WO2013025050A2 - 무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2013025050A2
WO2013025050A2 PCT/KR2012/006497 KR2012006497W WO2013025050A2 WO 2013025050 A2 WO2013025050 A2 WO 2013025050A2 KR 2012006497 W KR2012006497 W KR 2012006497W WO 2013025050 A2 WO2013025050 A2 WO 2013025050A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
group
terminal
data
search space
control information
Prior art date
Application number
PCT/KR2012/006497
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2013025050A3 (ko
Inventor
서동연
양석철
안준기
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US14/239,058 priority Critical patent/US9276721B2/en
Publication of WO2013025050A2 publication Critical patent/WO2013025050A2/ko
Publication of WO2013025050A3 publication Critical patent/WO2013025050A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • 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
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to a data decoding method and apparatus in a wireless communication system.
  • LTE 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • a base station transmits downlink data to a user equipment
  • scheduling information about a downlink data channel is transmitted through a control channel
  • the downlink data channel is allocated by the scheduling information
  • the allocated downlink data channel is transmitted.
  • Transmit downlink data Even when the terminal transmits uplink data to the base station, the base station first transmits scheduling information on the uplink data channel through the control channel to the terminal, and the terminal transmits the uplink data through the uplink data channel assigned by the scheduling information. Send it.
  • LTE-A long term evolution-advanced, LTE-A
  • LTE-A long term evolution-advanced, LTE-A
  • LTE-A can support low-cost and low-end devices that mainly perform data communication, such as meter reading, water level measurement, surveillance camera utilization, and inventory reporting on vending machines.
  • a low cost / low specification terminal mainly for low capacity data communication is referred to as a machine type communication (MTC) terminal.
  • MTC machine type communication
  • the MTC terminal may have a small amount of transmission data and a large number of terminals that one base station must support in a cell. Due to these characteristics, a conventional data decoding method, that is, a method of receiving scheduling information about a data channel for each terminal through a control channel and decoding data in a radio resource region designated by the scheduling information, is efficient in terms of resource utilization. This can fall.
  • the present invention provides a method and apparatus for decoding data in a wireless communication system.
  • a data decoding method of a terminal in a wireless communication system receives group control information identified by a group identifier assigned to a plurality of terminals including the terminal, wherein the group control information is a radio resource through which data for the plurality of terminals may be transmitted.
  • Scheduling information indicating a group search space which is an area; Receive data in the group search space; And decoding the data based on a unique ID of the terminal in the group search space.
  • a terminal in another aspect, includes a radio frequency (RF) unit for transmitting and receiving a radio signal; And a processor connected to the RF unit, wherein the processor receives group control information identified by a group identifier assigned to a plurality of terminals including the terminal, wherein the group control information includes the plurality of group control information.
  • Scheduling information indicating a group search space which is a radio resource region in which data for the terminals can be transmitted, and receiving data in the group search space; And decoding the data based on a unique ID of the terminal in the group search space.
  • FIG. 2 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • FIG. 3 shows an example of a downlink subframe structure.
  • 5 shows a signal processing procedure for PUSCH transmission in LTE.
  • FIG. 6 shows a signal processing procedure for PDSCH transmission in LTE.
  • FIG. 7 illustrates group scheduling using a group ID according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 illustrates an example of a process in the case of joint coding the transport blocks for the terminal 1 and the terminal 2 belonging to the same terminal group.
  • FIG. 9 illustrates another example of a process when jointly coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 10 illustrates a first example of a process in the case of split coding the transport blocks for the terminal 1 and the terminal 2 belonging to the same terminal group.
  • FIG. 11 illustrates a second example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 12 illustrates a third example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 13 illustrates a fourth example of a process in the case of split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 14 illustrates a fifth example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 15 illustrates an example of group control information provided by a base station, a group search space indicated by the group control information, and a search space searched by a specific terminal during group scheduling.
  • FIG. 16 is an example of a method of identifying a transport block for each terminal when the number of terminals sharing a group ID and the number of terminals scheduled by actual group control information are different during group scheduling.
  • FIG. 17 is another example of a method of identifying a transport block for each terminal when the number of terminals sharing a group ID and the number of terminals scheduled by actual group control information are different during group scheduling.
  • FIG. 19 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user equipment may be fixed or mobile, and may include a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a personal digital assistant (PDA). It may be called other terms such as digital assistant, wireless modem, handheld device.
  • MS mobile station
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • a base station generally refers to a fixed station for communicating with a terminal, and may be referred to by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point. have.
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • access point an access point
  • the present invention is based on 3GPP long term evolution (3GPP LTE) or 3GPP TS release 10 or later based on 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specification (TS) Release 8 Describe what this applies to.
  • 3GPP LTE 3rd Generation Partnership Project
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • TS Technical Specification
  • a radio frame consists of 10 subframes in the time domain, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • One subframe may have a length of 1 ms, and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI may be a minimum unit of scheduling.
  • FIG. 2 shows an example of a resource grid for one downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes N RB resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • the RB includes one slot in the time domain and a plurality of consecutive subcarriers in the frequency domain in resource allocation units.
  • the number N RB of resource blocks included in the downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth set in a cell. For example, in the LTE system, N RB may be any one of 6 to 110.
  • the structure of the uplink slot may also be the same as that of the downlink slot.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • one resource block is composed of 7 OFDM symbols in the time domain and 12 subcarriers in the frequency domain to include 7 ⁇ 12 resource elements, but the number of OFDM symbols and the number of subcarriers in the resource block It is not limited to this.
  • the number of OFDM symbols and the number of subcarriers can be variously changed according to the length of the CP, frequency spacing, and the like.
  • the number of subcarriers in one OFDM symbol may be selected and used among 128, 256, 512, 1024, 1536 and 2048.
  • One slot may include a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, one symbol period is represented by an OFDM symbol. The OFDM symbol may be called a different name according to the multiple access scheme. For example, when SC-FDMA is used as an uplink multiple access scheme, it may be referred to as an SC-FDMA symbol. An example of including 7 OFDM symbols in one slot is described as an example, but the number of OFDM symbols included in one slot may vary according to the length of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • one subframe includes 7 OFDM symbols in a normal CP and one subframe includes 6 OFDM symbols in an extended CP.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame and the number of slots included in the subframe may be variously changed.
  • FIG. 3 shows an example of a downlink subframe structure.
  • a downlink (DL) subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • the control region includes up to four OFDM symbols preceding the first slot in the subframe, but the number of OFDM symbols included in the control region may be changed.
  • a physical downlink control channel (PDCCH) and another control channel are allocated to the control region, and a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a data channel, is allocated to the data region.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a physical channel is a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical downlink shared channel (PUSCH), and a physical downlink control channel (PDCCH), which is a control channel. It may be divided into a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH), and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PCFICH transmitted in the first OFDM symbol of a subframe carries a control format indicator (CFI) regarding the number of OFDM symbols (that is, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • CFI control format indicator
  • the terminal first receives the CFI on the PCFICH, and then monitors the PDCCH.
  • the PCFICH does not use blind decoding and is transmitted on a fixed PCFICH resource of a subframe.
  • the PHICH carries a positive-acknowledgement (ACK) / negative-acknowledgement (NACK) signal for an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ).
  • ACK positive-acknowledgement
  • NACK negative-acknowledgement
  • HARQ uplink hybrid automatic repeat request
  • the ACK / NACK signal for uplink (UL) data on the PUSCH transmitted by the UE is transmitted on the PHICH.
  • the Physical Broadcast Channel (PBCH) is transmitted in the preceding four OFDM symbols of the second slot of the first subframe of the radio frame.
  • the PBCH carries system information necessary for the terminal to communicate with the base station, and the system information transmitted through the PBCH is called a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • PDSCH also called DL grant
  • PUSCH resource allocation also called UL grant
  • VoIP Voice over Internet Protocol
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be sent to the terminal, attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the DCI, and unique identifier according to the owner or purpose of the PDCCH (this is called a Radio Network Temporary Identifier) Mask to the CRC.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the control region in the subframe includes a plurality of control channel elements (CCEs).
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate according to the state of a radio channel to a PDCCH and corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the REG includes a plurality of resource elements.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • One REG includes four REs and one CCE includes nine REGs.
  • ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs may be used to configure one PDCCH, and each element of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is called a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of the PDDCH is determined by the base station according to the channel state. For example, one CCE may be used for PDCCH transmission for a UE having a good downlink channel state. Eight CCEs may be used for PDCCH transmission for a UE having a poor downlink channel state.
  • a control channel composed of one or more CCEs performs interleaving in units of REGs and is mapped to physical resources after a cyclic shift based on a cell ID.
  • blind decoding is used to detect the PDCCH.
  • Blind decoding is a method of demasking a desired identifier (RNTI) in a CRC of a received PDCCH (this is called a PDCCH candidate), and checking a CRC error to determine whether the corresponding PDCCH is its control channel.
  • RNTI desired identifier
  • the UE does not know where its PDCCH is transmitted using which CCE aggregation level or DCI format at which position in the control region.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • the UE monitors the plurality of PDCCHs in every subframe.
  • the monitoring means that the UE attempts to decode the PDCCH according to the monitored PDCCH format.
  • a search space is used to reduce the burden of blind decoding.
  • the search space may be referred to as a monitoring set of the CCE for the PDCCH.
  • the UE monitors the PDCCH in the corresponding search space.
  • the search space is divided into a common search space (CSS) and a UE-specific search space (USS).
  • the common search space is a space for searching for a PDCCH having common control information.
  • the common search space includes 16 CCEs up to CCE indexes 0 to 15 and supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇ .
  • PDCCHs (DCI formats 0 and 1A) carrying UE specific information may also be transmitted in the common search space.
  • the UE-specific search space supports a PDCCH having a CCE aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • Table 1 below shows the number of PDCCH candidates monitored by the UE.
  • the size of the search space is determined by Table 1, and the starting point of the search space is defined differently from the common search space and the terminal specific search space.
  • the starting point of the common search space is fixed irrespective of the subframe, but the starting point of the UE-specific search space is for each subframe according to the terminal identifier (eg, C-RNTI), the CCE aggregation level and / or the slot number in the radio frame. Can vary.
  • the terminal specific search space and the common search space may overlap.
  • the search space S (L) k is defined as a set of PDCCH candidates.
  • the CCE corresponding to the PDCCH candidate m in the search space S (L) k is given as follows.
  • the control region includes a set of CCEs numbered from 0 to N CCE, k ⁇ 1.
  • M (L) is the number of PDCCH candidates at CCE aggregation level L in a given search space.
  • variable Y k is defined as follows.
  • n s is a slot number in a radio frame.
  • Floor (x) is the largest integer among numbers smaller than x.
  • the following table shows the number of candidate PDCCHs in the search space.
  • transmission of a downlink transport block is performed by a pair of PDCCH and PDSCH.
  • Transmission of an uplink transport block is performed by a pair of PDCCH and PUSCH.
  • the terminal receives a downlink transport block on the PDSCH indicated by the PDCCH.
  • the UE monitors the PDCCH in a downlink subframe and receives a downlink grant including downlink resource allocation on the PDCCH.
  • the terminal receives a downlink transport block on the PDSCH indicated by the downlink resource allocation.
  • an uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) for transmitting uplink control information is allocated to the control region.
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) for transmitting data (in some cases, only control information or control information may also be transmitted).
  • the UE may simultaneously transmit the PUCCH and the PUSCH, or may transmit only one of the PUCCH and the PUSCH.
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe.
  • Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers in each of a first slot and a second slot.
  • the frequency occupied by RBs belonging to the RB pair allocated to the PUCCH is changed based on a slot boundary. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • ACK Non-acknowledgement
  • NACK Non-acknowledgement
  • channel status information indicating the downlink channel status, for example, Channel Quality Indicator (CQI), precoding matrix on the PUCCH
  • CQI Channel Quality Indicator
  • An index PTI
  • a precoding type indicator PTI
  • RI rank indication
  • the PUSCH is mapped to an uplink shared channel (UL-SCH) which is a transport channel.
  • the uplink data transmitted on the PUSCH may be a transport block which is a data block for the UL-SCH transmitted during the TTI.
  • the transport block may include user data.
  • the uplink data may be multiplexed data.
  • the multiplexed data may be multiplexed of a transport block and channel state information for the UL-SCH.
  • channel state information multiplexed with data may include CQI, PMI, RI, and the like.
  • the uplink data may consist of channel state information only. Periodic or aperiodic channel state information may be transmitted through the PUSCH.
  • 5 shows a signal processing procedure for PUSCH transmission in LTE.
  • coded data constituting a transport block is encoded according to a predetermined coding scheme to form coded data.
  • the coded data is called a codeword, and codeword b can be expressed as in the following equation.
  • the codeword is scrambling. Scrambling is performed on scrambling bits. In this case, it can be expressed as the following equation.
  • c (q) (i) is a scrambling sequence.
  • the scrambling sequence can be given by the following equation.
  • Nc 1600
  • c init n RNTI ⁇ 2 14 + q ⁇ 2 13 + floor (n s / 2) ⁇ 2 9 + N cell ID .
  • N cell ID is a cell's physical cell identity (PCI)
  • n RNTI is an RNTI used to detect a PDCCH scheduling a PUSCH more specifically than an RNTI associated with a PUSCH transmission.
  • n s is the slot number in the radio frame.
  • the scrambled codeword is modulated by a modulation mapper into a symbol representing a location on a signal constellation.
  • the modulation scheme is not limited and may be m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM).
  • m-PSK may be BPSK, QPSK or 8-PSK.
  • m-QAM may be 16-QAM, 64-QAM or 256-QAM.
  • the modulated codewords are mapped to appropriate resource elements by a resource element mapper through layer mapping, transform precoding by a transform precoder, and precoding. It is then generated by the SC-FDMA signal generator into an SC-FDMA signal and transmitted via the antenna.
  • FIG. 6 shows a signal processing procedure for PDSCH transmission in LTE.
  • Data constituting the transport block is encoded according to a predetermined coding scheme to form coded data.
  • the coded data is called a codeword, and the codeword may be scrambled as shown in Equation 4.
  • the scrambling sequence c (q) (i) may be initialized according to the following equation according to the transport channel type.
  • n RNTI is an RNTI associated with PDSCH transmission. More specifically, n RNTI is an RNTI used to detect a PDCCH scheduling a PDSCH.
  • the scrambled codeword is generated as an OFDM signal through modulation by a modulation mapper, layer mapping by a layer mapper, precoding, and resource element mapping by a resource element mapper, and then transmitted through an antenna.
  • the scrambling sequence c (q) (i) used for PUSCH or PDSCH transmission is an RNTI and a cell ID (N) used for detecting a control channel for scheduling a PUSCH or PDSCH, that is, a PDCCH. It is created by creating an initial value based on cell ID ). That is, a scrambling sequence divided for each control channel (PDCCH) for scheduling the data channel is used for a data channel (PUSCH / PDSCH) for each terminal.
  • a scrambling sequence divided for each control channel (PDCCH) for scheduling the data channel is used for a data channel (PUSCH / PDSCH) for each terminal.
  • next generation wireless communication system such as LTE-A
  • LTE-A next generation wireless communication system
  • MTC machine type communication
  • the amount of data transmitted by each terminal and the amount of data transmitted to each terminal are small, but the number of terminals to be supported by one base station has many features. Therefore, signaling for uplink / downlink scheduling for each subframe for uplink / downlink data / control information transmission for each terminal will be a burden on the base station. In addition, the radio resource utilization efficiency will be lowered.
  • the base station transmits a DL grant / UL grant for scheduling a data channel to each of many terminals, and according to the DL grant / UL grant Allocating the downlink data channel / uplink data channel has a problem in that the efficiency of radio resource use is lowered because the ratio of control information transmission to data transmission is high.
  • group scheduling may be used.
  • Group scheduling means performing scheduling by transmitting a UL grant / DL grant to a terminal group including a plurality of terminals through one PDCCH.
  • a common identifier may be assigned to the terminal group.
  • a common identifier provided to the terminal group for identifying control information is referred to as a group identifier (G-ID) or a group RNTI.
  • the group ID is different from the cell ID that is common to all terminals in the cell and provided through a synchronization signal in that the group ID is common to a specific terminal group in the cell.
  • the group ID may be masked and transmitted to the CRC of the PDCCH (more specifically, DCI) provided to the UE group.
  • the UEs included in the UE group may recognize the PDCCH if there is no error by demasking the PDCCH with the group ID. Accordingly, UEs assigned the same group ID may share a PDCCH used for group scheduling.
  • the terminal may be assigned a personal ID (P-ID) unique to the terminal upon initial access to the network, and the personal ID may receive a terminal-specific RRC setting. It may be necessary.
  • the P-ID may be an ID assigned to the terminal.
  • the P-ID differs from the terminal group specific group ID (G-ID) in that the P-ID is terminal specific.
  • FIG. 7 illustrates group scheduling using a group ID according to an embodiment of the present invention.
  • a DCI in which a group ID is masked in a CRC may be transmitted in a PDCCH region of a specific subframe (which may be referred to as group control information for convenience).
  • the DCI may include a PDSCH scheduling information (eg, a DL grant) and a CRC masked by a group ID.
  • the PDSCH scheduling information indicates a PDSCH region in which data for a terminal group assigned with the group ID can be transmitted.
  • the PDSCH region may be referred to as a group search space.
  • transport blocks (TBs) for each terminal to be transmitted to the group scheduled terminals may be separated coded or joint coded.
  • Split coding means that the transport blocks for each terminal are individually channel coded.
  • Coherent coding means that the transport blocks for each terminal are multiplexed and then channel coded together.
  • a coding scheme that may be used for channel coding includes turbo coding and a coding rate may be 1/3.
  • data for each UE may be transmitted through resources distinguished in time, frequency, code, or space in the PDSCH region (group search space).
  • group search space which resource region in each PDSCH region each of the terminals belonging to the same terminal group may be semi-statically set in advance through an upper layer signal such as a radio resource control (RRC) signal.
  • RRC radio resource control
  • information indicating the relative position of the PDSCH with respect to a specific UE in the PDSCH region (group search space) indicated by the group control information during group scheduling is called data allocation position information.
  • the PDSCH scheduling information may include transport block (TB) size information indicating a sum of transport block sizes applied to one UE or transport block sizes of UEs scheduled.
  • TB transport block
  • information on the number of actual terminals group-scheduled in the same subframe may be included in the PDSCH scheduling information or transmitted separately from the PDSCH scheduling information. This will be described later in detail with reference to FIG. 15.
  • a UE belonging to a UE group receives PUSCH scheduling information (eg, an UL grant) to which a CRC masked by the group ID of the UE group is added.
  • the PUSCH scheduling information is group control information.
  • the terminal may transmit uplink data of the terminal using radio resources classified in time, frequency, code or space in a PUSCH region indicated by the UL grant.
  • Which resource region in the PUSCH region the UE belonging to the UE group transmits, and the cyclic shift (CS) offset value of a demodulation reference signal (DMRS) may correspond to a radio resource control (RRC) signal. It may be semi-statically set in advance through the higher layer signal.
  • RRC radio resource control
  • a scrambling sequence is generated using a P-ID assigned to a terminal different from a group ID used for detecting scheduling information for group scheduling.
  • terminals 1 and 2 are terminals belonging to the same terminal group to receive group scheduling. That is, terminals 1 and 2 are terminals assigned the same group ID.
  • the personal ID of the terminal 1 is referred to as P-ID 1 and the personal ID of the terminal 2 is referred to as P-ID 2.
  • FIG. 8 illustrates an example of a process in the case of joint coding the transport blocks for the terminal 1 and the terminal 2 belonging to the same terminal group.
  • the transport block for UE 1 is first scrambled with a scrambling sequence generated based on P-ID 1, which is a personal ID of UE 1 (S80).
  • the transport block for the terminal 2 is first scrambled with a scrambling sequence generated based on the P-ID 2 which is the personal ID of the terminal 2 (S81).
  • the transport block for the terminal 1 and the transport block for the terminal 2 are multiplexed (S82), channel coded (S83), and generated as a codeword.
  • the codeword is secondary scrambled with the scrambling sequence generated based on the group ID (S84).
  • the scrambling sequence used for secondary scrambling may be generated through the cell ID instead of the group ID or by using both the group ID and the cell ID.
  • an initial value of the scrambling sequence may be generated as in the following equation for backward compatibility with the scrambling sequence generation structure (when the cell ID consists of 8 bits) used in the existing LTE.
  • n G-ID represents a group ID.
  • the secondary scrambled codeword is transmitted on the PDSCH.
  • FIG. 9 illustrates another example of a process when jointly coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • the scrambling sequence used for the primary scrambling is selected from ⁇ person ID and group ID ⁇ , ⁇ person ID and cell ID ⁇ , or ⁇ person ID, group ID and cell ID ⁇ . It can be generated based on either.
  • the initial value of the scrambling sequence may be generated as follows.
  • FIG. 10 illustrates a first example of a process in the case of split coding the transport blocks for the terminal 1 and the terminal 2 belonging to the same terminal group.
  • the transport block of UE 1 is scrambled (S103) with a scrambling sequence generated based on P-ID 1 after channel coding (S101).
  • the transport block of the terminal 2 is scrambled (S104) with a scrambling sequence generated based on the P-ID 2 after channel coding (S102).
  • the transport block S105 and the transport block S106 of UE 2 which have undergone channel coding and scrambling processes, are multiplexed on the PDSCH (S107).
  • the scrambling (S103, S104) is located after the channel coding (S101, S102), it is advantageous for data security.
  • FIG. 11 illustrates a second example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 11 The difference between FIG. 11 and FIG. 10 is an order difference between channel coding and scrambling. That is, in FIG. 11, unlike in FIG. 10, the transport block for the terminal 1 and the transport block for the terminal 2 are first scrambled (S201, S202) with a scrambling sequence generated based on their P-IDs, and then channel coding. (S203, S204). That is, scrambling is performed before channel coding.
  • the scrambling sequence may be generated based on any one of ⁇ person ID and group ID ⁇ , ⁇ person ID and cell ID ⁇ , or ⁇ person ID, group ID and cell ID ⁇ .
  • the scrambling sequence may be generated as follows.
  • FIG. 12 illustrates a third example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • a transport block for UE 1 is first scrambled with a scrambling sequence generated based on P-ID 1 (S301), and a scrambling sequence generated based on G-ID after channel coding (S302). Second scrambled to (S303).
  • the transport block for UE 2 is first scrambled with a scrambling sequence generated based on P-ID 2 (S305), and is secondly scrambled with a scrambling sequence generated based on G-ID after channel coding (S306) ( S307).
  • the transport blocks S304 and S308 for each UE which have been individually scrambling and channel coding are multiplexed on the PDSCH (S309).
  • FIG. 13 illustrates a fourth example of a process in the case of split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • FIG. 13 compares with FIG. 12, first multiplexes (S407) transport blocks S403 and S406 of each terminal through primary scrambling (S401 and S404) and channel coding (S402 and S405), and then based on the group ID. There is a difference in the second scrambling (S408) with the scrambling sequence generated by.
  • FIG. 14 illustrates a fifth example of a process when split-coding transport blocks for UE 1 and UE 2 belonging to the same UE group.
  • channel coding (S501, S504) is first performed on a transport block for each UE, and then primary scrambling (S502, S505) is performed.
  • S502, S505 is located after the channel coding (S501, S504), it is advantageous for data security. That is, since descrambling should be applied to the P-ID first during the decoding process of each UE, if the P-ID assigned to the UE is not known, descrambling should be performed after all possible P-IDs and decoding is attempted. In other words, more operations are required to break data security.
  • the scrambling sequence used for secondary scrambling may be generated based on the cell ID instead of the G-ID or may be generated by using the G-ID and the cell ID together.
  • the scrambling sequence used for secondary scrambling may be generated as follows.
  • multiplexing may be performed by concatenating bit sequences for respective terminals in order or interleaving the bit sequences.
  • a unit of bits e.g., a bit group consisting of 1 bit in BPSK, 2 bits in QPSK, 4 bits in 16QAM, and 6 bits in 64QAM
  • a unit of bits e.g., a bit group consisting of 1 bit in BPSK, 2 bits in QPSK, 4 bits in 16QAM, and 6 bits in 64QAM
  • 1-bit interleaving or modulation symbols Interleaving may be performed.
  • FIG. 15 illustrates an example of group control information provided by a base station, a group search space indicated by the group control information, and a search space searched by a specific terminal during group scheduling.
  • a base station may transmit group control information (DCI) in which a group ID is masked in a CRC in a PDCCH region of a specific subframe.
  • the group control information may include scheduling information (PDSCH scheduling information) indicating the group search space 151 and count information indicating the number of terminals scheduled by actual group scheduling in the same subframe.
  • the group search space 151 refers to a search space in which terminals allocated with the group ID search for control information.
  • the group search space 151 may be previously determined to be equally divided between the base station and the terminal by the number of terminals that are actually scheduled.
  • the number of terminals sharing the group ID (denoted M) and the number of terminals scheduled by actual group control information (denoted N) may be different from each other. That is, group scheduling may be performed on only N terminals in a terminal group including M terminals. N is a value of M or less. Therefore, the group control information may include the number information.
  • the terminal may determine the number of terminals that are actually scheduled according to the number information. As a result, the terminal may determine the reference position of the search space that should be actually blind-decoded in the group search space indicated by the scheduling information.
  • the group search space indicated by the scheduling information included in the group control information is composed of 12 RBs.
  • UE 1 may know that the group search space is composed of 12 RBs according to scheduling information.
  • the number of terminals actually scheduled according to the number information is three.
  • the rule that the group search space is equally divided by the number of terminals actually scheduled may be determined in advance between the base station and the terminal.
  • the terminal 1 can know that the group search space is divided into three zones. That is, it can be seen that the group search space is divided by 4 RBs.
  • each of the search spaces consisting of 4 RBs may be referred to as a divided search space to distinguish the group search space.
  • UE 1 may attempt blind decoding using a scrambling sequence generated based on P-ID 1 in each of three divided search spaces consisting of 4 RBs.
  • the terminal 1 is the first divided search space (for example, the first partition in the search space (group search space) indicated by the group control information semi-statically in advance through a higher layer signal, such as radio resource control (RRC) signal)
  • RRC radio resource control
  • the search space 152 it may be indicated whether to receive downlink data.
  • blind decoding may be performed only in a specific partitioned search space, rather than blind decoding in all partitioned search spaces.
  • FIG. 16 is an example of a method of identifying a transport block for each terminal when the number of terminals sharing a group ID and the number of terminals scheduled by actual group control information are different during group scheduling.
  • the number of terminals sharing a group ID may be 4 during group scheduling, and the number of terminals actually scheduled may be 2.
  • FIG. 16 shows the same subframe up and down twice.
  • the divided search spaces preset through the RRC signal may overlap between different terminals.
  • the first divided search space 161 of the group search space 160 may be set to the terminals 1 and 3
  • the second divided search space 162 of the group search space 160 may be configured to the terminals 2 and 4. Can be set.
  • the base station may scramble and transmit a transport block for the terminal with a scrambling sequence generated based on the P-ID of each terminal.
  • each terminal may decode its own data by performing blind decoding using its P-ID in the configured divided search space.
  • the terminal 1 may be previously set up through an upper layer signal such as an RRC message that its transport block is transmitted in the first divided search space 161 of the group search space.
  • UE 1 may perform blind decoding using P-ID 1 in the first divided search space 161 to check whether the data is allocated to itself.
  • FIG. 17 is another example of a method of identifying a transport block for each terminal when the number of terminals sharing a group ID and the number of terminals scheduled by actual group control information are different during group scheduling. 17 illustrates the same subframe up and down twice.
  • FIG. 16 the scrambling sequence generated based on the P-ID is scrambled in the entire transport block including the CRC.
  • FIG. 17 the scrambling sequence generated based on the P-ID is only masked in the CRC added to the transport block.
  • FIG. 16 is a method of confirming whether the terminal is its data through blind decoding using the P-ID of the scrambling sequence with respect to the data received in the divided search space
  • FIG. 17 shows the terminal in the divided search space. This is a method of checking whether the data received by the user is his data through blind decoding using a P-ID masked on the CRC. 16 and 17 can be used separately or together.
  • the data of the divided search space designated for each terminal is added to the P-ID of the corresponding terminal after a new data indication (NDI) without increasing the reception buffer of the terminal. Buffer and combine until detected by.
  • NDI new data indication
  • the reception buffer needs to be increased.
  • the divided search space for the UE to perform blind decoding may be designated as one position in the group search space in order to minimize the number of blind decoding.
  • a plurality of locations may be pre-designated as RRCs for the increase in the number of blind decoding times and for the freedom of data allocation.
  • information on a plurality of divided search spaces for performing blind decoding on the basis of one divided search space previously reserved for each terminal may be transmitted through the PDCCH.
  • the base station transmits data allocation position information to the terminal (S181).
  • the data allocation position information may be information indicating in which 'split search space' data for the terminal is transmitted in the group search space.
  • the base station transmits the PDCCH based on the group ID (G-ID) to the terminal (S182). That is, the group ID transmits DCI (group control information) masked to the CRC to the terminal.
  • the PDCCH based on the group ID may include scheduling information and information on the number of actual terminals to be group scheduled.
  • the base station transmits the group scheduled PDSCH (S183).
  • the group scheduled PDSCH refers to a PDSCH through which data for a plurality of UEs allocated with the same group ID is transmitted.
  • the terminal divides the group search space indicated by the scheduling information into the number of actual terminals to be group scheduled (S184).
  • the divided group search space is referred to as the divided search space as described above.
  • the terminal decodes data using its P-ID in any one of the divided search spaces based on the data allocation position information (S185).
  • FIG. 19 shows a configuration of a base station and a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 100 includes a processor 110, a memory 120, and an RF unit 130.
  • the processor 110 implements the proposed functions, processes and / or methods. For example, the processor 110 transmits data allocation location information, PDCCH based on group ID, and group scheduled PDSCH to the UE.
  • the PDCCH may include scheduling information and information about the number of actual terminals to be group scheduled.
  • the scheduling information may indicate a group search space. 8 through 14 illustrate signal processing performed by the processor 110.
  • the memory 120 is connected to the processor 110 and stores various information for driving the processor 110.
  • the RF unit 130 is connected to the processor 110 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 200 includes a processor 210, a memory 220, and an RF unit 230.
  • the terminal 200 may be an MTC terminal.
  • the processor 210 implements the proposed functions, processes and / or methods.
  • the processor 210 may receive data allocation location information, PDCCH based on group ID, and group scheduled PDSCH from the base station. Subsequently, the group search space indicated by the scheduling information is divided and set by the number of terminals that are actually scheduled. The decoding is performed by using the P-ID in any one of the divided search spaces based on the data allocation position information. Can be.
  • the memory 220 is connected to the processor 210 and stores various information for driving the processor 210.
  • the RF unit 230 is connected to the processor 210 to transmit and / or receive a radio signal.
  • Processors 110 and 210 may include application-specific integrated circuits (ASICs), other chipsets, logic circuits, data processing devices, and / or converters for interconverting baseband signals and wireless signals.
  • the memory 120, 220 may include read-only memory (ROM), random access memory (RAM), flash memory, memory card, storage medium, and / or other storage device.
  • the RF unit 130 and 230 may include one or more antennas for transmitting and / or receiving a radio signal.
  • the above-described technique may be implemented as a module (process, function, etc.) for performing the above-described function.
  • the module may be stored in the memories 120 and 220 and executed by the processors 110 and 210.
  • the memories 120 and 220 may be inside or outside the processors 110 and 210, and may be connected to the processors 110 and 210 by various well-known means.

Abstract

무선통신 시스템에서 단말의 데이터 디코딩 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 상기 단말을 포함하는 복수의 단말들에게 할당된 그룹 ID(identifier)로 식별되는 그룹 제어 정보를 수신하되, 상기 그룹 제어 정보는 상기 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송될 수 있는 무선자원 영역인 그룹 검색 공간을 지시하는 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 그룹 검색 공간에서 데이터를 수신하고; 및 상기 그룹 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 특징으로 한다.

Description

무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치
본 발명은 무선통신에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치에 관한 것이다.
3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution, 이하 LTE)는 유력한 차세대 무선통신 시스템 규격이다. LTE에서는 기지국이 단말에게 하향링크 데이터를 전송할 때 먼저 제어 채널을 통해 하향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 전송하고, 상기 스케줄링 정보에 의해 하향링크 데이터 채널을 할당하며, 할당된 하향링크 데이터 채널을 통해 하향링크 데이터를 전송한다. 단말이 기지국으로 상향링크 데이터를 전송하는 경우에도 먼저 기지국이 단말에게 제어 채널을 통해 상향링크 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 전송하고 단말은 상기 스케줄링 정보에 의해 할당된 상향링크 데이터 채널을 통해 상향링크 데이터를 전송한다.
한편, 3GPP LTE-A(long term evolution-advanced, 이하 LTE-A)는 LTE를 개선한 차세대 무선통신 시스템 규격이다. LTE-A에서는 계량기 검침, 수위 측정, 감시 카메라의 활용, 자판기의 재고 보고 등과 같이 데이터 통신을 주로 하는 저가/저사양의 단말을 지원할 수 있다. 이처럼, 저용량의 데이터 통신을 주로 하는 저가/저사양의 단말을 MTC(machine type communication) 단말이라 칭한다.
MTC 단말은 전송 데이터 량이 작고, 셀 내에서 하나의 기지국이 지원해야 하는 단말의 수가 많을 수 있다. 이러한 특성으로 인해, 기존의 데이터 디코딩 방법 즉, 각 단말 별로 데이터 채널에 대한 스케줄링 정보를 제어 채널을 통해 수신하고, 스케줄링 정보에 의하여 지정되는 무선 자원 영역에서 데이터를 디코딩하는 방법은 자원 활용 면에서 효율이 떨어질 수 있다.
무선 통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치를 제공하고자 한다.
일 측면에서, 무선통신 시스템에서 단말의 데이터 디코딩 방법을 제공한다. 상기 방법은 상기 단말을 포함하는 복수의 단말들에게 할당된 그룹 ID(identifier)로 식별되는 그룹 제어 정보를 수신하되, 상기 그룹 제어 정보는 상기 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송될 수 있는 무선자원 영역인 그룹 검색 공간을 지시하는 스케줄링 정보를 포함하고; 상기 그룹 검색 공간에서 데이터를 수신하고; 및 상기 그룹 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에서 제공되는 단말은 무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및 상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 상기 단말을 포함하는 복수의 단말들에게 할당된 그룹 ID(identifier)로 식별되는 그룹 제어 정보를 수신하되, 상기 그룹 제어 정보는 상기 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송될 수 있는 무선자원 영역인 그룹 검색 공간을 지시하는 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 그룹 검색 공간에서 데이터를 수신하고; 및 상기 그룹 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 특징으로 한다.
MTC 단말을 지원하는 무선통신 시스템에서 무선자원의 낭비를 막고 데이터 통신을 효율적으로 수행할 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame) 구조를 나타낸다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 3은 하향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 LTE에서의 PUSCH 전송을 위한 신호 처리 과정을 나타낸다.
도 6은 LTE에서의 PDSCH 전송을 위한 신호 처리 과정을 나타낸다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 그룹 ID를 이용한 그룹 스케줄링을 예시한다.
도 8은 동일한 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 결합 코딩(joint coding)하는 경우, 처리 과정의 일 예를 나타낸다.
도 9는 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 결합 코딩하는 경우, 처리 과정의 다른 예를 나타낸다.
도 10은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩(separate coding)하는 경우, 처리 과정의 제1 예를 나타낸다.
도 11은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제2 예를 나타낸다.
도 12은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제3 예를 나타낸다.
도 13은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제4 예를 나타낸다.
도 14는 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제5 예를 나타낸다.
도 15는 그룹 스케줄링 시, 기지국이 제공하는 그룹 제어 정보, 상기 그룹 제어 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간 및 특정 단말이 검색하는 검색 공간의 예를 나타낸다.
도 16은 그룹 스케줄링 시에 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수와 실제 그룹 제어 정보가 스케줄링하는 단말의 개수가 다른 경우, 각 단말에 대한 전송 블록을 구분하는 방법의 일 예이다.
도 17은 그룹 스케줄링 시에 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수와 실제 그룹 제어 정보가 스케줄링하는 단말의 개수가 다른 경우, 각 단말에 대한 전송 블록을 구분하는 방법의 다른 예이다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 디코딩 방법을 나타낸다.
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
단말(User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(mobile station), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(base station: BS)은 일반적으로 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
이하에서는 3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS(Technical Specification) 릴리이즈(Release) 8을 기반으로 하는 3GPP LTE(long term evolution) 또는 3GPP TS 릴리이즈 10 또는 이후의 규격을 기반으로 하는 3GPP LTE-A에 본 발명이 적용되는 것을 기술한다. 이는 예시에 불과하고 본 발명은 다양한 무선 통신 네트워크에 적용될 수 있다.
도 1은 무선 프레임(radio frame) 구조를 나타낸다.
도 1을 참조하면, 무선 프레임은 시간 영역에서 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. TTI는 스케줄링의 최소 단위일 수 있다.
도 2는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)의 일 예를 나타낸다.
도 2를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌을 포함하고, 주파수 영역에서 NRB개의 자원블록(RB; Resource Block)을 포함한다. 자원블록은 자원 할당 단위로 시간 영역에서 하나의 슬롯, 주파수 영역에서 복수의 연속하는 부반송파(subcarrier)를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수 NRB은 셀에서 설정되는 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다. 예를 들어, LTE 시스템에서 NRB은 6 내지 110 중 어느 하나일 수 있다. 상향링크 슬롯의 구조도 상기 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
자원 그리드 상의 각 요소(element)를 자원 요소(resource element, RE)라 한다. 자원 그리드 상의 자원 요소는 슬롯 내 인덱스 쌍(pair) (k,l)에 의해 식별될 수 있다. 여기서, k(k=0,...,NRB×12-1)는 주파수 영역 내 부반송파 인덱스이고, l(l=0,...,6)은 시간 영역 내 OFDM 심벌 인덱스이다.
도 2에서는 하나의 자원블록이 시간 영역에서 7 OFDM 심벌, 주파수 영역에서 12 부반송파로 구성되어 7×12 자원 요소를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 자원블록 내 OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 이에 제한되는 것은 아니다. OFDM 심벌의 수와 부반송파의 수는 CP의 길이, 주파수 간격(frequency spacing) 등에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 하나의 OFDM 심벌에서 부반송파의 수는 128, 256, 512, 1024, 1536 및 2048 중 하나를 선정하여 사용할 수 있다.

하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심벌을 포함할 수 있다. 3GPP LTE가 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 하나의 심벌 구간(symbol period)을 OFDM 심벌로 표현한다. OFDM 심벌은 다중 접속 방식에 따라 다른 명칭으로 불리울 수 있다. 예를 들어, 상향링크 다중 접속 방식으로 SC-FDMA가 사용될 경우 SC-FDMA 심벌이라고 할 수 있다. 하나의 슬롯에 7 OFDM 심벌을 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 수는 바뀔 수 있다. 3GPP TS 36.211 V8.5.0(2008-12)에 의하면, 노멀(normal) CP에서 1 서브프레임은 7 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP에서 1 서브프레임은 6 OFDM 심벌을 포함한다. 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 및 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임 구조의 예를 나타낸다.
하향링크(downlink:DL) 서브프레임은 시간 영역에서 제어영역(control region)과 데이터영역(data region)으로 나누어진다. 제어영역은 서브프레임내의 첫번째 슬롯의 앞선 최대 4개의 OFDM 심벌을 포함하나, 제어영역에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 바뀔 수 있다. 제어영역에는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 다른 제어채널이 할당되고, 데이터영역에는 데이터 채널인 PDSCH(physical downlink shared channel)가 할당된다.
3GPP TS 36.211 V10.2.0에 개시된 바와 같이, 3GPP LTE/LTE-A에서 물리채널은 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)와 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 및 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 및 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)로 나눌 수 있다.
서브프레임의 첫번째 OFDM 심벌에서 전송되는 PCFICH는 서브프레임내에서 제어채널들의 전송에 사용되는 OFDM 심벌의 수(즉, 제어영역의 크기)에 관한 CFI(control format indicator)를 나른다. 단말은 먼저 PCFICH 상으로 CFI를 수신한 후, PDCCH를 모니터링한다.
PDCCH와 달리, PCFICH는 블라인드 디코딩을 사용하지 않고, 서브프레임의 고정된 PCFICH 자원을 통해 전송된다.
PHICH는 상향링크 HARQ(hybrid automatic repeat request)를 위한 ACK(positive-acknowledgement)/NACK(negative-acknowledgement) 신호를 나른다. 단말에 의해 전송되는 PUSCH 상의 UL(uplink) 데이터에 대한 ACK/NACK 신호는 PHICH 상으로 전송된다.
PBCH(Physical Broadcast Channel)은 무선 프레임의 첫번째 서브프레임의 두번째 슬롯의 앞선 4개의 OFDM 심벌에서 전송된다. PBCH는 단말이 기지국과 통신하는데 필수적인 시스템 정보를 나르며, PBCH를 통해 전송되는 시스템 정보를 MIB(master information block)라 한다. 이와 비교하여, PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 전송되는 시스템 정보를 SIB(system information block)라 한다.
PDCCH를 통해 전송되는 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information, DCI)라고 한다. DCI는 PDSCH의 자원 할당(이를 DL 그랜트(downlink grant)라고도 한다), PUSCH의 자원 할당(이를 UL 그랜트(uplink grant)라고도 한다), 임의의 UE 그룹내 개별 UE들에 대한 전송 파워 제어 명령의 집합 및/또는 VoIP(Voice over Internet Protocol)의 활성화를 포함할 수 있다.
기지국은 단말에게 보내려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정한 후 DCI에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙이고, PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다)를 CRC에 마스킹한다.
서브프레임내의 제어영역은 복수의 CCE(control channel element)를 포함한다. CCE는 무선채널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH에게 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위로, 복수의 REG(resource element group)에 대응된다. REG는 복수의 자원요소(resource element)를 포함한다. CCE의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH의 포맷 및 가능한 PDCCH의 비트수가 결정된다.
하나의 REG는 4개의 RE를 포함하고, 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다. 하나의 PDCCH를 구성하기 위해 {1, 2, 4, 8}개의 CCE를 사용할 수 있으며, {1, 2, 4, 8} 각각의 요소를 CCE 집합 레벨(aggregation level)이라 한다.
PDDCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 기지국이 채널 상태에 따라 결정한다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널 상태를 갖는 단말에게는 하나의 CCE를 PDCCH 전송에 사용할 수 있다. 나쁜(poor) 하향링크 채널 상태를 갖는 단말에게는 8개의 CCE를 PDCCH 전송에 사용할 수 있다.
하나 또는 그 이상의 CCE로 구성된 제어채널은 REG 단위의 인터리빙을 수행하고, 셀 ID(identifier)에 기반한 순환 쉬프트(cyclic shift)가 수행된 후에 물리적 자원에 매핑된다.
3GPP LTE에서는 PDCCH의 검출을 위해 블라인드 디코딩을 사용한다. 블라인드 디코딩은 수신되는 PDCCH(이를 PDCCH 후보(candidate)라 함)의 CRC에 원하는 식별자(RNTI)를 디마스킹하여, CRC 오류를 체크하여 해당 PDCCH가 자신의 제어채널인지 아닌지를 확인하는 방식이다. 단말은 자신의 PDCCH가 제어영역 내에서 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷을 사용하여 전송되는지 알지 못한다.
하나의 서브프레임내에서 복수의 PDCCH가 전송될 수 있다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH의 디코딩을 시도하는 것을 말한다.
3GPP LTE에서는 블라인드 디코딩으로 인한 부담을 줄이기 위해, 검색 공간(search space)을 사용한다. 검색 공간은 PDCCH를 위한 CCE의 모니터링 집합(monitoring set)이라 할 수 있다. 단말은 해당되는 검색 공간 내에서 PDCCH를 모니터링한다.
검색 공간은 공용 검색 공간(common search space: CSS)과 단말 특정 검색 공간(UE-specific search space: USS)로 나뉜다. 공용 검색 공간은 공용 제어정보를 갖는 PDCCH를 검색하는 공간으로 CCE 인덱스 0~15까지 16개 CCE로 구성되고, {4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다. 하지만 공용 검색 공간에도 단말 특정 정보를 나르는 PDCCH (DCI 포맷 0, 1A)가 전송될 수도 있다. 단말 특정 검색 공간은 {1, 2, 4, 8}의 CCE 집합 레벨을 갖는 PDCCH을 지원한다.
다음 표 1은 단말에 의해 모니터링되는 PDCCH 후보의 개수를 나타낸다.
[표 1]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000001
검색 공간의 크기는 상기 표 1에 의해 정해지고, 검색 공간의 시작점은 공용 검색 공간과 단말 특정 검색 공간이 다르게 정의된다. 공용 검색 공간의 시작점은 서브프레임에 상관없이 고정되어 있지만, 단말 특정 검색 공간의 시작점은 단말 식별자(예를 들어, C-RNTI), CCE 집합 레벨 및/또는 무선프레임내의 슬롯 번호에 따라 서브프레임마다 달라질 수 있다. 단말 특정 검색 공간의 시작점이 공용 검색 공간 내에 있을 경우, 단말 특정 검색 공간과 공용 검색 공간은 중복될(overlap) 수 있다.
CCE 집합 레벨 L∈{1,2,3,4}에서 검색 공간 S(L) k는 PDCCH 후보의 집합으로 정의된다. 검색 공간 S(L) k의 PDCCH 후보 m에 대응하는 CCE는 다음과 같이 주어진다.
[식 1]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000002
여기서, i=0,1,...,L-1, m=0,...,M(L)-1, NCCE,k는 서브프레임 k의 제어영역 내에서 PDCCH의 전송에 사용할 수 있는 CCE의 전체 개수이다. 제어영역은 0부터 NCCE,k-1로 넘버링된 CCE들의 집합을 포함한다. M(L)은 주어진 검색 공간에서의 CCE 집합 레벨 L에서 PDCCH 후보의 개수이다.
공용 검색 공간에서, Yk는 2개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 0으로 셋팅된다.
집합 레벨 L의 단말 특정 검색 공간에서, 변수 Yk는 다음과 같이 정의된다.
[식 2]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000003
여기서, Y-1=nRNTI≠0, A=39827, D=65537, k=floor(ns/2), ns는 무선 프레임내의 슬롯 번호(slot number)이다. Floor(x)는 x보다 작은 수들 중에서 가장 큰 정수이다.
다음 표는 검색 공간에서 후보 PDCCH의 개수를 나타낸다.
[표 2]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000004
3GPP LTE에서 하향링크 전송블록의 전송은 PDCCH와 PDSCH의 쌍으로 수행된다. 상향링크 전송블록의 전송은 PDCCH와 PUSCH의 쌍으로 수행된다. 예를 들어, 단말은 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH 상으로 하향링크 전송블록을 수신한다. 단말은 하향링크 서브프레임에서 PDCCH를 모니터링하여, 하향링크 자원 할당을 포함하는 하향링크 그랜트를 PDCCH 상으로 수신한다. 단말은 상기 하향링크 자원 할당이 가리키는 PDSCH 상으로 하향링크 전송 블록을 수신한다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나뉠 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보가 전송되기 위한 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)가 할당된다. 데이터 영역은 데이터(경우에 따라 제어 정보만 또는 제어 정보도 함께 전송될 수 있다)가 전송되기 위한 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)가 할당된다. 설정에 따라 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수도 있고, PUCCH와 PUSCH 중 어느 하나만 전송할 수도 있다.
하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍(RB pair)으로 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 제1 슬롯과 제2 슬롯 각각에서 서로 다른 부반송파를 차지한다. PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍에 속하는 자원블록이 차지하는 주파수는 슬롯 경계(slot boundary)를 기준으로 변경된다. 이를 PUCCH에 할당되는 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수가 홉핑(frequency-hopped)되었다고 한다. 상향링크 제어 정보를 시간에 따라 서로 다른 부반송파를 통해 전송함으로써, 주파수 다이버시티 이득을 얻을 수 있다.
PUCCH 상으로는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) ACK(Acknowledgement)/NACK(Non-acknowledgement), 하향링크 채널 상태를 나타내는 채널 상태 정보(channel status information, CSI) 예컨대, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(precoding matrix index), PTI(precoding type indicator), RI(rank indication) 등이 전송될 수 있다. 주기적인 채널 상태 정보는 PUCCH를 통해 전송될 수 있다.
PUSCH는 전송 채널(transport channel)인 UL-SCH(Uplink Shared Channel)에 맵핑된다. PUSCH 상으로 전송되는 상향링크 데이터는 TTI 동안 전송되는 UL-SCH를 위한 데이터 블록인 전송 블록(transport block)일 수 있다. 상기 전송 블록은 사용자 데이터를 포함할 수 있다. 또는, 상향링크 데이터는 다중화된(multiplexed) 데이터일 수 있다. 다중화된 데이터는 UL-SCH를 위한 전송 블록과 채널 상태 정보가 다중화된 것일 수 있다. 예를 들어, 데이터에 다중화되는 채널 상태 정보에는 CQI, PMI, RI 등이 있을 수 있다. 또는 상향링크 데이터는 채널 상태 정보만으로 구성될 수도 있다. 주기적 또는 비주기적 채널 상태 정보는 PUSCH를 통해 전송될 수 있다.
도 5는 LTE에서의 PUSCH 전송을 위한 신호 처리 과정을 나타낸다.
도 5를 참조하면, 전송 블록을 구성하는 데이터를 정해진 코딩 방식에 따라 인코딩하여 부호화된 데이터(coded data)를 형성한다. 부호화된 데이터를 코드워드(codeword)라 하며, 코드워드 b는 다음 식과 같이 표현할 수 있다.
[식 3]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000005
여기서, q는 코드워드의 인덱스이고, M(q) bit 은 q 코드워드의 비트수이다.
코드워드는 스크램블링(scrambling)이 수행된다.스크램블링이 수행된 스크램블링된 비트들을
Figure PCTKR2012006497-appb-I000006
라 할 때, 다음 식과 같이 나타낼 수 있다.
[식 4]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000007
식 4에서 c(q)(i)는 스크램블링 시퀀스이다. 스크램블링 시퀀스는 다음 식과 같이 주어질 수 있다.
[식 5]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000008
여기서, Nc=1600, 첫번째 m-시퀀스는 x1(0)=1, x1(n)=0, n=1,2,...,30으로 초기화된다. 각 서브프레임의 시작에서 cinit=nRNTI ∙214 + q ∙213 + floor(ns/2)∙29 + Ncell ID 로 초기화된다. Ncell ID는 셀의 PCI(physical cell identity)이고, nRNTI 는 PUSCH 전송과 관련된 RNTI 보다 구체적으로는 PUSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 검출하는데 사용되는 RNTI이다. ns 는 무선 프레임 내의 슬롯 번호이다.
스크램블링된 코드워드는 변조 맵퍼에 의하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 심볼로 변조된다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation)일 수 있다. 예를 들어, m-PSK는 BPSK, QPSK 또는 8-PSK일 수 있다. m-QAM은 16-QAM, 64-QAM 또는 256-QAM 일 수 있다.
변조된 코드워드는 레이어 맵핑(layer mapping), 변환 프리코더에 의한 변환 프리코딩(transform precoding), 프리코딩(precoding)을 거쳐 자원 요소 맵퍼에 의하여 적절한 자원 요소에 맵핑(resource element mapping)된다. 그 후 SC-FDMA 신호 생성기에 의해 SC-FDMA 신호로 생성된 후 안테나를 통해 전송된다.
도 6은 LTE에서의 PDSCH 전송을 위한 신호 처리 과정을 나타낸다.
전송 블록을 구성하는 데이터를 정해진 코딩 방식에 따라 인코딩하여 부호화된 데이터(coded data)를 형성한다. 부호화된 데이터를 코드워드(codeword)라 하며, 코드워드는 상기 식 4와 같이 스크램블링될 수 있다. 이 때, 스크램블링 시퀀스 c(q)(i)는 전송 채널 타입에 따라 다음 식과 같이 초기화될 수 있다.
[식 6]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000009
식 6에서 nRNTI 는 PDSCH 전송과 관련된 RNTI로 보다 구체적으로는 PDSCH를 스케줄링하는 PDCCH를 검출하는데 사용되는 RNTI이다.
스크램블링된 코드워드는 변조 맵퍼에 의한 변조, 레이어 맵퍼에 의한 레이어 맵핑, 프리코딩, 자원 요소 맵퍼에 의한 자원 요소 맵핑을 거쳐 OFDM 신호로 생성된 후 안테나를 통해 전송된다.
도 5 및 6을 참조하여 설명한 바와 같이, PUSCH 또는 PDSCH 전송에 사용되는 스크램블링 시퀀스 c(q)(i)는 PUSCH 또는 PDSCH를 스케줄링하는 제어 채널 즉, PDCCH를 검출하는데 사용되는 RNTI와 셀 ID(Ncell ID)를 기반으로 초기값을 생성하여 만들어진다. 즉, 각 단말에 대한 데이터 채널(PUSCH/PDSCH)에는 상기 데이터 채널을 스케줄링하는 제어 채널(PDCCH) 별로 구분되는 스크램블링 시퀀스가 사용된다.
이제 본 발명에 대해 설명한다.
LTE-A와 같은 차세대 무선통신 시스템에서는, 계량기 검침, 수위 측정, 감시 카메라의 활용, 자판기의 재고 보고 등과 같이 데이터 통신을 위주로 하는 저가/저사양의 단말을 지원할 수 있다. 이러한 단말을 편의상 MTC(machine type communication) 단말이라 칭한다.
MTC 단말의 경우, 각 단말이 전송하는 데이터 량 및 각 단말에게 전송하는 데이터 량은 적은 대신 하나의 기지국이 지원해야 하는 단말의 개수는 많은 특징이 있다. 따라서, 각 단말에 대해 상/하향링크 데이터/제어 정보 전송을 위해 서브프레임마다 상/하향링크 스케줄링을 위한 시그널링을 하는 것은 기지국에게 큰 부담이 될 것이다. 또한, 무선 자원 이용 효율도 낮아질 것이다. 즉, 각 단말에게 전송할 데이터 량 또는 각 단말이 기지국으로 전송할 데이터량이 매우 적은 상황에서 기지국이 많은 단말들 각각에게 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 DL 그랜트/UL 그랜트를 전송하고, DL 그랜트/UL 그랜트에 따른 하향링크 데이터 채널/상향링크 데이터 채널을 할당하는 것은 데이터 전송량 대비 제어 정보 전송량 비율이 높아 무선 자원 이용 효율이 떨어지는 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 그룹 스케줄링(group scheduling)을 이용할 수 있다.
그룹 스케줄링이란, 복수의 단말을 포함하는 단말 그룹에게 하나의 PDCCH를 통해 UL 그랜트/DL 그랜트를 전송하여 스케줄링을 수행하는 것을 의미한다. 이 때, 단말 그룹에게는 공통적인 식별자가 할당될 수 있다. 이처럼, 단말 그룹에게 제어 정보 식별을 위해 제공되는 공통적인 식별자를 그룹 ID(group identifier: G-ID) 또는 그룹 RNTI라 칭한다. 그룹 ID는 셀 내의 특정 단말 그룹에게 공통적이라는 점에서 셀 내의 모든 단말에게 공통적이며 동기화 신호를 통해 제공되는 셀 ID와 차이가 있다.
그룹 ID는 단말 그룹에게 제공되는 PDCCH(보다 구체적으로는 DCI)의 CRC에 마스킹되어 전송될 수 있다. 단말 그룹에 포함된 단말들은 그룹 ID로 PDCCH를 디마스킹하여 오류가 없으면 자신의 PDCCH로 인식할 수 있다. 따라서, 동일 그룹 ID를 할당 받은 단말들은 그룹 스케줄링에 사용되는 PDCCH를 공유할 수 있다.
한편, 그룹 스케줄링을 받는 단말이라고 하여도, 단말은 네트워크에의 최초 접속 시 단말 고유의 개인 ID(personal ID: P-ID)를 할당 받을 수 있으며, 이러한 개인 ID는 단말 특정적인 RRC 설정을 받기 위해 필요할 수 있다. 이하 P-ID는 단말 특정적으로 할당되는 ID일 수 있다. P-ID는 단말 특정적이라는 점에서 단말 그룹 특정적인 그룹 ID(G-ID)와 차이가 있다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 그룹 ID를 이용한 그룹 스케줄링을 예시한다.
도 7을 참조하면, 특정 서브프레임의 PDCCH 영역에서는 그룹 ID가 CRC에 마스킹(masking)된 DCI(이를 편의상 그룹 제어정보라 칭할 수 있다)가 전송될 수 있다. 상기 DCI는 하향링크인 경우 PDSCH 스케줄링 정보(예를 들어, DL 그랜트)와 그룹 ID로 마스킹된 CRC가 포함될 수 있다.
PDSCH 스케줄링 정보는 상기 그룹 ID를 할당받은 단말 그룹에 대한 데이터가 전송될 수 있는 PDSCH 영역을 지시한다. 상기 단말 그룹은 상기 PDSCH 영역에서 데이터를 검출할 수 있다는 의미에서, 상기 PDSCH 영역을 그룹 검색 공간이라 칭할 수 있다. 상기 PDSCH 영역에서는 그룹 스케줄링되는 단말들에게 전송될 단말 별 전송 블록(transport block: TB)들이 분할 코딩(separate coding)되거나 결합 코딩(joint coding)될 수 있다. 분할 코딩은 각 단말에 대한 전송 블록들이 개별적으로 채널 코딩되는 것을 의미한다. 결합 코딩은 각 단말에 대한 전송 블록들이 다중화된 후 함께 채널 코딩되는 것을 의미한다. 채널 코딩에 사용될 수 있는 코딩 방법(coding scheme)에는 터보 코딩(turbo coding)이 있으며 코딩율(coding rate)는 1/3일 수 있다.
분할 코딩되는 경우, 각 단말에 대한 데이터는 상기 PDSCH 영역(그룹 검색 공간) 내에서 시간, 주파수, 코드 또는 공간 상에서 구분되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 이 경우, 동일 단말 그룹 내에 속하는 단말들 각각이 상기 PDSCH 영역 내의 어떤 자원 영역에서 데이터를 수신할 것인지는 RRC(radio resource control) 신호와 같은 상위 계층 신호를 통해 미리 반정적으로 설정될 수 있다. 이처럼 그룹 스케줄링 시 그룹 제어 정보 에 의해 지시되는 PDSCH 영역(그룹 검색 공간) 내에서 특정 단말에 대한 PDSCH의 상대적 위치를 지시하는 정보를 데이터 할당 위치 정보라 칭한다.
또한, PDSCH 스케줄링 정보는 단말 하나에 적용되는 전송 블록 크기 또는 그룹 스케줄링되는 단말들의 전송 블록 크기들의 합을 지시하는 TB(transport block) 크기 정보를 포함할 수 있다.
또한, 동일 서브프레임 내에서 그룹 스케줄링되는 실제 단말의 개수에 대한 정보가 PDSCH 스케줄링 정보에 포함되어 또는 PDSCH 스케줄링 정보와 별도로 전송될 수 있다. 이에 대해서는 도 15를 참조하여 상세히 후술한다.
한편, 상향링크 전송에서는 다음과 같은 방법으로 단말의 데이터 전송이 수행될 수 있다. 먼저, 단말 그룹에 속하는 단말은 상기 단말 그룹의 그룹 ID로 마스킹된 CRC가 더해진 PUSCH 스케줄링 정보(예, UL 그랜트)를 수신한다. 이 경우 상기 PUSCH 스케줄링 정보가 그룹 제어 정보이다. 단말은 상기 UL 그랜트가 지시하는 PUSCH 영역에서 시간, 주파수, 코드 또는 공간 상에서 구분되는 무선 자원을 이용하여 상기 단말의 상향링크 데이터를 전송할 수 있다. 단말 그룹 내에 속하는 단말이 상기 PUSCH 영역 내의 어떤 자원 영역에서 상향링크 데이터를 전송할 것인지와, DMRS(demodulation reference signal)의 순환 쉬프트(cyclic shift: CS) 오프셋 값 등은 RRC(radio resource control) 신호와 같은 상위 계층 신호를 통해 미리 반정적으로 설정될 수 있다.
상술한 바와 같이, 스케줄링 정보(PDSCH 스케줄링 정보, PUSCH 스케줄링 정보)가 복수의 단말에 의해 공유되는 경우, 복수의 단말 각각에 대한 데이터에는 서로 다른 스크램블링이 필요하다. 본 발명에서는 그룹 스케줄링을 위한 스케줄링 정보 검출을 위해 사용된 그룹 ID와 다른 단말 고유로 할당되는 P-ID를 이용하여 스크램블링 시퀀스를 생성한다.
이하에서, 단말 1, 단말 2는 동일한 단말 그룹에 속하여 그룹 스케줄링을 받는 단말들이라고 가정한다. 즉, 단말 1, 2는 동일한 그룹 ID를 할당받은 단말들이다. 그리고, 단말 1의 개인 ID를 P-ID 1, 단말 2의 개인 ID를 P-ID 2라 칭한다.
도 8은 동일한 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 결합 코딩(joint coding)하는 경우, 처리 과정의 일 예를 나타낸다.
도 8을 참조하면, 단말 1에 대한 전송 블록은 단말 1의 개인 ID인 P-ID 1을 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 1차 스크램블링된다(S80). 단말 2에 대한 전송 블록은 단말 2의 개인 ID인 P-ID 2을 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 1차 스크램블링된다(S81).
그 후, 단말 1에 대한 전송 블록 및 단말 2에 대한 전송 블록은 다중화되고(S82), 채널 코딩되어(S83) 코드워드로 생성된다. 코드워드는 그룹 ID를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 2차 스크램블링된다(S84). 2차 스크램블링에 사용되는 스크램블링 시퀀스는 그룹 ID 대신 셀 ID를 통해 생성되거나 또는 그룹 ID 및 셀 ID를 모두 이용하여 생성될 수 있다.
예를 들어, 기존 LTE에서 사용되는 스크램블링 시퀀스 생성 구조(셀 ID가 8비트로 구성되는 경우)와의 역호환성을 위해 다음 식과 같이 스크램블링 시퀀스의 초기값이 생성될 수 있다.
[식 7]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000010
식 7에서, nG-ID는 그룹 ID를 나타낸다.
2차 스크램블링된 코드워드는 PDSCH를 통해 전송된다.
도 9는 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 결합 코딩하는 경우, 처리 과정의 다른 예를 나타낸다.
도 9에서는 도 8과 달리, 1차 스크램블링(S90, S91)에 사용되는 스크램블링 시퀀스가 {개인 ID 및 그룹 ID}, {개인 ID 및 셀 ID}, 또는 {개인 ID, 그룹 ID 및 셀 ID} 중 어느 하나를 기반으로 생성될 수 있다.
예를 들어, 그룹 ID가 x 비트라고 하면 스크램블링 시퀀스의 초기값은 다음 식과 같이 생성될 수 있다.
[식 8]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000011
또한, 도 9에서는 도 8과 달리 채널 코딩(S93) 이후의 2차 스크램블링이 없다. 즉, 스크램블링 과정이 채널 코딩 이전에만 존재하는 차이가 있다.
도 10은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩(separate coding)하는 경우, 처리 과정의 제1 예를 나타낸다.
도 10을 참조하면, 단말 1의 전송 블록은 채널 코딩(S101)을 거친 후 P-ID 1을 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 스크램블링(S103)된다. 단말 2의 전송 블록은 채널 코딩(S102)을 거친 후 P-ID 2를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 스크램블링(S104)된다. 이처럼 개별적으로 채널 코딩 및 스크램블링 과정을 거친 단말 1의 전송 블록(S105) 및 단말 2의 전송 블록(S106)은 PDSCH에 다중화된다(S107). 이처럼, 스크램블링(S103, S104)이 채널 코딩(S101,S102) 이후에 위치하면, 데이터 보안에 유리한다. 즉, 각 단말의 디코딩 과정에서 P-ID로 디스크램블링(descrambling)을 먼저 적용해야 하므로 자신에게 할당된 P-ID를 알지 못하면 가능한 모든 P-ID로 디스크램블링을 한 후 디코딩을 시도해야 한다. 즉, 데이터 보안을 깨기 위해서는 보다 많은 연산을 요구하게 된다.
도 11은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제2 예를 나타낸다.
도 11과 도 10의 차이점은 채널 코딩과 스크램블링의 순서 차이이다. 즉, 도 11에서는 도 10에서와 달리, 단말 1에 대한 전송 블록 및 단말 2에 대한 전송 블록이 먼저 각자의 P-ID를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 스크램블링(S201, S202)된 후, 채널 코딩(S203, S204)된다. 즉, 채널 코딩 이전에 스크램블링이 수행된다.
도 10 및 도 11에서 스크램블링 시퀀스는 P-ID를 기반으로 생성되는 예를 설명하였으나, 이는 제한이 아니다. 즉, 스크램블링 시퀀스는 {개인 ID 및 그룹 ID}, {개인 ID 및 셀 ID}, 또는 {개인 ID, 그룹 ID 및 셀 ID} 중 어느 하나를 기반으로 생성될 수 있다. 예컨대, 스크램블링 시퀀스는 다음 식과 같이 생성될 수 있다.
[식 9]
도 12은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제3 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 단말 1에 대한 전송 블록은 P-ID 1에 기반하여 생성된 스크램블링 시퀀스로 1차 스크램블링되고(S301), 채널 코딩(S302)된 후 G-ID에 기반하여 생성된 스크램블링 시퀀스로 2차 스크램블링된다(S303). 단말 2에 대한 전송 블록은 P-ID 2에 기반하여 생성된 스크램블링 시퀀스로 1차 스크램블링되고(S305), 채널 코딩(S306)된 후 G-ID에 기반하여 생성된 스크램블링 시퀀스로 2차 스크램블링된다(S307). 이처럼 개별적으로 스크램블링 및 채널 코딩 과정을 거친 각 단말에 대한 전송 블록들(S304, S308)은 PDSCH에 다중화된다(S309).
도 13은 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제4 예를 나타낸다.
도 13은 도 12와 비교하여, 1차 스크램블링(S401, S404) 및 채널 코딩(S402, S405)을 거친 각 단말의 전송 블록들(S403, S406)을 먼저 다중화(S407)한 후 그룹 ID를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 2차 스크램블링(S408)하는 차이가 있다.
도 14는 동일 단말 그룹에 속하는 단말 1, 단말 2에 대한 전송 블록들을 분할 코딩하는 경우, 처리 과정의 제5 예를 나타낸다.
도 14는 도 13과 비교하여, 각 단말에 대한 전송 블록에 대해 채널 코딩(S501, S504)이 먼저 수행된 후 1차 스크램블링(S502, S505)이 수행되는 차이가 있다. 이처럼, 스크램블링(S502, S505)이 채널 코딩(S501,S504) 이후에 위치하면, 데이터 보안에 유리한다. 즉, 각 단말의 디코딩 과정에서 P-ID로 디스크램블링(descrambling)을 먼저 적용해야 하므로 자신에게 할당된 P-ID를 알지 못하면 가능한 모든 P-ID로 디스크램블링을 한 후 디코딩을 시도해야 한다. 즉, 데이터 보안을 깨기 위해서는 보다 많은 연산을 요구하게 된다.
도 12 내지 도 14에서, 2차 스크램블링에 사용되는 스크램블링 시퀀스는 G-ID 대신 셀 ID를 기반으로 생성되거나, G-ID 및 셀 ID를 함께 사용하여 생성될 수 있다. 2차 스크램블링에 사용되는 스크램블링 시퀀스는 다음 식과 같이 생성될 수 있다.
[식 10]
Figure PCTKR2012006497-appb-I000013
도 8 내지 도 14에서 다중화(multiplexing)는 각 단말에 대한 비트 열을 순서대로 연접(concatenation)하거나, 비트 열이 섞이도록 인터리빙(interleaving)하는 것일 수 있다. 인터리빙 시에, 1 비트 단위로 인터리빙되거나 변조 심벌을 이루는 비트 그룹(예를 들어, BPSK인 경우 1비트, QPSK인 경우 2비트, 16QAM인 경우 4비트, 64QAM인 경우 6비트로 구성되는 비트 그룹) 단위로 인터리빙이 수행될 수 있다.
도 15는 그룹 스케줄링 시, 기지국이 제공하는 그룹 제어 정보, 상기 그룹 제어 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간 및 특정 단말이 검색하는 검색 공간의 예를 나타낸다.
도 15를 참조하면, 그룹 스케줄링 시, 기지국은 특정 서브프레임의 PDCCH 영역에서 그룹 ID가 CRC에 마스킹(masking)된 그룹 제어 정보(DCI)를 전송할 수 있다. 상기 그룹 제어 정보에는 그룹 검색 공간(151)을 지시하는 스케줄링 정보(PDSCH 스케줄링 정보)와 동일 서브프레임 내에서 실제 그룹 스케줄링에 의해 스케줄링 받는 단말의 개수를 나타내는 개수 정보를 포함할 수 있다. 그룹 검색 공간(151)은 상기 그룹 ID를 할당받은 단말들이 제어 정보를 검색하는 검색 공간을 의미한다. 그룹 검색 공간(151)은 기지국과 단말 간에 실제 그룹 스케줄링 받는 단말의 개수만큼 균등하게 분할된다고 미리 정할 수 있다.
상기 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수(이를 M이라 표시)와 실제 그룹 제어 정보가 스케줄링하는 단말의 개수(이를 N이라 표시)는 서로 다를 수 있다. 즉, M개의 단말들을 포함하는 단말 그룹에서 N개의 단말에 대해서만 그룹 스케줄링을 수행할 수 있다. N은 M 이하의 값이다. 따라서, 그룹 제어 정보에는 상기 개수 정보를 포함할 수 있다.
단말은 상기 개수 정보를 통해 실제 그룹 스케줄링 받는 단말의 개수를 파악할 수 있으며, 그 결과 스케줄링 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간에서 실제로 블라인드 디코딩을 수행하여야 할 검색 공간의 기준 위치를 파악할 수 있다.
예를 들어, 그룹 ID를 공유하는 단말의 개수가 9(단말 1 내지 단말 9)이고(즉, M=9)이고, 특정 서브프레임에서 그룹 스케줄링에 의해 실제 스케줄링 받는 단말의 개수는 3(단말 1, 단말 4, 단말 9)이라고(즉, N=3)이라고 가정하자.
그리고, 그룹 제어 정보에 포함된 스케줄링 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간이 12 RB로 구성된다고 가정하자. 예컨대, 단말 1은 스케줄링 정보에 의하여 그룹 검색 공간이 12 RB로 구성됨을 알 수 있다. 그리고, 개수 정보에 의하여 실제 그룹 스케줄링되는 단말의 개수가 3임을 알 수 있다. 이 경우, 상술한 바와 같이 그룹 검색 공간이 실제 스케줄링되는 단말의 개수로 균등하게 분할된다는 규칙을 기지국과 단말 간에 미리 정할 수 있다. 그러면, 단말 1은 그룹 검색 공간이 3개의 구역으로 분할됨을 알 수 있다. 즉, 그룹 검색 공간이 4 RB 씩 분할된다는 것을 알 수 있다. 이처럼 4 RB로 구성되는 검색 공간들 각각을 그룹 검색 공간과 구분하기 위해 분할된 검색 공간이라 칭할 수 있다.
단말 1은 4 RB로 구성되는 3개의 분할된 검색 공간 각각에서 P-ID 1을 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스를 이용하여 블라인드 디코딩을 시도할 수 있다.
또는, 단말 1은 RRC(radio resource control) 신호와 같은 상위 계층 신호를 통해 미리 반정적으로 그룹 제어 정보에 의해 지시되는 검색 공간(그룹 검색 공간) 내의 몇 번째 분할된 검색 공간(예를 들어 첫번째 분할된 검색 공간(152))에서 하향링크 데이터를 수신할 것인지를 지시받을 수 있다. 이 경우에는 모든 분할된 검색 공간에서 블라인드 디코딩을 시도할 필요없이 특정 분할된 검색 공간에서만 블라인드 디코딩을 시도하면 된다.
도 16은 그룹 스케줄링 시에 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수와 실제 그룹 제어 정보가 스케줄링하는 단말의 개수가 다른 경우, 각 단말에 대한 전송 블록을 구분하는 방법의 일 예이다.
도 16을 참조하면, 그룹 스케줄링 시 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수는 4이고, 실제 스케줄링 받는 단말의 개수는 2일 수 있다. 도 16은 동일한 서브프레임을 위 아래로 2번 도시한 것이다. 도 16에 도시한 바와 같이 서로 다른 단말 간에 RRC 신호를 통해 미리 설정 받은 분할된 검색 공간이 중복될 수 있다. 예컨대, 단말 1, 3에게 그룹 검색 공간(160) 중 첫번째 분할된 검색 공간(161)이 설정될 수 있고, 마찬가지로 단말 2, 4에게 그룹 검색 공간(160)의 두번째 분할된 검색 공간(162)이 설정될 수 있다.
이러한 경우 기지국은 각 단말의 P-ID를 바탕으로 생성된 스크램블링 시퀀스로 해당 단말에 대한 전송 블록을 스크램블링하여 전송할 수 있다.
그러면, 각 단말은 설정된 분할된 검색 공간에서 자신의 P-ID를 이용하여 블라인드 디코딩을 수행하여 자신의 데이터를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, 단말 1은 그룹 검색 공간 중 첫번째 분할된 검색 공간(161)에서 자신의 전송 블록이 전송된다는 것을 RRC 메시지와 같은 상위 계층 신호를 통해 미리 설정 받을 수 있다. 단말 1은 첫번째 분할된 검색 공간(161)에서 P-ID 1을 이용하여 블라인드 디코딩을 수행하여 자신에게 할당된 데이터인지 여부를 확인할 수 있다.
도 17은 그룹 스케줄링 시에 그룹 ID를 공유하는 단말들의 개수와 실제 그룹 제어 정보가 스케줄링하는 단말의 개수가 다른 경우, 각 단말에 대한 전송 블록을 구분하는 방법의 다른 예이다. 도 17은 동일한 서브프레임을 위 아래로 2 번 도시한 것이다.
도 16에서는 CRC를 포함하는 전송 블록 전체에 P-ID를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스가 스크램블링된 것인데 반해, 도 17에서는 전송 블록에 부가되는 CRC에만 P-ID를 기반으로 생성된 스크램블링 시퀀스가 마스킹되는 차이가 있다. 즉, 도 16은 단말이 해당 분할된 검색 공간에서 수신한 데이터에 대해 스크램블링 시퀀스의 P-ID를 이용한 블라인드 디코딩을 통해 자신의 데이터인지를 확인하는 방식이고, 도 17은 단말이 해당 분할된 검색 공간에서 수신한 데이터에 대해 CRC에 마스킹된 P-ID를 이용한 블라인드 디코딩을 통해 자신의 데이터인지를 확인하는 방식이다. 도 16 및 도 17의 방법은 따로 사용되거나 함께 사용될 수 있다.
단말 별로 설정된 분할된 검색 공간의 위치가 고정되어 있는 경우, 단말의 수신 버퍼의 증가 없이 단말 별로 지정된 분할된 검색 공간의 데이터를 새로운 데이터 지시(New Data Indication: NDI)이후 해당 단말의 P-ID에 의한 검출 때까지 버퍼링하고 결합한다.
단말 별로 설정된 분할된 검색 공간의 위치가 고정되지 않은 경우, 가능한 모든 분할된 검색 공간의 데이터에 대해서 NDI 후 해당 단말의 P-ID에 의한 검출 때까지 버퍼링하고 결합한다. 이 경우 수신 버퍼의 증가가 필요하게 된다.
두 가지 방식 모두 그룹 스케줄된 데이터 중 하나만 전송이 성공하고 나머지가 실패했을 때 모두 재전송을 해야 하는 단점이 존재할 수 있다. 이러한 단점을 피하기 위해서 그룹 스케줄되는 데이터 별로 개별 NDI를 시그널링하거나, HARQ 결합 없이(이 경우 NDI는 필요 없음) ARQ 로 동작시키는 방법을 고려할 수 있다. 또한 TPC(transmission power control), HARQ 프로세스 번호 등을 결합 코딩할 수 있다.
단말이 블라인드 디코딩을 수행해야 할 분할된 검색 공간은 블라인드 디코딩 회수를 최소화하기 위해 그룹 검색 공간 내에서 하나의 위치로 지정될 수 있다. 또는 블라인드 디코딩 회수 증가를 감수하고 데이터 할당의 자유도를 위해서 복수의 위치(복수의 분할된 검색 공간)가 RRC로 미리 지정될 수 있다.
또는 단말 별로 미리 약속된 하나의 분할된 검색 공간를 기준으로 블라인드 디코딩을 수행할 복수의 분할된 검색 공간에 대한 정보를 PDCCH를 통해 전송할 수 있다.
한편, 시그널링을 통한 분할된 검색 공간 지정을 피하기 위해, 블라인드 디코딩 회수 증가를 감수하고 그룹 스케줄링된 PDSCH/PUSCH의 전체를 대상으로 블라인드 디코딩을 수행할 수도 있다. 이 방법은 M=N인 상황에서도 유용하게 사용될 수 있다.
도 18은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 디코딩 방법을 나타낸다.
도 18을 참조하면, 기지국은 단말에게 데이터 할당 위치 정보를 전송한다(S181). 데이터 할당 위치 정보는 그룹 검색 공간 내에서 상기 단말에 대한 데이터가 몇 번째 ‘분할된 검색 공간’에서 전송되는지를 지시하는 정보일 수 있다.
기지국은 그룹 ID(G-ID)를 기반으로 하는 PDCCH를 단말에게 전송한다(S182). 즉, 그룹 ID가 CRC에 마스킹(masking)된 DCI(그룹 제어정보)를 단말에게 전송한다. 그룹 ID를 기반으로 하는 PDCCH는 스케줄링 정보 및 그룹 스케줄링되는 실제 단말의 개수 정보를 포함할 수 있다.
기지국은 그룹 스케줄링된 PDSCH를 전송한다(S183). 그룹 스케줄링된 PDSCH는 동일 그룹 ID를 할당받은 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송되는 PDSCH를 의미한다.
단말은 스케줄링 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간을 그룹 스케줄링되는 실제 단말의 개수로 분할한다(S184). 분할된 그룹 검색 공간은 상술한 바와 같이 분할된 검색 공간이라 칭한다.
단말은 데이터 할당 위치 정보를 기반으로 분할된 검색 공간 중 어느 하나에서 자신의 P-ID를 이용하여 데이터를 디코딩한다(S185).
도 19는 본 발명의 실시예에 따른 기지국 및 단말의 구성을 나타낸다.
기지국(100)은 프로세서(processor, 110), 메모리(memory, 120) 및 RF부(RF(radio frequency) unit, 130)를 포함한다. 프로세서(110)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(110)는 단말에게 데이터 할당 위치 정보, 그룹 ID를 기반으로 한 PDCCH, 그룹 스케줄링된 PDSCH를 전송한다. 상기 PDCCH에는 스케줄링 정보 및 그룹 스케줄링되는 실제 단말의 개수 정보를 포함할 수 있다. 스케줄링 정보는 그룹 검색 공간을 지시할 수 있다. 도 8 내지 14는 프로세서(110)에서 수행되는 신호 처리 과정을 예시한다. 메모리(120)는 프로세서(110)와 연결되어, 프로세서(110)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(130)는 프로세서(110)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
단말(200)은 프로세서(210), 메모리(220) 및 RF부(230)를 포함한다. 단말(200)은 MTC 단말일 수 있다. 프로세서(210)는 제안된 기능, 과정 및/또는 방법을 구현한다. 예를 들어, 프로세서(210)는 기지국으로부터 데이터 할당 위치 정보, 그룹 ID를 기반으로 한 PDCCH, 그룹 스케줄링된 PDSCH를 수신할 수 있다. 그 후, 스케줄링 정보에 의해 지시되는 그룹 검색 공간을 실제 그룹 스케줄링되는 단말의 개수로 분할 설정하고, 데이터 할당 위치 정보를 기반으로 분할된 검색 공간 중 어느 하나에서 P-ID를 이용하여 디코딩을 수행할 수 있다. 메모리(220)는 프로세서(210)와 연결되어, 프로세서(210)를 구동하기 위한 다양한 정보를 저장한다. RF부(230)는 프로세서(210)와 연결되어, 무선 신호를 전송 및/또는 수신한다.
프로세서(110,210)는 ASIC(application-specific integrated circuit), 다른 칩셋, 논리 회로, 데이터 처리 장치 및/또는 베이스밴드 신호 및 무선 신호를 상호 변환하는 변환기를 포함할 수 있다. 메모리(120,220)는 ROM(read-only memory), RAM(random access memory), 플래쉬 메모리, 메모리 카드, 저장 매체 및/또는 다른 저장 장치를 포함할 수 있다. RF부(130,230)는 무선 신호를 전송 및/또는 수신하는 하나 이상의 안테나를 포함할 수 있다. 실시예가 소프트웨어로 구현될 때, 상술한 기법은 상술한 기능을 수행하는 모듈(과정, 기능 등)로 구현될 수 있다. 모듈은 메모리(120,220)에 저장되고, 프로세서(110,210)에 의해 실행될 수 있다. 메모리(120,220)는 프로세서(110,210) 내부 또는 외부에 있을 수 있고, 잘 알려진 다양한 수단으로 프로세서(110,210)와 연결될 수 있다.

Claims (12)

  1. 무선통신 시스템에서 단말의 데이터 디코딩 방법에 있어서,
    상기 단말을 포함하는 복수의 단말들에게 할당된 그룹 ID(identifier)로 식별되는 그룹 제어 정보를 수신하되, 상기 그룹 제어 정보는 상기 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송될 수 있는 무선자원 영역인 그룹 검색 공간을 지시하는 스케줄링 정보를 포함하고;
    상기 그룹 검색 공간에서 데이터를 수신하고; 및
    상기 그룹 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 특징으로 하는 데이터 디코딩 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 그룹 제어 정보는 상기 그룹 제어 정보에 의해 동일 서브프레임 내에서 스케줄링되는 단말의 개수를 나타내는 개수 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 그룹 검색 공간을 상기 그룹 제어 정보에 의해 동일 서브프레임 내에서 스케줄링되는 단말의 개수로 분할하여 분할된 검색 공간들을 설정하되, 상기 분할된 검색 공간들 각각에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 그룹 검색 공간을 상기 그룹 제어 정보에 의해 동일 서브프레임 내에서 스케줄링되는 단말의 개수로 분할하여 분할된 검색 공간들을 설정하되, 상기 분할된 검색 공간들 중 어느 하나의 분할된 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 분할된 검색 공간들 각각은 상기 그룹 검색 공간을 주파수 영역에서 상기 그룹 제어 정보에 의해 동일 서브프레임 내에서 스케줄링되는 단말의 개수만큼 균등하게 분할한 무선 자원 영역인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 4 항에 있어서, 데이터 할당 정보를 더 수신하되, 상기 데이터 할당 정보는 상기 분할된 검색 공간들 중 상기 어느 하나의 분할된 검색 공간이 몇 번째 위치하는지를 지시하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 데이터 할당 정보는 RRC(radio resource control) 메시지를 통해 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 4 항에 있어서, 상기 그룹 제어 정보에 의해 동일 서브프레임 내에서 스케줄링되는 단말의 개수는 상기 그룹 ID(identifier)가 할당된 단말의 개수보다 적은 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 1 항에 있어서, 상기 데이터는 채널 코딩, 스크램블링(scrambling)의 순서로 처리된 것이며, 상기 스크램블링에 사용되는 스크램블링 시퀀스는 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 생성된 시퀀스인 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 1 항에 있어서, 상기 데이터는 채널 코딩, 1차 스크램블링(scrambling) 및 2차 스크램블링의 순서로 처리된 것이며, 상기 1차 스크램블링에 사용되는 제1 스크램블링 시퀀스는 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 생성된 시퀀스이고, 상기 2차 스크램블링에 사용되는 제2 스크램블링 시퀀스는 상기 그룹 ID를 기반으로 생성된 시퀀스인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 그룹 제어 정보는 상기 그룹 ID로 마스킹(masking)된 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 단말은
    무선 신호를 송신 및 수신하는 RF(radio frequency)부; 및
    상기 RF부와 연결되는 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 상기 단말을 포함하는 복수의 단말들에게 할당된 그룹 ID(identifier)로 식별되는 그룹 제어 정보를 수신하되, 상기 그룹 제어 정보는 상기 복수의 단말들에 대한 데이터가 전송될 수 있는 무선자원 영역인 그룹 검색 공간을 지시하는 스케줄링 정보를 포함하고, 상기 그룹 검색 공간에서 데이터를 수신하고; 및 상기 그룹 검색 공간에서 상기 단말의 고유한 ID를 기반으로 상기 데이터를 디코딩하는 것을 특징으로 하는 단말.
PCT/KR2012/006497 2011-08-15 2012-08-16 무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치 WO2013025050A2 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/239,058 US9276721B2 (en) 2011-08-15 2012-08-16 Decoding data in group search space based on group control information

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161523826P 2011-08-15 2011-08-15
US61/523,826 2011-08-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2013025050A2 true WO2013025050A2 (ko) 2013-02-21
WO2013025050A3 WO2013025050A3 (ko) 2013-05-30

Family

ID=47715595

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2012/006497 WO2013025050A2 (ko) 2011-08-15 2012-08-16 무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9276721B2 (ko)
WO (1) WO2013025050A2 (ko)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2903369B1 (en) * 2012-09-28 2019-09-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for processing common search area
CN103781177B (zh) * 2012-10-19 2018-10-30 株式会社Ntt都科摩 一种信息传输方法、装置及基站
EP2982181A1 (en) 2013-04-03 2016-02-10 Google Technology Holdings LLC Methods for cell discovery
JP2016521509A (ja) * 2013-05-08 2016-07-21 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 重畳符号化方法、装置、およびシステム
KR20150077643A (ko) * 2013-12-30 2015-07-08 한국전자통신연구원 다중사용자 무선통신시스템에서 사용자를 식별하는 장치 및 방법
CN105634663B (zh) * 2014-11-07 2019-10-18 中兴通讯股份有限公司 数据传输处理方法及装置
US10153875B2 (en) * 2014-12-11 2018-12-11 Qualcomm Incorporated Traffic data allocations in low latency LTE downlink communications
JP6785664B2 (ja) * 2015-01-28 2020-11-18 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および方法
WO2016120462A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy System information block enhancement for low complexity user equipment and/or user equipment in coverage enhancement mode
US9788322B2 (en) * 2015-04-19 2017-10-10 Alcatel Lucent Random access response position indication for coverage enhanced low complexity machine type communication
US10419249B2 (en) * 2015-05-22 2019-09-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scrambling for downlink signaling in wireless communication network
WO2016206065A1 (zh) * 2015-06-26 2016-12-29 华为技术有限公司 一种信息调度方法及相关设备
US10764020B2 (en) * 2016-07-26 2020-09-01 Lg Electronics Inc. Uplink signal transmission method and user equipment, and uplink signal reception method and base station
US10986647B2 (en) * 2017-05-04 2021-04-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Management of group common downlink control channels in a wireless communications system
CN109152074A (zh) * 2017-06-16 2019-01-04 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
CN109413723B (zh) * 2017-08-18 2020-11-17 华为技术有限公司 一种功耗控制方法及装置
BR112020009877A2 (pt) * 2017-11-16 2020-11-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. método para transmitir informações de controle, método para transmitir informações de controle por um dispositivo terminal e dispositivo de rede
CN110830523B (zh) * 2018-08-07 2022-11-18 黎光洁 用户id的构造、加扰和分配方法
CN110831013B (zh) * 2018-08-07 2023-06-02 黎光洁 同频多系统共存方法
EP3922068A4 (en) * 2019-02-08 2022-09-07 QUALCOMM Incorporated TRANSMISSION OF GROUP PLANNING CONTROL INFORMATION VIA A SHARED DOWNLINK PHYSICAL CHANNEL
CN114827452B (zh) * 2022-03-09 2024-02-02 中国农业科学院果树研究所 一种控制无线摄像头远程收集果树图像的方法及系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070070376A (ko) * 2005-12-29 2007-07-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 디코딩 장치 및 방법
KR20080078617A (ko) * 2007-02-23 2008-08-27 삼성전자주식회사 고속 패킷 데이터 전송을 지원하는 이동 통신 시스템에서제어 정보 인코딩 및 디코딩 방법 및 장치
KR20090116220A (ko) * 2008-05-06 2009-11-11 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 블라인드 복호 관리 장치 및 방법
KR20100065008A (ko) * 2008-12-05 2010-06-15 한국전자통신연구원 기지국의 제어채널 집합등급 관리장치와, 이동단말의 제어채널 디코딩 장치 및 이동통신 시스템의 제어채널 디코딩 방법

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4932555B2 (ja) * 2007-03-20 2012-05-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、ユーザ装置、送信方法及び受信方法
KR101487553B1 (ko) * 2008-03-20 2015-01-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 제어채널 모니터링 방법
JP5395641B2 (ja) * 2009-11-30 2014-01-22 シャープ株式会社 通信システム及び移動局装置及び基地局装置及び処理方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20070070376A (ko) * 2005-12-29 2007-07-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 디코딩 장치 및 방법
KR20080078617A (ko) * 2007-02-23 2008-08-27 삼성전자주식회사 고속 패킷 데이터 전송을 지원하는 이동 통신 시스템에서제어 정보 인코딩 및 디코딩 방법 및 장치
KR20090116220A (ko) * 2008-05-06 2009-11-11 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 블라인드 복호 관리 장치 및 방법
KR20100065008A (ko) * 2008-12-05 2010-06-15 한국전자통신연구원 기지국의 제어채널 집합등급 관리장치와, 이동단말의 제어채널 디코딩 장치 및 이동통신 시스템의 제어채널 디코딩 방법

Also Published As

Publication number Publication date
US9276721B2 (en) 2016-03-01
US20140169324A1 (en) 2014-06-19
WO2013025050A3 (ko) 2013-05-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013025050A2 (ko) 무선통신 시스템에서 데이터 디코딩 방법 및 장치
CN110612765B (zh) 在无线通信系统中发送上行链路信号的方法及其设备
CN109863809B (zh) 用于在无线通信系统中传输动态可变大小的下行链路控制信息的方法及其装置
US10536251B2 (en) Method and apparatus for transmitting reception acknowledgement in wireless communication system
KR101581140B1 (ko) 무선통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 장치
US10205575B2 (en) Methods for sending and receiving ACK/NACK information, base station, and terminal
KR101555112B1 (ko) 다중 노드 시스템에서 단말의 제어 정보 검색 방법 및 장치
EP2552150B1 (en) Communication method, mobile station device, base station device, and mobile communication system
CN107196736B (zh) 用于监控控制信道的方法和无线装置
US9504037B2 (en) Method and apparatus for transmitting and receiving data
US9197379B2 (en) Methods and apparatus for modified PHICH
RU2494576C2 (ru) Способ и устройство для передачи сигнала harq aсk/nack в системе с множеством антенн
US20150173102A1 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, communication system, communication method, and integrated circuit
KR101798740B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 수신 방법 및 장치
KR101530831B1 (ko) 다중 노드 시스템에서 단말의 제어 정보 검색 방법 및 장치
US20140169319A1 (en) Method for transmitting uplink signal, user equipment, method for receiving uplink signal, and base station
WO2013125860A1 (ko) 반송파 집성 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
WO2013009110A2 (en) Method of user equipment monitoring control information in a multiple node system and user equipment using the method
WO2013077633A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 ack/nack 전송 방법 및 장치
US10298359B2 (en) Method and apparatus for performing uplink transmission for user equipment requiring coverage enhancements in wireless communication system
KR20150096390A (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보 전송 방법 및 장치
WO2015037881A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 단말의 통신 방법 및 장치
US20140355451A1 (en) Method for monitoring a downlink control channel, and wireless device
KR20140069162A (ko) 제어채널 모니터링 방법 및 이를 이용한 무선기기
WO2016182287A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송수신 방법 및 장치

Legal Events

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

Ref document number: 12823675

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14239058

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12823675

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2