지국이 중계기에게 신호를 전송할 백홀 하향링크 서브프레임을 할당하면, 중계기는 할당받은 하향링크 서브프레임 상에서 전송되는 데이터의 수신 (또는 디코딩)성공 여부를 나타내는 ACK/NACK신호를 백홀 상향링크 서브프레임 상에서 기지국으로 피드백할 수 있다. 중계기가 상향링크
ACK/NACK 신호를 기지국으로 피드백하는 백홀 상향링크 서브프레임의 타이밍은, 중계기가 데이터를 수신하는 백홀 하향링크 서브프레임의 타이밍에서 일정 시점 이후로 설정될 수 있다. 예를 들어, 중계기가 기지국으로부터의 하향링크 데이터를 하향링크 서브프레임 #n 에서 수신하면, 상향링크 ACK/NACK 신호를 상향링크 서브프레임 #(n+k)에서 전송할 수 있다. 또한, 증계기가 기지국으로부터 백홀 하향링크 서브프레임 상에서 · R-PDCCH를 통해서 상향링크 그랜트 신호를 수신하고, 수신된 상향링크 그랜트에 기초하여 상향링크 데이터를 백홀 상향링크 서브프레임을 통하여 기지국으로 전송할 수 있다. 중계기가 상향링크 데이터를 기지국으로 전송하는 백홀 상향링크 서브프레임의 타이밍은, 중계기가 상향링크 그랜트 .신호를 수신하는 백홀 하향링크 서브프레임의 타이밍에서 일정 시점 이후로 설정될 수 있다. 예를 들어, 중계기가 기지국으로부터의 상향링크 그랜트를 하향링크 서브프레임 #n 에서 수신하면, 상향링크 데이터를 상향링크 서브프레임 #(n+k)에서 전송할 수 있다. 이와 같이, 중계기의 상향링크 ACK/NACK 전송 및 상향링크 데이터 전송을 위해서 하나의 백홀 하향링크 서브프레임 (예를 들어, 하향링크 서브프레임 #n)은 소정의 시점 이후의 백홀 상향링크 서브프레임 (예를 들어, 상향링크 서브프레임 #n+k)과 쌍을 이를 수 있다. 즉, 미리 결정된 서브프레임 간격 (k)을 가지는 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 쌍을 이루도록 할 수 있다. 예를 들어, 3GPP LTE FDD시스템의 경우 k값은 4로 고정되는 것이 바람직하며, 이는 FDD시스템에서 하향링크 데이터 수신과 상향링크 ACK/NACK 전송 사이의 간격 및 상향링크 그랜트 수신과 상향링크 데이터 전송 사이의 간격이 모두 4 서브프레임 간격으로 구성되기 때문이다.
전술한 바와 같이 백홀 하향링크 /상향링크 서브프레임이 쌍으로 할당되는 경우에, 상향링크 ACK/NACK 전송과 상향링크 데이터 전송이 하나의 백홀 상향링크 서브프레임에서 동시에 수행될 수 있다. 이를 위하여, 본 발명에서는 기지국이 하향링크 할당 정보를 전송하는 서브프레임에서 상향링크 그랜트 정보를 함께 전송하도록 설정하는 것을 제안한다. 이와 같이 하향링크 데이터 전송을 위한 하향링크 할당 정보가 전송되는 하향링크 서브프레임과 동일한 하향링크 서브프레임 상에서 전송되는 상향링크 그랜트 정보에 의해서, 하향링크 데이터 전송이 있을 때마다 해당 하향링크 데이터가 전송되는 백홀 하향링크 서브프레임 (예를 들어 , 서브프레임 #n)과 쌍을 이루는 상향링크 서브프레임 (예를 들어, 서브프레임 #n+k)의 자원 중 일부가 증계기에게 할당될 수 있다. 이에 따라, 중계기는 상향링크 서브프레임에서 할당 받은 자원의 일부를 이용하여, 하향링크 데이터에 대한 상향링크 ACK/NACK 정보를 전송할 수 있게 된다. 여기서, 중계기가 기지국으로부터의 상향링크 그랜트에 기초하여 상향링크 데이터를 전송하게 되면, 상향링크 ACK/NACK 정보는 상향링크 데이터와 동일한 자원을 공유하여 전송될 수 있다. 이를 위해서, 기존의 3GPP LTE 시스템에서 정의하는 상향링크 제어정보를 상향링크 데이터 채널 (PUSCH) 자원 상에 피기백 (piggyback)하는 기법이 적용될 수 있다.
전술한 UL ACK/NACK 이외에도 채널품질정보 (CQI). 보고 또는 스케줄링 요청 (SR)과 같은 상향링크 제어 정보 (UCI)가, 상향링크 그랜트에 의하여 할당된 상향링크 자원 상에서 전송되도록 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보가 동일한 하향링크 서브프레임에서 전송되도록 설정할 수 있다.
또한, 중계기가 기지국에게 전송할 상향링크 데이터가 존재하지 않는 경우에도 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보가 동일한 하향링크 서브프레임에서 전송되도록 할 수 있다. 이 경우, 상향링크 데이터가 존재하지 않아도 기지국이 중계기에게 항상 상향링크 그랜트를 전송하게 되므로, 상향링크 제어 정보 전송을 위한 별도의 채널을 정의하지 않더라도, 중계기가 상향링크
ACK/NACK, CQI 및 /또는 SR 을 전송하기 위한 자원을 확보해 줄 수 있다.
전술한 바와 같이 본 발명에서 제안하는 바에 따라 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보가 동일한 하향링크 서브프레임에서 전송되도록 설정하는 경우에는, 상향링크제어정보를 위한 상향링크 채널과 상향링크 데이터 전송을 위한 상향링크 채널을 별도로 설계할 필요가 없게 되므로, 상향링크 채널 설계가 단순화될 수 있고 보다 효율적인 자원 활용이 가능해진다.
도 13 은 하향링크 할당 (DL 할당) 및 상향링크 그랜트 (UL 그랜트)가 하나의 백홀 하향링크 서브프레임에서 전송되는 일례를 나타내는 도면이다. 중계기는 하향링크 할당 정보를 수신한 후에야 하향링크 데이터의 디코딩을 수행할 수 있으므로, 하향링크 데이터 디코딩의 시간을 최대한 확보하기 위해서, 하향링크 할당 정보는 상향링크 그랜트 정보에 비하여 시간상 먼저 전송되도록 하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 하향링크 할당 정보는 상향링크 그랜트 정보에 비해서 앞선 OFDM 심볼 상에서 전송되도록 설정될 수 있다. 또는, 하향링크 할당 정보는 첫 번째 슬롯에서 전송되고 상향링크 그랜트 정보는 두 번째 슬롯에서 전송되도특 설정될 수도 있다.
한편, R-PDCCH를 전송함에 있어서 하나의 R-PDCCH가 다른 R-PDCCH와 인터리빙 (inter leaving)되는지 여부에 따라 두 가지의 R-PDCCH 전송 방식을 고려할 수 있다.
먼저 인터리빙이 적용되지 않는 경우에는, 하나의 RB에서 하나의 슬롯이 하나의 R-PDCCH 전송을 위해서만 사용된다. 따라서, 본 발명에서는 하향링크 할당 정보가 전송되는 RB의 두 번째 슬롯에서는, 해당 하향링크 할당 정보와 연관된 (즉, 해당 하향링크 할당 정보에 따라서 하향링크 데이터를 수신할)중계기를 위한 상향링크 그랜트 정보가 전송되도록 하는 것을 제안한다. 이에 따라, 중계기의 블라인드 디코딩 횟수를 줄일 수 있다.
블라인드 디코딩이란, 하향링크제어정보 (하향링크 할당 또는 상향링크 그랜트와 같은 스케줄링 시그널링)의 여러 가지 형태 (PDCCH DCI 포맷)에 대한 가설 (hypothesis)을 세우고, 각각의 가설에 따라 PDCCH 디코딩을 시도하는 것을 의미한다. 즉, 스케줄링 시그널링은 미리 정해진 다양한 형태를 가질 수 있는데, 단말에게 어떤 형태의 스케줄링 시그널링이 전송될지 미리 알려주지 않고 PDCCH 디코딩을 수행하도록 설정된다. 예를 들어, 하나의 가설에 따른 PDCCH 디코딩이 성공적이면 단말은 그 스케줄링 시그널링에 따라 상 /하향링크 전송을 수행할 수 있지만, 디코딩이 성공적이지 못하면 스케줄링 시그널링의 형태에 대한 다른 가설에 따라 디코딩을 시도할 수 있다. 이에 따라, 스케줄링 시그널링이 가질 수 있는 형태의 경우의 수가 증가할수록 블라인드 디코딩의 부담 및 복잡성이 증가하게 된다. 또한, 스케줄링 시그널링이 전송될 수 있는 RB 위치의 후보가 증가할수록 해당 B들 모두에서 블라인드 디코딩이 수행되어야 하므로, 그에 따라 블라인드 디코딩의 복잡성이 증가하게 된다.
따라서, 어떤 중계기에 대한 하향링크 할당 정보가 전송되는 RB의 두 번째 슬롯에서, 해당 중계기에 대한 상향링크 그랜트 정보가 전송되도록 설정하는 경우에 블라인드 디코딩의 복잡도가 감소될 수 있다. 구체적으로, 증계기의 입장에서는 어떤 B 에서 자신에 대한 하향링크 할당 정보가 검출되는 경우에는, 해당 RB 의 두 번째 슬롯에 항상 자신에 대한 상향링크 그랜트 정보가 전송되는 것을 가정할 수 있다. 이에 따라, 중계기는 상향링크 그랜트 정보를 검출하기 위한 블라인드 디코딩을 여러 RB 상에서 수행할 필요가 없고, 하향링크 할당 정보가 검출된 RB 에서만 블라인드 디코딩을 수행하면 되므로, 중계기의 동작 구현이 간단해진다.
다음으로, 하향링크 할당 정보가 여러 개의 RB들에 걸쳐서 전송되는 경우에 중계기는 다음과 같이 동작할 수 있다.
우선, 하향링크 할당 정보가 검출된 여러 개의 RB들의 모두의 두 번째 슬롯에서 상향링크 그랜트 정보가 전송되는 것으로 가정하고, 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다.
또는, 하향링크 할당 정보가 검출된 여러 개의 RB들 내에서 일정한 크기의 상향링크 그랜트 정보가 일정한 위치에서 전송되는 것으로 가정하고 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다. 예를 들어, 하향링크 할당 정보가 차지하는 RB 의 일부분 (예를 들어, 낮은 인덱스 순으로 절반의 RB)의 두 번째 슬롯에서만 상향링크 그랜트가 전송되는 것으로 가정할 수 있다. 이 경우, 나머지 RB 의 두 번째 슬롯에는 해당 중계기에 대한 하향링크 데이터가 전송될 수 있다.
또는, 하향링크 할당 정보가 검출된 여러 개의 RB들의 두 번째 슬롯에서, 상향링크 그랜트의 다양한 크기 및 위치를 가정하여 블라인드 디코딩을 수행할 수도 있다.
전술한 내용은 R-PDCCH 가 인터리빙되지 않는 경우를 가정하여 설명하였으나, 인터리빙이 적용되는 경우에도 전술한 바와 같이 하향링크 할당 정보 및 상향링크 그랜트 정보가 전송될 수 있다.
도 14 는 R-PDCCH 에 인터리빙이 적용되는 것을 설명하기 위한 도면이다. 먼저, R-PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송되며, CCE는 복수개의 자원요소그룹 (REG)에 대웅한다. CCE 조합 레벨은 R-PDCCH를 검색하기 위한 CCE 단위이며, 인접하는 CCE들의 개수로 정의된다. 도 14의 예시에서 하나의 CCE는 8개의 REG에 대웅하고, 제 1중계기에 대한 하향링크 할당 (DA1) 의 CCE조합 레벨은 1이고, 제 2중계기에 대한 하향링크 할당 (DA2)의 CCE 조합 레벨은 2 인 경우를 예시적으로 나타낸다.
도 14 에서 나타내는 바와 같이, 하향링크 할당 (DA)는 REG 단위로 인터리빙될 수 있다. 구체적으로, 하나의 DA 는 하나 이상의 CCE 로 구성되고, 하나의 CCE 는 일정한 개수의 REG로 단편화 (fragment)되며, REG단위로 다른 DA와 인터리빙될 수 있다. REG 단위의 인터리빙이 적용된 결과 원래의 위치에서 변경된 위치를 가지는 REG들이 순서대로 하향링크 할당 탐색 공간 (DL assignment search space)에 매핑될 수 있다.
또한, 본 발명에서는, 하향링크 할당 (DA)에 대해서 REG 단위의 인터리빙이 적용되는 경우에, 하향링크 할당 (DA)과 상향링크 그랜트 (UL grant; UG)를 동일한 서브프레임 상에서 전송하는 방안으로서, DA 와 UG 에 동일한 인터리빙 구조를 적용하는 것을 제안한다.
본 발명에서 제안하는 바와 같이, 모든 중계기의 각각은 어떤 서브프레임에서 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)를 하나씩 수신하게 된다. 도 15는 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)에 동일한 구조의 인터리빙이 적용되는 것을 설명하기 위한 도면이다.
먼저,각각의 중계기에 대해서 DA와 UG의 CCE조합 레벨을 일치시킬 수 있다. 즉, 하나의 중계기에 대한 UG 를 구성하는 CCE 개수는 해당 중계기에 대한 DA 를 구성하는 CCE 개수와 일치하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 15에서 나타내는 바와 같이, 제 1 중계기를 위한 DA(DAl)이 하나의 CCE로 구성되는 경우 제 1 증계기를 위한 UG(UGl) 역시 하나의 CCE 로 구성되도록 설정하고, 제 2 중계기를 위한 DA(DA2)가 2 개의 CCE로 구성되는 경우 제 2 중계기를 위한 UG JG2) 역시 2 개의 CCE로 구성되도록 설정할 수 있다.
다음으로, CCE를 열거하는 순서를 DA와 UG에서 동일하게 일치시킬 수 있다. 예를 들어,도 15에서 나타내는 바와 같이, DM에 해당하는 CCE-l, DA2에 해당하는 CCE-2및 CCE-3의 순서로 열거하면, UG에 대해서 DA와 동일한 순서에 따라, UG1에 해당하는 CCE-l, UG2에 해당하는 CCE-2 및 CCE-3 의 순서로 열거하도록 설정할 수 있다.
마지막으로 DA와 UG에 동일한 구조의 인터리빙이 적용될 수 있다. 예를 들어 , 도 15 에서 나타내는 바와 같이, DA 에 대해서 REG 단위의 인터리빙이 적용되는 규칙은 동일하게 UG 에 대한 REG 단위의 인터리빙에 적용될 수 있다.
위와 같은 인터리빙 구조가 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)에 적용되는 경우에, 인터리빙된 REG의 인덱스가 동일한 DA 와 UG의 REG 는 동일한 중계기로 전송될 수 있다.
이에 따라, R-PDCCH 에 인터리빙이 적용되는 경우에도, 어떤 증계기가 하향링크 할당을 검출하게 되면, 해당 중계기는, 검출된 DA 와 동일한 CCE 조합 REG들이 순서대로 하향링크 할당 탐색 공간 (DL assignment search space)에 매핑될 수 있다.
또한, 본 발명에서는, 하향링크 할당 (DA)에 대해서 REG 단위의 인터리빙이 적용되는 경우에, 하향링크 할당 (DA)과 상향링크 그랜트 (UL grant; UG)를 동일한 서브프레임 상에서 전송하는 방안으로서, DA 와 UG 에 동일한 인터리빙 구조를 적용하는 것을 제안한다.
본 발명에서 제안하는 바와 같이, 모든 중계기의 각각은 어떤 서브프레임에서 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)를 하나씩 수신하게 된다. 도 15는 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)에 동일한 구조의 인터리빙이 적용되는 것을 설명하기 위한 도면이다.
먼저ᅳ각각의 중계기에 대해서 DA와 UG의 CCE조합 레벨을 일치시킬 수 있다. 즉, 하나의 증계기에 대한 UG 를 구성하는 CCE 개수는 해당 중계기에 대한 DA 를 구성하는 CCE 개수와 일치하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 도 15에서 나타내는 바와 같이, 제 1 중계기를 위한 DA(DAl)이 하나의 CCE로 구성되는 경우 제 1 중계기를 위한 UG(UGl) 역시 하나의 CCE 로 구성되도록 설정하고, 제 2 중계기를 위한 DA(DA2)가 2 개의 CCE로 구성되는 경우 제 2 중계기를 위한 UG UG2) 역시 2 개의 CCE로 구성되도록 설정할 수 있다.
다음으로, CCE를 열거하는 순서를 DA와 UG에서 동일하게 일치시킬 수 있다. 예를 들어,도 15에서 나타내는 바와 같이 , DA1에 해당하는 CCE-l, DA2에 해당하는 CCE-2및 CCE-3의 순서로 열거하면, UG에 대해서 DA와 동일한 순서에 따라, UG1에 해당하는 CCE-l, UG2에 해당하는 CCE-2 및 CCE-3 의 순서로 열거하도록 설정할 수 있다. ·
마지막으로 DA와 UG에 동일한 구조의 인터리빙이 적용될 수 있다. 예를 들어, 도 15 에서 나타내는 바와 같이, DA 에 대해서 REG 단위의 인터리빙이 적용되는 규칙은 동일하게 UG 에 대한 REG 단위의 인터리빙에 적용될 수 있다.
위와 같은 인터리빙 구조가 하향링크 할당 (DA) 및 상향링크 그랜트 (UG)에 적용되는 경우에, 인터리빙된 REG의 인덱스가 동일한 DA 와 UG의 REG 는 동일한 중계기로 전송될 수 있다.
이에 따라, R-PDCCH 에 인터리빙이 적용되는 경우에도, 어떤 중계기가 하향링크 할당을 검출하게 되면, .해당 중계기는, 검출된 DA 와 동일한 CCE 조합 레벨 및 동일한 논리 CCE 인덱스를 가지는 상향링크 그랜트가 자신에게 전송되는 것으로 가정할 수 있다. 그러므로, 하향링크 할당을 검출한 중계기는 상향링크 그랜트에 대한 블라인드 디코딩을 여러 위치에 걸쳐서 수행할 필요가 없게 된다. 이에 따라, 중계기가 R-PDCCH를 블라인드 디코딩하는 복잡도가 감소할 수 있다. 전술한 바와 같이 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트가 하나의 서브프레임에서 동시에 전송되는 경우에, 기지국은 중계기가 상향링크 제어정보 (예를 들어, 상향링크 ACK/NACK)를 전송할 자원에 대한 정보를 하향링크 할당 정보 또는 상향링크 그랜트 정보를 통하여 알려줄 수 있다.
예를 들어, 하향링크 할당 또는 상향링크 그랜트에, 현재 전송되는 하향링크 데이터에 대한 상향링크 ACK/NACK 정보를 전송할 시점에 대한 정보 (예를 들어, 서브프레임 인덱스, 오프셋 값, 또는 HARQ 프로세스 식별자 등)가 포함되어 증계기에게 전달될 수 있다. 또는, 하향링크 할당 또는 상향링크 그랜트에, 현재 전송되는 하향링크 데이터에 대한 상향링크 ACK/NACK 정보를 전송할 자원 위치에 대한 정보 (예를 들어 , RB할당 정보, PUCCH자원 인덱스 등)가 포함되어 중계기에게 전달될 수도 있다.
위와 같은 동작은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 쌍으로 할당되지 않는 경우에도 (예를 들어, 하향링크 서브프레임의 개수가 상향링크 서브프레임의 개수보다 많은 경우에도) 적용될 수 있다. 즉, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 쌍으로 할당되는지 여부와 무관하게ᅳ 기지국은 하나의 서브프레임에서 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트를 함께 전송하도록 동작할 수도 있다.
또는, 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임이 쌍으로 할당되지 않는 경우에는, 하나의 서브프레임에서 하향링크 할당 만을 전송하고, 증계기가 하향링크 데이터에 대한 상향링크 ACK/NACK 정보를 전송할 시점 및 /또는 자원에 대한 정보는 미리 정해진 규칙에 따라서 묵시적 (implicit)으로 결정되도록 할 수도 있다. 이러한 규칙의 일례로서, 상향링크 ACK/NACK정보는 하향링크 데이터를 수신한 서브프레임 (예를 들에 서브프레임 #n)에서 4서브프레임 이후에 가장 먼저 존재하는 상향링크 서브프레임 (예를 들어, 서브프레임 #(n+4+a))에서 전송하도록 할 수 있다. 또한, 서브프레임 #(n+4+a) 에서 상향링크 ACK/NACK 정보의 전송에 이용되는 자원은 다음과 같이 결정될 수 있다. 예를 들어, 어떤 상향링크 ACK/NACK (ANl)이 전송될 서브프레임 #(n+4+a)과 동일한 상향링크 서브프레임에서 전송되는 다른 상향링크 ACK/NACK (AN2) 가 있는 경우에, AN2 와 연관된 하향링크 데이터 (예를 들어, 서브프레임 #(n+a)에서 수신된 하향링크 데이터 )가 존재할 수 있다. 여기서, AN2 와 연관된 하향링크 데이터를 위한 하향링크 할당을 통하여ᅳ 또는 상기 하향링크 할당과 함께 전송된 상향링크 그랜트를 통하여 명시적 (explicit)으로 지정된 자원 (이는 AN2 의 전송을 위한 자원임 )을 AN1의 전송을 위하여 같이 사용하도록 설정될 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따르면 하나의 중계기에 대한 하향링크 할당 및 상향링크 그랜트를 하나의 동일한 하향링크 서브프레임 상에서 전송하도록 설정함으로써, R-PDCCH에 인터리빙이 적용되거나 적용되지 않는 경우 모두에 있어서, 상향링크 채널 설계를 단순화하고 블라인드 디코딩의 부담을 감소할 수 있는 방안이 제공된다.
또한, 본 발명에 대해서 주로 R-PDCCH를 예로 들어 설명하지만, 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 발전된 (advanced)-PDCCH 와 같이, 임의의 단말에 대한 하향링크제어정보 (DCI)를 전송하는 제어채널이 하나의 서브프레임의 제 1슬롯 및 /또는 제 2슬롯에 위치할 수 있는 경우에도, 본 발명에서 제안하는 동일한 원리가 그대로 적용될 수 있고 동일한 효과를 기대할 수 있다.
R-PDCCH 탐색 공간의 설정
전술한 바와 같이 기지국으로부터 하나의 중계기에게 전송되는 R-PDCCH 는,
REG (하나의 REG는 4 개의 RE로 구성됨) 단위로 단편화되고 다른 R-PDCCH (들)의 REG와 섞여서 전송되는 인터리빙된 R— PDCCH 와, 하나의 물리자원블록 (PRB)에서는 오직 하나의 중계기로 전송되는 R-PDCCH 만이 존재하는 인터리빙되지 않은 R-PDCCH 로 구분할 수 있다. 이하에서는, 인터리빙되지 않은 R-PDCCH의 블라인드 디코딩을 위한 탐색 공간 (search space)를 결정하는 본 발명의 예시들에 대하여 설명한다.
먼저, 본 발명에서는 하나의 자원블록그룹 (RBG)에서 R-PDCCH가 전송된다면 해당 RBG 에서는 오직 하나의 R-PDCCH만을 전송하는 것을 제안한다. 이에 따라, 하나 이상의 RB로 구성되는 RBG (자원 할당 타입 0 에서 자원 할당의 기본 단위가 되는 RBG)내에서 복수의 중계기에 대한 R-PDCCH가 존재하는 경우가 발생하지 않으므로, 어떤 중계기에게 해당 자원이 할당되는지가 불명확해지는 경우를 피할 수 있다.
도 16은 하나의 RBG가 4개의 RB로 구성되는 경우에, 하나의 RB를 사용하여 하나의 R-PDCCH가 전송되는 경우를 예시한다. 도 16 의 R-PDCCH는 하향링크 할당 (DA)을 위한 것이고, 디코딩 지연 (decoding latency)을 줄이고 하향링크 데이터를 빨리 디코딩하기 위해서, 하향링크 할당 정보에 대한 R-PDCCH가 첫 번째 슬롯에서만 전송되도록 설정될 수 있다. 도 16 에서 첫 번째 슬롯이 두 번째 슬롯의 길이보다 짧게 표현된 것은, 첫 번째 슬롯의 앞 부분에서 중계기로부터 단말에게 PDCCH 가 전송되는 구간 (도 10 의 1021 참조)을 제외하고 중계기에 대한 백홀 하향링크 서브프레임을 표현한 것이다.
이하에서는 설명의 명료성을 위해서 하향링크 할당 정보가 R— PDCCH 를 통해 전송되는 백홀 하향링크 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 R-PDCCH가 전송되는 경우를 예시적으로 설명하지만, 본 발명은 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 본 발명에 따른 하향링크 할당 정보를 전송하는 R-PDCCH 에 대한 설명과 동일한 원리가, 백홀 하향링크 서브프레임의 두 번째 슬롯에서 상향링크 그랜트 정보를 전송하는 R-PDCCH 가 전송되는 경우에 대해서도 적용될 수 있다.
본 발명의 일례에 따르면, 기지국이 중계기에게 각각의 조합 레벨 (aggregation level) 별로 탐색 공간의 위치를 상위 계층 신호를 통하여 알려즐 수 았다. 여기서 조합 레벨은, 하나의 R-PDCCH가 차지하는 자원의 크기를 의미할 수 있다. 하향링크 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 전송되는 하향링크 할당 (DA)의 경우에, 조합 레벨 n은, n개의 RB의 첫 번째 슬롯의 자원을 사용하여 하나의 R-PDCCH가 전송됨을 의미한다. 즉, 도 16 의 예시는 조합 레벨이 1 인 경우에 해당한다.
도 17은 복수개의 RB(n개의 RB)를 사용하여 하나의 R-PDCCH를 전송하는 조합 레벨 n 인 경우를 예시적으로 나타낸다. 전술한 바와 같이, 하나의 RBG 에 하나의 R-PDCCH 만이 전송되도록 설정하는 경우에, R-PDCCH 의 탐색 공간의 위치는 RBG의 위치로 표현될 수 있다. 즉, 특정 RBG가 특정 조합 레벨의 R-PDCCH 탐색 공간으로 지정된다는 것은, 해당 RBG 내의 지정된 위치를 기준으로 조합 레벨에 해당하는 개수 (n 개)의 RB에 대해서 중계기가 R-PDCCH 를 블라인드 디코딩하는 것을 의미한다. 여기서, 해당 RBG 내의 지정된 위치는, 예를 들어, 가장 낮은 RB 인덱스 (lowest RB index), 가장 높은 RB 인덱스 (highest RB index), 또는 소정의 오프셋 값에 해당하는 위치가 될 수 있다. 소정의 오프셋 값은 상위 계층 신호에 의해 명시적으로 주어지거나, 셀 식별자 (ceii ID) 등에 의해 묵시적으로 주어지는 (또는 유도되는) 값으로 설정될 수 있다. 또한, 해당 RBG 내의 지정된 위치를 기준으로 조합 레벨에 해당하는 개수 (n 개)의 RB를 정하는 방법은, 해당 RBG 내의 상기 지정된 위치에서 시작하여 B 인덱스의 오름차순 또는 내림차순으로 조합 레벨의 값과 동일한 개수 (n 개)의 RB가 R-PDCCH의 탐색 공간이 되도록 결정할 수 있다. 여기서, 특정 시작 위치에서 오름차순 또는 내림차순으로 n 개의 RB 를 결정할 때에 RBG의 경계를 벗어나게 되면, 순환 시프트 (circular shift) 방식으로 해당 RBG 의 다른 RB가 n 개의 RB 에 속하는 것으로 결정될 수 있다.
예를 들어, 기지국은 중계기에게 조합 레벨 1, 2 및 4 에 해당하는 탐색 공간 세트 (search space set)의 각각을 특정 중계기에게 알려줄 수 있다. 기지국이 중계기에게 탐색 공간 세트를 알려주기 위한 시그널링은, 전체 RBG 에 대한 비트맵의 형태로 .구성될 수 있다. 여기서, 각각의 조합 레벨 별로 탐색 공간 세트에 속하는 RBG의 개수에 특정한 상관관계가 존재하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, N개의 RBG가 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당된다면, N/2개의 RBG가 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당되고, N/4개의 RBG가 조합 레벨 4 의 탐색 공간에 할당될 수 있다. 이와 같은 상관관계를 설정하는 경우, 기존의 3GPPLTE시스템에서 기지국으로부터 단말로 전송되는 PDCCH 의 각각의 조합 레벨에 대한 블라인드 디코딩 방식과 유사한 구조를 가질 수 있다.
다른 일례로, 각각의 조합 레벨 별 탐색 공간 세트 간에 특정한 포함관계가 존재하도록 설정할 수 있다. 예를 들어, 높은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트는, 낮은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트의 부분 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 조합 레벨 1 의 탐색 공간 세트에 속한 BG 중의 일부 RBG가 조합 레벨 2 의 탐색 공간 세트를 구성할 수 있고, 이와 같이 구성된 조합 레벨 2 의 탐색 공간 세트에 속한 해당 RBG중의 일부가 조합 레벨 4의 탐색 공간 세트를 구성할 수 있다. 이와 같은 포함관계를 가지도록 탐색 공간 세트를 설정하는 경우에, 각각의 조합 레벨 별로 탐색 공간 세트를 할당하는 시그널링의 오버헤드를 줄일 수 있다.
예를 들어, N개의 RBG가 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당되는 경우, 이 N개의 RBG 중에서 절반의 (N/2 개의 ) RBG (예를 들어, N 개의 RBG 중에서 흘수 또는 짝수 번째 RBG)가 조합 레벨 2의 탐색 공간 세트를 구성할 수 있다. 여기서, N개의 RBG 중에서 구성될 수 있는 2 개의 RBG 세트 (예를 들어, 홀수 또는 짝수 번째 RBG) 중 어느 것을 해당 중계기에 대한 탐색 공간으로 사용할지를 알리기 위해서 1 비트 크기의 지시자가 사용될 수 있다. 이러한 1 비트 크기의 지시자는 기지국이 증계기에게 상위 계층 신호로서 전송할 수 있다. 또한, 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당된 N/2개의 RBG중에서 절반의 (N/4개의 ) RBG (예를 들어, N/2개의 RBG 중에서 홀수 또는 짝수 번째 RBG)가 조합 레벨 4 의 탐색 공간 세트를 구성할 수 있다. 여기서도, N/2 개의 RBG중에서 구성될 수 있는 2 개의 RBG세트 (예를 들어 , 홀수 또는 짝수 번째 RBG) 중 어느 것을 해당 중계기에 대한 탐색 공간으로 사용할지를 알리기 위해서 1 비트 크기의 지시자가 사용될 수 있다.
도 18 은 높은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트가 낮은 조합 레벨의 탐색 공간에 할당된 RBG 세트의 부분 집합으로 구성되는 예시를 나타내는 도면이다. 도 18(a) 의 예시에서는 기지국이 시스템 대역폭의 모든 RBG 를 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당하는 경우를 가정한다. 그리고, 기지국은 1 비트 지시자를 이용하여 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 대한 할당 정보를 증계기에게 알려줄 수 있다. 도 18(b)에서 나타내는 바와 같이, 이 지시자의 값이 0이면 조합 레벨 1 의 탐색 공간을 구성하는 RBG들 중에서 홀수 번째 (1, 3, 5, 7, ... 번째)의 RBG 들이 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 할당되고, 이 지시자의 값이 1 이면 조합 레벨 1 의 탐색 공간을 구성하는 RBG들 증에서 짝수 번째 (2, 4, 6, 8, ... 번째)의 RBG들이 조합 레벨 2의 탐색 공간으로 할당된다.또한,도 18(c)에서는 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 위한 지시자가 0 인 경우의 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 할당되는 RBG 들을 나타내고, 도 18(d)에서는 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 위한 지시자가 1 인 경우의 조합 레벨 4의 탐색 공간으로 할당되는 RBG들을 나타낸다. 또한, 기지국은 조합 레밸 2 의 탐색 공간을 위한 1 비트 크기의 지시자와 별도로 조합 레벨 4 의 탐색 공간을 위한 1 비트 크기의 지시자를 중계기에게 알려줄 수 있다. 이 지시자의 값이 0 이면 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 RBG들 중에서 홀수 번째 (1, 3, 5, 7, ᅳ.. 번찌 1)의 RBG들이 조합 레벨 4의 탐색 공간으로 할당되고, 이 지시자의 값이 1 이면 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 RBG들 중에서 짝수 번째 (2, 4, 6, 8, ... 번째)의 RBG들이 조합 레벨 4의 탐색 공간으로 할당된다.
위와 같은 탐색 공간 할당 동작에 있어서, 탐색 공간 할당을 알리는 시그널링의 오버헤드를 감소하기 위해서 시스템 대역폭 내의 모든 RBG들이 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되도록 고정적으로 설정할 수도 있다. 또한 시스템 대역폭의 전체 RBG들 중에서 모든 짝수 번째 RBG들이 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당되도록 고정하고ᅳ 시스템 대역폭의 전체 RBG들 중에서 모든 4 의 배수 번째 RBG 들이 조합 레벨 4 의 탐색 공간에 할당되도록 고정적으로 설정할 수도 있다. 이와 같이.고정적으로 설정되는 경우에, 도 18과 관련하여 설명한 바와 같이 조합 레벨 2및 조합레벨 4의 탐색 공간에 대한 할당 정보를 알려주는 지시자가 특정한 값으로 고정되는 것을 의미하므로, 해당 지시자들을 별도로 제공할 필요가 없게 되어 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다. 도 19은 이와 같이 조합 레벨 1, 2 및 4 의 탐색 공간에 할당되는 RBG 들을 나타내는 도면이다.
R-PDCCH탐색 공간 설계에 있어서, 주파수 로컬 (frequency localized) R-PDCCH 전송 방식을 적용하거나,주파수 분 : (frequency distributed) R-PDCCH전송 방식을 적용할 수 있다. 주파수 로컬 방식이란, 조합 레벨이 2 이상일 때에 주파수 영역에서 인접한 자원을 사용하여 (즉, 도 17 과 같이 동일한 RBG에 속한 RB들을 사용하여 ) R-PDCCH를 전송하는 방식을 의미한다. 한편 , 주파수 분산 방식이란,조합 레벨이 2 이상일 때에 주파수 다이버시티 이득을 얻기 위해서 주파수 영역에서 떨어진 자원을 이용하여 R-PDCCH를 전송하는 방식을 의미한다. 이하에서는 본 발명에 따른 주파수 분산 방식의 탐색 공간 설계 방안에 대하여 보다 구체적으로 설명한다.
주파수 분산 R-PDCCH 전송 방식에서도 조합 레벨 1 에 대한 탐색 공간은 주파수 로컬 R-PDCCH 전송 방식과 동일하게 구성될 수 있다. 즉, RBG 당 지정된 위치의 하나의 RB 를 사용하여 하나의 조합 레벨 1 의 R-PDCCH 가 전송되고, 이와 같이 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당된 RBG가 무엇인지 알려주는 비트맵 형태의 시그널링이 기지국으로부터 중계기로 전송될 수 있다. 또는, 별도의 시그널링 없이 시스템 대역폭의 모든 RBG들이 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되도록 고정적으로 설정될 수도 있다.
주파수 로컬 R-PDCCH전송 방식과 달리, 주파수 분산 R-PDCCH전송 방식에서는 전술한 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당된 2개의 RBG들을 묶어서 조합 레벨 2에 할당된다.
위와 같은 탐색 공간 할당 동작에 있어서, 탐색 공간 할당을 알리는 시그널링의 오버헤드를 감소하기 위해서 시스템 대역폭 내의 모든 RBG들이 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되도록 고정적으로 설정할 수도 있다. 또한, 시스템 대역폭의 전체 !¾ 들.중에서 모든 짝수 번째 RBG들이 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당되도록 고정하고, 시스템 대역폭의 전체 RBG들 중에서 모든 4 의 배수 번째 RBG 들이 조합 레벨 4 의 탐색 공간에 할당되도록 고정적으로 설정할 수도 있다. 이와 같이 고정적으로 설정되는 경우에, 도 18과 관련하여 설명한 바와 같이 조합 레벨 2및 조합레벨 4의 탐색 공간에 대한 할당 정보를 알려주는 지시자가 특정한 값으로 고정되는 것을 의미하므로, 해당 지시자들을 별도로 제공할 필요가 없게 되어 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다. 도 19은 이와 같이 조합 레벨 1, 2 및 4 의 탐색 공간에 할당되는 RBG 들을 나타내는 도면이다.
R-PDCCH탐색 공간 설계에 있어서, 주파수 로컬 (frequency localized) R-PDCCH 전송 방식을 적용하거나, 주파수 분산 (frequency distributed) R-PDCCH전송 방식을 적용할 수 있다. 주파수 로컬 방식이란, 조합 레벨이 2 이상일 때에 주파수 영역에서 인접한 자원을 사용하여 (즉, 도 17 과 같이 동일한 RBG에 속한 RB들을 사용하여) R-PDCCH를 전송하는 방식을 의미한다. 한편,주파수 분산 방식이란,조합 레벨이 2 이상일 때에 주파수 다이버시티 이득을 얻기 위해서 주파수 영역에서 떨어진 자원을 이용하여 R-PDCCH를 전송하는 방식을 의미한다. 이하에서는 본 발명에 따른 주파수 분산 방식의 탐색 공간 설계 방안에 대하여 보다 구체적으로 설명한다.
주파수 분산 R-PDCCH 전송 방식에서도 조합 레벨 1 에 대한 탐색 공간은 주파수 로컬 R-PDCCH 전송 방식과 동일하게 구성될 수 있다. 즉, RBG 당 지정된 위치의 하나의 RB 를 사용하여 하나의 조합 레벨 1 의 R-PDCCH 가 전송되고, 이와 같이 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당된 RBG가 무엇인지 알려주는 비트맵 형태의 시그널링이 기지국으로부터 중계기로 전송될 수 있다. 또는, 별도의 시그널링 없이 시스템 대역폭의 모든 BG들이 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되도록 고정적으로 설정될 수도 있다.
주파수 로컬 R— PDCCH전송 방식과 달리, 주파수 분산 R-PDCCH전송 방식에서는 전술한 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당된 2개의 RBG들을 묶어서 조합 레벨 2에 대한 탐색 공간을 구성할 수 있다. 도 20 는 낮은 조합 레밸의 RBG들 중에서 인접한 2 개의 RBG들을 묶어서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
예를 들어, 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당된 RBG들만에 새롭게 인덱스를 매기고, 새롭게 매겨진 인텍스를 기반으로 인접한 2 개의 RBG들을 묶어서 조합 레벨 2의 탐색 공간으로 할당할 수 있다. 여기서, 새롭게 인덱스를 매긴다는 것은, 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되는 RBG들은 시스템 대역폭의 전체 RBG들의 일부분일 수도 있으므로 전체 시스템 대역폭 상에서의 RBG 인덱스를 사용하는 것이 아니라, 조합 레밸 1 의 탐색공간으로 할당되는 RBG들만에 대해서 소정의 방식에 따라 차례대로 인덱스를 부여한다는 것을 의미한다 .
유사하게ᅳ 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당된 RBG들만을 새롭게 인덱스를 매기고 새롭게 매겨진 인텍스를 기반으로 인접한 2 개의 RBG 들을 묶어서 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 할당할 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, 조합 레밸 1 의 탐색 공간에 할당된 RBG들만을 새롭게 인덱스를 매기고, 새롭게 매겨진 인텍스를 기반으로 인접한 4 개의 RBG 들을 묶어서 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 할당할 수 있다.
다음으로, 조합 레벨 1 의 탐색공간으로 할당되는 RBG들만에 대해서 소정의 방식에 따라 차례대로 인덱스를 부여함에 있어서, 하향링크 할당 정보에 의해서 주어지는 가상자원블록 (VRB) 인덱스 또는 물리자원블록 (PRB) 인덱스의 순서를 그대로 따를 수도 있지만 (도 20의 예시 참조), 주파수 다이버시티 이득을 최대화 하기 위하여 RBG 인덱스의 순서를 재정렬하는 것을 추가적으로 적용할 수도 있다. 예를 들어, 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되는 RBG들만을 2 진수로 인덱스를 부여한 후에, 비트 역전 (bit reversal)을 적용하고, 비트 역전된 인덱스 상에서 인접한 2 개의 RBG를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 할당할 수도 있다. 여기서, 비트 역전이란 비트열의 순서를 반대로 하는 것을 의미하고, 예를 들어, abc 의 비트열을 cba 로 변경하는 것을 의미한다. 도 21 은, 비트 역전이 적용되면서, 낮은 조합 레벨의 BG들 중에서 인접한 2 개의 RBG들을 묶어서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 방식을 설명하기 위한 도면이다.
예를 들어, 조합 레벨 1의 탐색 공간으로 시스템 대역폭의 전체 RBG들 중에서 8 개의 RBG가 할당되는 경우를 가정한다. 이 8 개의 RBG들에 대해서 새롭게 인덱스를 매겨서 RBG#0 내지 RBG#7로 표현한다. 새롭게 매겨진 RBG 인덱스를 2 진수로 표현하면, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110및 111로 인텍싱될 수 있다. 2진수로 표현된 인덱스에 비트 역전을 적용하면 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011 및 111가 획득되고, 비트 역전된 인덱스에 따라 RBG들을 재정렬하면 RBG#(), RBG#4, RBG#2, RBG#6, RBG#1, RBG#5, RBG#3및 RBG#7의 순서로 정렬할 수 있다. 이 결과를 기반으로 인접한 2 개의 RBG들을 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 구성할 수 있다. 예를 들어 , 000과 100에 해당하는 RBG#0과 RBG#4를 묶어 하나의 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 다음으로, 조합 레벨 2 의 탐색 공간에 할당된 RBG들 중에서 인접한 2 개의 RBG 들을 묶어서 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 할당할 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당된 RBG들만에 대해서 비트 역전 및 재정렬된 RBG들을 기반으로 인접한 4 개의 BG 들을 묶어서 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 할당할 수 있다.
전술한 도 20 및 21 과 관련하여 조합 레벨 1, 2 및 4 의 탐색 공간 설계의 기본 원리를 명확하게 설명하기 위해서 RBG단위를 기반으로 설명하였지만, 전술한 바와 같이, 탐색 공간으로 할당된 RBG 당 지정된 위치의 하나의 RB 가 R-PDCCH 의 탐색 공간으로 할당될 수 있다. 도 22 및 23는 각각 도 20 및 21 의 R-PDCCH 탐색 공간 할당에 있어서, R-PDCCH탐색 공간으로 할당되는 RB들을 나타내는 도면이다. 도 22 및 23 에 있어서, 해당 RBG 내에서 하나의 RB 가 지정되는 것을 제외하고는 도 20 및 21 에 대한 설명이 동일하게 적용되므로 중복되는 내용은 설명을 생략한다.
도 24에서는 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RBG들의 인접한 2개의 RBG들을 묶어서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 방안에 대한 본 발명의 다른 예시를 설명하기 위한 도면이다. 주파수 분산 R-PDCCH 전송 방식과 주파수 로컬 R-PDCCH 전송 방식에서의 일관성을 유지하기 위해서, 낮은 조합 레벨을 위해 할당된 RBG 의 인접한 것들을 사용하여 높은 조합 레벨의 탐색 공간올 구성하되, 인접한 RBG들 중 일부의 RBG 에서는 낮은 조합 레벨에 할당되지 않은 RB 를 사용하여 조합 레벨을 높일 수 있다. 예를 들어, 도 24 에서 나타내는 바와 같이, 인접한 2 개의 RBG 중 하나의 RBG 에서는 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RB 와 동일한 RB 를 사용하고, 다른 하나의 RBG 에서는 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RB 가 아닌 다른 RB 를 사용할 수 있다. 이 경우, 인접한 2 개의 RBG 는 도 20 에서 나타내는 바와 같이 비트 역전 둥의 재정렬이 적용되지 않은 상태의 인접한 RBG들일 수도 있고, 도 21에서 나타내는 바와 같이 비트 역전 등의 재정렬이 적용된 상태의 인접한 RBG들일 수도 있다. 예를 들어, 조합 레벨 1 의 탐색 공간을 구성하는 RBG #0 과 인접한 RBG 는, RBG 재정렬이 적용되지 않는 경우에 RBG#1이고 RBG재정렬 (예를 들어ᅳ비트 역전)이 적용되는 경우에는 RBG #4 일 수 있다. 도 24 에서는, RBG#0과 RBG#1의 RB를 이용하여 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하되, RBG#0에서는 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당된 RB를 사용하면서 RBG#1에서는 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당되자 않은 RB를 사용할 수 있다 (비트 역전이 적용되는 경우에는 RGB#1 대신 RGB#4 가 RGB#0 에 인접한 RBG 가 될 수 있다).
여기서, 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당되지 않은 RB는, 주파수 로컬 방식에서 조'합 레벨 2 인 경우에 해당 RBG에서 추가로 사용되는 RB일 수 있다. 다시 말하자면, 도 24 의 주파수 분산 방식에서 RBG#1 에서 조합 레벨 2 에 대한 탐색 공간으로 사용되는 하나의 RB 는, 도 17 의 주파수 로컬 방식에서 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 추가적으로 사용되는 RB(RBl)에 해당할 수 있다.
조합 레벨 4 의 탐색 공간을 구성할 때에도, 일부의 RBG (예를 들어 RBG#0)에서는 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당된 RB를 사용하되, 나머지 RBG (예를 들어 RBG#1, RBG#2, RBG#3)에서는 조합 레벨 1의 탐색 공간에 할당되지 않은 RB를 사용할 수 있다. 예를 들어 , RBG#0 의 첫 번째 RB(RBO), RBG#1의 두 번째 RB(RBl), RBG#2의 3 번째 RB(RB2) 및 RBG#3의 네 번째 RB(RB3)가 조합 레벨 4 의 하나의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 유사하게, 조합 레벨 1와 탐색 공간을 구성하는 RBG 들에 비트 역전 등의 재정렬이 적용되면서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 경우에는, 일부의 RBG (예를 들어 RBG#0)에서는 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당된 RB를 사용하되, 나머지 RBG (예를 들어 RBG#4, RBG#2, RBG#6)에서는 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 할당되지 않은 RB 를 사용할 수 있다. 예를 들어, RBG#0 의 첫 번째 RB(RBO), RBG#4의 두 번째 RB(RBl), RBG#2의 3 번째 RB(RB2) 및 RBG#6의 네 번째 RB(RB3)가 조합 레벨 4 의 하나의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 이와 같이 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 경우에, 조합 레벨이 2 이상이 되는 경우에도 CCE 인덱스를 하나만 사용하게 되므로, CCE 인덱스에 매핑되는 PUCCH 자원의 낭비를 방지할 수 있다. 또한, 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RBG 들의 인접한 2 개의 RBG들흘 묶어서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 방안에 있어서, 상기 도 18 에서 설명한 원리와 유사하게, 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RB 들 중 어떤 RB 를 사용하여 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성할지를 알려주는 1 비트 지시자를 이용할 수도 있다.
도 25 는 이와 같은 1 비트 지시자를 이용하는 경우에, 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당된 RB및 조합 레벨 1의 탐색 공간으로 할당되지 않은 RB를 묶어서 조합 레벨 2의 탐색 공간을 구성하는 예시를 설명하기 위한 도면이다. 예를 들어, 도 25를 참조하면 , 1비트 지시자의 값이 0인 경우에 ,조합 레벨 1의 탐색 공간을 구성하는 2개의 인접한 RBG (RBG#0및 RBG#1) 중에서, 앞선 RBG (RBG#0) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용된 RE와, 뒤선 RBG (RBG#1) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용되지 않은 RB 를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 반면, 1 비트 지시자의 값이 1 인 경우에, 앞선 RBG (RBG#0) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용되지 않은 RB와, 뒤선 RBG (RBG#1) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용된 RB 를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성할 수 있다.
또한, 도 26 은 비트 역전 등의 재정렬이 적용되는 경우에, 1 비트 지시자를 이용하여 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당된 B 및 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 할당되지 않은 RB 를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 예시를 설명하기 위한 도면이다. 예를 들어, 도 26 를 참조하면, 1 비트 지시자의 값이 0인 경우에, 조합 레벨 1의 탐색 공간을 구성하는 2개의 인접한 RBG (RBG#0 및 RBG#4)중에서, 앞선 RBG (RBG#0) 에서 조합 레벨 1의 탐색 공간에 사용된 RB와 뒤선 RBG (RBG#4) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용되지 않은 RB 를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 반면, 1 비트 지시자의 값이 1 인 경우에, 앞선 RBG (RBG#0) 에서 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 사용되지 않은 RB와, 뒤선 RBG (RBG#4)에서 조합 레벨 1의 탐색 공간에 사용된 RB를 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성할 수 있다.
또한, 도 25 및 도 26 와 관련하여 설명한 원리와 유사하게 소정의 지시자를 이용하여, 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 할당된 RB 및 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 할당되지 않은 RB 를 묶어서 조합 레벨 4 의 탐색 공간을 구성할 수도 있다. 또는, 도 19 에서 설명한 원리와 같이 지시자가 특정한 값으로 고정되는 경우에는 별도로 전송되지 않고, 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당된 RB 및 낮은 조합 레벨의 탐색 공간으로 할당되지 않은 RB 를 묶어서 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성할 수도 있다.
이하에서는, 주파수 분산 방식으로 탐색 공간을 구성하는 경우에 대한 본 발명의 다른 일례로서, 조합 레벨 2 또는 4 의 탐색 공간을 구성하는 경우에 전술한 하향링크 자원할당 타입 2 에서 상기 수학식 15 내지 17 과 관련하여 설명한 바와 같은 분산 타입 VRB (DVRB) 인덱스와 PRB의 매핑관계를 이용하는 방안에 대하여 설명한다. DVRB 인덱스와 PRB 매핑관계를 이용하는 본 발명의 실시예는, RBG 인덱스 (또는 RB 인덱스)의 순서를 재정렬하는 것으로 설명할 수 있다. 예를 들어, RBG인덱스 (또는 RB인덱스)의 순서를 재정렬하는 본 발명의 제안 방식의 하나의 예시는 전술한 도 21 에서와 같이 비트 역전 방식을 적용하여 RBG 인덱스의 순서를 재정렬하는 방식이고, 또 다른 예시는 이하에서 설명하는 DVRB 인텍스와 PRB 인덱스의 매핑관계를 이용하여 RB 인덱스를 재정렬하는 방식이다. 다만, 본 발명의 예시들은 이에 제한되는 것은 아니고, RBG 인덱스 (또는 RB 인덱스)의 순서를 소정의 규칙에 따라서 재정렬하는 것을 포함할 수 있다.
조합 레벨 2 또는 4 의 R-PDCCH 는 VRB 인덱스 상에서 인접한 PRB들을 연결함으로써 구성될 수 있다. 예를 들어, VRB 인텍스 t 에서 시작하여 2 개의 PRB 를 가지고 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 경우에, 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 PRB 인텍스는 /(ί) 및 / )로 주어질 수 있다 . 2 개의 PRB들은 하향링크 서브프레임의 첫 번째 슬롯에 존재하는 PRB들이 될 수 있다. 또한, 함수 ()는 VRB인덱스를 PRB에 매핑시키는 함수이며, 전술한 하향링크 자원 할당 타입 2 에서 상기 수학식 15 내지 17 과 관련하여 설명한 바와 같은 VRB 인덱스가 PRB 인덱스에 매핑되는 관계를 정의한다.
이와 같이 조합 레벨 2 또는 4 의 탐색 공간을 VRB 인텍스 및 PRB 인덱스의 매핑 관계를 이용하여 정의하는 경우에, 조합 레벨 2 의 하나의 탐색 공간을 시작하는 모든 VRB 인텍스 (즉, 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하는 2 개의 RB들 중에서 작은 값은 가지는 VRB 인덱스)는 짝수 또는 홀수가 되도록 제한할 수 있다. 이와 유사하게, 조합 레벨 4의 하나의 탐색 공간을 시작하는 모든 VRB인덱스 (즉, 조합 레벨 4 의 탐색 공간을 구성하는 4 개의 RB들 중에서 가장 작은 값은 가지는 VRB 인덱스)는 4로 나눈 나머지가 동일하도록 (즉, 4의 배수가 되도록) 제한할 수 있다. 이러한 제한이 적용되는 경우에 높은 조합 레벨의 탐색 공간의 할당이 보다 단순화될 수 있고, 블라인드 디코딩 동작의 복잡성이 감소될 수 있다.
또한, 전술한 바와 같은 방식으로 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 경우에 , 조합 레벨 2의 탐색 공간을 구성하는 PRB인덱스 n및 m은 다음의 수학식
18 과 같은 조건을 만족하도록 제한될 수 있다.
【수학식 18】
/ᅳ'(") + 1 = /-'('")
상기 수학식 18에서 은 함수 /()의 역함수를 의미하며, PRB인덱스를 VRB 인덱스에 매핑시키는 함수이다. 상기 수학식 18 와 동일한 의미가 다음의 수학식
19 와 같이 표현될 수 있다.
【수학식 19]
m = f (/ '(«) + 1)
또한, 전술한 도 12 에서와 같이 DVRB 매핑 방식에 따라 VRB 인덱스를 PRB 인덱스에 매큉시킬 때에 4 개의 열 (columns).과 개의 행 (rows)으로 구성된 블록 인터리버에 의해서 결정되는 것을 고려하면, 수학식 18및 19의 PRB인텍스 n및 m 의 관계는 다음의 수학식 20 과 같이 결정될 수 있다.
【수학식 20】
f (n) -4t or 4t + 2 for an arbitrary integer t otherwise
Figure imgf000051_0001
상기 수학식 20 에서 나타내는 바와 같이 , PRB 인덱스 m은 PRB 인덱스 n 에서 DVRB 블록 인터리버의 행의 크기 ( \^ 만큼 더해서 (null이 존재하는 두 번째 또는 네 번째 열의 경우에는 Nnull/2 만큼을 제외하고) 구해질 수 있다. 여기서, f(n)=4t+l을 만족한다면 VRB 인덱스 상에서 인접한 다음 RB는 PRB 상에서 DVRB에 사용되지 않는 RB 개수 —^ l 개의 RB) 만큼 추가적으로 떨어져 있다. 그 결과로 조합 레벨 2의 탐색 공간이 PRB 인덱스 n에서 시작한다면, PRB 인텍스 nn + Nrow 의 2 개의 PRB 가 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 결정된다. 또한, 조합 레벨 4 의 탐색 공간이 PRB 인덱스 n에서 시작한다면, PRB 인덱스 n ' 개의 PRB 가 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 결정된다. 결국, 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 PRB 인덱스 n 및 m 은 VRB 인텍스 상에서 가장 인접한 것들로 결정될 수 있다.
도 27 은 VRB 인덱스를 이용하여 높은 조합 레벨의 탐색 공간을 구성하는 RB들을 결정하는 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면이다. 기지국은 조합 레벨
1 의 탐색 공간에 할당된 PRB 들을 DVRB 블톡 인터리버를 이용하여 VRB 인덱스에 따라 재정렬할 수 있다. 예를 들어, PRB인덱스 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6및 7은 각각 VRB 인덱스 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3 및 7 에 매핑될 수 있으며, VRB 인덱스에 따라서 RB 자원들이 재정렬될 수 있다. VRB 인덱스 상에서 인접한 2 개의 RB 자원을 조합 레벨 2 의 탐색 공간으로 구성할 수 있다. 또한, VRB 인덱스 상에서 인접한 4 개의 RB 자원을 조합 레벨 4 의 탐색 공간으로 구성할 수 있다.
정리하자면, 2개의 인접한 V B인덱스에 매핑되는 PRB들로 조합 레벨 2의 탐색 공간이 결정되고, 4 개의 인접한 VRB 인덱스에 매핑되는 PRB들로 조합 레벨 4 의 탐색 공간이 결정될 수 있다. VRB 인덱스와 PRB 인덱스는 전술한 바와 같은 블록 인터리버를 통하여 매핑될 수 있다.
또한, 중계기의 입장에서는 R-PDCCH 탐색 공간 (즉, R-PDCCH 가 전송될 수 있는 후보가 되는 RB자원들)에 대한 정보로서 , 조합 레벨 1에 대한 VRB인덱스의 세트를 기지국으로부터 제공 받을 수 있다. 이러한 VRB인덱스 세트는 R-PDCCH가 전송될 수 있는 PRB자원에 매핑되는 VRB 인텍스들로 구성된다. VRB 인덱스는 블록 인터리버를 이용해서 PRB 인덱스에 매핑될 수 있다. VRB 인텍스 세트를 제공 받은 중계기는 VRB 인덱스 순서에 따라서 새롭게 인덱스를 매길 수 있다. 중계기는 새롭게 매겨진 인덱스를 기반으로 ,인접한 2 개의 RB들을 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 결정할 수 있다. 또한, 새롭게 매겨진 인텍스를 기반으로 인접한 4 개의 RB들을 묶어서 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 결정할 수 있다. 즉, 기지국으로부터 조합 레벨 1 에 대한 VRB 인덱스 세트를 지시 받은 중계기는 별도의 지시 없이도 인접한
2 개의 VRB 인덱스가 조합 레벨 2 의 탐색 공간임을 인식하고, 인접한 4 개의 VRB 인덱스가 조합 레밸 4 의 탐색 공간임을 인식하여, 각각의 조합 레벨에 따른 R-PDCCH 의 블라인드 디코딩을 수행할 수 있게 된다.
또한, 예를 들어, VRB 인덱스 상에서 특정 정수 k에 대해서 4k, 4k+l, 4k+2 및 4k+3에 해당하는 RB들은 하나의 세트로 탐색 공간에 할당되거나 또는 할당되지 않도록 제한하는 규칙을 설정할 수 있다. 이러한 규칙에 따라서, 조합 레벨 4 의 탐색 공간이 VRB 인덱스 상에서 연속한 4개의 RB 자원으로 구성되는 것을 보장할 수 있다. 이러한 제한이 적용되면, 탐색 공간을 구성하는 시그널링을 단순하게 구성할 수 있다. 즉, 기지국은 정수 k의 세트만을 알려줌으로써 시그널링 오버헤드가 감소되며, WB 인텍스 상에서 4k, 4k+l, 4k+2 및 4k+3에 해당하는 RB가 탐색 공간에 포함되도록 할 수 있다.
아래의 표 2 는, 시스템 대역폭이 32 RB 이고, 하나의 RBG 가 3 개의 RB 로 구성되는 경우를 가정하여 PRB 인덱스와 VRB 인덱스의 매핑관계의 일례를 나타낸 것이다. 표 2 를 참조해서, 조합 레벨 1 의 탐색 공간을 구성하는 VRB 인덱스들이 주어지는 경우에, 2 개의 인접한 VRB 인덱스에 매핑되는 PRB들로 조합 레벨 2 의 탐색 공간이 결정되고, 4 개의 인접한 VRB 인덱스에 매핑되는 PRB들로 조합 레벨 4 의 탐색 공간이 결정되는 본 발명의 실시예에 대해서 설명한다. 표 2 에서 하나의 RBG 가 연속하는 3 개의 PRB로 구성되고, 각각의 RBG를 RBG 인덱스 0 내지 10 으로 나타낸다. 이와 관련하여, 도 1Kb) 의 자원할당타입 1방식과 유사하게, RBG인덱스 0, 3, 6, 9, ... 가 RBG서브셋 0을 구성하고, RBG 인덱스 1, 4, 7, 10, ... 가 RBG 서브셋 1을 구성하고, RBG인텍스 2, 5, 8, ... 가 RBG서브셋 2를 구성할 수 있다. 【표 2】
Figure imgf000053_0001
상기 표 2 에서, 예를 들어, 조합 레벨 1 의 탐색 공간으로 첫 번째 슬롯 (1st slot)에서의 V B 인덱스가 0, 1, 2, 3, 12, 13, 14 및 15 인 PRB (즉, PRB 인덱스 0, 9, 18, 27, 3, 12, 21 및 30)가 할당된 경우를 가정한다.
이 경우, VRB 인덱스 0 및 1 이 하나의 조합 레벨 2 의 탐색 공간을 구성하게 되며, 이에 해당하는 RB 는 PRB 인덱스 0 및 9 가 된다. 마찬가지로, VRB 인텍스 2 및 3 (PRB 인텍스 18 및 27)이 하나의 조합레벨 2 의 탐색 공간을 구성하고, VRB 인텍스 12 및 13 (PRB 인텍스 3 및 12)이 하나의 조합레벨. 2 의 탐색 공간을 구성하고, VRB인덱스 14및 15 (PRB인덱스 21및 30)가 하나의 조합레벨 2의 탐색 공간을 구성할 수 있다.
또한, VRB인덱스 0, 1, 2및 3이 하나의 조합 레벨 4의 탐색 공간을 구성하게 되며, 이에 해당하는 RB 는 PRB 인덱스 0, 9, 18 및 27 이 된다. 마찬가지로 VRB 인텍스 12, 13, 14및 15 (PRB인덱스 3, 12, 21 및 30)를 통하여 다른 하나의 조합 레벨 4 의 탐색 공간을 구성할 수 있다.
아래의 표 3 은 R-PDCCH 탐색 공간을 결정함에 있어서 DVRB 매핑 규칙을 이용하는 본 발명의 일례를 나타낸다.
【표 3】
Figure imgf000054_0001
상기 표 3을 참조하여, 시스템 대역폭이 32 RB 이고 하나의 RBG가 3 개의 RB 로 구성되는 시스템에서 하향링크 자원할당 타입 2 방식에서 정의되는 DVRB 매핑 규칙을 이용하여, 인터리빙되지 않은 R-PDCCH (하나의 자원블록에서 오직 하나의 중계기에 대한 R-PDCCH 만이 존재하는)의 탐색 공간을 결정하는 방안에 대하여 설명한다. 여기서, DVRB 매핑 규칙은 PDSCH (R-PDSCH 포함)가 전송되는 자원의 스케줄링을 위하여 사용되는 것이 아니라, R— PDCCH가 전송될 수 있는 RB의 위치 (즉, 탐색 공간)를 얻는 데에 사용될 수 있다.
예를 들어, 표 2 에서 첫 번째 슬롯의 VRB 인덱스 0 내지 7 에 해당하는 PRB 인덱스 (즉, PRB인텍스 0, 1, 9, 10, 18, 19, 27및 28)가 가리키는 PRB가 R-PDCCH 전송에 사용될 수 있다. 모든 중계기의 R-PDCCH조합 레벨이 1 인 경우 (즉, 하나의 PRB가 1 개의 CCE를 포함하는 경우)에는, 각각의 PRB 에서 하나의 R-PDCCH가 전송될 수 있다. 모든 중계기의 R-PDCCH 조합 레벨이 2 인 경우에는 PRB 인덱스 0 및 1에 조합 레벨 2의 CCE가 매핑되고, PRB인텍스 9및 10에 조합레벨 2의 다른 CCE 가 매핑될 수 있다. 이와 같이 2 개의 PRB 가 2 개의 CCE 를 전송하는 데에 사용될 수 있다.
기존의 하향링크 자원 할당 타입 2에서 정의되는 DVRB매핑 방식과 상기 표 3 과 관련한 본 발명의 실시예에 있어서 상이한 점은 다음과 같다. 우선 VRB와 P B 의 매핑규칙올 이용해서 R-PDCCH 가 전송될 수 있는 PRB 를 지정하고, 지정된 PRB에 순서대로 VRB 를 매핑할 수 있다. 다시 말하자면, VRB와 PRB 매핑규칙은 R— PDCCH가 전송될 수 있는 PRB (R-PDCCH PRB)를 결정하는 데에만 사용되고, 조합 레벨에 따라 어떤 PRB들이 탐색 공간을 구성하는지를 결정하는 데에는 R-PDCCH PRB 의 지정에 이용된 VRB 인덱스가 사용되지 않을 수 있다. 일례로 R-PDCCH가 전송될 수 있는 PRB를 결정하는데는 VRB 인텍스를 사용하지만, 실제 특정 조합 레벨의 R-PDCCH가 어떤 PRB로 전송되는지는 PRB 인덱스를 사용하여 결정될 수 있다. 다른 의미로, R-PDCCHPRB의 PRB인덱스의 오름차순으로 새롭게 VRB인덱스가 매핑될 수 있으며, 새롭게 매핑된 VRB 인덱스 상에서 인접한 2 개의 VRB 인덱스에 대웅되는 RB 를 통해서 조합레밸 2 의 탐색공간이 결정될 수 있다. 상기 표 3 의 예시에서 R-PDCCH PRB는 DVRB 매핑 규칙에 따라 VRB 인덱스 0 내지 7 에 해당하는 PRB들 (PRB 인덱스 0, 1, 9, 10, 18, 19, 27 및 28)로 결정되고, 이와 별개로 PRB 인덱스의 오름차순에 따라 새롭게 VRB인덱스가 매겨지면, PRB인덱스 0, 1, 9, 10, 18, 19, 27 및 28는 각각 새롭게 매겨진 VRB 인덱스 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 및 7 에 매핑된다. 조합 레벨 2 의 탐색 공간은, 새롭게 매겨진 VRB 인덱스 0 및 1 (PRB 인덱스 0 및 1), VRB 인텍스 2 및 3 (PRB인덱스 9 및 10), VRB 인덱스 4 및 5 (PRB 인덱스 18 및 19), VRB 인텍스 6 및 7 (PRB 인덱스 27 및 28)로 구성될 수 있다. 또한, 인터리빙되지 않은 R-PDCCH의 탐색 공간을 결정함에 있어서, 두 번째 슬롯에서 슬롯 단위의 순환 호핑 (cyclic hopping)이 수행되지 않을 수 있다.
또한, 여러 가지의 조합 레벨이 공존하는 경우에도, R-PDCCH PRB는 DVRB 매핑 규칙에 따라 결정될 수 있고, 결정된 R-PDCCH PRB 에 논리 CCE 또는 VRB 인덱스를 순서대로 매핑할 수 있다. 즉, 조합 레벨이 L 이면, 상기 결정된 R-PDCCH PRB 에서 L 개의 인접 PRB (새롭게 매겨진 VRB 인덱스 상에서 인접한 L 개의 RB)에 L개의 CCE가 배정될 수 있다.
다음으로, 특정 조합 레벨의 탐색 공간이 시작되는 VRB 인덱스를 결정하는 본 발명의 예시에 대해서 설명한다.
상기 표 2 및 표 3 에서 나타내는 바와 같이, 특정 정수 k 에 대해서 VRB 인덱스 4k, 4k+l, 4k+2 및 4k+3에 해당하는 PRB는 서로 다른 RBG (하나의 RBG는 3 개의 RB로 구성됨)에 매¾되고, VRB인덱스 4k+4에 매핑되는 PRB는 VRB인덱스 4k에 해당하는 PRB와 동일한 RBG에 매핑된다. 예를 들어, VRB 인덱스 0, 1, 2 및 3 에 해당하는 PRB들은 각각 RBG 0, 3ᅳ 6 및 9 에 매핑되고, VRB 인덱스 4 에 해당하는 PRB는 VRB인덱스 0에 해당하는 PRB와 동일한 RBG 0에 매핑된다. 여기서, VRB인덱스 값이 시스템 대역폭 (즉, 전체 RB 개수)보다 큰 경우에 위와 같은 VRB 인덱스와 RBG 의 매핑 규칙이 그대로 적용되지 않을 수도 있으며, 이 경우에는 예외적으로 해당 VRB 인덱스가 매핑되는 RBG 를 별도로 지정할 수도 있다.
이와 같은 DVRB 매핑 규칙을 고려할 때, 조합 레벨 1 의 R-PDCCH 가 전송될 수 있는 후보 위치 (candidate posit ion)를 결정함에 있어서, VRB 인덱스가 특정한 값을 가지는 세트로 제한함으로써 RBG 당 하나의 RB 를 사용하여 조합 레벨 1 의 탐색 공간을 구성할 수 있다. 예를 들어, 조합 레벨 1의 R-PDCCH후보 위치를, B인덱스 4k, 4k+l, 4k+2, 4k+3 에 해당하는 PRB 로 나타내면서, 아래의 수학식 21 의 조건을 만족하도록 제한될 수 있다.
【수학식 21】
k = h-P + offset
상기 수학식 21 에서 ?는 임의의 정수이고, P는 RBG 크기이다. 또한, offset은 0보다 크거나 같고 4보다 작은 정수로 주어지며, RBG 당 선택되는 하나의 PRB가 해당 RBG 내에서 몇 번째 PRB 인지를 결정하는 값에 해당한다. 이러한 offset 값은 상위 계층 신호를 통해 중계기에게 전달되거나, 셀 식별자 (cell ID)와 같은 파라미터에 의해서 묵시적으로 결정될 수도 있다. 예를 들어, 상기 표 2 및 표 3 에서 offset 값 0 이라면, 조합 레벨 1 의 후보 위치에 해당하는 VRB 인덱스 세트는 {0, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 22, 23} 이 된다.
이 경우 조합 레벨 2 의 R-PDCCH 후보 위치는, 위와 같은 조건을 만족하는 k 에 대해서 VRB 인덱스 4k 및 4k+l을 사용하도록 제한되거나, 또는 VRB 인덱스 4k+2 및 4k+3를 사용하도록 제한될 수 있다. 즉, 조합 레벨 2 의 R-PDCCH 가 전술한 조합 레벨 1의 탐색 공간 중에서 짝수의 VRB인텍스로부터 시작해서 2개의 연속적인 VRB 인덱스에 대응하는 PRB 상에서 전송되도록 탐색 공간이 구성될 수 있다. 예를 들어, 조합 레벨 2의 R— PDCCH는 VRB인텍스 {0, 1}, {2, 3}, {12, 13}, {14, 15}, {22, 23} 에 해당하는 PRB 상에서 전송될 수 있다.
이와 유사하게, 조합 레벨 4 의 R-PDCCH 후보 위치는, 위와 같은 조건을 만족하는 k 에 대해서 VRB 인덱스 4k, 4k+l, 4k+2 및 4k+3 에 대응하는 PRB 상에서 전송되도록 탐색 공간이 구성될 수 있다. 예를 들어, 조합 레벨 2의 R-PDCCH는 VRB 인덱스 {0, 1, 2, 3}, {12, 13, 14, 15}.에 해당하는 PRB 상에서 전송될 수 있다. 전술한 바와 같은 R-PDCCH 후보 위치 결정 방안은, R— PDCCH 탐색 공간 설정 방안과의 일관성을 유지하기 위해서 주파수 로컬 R— PDCCH 전송 방식에도 적용될 수 있고, 이 경우에는 VRB-대 -PRB 매핑에 LVRB 매핑 규칙이 적용될 수 있다.
전술한 본 발명의 설명에 있어서, 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 해당하는 RB 의 위치가 소정의 관계에 의해서 결정될 수 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니고, 기지국이 조합 레벨 1 의 탐색 공간에 해당하는 RB들이 무엇인지 상위 계층을 통하여 직접적으로 알려줄 수도 있다. 이러한 경우에, R-PDCCH 탐색 공간은 소정의 RB 인덱스의 세트와 R— PDCCH 가 전송될 수 있는 RB가 매핑되는 방식으로 정의될 수 있다.
이하에서는, 탐색 공간 설정에 대한 본 발명의 또 다른 일례에 대하여 설명한다. 우선, R-PDCCH탐색 공간은 RB인덱스 세트 {r , n2,…, nN}와 RB가 매핑되는 방식으로 정의되며, RB 매핑 방식에는 주파수 로컬 방식과 주파수 분산 방식이 있다.
주파수 로컬 방식의 경우에, 조합 레벨 1의 R-PDCCH는 PRB 인덱스 , n2, .··, nN에서 전송될 수 있다. 만일 N이 조합 레벨 1에 할당된 블라인드 디코딩 횟수를 초과한다면, R-PDCCH 가 전송될 수 있는 PRB 위치를 조합 레벨 1 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 PRB들만으로 쎄한할 수 있다. 다음으로, 조합 레벨 2의 경우에는 PRB 인텍스 :^과 +1 의 2 개의 PRB의 조합을 통하여 하나의 R-PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 마찬가지로 PRB 인덱스 n2와 n2+l의 조합, ···, nN과 nN+l의 조합을 통하여 나머지 R-PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 조합 레벨 1 의 경우와 유사하게, 조합 레벨 2 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 PRB 만으로 R-PDCCH탐색 공간이 제한될 수도 있다.다음으로,조합 레벨 4의 경우에는 , m+1, +2 및 ηι+3 의 4 개의 PRB의 조합을 통하여 하나의 후보 위치가 정의될 수 있다. 여기서, PRB 인텍스 +1은 PRB 인덱스 상에서 R-PDCCH의 전송이 가능한 다음 PRB를 의미할 수 있다. 기지국으로부터 별도의 설정을 통해서 R-PDCCH의 전송이 가능한 PRB가 특정 세트로 제한된다면, 해당 제한된 세트에 속하는 PRB중에서 PRB인덱스가 ii 보다 크면서 가장 가까운 PRB에 해당하는 것으로 해석될 수 있다. 마찬가지 해석이 , m+i, m+2, ηι+3에 대해서도 적용될 수 있다.
주파수 분산 방식의 경우, 조합 레벨 1의 R-PDCCH는 VRB 인덱스 , n2, ···, nN에서 전송될 수 있다. 만일 N이 조합 레벨 1에 할당된 블라인드 디코딩 횟수를 초과한다면, R-PDCCH 가 전송될 수 있는 위치를 조합 레벨 1 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 VRB들만으로 제한할 수 있다. 다음으로, 조합 레벨 2의 경우에는 VRB인덱스 ¾과 +1의 조합을 통하여 하나의 R— PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 마찬가지로 VRB 인텍스 n2와 n2+l의 조합, ···, nN과 nN+l의 조합을 통하여 나머지 R-PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 조합 레벨 1의 경우와 유사하게, 조합 레벨 2 의 최대 블라인드 디코딩 횟수로 R-PDCCH 탐색 공간이 제한될 수도 있다. 다음으로, 조합 레벨 4 의 경우에는 , m+1, ni+2 및 +3 의 4 개의 VRB의 조합을 통하여 하나의 후보 위치가 정의될 수 있다. 여기서, V B들은 전술한 비트 역전 방식 또는 DVRB 매핑 방식에 따라서 PRB에 매핑될 수 있다.
이하에서는, 탐색 공간 설정에 대한 본 발명의 또 다른 일례에 대하여 설명한다. R-PDCCH 탐색 공간은 RB 인덱스 세트 { , n2) ···, nN}와 RB 가 매핑되는 방식으로 정의되며, RB 매핑 방식에는 주파수 로컬 방식과 주파수 분산 방식이 있다.
주파수 분산 방식의 경우에, 조합 레벨 1의 R-PDCCH는 PRB 인텍스 , n2, ···, nN에서 전송될 수 있다. 만일 N이 조합 레벨 1에 할당된 블라인드 디코딩 횟수를 초과한다면, R— PDCCH 가 전송될 수 있는 PRB 위치를 조합 레벨 1 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 PRB들만으로 제한할 수 있다. 다음으로, 조합 레벨 2의 경우에는 PRB 인덱스 !^과 n2의 2 개의 PRB의 조합을 통하여 하나의 R-PDCCH 후보 위치가 정의될 수 있다. 마찬가지로 PRB 인덱스 n3와 n4의 조합, ···, !!^과 nN의 조합을 통하여 나머지 R-PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 조합 레벨 1 의 경우와 유사하게, 조합 레벨 2 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 PRB 만으로 R-PDCCH탐색 공간이 제한될 수도 있다. 다음으로, 조합 레벨 4 의 경우에는 n , , n3 및 n4 의 4 개의 PRB의 조합을 통하여 하나의 후보 위치가 정의될 수 있다.
주파수 분산 방식의 경우, 조합 레벨 1의 R-PDCCH는 VRB 인덱스 , n2, ···, nN에서 전송될 수 있다. 만일 N이 조합 레벨 1에 할당된 블라인드 디코딩 횟수를 초과한다면, R-PDCCH 가 전송될 수 있는 위치를 조합 레벨 1 의 최대 블라인드 디코딩 횟수에 해당하는 VRB들만으로 제한할 수 있다. 다음으로, 조합 레벨 2의 경우에는 VRB 인덱스 !^과 n2 의 조합을 통하여 하나의 R-PDCCH 후보 위치가 정의될 수 있다. 마찬가지로 B 인텍스 n3와 의 조합, …, !!^과 nN의 조합을 통하여 나머지 R-PDCCH후보 위치가 정의될 수 있다. 조합 레벨 1의 경우와 유사하게, 조합 레벨 2 의 최대 블라인드 디코딩 횟수로 R-PDCCH 탐색 공간이 제한될 수도 있다. 다음으로, 조합 레벨 4의 경우에는 , η2, η3 및 η4의 4 개의 VRB의 조합을 통하여 하나의 후보 위치가 정의될 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, N개의 VRB에 대한 VRB 인덱스 세트가 {iu, n2l ···, nN}로 주어지는 경우에, 조합 레벨 L 에 대한
R-PDCCH후보 위치는 {ni, η 2, ..·, }, {nL+1, nL+2, ..., n2L>, {n2L+i, n2L+2 n3L}, ... inN-L+i, nN-L+2, ... , nN}외- 같이 정의될 수 있다.또는, N개의 VRB에 대한 VRB인텍스 세트가 0, m, …, 로 주어진다면, 조합 레벨 L 에 대한 R-PDCCH 후보 위치는 {n0, n1( ... , riL-il, {nL, nL+1 n2L-i}, in2L, n2L+2 , · .. n3L— , ... {nN-L, nN_L+i, ... , riN-J 와 같이 정의될 수 있다.
전술한 바와 같이 각각의 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치 또는 탐색 공간이 결정되는 경우에, 조합 레벨에 따라서 개별적으로 R-PDCCH 시작 위치의 세트를 가질 수 있다. 조합 레벨 L 에 대한 시작 위치의 세트를 Set L 이라고 하면, Set 1= {ηι,ι, η2,ι, ···, ΠΝ,Ι), Set
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,2 ·.·, nN|2}, Set 4= {ni,4, .4 ··· , ΠΝ,4}, ··· 와 같이 구성할 수 있다. 여기서, 각각의 조합 레벨 별로 구성된 시작 위치의 세트는 서로 배타적으로 구성될 수도 있지만, 자원의 효율적인 활용 및 시그널링 오버헤드 감소를 위해서 각각의 세트의 일부 원소가 중복되거나, 하나의 세트가 다른 세트를 포함할 수도 있다. 예를 들어, Set 1 이 Set 2 를 포함하거나, Set 1이 Set 4를 포함할 수 있다. 이 경우에도, Set 2가 Set 4를 반드시 포함하지 않을 수도 있다.
또한, 탐색 공간을 알려주는 시그널링 오버헤드를 더욱 줄이기 위해서, 각각의 조합 레벨 별 시작 위치의 세트 사이에 미리 정해진 소정의 관계를 만족하도록 설정할 수도 있다. 이와 같은 관계식을 정의 및 적용하는 경우, 하나의 세트에 대한 시그널링 정보만을 제공하더라도 수신측에서 다른 세트에 대한 정보를 관계식에 따라 유추하여 파악할 수 있다.
한편 시그널링 오버헤드를 감소하기 위해서 탐색 공간을 구성하는 RB위치들을 직접적으로 알려주는 대신에 시작 위치 및 길이 만을 알려줄 수도 있다. 이에 따라, 기존의 하향링크 자원 할당 방식과 자원 다중화 동작이 보다 효율적으로 이루어질 수 있다.
또는, 시작 위치의 세트를 하나만 가정하여 두고, 해당 세트의 원소 n값이 시작 위치 및 길이를 의미하도록 설정 및 해석하는 방식을 적용할 수도 있다. 예를 들어, 하나의 세트의 원소들이 다음 표 4 의 0 내지 119 의 값올 가질 수 있고, 각각의 원소의 값은 그에 해당하는 시작 위치 (S) 및 길이 (L)을 의미하도록 할 수 있다. 【표 4】
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예를 들어, 하나의 세트의 원소의 값이 47 인 경우에는 시작 위치 (S)가 2 이고 길이 (L)가 4 임을 의미할 수 있다. 길이 (L)가 4 인 것은 곧 조합 레벨 4 의 탐색 공간임을 동시에 의미한다. 예를 들어, R-PDCCH 탐색 공간을 구성하는 RB 를 지시하는 RB 인덱스 (VRB 인덱스, PRB 인덱스 또는 임의의 RB 인덱스)가 {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ·..}로 구성되는 경우에, 위와 같이 하나의 세트의 원소 47이 주어지는 경우에는, RB 인텍스 2, 3, 4 및 5 에 해당하는 RB 가 조합 레벨 4 에 대한 탐색 공간을 구성하는 것으로 해석될 수 있다. 이와 같이 세트를 구성하는 경우에는, 조합 레벨 별로 별도의 세트를 구성할 필요가 없고 조합 레벨 별로 탐색 공간을 구별하기 위한 별도의 정보가 필요하지 않다.
기지국은 상기 설명한 두 가지 R-PDCCH 전송 방식 (주파수 로컬 방식 및 주파수 분산 방식) 중 어느 것을 사용할 것인지를 알리는 정보를 상위 계층 신호를 통하여 중계기에게 전달할 수 있다. 또는, R-PDCCH 전송 방식올 알려주는 정보를 기지국이 중계기에게 제공하지 않고, 중계기가 두 가지 전송 방식 모두에 대해서 블라인드 디코딩을 수행하고 그 중 어느 것이 사용되는지를 알아내도록 동작할 수도 있다. 예를 들어, 조합 레벨 2 의 전체 탐색 공간 중 일부는 동일 RBG내의 자원으로 구성되고, 나머지 일부는 서로 다른 두 RBG의 자원으로 구성될 수 있으며, 중계기는 두 가지 전송 방식이 모두 사용된다는 가정 하에 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다.
도 28 은 본 발명의 예시적인 R-PDCCH 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S2810 에서 중계기는 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯 및 제 2 슬롯 상에서 전송되는 R-PDCCH 의 후보 위치를 결정할 수 있다. 예를 들어, R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 VRB를 포함하는 VRB 세트로 설정되며, 이는 상위 계층 신호를 통하여 중계기에게 제공될 수 있다. 높은 조합 레벨에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합으로 구성될 수 있으므로, 중계기는 별도의 시그널링 없이 상기 VRB 세트로부터 상위 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들을 결정할 수 있다. 구체적으로, VRB 세트에 대한 정보를 획득한 증계기는 가장 낮은 VRB 인덱스부터 가장 높은 VRB 인덱스까지 {n0, m, ···, nN-!} 로 번호 매기고, 조합 레벨 L 에 대한 각각의 R-PDCCH 루보 위치를 {n0, ni, ..·, ηι-ι}, {nL) nL+1 n2L-i}, {n2L, n2L+2 , ·.., n3L-i}, {nN-L, nN-L+1> nN-!>의 VRB로 결정할 수 있다. 여기서, 하향링크 서브프레임의 제 1 술롯과 제 2 슬롯에서 동일한 VRB 세트가 설정될 수 있다.
단계 S2820 에서 중계기는 단계 S2810 에서 R-PDCCH 후보 위치로 결정된 VRB 에 매핑되는 PRB 에서 R-PDCCH 가 전송되는지를 모니터링할 수 있다. 예를 들어, PRB와 VRB 는 DVRB 매핑 규칙에 따라서 결정될 수 있으며, 분산 방식 VRB-대 -PRB 매핑 관계는 상위 계층 신호에 의해서 중계기에게 제공될 수 있다.
단계 S2830 에서 중계기는 R— PDCCH 의 전송이 모니터링되면 해당 R-PDCCH 에 포함되는 하향링크제어정보를 수신할 수 있다. 하향링크제어정보는 하향링크 할당 정보 또는 상향링크 그랜트 정보일 수 있으며, 하향링크 할당 정보는 제 1 슬롯에서 전송되는 R— PDCCH에 포함되고, 상향링크 그랜트 정보는 제 2 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함될 수 있다. 여기서, 상기 중계기에 대한 R-PDCCH 는 다른 중계기에 대한 Rᅳ PDCCH와 인터리빙되지 않는다. 즉, 본 발명의 예시에서는, 하나의 RB 에서 하나의 중계기에 대한 R-PDCCH 만이 존재하는 것을 가정한다.
도 28 과 관¾하여 설명한 본 발명에 따른 중계기의 R-PDCCH 모니터링 및 수신 방법과 관련하여, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 전술한 본 발명의 다양한 예시들은 주로 기지국으로부터 중계기로의 제어채널 전송에 대하여 설명하였지만, 본 발명에서 제안하는 동일한 원리는 임의의 하향링크 전송 주체 (기지국 또는 중계기) 및 임의의 하향링크 수신 주체 (단말 또는 중계기)에 대해서도 적용될 수 있음은 자명하다. 예를 들어, 본 발명의 기지국이 중계기로 하향링크 전송을 수행하는 것에 대한 제안 사항들은, 기지국이 단말로 또는 중계기가 단말로 하향링크 전송을 수행하는 것에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 예를 들어, 본 발명의 중계기가 기지국으로부터 하향링크 수신을 수행하는 것에 대한 제안 사항들은, 단말이 기지국으로부터 또는 단말이 증계기로부터 하향링크 수신을 수행하는 것에 동일하게 적용될 수 있다. 구체적으로, 임의의 하향링크 수신 주체가 어떤 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯 및 /또는 제 2 슬롯 상에서 제어 채널 (예를 들어, 발전된 (advanced)-PDCCH)을 블라인드 디코딩함에 있어서, 해당 제어 채널이 전송될 수 있는 후보 위치를 결정하고 제어 채널을 모니터링하여 해당 제어 채널을 통한 하향링크제어정보를 수신 및 획득하는 동작을 수행함에 있어서, 본 발명에서 제안하는 다양한 실시예가 동일하게 적용될 수 있다. 도 29 는 본 발명에 따른 기지국 장치 및 중계기 장치의 구성을 도시한 도면이다ᅳ
도 29를 참조하여 본 발명에 따른 기지국 장치 (2910)는, 수신모들 (2911), 전송모들 (2912), 프로세서 (2913), 메모리 (2914) 및 복수개의 안테나 (2915)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (2915)는 MIM0송수신을 지원하는 기지국 장치를 의미한다. 수신모들 (2911)은 단말 또는 중계기로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (2912)은 단말 또는 중계기로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (2913)는 기지국 장차 (2910) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 기지국 장치 (2910)는 임의의 하향링크 수신 주체에 대해서 제어 채널을 전송하도록 구성될 수 있다. 기지국 장치의 프로세서 (2913)는, 하향링크 서브프레임의 제 1슬롯 및 /또는 제 2슬롯 상에서 제어 채널을 전송함에 있어서, 해당 제어 채널이 전송될 수 있는 후보 위치에 대한 VRB 세트를 하향링크 수신 주체에게 제공하도록 구성될 수 있다. 기지국이 제어 채널을 통하여 하향링크제어정보 (하향링크 할당 및 /또는 상향링크 그랜트)를 전송하게 되면, 하향링크 수신 주체는 제어 채널 전송 후보 위치 상에서 블라인드 디코딩을 수행하여 제어 채널을 통한 하향링크제어정보를 획득할 수 있다.
기지국 장치 (2910)의 프로세서 (2913)는 그 외에도 기지국 장치 (2910)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (2914)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
도 29를 참조하여 본 발명에 따른 중계기 장치 (2920)는, 수신모듈 (2921), 전송모들 (2922), 프로세서 (2923), 메모리 (2924) 및 복수개의 안테나 (2925)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (2925)는 MIM0송수신을 지원하는 중계기 장치를 의미한다. 수신모들 (2921)은 제 1 수신모들 및 제 2 수신모들을 포함할 수 있으며, 제 1 수신 모들은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있고, 제 2 수신 모들은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정:보를 수신할 수 있다. 전송모들 (2922)은 제 1 전송 모들 및 제 2 전송 모들을 포함할 수 있으며, 제 1전송 모들은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있고, 제 2 전송 모들은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (2923)는 중계기 장치 (2920) 전반의 동작을 제어할 수 있다. .
본 발명의 일 실시예에 따른 중계기 장치 (2920)는 하향링크 제어채널을 수신하도록 구성될 수 있다. 중계기 장치의 프로세서 (2923)는, 하향링크 서브프레임의 제 1 및 제 2 슬롯에서 R-PDCCH가 전송되는 후보 위치를 결정하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서 (2923)는, 결정된 후보 위치 상에서 상기 R-PDCCH가 전송되는지 모니터링하도록 구성될 수 있다. 또한, 프로세서 (2923)는, R-PDCCH 의 전송이 모니터링되면 상기 R-PDCCH 에 포함되는 하향링크제어정보를 상기 수신 모들 (2921)을 통하여 수신하도록 구성될 수 있다. 여기서, R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 VRB을 포함하는 VRB 세트로 설정될 수 있다. 또한, 높은 조합 레벨에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합으로 구성될 수 있다.
중계기 장치 (2920)의 프로세서 (2923)는 그 외에도 중계기 장처 (2920)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (2924)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시 ) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
위와 같은 기지국 장치 및 중계기 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 29에 대한 예시적인 설명에서는 기지국과 중계기 간의 MIM0 전송에 대하여 설명하였지만, 도 29 의 기지국장치 (2910)에 대한 설명은 임의의 하향링크 전송 주체 (기지국 또는 중계기)에 대해서 적용될 수 있고, 도 29 의 중계기장치 (2920)에 대한 설명은 임의의 하향링크 수신 주체 (단말 또는 중계기)에 대해서 적용될 수 있음은 자명하다. 예를 들어, 도 29 에서 예시적으로 설명하는 중계기로 하향링크 전송을 수행하도록 구성된 기지국 장치의 구성은, 단말로 하향링크 전송을 수행하는 기지국 장치 또는 단말로 하향링크 전송을 수행하는 중계기 장치에 대해서 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 예를 들어, 도 29 에서 예시적으로 설명하는 기지국으로부터 하향링크 수신을 수행하도록 구성된 중계기 장치의 구성은, 기지국으로부터 하향링크 수신올 수행하는 단말 또는 중계기로부터 하향링크 수신을 수행하는 단말에 대해서 동일하게 적용될 수 있다. 구체적으로, 어떤 하향링크 수신 주체가 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯 및 /또는 제 2 슬롯 상에서 발전된 하향링크 제어채널이 전송될 수 있는 후보 위치를 결정하고 제어 채널을 모니터링하여 해당 제어 채널을 통한 하향링크제어정보를 수신 및 획득하도톡 구성됨에 있어서, 본 발명에서 제안하는 다양한 실시예가 동일하게 적용될 수 있다. '
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl icat ion Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digi tal Signal Processing Devices), PLDs( Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다. 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 쎄한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
중계기가 기지국으로부터 중계기 -물리하향링크제어채널 (R-PDCCH)을 통해서 하향링크제어정보를 수신하는 방법으로서 ,
하향링크 서브프레임의 제 1및 제 2 슬롯에서 상기 R-PDCCH 가 전송되는 후보 위치를 결정하는 단계;
상기 결정된 후보 위치 상에서 상기 R-PDCCH가 전송되는지 모니터링하는 단계; 상기 R-PDCCH 의 전송이 모니터링되면 상기 R-PDCCH 에 포함되는 상기 하향링크제어정보를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 가상자원블록 (VRB)을 포함하는 VRB 세트로 설정되고,
높은 조합 레벨 (aggregation level)에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 레벨에 대한 R— PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합 (combination)으로 구성되는, 하향링크제어정보 수신 방법.
【청구항 2]
제 1항에 있어서,
상기 VRB세트는 가장 낮은 VRB인덱스부터 가장 높은 VRB인덱스까지 {n0, ,…, ηΝ-ι> 로 번호 매겨지고,
상기 조합 레벨 L에 대한 각각의 R— PDCCH후보 위치는 {n0, , nL-i}, {nL, nL+1, · · · , n2L-i>, {n2L, L+2, · · ·, n3L-i}, ... {nN-L, nN-L+i , ... , nN-i}의 VRB로 결정되는, 하향링크제어정보 수신 방법 .
【청구항 3]
제 1항에 있어서,
상기 R-PDCCH 는 다른 R— PDCCH와 인터리빙되지 않는, 하향링크제어정보 수신 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 R— PDCCH 후보 위치는 분산된 WB-대-물리자원블록 (PRB) 매핑에 따라서 결정되는, 하향링크제어정보 수신 방법 .
【청구항 5】
제 4 항에 있어서,
상기 VRB 세트 및 상기 V B-대 -PRB 매핑은 상위 계층 신호에 의해서 설정되는, 하향링크제어정보 수신 방법.
-
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크제어정보는,
상기 제 1 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 하향링크 할당 정보, 또는 상기 제 2 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 상향링크 그랜트 정보인, 하향링크제어정보 수신 방법.
【청구항 7】
거 1 1 항에 있어서,
상기 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯과 제 2 슬롯에서 동일한 VRB 세트가 설정되는, 하향링크제어정보 수신 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 하향링크 수신을 수행하는 중계기로서,
기지국으로부터 하향링크 신호를 수신하는 수신 모들;
상기 기지국으로 상향링크 신호를 전송하는 전송 모들; 및
상기 수신 모들 및 상기 전송 모들을 포함하는 상기 중계기를 제어하는 프로세서를 포함하며,
상기 프로세서는,
하향링크 서브프레임의 제 1 및 제 2 슬롯에서 중계기-물리하향링크제어채널 (R-PDCCH)이 전송되는 후보 위치를 결정하고;
상기 결정된 후보 위치 상에서 상기 R-PDCCH가 잔송되는지 모니터링하고;
상기 R— PDCCH 의 전송이 모니터링되면 상기 R-PDCCH 에 포함되는 하향링크제어정보를 상기 수신 모들을 통하여 수신하도록 구성되고,
상기 R-PDCCH 후보 위치는 N 개의 가상자원블록 (VRB)을 포함하는 VRB 세트로 설정되고,
높은 조합 레벨 (aggregation level)에 대한 하나의 R-PDCCH 후보 위치는, 낮은 조합 '레벨에 대한 R-PDCCH 후보 위치들 중에서 인접한 2 개의 후보 위치의 조합 (combination)으로구성되는, 중계기.
【청구항 9】
제 1 항에 있어서,
상기 VRB세트는 가장 낮은 VRB인덱스부터 가장 높은 VRB인덱스까지 {n0, …, nN-i} 로 번호 매겨지고,
상기 조합 레벨 L에 대한 각각의 R-PDCCH후보 위치는 {n0, {nL,
¾+ι n2L-1}, in2L, n2L+2 , ... , n3L-i}, ... {nN-L, nN-L+1, ..., nN-i)의 醫로 결정되는, 중계기.
【청구항 10]
제 1 항에 있어서,
상기 R-PDCCH 는 다른 R-PDCCH와 인터리빙되지 않는, 중계기.
【청구항 111
제 1 항에 있어서,
상기 R-PDCCH 후보 위치는 분산된 VRB-디ᅵ-물리자원블록 (PRB) 매핑에 따라서 결정되는, 중계기.
【청구항 12】
제 1 항에 있어서,
상기 VRB 세트 및 상기 VRB-대 -PRB 매핑은 상위 계층 신호에 의해서 설정되는, 중계기.
【청구항 13】
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크제어정보는,
상기 제 1 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 하향링크 할당 정보, 또는 상기 제 2 슬롯에서 전송되는 R-PDCCH에 포함되는 상향링크 그랜트 정보인, 중계기.
【청구항 14]
제 1 항에 있어서,
상기 하향링크 서브프레임의 제 1 슬롯과 제 2 슬롯에서 동일한 VRB 세트가 설정되는, 증계기.
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