WO2012150821A2 - 하향링크 신호 수신방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송방법 및 기지국 - Google Patents

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WO2012150821A2
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pdcch
downlink control
downlink
control channel
subframe
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. Specifically, the present invention relates to a method and apparatus for receiving downlink control information and a method and apparatus for transmitting downlink control information.
  • M2M smartphone-to-machine communication
  • smart phones and tablet PCs which require high data transmission rates
  • M2M smartphone-to-machine communication
  • the amount of data required to be processed in a cellular network is growing very quickly.
  • carrier aggregation technology, cognitive radio technology, etc. to efficiently use more frequency bands, and increase the data capacity transmitted within a limited frequency Multi-antenna technology, multi-base station cooperation technology, and the like are developing.
  • the communication environment is evolving in the direction of increasing density of nodes that users can access from the periphery.
  • a communication system with a high density of nodes can provide higher performance communication services to users by cooperation between nodes.
  • the present invention provides a method and apparatus for efficiently transmitting / receiving downlink control information.
  • a user equipment when a user equipment receives a downlink signal from a base station, a downlink control channel (hereinafter, referred to as first downlink control) in a control region of a subframe according to an aggregation level of resources for transmitting control information.
  • a downlink control channel hereinafter, referred to as first downlink control
  • a downlink signal receiving method for receiving a downlink data channel based on the downlink control information, wherein an aggregation level of the first downlink control channel is greater than an aggregation level of the second downlink control channel.
  • a radio frequency (RF) unit configured to transmit or receive a radio signal;
  • a processor configured to control the RF unit, wherein the processor is configured to control a downlink control channel (hereinafter, referred to as a first downlink control channel) in a control region of a subframe according to an aggregation level of resources for transmitting control information.
  • the RF unit is controlled to receive downlink control information on at least one of downlink control channels (hereinafter, referred to as a second downlink control channel) in a data region of a subframe, and is based on the downlink control information.
  • the user equipment is provided, wherein the RF unit is controlled to receive a signal, wherein an aggregation level of the first downlink control channel is greater than an aggregation level of the second downlink control channel.
  • a downlink control channel (hereinafter, referred to as a first downlink) in a control region of a subframe Transmitting downlink control information on at least one of a control channel) and a downlink control channel (hereinafter, referred to as a second downlink control channel) in the data region of the subframe;
  • a downlink signal transmission method is provided based on the downlink control information, wherein an aggregation level of the first downlink control channel is greater than an aggregation level of the second downlink control channel.
  • a base station transmits a downlink signal to a user equipment, comprising: a radio frequency (RF) unit configured to transmit or receive a radio signal; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor is configured to control a downlink control channel (hereinafter, referred to as a first downlink control channel) in a control region of a subframe according to an aggregation level of resources for transmitting control information.
  • the RF unit is controlled to transmit downlink control information on at least one of downlink control channels (hereinafter, referred to as a second downlink control channel) in a data region of a subframe, and is based on the downlink control information.
  • a base station is provided, wherein the RF unit is controlled to transmit a signal, wherein an aggregation level of the first downlink control channel is greater than an aggregation level of the second downlink control channel.
  • the first downlink control channel may be a channel carrying common downlink control information available to both the user equipment and a user equipment other than the user equipment, and the second downlink control.
  • the channel may be a channel that carries downlink control information specific to the user equipment.
  • the second downlink control channel may be decoded based on a cell specific reference signal.
  • downlink control information can be efficiently transmitted / received. This increases the overall throughput of the wireless communication system.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a DL subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • FIG. 4 illustrates a reference signal used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • FIG 5 shows an example of an UL subframe structure used in the 3GPP LTE (-A) system.
  • FIG. 6 shows an example of allocating a PDCCH to a data region of a downlink subframe.
  • FIG. 7 illustrates a radio frame in which a normal mode and a fallback mode are set according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 8 illustrates an example of transmitting downlink control information by combining a PDCCH and an E-PDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 9 illustrates an example of transmitting downlink control information by combining PDCCH and E-PDCCH according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 shows an example in which a base station performs signal transmission to a relay using a specific subframe.
  • 11 is a diagram for explaining an example in which embodiments of the present invention are extended to relay transmission.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
  • the techniques, devices, and systems described below may be applied to various wireless multiple access systems.
  • 3GPP LTE 3GPP LTE
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • any other mobile communication except for those specific to 3GPP LTE / LTE-A is described. Applicable to the system as well.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices which communicate with the BS to transmit and receive user data and / or various control information belong to the same.
  • the UE may be a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), or a wireless modem. It may be called a modem, a handheld device, or the like.
  • a base station generally refers to a fixed station for communicating with a UE and / or another BS, and communicates various data and control information by communicating with the UE and another BS. do.
  • the BS may be referred to in other terms such as ABS (Advanced Base Station), NB (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • Physical Downlink Control CHannel PDCCH
  • Physical Control Format Indicator CHannel PCFICH
  • PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • DCI Downlink Control Information
  • CFI Control Format Indicator
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • UCI uplink control information
  • the expression that the user equipment transmits the PUCCH / PUSCH is used in the same sense as transmitting the uplink control information / uplink data / random access signal on the PUSCH / PUCCH, respectively.
  • the expression that the BS transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used in the same sense as transmitting downlink data / control information on the PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH, respectively.
  • a cell-specific reference signal (CRS) / demodulation reference signal (DMRS) / channel state information reference signal (CSI-RS) time-frequency resource (or RE) is allocated to the CRS / DMRS / CSI-RS, respectively.
  • a time-frequency resource (or RE) carrying an available RE or CRS / DMRS / CSI-RS is allocated to the CRS / DMRS / CSI-RS, respectively.
  • a subcarrier including a CRS / DMRS / CSI-RS RE is called a CRS / DMRS / CSI-RS subcarrier
  • an OFDM symbol including a CRS / DMRS / CSI-RS RE is called a CRS / DMRS / CSI-RS symbol.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) illustrates a radio frame structure that can be used for FDD in 3GPP LTE (-A)
  • FIG. 1 (b) illustrates a radio frame structure that can be used for TDD in 3GPP LTE (-A). It is illustrated.
  • a radio frame used in 3GPP LTE has a length of 10 ms (307200 T s ) and consists of 10 equally sized subframes. Numbers may be assigned to 10 subframes in one radio frame.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots. 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be classified by a radio frame number (also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency. . In the TDD mode, since downlink transmission and uplink transmission are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the singular subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for uplink transmission.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE (-A) system. There is one resource grid per antenna port.
  • -A 3GPP LTE
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • An OFDM symbol may mean a symbol period.
  • the RB includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, an SC-FDM symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of the CP. For example, one slot includes seven OFDM symbols in the case of a normal CP, but one slot includes six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot includes 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone.
  • a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid including N DL / UL RB * N RB sc subcarriers and N DL / UL symb OFDM symbols.
  • N DL RB represents the number of resource blocks (RBs) in a downlink slot
  • N UL RB represents the number of RBs in an uplink slot.
  • N DL RB and N UL RB depend on downlink transmission bandwidth and uplink transmission bandwidth, respectively.
  • Each OFDM symbol includes N DL / UL RB * N RB sc subcarriers in the frequency domain.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard bands, and DC components.
  • the null subcarrier for the DC component is a subcarrier left unused and is mapped to a carrier frequency (carrier freqeuncy, f 0 ) in the OFDM signal generation process or the frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • N DL symb represents the number of OFDM symbols in the downlink slot
  • N UL symb represents the number of OFDM symbols in the uplink slot.
  • N RB sc represents the number of subcarriers constituting one RB.
  • One RB is defined as N DL / UL symb (e.g., seven) consecutive OFDM symbols in the time domain and is defined by N RB sc (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain. Is defined. Therefore, one RB is composed of N DL / UL symb * N RB sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is an index given from 0 to N DL / UL RB * N RB sc ⁇ 1 in the frequency domain, and l is an index given from 0 to N DL / UL symb ⁇ 1 in the time domain.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • the mapping method of the VRB to the PRB the VRB is divided into a localized type VRB and a distributed type VRB. Localized type VRBs are mapped directly to PRBs, so that a VRB number (also called a VRB index) corresponds directly to a PRB number.
  • n PRB n VRB .
  • the distributed type VRB is mapped to the PRB through interleaving. Thus, VRBs of distributed type having the same VRB number may be mapped to different numbers of PRBs in the first slot. Two PRBs, one located in two slots of a subframe and having the same VRB number, are called VRB pairs.
  • FIG 3 illustrates a downlink subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • the downlink subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located in the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a downlink subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared CHance (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHance
  • a resource region available for PDSCH transmission in a downlink subframe is called a PDSCH region.
  • Examples of a downlink control channel used in 3GPP LTE include a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to uplink transmission.
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • DCI includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel paging information on (paging channel, PCH), system information on DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control message such as random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual UEs in UE group, Tx power control command, activation instruction information of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate. Table 2 shows an example of the DCI format.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the PDCCH region of the downlink subframe.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the BS determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) depending on the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds to four REs.
  • Four QPSK symbols are mapped to each REG.
  • the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG.
  • the REG concept is also used for other downlink control channels (ie, PDFICH and PHICH).
  • the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs. For example, as shown in Table 3, four DCI formats are supported.
  • CCEs are numbered consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can only be started in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the BS according to the channel state. For example, in case of PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to a BS), one CCE may be sufficient. However, in case of a PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • a CCE set in which a PDCCH can be located is defined for each UE.
  • the set of CCEs in which a UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, simply a search space (SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is referred to as a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as a search space.
  • One PDCCH candidate corresponds to 1, 2, 4 or 8 CCEs depending on the CCE aggregation level.
  • the BS sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE monitors the search space to find the PDCCH (DCI). Specifically, the UE attempts blind decoding on the PDCCH candidates in the search space.
  • DCI actual PDCCH
  • a search space for each PDCCH format may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE-specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs. Table 4 illustrates the aggregation levels that define the search spaces.
  • the UE By monitoring the corresponding search space at each aggregation level, the UE detecting its own PDCCH decodes and / or uplink subframes in the PDSCH region of the downlink subframe based on the DCI carried by the detected PDCCH.
  • the PUSCH is transmitted in the data region of.
  • the BS transmits a reference signal (RS) for estimation of channel state, demodulation of a signal, and the like, for accurate demodulation of the PDCCH and / PDSCH by the UE.
  • RS refers to a signal of a predetermined waveform, which is defined by a UE and a UE known to each other, also called a pilot.
  • FIG. 4 illustrates an RS used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • FIG. 4 (a) shows the positions of RS resources in a subframe having a general CP
  • FIG. 4 (b) shows the positions of RS resources in a subframe having an extended CP.
  • RSs can be broadly classified into a dedicated reference signal (DRS) and a common reference signal (CRS). RSs may be classified into demodulation reference signals and channel measurement reference signals. CRS and DRS are also called cell-specific RS and demodulation RS (DMRS), respectively. DMRS is also called UE-specific RS. DMRS and CRS may be transmitted together, but only one of them may be transmitted. However, when only the DMRS is transmitted without the CRS, the DMRS transmitted by applying the same precoder as the data may be used only for the purpose of demodulation, and thus RS for channel measurement should be separately provided.
  • DRS dedicated reference signal
  • CRS common reference signal
  • RSs may be classified into demodulation reference signals and channel measurement reference signals.
  • CRS and DRS are also called cell-specific RS and demodulation RS (DMRS), respectively.
  • DMRS is also called UE-specific RS.
  • DMRS and CRS may be transmitted together, but only one of them may be transmitted
  • an additional measurement RS is transmitted to the UE (not shown).
  • the CSI-RS is transmitted every predetermined transmission period consisting of a plurality of subframes, unlike the CRS transmitted every subframe, based on the fact that the channel state is relatively not changed over time.
  • CRS REs represent REs that antenna port 0 to antenna port 4 uses for CRS transmission.
  • the CRS is transmitted in all downlink subframes in a cell supporting PDSCH transmission.
  • CRS can be used for both demodulation and measurement purposes and is shared by all user equipment in the cell.
  • the CRS sequence is transmitted on all antenna ports regardless of the number of layers.
  • REs denoted by D represent REs used for RS transmission for demodulation of the PDSCH when the BS performs PDSCH transmission through a single antenna port.
  • UE-specific RS REs are used for RS transmission for demodulation of PDSCH through up to eight antenna ports.
  • the BS transmits a UE-specific RS in REs when data demodulation is needed, and the presence or absence of the UE-specific RS is notified to the UE by a higher layer.
  • FIG 5 shows an example of an uplink subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels (PUCCHs) may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • the UCI carried by one PUCCH is different in size and use according to the PUCCH format, and may vary in size according to a coding rate.
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of an uplink subframe to carry user data.
  • PUSCHs physical uplink shared channels
  • the UE adopts the SC-FDMA scheme for uplink transmission in order to maintain a single carrier characteristic, in the 3GPP LTE release 8 or release 9 system, PUCCH and PUSCH cannot be simultaneously transmitted on one carrier.
  • 3GPP LTE Release 10 system whether to support simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH may be indicated in a higher layer.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the uplink transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f 0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated in this way is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • a new remote radio head In order to improve the performance of the system, the introduction of a new remote radio head (RRH) is being discussed. Meanwhile, since a plurality of serving CCs may be configured in one UE under a carrier aggregation situation, a method of transmitting a UL / DL grant for another CC in a channel CC having a good channel situation is discussed. As such, when the CC carrying the UL / DL grant, which is scheduling information, and the CC on which the UL / DL transmission corresponding to the UL / DL grant is performed, this is called cross-carrier scheduling. When the RRH technique, the cross-carrier scheduling technique, and the like are introduced, the amount of PDCCH to be transmitted by the BS is gradually increased.
  • FIG. 6 shows an example of allocating a PDCCH to a data region of a downlink subframe.
  • a PDCCH according to the existing 3GPP LTE standard may be allocated to a PDCCH region of a downlink subframe. Meanwhile, the PDCCH may be additionally allocated using some resources of the PDSCH region.
  • the PDCCH can be used not only for CRS-based transmit diversity or spatial multiplexing transmission but also to operate based on the UE-specific reference signal DMRS. Can be.
  • the PDCCH transmitted in the PDSCH region is referred to as an enhanced PDCCH (E-PDCCH) or an advanced PDCCH (A-PDCCH) to distinguish it from the existing PDCCH transmitted in the first OFDM symbol (s) of the downlink subframe.
  • E-PDCCH enhanced PDCCH
  • A-PDCCH advanced PDCCH
  • E-PDSCH scheduled by E-PDCCH is also called E-PDSCH.
  • the latter system is referred to as a legacy system in order to distinguish between a system configuring both the PDCCH and the E-PDCCH and an existing system configuring only the PDCCH without the E-PDCCH.
  • a UE implemented according to an enhancement system in other words an enhancement UE, is configured to receive both a PDCCH and an E-PDCCH.
  • a UE implemented to receive only a PDCCH becomes a legacy UE when compared to a UE capable of receiving an E-PDCCH.
  • frequency and time resources to which the E-PDCCH is mapped may be variously set.
  • the E-PDCCH may be configured from the fourth symbol to the last symbol of the downlink subframe, or may be configured only in the first slot or in the second slot.
  • the location of the DL / UL grant carried by the E-PDCCH may also be configured in various ways.
  • the E-PDCCH resource may not overlap with the existing PDCCH resource.
  • the E-PDCCH has a structural feature in which the control information may be transmitted somewhere in the PDSCH region, deviating from the structure in which the control information should be transmitted in the PDCCH region of the downlink subframe.
  • This structural feature consists of a macro cell in which communication service is provided by a macro BS and a micro cell (eg, femto cell, pico cell, etc.) in which communication service is provided by a micro BS having a smaller service coverage than the macro BS. It may be used for the purpose of reducing mutual interference between the macro cell and the micro cell in a wireless network.
  • a multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) subframe in which control information and RS exist in the first two OFDM symbols is configured, and an ABS (almost blank subframe) is applied to the corresponding subframe, a specific downlink in the ABS Since only the transmission of a signal (eg, CRS) is allowed or the downlink signal is transmitted only at a very weak transmission power, interference may be removed or mitigated in the remaining areas except for the first two OFDM symbols. It is preferable that the control information and data are configured to be transmitted in the resource region where interference is limited.
  • MMSFN multimedia broadcast single frequency network
  • a space in which an E-PDCCH may exist that is, a search space (SS)
  • SS search space
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE performs blind decoding only on the corresponding SS to perform DL decoding.
  • Decoding ie, DL grant
  • UL scheduling grant ie, UL grant
  • the search space for detecting the E-PDCCH exists in the PDSCH region
  • the UL / DL grant may be configured to be decoded based on the DMRS.
  • the present invention not only operates in a mode for receiving DCI by decoding the E-PDCCH (hereinafter, the normal mode), but also in a mode for receiving DCI by decoding the PDCCH (hereinafter, referred to as a fallback mode).
  • the UE according to the present embodiment may not only receive the PDSCH by decoding the E-PDCCH but also may be configured to receive the PDSCH by decoding the PDCCH in a specific situation or a specific subframe.
  • the BS / UE may perform PDSCH transmission / reception on the E-PDCCH in a normal mode, and then switch to the fallback mode to perform PDSCH transmission / reception on the PDCCH in case of emergency.
  • the subframe in which the UE switches to the fallback mode and attempts to detect the PDCCH in the PDSCH region may be predefined. If the UE cannot receive the E-PDCCH due to an abnormal channel situation, it is possible to perform blind decoding on the PDCCH after that.
  • the UE may be configured to attempt decoding of the PDCCH instead of the E-PDCCH if certain conditions are met. For example, if the E-PDCCH reception quality falls below a threshold value, and if the E-PDCCH decoding failure persists more than N times in a specified time interval, N subframes (i.e., since the E-PDCCH decoding failure starts).
  • a timer is started when the E-PDCCH decoding failure starts, and the timer expires, etc. can be used as the specific condition.
  • the UE that fails to detect the E-PDCCH may obtain the required DCI in the designated subframe so as to decode the PDCCH.
  • the PDSCH on the PDCCH may carry the same contents as the PDSCH on the E-PDCCH, that is, the E-PDSCH, but may be configured to carry new contents.
  • a subframe in which the UE attempts only detection of the PDCCH is called a fallback subframe.
  • FIG. 7 illustrates a radio frame in which a normal mode and a fallback mode are set according to an embodiment of the present invention.
  • the fallback subframe may be designated in each radio frame or a specific subframe every integer multiple of the radio frame.
  • a subframe in which broadcast (eg, BCH, paging, etc.) information is transmitted or a subframe associated with the broadcast information may be set as a fallback subframe.
  • a subframe corresponding to a specific subframe or subframe pattern previously configured by RRC may be set as a fallback subframe.
  • a radio frame includes a subframe operating in a general mode in which the UE decodes an E-PDCCH to receive / demodulate a PDSCH, and a fallback subframe operating in a fallback mode in which a PDCCH is decoded to receive / demodulate a PDSCH.
  • the fallback subframe is a subframe promised to be difficult or not to receive the E-PDCCH, and the UE decodes the PDSCH or the E-PDSCH by decoding the PDCCH in the corresponding subframe.
  • the present invention proposes an embodiment in which PDCCH transmission and E-PDCCH transmission are appropriately combined and operated according to the characteristics of control information.
  • 8 illustrates an example of transmitting downlink control information by combining a PDCCH and an E-PDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • common control information that a plurality of UEs should attempt to decode in common is transmitted / received on a PDCCH, and dedicated control information for a specific UE or UE group (ie, UE-specific control information). ) May be transmitted / received on the E-PDCCH.
  • dedicated control information for a specific UE or UE group ie, UE-specific control information.
  • common control information carried by the PDCCH may not be transmitted / received on the E-PDCCH. It can be seen that the E-PDCCH is not transmitted in the common search space but only in the dedicated search space.
  • Change and update information of important information such as system information or cell selection / reselection information, other broadcast information (for example, a master information block (MIB) message, system information block type 1) 1, SIB1) message, system information (SI) message, a message defined to be transmitted in a common search space according to the 3GPP LTE-A system, etc. may be common control information, and dynamic scheduling information (for example, , DL allocation, UL scheduling grant, etc.) and related information may be dedicated control information.
  • MIB message, SIB1 message, and SI message masked with SI-RNTI, a paging message masked with P-RNTI, and a random access response channel (RACH) response message masked with RA-RNTI are commonly searched. Can be transmitted / received in space
  • both the common search space and the dedicated search space exist as search spaces for the E-PDCCH.
  • the common search space for the E-PDCCH (hereinafter referred to as the E-PDCCH common search space)
  • important information shared by several UEs is transmitted / received through the E-PDCCH
  • a dedicated search space for the E-PDCCH (hereinafter referred to as E
  • the aforementioned dynamic scheduling information may be transmitted / received through the E-PDCCH.
  • the UE is common in E-PDCCH in a special subframe (for example, a subframe whose subframe number is 0 or 5 (SF # 0 or SF # 5)) in which the aforementioned critical information is transmitted / received. It may be configured to perform blind decoding in a common search space (hereinafter, PDCCH common search space) for the PDCCH and not the search space to obtain the important information.
  • PDCCH common search space a common search space
  • the UE may be configured to arbitrarily listen to the PDCCH. As such, even when blind decoding is performed in both the E-PDCCH common search space and the E-PDCCH dedicated search space for DCI reception, there is no change in the complexity of blind decoding for detecting the E-PDCCH.
  • FIG 9 illustrates an example of transmitting downlink control information by combining PDCCH and E-PDCCH according to another embodiment of the present invention.
  • PDCCH transmission and E-PDCCH transmission are distinguished by the aggregation level instead of the common search space and the dedicated search space. That is, according to this embodiment, different aggregation levels are used for PDCCH transmission and E-PDCCH transmission.
  • the present invention proposes that the E-PDCCH is configured to be transmitted / received in the PDSCH region at a lower aggregation level, and the PDCCH is configured to be transmitted / received in the PDCCH region at a higher aggregation level.
  • DCI requiring high aggregation level may be transmitted / received in the PDCCH region
  • DCI not requiring high aggregation level may be transmitted / received in the PDSCH region.
  • the PDCCH is transmitted at aggregation level 4 or 8
  • the E-PDCCH is defined to be transmitted at aggregation level 1 or 2
  • the UE is a PDCCH only at aggregation level 4 and aggregation level 8 in the search space in the PDCCH region.
  • the E-PDCCH needs to be monitored only at aggregation level 1 and aggregation level 2 in the search space in the PDSCH region.
  • the PDCCH may be transmitted / received in the search space, which is different from the embodiment of FIG. 8. There is. According to this embodiment, when the E-PDCCH is transmitted at a lower aggregation level, more E-PDCCHs may be transmitted / received on the same resource region.
  • the E-PDCCH carrying the DL grant or the UL grant may be divided into slot units.
  • one E-PDCCH may occupy only one PRB out of two PRBs constituting a PRB pair.
  • one E-PDCCH may be configured to occupy the entire PRB pair.
  • the above-described embodiments of the present invention can be applied to transmission / reception between the BS and the relay.
  • 10 shows an example in which a base station performs signal transmission to a relay using a specific subframe.
  • the relay means an extension of the service area of the BS or installed in a shaded area to smoothly service the BS and / or a branch.
  • the relay may be called in other terms such as a relay node (RN) and a relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the relay is part of the radio access network and behaves like a BS with some exceptions.
  • a BS that sends a signal to or receives a signal from a relay is called a donor BS.
  • the relay is wirelessly connected to the donor BS.
  • the relay behaves like a UE, with some exceptions (e.g., downlink control information is transmitted over the R-PDCCH rather than the PDCCH).
  • the relay includes both the physical layer entity used for communication with the UE and the physical layer entity used for communication with the donor BS.
  • Transmission from BS to relay hereinafter BS-to-RN transmission occurs in downlink subframe
  • transmission from relay to BS RN-to-BS transmission occurs in uplink subframe.
  • BS-to-RN transmission and RN-to-BS transmission occur in the downlink frequency band
  • RN-to-BS transmission and UE-to-RN transmission occur in the uplink frequency band.
  • a relay or UE may communicate with a network to which the one or more BSs belong through one or more BSs.
  • FIG. 10 illustrates communication using a general subframe from a relay to a UE and communication using a multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) subframe from a BS to a relay.
  • MMSFN multimedia broadcast single frequency network
  • the relay In in-band relay mode operating in the same frequency band as the BS-relay link (i.e. backhaul link) and the relay-UE link (i.e. relay access link), the relay receives signals from the BS and sends signals to the UE. In the case of vice versa or vice versa, the transmitter and receiver of the relay cause interference with each other.
  • the relay may be configured not to communicate with UEs in a time interval in which the relay receives data from the BS. The time period, ie, the transmission gap, in which UEs do not expect any relay transmission can be generated by configuring an MBSFN subframe.
  • the relay or BS may set any subframe as an MBSFN subframe and set up a backhaul link in the MBSFN subframe (fake MBSFN method).
  • the relay may configure a backhaul link using the PDSCH region of the subframe.
  • the relay may receive a signal from the BS in a specific subframe (eg, MBSFN subframe) and transmit data received from the BS to the UE in another subframe.
  • 11 is a diagram for explaining an example in which embodiments of the present invention are extended to relay transmission.
  • a relay may be configured to receive an E-PDCCH while receiving an R-PDCCH.
  • R-PDCCH means a collection of time-frequency resources carrying control information provided to the relay by the BS.
  • the R-PDCCH is allocated within one slot range. That is, the current R-PDCCH of the 3GPP LTE system occupies only one PRB of the two PRBs constituting the PRB pair.
  • the E-PDCCH of the present invention may occupy only one PRB or may occupy both PRBs.
  • the R-PDCCH may carry a DL / UL grant
  • an E-PDCCH transmitted / received in a specific search space for example, a common or dedicated search space
  • the E-PDCCH transmitted / received on the aggregation of a predetermined number of CCEs according to a specific aggregation level may carry (see the embodiment of FIG. 9).
  • downlink control information provided to a relay by a BS may be transmitted through an R-PDCCH and / or an E-PDCCH.
  • control information carried by the R-PDCCH and the control information carried by the E-PDCCH may be classified according to the characteristics of the control information. For example, common control information shared by a plurality of relays may be transmitted / received through an R-PDCCH, and dedicated control information for a specific relay or relay group may be transmitted / received through an E-PDCCH.
  • the BS may continuously allocate the E-PDCCH to a specific RB (for example, six RBs located at the center of the frequency bandwidth) to configure a common search space and may use the E-PDCCH to transmit broadcast information. .
  • the E-PDCCH in the common search space may be decoded based on the CRS and / or DMRS. In this case, however, UE-specific beam-forming or precoding is not applied to CRS / DMRS. However, it is possible for UE-group specific precoding to be applied to CRS / DMRS so that CRS or DMRS can be shared among specific UEs.
  • the CRS is generally transmitted over all downlink RBs
  • the CRS of the present invention may be configured to be transmitted only in specific RBs corresponding to a common search space.
  • the DMRS for the E-PDCCH may be restricted to be used only for decoding of the E-PDCCH in limited RB (s).
  • the E-PDCCH may carry a DL grant which is scheduling information for the PDSCH.
  • the E-PDCCH may be applied even when carrying a DCI other than the DL grant.
  • the E-PDCCH may carry a UL grant, in which case, the UE detecting the E-PDCCH may be an uplink subframe (eg, a predetermined subframe) associated with a downlink subframe in which the E-PDCCH is detected. Uplink subframes after the number of subframes) may be configured to transmit a PUSCH according to the UL grant.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and in a wireless communication system.
  • the device is operatively connected to components such as the memory 12 and 22 storing the communication related information, the RF units 13 and 23 and the memory 12 and 22, and controls the components.
  • a processor 11, 21 configured to control the memory 12, 22 and / or the RF units 13, 23, respectively, to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
  • the memories 12 and 22 may store a program for processing and controlling the processors 11 and 21, and may temporarily store input / output information.
  • the memories 12 and 22 may be utilized as buffers.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, or the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the firmware or software when implementing the present invention using firmware or software, may be configured to include a module, a procedure, or a function for performing the functions or operations of the present invention, and configured to perform the present invention.
  • the firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 is predetermined from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and has a predetermined encoding and modulation on a signal and / or data to be transmitted to the outside. After performing the transmission to the RF unit 13.
  • the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the coded data string is also referred to as a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the RF unit 13 may include N t transmit antennas, where N t is a positive integer.
  • the signal processing of the receiver 20 is the reverse of the signal processing of the transmitter 10.
  • the RF unit 23 of the receiving device 20 receives a radio signal transmitted by the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 may include N r reception antennas (N r is a positive integer), and the RF unit 23 performs frequency down conversion on each of the signals received through the reception antennas (frequency down). -convert) Restore to baseband signal.
  • the RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 may decode and demodulate a radio signal received through a reception antenna to restore data originally transmitted by the transmission apparatus 10.
  • the RF units 13, 23 have one or more antennas.
  • the antenna transmits a signal processed by the RF units 13 and 23 to the outside or receives a radio signal from the outside according to an embodiment of the present invention under the control of the processors 11 and 21. , 23).
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • a reference signal (RS) transmitted in correspondence with the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiver 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • RS reference signal
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • the antenna In the case of an RF unit supporting a multi-input multi-output (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, two or more antennas may be connected.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and operates as the receiver 20 in the downlink.
  • the BS operates as the receiving device 20 in the uplink and the transmitting device 10 in the downlink.
  • a BS processor may allocate a PDCCH according to the existing 3GPP LTE standard to a PDCCH region of a downlink subframe and allocate an E-PDCCH to a PDSCH region according to an embodiment of the present invention.
  • the UE processor (hereinafter, referred to as a UE processor) of the present invention may operate not only in the normal mode of receiving the DCI by decoding the E-PDCCH, but also in the fallback mode of receiving the DCI by decoding the PDCCH.
  • the UE processor of the present invention may not only receive the PDSCH by decoding the E-PDCCH but also may be configured to receive the PDSCH by decoding the PDCCH in a specific situation or a specific subframe.
  • the BS processor may control the RF unit (hereinafter, referred to as a BS RF unit) of the BS to set up a fallback subframe in which the UE should operate in the fallback mode and transmit information indicating the fallback subframe to the UE.
  • the BS processor may set the fallback subframe in each radio frame unit or an integer multiple of the radio frame. Instead of the fallback subframe being configured by the BS processor, a specific subframe, for example, a subframe through which broadcast information is transmitted, may be defined as a fallback subframe.
  • the UE processor may be configured as a fallback subframe or configured to operate the UE in a fallback mode in a predetermined subframe
  • the UE processor according to another embodiment of the present invention decodes the PDCCH instead of the E-PDCCH when a specific condition is satisfied. Can be configured to attempt. For example, if the E-PDCCH reception quality falls below a threshold value, and if the E-PDCCH decoding failure persists more than N times in a specified time interval, N subframes (that is, since the E-PDCCH decoding failure starts). Time), a timer is started when the E-PDCCH decoding failure starts, and the timer expires, etc. can be used as the specific condition.
  • the UE processor that fails to detect the E-PDCCH may obtain the required DCI in the designated subframe so as to decode the PDCCH.
  • the BS processor may appropriately combine the PDCCH and the E-PDCCH according to the characteristics of the control information.
  • the BS processor may control the BS RF unit to transmit common control information to the UE (s) via the PDCCH, and control the BS RF unit to transmit dedicated control information to a specific UE via the E-PDCCH.
  • the UE processor controls the RF unit (hereinafter referred to as UE RF unit) of the UE to perform blind decoding in the common search space to obtain common control information, and acquires dedicated control information, that is, UE-specific control information.
  • the UE RF unit may be controlled to perform blind decoding in a dedicated search space.
  • both the common search space and the dedicated search space exist as search spaces for the E-PDCCH.
  • the BS processor controls the BS RF unit to transmit an E-PDCCH carrying important information shared by multiple UEs in the E-PDCCH common search space, and transmits an E-PDCCH carrying dynamic scheduling information in the E-PDCCH dedicated search space.
  • the BS RF unit can be controlled to
  • the UE processor controls the UE RF unit to detect the E-PDCCH carrying the important information in the resource region indicated by the E-PDCCH common search space and the dynamic scheduling information in the resource region indicated by the E-PDCCH dedicated search space. It is possible to obtain an E-PDCCH carrying.
  • the BS processor may control the BS RF unit to transmit the important information through the PDCCH in the PDCCH common search region within the PDCCH region of the predetermined special subframe.
  • the UE processor may detect the PDCCH by controlling the UE RF unit to perform blind decoding in the PDCCH common search region within the PDCCH region of the special subframe.
  • E-PDCCH transmission and PDCCH transmission may be classified based on the CCE aggregation level instead of being divided into a common search space and a dedicated search space.
  • the BS processor may control the BS RF unit so that the E-PDCCH transmits on a small collection of resources according to the lower aggregation level, and the PDCCH transmits on a collection of many resources according to the higher aggregation level.
  • the UE processor monitors the E-PDCCH at an aggregation level below a predetermined value, and monitors the PDCCH at an aggregation level greater than the predetermined value.
  • the BS processor transmits one E-PDCCH on one CCE or two CCEs, and the PDCCH Control the BS RF unit to transmit on 4 CCEs or 8 CCEs.
  • the UE processor may perform blind decoding in the search space on the assumption that the E-PDCCH occupies one CCE for detection of the E-PDCCH, and may perform blind decoding in the search space on the assumption that the E-PDCCH occupies two CCEs.
  • the UE processor may perform blind decoding in the search space on the assumption that the PDCCH occupies four CCEs for detection of the PDCCH, and may perform blind decoding in the search space on the assumption that the PDCCH occupies eight CCEs.
  • the BS processor may be configured to carry the same contents of the PDSCH on the PDCCH and the PDSCH on the E-PDCCH, but may also be configured to carry new contents.
  • the BS processor of the present invention controls the BS RF unit to transmit the PDSCH according to the DL grant carried by the PDCCH and / or the E-PDCCH to the UE in the PDSCH region of the downlink subframe.
  • the UE processor controls the UE RF unit to detect the transmitted PDCCH and / or the E-PDCCH according to the embodiment of the present invention described above, and transmits the PDSCH according to the detected PDCCH and / or the E-PDCCH according to the PDSCH of the corresponding subframe.
  • the UE RF unit may be controlled to receive in the area.
  • Embodiments of the present invention described above may be extended to a relay.
  • the processor of the relay (hereinafter referred to as a relay processor) may control the relay RF unit to receive the E-PDCCH as well as control the RF unit (hereinafter referred to as a relay RF unit) of the relay to receive the R-PDCCH.
  • the BS processor may control the BS RF unit to transmit the DL / UL grant for the relay on the R-PDCCH, but control or predetermined the BS RF unit to transmit the E-PDCCH carrying the DL / UL grant in a specific search space.
  • the BS RF unit can be controlled to transmit at an aggregation level.
  • the relay processor may control the relay RF unit to detect the R-PDCCH for obtaining the DL / UL grant, and may control the relay RF unit to detect the E-PDCCH.
  • the relay processor or the UE processor decodes the E-PDCCH based on the CRS, or the E-PDCCH based on the DMRS or UE-group specific precoded DMRS without UE-specific beam-forming or precoding. It can be decoded.
  • Embodiments of the present invention may be used in a base station, relay or user equipment, and other equipment in a wireless communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 제어영역과 데이터영역으로 구분되는 하향링크 서브프레임에서 제어채널을 전송/수신하는 방법 및 장치를 제공한다. 본 발명에서는 제어영역에서 전송되는 제어채널의 집성 레벨과 데이터영역에서 전송되는 제어채널의 집성 레벨이 다르게 구성된다. 사용자기기는 집성 레벨에 따라 제어영역 및 데이터영역 중 적어도 하나에서 제어채널을 수신하고, 상기 제어채널을 기준으로 데이터채널을 기지국으로부터 수신한다.

Description

하향링크 신호 수신방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송방법 및 기지국
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 하향링크 제어정보를 수신하는 방법 및 장치와, 하향링크 제어정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
기기간(Machine-to-Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송량을 요구하는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 이에 따라, 셀룰러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 이와 같이 빠르게 증가하는 데이터 처리 요구량을 만족시키기 위해, 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성(carrier aggregation) 기술, 인지무선(cognitive radio) 기술 등과, 한정된 주파수 내에서 전송되는 데이터 용량을 높이기 위한 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등이 발전하고 있다. 또한, 사용자가 주변에서 엑세스할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 통신 환경이 진화하고 있다. 높은 밀도의 노드를 구비한 통신 시스템은 노드들 간의 협력에 의해 더 높은 성능의 통신 서비스를 사용자에게 제공할 수 있다.
새로운 무선 통신 기술의 도입에 따라, 기지국이 소정 자원영역에서 서비스를 제공해야 하는 사용자기기들의 개수가 증가할 뿐만 아니라, 각 사용자기기에 제공해야 하는 하향링크 제어정보의 양이 증가하고 있다. 기지국이 사용자기기(들)과의 통신에 이용가능한 무선 자원의 양은 유한하므로, 기지국이 유한한 무선 자원을 이용하여 하향링크 제어정보를 사용자기기(들)에 효율적으로 제공하기 위한 새로운 방안이 요구된다.
따라서, 본 발명은 하향링크 제어정보를 효율적으로 전송/수신하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 양상으로, 사용자기기가 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신함에 있어서, 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 수신하고; 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 수신하며, 상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰, 하향링크 신호 수신방법이 제공된다.
본 발명의 다른 양상으로, 사용자기기가 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신함에 있어서, 무선 신호를 전송 혹은 수신하도록 구성된 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하며, 상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰, 사용자기기가 제공된다.
본 발명의 또 다른 양상으로, 기지국이 사용자기기에 하향링크 신호를 전송함에 있어서, 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 전송하고; 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 전송하며, 상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰, 하향링크 신호 전송방법이 제공된다.
본 발명의 또 다른 양상으로, 기지국이 사용자기기에 하향링크 신호를 전송함에 있어서, 무선 신호를 전송 혹은 수신하도록 구성된 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하며, 상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰, 기지국이 제공된다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 제1하향링크 제어채널은 상기 사용자기기 및 상기 사용자기기와는 다른 사용자기기에 모두 이용가능한 공통 하향링크 제어정보를 나르는 채널일 수 있고, 상기 제2하향링크 제어채널은 상기 사용자기기에 특정한 하향링크 제어정보를 나르는 채널일 수 있다.
본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 제2하향링크 제어채널은 셀 특정적 참조신호를 기반으로 복호될 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
[유리한 효과]
본 발명에 의하면, 하향링크 제어정보가 효율적으로 전송/수신될 수 있다. 이에 따라, 무선 통신 시스템의 전체 처리량(throughput)이 높아진다.
본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 3은 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 DL 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
도 4는 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 참조신호를 예시한 것이다.
도 5는 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 UL 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 데이터영역에 PDCCH를 할당하는 예를 나타낸다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 일반 모드와 폴백 모드가 설정된 무선 프레임을 예시한 것이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 PDCCH 및 E-PDCCH를 조합하여 하향링크 제어정보를 전송하는 예를 나타낸 것이다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따라 PDCCH 및 E-PDCCH를 조합하여 하향링크 제어정보를 전송하는 예를 나타낸 것이다.
도 10은 특정 서브프레임을 이용하여 기지국이 릴레이로 신호 전송을 수행하는 예를 나타낸다.
도 11은 본 발명의 실시예들이 릴레이 전송으로 확장된 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
또한, 이하에서 설명되는 기법(technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE(-A)에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대응하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE/LTE-A에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
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. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
본 발명에 있어서, 사용자기기(UE: User Equipment)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, BS와 통신하여 사용자데이터 및/또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE는 단말(Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, 기지국(Base Station, BS)은 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS과 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 엑세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
본 발명에서 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)은 각각 DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음(set) 혹은 자원요소의 모음을 의미한다. 또한, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)는 각각 UCI(Uplink Control Information)/상향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음 혹은 자원요소의 모음을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH에 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소(Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH 자원이라고 칭한다. 따라서, 본 발명에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH 상에서 상향링크 제어정보/상향링크 데이터/랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, 본 발명에서 BS가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 상에서 하향링크 데이터/제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
또한, 본 발명에서 CRS(Cell-specific Reference Signal)/DMRS(Demodulation Reference Signal)/CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 시간-주파수 자원(혹은 RE)은 각각 CRS/DMRS/CSI-RS에 할당 혹은 이용가능한 RE 혹은 CRS/DMRS/CSI-RS를 나르는 시간-주파수 자원(혹은 RE)를 의미한다. 또한, CRS/DMRS/CSI-RS RE를 포함하는 부반송파를 CRS/DMRS/CSI-RS 부반송파라 칭하며, CRS/DMRS/CSI-RS RE를 포함하는 OFDM 심볼을 CRS/DMRS/CSI-RS 심볼이라 칭하다.
도 1은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다. 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE(-A)에서 FDD에 사용될 수 있는 무선 프레임 구조를 예시한 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE(-A)에서 TDD에 사용될 수 있는 무선 프레임 구조를 예시한 것이다.
도 1을 참조하면, 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 무선프레임은 10ms(307200Ts)의 길이를 가지며, 10개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, Ts는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=1/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송시간간격(TTI: transmission time interval)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호(혹은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호(혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호(혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
무선 프레임은 듀플렉스(duplex) 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어, FDD 모드에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 소정 반송파 주파수에서 동작하는 소정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 모드에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 소정 반송파 주파수에서 동작하는 소정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
표 1은 TDD 모드에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성을 예시한 것이다.
표 1
DL-UL configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특이(special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)의 3개 필드를 포함한다. DwPTS는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크/상향링크(DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2는 3GPP LTE(-A) 시스템의 자원격자(resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
도 2를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블록(resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 자원블록은 주파수 도메인에서 다수의 부반송파를 포함한다. OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 일반(normal) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 7개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장(extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소(resource element, RE) 혹은 톤(tone)이라고 한다.
도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 NDL/UL RB*NRB sc개의 부반송파(subcarrier)와 NDL/UL symb개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자(resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, NDL RB은 하향링크 슬롯에서의 자원블록(resource block, RB)의 개수를 나타내고, NUL RB은 상향링크 슬롯에서의 RB의 개수를 나타낸다. NDL RB와 NUL RB은 하향링크 전송 대역폭과 상향링크 전송 대역폭에 각각 의존한다. 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, NDL/UL RB*NRB sc개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호의 전송 위한 참조신호 부반송파, 가드 밴드(guard band) 및 DC 성분을 위한 널 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수(carrier freqeuncy, f0)로 맵핑된다. 반송파 주파수는 중심 주파수(center frequency)라고도 한다. NDL symb은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며, NUL symb은 상향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. NRB sc는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다. 일 RB는 시간 도메인에서 NDL/UL symb개(예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 NRB sc개(예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 따라서, 하나의 RB는 NDL/UL symb*NRB sc개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 NDL/UL RB*NRB sc-1까지 부여되는 인덱스이며, l은 시간 도메인에서 0부터 NDL/UL symb-1까지 부여되는 인덱스이다.
일 서브프레임에서 NRB sc개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 물리자원블록(physical resource block, PRB) 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호(혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈(localized) 타입의 VRB와 분산(distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호(VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대응된다. 즉, nPRB=nVRB가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터 NDL VRB-1 순으로 번호가 부여되며, NDL VRB=NDL RB이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫번째 슬롯과 두번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다.
도 3은 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 하향링크 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
하향링크 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역(control region)에 대응한다. 이하, 하향링크 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원영역을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼(들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)가 할당되는 데이터영역(data region)에 해당한다. 이하, 하향링크 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로 HARQ ACK/NACK(acknowledgment/negative-acknowledgment) 신호를 나른다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어, DCI는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위-계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 포함한다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 표 2는 DCI 포맷의 예를 나타낸다.
표 2
DCI format Description
0 Resource grants for the PUSCH transmissions (uplink)
1 Resource assignments for single codeword PDSCH transmissions
1A Compact signaling of resource assignments for single codeword PDSCH
1B Compact resource assignments for PDSCH using rank-1 closed loop precoding
1C Very compact resource assignments for PDSCH (e.g. paging/broadcast system information)
1D Compact resource assignments for PDSCH using multi-user MIMO
2 Resource assignments for PDSCH for closed-loop MIMO operation
2A Resource assignments for PDSCH for open-loop MIMO operation
3/3A Power control commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit/1-bit power adjustments
복수의 PDCCH가 하향링크 서브프레임의 PDCCH 영역 내에서 전송될 수 있다. UE는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. BS는 UE에게 전송될 DCI에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹(또는 스크램블)된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 UE을 위한 것일 경우, 해당 UE의 식별자(예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자(예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system information block, SIB))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. CRC 마스킹(또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC와 RNTI를 XOR 연산하는 것을 포함한다.
PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집성(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대응되고 하나의 REG는 4개의 RE에 대응한다. 4개의 QPSK 심볼이 각각의 REG에 맵핑된다. 참조신호(RS)에 의해 점유된 자원요소(RE)는 REG에 포함되지 않는다. 따라서, 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 개수는 RS의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 하향링크 제어채널(즉, PDFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 예를 들어, 표 3과 같이 4개의 DCI 포맷이 지원된다.
표 3
DCI format Number of CCEs (n) Number of REGs Number of DCI bits
0 1 0 72
1 2 18 144
2 3 36 288
3 4 72 576
CCE들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 프로세스를 간단히 하기 위해, n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에 따라 BS에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널을 가지는 UE(예, BS에 인접함)를 위한 PDCCH의 경우 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE(예, 셀 경계에 근처에 존재)를 위한 PDCCH의 경우 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해서는 8개의 CCE가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
3GPP LTE 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간(Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보라고 지칭한다. UE가 모니터할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 하나의 PDCCH 후보는 CCE 집성 레벨에 따라 1, 2, 4 또는 8개의 CCE에 대응한다. BS는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 구체적으로, UE는 탐색 공간 내의 PDCCH 후보들에 대해 블라인드 복호(blind decoding)를 시도한다.
3GPP LTE 시스템에서 각각의 PDCCH 포맷을 위한 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용(dedicated) 탐색 공간과 공통(common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE-특정 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE을 위해 구성된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 표 4는 탐색 공간들을 정의하는 집성 레벨들을 예시한 것이다.
표 4
Search Space Number of PDCCH candidates M(L)
Type Aggregation level L Size [in CCEs]
UE-specific 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
Common 4 16 4
8 16 2
각 집성 레벨로 해당 탐색 공간을 모니터하여, 자신의 PDCCH를 검출(detect)한 UE는 상기 검출된 PDCCH가 나르는 DCI를 기반으로 하향링크 서브프레임의 PDSCH 영역에서 PDSCH를 복호 및/또는 상향링크 서브프레임의 데이터영역에서 PUSCH를 전송한다.
BS는 UE에 의한 PDCCH 및/PDSCH의 정확한 복조를 위하여, 채널상태의 추정, 신호의 복조 등을 위한 참조신호(reference signal, RS)를 전송한다. RS라 함은, UE와 UE가 서로 알고 있는 기정의된, 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿(pilot)이라고도 한다.
도 4는 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 RS를 예시한 것이다. 특히, 도 4(a)는 일반 CP를 갖는 서브프레임에서 RS 자원들의 위치를 나타내고, 도 4(b)는 확장 CP를 갖는 서브프레임 내 RS 자원들의 위치를 나타낸다.
RS들은 크게 전용 참조신호(dedicated reference signal, DRS)와 공통 참조신호(common reference signal, CRS)로 분류될 있다. RS들은 복조용 참조신호와 채널측정용 참조신호로 분류되기도 한다. CRS와 DRS는 각각 셀-특정(cell-specific) RS와 복조(demodulation) RS(DMRS)라 불리기도 한다. 또한, DMRS는 UE-특정(UE-specific) RS라고 불리기도 한다. DMRS와 CRS는 함께 전송될 수도 있으나 둘 중 한 가지만 전송될 수도 있다. 다만, CRS없이 DMRS만 전송되는 경우, 데이터와 동일한 프리코더를 적용하여 전송되는 DMRS는 복조 목적으로만 사용될 수 있으므로, 채널측정용 RS가 별도로 제공되어야 한다. 예를 들어, 3GPP LTE(-A)에서는 UE가 채널 상태 정보를 측정할 수 있도록 하기 위하여, 추가적인 측정용 RS인 CSI-RS가 상기 UE에게 전송된다(미도시). CSI-RS는 채널상태가 상대적으로 시간에 따른 변화도가 크지 않다는 사실에 기반하여, 매 서브프레임마다 전송되는 CRS와 달리, 다수의 서브프레임으로 구성되는 소정 전송 주기마다 전송된다.
도 4에서, CRS RE들은 안테나 포트 0부터 안테나 포트 4가 CRS 전송에 사용하는 RE들을 나타낸다. CRS는 PDSCH 전송을 지원하는 셀 내 모든 하향링크 서브프레임에서 전송된다. CRS는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용될 수 있으며, 셀 내 모든 사용자기기에 의해 공용된다. CRS 시퀀스는 레이어의 개수에 관계없이 모든 안테나 포트에서 전송된다.
도 4에서, D로 표시된 RE들은 BS가 단일 안테나 포트를 통해 PDSCH 전송을 수행하는 경우, 상기 PDSCH의 복조를 위한 RS 전송에 사용되는 RE들을 나타낸다. 한편, 도 4에서, UE-특정 RS RE들은 최대 8개 안테나 포트를 통한 PDSCH의 복조를 위한 RS 전송에 사용된다. BS는 데이터 복조가 필요한 경우 RE들에서 UE-특정 RS를 전송하며, UE-특정 RS의 존재 유무는 상위 레이어에 의해 UE에게 통지된다.
도 5는 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
도 5를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 UCI(uplink control information)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 일 PUCCH가 나르는 UCI는 PUCCH 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다.
하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, 상향링크 서브프레임의 데이터영역에 할당될 수 있다. UE가 상향링크 전송에 SC-FDMA 방식을 채택하는 경우, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해, 3GPP LTE 릴리즈(release) 8 혹은 릴리즈 9 시스템에서는, 일 반송파 상에서는 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없다. 3GPP LTE 릴리즈 10 시스템에서는, PUCCH와 PUSCH의 동시 전송 지원 여부가 상위 레이어에서 지시될 수 있다.
상향링크 서브프레임에서는 DC(Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해, 상향링크 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
시스템의 성능 향상을 위해 새로이 RRH (remote radio head)의 도입이 논의되고 있다. 한편, 반송파 집성 상황 하에서는 일 UE에 복수의 서빙 CC가 구성될 수 있으므로, 채널상황이 좋은 서빙 CC에서 다른 CC를 위한 UL/DL 그랜트를 전송하는 방안이 논의되고 있다. 이와 같이, 스케줄링 정보인 UL/DL 그랜트를 나르는 CC와 UL/DL 그랜트에 대응하는 UL/DL 전송이 수행되는 CC가 다른 경우, 이를 크로스-반송파 스케줄링이라 한다. RRH 기술, 크로스-반송파 스케줄링 기술 등이 도입되면, BS가 전송해야 할 PDCCH의 양이 점점 늘어나게 된다. 그러나, PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역의 크기는 종전과 동일하므로, PDCCH 전송이 시스템 성능의 보틀넥(bottleneck)으로 작용하게 된다. 따라서, PDCCH 전송이 시스템 성능을 제약하는 것을 방지하기 위하여, 하향링크 서브프레임의 PDSCH 영역을 이용하여 PDCCH 전송을 수행하려는 논의가 있다.
도 6은 하향링크 서브프레임의 데이터영역에 PDCCH를 할당하는 예를 나타낸다.
도 6을 참조하면, 하향링크 서브프레임의 PDCCH 영역에는 기존 3GPP LTE 표준에 따른 PDCCH가 할당될 수 있다. 한편, PDSCH 영역의 일부 자원을 이용하여 PDCCH가 추가 할당될 수 있다. PDCCH가 PDSCH 영역에서 전송될 경우, 이러한 PDCCH는 CRS 기반의 전송 다이버시티(transmit diversity) 또는 공간 다중화(spatial multiplexing) 전송에 이용될 수 있을 뿐만 아니라, UE-특정 참조신호인 DMRS 기반으로도 동작할 수 있다. 이하, 하향링크 서브프레임의 선두 OFDM 심볼(들)에서 전송되는 기존의 PDCCH와의 구분을 위하여, PDSCH 영역에서 전송되는 PDCCH를 E-PDCCH(enhanced PDCCH) 혹은 A-PDCCH(advanced PDCCH)라 칭하여, 본 발명의 실시예들을 설명한다. E-PDCCH에 의해 스케줄링된 PDSCH는 E-PDSCH라고 불리기도 한다. 또한, PDCCH 및 E-PDCCH를 모두 구성하는 시스템과, E-PDCCH 없이 PDCCH만을 구성하던 기존 시스템과의 구분을 위하여 후자의 시스템을 레거시 시스템이라 칭한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, 개선 시스템에 따라 구현된 UE, 다시 말해, 개선 UE는 PDCCH 및 E-PDCCH를 모두 수신할 수 있도록 구성된다고 가정된다. PDCCH만을 수신할 수 있도록 구현된 UE는 E-PDCCH를 수신할 수 있는 UE와 비교하면, 레거시 UE가 된다.
도 6을 참조하면, E-PDCCH가 맵핑되는 주파수 및 시간 자원은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, E-PDCCH는 하향링크 서브프레임의 4번째 심볼부터 마지막 심볼까지에 걸쳐서 구성되거나, 첫 번째 슬롯에서만 혹은 두 번째 슬롯 내에서만 구성될 수도 있다. 또한, E-PDCCH가 나르는 DL/UL 그랜트의 위치 역시 다양하게 구성될 수 있다. 다만, E-PDCCH와 기존 PDCCH 사이의 간섭 발생을 방지하기 위하여, E-PDCCH 자원은 기존 PDCCH 자원과는 겹치지 않는 것이 좋다.
이와 같이, E-PDCCH는 하향링크 서브프레임의 PDCCH 영역에서 제어정보가 전송되어야 하는 구조를 탈피하여, PDSCH 영역 어딘가에서 제어정보가 전송될 수 있는 구조적인 특징을 갖는다. 이러한 구조적 특징은 매크로 BS에 의해 통신 서비스가 제공되는 매크로 셀과, 매크로 BS에 비해 서비스 커버리지가 작은 마이크로 BS에 의해 통신 서비스가 제공되는 마이크로 셀(예를 들어, 펨토 셀, 피코 셀 등)로 구성된 무선 네트워크에서 상기 매크로 셀과 상기 마이크로 셀 사이의 상호 간섭을 줄이는 목적으로 사용될 수도 있다. 예를 들어, 처음 2개 OFDM 심볼에 제어정보 및 RS가 존재하는 MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임이 구성됨과 동시에 해당 서브프레임에 ABS(almost blank subframe)가 적용되면, ABS에서는 특정 하향링크 신호(예를 들어, CRS)의 전송만이 허용되거나, 하향링크 신호가 아주 약한 전송전력으로만 전송되므로, 처음 2개 OFDM 심볼을 제외한 나머지 영역에서는 간섭이 제거 혹은 완화될 수 있다. 제어정보와 데이터는 이와 같이 간섭이 제한된 자원영역에서 전송될 수 있도록 구성되는 것이 바람직하다. 예를 들어, E-PDCCH가 존재할 수 있는 공간, 즉, 탐색 공간(search space, SS)은 RRC(Radio Resource Control) 시그널링 등에 의해 사전에 지정되고, UE는 해당 SS에 한해서 블라인드 복호를 수행하여 DL 할당(즉, DL 그랜트), UL 스케줄링 그랜트(즉, UL 그랜트) 등을 복호해 낼 수 있다. 나아가, E-PDCCH를 검출하기 위한 탐색 공간은 PDSCH 영역에 존재하므로, UL/DL 그랜트는 DMRS를 기반으로 복호되도록 구성될 수 있다.
상호 간섭을 미칠 수 있는 셀들 중 특정 셀이 ABS를 구성한 서브프레임에서 다른 셀의 E-PDCCH가 구성되더라도, 상기 서브프레임의 PDSCH 영역에 예기치 못한 간섭이 발생할 여지는 여전히 존재한다. 또한, E-PDCCH를 위한 탐색 공간 재설정, RRC 재구성 등으로 인하여, UE가 E-PDCCH를 정상적으로 복호할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. 이러한 경우, E-PDCCH 대신 PDCCH를 복호하여 UE가 네트워크와의 통신을 수행하기 위해 필요한 DCI를 획득할 수 있도록 시스템을 디자인하는 것이, 무선 시스템 동작을 더 강건하게 할 수 있다. 따라서, 본 발명은 E-PDCCH를 복호하여 DCI를 수신하는 모드(이하, 일반(normal) 모드)로 동작할 뿐만 아니라, PDCCH를 복호하여 DCI를 수신하는 모드(이하, 폴백(fallback) 모드)로 동작하는 UE를 제안한다. 예를 들어, 본 실시예에 따른 UE는 E-PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신할 수 있을 뿐만 아니라 특정 상황 혹은 특정 서브프레임에서는 PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신하도록 구성될 수 있다. BS/UE는 일반적으로는 일반 모드에서 E-PDCCH에 의한 PDSCH 전송/수신을 수행하다가, 유사시 PDCCH에 의한 PDSCH 전송/수신을 수행하도록 폴백 모드로 전환할 수 있다.
UE가 폴백 모드로 전환하여 PDSCH 영역에서 PDCCH 검출을 시도하는 서브프레임은 미리 지정될 수 있다. 비정상적인 채널 상황으로 인하여, UE가 E-PDCCH를 수신할 수 없는 상황이 일정 시간 구간을 넘어서면, 그 이후로 PDCCH에 대한 블라인드 복호를 수행하는 것도 가능하다. UE는 특정 조건이 만족되면 E-PDCCH 대신 PDCCH의 복호를 시도하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, E-PDCCH 수신 품질이 임계 값 이하로 내려가는 경우, E-PDCCH 복호 실패가 지정된 시간 구간에서 N번 이상 지속되는 경우, E-PDCCH 복호 실패가 시작된 이후로 N개 서브프레임(즉, 시간)이 경과한 경우, E-PDCCH 복호 실패가 시작할 때 타이머를 가동하고 상기 타이머가 만료된 경우 등이 상기 특정 조건으로서 이용될 수 있다. E-PDCCH 검출에 실패한 UE는 PDCCH를 복호할 수 있도록 지정된 서브프레임에서 필요한 DCI를 얻을 수 있다.
PDCCH에 의한 PDSCH는 E-PDCCH에 의한 PDSCH, 즉, E-PDSCH와 동일한 내용을 나를 수도 있지만, 새로운 내용을 나르도록 구성될 수도 있다. 이하, UE가 PDCCH의 검출만을 시도하는 서브프레임을 폴백 서브프레임이라 칭한다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따라 일반 모드와 폴백 모드가 설정된 무선 프레임을 예시한 것이다.
폴백 서브프레임은 각 무선 프레임에서 지정되거나, 무선 프레임의 정수배마다 특정 서브프레임으로 지정될 수 있다. 또는, 브로드캐스트(예를 들어, BCH, 페이징 등) 정보가 전송되는 서브프레임 혹은 브로드캐스트 정보와 연관된 서브프레임이 폴백 서브프레임으로 설정될 수도 있다. 또는, 사전에 RRC에 의해 구성된 특정 서브프레임 또는 서브프레임 패턴에 대응하는 서브프레임이 폴백 서브프레임으로 설정될 수도 있다.
도 7을 참조하면, UE가 E-PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신/복조하는 일반 모드로 동작하는 서브프레임과, PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신/복조하는 폴백 모드로 동작하는 폴백 서브프레임이 무선 프레임에 설정될 수 있다. 특히, 폴백 서브프레임은 E-PDCCH 수신이 어렵거나 혹은 수신하지 않도록 약속된 서브프레임으로서, UE는 해당 서브프레임에서는 PDCCH를 복호하여 PDSCH 또는 E-PDSCH를 복호한다.
한편, 본 발명은 제어정보의 특성에 따라서 PDCCH 전송과 E-PDCCH 전송을 적절히 조합하여 운영하는 실시예를 제안한다. 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따라 PDCCH 및 E-PDCCH를 조합하여 하향링크 제어정보를 전송하는 예를 나타낸 것이다.
도 8을 참조하면, 예를 들어, 복수의 UE들이 공통으로 복호를 시도해야 하는 공통 제어 정보는 PDCCH 상에서 전송/수신되고, 특정 UE 혹은 UE 그룹을 위한 전용 제어 정보(즉, UE-특정 제어 정보)는 E-PDCCH 상에서 전송/수신될 수 있다. 이 경우, PDCCH가 나르는 공통 제어 정보는 E-PDCCH 상에서는 전송/수신되지 않을 수 있다. 이는 E-PDCCH가 공통 탐색 공간에서는 전송되지 않고, 전용 탐색 공간에서만 전송되는 것으로 볼 수 있다. 시스템 정보 혹은 셀 선택/재선택 정보와 같은 중요한 정보의 변경 및 갱신 정보, 그 외 방송 정보(예를 들어, 마스터 정보 블록(master information block, MIB) 메시지, 시스템 정보 블록 타입 1(system information block type 1, SIB1) 메시지, 시스템 정보(system information, SI) 메시지), 3GPP LTE-A 시스템에 따른 공통 탐색 공간에서 전송되도록 정의된 메시지 등이 공통 제어 정보가 될 수 있으며, 동적 스케줄링 정보(예를 들어, DL 할당, UL 스케줄링 그랜트 등)와 이와 연관된 정보가 전용 제어 정보가 될 수 있다. 참고로, SI-RNTI로 마스킹된 MIB 메시지, SIB1 메시지 및 SI 메시지와, P-RNTI로 마스킹된 페이징 메시지, RA-RNTI로 마스킹된 임의접속채널(random access response channel, RACH) 응답 메시지가 공통 탐색 공간에서 전송/수신될 수 있다.
공통 탐색 공간과 전용 탐색 공간이 모두 E-PDCCH를 위한 탐색 공간으로 존재하는 것도 가능하다. E-PDCCH를 위한 공통 탐색 공간(이하, E-PDCCH 공통 탐색 공간)에서는 여러 UE에 의해 공용되는 중요 정보가 E-PDCCH를 통해 전송/수신되고, E-PDCCH를 위한 전용 탐색 공간(이하, E-PDCCH 전용 탐색 공간)에서는 앞서 언급한 동적 스케줄링 정보가 E-PDCCH를 통해 전송/수신될 수 있다. 다만, UE는, 앞서 언급된 중요 정보가 전송/수신되도록 지정된 특별 서브프레임(예를 들어, 서브프레임 번호가 0 또는 5인 서브프레임(SF #0 또는 SF #5))에서는, E-PDCCH 공통 탐색 공간이 아닌, PDCCH를 위한 공통 탐색 공간(이하, PDCCH 공통 탐색 공간)에서 블라인드 복호를 수행하여 상기 중요 정보를 획득하도록 구성될 수도 있다. 또한, 특정 중요 정보, 예를 들어, 페이징 정보, 전력 제어 명령 등을 획득할 수 있도록 하기 위하여, 임의로 PDCCH를 청취(hearing)할 수 있도록 UE가 구성되는 것도 가능하다. 이와 같이, DCI의 수신을 위하여 E-PDCCH 공통 탐색 공간과 E-PDCCH 전용 탐색 공간 모두에서 블라인드 복호를 수행하더라도, E-PDCCH의 검출을 위한 블라인드 복호의 복잡도(complexity)에는 변화가 없다.
도 9는 본 발명의 다른 실시예에 따라 PDCCH 및 E-PDCCH를 조합하여 하향링크 제어정보를 전송하는 예를 나타낸 것이다.
도 8의 실시예에서와 달리 도 9의 실시예에서는 PDCCH 전송과 E-PDCCH 전송이 공통 탐색 공간과 전용 탐색 공간에 의해 구분되는 대신, 집성 레벨에 의해 구분된다. 즉, 본 실시예에 의하면, PDCCH 전송과 E-PDCCH 전송에 서로 다른 집성 레벨이 사용된다.
예를 들어, 표 4를 참조하면, 하위 집성 레벨(예를 들어, CCE 집성 레벨 1 혹은 2)의 PDCCH 후보는 차지하는 자원이 많지 않은 반면에, 상위 집성 레벨(예를 들어, CCE 집성 레벨 4 혹은 8)의 PDCCH 후보는 차지하는 자원이 상대적으로 많다. 따라서, 본 발명은 E-PDCCH는 하위 집성 레벨로 PDSCH 영역에서 전송/수신되도록 구성하고, PDCCH는 상위 집성 레벨로 PDCCH 영역에서 전송/수신되도록 구성할 것을 제안한다. 다시 말해, 높은 집성 레벨을 필요로 하는 DCI는 PDCCH 영역에서 전송/수신되고, 높은 집성 레벨을 필요로 하지 않는 DCI는 PDSCH 영역에서 전송/수신될 수 있다. 예를 들어, PDCCH는 집성 레벨 4 혹은 8로 전송되고, E-PDCCH는 집성 레벨 1 혹은 2로 전송되는 것으로 정의된다고 가정하면, UE는 PDCCH 영역 내 탐색 공간에서는 집성 레벨 4와 집성 레벨 8에서만 PDCCH를 모니터링하고, PDSCH 영역 내 탐색 공간에서는 집성 레벨 1과 집성 레벨 2로만 E-PDCCH를 모니터링하면 된다.
본 실시예에 의하면, 전용 탐색 공간인 경우에도, 해당 탐색 공간의 집성 레벨이 높으면, 해당 탐색 공간에서 PDCCH가 전송/수신될 수 있다는 점에서, 도 9의 실시예는 도 8의 실시예와 차이가 있다. 본 실시예에 따라, 하위 집성 레벨로 E-PDCCH가 전송되면, 보다 많은 E-PDCCH가 동일한 자원영역 상에서 전송/수신될 수 있다는 장점이 있다.
DL 그랜트 혹은 UL 그랜트 등을 나르는 E-PDCCH는 슬롯 단위로 구분될 수 있다. 다시 말해, 일 E-PDCCH가 PRB 쌍을 구성하는 2개 PRB 중 일 PRB만 점유할 수 있다. 또는, 일 E-PDCCH가 PRB 쌍 전체를 점유하도록 구성될 수도 있다.
전술한 본 발명의 실시예들은 BS와 릴레이 사이의 전송/수신에 적용될 수 있다. 도 10은 특정 서브프레임을 이용하여 기지국이 릴레이로 신호 전송을 수행하는 예를 나타낸다.
릴레이(Relay)라 함은 BS의 서비스 영역을 확장하거나, 음영 지역에 설치되어 BS의 서비스를 원활하게 기기 및/또는 지점을 의미한다. 릴레이는 RN(Relay Node), RS(Relay Station) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. UE의 관점에서 릴레이는 무선 엑세스 네트워크의 일부이며, 몇몇 예외를 제외하고, BS처럼 동작한다. 릴레이에 신호를 전송하거나 상기 릴레이로부터 신호를 수신하는 BS를 도너(donor) BS라고 한다. 릴레이는 도너 BS에 무선으로 연결된다. BS의 관점에서 릴레이는, 몇몇 예외(예를 들어, 하향링크 제어정보가 PDCCH가 아닌 R-PDCCH를 통해 전송됨)를 제외하고, UE처럼 동작한다. 따라서, 릴레이는 UE와의 통신에 사용되는 물리 레이어 엔터티와 도너 BS와의 통신에 사용되는 물리 레이어 엔터티를 모두 포함한다. BS에서 릴레이로의 전송, 이하, BS-to-RN 전송은 하향링크 서브프레임에서 일어나며, 릴레이에서 BS로의 전송, 이하, RN-to-BS 전송은 상향링크 서브프레임에서 일어난다. 한편, BS-to-RN 전송 및 RN-to-BS 전송은 하향링크 주파수 대역에서 일어나며, RN-to-BS 전송 및 UE-to-RN 전송은 상향링크 주파수 대역에서 일어난다. 본 발명에서, 릴레이 또는 UE는 하나 이상의 BS를 통해 상기 하나 이상의 BS가 속한 네트워크(network)와 통신할 수 있다.
특히, 도 10은 릴레이에서 UE로의 일반 서브프레임을 사용한 통신과, BS에서 릴레이로의 MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임을 이용한 통신을 예시한 것이다.
BS-릴레이 링크(즉, 백홀 링크)와 릴레이-UE 링크(즉, 릴레이 엑세스 링크)와 동일한 주파수 대역에서 동작하는 인-밴드 중계 모드의 경우, 릴레이가 BS로부터 신호를 수신하면서 UE로 신호를 전송하는 경우 또는 반대의 경우에 릴레이의 송신기와 수신기는 서로 간섭을 유발한다. 상기 간섭 문제를 해결하기 위해, 릴레이는 상기 릴레이가 BS로부터 데이터를 전송 받는 시간 구간에서는 UE들과 통신을 수행하지 않도록 구성될 수 있다. UE들이 어떠한 릴레이 전송도 기대하지 않는 상기 시간 구간, 즉, 전송 갭은 MBSFN 서브프레임을 구성함으로써 생성될 수 있다. 즉, 릴레이 또는 BS는 임의의 서브프레임을 MBSFN 서브프레임으로 설정하고, 상기 MBSFN 서브프레임에서 백홀 링크를 설정할 수 있다(fake MBSFN 방법). 임의의 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인 것으로 시그널링된 경우, UE는 해당 서브프레임의 PDCCH 영역에서만 하향링크 신호를 검출하므로, 릴레이는 해당 서브프레임의 PDSCH 영역을 이용해 백홀 링크를 구성할 수 있다. 릴레이는 특정 서브프레임(예를 들어, MBSFN 서브프레임)에서는 BS로부터 신호를 전송 받고, 또 다른 서브프레임에서는 상기 BS로부터 받은 데이터를 UE에게 전송할 수 있다.
도 11은 본 발명의 실시예들이 릴레이 전송으로 확장된 예를 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 예를 들어, 릴레이는 R-PDCCH를 수신함과 동시에 E-PDCCH를 수신할 수 있도록 구성될 수 있다. R-PDCCH는 BS가 릴레이에 제공하는 제어정보를 나르는 시간-주파수 자원의 모음을 의미한다. 현재 3GPP LTE 시스템에서, R-PDCCH는 일 슬롯 범위 내에서 할당된다. 즉, 현재 3GPP LTE 시스템의 R-PDCCH는 PRB 쌍을 구성하는 2개 PRB 중 일 PRB만을 점유한다. 그러나, 본 발명의 E-PDCCH는 일 PRB만을 점유할 수도 있고, 2개 PRB를 모두 점유할 수도 있다. 한편, R-PDCCH가 DL/UL 그랜트를 나를 수도 있지만, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 특정 탐색 공간(예를 들어, 공통 혹은 전용 탐색 공간)에서 전송/수신되는 E-PDCCH가 나를 수도 있고(도 8의 실시예 참조), 특정 집성 레벨에 따른 소정 개수의 CCE들의 집성 상에서 전송/수신되는 E-PDCCH가 나를 수도 있다(도 9의 실시예 참조). 도 11을 참조하면, BS가 릴레이에 제공하는 하향링크 제어정보는 R-PDCCH 및/또는 E-PDCCH를 통해 전송될 수 있다. 이때, R-PDCCH가 나르는 제어정보와 E-PDCCH가 나르는 제어정보는 제어정보의 특성에 따라 구분될 수 있다. 예를 들어, 복수의 릴레이에 의해 공용되는 공통 제어 정보는 R-PDCCH를 통해 전송/수신되고, 특정 릴레이 혹은 릴레이 그룹을 위한 전용 제어 정보는 E-PDCCH를 통해 전송/수신될 수 있다.
BS는 E-PDCCH를 특정 RB(예를 들어, 주파수 대역폭의 중심에 위치하는 6개 RB)에 지속적으로 할당하여, 공통 탐색 공간을 구성하고, E-PDCCH를 방송 정보를 전송하는 데 사용할 수도 있다. 공통 탐색 공간 내 E-PDCCH는 CRS 및/또는 DMRS를 기반으로 복호될 수 있다. 다만, 이 경우, UE-특정적 빔-포밍(beam-forming) 또는 프리코딩은 CRS/DMRS에 적용되지 않는다. 다만, CRS 혹은 DMRS가 특정 UE들 사이에서 공용될 수 있도록, UE-그룹 특정적 프리코딩이 CRS/DMRS에 적용되는 것은 가능하다. CRS는 통상 전체 하향링크 RB들에 걸쳐서 전송되나, 본 발명의 CRS는 공통 탐색 공간에 해당하는 특정 RB들에서만 전송되도록 구성될 수 있다. E-PDCCH가 DMRS를 기반으로 전송되는 경우, E-PDCCH를 위한 DMRS는 제한된 RB(들) 내 E-PDCCH의 복호에만 사용되는 것으로 제약될 수도 있다.
전술한 본 발명의 실시예들은 E-PDCCH가 PDSCH에 대한 스케줄링 정보인 DL 그랜트를 나르는 경우를 예로 하여 주로 설명되었다. 그러나, E-PDCCH는 DL 그랜트가 아닌 다른 DCI를 나르는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, E-PDCCH는 UL 그랜트를 나를 수도 있으며, 이 경우, 상기 E-PDCCH를 검출한 UE는 상기 E-PDCCH가 검출된 하향링크 서브프레임과 연관된 상향링크 서브프레임(예를 들어, 소정 개수의 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임)에서 상기 UL 그랜트에 따른 PUSCH를 전송하도록 구성될 수 있다.
도 12는 본 발명을 수행하는 전송장치(10) 및 수신장치(20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
전송장치(10) 및 수신장치(20)는 정보 및/또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛(13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리(12, 22), 상기 RF 유닛(13, 23) 및 메모리(12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리(12, 22) 및/또는 RF 유닛(13,23)을 제어하도록 구성된 프로세서(11, 21)를 각각 포함한다.
메모리(12, 22)는 프로세서(11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리(12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다.
프로세서(11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서(11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서(11, 21)는 컨트롤러(controller), 마이크로 컨트롤러(microcontroller), 마이크로 프로세서(microprocessor), 마이크로 컴퓨터(microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서(11, 21)는 하드웨어(hardware) 또는 펌웨어(firmware), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(application specific integrated circuits) 또는 DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays) 등이 프로세서에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 펌웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서(11, 21) 내에 구비되거나 메모리(12, 22)에 저장되어 프로세서(11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
전송장치(10)의 프로세서(11)는 상기 프로세서(11) 또는 상기 프로세서(11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및/또는 데이터에 대하여 소정의 부호화(coding) 및 변조(modulation)를 수행한 후 RF 유닛(13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서(11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록(transport block, TB)는 일 코드워드로 부호화되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛(13)은 오실레이터(oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛(13)은 Nt개(Nt는 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
수신장치(20)의 신호 처리 과정은 전송장치(10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서(21)의 제어 하에, 수신장치(20)의 RF 유닛(23)은 전송장치(10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛(23)은 Nr개(Nr은 양의 정수)의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛(23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여(frequency down-convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛(23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서(21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행하여, 전송장치(10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
RF 유닛(13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서(11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛(13, 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛(13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소(element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치(20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대응하여 전송된 참조신호(reference signal, RS)는 수신장치(20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며, 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일(single) 무선 채널인지 혹은 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소(element)들로부터의 합성(composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치(20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 다수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력(Multi-Input Multi-Output, MIMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
본 발명의 실시예들에 있어서, UE는 상향링크에서는 전송장치(10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치(20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서, BS는 상향링크에서는 수신장치(20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치(10)로 동작한다.
BS의 프로세서(이하, BS 프로세서)는, 하향링크 서브프레임의 PDCCH 영역에는 기존 3GPP LTE 표준에 따른 PDCCH를 할당하고, PDSCH 영역에는 본 발명의 일 실시예에 따라 E-PDCCH를 할당할 수 있다.
본 발명의 UE 프로세서(이하, UE 프로세서)는 E-PDCCH를 복호하여 DCI를 수신하는 일반 모드로 동작할 뿐만 아니라, PDCCH를 복호하여 DCI를 수신하는 폴백 모드로 동작할 수 있다. 본 발명의 UE 프로세서는 E-PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신할 수 있을 뿐만 아니라 특정 상황 혹은 특정 서브프레임에서는 PDCCH를 복호하여 PDSCH를 수신하도록 구성될 수 있다.
BS 프로세서는 UE가 폴백 모드로 동작해야 하는 폴백 서브프레임을 설정하고, 상기 폴백 서브프레임을 나타내는 정보를 상기 UE에게 전송하도록 하도록 상기 BS의 RF 유닛(이하, BS RF 유닛)을 제어할 수 있다. 상기 BS 프로세서는 폴백 서브프레임을 각 무선 프레임 단위 혹은 무선 프레임의 정수배 단위로 설정할 수 있다. BS 프로세서에 의해 폴백 서브프레임이 구성되는 대신에, 특정 서브프레임, 예를 들어, 방송 정보가 전송되는 서브프레임이 폴백 서브프레임인 것으로 기정의될 수도 있다. UE 프로세서가 폴백 서브프레임으로 구성 혹은 기지정된 서브프레임에서 UE가 폴백 모드로 동작하도록 구성될 수 있으나, 본 발명의 다른 실시예에 따른 UE 프로세서는 특정 조건이 만족되면 E-PDCCH 대신 PDCCH의 복호를 시도하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, E-PDCCH 수신 품질이 임계 값 이하로 내려가는 경우, E-PDCCH 복호 실패가 지정된 시간 구간에서 N번 이상 지속되는 경우, E-PDCCH 복호 실패가 시작된 이후로 N개 서브프레임(즉, 시간)이 경과한 경우, E-PDCCH 복호 실패가 시작할 때 타이머를 가동하고 상기 타이머가 만료된 경우 등이 상기 특정 조건으로서 이용될 수 있다. E-PDCCH 검출에 실패한 UE 프로세서는 PDCCH를 복호할 수 있도록 지정된 서브프레임에서 필요한 DCI를 얻을 수 있다.
BS 프로세서는 제어정보의 특성에 따라서 PDCCH와 E-PDCCH를 적절히 조합하여 사용할 수 있다. 예를 들어, BS 프로세서는 공통 제어 정보는 PDCCH를 통해 UE(들)에 전송하도록 BS RF 유닛을 제어하고, 전용 제어 정보는 E-PDCCH를 통해 특정 UE에 전송하도록 상기 BS RF 유닛을 제어할 수 있다. 이 경우, UE 프로세서는 공통 제어 정보를 획득하기 위해서는 공통 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행하도록 UE의 RF 유닛(이하, UE RF 유닛)을 제어하고, 전용 제어 정보, 즉, UE-특정 제어 정보를 획득하기 위해서는 전용 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행하도록 UE RF 유닛을 제어할 수 있다.
공통 탐색 공간과 전용 탐색 공간이 모두 E-PDCCH를 위한 탐색 공간으로 존재하는 것도 가능하다. BS 프로세서는 E-PDCCH 공통 탐색 공간에서는 여러 UE에 의해 공용되는 중요 정보를 나르는 E-PDCCH를 전송하도록 BS RF 유닛을 제어하고, E-PDCCH 전용 탐색 공간에서는 동적 스케줄링 정보를 나르는 E-PDCCH를 전송하도록 BS RF 유닛을 제어할 수 있다. UE 프로세서는, UE RF 유닛을 제어하여, E-PDCCH 공통 탐색 공간으로 지시된 자원영역에서는 상기 중요 정보를 나르는 E-PDCCH를 검출하고 E-PDCCH 전용 탐색 공간으로 지시된 자원영역에서는 상기 동적 스케줄링 정보를 나르는 E-PDCCH를 획득할 수 있다. BS 프로세서는 상기 중요 정보를 미리 지정된 특별 서브프레임의 PDCCH 영역 내 PDCCH 공통 탐색 영역에서 PDCCH를 통해 전송하도록 BS RF 유닛을 제어할 수도 있다. UE 프로세서는 상기 특별 서브프레임의 상기 PDCCH 영역 내 PDCCH 공통 탐색 영역에서 블라인드 복호를 수행하도록 UE RF 유닛을 제어하여, PDCCH를 검출할 수 있다.
E-PDCCH 전송과 PDCCH 전송이 공통 탐색 공간과 전용 탐색 공간으로 구분되는 대신, CCE 집성 레벨을 기준으로 구분될 수도 있다. BS 프로세서는 E-PDCCH는 하위 집성 레벨에 따라 적은 개수의 자원들의 모음 상에서 전송하고, PDCCH는 상위 집성 레벨에 따라 많은 자원들의 모음 상에서 전송하도록 BS RF 유닛을 제어할 수 있다. UE 프로세서는 기결정된 값 이하의 집성 레벨로 E-PDCCH를 모니터하고, 상기 기결정된 값보다 큰 집성 레벨로 PDCCH를 모니터한다. 예를 들어, 집성 레벨 1 혹은 2가 E-PDCCH 전송에 사용되고, 집성 레벨 4 혹은 8이 PDCCH 전송에 사용되는 경우, BS 프로세서는 일 E-PDCCH를 1개 CCE 혹은 2개 CCE 상에서 전송하고, PDCCH를 4개 CCE 혹은 8개 CCE 상에서 전송하도록 BS RF 유닛을 제어한다. UE 프로세서는 E-PDCCH의 검출을 위해 E-PDCCH가 1개 CCE를 점유한다고 가정하여 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행하고 2개 CCE를 점유한다고 가정하여 상기 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 PDCCH의 검출을 위해 PDCCH가 4개 CCE를 점유한다고 가정하여 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행하고, 8개 CCE를 점유한다고 가정하여 상기 탐색 공간에서 블라인드 복호를 수행할 수 있다.
BS 프로세서는 PDCCH에 의한 PDSCH와 E-PDCCH에 의한 PDSCH가 동일한 내용을 나르도록 구성할 수도 있지만, 새로운 내용을 나르도록 구성할 수도 있다. 본 발명의 BS 프로세서는 PDCCH 및/또는 E-PDCCH가 나르는 DL 그랜트에 따른 PDSCH를 하향링크 서브프레임의 PDSCH 영역에서 UE에게 전송하도록 BS RF 유닛을 제어한다. UE 프로세서는 전술한 본 발명의 일 실시예에 따라 전송된 PDCCH 및/또는 E-PDCCH를 검출하도록 UE RF 유닛을 제어하고, 검출된 PDCCH 및/또는 E-PDCCH에 따라 PDSCH를 해당 서브프레임의 PDSCH 영역에서 수신하도록 상기 UE RF 유닛을 제어할 수 있다.
전술한 본 발명의 실시예들은 릴레이에 확장될 수 있다. 릴레이의 프로세서(이하, 릴레이 프로세서)는 R-PDCCH를 수신하도록 릴레이의 RF 유닛(이하, 릴레이 RF 유닛)을 제어할 뿐만 아니라, E-PDCCH를 수신할 수 있도록 릴레이 RF 유닛을 제어할 수 있다. BS 프로세서는 릴레이를 위한 DL/UL 그랜트를 R-PDCCH 상에서 전송하도록 BS RF 유닛을 제어할 수도 있으나, 상기 DL/UL 그랜트를 나르는 E-PDCCH를 특정 탐색 공간에서 전송하도록 BS RF 유닛을 제어하거나 소정 집성 레벨로 전송하도록 상기 BS RF 유닛을 제어할 수 있다. 릴레이 프로세서는 DL/UL 그랜트의 획득을 위해 R-PDCCH를 검출하도록 릴레이 RF 유닛을 제어할 수도 있고, E-PDCCH를 검출하도록 릴레이 RF 유닛을 제어할 수도 있다. 릴레이 프로세서 혹은 UE 프로세서는 CRS를 기반으로 E-PDCCH를 복호하거나, UE-특정적 빔-포밍 혹은 프리코딩이 적용되지 않은 DMRS 혹은 UE-그룹 특정적으로 프리코딩된 DMRS를 기반으로 E-PDCCH를 복호할 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 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서, 기지국, 릴레이 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (8)

  1. 사용자기기가 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신함에 있어서,
    제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 수신하고;
    상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 수신하며,
    상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰,
    하향링크 신호 수신방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1하향링크 제어채널은 상기 사용자기기 및 상기 사용자기기와는 다른 사용자기기에 모두 이용가능한 공통 하향링크 제어정보를 나르고, 상기 제2하향링크 제어채널은 상기 사용자기기에 특정한 하향링크 제어정보를 나르는,
    하향링크 신호 수신방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2하향링크 제어채널을 셀 특정적 참조신호를 기반으로 복호하는,
    하향링크 신호 수신방법.
  4. 사용자기기가 기지국으로부터 하향링크 신호를 수신함에 있어서,
    무선 신호를 전송 혹은 수신하도록 구성된 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛; 및
    상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어하며,
    상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰,
    사용자기기.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1하향링크 제어채널은 상기 사용자기기 및 상기 사용자기기와는 다른 사용자기기에 모두 이용가능한 공통 하향링크 제어정보를 나르고, 상기 제2하향링크 제어채널은 상기 사용자기기에 특정한 하향링크 제어정보를 나르는,
    사용자기기.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 제2하향링크 제어채널을 셀 특정적 참조신호를 기반으로 복호하도록 구성된,
    사용자기기.
  7. 기지국이 사용자기기에 하향링크 신호를 전송함에 있어서,
    제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 전송하고;
    상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 전송하며,
    상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰,
    하향링크 신호 전송방법.
  8. 기지국이 사용자기기에 하향링크 신호를 전송함에 있어서,
    무선 신호를 전송 혹은 수신하도록 구성된 무선 주파수(radio frequency, RF) 유닛; 및
    상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 제어정보 전송을 위한 자원들의 집성 레벨에 따라, 서브프레임의 제어영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제1하향링크 제어채널)과 상기 서브프레임의 데이터영역 내 하향링크 제어채널(이하, 제2하향링크 제어채널) 중 적어도 하나 상에서 하향링크 제어정보를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하고, 상기 하향링크 제어정보를 기반으로 하향링크 데이터채널을 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하며,
    상기 제1하향링크 제어채널의 집성 레벨이 상기 제2하향링크 제어채널의 집성 레벨보다 큰,
    기지국.
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