WO2012081948A2 - 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2012081948A2
WO2012081948A2 PCT/KR2011/009766 KR2011009766W WO2012081948A2 WO 2012081948 A2 WO2012081948 A2 WO 2012081948A2 KR 2011009766 W KR2011009766 W KR 2011009766W WO 2012081948 A2 WO2012081948 A2 WO 2012081948A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
srs
transmission
aperiodic srs
antennas
aperiodic
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/009766
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2012081948A3 (ko
Inventor
노민석
정재훈
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US13/995,043 priority Critical patent/US9264262B2/en
Publication of WO2012081948A2 publication Critical patent/WO2012081948A2/ko
Publication of WO2012081948A3 publication Critical patent/WO2012081948A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path

Definitions

  • the present invention relates to wireless communications, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signals in a wireless communication system.
  • a wireless communication system it is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • fading occurs due to a multipath time delay.
  • the process of restoring the transmission signal by compensating for the distortion of the signal caused by a sudden environmental change due to fading is called channel estimation.
  • channel estimation it is necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • channel estimation is generally performed by using a reference signal (RS) that the transceiver knows from each other.
  • RS reference signal
  • a subcarrier used for transmitting a reference signal is called a reference signal subcarrier, and a resource element used for data transmission is called a data subcarrier.
  • reference signals are allocated to all subcarriers and between data subcarriers.
  • the method of allocating a reference signal to all subcarriers uses a signal consisting of only a reference signal, such as a preamble signal, in order to obtain a gain of channel estimation performance.
  • a reference signal such as a preamble signal
  • channel estimation performance may be improved as compared with the method of allocating the reference signal between data subcarriers.
  • a method of allocating reference signals between data subcarriers is used to increase the data transmission amount. In this method, since the density of the reference signal decreases, degradation of channel estimation performance occurs, and an appropriate arrangement for minimizing this is required.
  • the channel estimate estimated using the reference signal p Is The accuracy depends on the value. Therefore, for accurate estimation of h value Must be converged to 0. To do this, a large number of reference signals are used to estimate the channel. Minimize the impact. There may be various algorithms for good channel estimation performance.
  • the uplink reference signal may be divided into a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS).
  • DMRS is a reference signal used for channel estimation for demodulation of a received signal.
  • DMRS may be combined with transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the SRS is a reference signal transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
  • the base station estimates an uplink channel through the received SRS, and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
  • the transmission of the sounding reference signal may refer to Section 5.5.3 of 3GPP TS 36.211 V9.1.0 (2010-03), and the operation of the terminal in the transmission of the sounding reference signal is performed by 3GPP TS 36.213 V9.1.0 (2010-03). See Section 8.2.
  • the SRS may be transmitted periodically or may be triggered by the base station when the base station needs to transmit the SRS and transmitted aperiodicly.
  • a plurality of antennas may be configured for physical uplink shared channel (PUSCH) transmission of a terminal. Accordingly, a method for efficiently transmitting aperiodic SRS through a plurality of antennas is required.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal (SRS) in a wireless communication system.
  • SRS aperiodic sounding reference signal
  • a method for transmitting an aperiodic sounding reference signal (SRS) by a terminal in a wireless communication system receives an SRS parameter indicating the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS from a base station through a physical downlink control channel (PDCCH), the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS And transmitting the aperiodic SRS to a base station through at least one corresponding antenna.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the SRS parameter may be received in a downlink control information (DCI) format 4.
  • DCI downlink control information
  • the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS may be determined according to a transmission mode of a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS may be any one of 1, 2, or 4.
  • the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS may be either 1 or 2. have.
  • the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS may be either one or four.
  • the aperiodic SRS transmission method may further include receiving a parameter indicating an initial value of a cyclic shift of the antenna for transmitting the aperiodic SRS from the base station through the PDCCH.
  • the parameter indicating the initial value of the cyclic shift of the antenna for the transmission of the aperiodic SRS may be 3 bits.
  • the aperiodic SRS transmission method may further include receiving a parameter indicating the interval of the cyclic shift of each antenna for transmitting the aperiodic SRS from the base station through the PDCCH.
  • the interval of the cyclic shift of each antenna for the transmission of the aperiodic SRS may be determined to be the maximum according to the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS.
  • the interval of the cyclic shift of each antenna for the transmission of the aperiodic SRS may be either 2 or 4.
  • a terminal in a wireless communication system.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) unit for transmitting or receiving a radio signal, and a processor connected to the RF unit, wherein the processor PDCCH an SRS parameter indicating the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS.
  • the non-periodic SRS is received from the base station through a physical downlink control channel and is transmitted to the base station through at least one antenna corresponding to the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS.
  • Aperiodic SRS can be efficiently transmitted through at least one antenna that is set dynamically.
  • 1 is a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 6 shows an embodiment of an aperiodic SRS transmission method proposed by the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as global system for mobile communications (GSM) / general packet radio service (GPRS) / enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, evolved UTRA (E-UTRA).
  • IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of evolved UMTS (E-UMTS) using evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), which employs OFDMA in downlink and SC in uplink -FDMA is adopted.
  • LTE-A evolution of 3GPP LTE.
  • 1 is a wireless communication system.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • Each base station 11 provides a communication service for a particular geographic area (generally called a cell) 15a, 15b, 15c.
  • the cell can in turn be divided into a number of regions (called sectors).
  • the UE 12 may be fixed or mobile and may have a mobile station (MS), a mobile terminal (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, or a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • the base station 11 generally refers to a fixed station communicating with the terminal 12, and may be called in other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, and the like. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point and the like. have.
  • a terminal typically belongs to one cell, and a cell to which the terminal belongs is called a serving cell.
  • a base station that provides a communication service for a serving cell is called a serving BS. Since the wireless communication system is a cellular system, there are other cells adjacent to the serving cell. Another cell adjacent to the serving cell is called a neighbor cell.
  • a base station that provides communication service for a neighbor cell is called a neighbor BS. The serving cell and the neighbor cell are relatively determined based on the terminal.
  • downlink means communication from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink means communication from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • the wireless communication system is any one of a multiple-input multiple-output (MIMO) system, a multiple-input single-output (MIS) system, a single-input single-output (SISO) system, and a single-input multiple-output (SIMO) system.
  • MIMO multiple-input multiple-output
  • MIS multiple-input single-output
  • SISO single-input single-output
  • SIMO single-input multiple-output
  • the MIMO system uses a plurality of transmit antennas and a plurality of receive antennas.
  • the MISO system uses multiple transmit antennas and one receive antenna.
  • the SISO system uses one transmit antenna and one receive antenna.
  • the SIMO system uses one transmit antenna and multiple receive antennas.
  • a transmit antenna means a physical or logical antenna used to transmit one signal or stream
  • a receive antenna means a physical or logical antenna used to receive one signal or stream.
  • 3GPP LTE shows a structure of a radio frame in 3GPP LTE. This is described in Section 4.2 of 3rd Generation Partnership Project (3GPP) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)". Reference may be made.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots. Slots in a radio frame are numbered with slots # 0 through # 19. The time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI). TTI may be referred to as a scheduling unit for data transmission. For example, one radio frame may have a length of 10 ms, one subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the OFDM symbol is used to represent one symbol period since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, and may be called a different name according to a multiple access scheme.
  • SC-FDMA when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol.
  • a resource block (RB) includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot in resource allocation units.
  • the structure of the radio frame is merely an example. Accordingly, the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, or the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed.
  • 3GPP LTE defines that one slot includes 7 OFDM symbols in a normal cyclic prefix (CP), and one slot includes 6 OFDM symbols in an extended CP. .
  • CP normal cyclic prefix
  • Wireless communication systems can be largely divided into frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • uplink transmission and downlink transmission are performed while occupying different frequency bands.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed at different times while occupying the same frequency band.
  • the channel response of the TDD scheme is substantially reciprocal. This means that the downlink channel response and the uplink channel response are almost the same in a given frequency domain. Therefore, in a TDD based wireless communication system, the downlink channel response can be obtained from the uplink channel response.
  • the uplink transmission and the downlink transmission are time-divided in the entire frequency band, and thus the downlink transmission by the base station and the uplink transmission by the terminal cannot be simultaneously performed.
  • uplink transmission and downlink transmission are performed in different subframes.
  • FIG 3 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and N RB resource blocks in the frequency domain.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth set in the cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 60 to 110.
  • One resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • an exemplary resource block includes 7 ⁇ 12 resource elements including 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block is equal to this. It is not limited. The number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like. For example, the number of OFDM symbols is 7 for a normal CP and the number of OFDM symbols is 6 for an extended CP. The number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • the downlink subframe includes two slots in the time domain, and each slot includes seven OFDM symbols in the normal CP.
  • the leading up to 3 OFDM symbols (up to 4 OFDM symbols for 1.4Mhz bandwidth) of the first slot in the subframe are the control regions to which control channels are allocated and the remaining OFDM symbols are the physical downlink shared channel (PDSCH). Becomes the data area to be allocated.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink-shared channel (DL-SCH), resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH), paging information on PCH, system information on DL-SCH, and random access transmitted on PDSCH. Resource allocation of higher layer control messages such as responses, sets of transmit power control commands for individual UEs in any UE group, activation of voice over internet protocol (VoIP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or several consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCEs control channel elements
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the terminal, and attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI a unique radio network temporary identifier
  • the PDCCH is for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a cell-RNTI (C-RNTI) may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging indication identifier for example, p-RNTI (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • a system information identifier and a system information-RNTI may be masked to the CRC.
  • SI-RNTI system information-RNTI
  • a random access-RNTI (RA-RNTI) may be masked to the CRC to indicate a random access response that is a response to the transmission of the random access preamble of the UE.
  • DCI with CRC may be transmitted through channel coding and rate matching.
  • DCI format 0 may include the following fields. DCI format 0 may be used for scheduling of a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Flag field for distinguishing DCI format 0 / 1A If a flag value is 0, DCI format 0 may be indicated. If a flag value is 1, DCI format 1A may be indicated.
  • Frequency hopping flag field 1 bit
  • Modulation and coding scheme and redundancy version field 5 bits
  • TPC command field for scheduled PUSCH 2 bits
  • Cyclic shift field for DMRS 3 bits
  • DAI Downlink assignment index
  • the fields may be mapped in the order described. That is, a flag field for distinguishing DCI format 0 / 1A may be mapped to the front of the information bit, and then the remaining fields may be mapped in order.
  • DCI format 1A may be used for scheduling of one PDSCH codeword. Also, within each field, the most significant bit (MSB) can be mapped to the front of the information bit. Meanwhile, when the size of DCI format 0 is smaller than the size of DCI format 1A, 0 bits may be added until the size of DCI format 0 is equal to the size of DCI format 1A.
  • DCI format 4 may be used for scheduling of PUSCH for the multiple antenna port transmission mode.
  • 5 shows a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information.
  • the data region is allocated a physical uplink shared channel (PUSCH) for transmitting data.
  • the terminal may support simultaneous transmission of the PUSCH and the PUCCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of the first slot and the second slot.
  • the frequency occupied by the resource block belonging to the resource block pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • the terminal may obtain a frequency diversity gain by transmitting uplink control information through different subcarriers over time.
  • m is a location index indicating a logical frequency domain location of a resource block pair allocated to a PUCCH in a subframe.
  • the uplink control information transmitted on the PUCCH includes a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) / non-acknowledgement (NACK), a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, and an uplink radio resource allocation request. (scheduling request).
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • ACK acknowledgment
  • NACK non-acknowledgement
  • CQI channel quality indicator
  • the PUSCH is mapped to the UL-SCH, which is a transport channel.
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may be user information.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be a multiplexed transport block and control information for the UL-SCH.
  • control information multiplexed with data may include a CQI, a precoding matrix indicator (PMI), a HARQ, a rank indicator (RI), and the like.
  • the uplink data may consist of control information only.
  • Reference signals are generally transmitted in sequence.
  • the reference signal sequence may use a PSK-based computer generated sequence.
  • PSK include binary phase shift keying (BPSK) and quadrature phase shift keying (QPSK).
  • the reference signal sequence may use a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence.
  • CAZAC sequences are ZC-based sequences, ZC sequences with cyclic extensions, ZC sequences with truncation, etc. There is this.
  • the reference signal sequence may use a pseudo-random (PN) sequence.
  • PN sequences include m-sequences, computer generated sequences, Gold sequences, and Kasami sequences.
  • the reference signal sequence may use a cyclically shifted sequence.
  • the uplink reference signal may be divided into a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS).
  • DMRS is a reference signal used for channel estimation for demodulation of a received signal.
  • DMRS may be combined with transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the SRS is a reference signal transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
  • the base station estimates an uplink channel based on the received sounding reference signal and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
  • SRS is not combined with transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the same kind of base sequence can be used for DMRS and SRS.
  • precoding applied to DMRS in uplink multi-antenna transmission may be the same as precoding applied to PUSCH. Cyclic shift separation is a primary scheme for multiplexing DMRS.
  • the SRS may not be precoded and may also be an antenna specified reference signal.
  • the SRS is a reference signal transmitted from the terminal or the relay station to the base station.
  • the SRS is a reference signal not related to uplink data or control signal transmission.
  • SRS is generally used for channel quality estimation for frequency selective scheduling in uplink, but may be used for other purposes. For example, it can be used for power control, initial MCS selection, or initial power control for data transmission.
  • SRS is generally transmitted in the last SC-FDMA symbol of one subframe.
  • SRS sequence r SRS (n) r u, v ( ⁇ ) (n) is defined.
  • the reference signal sequence r u, v ( ⁇ ) (n) may be defined based on the basic sequence b u, v (n) and the cyclic shift ⁇ according to Equation 2.
  • M sc RS (1 ⁇ m ⁇ N RB max, UL ) is a length of a reference signal sequence
  • M sc RS m * N sc RB
  • N sc RB represents the size of a resource block represented by the number of subcarriers in the frequency domain
  • N RB max, UL represents the maximum value of an uplink bandwidth expressed in multiples of N sc RB .
  • the plurality of reference signal sequences may be defined by differently applying a cyclic shift value ⁇ from one basic sequence.
  • the basic sequence b u, v (n) is divided into a plurality of groups, where u ⁇ ⁇ 0,1,... , 29 ⁇ denotes a group index, and v denotes a basic sequence index within a group.
  • the base sequence depends on the length of the base sequence (M sc RS ).
  • the sequence group index u and the base sequence index v in the group may change over time, such as group hopping or sequence hopping.
  • u denotes a PUCCH sequence group index and v denotes a basic sequence index.
  • the cyclic shift value ⁇ is defined by equation (3).
  • n SRS cs is a value configured by a higher layer for each UE, and may be any one of an integer from 0 to 7.
  • the SRS sequence is mapped to a resource element by multiplying ⁇ SRS which is an amplitude scaling factor to satisfy the transmission power P SRS .
  • the SRS sequence may be mapped to resource element (k, l) according to Equation 4 starting from r SRS (0).
  • Equation 4 k 0 is a starting position in the frequency domain of the SRS, and M sc, b RS is the length of the SRS sequence defined by Equation 5.
  • Equation 5 m SRS, b may be given by Tables 1 to 4 described below for each uplink bandwidth N RB UL .
  • Equation 6 K 0 of Equation 4 may be defined by Equation 6.
  • Equation 6 k 0 'is a general uplink subframe Is given by k TC ⁇ ⁇ 0,1 ⁇ is a parameter given to the UE by a higher layer, and n b is a frequency position index.
  • Frequency hopping of SRS is configured by the parameter b hop ⁇ ⁇ 0,1,2,3 ⁇ given by the higher layer. If frequency hopping of the SRS is not possible (b hop ⁇ B SRS ), the frequency position index N RRC is given by the upper layer. When frequency hopping of the SRS is possible (b hop ⁇ B SRS ), the frequency position index n b may be determined by Equation 7.
  • N b is determined by Tables 1 to 4 to be described later, and F b (n SRS ) may be determined by Equation 8.
  • n SRS represents the number of UE-specific SRS transmissions, and may be determined by Equation 9.
  • T SRS denotes a terminal specific period of SRS transmission
  • T offset denotes an SRS subframe offset
  • T offset_max denotes a maximum value of T offset value for a specific configuration of an SRS subframe offset.
  • T SRS and T offset may be given by Tables 7 and 8 to be described later.
  • Tables 1 to 4 show examples of SRS bandwidth configurations.
  • a 3-bit cell specific parameter may be broadcast to indicate one of eight bandwidth configurations.
  • a 2-bit terminal specific parameter may be given from an upper layer to indicate one of four bandwidth configurations.
  • the cell specific parameter C SRS ⁇ ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7 ⁇ and the terminal specific parameter B SRS ⁇ ⁇ 0,1,2,3 ⁇ are higher layers. Is given by
  • Tables 5 and 6 show examples of the cell-specific subframe configuration period parameter T SFC and the cell-specific subframe offset parameter ⁇ SFC for SRS transmission.
  • Table 5 is an example of an SRS subframe configuration in an FDD system.
  • the SRS subframe configuration may be indicated by a parameter having a 4-bit length, and the period of the SRS subframe may be any one of 1, 2, 5, and 10 subframes.
  • Table 6 is an example of an SRS subframe configuration in a TDD system.
  • Operation at the terminal for transmission of the SRS is as follows.
  • the transmit power P SRS in subframe i may be determined by Equation 10.
  • P CMAX is a transmission power of a predetermined terminal.
  • P SRS_OFFSET is a 4-bit terminal specific parameter that is semi-statically determined by a higher layer.
  • Ks 1.25
  • P SRS_OFFSET may be determined in units of 1 dB in the range of [-3, 12] dB.
  • M SRS is the bandwidth of the SRS transmission indicated by the number of resource blocks
  • P O_PUSCH (j) is of a P O_NOMINAL_PUSCH (j) cell specific nominal component (nominal component) is given by a higher layer and also the terminal specific factors are given by the upper layers P O_UE_PUSCH
  • This parameter consists of the sum of (j).
  • ⁇ (j) is a 3-bit cell specific parameter given by an upper layer
  • PL is an estimated value of a pathloss calculated at the terminal
  • f (i) represents a current power control adjustment state for the PUSCH.
  • B SRS represents an SRS bandwidth and b hop represents a frequency hopping bandwidth.
  • N b may be determined by a table predetermined by C SRS and B SRS . to be.
  • Equation 11 ⁇ in Equation 11 may be determined by Equation 12.
  • the corresponding SC-FDMA symbol may be used for SRS transmission.
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • two SC-FDMA symbols may be used for SRS transmission and may be simultaneously assigned to one UE.
  • the terminal When the transmission of the SRS and the transmission of the PUCCH format 2 / 2a / 2b simultaneously occur in the same subframe, the terminal does not always transmit the SRS.
  • the UE does not always transmit the SRS when the SRS transmission and the PUCCH carrying the ACK / NACK and / or the positive SR are performed in the same subframe.
  • the UE uses the shortened PUCCH format when the SRS transmission and the transmission of the PUCCH carrying the ACK / NACK and / or the positive SR are configured in the same subframe. Simultaneously transmit PUCCH and SRS carrying / NACK and / or positive SR.
  • a shortened PUCCH format is used and a PUCCH and SRS carrying an ACK / NACK and / or a positive SR are configured. Send simultaneously. If the SRS transmission overlaps with the physical random access channel (PRACH) region for preamble format 4 or exceeds the range of the uplink system bandwidth configured in the cell, the terminal does not transmit the SRS.
  • PRACH physical random access channel
  • AckNackSRS-SimultaneousTransmission determines whether the UE supports simultaneous transmission of PUCCH and SRS carrying ACK / NACK in one subframe. If the UE is configured to simultaneously transmit the PUCCH and SRS carrying the ACK / NACK in one subframe, the UE can transmit the ACK / NACK and SRS in the cell-specific SRS subframe. In this case, a shortened PUCCH format may be used, and transmission of an ACK / NACK or SR corresponding to a location where the SRS is transmitted is omitted (punctured).
  • the reduced PUCCH format is used in a cell specific SRS subframe even when the UE does not transmit an SRS in the corresponding subframe. If the UE is configured not to simultaneously transmit the PUCCH and SRS carrying the ACK / NACK in one subframe, the UE may use the general PUCCH format 1 / 1a / 1b for transmitting the ACK / NACK and the SR.
  • Tables 7 and 8 show examples of a UE-specific SRS configuration indicating T SRS which is an SRS transmission period and T offset which is an SRS subframe offset.
  • SRS transmission period T SRS may be determined by any one of ⁇ 2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 ⁇ ms.
  • Table 7 is an example of an SRS configuration in an FDD system.
  • Table 8 is an example of an SRS configuration in a TDD system.
  • n f represents a frame index and k SRS is a subframe index within a frame in the FDD system.
  • K SRS in a TDD system may be determined by Table 9.
  • the UE does not always transmit the SRS when the transmission of the PUSCH corresponding to the retransmission of the same transport block as part of the transmission of the SRS and the random access response grant or the contention-based random access procedure is performed in the same subframe. Do not.
  • the SRS transmission method can be divided into two types. Periodic SRS transmission method that periodically transmits SRS according to the SRS parameter received by radio resource control (RRC) signaling by the method defined in LTE rel-8, and triggers dynamically from the base station. There is an aperiodic SRS transmission method for transmitting an SRS whenever necessary based on a message. In LTE-A, an aperiodic SRS transmission method may be introduced.
  • RRC radio resource control
  • the SRS may be transmitted in a UE-specific SRS subframe determined UE-specifically.
  • a cell-specific SRS subframe is periodically set by a cell-specific SRS parameter, and a periodic UE-specific SRS subframe set by a terminal-specific SRS parameter among cell-specific SRS subframes.
  • the periodic SRS is transmitted.
  • the periodic UE-specific SRS subframe may be a subset of the cell-specific SRS subframe.
  • the cell specific SRS parameter may be given by a higher layer.
  • the aperiodic SRS may be transmitted in an aperiodic UE specific SRS subframe determined by the UE specific aperiodic SRS parameter.
  • the aperiodic terminal specific SRS subframe of the aperiodic SRS transmission method may be a subset of the cell specific SRS subframe as defined in LTE rel-8.
  • the aperiodic UE specific SRS subframe may be the same as the cell specific SRS subframe.
  • the UE-specific aperiodic SRS parameter may also be given by an upper layer like the cell-specific SRS parameter.
  • the UE-specific aperiodic SRS subframe may be set by the subframe period and subframe offset of Table 7 or Table 8 described above.
  • the base station may transmit a triggering signal (triggering signal) to the terminal to trigger the transmission of the aperiodic SRS of the terminal.
  • the signal for triggering the transmission of the aperiodic SRS of the UE may be transmitted through a bit newly defined in DCI format 0 or 1A.
  • the size of the aperiodic SRS triggering bit in DCI format 0 or 1A may be 1 bit.
  • the aperiodic SRS triggering bit is 1 bit, one of the two states that the aperiodic SRS triggering bit can indicate is set to trigger the transmission of the aperiodic SRS, and the other one does not trigger the transmission of the aperiodic SRS. Can be set.
  • the aperiodic SRS triggering signal newly defined in the DCI format 0 or 1A may be activated by an aperiodic SRS activation signal. That is, the aperiodic SRS activation signal may be used to indicate whether the aperiodic SRS is triggered by the aperiodic SRS triggering bit in DCI format 0 or 1A.
  • the aperiodic SRS activation signal may be RRC signaled.
  • the magnitude of the aperiodic SRS activation signal may be 1 bit. That is, when the value of the aperiodic SRS activation signal is 1, an aperiodic SRS triggering bit may be defined in the DCI format 0 or 1A indicating the triggering of the aperiodic SRS.
  • Various SRS parameters may be defined for the aperiodic SRS in addition to the aperiodic SRS triggering signal and the aperiodic SRS activation signal.
  • the LTE-A supports a multi-antenna transmission mode of the terminal, which may be scheduled by DCI format 4 transmitted through the PDCCH.
  • Aperiodic SRS may also be transmitted through a plurality of antennas. Accordingly, the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS needs to be dynamically indicated through the PDCCH.
  • the antenna for SRS transmission may be a physical antenna or a virtual antenna.
  • the antenna may be replaced with an antenna port or a layer.
  • FIG. 6 shows an embodiment of an aperiodic SRS transmission method proposed by the present invention.
  • step S100 the UE receives an SRS parameter indicating the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS from the base station through the PDCCH.
  • step S110 the terminal transmits the aperiodic SRS to the base station through at least one antenna corresponding to the number of antennas for transmitting the aperiodic SRS.
  • the number of antennas for transmitting aperiodic SRS may be dynamically determined through DCI format 4.
  • the number of antennas for aperiodic SRS transmission may be determined according to the PUSCH transmission mode.
  • the PUSCH transmission mode may be indicated through higher layer signaling.
  • the number of antennas for transmitting aperiodic SRS may be determined according to the number of transmit antennas of the terminal or the number of transmit antennas configured to be transmittable.
  • PUSCH transmission modes may be classified into two types.
  • PUSCH transmission mode 1 indicates a single antenna port mode.
  • PUSCH transmission mode 1 may include two different configurations.
  • the first configuration supports the single antenna PUSCH transmission scheme of LTE rel-8.
  • the second configuration is LTE, which supports continuous or non-continuous resource allocation, orthogonal cover code (OCC) / cyclic shift (CS) mapping, and triggering of dynamic aperiodic SRS transmissions.
  • OCC orthogonal cover code
  • CS cyclic shift
  • Support single antenna PUSCH transmission scheme of -A Support single antenna PUSCH transmission scheme of -A.
  • PUSCH transmission mode 2 indicates a multiple antenna port mode.
  • PUSCH transmission mode 2 may also include two different configurations when DCI format 4 is used.
  • a PUSCH is transmitted using two antennas or layers, and two antenna ports ⁇ 0,1 ⁇ are configured for the PUSCH. That is, at this time, the PUSCH uses a 2tx codebook.
  • the second configuration is configured to transmit a PUSCH using four antennas or layers, and antenna ports ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ are configured for the PUSCH. In this case, the PUSCH uses a 4tx codebook. If DCI format 0 is received instead of DCI format 4, a single antenna port is used.
  • the configuration of the aperiodic SRS transmit antenna according to the PUSCH transmission mode proposed by the present invention is as follows.
  • the number of antennas for aperiodic SRS transmission is any one of 0, 1, 2, or 4.
  • a zero number of antennas means no transmission of aperiodic SRS.
  • PUSCH transmission mode 2 having two antenna ports configured: This means that a UE having two transmit antennas performs PUSCH transmission through two antennas, layers, or antenna ports, or that a UE having four transmit antennas is 2 It may be the case that PUSCH transmission is performed through two transmit antennas, layers, or antenna ports. At this time, the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS is any one of 0, 1 or 2.
  • PUSCH transmission mode 2 having four antenna ports configured: This is a case where a UE having four transmission antennas performs PUSCH transmission through four antennas, layers, or antenna ports.
  • the number of antennas for transmitting aperiodic SRS is any one of 0, 1, or 4.
  • the maximum number of antennas for aperiodic SRS transmission may vary according to the number of antennas configured for PUSCH transmission. Accordingly, when the number of antennas configured for PUSCH transmission is determined, ambiguity about the number of antennas for aperiodic SRS transmission may be removed.
  • an initial value of a cyclic shift may be further defined to indicate a cyclic shift used when an aperiodic SRS is transmitted through a plurality of antennas.
  • the initial value of the cyclic shift may be 3 bits.
  • a cyclic shift used for transmission of periodic SRS is indicated by a 3 bit radio resource control (RRC) parameter.
  • RRC radio resource control
  • the cyclic shift is also dynamically considered in consideration of multiplexing of corresponding antennas or multiplexing between different terminals.
  • the method of allocation may be considered.
  • the initial value of the cyclic shift used for the aperiodic SRS may be allocated in the following manner.
  • the cyclic shift is set to be variable through a parameter indicating the setting of the initial value of the cyclic shift for the transmission of the aperiodic SRS in DCI format 4, and one of the plurality of RRC configuration sets can be set dynamically. It can be allocated implicitly and dynamically.
  • a cyclic shift index indicated in a field indicating a cyclic shift of a DMRS in a UL DCI format used most recently may be allocated as a cyclic shift for aperiodic SRS transmission.
  • the cyclic shift used for the transmission of the aperiodic SRS may be set independently of the cyclic shift of the DMRS. Or 4) reduce overhead of additional L1 / L2 control signaling or higher layer signaling by the method.
  • aperiodic SRS can be triggered through DCI format 0 or DCI format 4 and includes a field indicating a cyclic shift of DMRS in the DCI format, it is difficult to reuse it as a cyclic shift used for transmission of aperiodic SRS. It is easy.
  • spacing between antennas of a cyclic shift used when aperiodic SRS is transmitted through a plurality of antennas may be further defined in the DCI format.
  • the number of transmit antennas owned by the UE and the number of antennas used for the transmission of the aperiodic SRS determined according to the PUSCH transmission mode may be different.
  • the number of antennas used for transmission of aperiodic SRS in PUSCH transmission mode 1 is any one of 1, 2, or 4, and when two antennas are configured for transmission of PUSCH in PUSCH transmission mode 2, aperiodic SRS
  • the number of antennas used for transmission of any one is 1 or 2
  • the number of antennas used for transmission of aperiodic SRS is 1 or 2 One of four. Accordingly, the interval of the cyclic shift for each antenna may vary according to the number of antennas used for aperiodic SRS transmission.
  • the cyclic shift interval for each antenna may be allocated to be far apart to the maximum in consideration of the performance gain for channel estimation when a plurality of antennas are multiplexed by code division multiplexing (CDM).
  • CDM code division multiplexing
  • Table 10 shows an example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating the number of antennas for transmitting aperiodic SRS.
  • a parameter indicating the number of antennas for transmitting aperiodic SRS constitutes only the number of antennas.
  • Table 11 shows another example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating the number of antennas for transmitting aperiodic SRS.
  • the parameter indicating the number of antennas for the transmission of the aperiodic SRS constitutes only the number of antennas, which may use a com offset and a cyclic shift configured by RRC.
  • Table 12 shows another example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating the number of antennas for transmitting aperiodic SRS.
  • the number of antennas for aperiodic SRS transmission is set equal to the number of antennas for PUSCH transmission according to the PUSCH transmission mode.
  • the number of antennas for aperiodic SRS transmission is determined separately through RRC signaling.
  • the number of antennas for aperiodic SRS transmission may be implicitly indicated through the interval of the cyclic shift for each antenna.
  • Table 13 shows an example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating an interval of cyclic shift for each antenna for transmitting aperiodic SRS.
  • Table 14 shows an example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating an interval of cyclic shift for each antenna for transmitting aperiodic SRS.
  • Table 15 shows an example of a parameter configuration included in DCI format 4 and indicating an interval of cyclic shift for each antenna for transmitting aperiodic SRS.
  • the cyclic shift interval between each antenna for transmitting the aperiodic SRS in state 1 is set according to the number of antennas for PUSCH transmission according to the PUSCH transmission mode.
  • the cyclic shift interval between antennas transmitting aperiodic SRS is determined separately through RRC signaling.
  • FIG. 7 is a block diagram of a wireless communication system in which an embodiment of the present invention is implemented.
  • the base station 800 includes a processor 810, a memory 820, and a radio frequency unit (RF) 830.
  • Processor 810 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 810.
  • the memory 820 is connected to the processor 810 and stores various information for driving the processor 810.
  • the RF unit 830 is connected to the processor 810 to transmit and / or receive a radio signal.
  • the terminal 900 includes a processor 910, a memory 920, and an RF unit 930.
  • Processor 910 implements the proposed functions, processes, and / or methods. Layers of the air interface protocol may be implemented by the processor 910.
  • the memory 920 is connected to the processor 910 and stores various information for driving the processor 910.
  • the RF unit 930 is connected to the processor 910 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 810 and 910 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, and / or data processing devices.
  • the memory 820, 920 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 830 and 930 may include a baseband circuit for processing a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memory 820, 920 and executed by the processor 810, 910.
  • the memories 820 and 920 may be inside or outside the processors 810 and 910, and may be connected to the processors 810 and 910 by various well-known means.

Landscapes

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

Abstract

무선 통신 시스템에서 비주기적(aperiodic) 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal) 전송 방법이 제공된다. 단말은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 기지국으로부터 수신하고, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송한다.

Description

무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 무선통신 시스템 환경에서는 다중 경로 시간 지연으로 인하여 페이딩이 발생하게 된다. 페이딩으로 인한 급격한 환경 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널 추정이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state)를 측정할 필요가 있다. 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 일반적으로 송수신기가 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS; reference signal)를 이용하여 채널 추정을 수행하게 된다.
참조 신호 전송에 사용되는 부반송파를 참조 신호 부반송파라하고, 데이터 전송에 사용되는 자원 요소를 데이터 부반송파라 한다. OFDM 시스템에서, 참조 신호는 모든 부반송파에 할당하는 방식과 데이터 부반송파 사이에 할당하는 방식이 있다. 참조 신호를 모든 부반송파에 할당하는 방식은 채널 추정 성능의 이득을 얻기 위하여 프리앰블 신호와 같이 참조 신호만으로 이루어진 신호를 이용한다. 이를 사용할 경우 일반적으로 참조 신호의 밀도가 높기 때문에, 데이터 부반송파 사이에 참조 신호를 할당하는 방식에 비하여 채널 추정 성능이 개선될 수 있다. 그러나 데이터의 전송량이 감소되기 때문에 데이터의 전송량을 증대시키기 위해서는 데이터 부반송파 사이에 참조 신호를 할당하는 방식을 사용하게 된다. 이러한 방법을 사용할 경우 참조 신호의 밀도가 감소하기 때문에 채널 추정 성능의 열화가 발생하게 되고 이를 최소화할 수 있는 적절한 배치가 요구된다.
수신기는 참조 신호의 정보를 알고 있기 때문에 수신된 신호에서 이를 나누어 채널을 추정할 수 있고, 추정된 채널 값을 보상하여 송신단에서 보낸 데이터를 정확히 추정할 수 있다. 송신기에서 보내는 참조 신호를 p, 참조 신호가 전송 중에 겪게 되는 채널 정보를 h, 수신기에서 발생하는 열 잡음을 n, 수신기에서 수신된 신호를 y라 하면 y=h·p+n과 같이 나타낼 수 있다. 이때 참조 신호 p는 수신기가 이미 알고 있기 때문에 LS(least square) 방식을 이용할 경우 수학식 1과 같이 채널 정보(
Figure PCTKR2011009766-appb-I000001
)를 추정할 수 있다.
<수학식 1>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000002
이때 참조 신호 p를 이용하여 추정한 채널 추정값
Figure PCTKR2011009766-appb-I000003
Figure PCTKR2011009766-appb-I000004
값에 따라서 그 정확도가 결정되게 된다. 따라서 정확한 h값의 추정을 위해서는
Figure PCTKR2011009766-appb-I000005
이 0에 수렴해야만 하고, 이를 위해서는 많은 개수의 참조 신호를 이용하여 채널을 추정하여
Figure PCTKR2011009766-appb-I000006
의 영향을 최소화해야 한다. 우수한 채널 추정 성능을 위한 다양한 알고리듬이 존재할 수 있다.
상향링크 참조 신호는 복조 참조 신호(DMRS; demodulation reference signal)와 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal)로 구분될 수 있다. DMRS는 수신된 신호의 복조를 위한 채널 추정에 사용되는 참조 신호이다. DMRS는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합될 수 있다. SRS는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송하는 참조 신호이다. 기지국은 수신된 SRS를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다. 사운딩 참조 신호의 전송은 3GPP TS 36.211 V9.1.0 (2010-03) 5.5.3절을 참조할 수 있으며, 사운딩 참조 신호의 전송 과정에서 단말의 동작은 3GPP TS 36.213 V9.1.0 (2010-03) 8.2절을 참조할 수 있다.
SRS는 주기적(periodic)으로 전송되거나 기지국이 SRS의 전송을 필요로 할 때 기지국에 의하여 트리거(trigger)되어 비주기적(aperiodic)으로 전송될 수 있다. LTE-A에서 단말의 PUSCH(physical uplink shared channel) 전송에 대하여 복수의 안테나가 구성될 수 있다. 이에 따라 비주기적 SRS도 복수의 안테나를 통해 효율적으로 전송하기 위한 방법이 요구된다.
본 발명의 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal) 전송 방법 및 장치를 제공하는 데에 있다.
일 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 비주기적(aperiodic) 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal) 전송 방법이 제공된다. 상기 비주기적 SRS 전송 방법은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 기지국으로부터 수신하고, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송하는 것을 포함한다.
상기 SRS 파라미터는 DCI(downlink control information) 포맷 4에 포함되어 수신될 수 있다.
상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 전송 모드에 따라 결정될 수 있다.
상기 PUSCH의 전송 모드가 단일 안테나(single antenna) 전송 모드인 경우, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1, 2 또는 4 중 어느 하나일 수 있다.
상기 PUSCH의 전송 모드가 복수 안테나(multi antenna) 전송 모드이며 상기 PUSCH의 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수가 2개인 경우, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1 또는 2 중 어느 하나일 수 있다.
상기 PUSCH의 전송 모드가 복수 안테나 전송 모드이며 상기 PUSCH의 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수가 4개인 경우, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1 또는 4 중 어느 하나일 수 있다.
상기 비주기적 SRS 전송 방법은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 순환 쉬프트(cyclic shift)의 초기값을 지시하는 파라미터를 상기 PDCCH를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 순환 쉬프트의 초기값을 지시하는 파라미터는 3비트일 수 있다.
상기 비주기적 SRS 전송 방법은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격을 지시하는 파라미터를 상기 PDCCH를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 포함할 수 있다.
상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 따라 간격이 최대가 되도록 결정될 수 있다.
상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격은 2 또는 4 중 어느 하나일 수 있다.
다른 양태에 있어서, 무선 통신 시스템에서 단말이 제공된다. 상기 단말은 무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(radio frequency)부, 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 기지국으로부터 수신하고, 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송하도록 구성된다.
비주기적 SRS를 동적으로 설정되는 적어도 하나의 안테나를 통해 효율적으로 전송할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 6은 본 발명이 제안하는 비주기적 SRS 전송 방법의 일 실시예를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 무선 통신 시스템이다.
무선 통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; base station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역(일반적으로 셀이라고 함)(15a, 15b, 15c)에 대해 통신 서비스를 제공한다. 셀은 다시 다수의 영역(섹터라고 함)으로 나누어질 수 있다. 단말(12; user equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(access point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
단말은 통상적으로 하나의 셀에 속하는데, 단말이 속한 셀을 서빙 셀(serving cell)이라 한다. 서빙 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 서빙 기지국(serving BS)이라 한다. 무선통신 시스템은 셀룰러 시스템(cellular system)이므로, 서빙 셀에 인접하는 다른 셀이 존재한다. 서빙 셀에 인접하는 다른 셀을 인접 셀(neighbor cell)이라 한다. 인접 셀에 대해 통신 서비스를 제공하는 기지국을 인접 기지국(neighbor BS)이라 한다. 서빙 셀 및 인접 셀은 단말을 기준으로 상대적으로 결정된다.
이 기술은 하향링크(DL; downlink) 또는 상향링크(UL; uplink)에 사용될 수 있다. 일반적으로 하향링크는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신을 의미하며, 상향링크는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분이고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분이고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다.
무선 통신 시스템은 MIMO(multiple-input multiple-Output) 시스템, MISO(multiple-input single-output) 시스템, SISO(single-input single-output) 시스템 및 SIMO(single-input multiple-output) 시스템 중 어느 하나일 수 있다. MIMO 시스템은 다수의 전송 안테나(transmit antenna)와 다수의 수신 안테나(receive antenna)를 사용한다. MISO 시스템은 다수의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SISO 시스템은 하나의 전송 안테나와 하나의 수신 안테나를 사용한다. SIMO 시스템은 하나의 전송 안테나와 다수의 수신 안테나를 사용한다. 이하에서, 전송 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 전송하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미하고, 수신 안테나는 하나의 신호 또는 스트림을 수신하는 데 사용되는 물리적 또는 논리적 안테나를 의미한다.
도 2는 3GPP LTE에서 무선 프레임(radio frame)의 구조를 나타낸다. 이는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0 (2008-03) "Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 8)"의 4.2절을 참조할 수 있다.
도 2를 참조하면, 무선 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 무선 프레임 내 슬롯은 #0부터 #19까지 슬롯 번호가 매겨진다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)라 한다. TTI는 데이터 전송을 위한 스케줄링 단위라 할 수 있다. 예를 들어, 하나의 무선 프레임의 길이는 10ms이고, 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
하나의 슬롯은 시간 영역(time domain)에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. OFDM 심벌은 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것으로, 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 자원 블록(RB; resource block)는 자원 할당 단위로 하나의 슬롯에서 복수의 연속하는 부반송파를 포함한다. 상기 무선 프레임의 구조는 일 예에 불과한 것이다. 따라서 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 개수나 서브프레임에 포함되는 슬롯의 개수, 또는 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 다양하게 변경될 수 있다.
3GPP LTE는 노멀(normal) 사이클릭 프리픽스(CP; cyclic prefix)에서 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 하나의 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함하는 것으로 정의하고 있다.
무선 통신 시스템은 크게 FDD(frequency division duplex) 방식과 TDD(time division duplex) 방식으로 나눌 수 있다. FDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서로 다른 주파수 대역을 차지하면서 이루어진다. TDD 방식에 의하면 상향링크 전송과 하향링크 전송이 같은 주파수 대역을 차지하면서 서로 다른 시간에 이루어진다. TDD 방식의 채널 응답은 실질적으로 상호적(reciprocal)이다. 이는 주어진 주파수 영역에서 하향링크 채널 응답과 상향링크 채널 응답이 거의 동일하다는 것이다. 따라서, TDD에 기반한 무선통신 시스템에서 하향링크 채널 응답은 상향링크 채널 응답으로부터 얻어질 수 있는 장점이 있다. TDD 방식은 전체 주파수 대역을 상향링크 전송과 하향링크 전송이 시분할되므로 기지국에 의한 하향링크 전송과 단말에 의한 상향링크 전송이 동시에 수행될 수 없다. 상향링크 전송과 하향링크 전송이 서브프레임 단위로 구분되는 TDD 시스템에서, 상향링크 전송과 하향링크 전송은 서로 다른 서브프레임에서 수행된다.
도 3은 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원 블록을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 60 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 복수의 부반송파를 포함한다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
여기서, 하나의 자원 블록은 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되는 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원 블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 7이고, 확장된 CP의 경우 OFDM 심벌의 수는 6이다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.
도 4는 하향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
하향링크 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯을 포함하고, 각 슬롯은 노멀 CP에서 7개의 OFDM 심벌을 포함한다. 서브프레임 내의 첫 번째 슬롯의 앞선 최대 3 OFDM 심벌들(1.4Mhz 대역폭에 대해서는 최대 4 OFDM 심벌들)이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심벌들은 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당되는 데이터 영역이 된다.
PDCCH는 DL-SCH(downlink-shared channel)의 자원 할당 및 전송 포맷, UL-SCH(uplink shared channel)의 자원 할당 정보, PCH 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 UE 그룹 내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및 VoIP(voice over internet protocol)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 몇몇 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합(aggregation) 상으로 전송된다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)에 대응된다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, DCI에 CRC(cyclic redundancy check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(RNTI; radio network temporary identifier)가 마스킹된다. 특정 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유 식별자, 예를 들어 C-RNTI(cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보(SIB; system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위해 RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. CRC가 붙여진 DCI는 채널 코딩(channel coding) 및 레이트 매칭(rate matching)을 거쳐 전송될 수 있다.
예를 들어, DCI 포맷 0는 다음과 같은 필드를 포함할 수 있다. DCI 포맷 0는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 스케줄링을 위하여 사용될 수 있다.
- DCI 포맷 0/1A를 구분하기 위한 플래그(flag) 필드: 플래그의 값이 0이면 DCI 포맷 0를, 플래그의 값이 1이면 DCI 포맷 1A를 지시할 수 있다.
- 주파수 홉핑 플래그(frequency hopping flag) 필드: 1비트
- 자원 블록 할당(resource block assignment) 및 홉핑 자원 할당(hopping resource allocation) 필드
- 변조 및 코딩 방식(modulation and coding scheme) 및 여분 버전(redundancy version) 필드: 5비트
- 신규 데이터 지시자(new data indicator) 필드: 1비트
- 스케줄링 된 PUSCH를 위한 TPC 명령(command) 필드: 2비트
- DMRS를 위한 순환 쉬프트(cyclic shift) 필드: 3비트
- 상향링크 인덱스(UL index) 필드: 2비트
- 하향링크 할당 인덱스(DAI; downlink assignment index) 필드: 2비트
- CQI 요청(request) 필드: 1비트
상기 필드들은 설명된 순서대로 맵핑될 수 있다. 즉, DCI 포맷 0/1A를 구분하기 위한 플래그 필드가 정보 비트의 가장 앞쪽에 맵핑될 수 있으며, 이후 나머지 필드들이 차례대로 맵핑될 수 있다. DCI 포맷 1A는 하나의 PDSCH 부호어(codeword)의 스케줄링을 위하여 사용될 수 있다. 또한, 각 필드 내에서 MSB(most significant bit)가 정보 비트의 앞쪽에 맵핑될 수 있다. 한편, DCI 포맷 0의 크기가 DCI 포맷 1A의 크기보다 작은 경우, DCI 포맷 0의 크기가 DCI 포맷 1A의 크기와 동일해질 때까지 0 비트가 추가될 수 있다.
DCI 포맷 4는 복수 안테나 포트 전송 모드에 대하여 PUSCH의 스케줄링을 위하여 사용될 수 있다.
도 5는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 상기 제어 영역은 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(physical uplink control channel)이 할당된다. 상기 데이터 영역은 데이터가 전송되기 위한 PUSCH(physical uplink shared channel)이 할당된다. 상위 계층에서 지시되는 경우, 단말은 PUSCH와 PUCCH의 동시 전송을 지원할 수 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원 블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원 블록 쌍에 속하는 자원 블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 단말이 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. m은 서브프레임 내에서 PUCCH에 할당된 자원블록 쌍의 논리적인 주파수 영역 위치를 나타내는 위치 인덱스이다.
PUCCH 상으로 전송되는 상향링크 제어정보에는 HARQ(hybrid automatic repeat request) ACK(acknowledgement)/NACK(non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI(channel quality indicator), 상향링크 무선 자원 할당 요청인 SR(scheduling request) 등이 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 정보일 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 제어정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 제어정보에는 CQI, PMI(precoding matrix indicator), HARQ, RI(rank indicator) 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 제어정보만으로 구성될 수도 있다.
이하 상향링크 참조 신호에 대해서 설명한다.
참조 신호는 일반적으로 시퀀스로 전송된다. 참조 신호 시퀀스는 특별한 제한 없이 임의의 시퀀스가 사용될 수 있다. 참조 신호 시퀀스는 PSK(phase shift keying) 기반의 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스(PSK-based computer generated sequence)를 사용할 수 있다. PSK의 예로는 BPSK(binary phase shift keying), QPSK(quadrature phase shift keying) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 CAZAC(constant amplitude zero auto-correlation) 시퀀스를 사용할 수 있다. CAZAC 시퀀스의 예로는 ZC(Zadoff-Chu) 기반 시퀀스(ZC-based sequence), 순환 확장(cyclic extension)된 ZC 시퀀스(ZC sequence with cyclic extension), 절단(truncation) ZC 시퀀스(ZC sequence with truncation) 등이 있다. 또는, 참조 신호 시퀀스는 PN(pseudo-random) 시퀀스를 사용할 수 있다. PN 시퀀스의 예로는 m-시퀀스, 컴퓨터를 통해 생성된 시퀀스, 골드(Gold) 시퀀스, 카사미(Kasami) 시퀀스 등이 있다. 또, 참조 신호 시퀀스는 순환 쉬프트된 시퀀스(cyclically shifted sequence)를 이용할 수 있다.
상향링크 참조 신호는 복조 참조 신호(DMRS; demodulation reference signal)와 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal)로 구분될 수 있다. DMRS는 수신된 신호의 복조를 위한 채널 추정에 사용되는 참조 신호이다. DMRS는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합될 수 있다. SRS는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송하는 참조 신호이다. 기지국은 수신된 사운딩 참조신호를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다. SRS는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합되지 않는다. DMRS와 SRS를 위하여 동일한 종류의 기본 시퀀스가 사용될 수 있다. 한편, 상향링크 다중 안테나 전송에서 DMRS에 적용된 프리코딩은 PUSCH에 적용된 프리코딩과 같을 수 있다. 순환 쉬프트 분리(cyclic shift separation)는 DMRS를 다중화하는 기본 기법(primary scheme)이다. LTE-A 시스템에서 SRS는 프리코딩되지 않을 수 있으며, 또한 안테나 특정된 참조 신호일 수 있다.
SRS는 단말이나 중계국이 기지국으로 전송하는 참조 신호로 상향링크 데이터나 제어 신호 전송과 관련되지 않는 참조 신호이다. SRS는 일반적으로 상향링크에서 주파수 선택적 스케줄링을 위한 채널 품질 추정을 위해 사용되나 다른 용도로 사용될 수도 있다. 예를 들면 파워 제어나 최초 MCS 선택, 데이터 전송을 위한 최초 파워 제어 등에도 사용될 수 있다. SRS는 일반적으로 하나의 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심벌에서 전송된다.
SRS 시퀀스 rSRS(n)=ru,v (α)(n)으로 정의된다. 참조 신호 시퀀스 ru,v (α)(n)은 수학식 2에 의해서 기본 시퀀스 bu,v(n)와 순환 쉬프트 α를 기반으로 정의될 수 있다.
<수학식 2>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000007
수학식 2에서 Msc RS (1≤m≤NRB max,UL)는 참조 신호 시퀀스의 길이이며, Msc RS=m*Nsc RB이다. Nsc RB는 주파수 영역에서 부반송파의 개수로 나타낸 자원 블록의 크기를 나타내며, NRB max,UL는 Nsc RB의 배수로 나타낸 상향링크 대역폭의 최대치를 나타낸다. 복수의 참조 신호 시퀀스는 하나의 기본 시퀀스로부터 순환 쉬프트 값인 α를 다르게 적용하여 정의될 수 있다.
기본 시퀀스 bu,v(n)는 복수의 그룹으로 나누어지며, 이때 u∈{0,1,…,29}는 그룹 인덱스를, v는 그룹 내에서 기본 시퀀스 인덱스를 나타낸다. 기본 시퀀스는 기본 시퀀스의 길이(Msc RS)에 의존한다. 각 그룹은 1≤m≤5인 m에 대해서 길이가 Msc RS 인 하나의 기본 시퀀스(v=0)를 포함하며, 6≤m≤nRB max,UL인 m에 대해서는 길이가 Msc RS 인 2개의 기본 시퀀스(v=0,1)를 포함한다. 시퀀스 그룹 인덱스 u와 그룹 내의 기본 시퀀스 인덱스 v는 그룹 홉핑(group hopping) 또는 시퀀스 홉핑(sequence hopping)과 같이 시간에 따라 변할 수 있다.
다시 SRS 시퀀스에서 u는 PUCCH 시퀀스 그룹 인덱스, v는 기본 시퀀스 인덱스를 나타낸다. 순환 쉬프트 값 α는 수학식 3에 의해서 정의된다.
<수학식 3>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000008
nSRS cs는 각 단말에 대해 상위 계층에 의해서 구성되는 값이며, 0부터 7까지의 정수 중 어느 하나일 수 있다.
SRS 시퀀스는 전송 전력 PSRS를 만족하기 위해서 진폭 스케일링 인자인 βSRS를 곱하여 자원 요소에 맵핑된다. SRS 시퀀스는 rSRS(0)부터 시작하여 자원 요소 (k,l)에 수학식 4에 따라 맵핑될 수 있다.
<수학식 4>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000009
수학식 4에서 k0는 SRS의 주파수 영역에서의 시작 위치(starting position)이며, Msc,b RS는 수학식 5에 의해서 정의되는 SRS 시퀀스의 길이이다.
<수학식 5>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000010
수학식 5에서 mSRS,b는 각 상향링크 대역폭 NRB UL에 대해서 후술하는 표 1 내지 표 4에 의해서 주어질 수 있다.
수학식 4의 k0는 수학식 6에 의해서 정의될 수 있다.
<수학식 6>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000011
수학식 6에서 k0’는 일반 상향링크 서브프레임에서는
Figure PCTKR2011009766-appb-I000012
로 주어진다. kTC∈{0,1}는 상위 계층에 의해서 단말에 주어지는 파라미터이고, nb는 주파수 위치 인덱스이다.
SRS의 주파수 홉핑(frequency hopping)은 상위 계층에 의해 주어지는 파라미터 bhop∈{0,1,2,3}에 의해서 구성된다. SRS의 주파수 홉핑이 가능하지 않은 경우(bhop≥BSRS), 상기 주파수 위치 인덱스
Figure PCTKR2011009766-appb-I000013
의 상수로 결정되며, nRRC는 상위 계층에 의해 주어진다. SRS의 주파수 홉핑이 가능한 경우(bhop<BSRS), 상기 주파수 위치 인덱스 nb는 수학식 7에 의해서 결정될 수 있다.
<수학식 7>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000014
Nb는 후술할 표 1 내지 표 4에 의해서 결정되며, Fb(nSRS)는 수학식 8에 의해서 결정될 수 있다.
<수학식 8>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000015
수학식 8에서 nSRS는 단말 특정 SRS 전송의 횟수를 나타내며, 수학식 9에 의해서 결정될 수 있다.
<수학식 9>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000016
수학식 9에서 TSRS는 SRS 전송의 단말 특정 주기(periodicity), Toffset은 SRS 서브프레임 오프셋, Toffset_max는 SRS 서브프레임 오프셋의 특정 구성을 위한 Toffset 값의 최대값을 나타낸다. TSRS와 Toffset은 후술할 표 7 및 표 8에 의해서 주어질 수 있다.
표 1 내지 표 4는 SRS 대역폭 구성의 일 예를 나타낸다. 3비트의 셀 특정 파라미터가 8개 중 하나의 대역폭 구성을 지시하기 위하여 브로드캐스트 될 수 있다. 또한, 2비트의 단말 특정 파라미터가 4개 중 하나의 대역폭 구성을 지시하기 위하여 상위 계층으로부터 주어질 수 있다.
표 1은 상향링크 대역폭 NRB UL이 6≤NRB UL≤40의 범위일 때 mSRS,b 및 Nb(단, b=0,1,2,3)의 일 예이다.
SRS bandwidth configuration CSRS SRS-Bandwidth BSRS=0 SRS-Bandwidth BSRS=1 SRS-Bandwidth BSRS=2 SRS-Bandwidth BSRS=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 36 1 12 3 4 3 4 1
1 32 1 16 2 8 2 4 2
2 24 1 4 6 4 1 4 1
3 20 1 4 5 4 1 4 1
4 16 1 4 4 4 1 4 1
5 12 1 4 3 4 1 4 1
6 8 1 4 2 4 1 4 1
7 4 1 4 1 4 1 4 1
표 2는 상향링크 대역폭 NRB UL이 40≤NRB UL≤60의 범위일 때 mSRS,b 및 Nb(단, b=0,1,2,3)의 일 예이다.
SRS bandwidth configuration CSRS SRS-Bandwidth BSRS=0 SRS-Bandwidth BSRS=1 SRS-Bandwidth BSRS=2 SRS-Bandwidth BSRS=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 48 1 24 2 12 2 4 3
1 48 1 16 3 8 2 4 2
2 40 1 20 2 4 5 4 1
3 36 1 12 3 4 3 4 1
4 32 1 16 2 8 2 4 2
5 24 1 4 6 4 1 4 1
6 20 1 4 5 4 1 4 1
7 16 1 4 4 4 1 4 1
표 3은 상향링크 대역폭 NRB UL이 60≤NRB UL≤80의 범위일 때 mSRS,b 및 Nb(단, b=0,1,2,3)의 일 예이다.
SRS bandwidth configuration CSRS SRS-Bandwidth BSRS=0 SRS-Bandwidth BSRS=1 SRS-Bandwidth BSRS=2 SRS-Bandwidth BSRS=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 72 1 24 3 12 2 4 3
1 64 1 32 2 16 2 4 4
2 60 1 20 3 4 5 4 1
3 48 1 24 2 12 2 4 3
4 48 1 16 3 8 2 4 2
5 40 1 20 2 4 5 4 1
6 36 1 12 3 4 3 4 1
7 32 1 16 2 8 2 4 2
표 4는 상향링크 대역폭 NRB UL이 80≤NRB UL≤110의 범위일 때 mSRS,b 및 Nb(단, b=0,1,2,3)의 일 예이다.
SRS bandwidth configuration CSRS SRS-Bandwidth BSRS=0 SRS-Bandwidth BSRS=1 SRS-Bandwidth BSRS=2 SRS-Bandwidth BSRS=3
mSRS,0 N0 mSRS,1 N1 mSRS,2 N2 mSRS,3 N3
0 96 1 48 2 24 2 4 6
1 96 1 32 3 16 2 4 4
2 80 1 40 2 20 2 4 5
3 72 1 24 3 12 2 4 3
4 64 1 32 2 16 2 4 4
5 60 1 20 3 4 5 4 1
6 48 1 24 2 12 2 4 3
7 48 1 16 3 8 2 4 2
표 1 내지 표 4에서 셀 특정 파라미터인 CSRS∈{0,1,2,3,4,5,6,7}와 단말 특정 파라미터인 BSRS∈{0,1,2,3}은 상위 계층에 의해서 주어진다.
표 5 및 표 6은 SRS 전송에 대한 셀 특정 서브프레임 구성 주기 파라미터 TSFC와 셀 특정 서브프레임 오프셋 파라미터 ΔSFC의 일 예이다.
표 5는 FDD 시스템에서의 SRS 서브프레임 구성의 일 예이다. 표 5에 의하면 SRS 서브프레임 구성은 길이가 4비트인 파라미터에 의해 지시될 수 있으며, SRS 서브프레임의 주기는 1, 2, 5 및 10 서브프레임 중 어느 하나가 될 수 있다.
srsSubframeConfiguration Binary Configuration Period
TSFC (subframes)
Transmission offset ΔSFC (subframes)
0 0000 1 {0}
1 0001 2 {0}
2 0010 2 {1}
3 0011 5 {0}
4 0100 5 {1}
5 0101 5 {2}
6 0110 5 {3}
7 0111 5 {0,1}
8 1000 5 {2,3}
9 1001 10 {0}
10 1010 10 {1}
11 1011 10 {2}
12 1100 10 {3}
13 1101 10 {0,1,2,3,4,6,8}
14 1110 10 {0,1,2,3,4,5,6,8}
15 1111 reserved reserved
표 6은 TDD 시스템에서의 SRS 서브프레임 구성의 일 예이다.
srsSubframeConfiguration Binary Configuration Period
TSFC (subframes)
Transmission offset ΔSFC (subframes)
0 0000 5 {1}
1 0001 5 {1, 2}
2 0010 5 {1, 3}
3 0011 5 {1, 4}
4 0100 5 {1, 2, 3}
5 0101 5 {1, 2, 4}
6 0110 5 {1, 3, 4}
7 0111 5 {1, 2, 3, 4}
8 1000 10 {1, 2, 6}
9 1001 10 {1, 3, 6}
10 1010 10 {1, 6, 7}
11 1011 10 {1, 2, 6, 8}
12 1100 10 {1, 3, 6, 9}
13 1101 10 {1, 4, 6, 7}
14 1110 reserved reserved
15 1111 reserved reserved
SRS의 전송을 위한 단말에서의 동작은 다음과 같다.
단말이 SRS를 전송할 때 서브프레임 i에서의 전송 전력 PSRS는 수학식 10에 의해서 결정될 수 있다.
<수학식 10>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000017
수학식 10에서 PCMAX는 미리 지정된 단말의 전송 전력이다. PSRS_OFFSET은 상위 계층에 의해 반정적(semi-statically) 결정되는 4비트 길이의 단말 특정 파라미터이다. Ks=1.25일 때 PSRS_OFFSET은 [-3, 12] dB의 범위에서 1dB 단위로 결정될 수 있다. Ks=0일 때 PSRS_OFFSET은 [-10.5, 12] dB의 범위에서 1.5dB 단위로 결정될 수 있다. MSRS는 자원 블록의 개수로 나타낸 SRS 전송의 대역폭, PO_PUSCH(j)는 상위 계층에 의해서 주어지는 셀 특정 명목 요소(nominal component)인 PO_NOMINAL_PUSCH(j)와 역시 상위 계층에 의해서 주어지는 단말 특정 요소인 PO_UE_PUSCH(j)의 합으로 구성되는 파라미터이다. α(j) 는 상위 계층에 의해 주어지는 3비트의 셀 특정 파라미터, PL은 단말에서 계산된 경로 손실(pathloss)의 추정값, f(i)는 PUSCH에 대한 현재 전력 제어 조정 상태를 나타낸다.
단말이 전송 안테나 선택이 가능한 경우, nSRS 시간에 SRS를 전송하는 단말 안테나의 인덱스 a(nSRS)는 주파수 홉핑이 가능하지 않을 경우에는 전 사운딩 대역폭 또는 부분 사운딩 대역폭에 대하여 a(nSRS)=nSRS mod 2로 주어지며, 주파수 홉핑이 가능한 경우에는 수학식 11에 의해 주어질 수 있다.
<수학식 11>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000018
수학식 11에서 BSRS는 SRS 대역폭, bhop는 주파수 홉핑 대역폭을 나타낸다. Nb는 CSRS와 BSRS에 의해서 미리 결정된 표에 의해서 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2011009766-appb-I000019
이다.
수학식 11에서 β는 수학식 12에 의해서 결정될 수 있다.
<수학식 12>
Figure PCTKR2011009766-appb-I000020
TDD 시스템에서 UpPTS(uplink pilot time slot) 내에 하나의 SC-FDMA 심벌이 존재하는 경우, 해당 SC-FDMA 심벌은 SRS 전송을 위하여 사용될 수 있다. UpPTS 내에 2개의 SC-FDMA 심벌이 존재하는 경우, 2개의 해당 SC-FDMA 심벌은 모두 SRS 전송을 위하여 사용될 수 있고, 하나의 단말에 동시에 할당될 수도 있다.
단말은 SRS의 전송과 PUCCH 포맷 2/2a/2b의 전송이 동일 서브프레임에서 동시에 발생하는 경우, 언제나 SRS을 전송하지 않는다.
단말은 ackNackSRS-SimultaneousTransmission 파라미터가 거짓(false)인 경우, SRS 전송과 ACK/NACK 및/또는 긍정(positive) SR을 나르는 PUCCH의 전송이 동일한 서브프레임에서 수행되면 언제나 SRS를 전송하지 않는다. 또한, 단말은 ackNackSRS-SimultaneousTransmission 파라미터가 참(true)인 경우, SRS 전송과 ACK/NACK 및/또는 긍정 SR을 나르는 PUCCH의 전송이 동일한 서브프레임에서 구성되면 축소된(shortened) PUCCH 포맷을 사용하며 ACK/NACK 및/또는 긍정 SR을 나르는 PUCCH와 SRS를 동시에 전송한다. 즉, 셀 특정하게 설정되는 SRS 서브프레임 내에 ACK/NACK 및/또는 긍정 SR을 나르는 PUCCH가 구성되는 경우에는 축소된(shortened) PUCCH 포맷을 사용하며 ACK/NACK 및/또는 긍정 SR을 나르는 PUCCH와 SRS를 동시에 전송한다. SRS 전송이 프리앰블(preamble) 포맷 4를 위한 PRACH(physical random access channel) 영역과 겹치거나 셀에서 구성된 상향링크 시스템 대역폭의 범위를 초과하는 경우에, 단말은 SRS를 전송하지 않는다.
상위 계층에 의해 주어지는 파라미터인 ackNackSRS-SimultaneousTransmission는 단말이 ACK/NACK을 나르는 PUCCH와 SRS를 하나의 서브프레임에서 동시에 전송하는 것을 지원하는지 여부를 결정한다. 만약 단말이 ACK/NACK을 나르는 PUCCH와 SRS를 하나의 서브프레임에서 동시에 전송하기로 구성된다면, 단말은 셀 특정 SRS 서브프레임에서 ACK/NACK과 SRS을 전송할 수 있다. 이때 축소된(shortened) PUCCH 포맷이 사용될 수 있으며, SRS가 전송되는 위치에 대응되는 ACK/NACK 또는 SR의 전송은 생략된다(punctured). 축소된 PUCCH 포맷은 단말이 해당 서브프레임에서 SRS가 전송되지 않는 경우에도 셀 특정 SRS 서브프레임에서 사용된다. 만약 단말이 ACK/NACK을 나르는 PUCCH와 SRS를 하나의 서브프레임에서 동시에 전송하지 않기로 구성된다면, 단말은 ACK/NACK 및 SR의 전송을 위하여 일반적인 PUCCH 포맷 1/1a/1b를 사용할 수 있다.
표 7 및 표 8는 SRS 전송 주기인 TSRS와 SRS 서브프레임 오프셋인 Toffset을 지시하는 단말 특정 SRS 구성의 일 예이다. SRS 전송주기 TSRS는 {2, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320} ms 중 어느 하나로 결정될 수 있다.
표 7은 FDD 시스템에서의 SRS 구성의 일 예이다.
SRS Configuration Index ISRS SRS Periodicity TSRS (ms) SRS Subframe Offset Toffset
0 - 1 2 ISRS
2 - 6 5 ISRS - 2
7 - 16 10 ISRS - 7
17 - 36 20 ISRS - 17
37 - 76 40 ISRS - 37
77 - 156 80 ISRS - 77
157 - 316 160 ISRS - 157
317 - 636 320 ISRS - 317
637 - 1023 reserved reserved
표 8은 TDD 시스템에서의 SRS 구성의 일 예이다.
Configuration Index ISRS SRS Periodicity TSRS (ms) SRS Subframe Offset Toffset
0 2 0, 1
1 2 0, 2
2 2 1, 2
3 2 0, 3
4 2 1, 3
5 2 0, 4
6 2 1, 4
7 2 2, 3
8 2 2, 4
9 2 3, 4
10 - 14 5 ISRS - 10
15 - 24 10 ISRS - 15
25 - 44 20 ISRS - 25
45 - 84 40 ISRS - 45
85 - 164 80 ISRS - 85
165 - 324 160 ISRS - 165
325 - 644 320 ISRS - 325
645 - 1023 reserved reserved
TDD 시스템에서 TSRS>2인 경우와 FDD 시스템에서 SRS 서브프레임은 (10*nf+kSRS-Toffset) mod TSRS=0을 만족한다. nf는 프레임 인덱스를 나타내며, kSRS는 FDD 시스템에서는 프레임 내에서의 서브프레임 인덱스이다. TDD 시스템에서 TSRS=2인 경우, 2개의 SRS 자원이 적어도 하나의 상향링크 서브프레임을 포함하는 반프레임 내에 구성될 수 있으며, SRS 서브프레임은 (kSRS-Toffset)mod5=0을 만족한다.
TDD 시스템에서 kSRS는 표 9에 의해서 결정될 수 있다.
subframe index n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1st symbol of UpPTS 2nd symbol of UpPTS 1st symbol of UpPTS 2nd symbol of UpPTS
kSRS in case UpPTS length of 2 symbols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kSRS in case UpPTS length of 1 symbol 1 2 3 4 6 7 8 9
한편, 단말은 SRS의 전송과 임의 접속 응답 그랜트 또는 경쟁 기반 임의 접속 절차의 일부로서 동일 전송 블록(transport block)의 재전송에 대응되는 PUSCH의 전송이 동일 서브프레임 내에서 수행되는 경우 언제나 SRS를 전송하지 않는다.
SRS 전송 방법은 2가지로 구분될 수 있다. LTE rel-8에서 정의된 방법으로 RRC(radio resource control) 시그널링에 의해서 수신한 SRS 파라미터에 따라 주기적으로 SRS를 전송하는 주기적(periodic) SRS 전송 방법과, 기지국으로부터 동적(dynamic)으로 유발(trigger)되는 메시지를 기반으로 필요할 때마다 SRS를 전송하는 비주기적(aperiodic) SRS 전송 방법이 존재한다. LTE-A에서 비주기적 SRS 전송 방법이 도입될 수 있다.
한편, 주기적 SRS 전송 방법 및 비주기적 SRS 전송 방법에서 SRS는 단말 특정(UE-specific)하게 결정된 단말 특정 SRS 서브프레임에서 전송될 수 있다. LTE rel-8에서 정의된 주기적 SRS 전송 방법에서, 셀 특정 SRS 파라미터에 의해서 주기적으로 셀 특정 SRS 서브프레임이 설정되며 셀 특정 SRS 서브프레임 중 단말 특정 SRS 파라미터에 의해서 설정되는 주기적인 단말 특정 SRS 서브프레임에서 주기적 SRS가 전송된다. 이때 주기적인 단말 특정 SRS 서브프레임은 셀 특정 SRS 서브프레임의 부분 집합일 수 있다. 상기 셀 특정 SRS 파라미터는 상위 계층(higher layer)에 의해서 주어질 수 있다. 비주기적 SRS 전송 방법에서, 비주기적 SRS는 단말 특정 비주기적 SRS 파라미터에 의해서 결정되는 비주기적인 단말 특정 SRS 서브프레임에서 전송될 수 있다. 비주기적 SRS 전송 방법의 비주기적 단말 특정 SRS 서브프레임은 LTE rel-8에서 정의된 것과 같이 셀 특정 SRS 서브프레임의 부분 집합일 수 있다. 또는, 비주기적 단말 특정 SRS 서브프레임은 셀 특정 SRS 서브프레임과 동일할 수도 있다. 상기 단말 특정 비주기적 SRS 파라미터 또한 상기 셀 특정 SRS 파라미터와 마찬가지로 상위 계층에 의해서 주어질 수 있다. 단말 특정 비주기적 SRS 서브프레임은 앞에서 설명한 표 7 또는 표 8의 서브프레임 주기 및 서브프레임 오프셋에 의해서 설정될 수 있다.
단말의 비주기적 SRS의 전송을 트리거하기 위하여 기지국은 단말로 트리거링 신호(triggering signal)를 전송할 수 있다. 단말의 비주기적 SRS의 전송을 트리거하는 신호는 DCI 포맷 0 또는 1A에 새롭게 정의되는 비트를 통해 전송될 수 있다. DCI 포맷 0 또는 1A 내에서 비주기적 SRS 트리거링 비트의 크기는 1비트일 수 있다. 비주기적 SRS 트리거링 비트가 1비트일 때, 비주기적 SRS 트리거링 비트가 나타낼 수 있는 2개의 상태 중 어느 하나는 비주기적 SRS의 전송을 트리거하도록 설정하며, 다른 하나는 비주기적 SRS의 전송을 트리거하지 않도록 설정할 수 있다. 또한, 상기 DCI 포맷 0 또는 1A 내에 새롭게 정의되는 비주기적 SRS 트리거링 신호는 비주기적 SRS 활성화 신호(activation signal)에 의해서 활성화될 수 있다. 즉, 비주기적 SRS가 DCI 포맷 0 또는 1A 내의 비주기적 SRS 트리거링 비트에 의해서 트리거 되는지 여부를 지시하기 위하여 비주기적 SRS 활성화 신호가 사용될 수 있다. 상기 비주기적 SRS 활성화 신호는 RRC 시그널링 될 수 있다. 상기 비주기적 SRS 활성화 신호의 크기는 1비트일 수 있다. 즉, 비주기적 SRS 활성화 신호의 값이 1일 때, DCI 포맷 0 또는 1A 내에 비주기적 SRS의 트리거링을 지시하는 비주기적 SRS 트리거링 비트가 정의될 수 있다.
이하, 본 발명에서 제안하는 비주기적 SRS 전송 방법에 대해서 설명하도록 한다.
비주기적 SRS 트리거링 신호 및 비주기적 SRS 활성화 신호 외에 비주기적 SRS를 위하여 다양한 SRS 파라미터가 정의될 수 있다. 특히 LTE-A에서는 단말의 복수 안테나 전송 모드가 지원되며, 이는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷 4에 의해서 스케줄링 될 수 있다. 비주기적 SRS도 복수의 안테나를 통해 전송될 수 있으며, 이에 따라 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수도 PDCCH를 통해 동적으로 지시될 필요가 있다. 이하의 설명에서 SRS 전송을 위한 안테나는 물리 안테나이거나 가상(virtual) 안테나일 수 있다. 또한, 안테나는 안테나 포트(antenna port) 또는 레이어(layer) 등으로 대체될 수 있다.
도 6은 본 발명이 제안하는 비주기적 SRS 전송 방법의 일 실시예를 나타낸다.
단계 S100에서 단말은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH을 통해 기지국으로부터 수신한다. 단계 S110에서 단말은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송한다.
비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 DCI 포맷 4를 통해 동적으로 결정될 수 있다. 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 PUSCH 전송 모드에 따라 결정될 수 있다. PUSCH 전송 모드는 상위 계층 시그널링을 통해 지시될 수 있다. 또는 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 단말의 전송 안테나의 개수 또는 전송 가능하도록 구성된(configured) 전송 안테나의 개수에 따라 결정될 수도 있다.
PUSCH 전송 모드는 2가지로 분류될 수 있다.
1) PUSCH 전송 모드 1: 단일 안테나 포트 모드를 지시한다.
PUSCH 전송 모드 1은 2가지의 다른 구성을 포함할 수 있다. 첫 번째 구성은 LTE rel-8의 단일 안테나 PUSCH 전송 방식을 지원한다. 두 번째 구성은 연속(continuous) 또는 비연속(non-continuous) 자원 할당(resource allocation), OCC(orthogonal cover code)/CS(cyclic shift) 맵핑, 동적인 비주기적 SRS 전송의 트리거링 등을 지원하는 LTE-A의 단일 안테나 PUSCH 전송 방식을 지원한다.
2) PUSCH 전송 모드 2: 복수 안테나 포트 모드를 지시한다.
PUSCH 전송 모드 2도 DCI 포맷 4가 사용되는 경우 2가지의 다른 구성을 포함할 수 있다. 첫 번째 구성은 2개의 안테나 혹은 레이어를 이용하여 PUSCH를 전송하는 구성으로, PUSCH를 위하여 2개의 안테나 포트 {0,1}이 구성된다. 즉, 이때 PUSCH는 2tx 코드북(codebook)을 사용한다. 두 번째 구성은 4개의 안테나 혹은 레이어를 이용하여 PUSCH를 전송하는 구성으로, PUSCH를 위하여 안테나 포트 {0,1,2,3}이 구성된다. 이때 PUSCH는 4tx 코드북을 사용한다. DCI 포맷 4 대신 DCI 포맷 0가 수신되는 경우, 단일 안테나 포트가 사용된다.
본 발명이 제안하는 PUSCH 전송 모드에 따른 비주기적 SRS 전송 안테나의 구성은 다음과 같다.
1) PUSCH 전송 모드 1인 경우: 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 0, 1, 2 또는 4 중 어느 하나이다. 안테나의 개수가 0인 것은 비주기적 SRS의 전송이 없는 것을 의미한다.
2) 2개의 안테나 포트가 구성된 PUSCH 전송 모드 2인 경우: 이는 2개의 전송 안테나를 가진 단말이 2개의 안테나, 레이어 또는 안테나 포트를 통해 PUSCH 전송을 수행하는 경우 또는 4개의 전송 안테나를 가진 단말이 2개의 전송 안테나, 레이어 또는 안테나 포트를 통해 PUSCH 전송을 수행하는 경우일 수 있다. 이때 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 0, 1 또는 2 중 어느 하나이다.
3) 4개의 안테나 포트가 구성된 PUSCH 전송 모드 2인 경우: 이는 4개의 전송 안테나를 가진 단말이 4개의 안테나, 레이어 또는 안테나 포트를 통해 PUSCH 전송을 수행하는 경우이다. 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 0, 1 또는 4 중 어느 하나이다.
즉, PUSCH 전송 모드 2인 경우 PUSCH 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수에 따라서 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 최대 개수가 달라질 수 있다. 이에 따라 PUSCH 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수가 결정된 경우 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 대한 모호성(ambiguity)이 제거될 수 있다.
한편, 비주기적 SRS가 복수의 안테나를 통해 전송되는 경우 이를 위한 추가적인 SRS 파라미터가 정의될 필요가 있다.
먼저, 비주기적 SRS가 복수의 안테나를 통해 전송될 때 사용되는 순환 쉬프트를 지시하기 위하여 순환 쉬프트의 초기값이 추가로 정의될 수 있다. 상기 순환 쉬프트의 초기값은 3비트일 수 있다. 기존의 LTE rel-8에서 주기적 SRS의 전송을 위하여 사용되는 순환 쉬프트가 3비트의 RRC(radio resource control) 파라미터로 지시된다. 그러나 본 발명이 제안하는 바와 같이 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수가 동적으로 변하도록 설정되는 경우에, 해당 안테나들의 다중화(multiplexing) 또는 서로 다른 단말들 간의 다중화를 고려하여 순환 쉬프트 역시 동적으로 할당되는 방법이 고려될 수 있다. 비주기적 SRS에 사용되는 순환 쉬프트의 초기값은 다음과 같은 방법으로 할당될 수 있다.
1) DCI 포맷 4 내에 비주기적 SRS의 전송을 위한 순환 쉬프트를 지시하는 파라미터를 통해서 할당될 수 있다.
2) 주기적 SRS에 사용되는 순환 쉬프트의 초기값과 독립적으로 동적으로 할당될 수 있다.
3) DCI 포맷 4 내에 비주기적 SRS의 전송을 위한 순환 쉬프트의 초기값의 설정을 지시하는 파라미터를 통해 변동 가능하도록 설정하고, 복수의 RRC 구성 세트 중 하나를 동적으로 설정 가능하도록 함으로써, 순환 쉬프트가 암시적으로(implicitly) 동적으로 할당될 수 있다.
4) 가장 최근에 사용된 UL DCI 포맷 내의 DMRS의 순환 쉬프트를 지시하는 필드에서 지시된 순환 쉬프트 인덱스를 비주기적 SRS 전송을 위한 순환 쉬프트로 할당할 수 있다.
위의 1), 2), 3) 방법에 의해서 비주기적 SRS의 전송에 사용되는 순환 쉬프트는 DMRS의 순환 쉬프트와 독립적으로 설정될 수 있다. 또는 4) 방법에 의해서 추가적인 L1/L2 제어 시그널링 또는 상위 계층 시그널링의 오버헤드(overhead)를 줄일 수 있다. 특히 비주기적 SRS는 DCI 포맷 0 또는 DCI 포맷 4를 통해 트리거링 될 수 있고 해당 DCI 포맷 내에 DMRS의 순환 쉬프트를 지시하는 필드가 포함되어 있으므로, 이를 비주기적 SRS의 전송에 사용되는 순환 쉬프트로 재사용하기가 용이하다.
또한, 비주기적 SRS가 복수의 안테나를 통해 전송될 때 사용되는 순환 쉬프트의 각 안테나 간 간격(spacing)이 DCI 포맷 내에 추가로 정의될 수 있다. 앞에서 설명한 바와 같이 단말이 가지고 있는 전송 안테나의 개수와 PUSCH 전송 모드에 따라 결정된 비주기적 SRS의 전송을 위하여 사용되는 안테나의 개수는 다를 수 있다. 즉, PUSCH 전송 모드 1에서 비주기적 SRS의 전송을 위하여 사용되는 안테나의 개수는 1, 2 또는 4 중 어느 하나이며, PUSCH 전송 모드 2에서 PUSCH의 전송을 위하여 2개의 안테나가 구성되는 경우 비주기적 SRS의 전송을 위하여 사용되는 안테나의 개수는 1 또는 2 중 어느 하나이며, PUSCH 전송 모드 2에서 PUSCH의 전송을 위하여 4개의 안테나가 구성되는 경우 비주기적 SRS의 전송을 위하여 사용되는 안테나의 개수는 1 또는 4 중 어느 하나이다. 이에 따라 비주기적 SRS의 전송에 사용되는 안테나의 개수에 따라 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격이 달라질 수 있다.
각 안테나에 대한 순환 쉬프트 간격은 복수의 안테나가 CDM(code division multiplexing) 방식으로 다중화 되는 경우 채널 추정에 대한 성능 이득을 고려하여 최대로 멀리 떨어지도록 할당될 수 있다. 비주기적 SRS의 전송 시에 고려되는 순환 쉬프트의 개수의 최대값이 8임을 고려할 때, 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수가 2개인 경우 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격은 4일 수 있으며, 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수가 4개인 경우 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격은 2일 수 있다. 이에 따라 각 안테나에 대한 순환 쉬프트 간격은 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 통해 암시적으로 지시될 수도 있다.
표 10은 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 파라미터 구성의 일 예를 나타낸다.
상태 구성 안테나의 개수
1 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 4
2 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 2
3 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 1
4 활성화 되지 않음
표 10을 참조하면, 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 파라미터는 오직 안테나의 개수만을 구성한다.
표 11은 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 파라미터 구성의 또 다른 예를 나타낸다.
상태 상태 정의
1 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나의 개수=1개
2 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나의 개수=2개
3 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나의 개수=4개
4 활성화되지 않음
표 11을 참조하면, 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 파라미터는 안테나의 개수만을 구성하며, 이는 RRC에 의해 구성되는 컴 오프셋 및 순환 쉬프트가 사용될 수 있다.
표 12는 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 파라미터 구성의 또 다른 예를 나타낸다.
상태 구성 안테나의 개수
1 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) PUSCH 전송 모드에 따라 결정됨(2 또는 4)
2 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 1
3 RRC에 의해 정의되는 새로운 비주기적 SRS 구성(구성 1) RRC에 의하여 새롭게 설정됨
4 활성화되지 않음
표 12를 참조하면, 상태 1에서 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 PUSCH 전송 모드에 따라 PUSCH의 전송을 위한 안테나의 개수와 동일하게 설정된다. 상태 3에서 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 따로 RRC 시그널링을 통해서 결정된다.
비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격을 통해서 암시적으로 지시될 수도 있다. 표 13은 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS를 전송하는 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격을 지시하는 파라미터 구성의 일 예를 나타낸다.
상태 구성 안테나 간 순환 쉬프트 간격
1 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 2
2 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 4
3 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 1
4 활성화 되지 않음
표 14는 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS를 전송하는 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격을 지시하는 파라미터 구성의 일 예를 나타낸다.
상태 상태 정의
1 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나 간 순환 쉬프트 간격=1
2 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나 간 순환 쉬프트 간격=1
3 RRC에 의해 구성되는(또는 DCI 포맷 0 또는 4에 의하여 동적으로 구성) 컴 오프셋 및 순환 쉬프트에 의해 비주기적 SRS 트리거링/ 안테나 간 순환 쉬프트 간격=1
4 활성화되지 않음
표 15는 DCI 포맷 4 내에 포함되며 비주기적 SRS를 전송하는 각 안테나에 대한 순환 쉬프트의 간격을 지시하는 파라미터 구성의 일 예를 나타낸다.
상태 구성 안테나 간 순환 쉬프트 간격
1 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) PUSCH 전송 모드에 따라 결정됨(2 또는 4)
2 RRC에 의해 구성되는 비주기적 SRS의 구성을 따름(구성 0) 1
3 RRC에 의해 정의되는 새로운 비주기적 SRS 구성(구성 1) RRC에 의하여 새롭게 설정됨
4 활성화되지 않음
표 15를 참조하면, 상태 1에서 비주기적 SRS를 전송하는 각 안테나 간의 순환 쉬프트 간격은 PUSCH 전송 모드에 따라 PUSCH의 전송을 위한 안테나의 개수에 따라 설정된다. 상태 3에서 비주기적 SRS를 전송하는 각 안테나 간의 순환 쉬프트 간격은 따로 RRC 시그널링을 통해서 결정된다.
도 7은 본 발명의 실시예가 구현되는 무선 통신 시스템의 블록도이다.
기지국(800)은 프로세서(810; processor), 메모리(820; memory) 및 RF부(830; Radio Frequency unit)을 포함한다. 프로세서(810)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(810)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(820)는 프로세서(810)와 연결되어, 프로세서(810)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(830)는 프로세서(810)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(900)은 프로세서(910), 메모리(920) 및 RF부(930)을 포함한다. 프로세서(910)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 무선 인터페이스 프로토콜의 계층들은 프로세서(910)에 의해 구현될 수 있다. 메모리(920)는 프로세서(910)와 연결되어, 프로세서(910)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(930)는 프로세서(910)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(810, 910)은 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로 및/또는 데이터 처리 장치를 포함할 수 있다. 메모리(820, 920)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(830, 930)은 무선 신호를 처리하기 위한 베이스밴드 회로를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(820, 920)에 저장되고, 프로세서(810, 910)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(820, 920)는 프로세서(810, 910) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(810, 910)와 연결될 수 있다.
상술한 예시적인 시스템에서, 방법들은 일련의 단계 또는 블록으로써 순서도를 기초로 설명되고 있지만, 본 발명은 단계들의 순서에 한정되는 것은 아니며, 어떤 단계는 상술한 바와 다른 단계와 다른 순서로 또는 동시에 발생할 수 있다. 또한, 당업자라면 순서도에 나타낸 단계들이 배타적이지 않고, 다른 단계가 포함되거나 순서도의 하나 또는 그 이상의 단계가 본 발명의 범위에 영향을 미치지 않고 삭제될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
상술한 실시예들은 다양한 양태의 예시들을 포함한다. 다양한 양태들을 나타내기 위한 모든 가능한 조합을 기술할 수는 없지만, 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 조합이 가능함을 인식할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 이하의 특허청구범위 내에 속하는 모든 다른 교체, 수정 및 변경을 포함한다고 할 것이다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의한 비주기적(aperiodic) 사운딩 참조 신호(SRS; sounding reference signal) 전송 방법에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 기지국으로부터 수신하고,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송하는 것을 포함하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 SRS 파라미터는 DCI(downlink control information) 포맷 4에 포함되어 수신되는 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 전송 모드에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전송 모드가 단일 안테나(single antenna) 전송 모드인 경우,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1, 2 또는 4 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전송 모드가 복수 안테나(multi antenna) 전송 모드이며 상기 PUSCH의 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수가 2개인 경우,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1 또는 2 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전송 모드가 복수 안테나 전송 모드이며 상기 PUSCH의 전송을 위하여 구성된 안테나의 개수가 4개인 경우,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 1 또는 4 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 순환 쉬프트(cyclic shift)의 초기값을 지시하는 파라미터를 상기 PDCCH를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 포함하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 순환 쉬프트의 초기값을 지시하는 파라미터는 3비트인 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격을 지시하는 파라미터를 상기 PDCCH를 통해 상기 기지국으로부터 수신하는 것을 더 포함하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격은 상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 따라 간격이 최대가 되도록 결정되는 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 각 안테나의 순환 쉬프트의 간격은 2 또는 4 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 비주기적 SRS 전송 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서,
    무선 신호를 전송 또는 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수를 지시하는 SRS 파라미터를 PDCCH(physical downlink control channel)을 통해 기지국으로부터 수신하고,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수에 해당하는 적어도 하나의 안테나를 통해 상기 비주기적 SRS를 기지국으로 전송하도록 구성되는 단말.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 SRS 파라미터는 DCI(downlink control information) 포맷 4에 포함되어 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 비주기적 SRS의 전송을 위한 안테나의 개수는 PUSCH(physical uplink shared channel)의 전송 모드에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2011/009766 2010-12-17 2011-12-19 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치 WO2012081948A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/995,043 US9264262B2 (en) 2010-12-17 2011-12-19 Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201061424060P 2010-12-17 2010-12-17
US61/424,060 2010-12-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2012081948A2 true WO2012081948A2 (ko) 2012-06-21
WO2012081948A3 WO2012081948A3 (ko) 2012-08-23

Family

ID=46245243

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/009718 WO2012081932A2 (ko) 2010-12-17 2011-12-16 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
PCT/KR2011/009766 WO2012081948A2 (ko) 2010-12-17 2011-12-19 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/009718 WO2012081932A2 (ko) 2010-12-17 2011-12-16 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (2) US9210001B2 (ko)
WO (2) WO2012081932A2 (ko)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9596065B2 (en) * 2012-10-24 2017-03-14 Qualcomm Incorporated Enhanced SRS transmission for MIMO operation in LTE-A
CN103905104B (zh) * 2012-12-28 2017-12-19 中兴通讯股份有限公司 一种根据探测参考信号的多天线发送方法及终端及基站
US11038557B2 (en) * 2016-03-31 2021-06-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication
US10425205B2 (en) * 2016-12-22 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal transmission in low latency wireless transmissions
US10601621B2 (en) 2017-01-06 2020-03-24 Sharp Kabushiki Kaisha User equipments, base stations and methods
RU2731766C1 (ru) * 2017-03-20 2020-09-08 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ беспроводной связи и устройство
CN110474727B (zh) * 2018-05-11 2021-04-13 中国移动通信有限公司研究院 基于上行信号的处理方法、装置、相关设备及存储介质
WO2021159423A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Qualcomm Incorporated Multi-slot aperiodic sounding reference signal

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050121136A (ko) * 2004-06-21 2005-12-26 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 상향 링크 최적의기지국 정보 송수신 방법 및 장치
KR20090088273A (ko) * 2008-02-14 2009-08-19 삼성전자주식회사 무선통신 네트워크에서 하향 링크 데이터 송수신 방법 및장치
KR20100051530A (ko) * 2008-11-07 2010-05-17 엘지전자 주식회사 참조 신호 전송 방법
KR20100075642A (ko) * 2007-10-17 2010-07-02 지티이 (유에스에이) 인크. 통신 시스템의 ofdm/ofdma 프레임 구조

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7042858B1 (en) 2002-03-22 2006-05-09 Jianglei Ma Soft handoff for OFDM
BRPI0817330A2 (pt) * 2007-09-25 2015-03-24 Panasonic Corp Método de propagação de sinal de resposta e dispositivo de comunicação por rádio.
US8369301B2 (en) 2007-10-17 2013-02-05 Zte (Usa) Inc. OFDM/OFDMA frame structure for communication systems
WO2009084877A1 (en) 2007-12-28 2009-07-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving downlink data in wireless communication network
JP5555763B2 (ja) * 2009-03-17 2014-07-23 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド サウンディング参照信号(srs)送信の電力制御のための方法および機器
IN2012DN02811A (ko) * 2009-10-02 2015-07-24 Interdigital Patent Holdings
WO2011123805A1 (en) * 2010-04-02 2011-10-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink sounding reference signals configuration and transmission
SG187672A1 (en) * 2010-08-13 2013-03-28 Research In Motion Ltd Method of resource allocation and signaling for aperiodic channel sounding
US9209932B2 (en) * 2010-11-08 2015-12-08 Qualcomm Incorporated CQI-only transmission on the PUSCH
US9503231B2 (en) * 2010-11-09 2016-11-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving uplink transmission mode configuration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20050121136A (ko) * 2004-06-21 2005-12-26 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서 상향 링크 최적의기지국 정보 송수신 방법 및 장치
KR20100075642A (ko) * 2007-10-17 2010-07-02 지티이 (유에스에이) 인크. 통신 시스템의 ofdm/ofdma 프레임 구조
KR20090088273A (ko) * 2008-02-14 2009-08-19 삼성전자주식회사 무선통신 네트워크에서 하향 링크 데이터 송수신 방법 및장치
KR20100051530A (ko) * 2008-11-07 2010-05-17 엘지전자 주식회사 참조 신호 전송 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US20130265977A1 (en) 2013-10-10
WO2012081932A3 (ko) 2012-08-23
US9264262B2 (en) 2016-02-16
WO2012081948A3 (ko) 2012-08-23
US9210001B2 (en) 2015-12-08
US20130265978A1 (en) 2013-10-10
WO2012081932A2 (ko) 2012-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10411857B2 (en) Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal in wireless communication system
EP2569882B1 (en) Method and apparatus for transmitting aperiodic sounding reference signal in wireless communication system
KR101807874B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2011099828A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
KR101807875B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2011099829A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
WO2011142625A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 참조 신호 시퀀스 생성 방법 및 장치
WO2011099830A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
WO2012008812A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2012081948A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치
WO2012115472A2 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
WO2013073832A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 교환하는 방법 및 장치
KR20120008473A (ko) 무선 통신 시스템에서 비주기적 사운딩 참조 신호 전송 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 11849419

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13995043

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11849419

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2