WO2013027926A1 - 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013027926A1
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control channel
downlink control
pdcch
resource
transmission
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김병훈
김기준
김학성
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/16Gateway arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting a downlink control channel by a base station in a wireless communication system.
  • 3GPP LTE 3rd
  • LTE Generation Partnership Project Long Term Evolution
  • E—UMTS Evolved Universal Mobility Telecommunis System
  • UMTSU UMTSUiniversal Mobile Telecommunications System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS includes a user equipment (UE) and a base station (eNode B); eNB) and an Access Gateway (AG) located at an end of a network (E-UTRAN) and connected to an external network.
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest (related information) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc.
  • the core network may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages the mobility of the UE in units of a TA Tracking Area composed of a plurality of cells.
  • Wireless communication technology has been developed to LTE based on WCDMA, but the demands and expectations of users and operators are continuously increasing.
  • new technological evolution is required to be competitive in the future. Reduced cost per bit, increased service availability, flexible frequency bands Use, simple structure and open interface, and proper power consumption of the terminal are required.
  • a method for transmitting a downlink control channel by a base station includes: dividing each of at least one resource block allocated for the downlink control channel into a preset number of subsets; Determining the number of subsets that constitute a resource allocation base unit for the downlink control channel based on at least one of a start symbol and an end symbol of the downlink control channel; Mapping a transmission resource to the downlink control channel on a resource allocation basic unit basis configured of the determined number of subsets; And transmitting the downlink control channel using the mapped transmission resource.
  • the transmission resource is characterized in that the resource allocation base unit is aggregated into one or more numbers.
  • the transmission resource may be located in a data region of a subframe.
  • the determining of the number of subsets includes determining the number of subsets when the index of the start symbol of the downlink control channel is less than a first specific value. Determining the number of the subset to be the predetermined number when the index of the start symbol of the downlink control channel is greater than or equal to a first specific value. Characterized in that it comprises a step.
  • the step of determining the number of the subset when the index of the end symbol of the downlink control channel is more than a second specific value, the number of the subset is determined to be one or more and less than the predetermined number. And if the index of the end symbol of the downlink control channel is less than 2 specific values, determining the number of the subsets as the preset number.
  • a method for receiving a downlink control channel by a terminal may include: a resource allocation basic for the downlink control channel with respect to one or more resource blocks allocated for the downlink control channel; Setting up the unit; And monitoring the search area in units of resource allocation basic units according to an aggregation level, and receiving the downlink control channel, wherein each of the one or more resource blocks is divided into a preset number of subsets, The number of subsets constituting the resource allocation basic unit may be determined based on at least one of a start symbol and an end symbol of the downlink control channel.
  • the resource for receiving the downlink control channel is characterized in that the resource allocation base unit is aggregated into at least one number, and the resource for receiving the downlink control channel is stored in the data area of the subframe.
  • the determining of the number of subsets is characterized in that the number of the subsets is one or more and less than the predetermined number when the index of the start symbol of the downlink control channel is less than a first specific value. Furthermore, when the index of the start symbol of the downlink control channel is equal to or greater than a first specific value, the number of subsets is the preset number.
  • the number of the subsets is one or more and less than the predetermined number, and further, the end of the downlink control channel.
  • the number of the subsets may be the preset number.
  • a base station can efficiently transmit a downlink control channel in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • Figure 2 is a radio between the terminal and the E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standards
  • FIG. 3 shows the structure of a control plane and a user plane of an interface protocol.
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a multi-antenna communication system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a resource unit used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a multi-node system in a next generation communication system.
  • 9 is a diagram illustrating a PDSCH scheduled by an E-PDCCH and an E—PDCCH.
  • FIG. 10 shows an example in which a basic unit constituting an E-PDCCH is defined as two sub-PRBs according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 shows an example of configuring an aggregation basic unit for an E-PDCCH according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on a 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans-antenna port channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated in 0rthogonal frequency division multiple access (0FDMA) scheme in the downlink and is uplinked.
  • 0FDMA 0rthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the 12 layer Medium Access Control (MAC) layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • the radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode (Idle Mode).
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station has a bandwidth of 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz, etc. It is set to one to provide downlink or uplink transmission services to multiple terminals. Different cells can be configured to provide different bandwidths.
  • the downlink transport channel for transmitting data from the network to the UE includes a BCHCBroadcast Channel (BCHC) for transmitting system information, a PCH (paging channel) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting a control message.
  • BCHC BCHCBroadcast Channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH).
  • the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE When the UE is powered on or newly enters a cell, the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as a cell ID. have. Thereafter, the terminal receives a physical broadcast channel from the base station and transmits the broadcast information in the cell. Can be obtained. On the other hand, the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • P-SCH Primary Synchronization Channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH. It may be (S302).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • S302 the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information on the PDCCH. It may be (S302).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305), and may receive a response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH. (S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • S304 and S306 In case of contention-based RACH, a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (Physical Uplink) as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the UE, and formats are different depending on the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK signal, CQI (Channel Quality Indicator, PMK Precoding Matrix index), RI (Rank Indicator), etc. It includes.
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • MIMO is a method of using a plurality of transmission antennas and a plurality of reception antennas, and this method can improve the transmission and reception efficiency of data. That is, by using a plurality of antennas at the transmitting end or the receiving end of the wireless communication system, the capacity can be increased and the performance can be improved.
  • MIM0 may be referred to as a “multi-antenna”.
  • multi-antenna technology In multi-antenna technology, it does not rely on a single antenna path to receive one full message. Instead, in multi-antenna technology, data fragments received from multiple antennas are gathered and merged to complete the data. Using multi-antenna technology, it is possible to improve the data rate within a cell area of a specified size or to increase system coverage while guaranteeing a specific data rate. In addition, this technique can be widely used in mobile communication terminals and repeaters. According to the multiple antenna technology, it is possible to overcome the transmission limit in the mobile communication according to the prior art, which used a single antenna.
  • FIG. 1 A configuration diagram of a multiple antenna (MIM0) communication system described in the present invention is shown in FIG.
  • the transmitting end is provided with ⁇ ⁇ transmitting antennas, and the receiving end receives N R antennas are installed.
  • the theoretical channel transmission capacity is increased than when the plurality of antennas are used at either the transmitting end or the receiving end.
  • the increase in channel transmission capacity is proportional to the number of antennas. Therefore, the transmission rate is improved and the frequency efficiency is improved.
  • the maximum transmission rate when using one antenna is R o
  • the transmission rate when using multiple antennas is theoretically the maximum transmission as shown in Equation 1 below.
  • the rate Ro can be increased by multiplying the rate of growth rate by 3 ⁇ 4. Where Ri is the lesser of N and ⁇ ⁇ R.
  • the research trends related to multi-antennas to date include the study of information theory aspects related to the calculation of multi-antenna communication capacity in various channel environments and multi-access environments, the study of wireless channel measurement and model derivation of multi-antenna systems, and the improvement of transmission reliability and transmission rate.
  • Active research is being conducted from various viewpoints, such as the study of space-time signal processing technology.
  • the communication method in the multi-antenna system in a more specific manner, it can be represented as follows mathematically.
  • the transmission information may be represented by a vector shown in Equation 2 below.
  • the transmission power in each of the transmission information 2 '' can be different, in this case, if each transmission power is' ⁇ , if the transmission information adjusted to the transmission power represented by a vector as shown in Equation 3 below.
  • Equation 4 On the other hand, consider a case where a weight matrix is applied to the information vector ⁇ whose transmission power is adjusted so that the actual transmission of ⁇ ⁇ transmitted signals ⁇ 1 ' ⁇ 2 ' ⁇ are configured.
  • the weight matrix plays a role of properly distributing transmission information to each antenna according to a transmission channel situation.
  • Such a transmission signal It can be expressed as shown in Equation 5 below, where denotes the weight between the / th transmission antenna and the th information. It is called the w weight matrix or the precoding matrix.
  • the tank rank of the channel matrix is defined as the minimum number of independent rows or columns, so the tanks of the matrix are larger than the number of rows or columns. It becomes impossible.
  • the tank (rank (H)) of the channel matrix H is limited as shown in Equation 6 below.
  • each of the different information sent using the multi-antenna technology will be defined as a 'stream' or simply 'stream'.
  • a 'stream' may be referred to as a 'layer'.
  • the number of transport streams can then, of course, not be larger than the tank of the channel, which is the maximum number of different information that can be sent. Therefore, the channel matrix H can be expressed as Equation 7 below.
  • # of streams represents the number of streams. Meanwhile, it should be noted that one stream may be transmitted through more than one antenna.
  • One or more streams to multiple antennas There may be several ways of treating one or more streams to multiple antennas. This method can be described as follows according to the type of multiple antenna technology. When one stream is transmitted through multiple antennas, it can be seen as a spatial diversity scheme, and when multiple streams are transmitted through multiple antennas, it can be regarded as a spatial multiplexing scheme. Of course, a hybrid form of spatial diversity and spatial multiplexing is also possible.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 in the drawings Reference signals (RSs) or pilot signals for antennas 0 to 3 are shown.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four REGs (Resource Element Groups), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID Cell IDentity.
  • One REG consists of 4 RE Resource Elements).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one OFDM symbol and one subcarrier X.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by QPSKC Quadrature Phase Shift Keying.
  • PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each terminal or terminal group of information related to resource allocation of a paging channel (PCH) and a downlink ink-shared channel (DL-SCH), an uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • Paging channel (PCH) and Down ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs).
  • Information on how the UEs should receive and decode the PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a specific PDCCH is CRC masked with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A”, a radio resource (eg, frequency location) of "B” and a transmission type information of "C” (eg, It is assumed that information on data transmitted using a transport block size, modulation scheme, coding information, etc. is transmitted through a specific subframe.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using the RNTI information it has, and has a "A" RNTI If there is a terminal, the terminals receive the PDCCH, and receives the PDSCH indicated by "B" and "" through the information of the received PDCCH.
  • FIG. 6 shows a resource unit used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 6A illustrates a case where the number of transmit antennas of a base station is one or two
  • FIG. 6B illustrates a case where the number of transmit antennas of a base station is four. Only the RS (Reference Signal) pattern is different according to the number of transmitting antennas, and the method of setting a resource unit associated with the control channel is the same.
  • RS Reference Signal
  • the basic resource unit of the downlink control channel is a resource element group (REG).
  • the REG consists of four neighboring resource elements (REs) with the exception of the RS.
  • REG is shown in bold in the figures.
  • PCFICH and PHICH include 4 REGs and 3 REGs, respectively.
  • the PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes nine REGs.
  • the UE is configured to check M (L) ( ⁇ L) CCEs arranged in a continuous or specific rule in order to confirm whether a PDCCH composed of L CCEs is transmitted to the UE.
  • the CCE sets that the UE needs to check for PDCCH reception are called a search space.
  • the LTE system defines a search area as shown in Table 1.
  • the CCE aggregation level L represents the number of CCEs constituting the PDCCH, 3 ⁇ 4 ( "represents the search region of the CCE aggregation level L, and! ⁇ Is the number of candidate PDCCHs to be monitored in the search region of the aggregation level L).
  • the search area may be divided into a UE-specific search space in which only access to a specific terminal is allowed and a common search area in which access to all terminals in a cell is allowed.
  • the terminal monitors a common search region having CCE aggregation levels of 4 and 8, and monitors a specific search region of a terminal having CCE aggregation levels of 1, 2, 4, and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to any UE for each CCE aggregation level value is changed every subframe according to the UE. This is called hashing of the PDCCH search region.
  • the CCE may be distributed in a system band. More specifically, a plurality of logically continuous CCEs may be input to an inter leaver, and the interleaver performs a function of mixing the input CCEs in REG units. Therefore, the frequency / time resource constituting one CCE is physically entirely within the control region of the subframe. Scattered and distributed in the frequency / time domain. As a result, the control channel is configured in units of CCE, but interleaving is performed in units of REGs, thereby maximizing frequency diversity and interference randomization gain.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a PUSOKPhysical Uplink Shared CHannel (CAD) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, a CQKChannel Quality Indicator indicating a downlink channel state, a RKRank Indicator for MIM0, and a SR (Scheduling Request), which is an uplink resource allocation request.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • the current wireless communication environment is rapidly increasing the data demand for the cell network due to the emergence and spread of various devices requiring machine-to-machine communication and high data transmission.
  • communication technologies use carrier aggregation to efficiently use more frequency bands.
  • aggregation In order to increase the data capacity within a limited frequency, such as aggregation) technology, a multi-antenna technology, a multi-base station cooperation technology, and the like are being developed, and the communication environment is evolving toward a higher density of nodes that can be accessed around a user. Systems with such high density nodes can exhibit higher system performance by cooperation between furnaces. This approach ensures that each node acts as an independent base station (Base Station (BS), Advanced BS (ABS), Node-B (NB), eNode-B (eNB), Access Point (AP), etc.) It has much better performance than ever.
  • BS Base Station
  • ABS Advanced BS
  • NB Node-B
  • eNB eNode-B
  • AP Access Point
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a multi-node system in a next generation communication system.
  • the system is a distributed multi-node system forming one cell. system; DMNS).
  • DMNS distributed multi-node system forming one cell.
  • individual nodes may be given a separate Node ID, or may operate like some antennas in a cell without a separate Node ID.
  • IDs cell identifiers
  • this can be viewed as a multi-cell system. If such a multi-cell is configured in a collapsed form according to coverage, this is called a multi-tier network.
  • Node-B, eNode-B, PeNB), HeNB, Remote Radio Head (RRH), relay, and distributed antenna may be nodes, and at least one antenna is installed in one node. Nodes are also called transmission points.
  • a node usually refers to a group of antennas separated by more than a certain distance. In the present invention, even if the node is defined as an arbitrary antenna group regardless of the interval, it can be applied.
  • E-PDCCH End anced-PDCCH
  • the E PDCCH is not provided to the legacy legacy terminal, and can be received only by the LTE-A terminal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a PDSCH scheduled by an E-PDCCH and an E—PDCCH.
  • an E-PDCCH may generally define and use a portion of a PDSCH region for transmitting data, and the UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own E-PDCCH.
  • the E-PDCCH performs the same scheduling operation as that of the existing PDCCH (ie, PDSCH and PUSCH control), but when the number of UEs connected to a node such as an RRH increases, more E-PDCCHs are allocated in the PDSCH region.
  • the present invention proposes an effective resource mapping method for the E-PDCCH, which is a control channel transmitted in the existing data region instead of the existing PDCCH.
  • the E-PDCCH may transmit the E-PDCCH more effectively when a higher order modulation scheme such as 16 QAM is used or when multi-layer transmission is used.
  • the control channel uses a low order demodulation scheme such as QPSK for stability of reception, and the number of transport layers has also been limited to one in order to enjoy interference in terms of spatial resources.
  • the terminal is in a very good channel condition, it is desirable to increase the transmission rate of the control channel through the application of a high modulation order or multi-layer transmission.
  • the control channel E-PDCCH is to use such a high modulation order or multi-layer transmission, it is preferable that the data channel uses PDSCH also high modulation order or multi-layer transmission.
  • the data channel is applied to the same or higher modulation order than the modulation order of the control channel and / or the same or larger number of layers than the number of layers of the control channel by utilizing the relationship between the control channel and the data channel. It is suggested to transmit using count.
  • a control channel generally includes a field indicating a modulation and coding scheme (MCS) to use in the data channel.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the control channel uses 16 QAM, the data channel does not use QPSK. Therefore, the number of bits used in the corresponding field is reduced except that the control channel indicates QPSK in the MCS field. As a result, it is possible to increase the coding rate while using the same number of REs.
  • the UE can assume that QPSK is not used even if the number of bits of the MCS field is maintained, the possibility that the corresponding field is demodulated by indicating the QPSK can be completely excluded. In such a case, there is an advantage that it is possible to increase the demodulation success of the control channel.
  • the basic unit of the aggregation level of the E-PDCCH transmitted using a high order demodulation scheme or a multi-layer transmission is smaller than that of a low-level demodulation scheme or a single layer transmission. It is suggested that it be composed of RE.
  • E—PDCCH using QPSK uses one PRB as the base unit (for example,
  • E-CCE is aggregated and transmitted. That is, E-PDCCHs having aggregation levels of 1, 2, 4, and 8 are transmitted using 1, 2, 4, and 8 PRBs, respectively.
  • the E—PDCCH using 16QAM is divided into two subsets of REs belonging to one PRB, and the sub-PRBs defined as one subset are aggregated into basic units (eg, E-CCEs) and transmitted. That is, E-PDCCHs having aggregation levels of 1, 2, 4, and 8 are transmitted using 1, 2, 4, and 8 sub-PRBs, respectively.
  • E-CCEs basic units
  • sub -PRB 2 The configured E-PDCCH may eventually be transmitted through one PRB using two sub-PRBs of the same PRB, or one sub-PRB in each of two PRBs separated from the frequency domain in order to obtain frequency diversity gain. Can also be sent.
  • E-CCE after setting the E-CCE to a fixed size, for example, one sub-PRB, it may be considered that a plurality of E-CCEs are aggregated and transmitted as basic units for the E-PDCCH according to a situation. That is, in the above embodiment, when using 16QAM, one E-CCE corresponding to one sub-PRB is considered as a basic unit for E-PDCCH, whereas when using QPSK, two sub-PRBs are used. The combination of two E-CCEs is considered as the basic unit for the E-PDCCH.
  • FIG. 10 illustrates an example in which two basic sub-PRBs are defined as basic units constituting an E ⁇ PDCCH according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 a method of dividing a PRB located in a first slot of a subframe into two subsets, Subset A and Subset B, and defining two Subset PRBs for each subset is illustrated.
  • subset A and subset B are mapped using a frequency priority mapping method.
  • FIG. 10 is only an example of the present invention. In addition, there may be a method of dividing one PRB into two or more sub-PRBs through various methods.
  • a demodulation scheme or a transport layer number may be differently set for each aggregation level in one search space. For example, low levels of aggregation will generally be used in good channel conditions, so it is more likely to be used with higher order demodulation or multi-layer transmission. On the other hand, in the case of a high aggregation level, it may be used when the channel condition is bad or when the transmitter does not know the exact channel state. Therefore, it may be more preferable to use it with low order demodulation or single layer transmission for more stable operation.
  • aggregation level 1 uses 16QAM
  • aggregation level 1 transmits an E-PDCCH through two layers, whereas aggregation levels 2, 4, and 8 transmit an E-PDCCH through one layer.
  • E-CCE basic unit of aggregation
  • aggregation level 1 using 16QAM performs sub-PRB unit transmission
  • aggregation level 2, 4, and 8 using QPSK performs PRB unit transmission.
  • n * K bits are transmitted at the aggregation level n (where ⁇ is the number of bits of downlink control information transmitted by one aggregation level). It is possible to maintain the number of bits transmitted in the form of a multiple of the basic unit K bits.
  • 16QAM is applied.
  • Sub-composed of REs of half of the PRB If transmitted using one PRB, the total K bits can be transmitted.
  • QPSK is used, which reduces the number of transmission bits per unit RE, while reducing each PRB. Since two, four, and eight are used, 4, 8, and 16 times REs are used, respectively, compared to the case of aggregation level 1, so that a total of 2K, 4K, and 8K bits can be transmitted.
  • the base station may inform the terminal through which higher demodulation signal, such as an RRC layer signal, at which aggregation level, number of demodulation schemes, number of transport layers, and aggregation base unit (E-CCE).
  • higher demodulation signal such as an RRC layer signal, at which aggregation level, number of demodulation schemes, number of transport layers, and aggregation base unit (E-CCE).
  • An example of another method of reducing the number of REs of the aggregation basic unit of the E-PDCCH proposed by the present invention is a method of reducing the number of OFDM symbols used for E-PDCCH transmission.
  • the E-PDCCH using QPSK transmits using one slot of one subframe (that is, using the fourth to seventh symbols) as shown in FIG. 10, whereas the E-PDCCH using 16QAM uses It uses fewer symbols (for example, using the fourth and fifth symbols) to transmit.
  • the E-PDCCH transmission can be terminated early, especially when the E-PDCCH uses high-order demodulation. It becomes possible.
  • the size of the aggregation base unit of the E-PDCCH may be adjusted.
  • the size of the aggregation base unit may be adjusted according to the position of the start symbol or the end symbol of the E-PDCCH, which may be viewed as the amount of resources available as the E-PDCCH.
  • the E-PDCCH delivers information on frequency resources occupied by data scheduled in the frequency domain set by the current cell.
  • the number of bits representing information on this frequency resource is proportional to the system bandwidth, so if the system bandwidth is small, the number of bits transmitted by the E-PDCCH is also enjoyed. Reducing the size of the aggregation base unit or the number of symbols used for E-PDCCH transmission helps to utilize resources more effectively.
  • the base station should transmit the CRS and PDCCH in at least some of the first symbols for an existing terminal that performs various channel measurement and control signal reception using the CRS and PDCCH. Therefore, if the base station does not transmit the CRS or PDCCH in a specific subframe (or transmits using only a limited symbol such as one symbol), the E-PDCCH transmission can be started early in the corresponding subframe, so the transmission ends early and then It is more effective to use symbols for data.
  • the PDCCH is preferably transmitted after the transmission of the PDCCH is finished.
  • the number of symbols occupied by the PDCCH is determined in the subframe. As a result, the symbol that the E-PDCCH starts may also change according to the configuration of the subframe.
  • the E-PDCCH starts early (for example, starting from symbol # 0 or symbol # 1), a relatively large number of REs in a single PRB can be used to transmit the E-PDCCH. It is desirable to set the aggregation base unit of the sub-PRB to be smaller than the PRB.
  • the E-PDCCH starts late (for example, starting from symbol # 2 or symbol # 3), a relatively small number of REs are available within a single PRB, so the E-PDCCH is based on the sub-PRB. It is not necessary to perform aggregation for this purpose, and in this case, it is preferable to perform aggregation of PRB units.
  • FIG. 11 shows an example of configuring an aggregation basic unit for an E-PDCCH according to the second embodiment of the present invention.
  • aggregation level 2 it is assumed that aggregation level 2 is applied, and illustrates an example of changing an aggregation base unit according to an E-PDCCH start symbol.
  • (a) indicates that the E-PDCCH starts late (for example, starts from symbol # 2 or symbol # 3) and performs aggregation in PRB units.
  • (b) is a case where the E-PDCCH starts early (for example, starting from symbol # 0 or symbol # 1), and a relatively large number of REs in a single PRB may be used for transmission of the E-PDCCH. Therefore, it can be seen that the aggregation basic unit of the E-PDCCH is set to a sub-PRB smaller than the PRB.
  • the operation of the present invention but referred to the aggregation of the aggregation techniques, techniques and PRB unit in the sub-unit -PRB not limited to this, as follows: Includes common situations. That is, one PRB may be divided into n subsets to define a sub-PRB type n, and n may be changed according to a transmission start symbol of the E-PDCCH. Therefore, when the E-PDCCH starts early, more REs can be used as E-PDCCHs in a single PRB, so a larger value of n is used (i.e., splitting a single PRB into a larger number of sub-PRBs into an aggregate base unit). On the other hand, when the E-PDCCH starts later, it uses a smaller value of n (ie, splitting a single PRB into fewer sub-PRBs as the aggregation base unit).
  • the UE uses a larger value of n when blind decoding the E-PDCCH (ie, splitting a single PRB into a larger number of sub-PRBs into an aggregation basic unit). Monitor the search area. On the other hand, recognizing that the E-PDCCH starts later, the search area is monitored by using a smaller value of n (ie, splitting a single PRB into fewer sub-PRBs as the aggregation base unit).
  • n can be changed according to the transmission termination symbol of E—PDCCH. Therefore, when the E-PDCCH ends relatively late, more REs can be used for the E-PDCCH in a single PRB, so a larger value of n is used (that is, a single PRB is divided into more sub-PRBs). On the other hand, when the E-PDCCH ends relatively quickly, using a smaller value of n (ie, splitting a single PRB into fewer sub-PRBs as an aggregate base unit) It is possible . Similarly, recognizing that the E-PDCCH terminates relatively late, use a larger value of n (ie, splitting a single PRB into a larger number of sub-PRBs) To monitor the search area.
  • the search area is monitored by using a smaller value of n (ie, splitting a single PRB into fewer sub-PRBs as the aggregation base unit). It is.
  • information such as the number of REs in the aggregation base unit of the E-PDCCH, the position of the symbol at which the E-PDCCH starts / ends, the number of symbols used for the E-PDCCH transmission and the like are not linked to the above-described E-PDCCH modulation order or system bandwidth It is also possible to transmit a specific message through a higher layer signal such as an RRC layer signal so that the base station can freely set it. At this time, the start / end time of the E-PDCCH may be different for each subframe.
  • the legacy legacy terminal assumes that the PDCCH is always transmitted two symbols in the MBSFN subframe of the cell in which the CRS of the 4-antenna port is configured, and thus finds its own PDCCH, thereby transmitting the first or second symbols in the corresponding subframe to the E-PDCCH transmission. It may be possible to use. Therefore, the third embodiment of the present invention proposes a method of differently setting the position of a symbol at which the E-PDCCH starts / ends for each subframe. Importantly, regardless of whether PDCCH is transmitted or not, the position of the symbol that the E-PDCCH starts / ends is set differently for each subframe.
  • the base station transmits one subframe pattern and utilizes a specific E-PDCCH start / end time point in a series of subframes indicated by this pattern, and transmits another subframe pattern so as to transmit another subframe pattern. Informing the user to use another E-PDCCH start / end point.
  • the subframe The pattern may be simply divided into MBSFN subframes and non-MBSFN subframes (ie, normal subframes) without being transmitted separately, in which case the MBSFN subframe and the non- ⁇ SFN subframe are applied. It is also possible to indicate the location of the start / end point of the E-PDCCH to be performed.
  • the OFDM symbol starting with the E-PDCCH is determined according to the above-described scheme, it is preferable that the PDSCH scheduled through the E—PDCCH also starts with the same OFDM symbol.
  • the communication device 1200 includes a processor 1210, a memory 1220, an RF module 1230, a display module 1240, and a user interface module 1250.
  • the communication device 1200 is shown for convenience of description and some models may be omitted.
  • the communication device 1200 may further include the necessary modules.
  • some modules in the communication device 1200 may be classified into more granular modules.
  • the processor 1210 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 1210 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 11.
  • the memory 1220 is connected to the processor 1210 and stores an operating system, an application, program code, data, and the like.
  • the RF modules 1230 are connected to the processor 1210 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF modules 1230 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion or their reverse processes.
  • the display modules 1240 are connected to the processor 1210 and provide various information. Display.
  • the display modules 1240 can use well known elements such as, but not limited to, LCDCLiquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), OLED Organic Light Emitting Diode (LED).
  • the user interface module 1250 is connected to the processor 1210 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad, a touch screen, and the like.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of operations described in the present invention and embodiments may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be substituted for components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), and PLDs (programmable). logic devices, FPGAs (ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable.
  • logic devices FPGAs (ield programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • a method for transmitting a downlink control channel by a base station and an apparatus therefor have been described with reference to an example applied to a 3GPP LTE system.
  • the base station can be applied to various wireless communication systems in addition to the 3GPP LTE system. .

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 하향링크 제어 채널을 위하여 할당된 하나 이상의 자원 블록 각각을 기 설정된 개수의 서브셋으로 분할하는 단계; 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼과 종료 심볼 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 하향링크 제어 채널을 위한 자원 할당 기본 유닛을 구성하는 서브셋의 개수를 결정하는 단계; 상기 결정된 개수의 서브셋으로 구성된 자원 할당 기본 유닛 단위로, 상기 하향링크 제어 채널에 송신 자원을 맵핑하는 단계; 및 상기 맵핑된 송신 자원을 이용하여 상기 하향링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd
Generation Partnership Project Long Term Evolution;. 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E— UMTS (Evolved Universal Mobi le Tel ecommuni cat i ons System) 시스템은 기존 UMTSUiniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-IMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical specif icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network"의 Release 7과 Release 8을 참조할수 있다.
도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equi ment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E-UTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨아 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향 링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향 링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향 링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향 링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 샐들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
본 발명의 일 양상인 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법은, 상기 하향링크 제어 채널을 위하여 할당된 하나 이상의 자원 블록 각각을 기 설정된 개수의 서브셋으로 분할하는 단계; 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼과 종료 심볼 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 하향링크 제어 채널을 위한 자원 할당 기본 유닛을 구성하는 서브셋의 개수를 결정하는 단계; 상기 결정된 개수의 서브셋으로 구성된 자원 할당 기본 유닛 단위로, 상기 하향링크 제어 채널에 송신 자원을 맵핑하는 단계; 및 상기 맵핑된 송신 자원을 이용하여 상기 하향링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 송신 자원은 상기 자원 할당 기본 유닛이 하나 이상의 개수로 집성 (aggregation)된 것을 특징으로 한다. 또한, 상기 송신 자원은 서브프레임의 데이터 영역에 위치하는 것을 특징으로 한다.
바람직하게는, 상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 미만인 경우, 상기 서브셋의 개수를 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만의 값으로 결정하는 단계를 포함하고, 나아가 상기 하향링크 제어 채 널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다 .
보다 바람직하게는 , 상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는, 상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만의 값으로 결정하는 단계를 포함하고, 나아가 상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 게 2 특정 값 미만인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다 .
한편, 본 발명의 다른 양상인 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 채널을 수신하는 방법은 , 상기 하향링크 제어 채널올 위하여 할당된 하나 이상의 자원 블록에 대하여, 상기 하향링크 제어 채널을 위한 자원 할당 기본 유닛을 설정하는 단계 ; 및 집성 레벨에 따라 상기 자원 할당 기본 유닛 단위로 검 색 영 역을 모니터 링하여, 상기 하향링크 제어 채널을 수신하는 단계를 포함하고 , 상기 하나 이상의 자원 블록 각각은 기 설정된 개수의 서브셋으로 분할되고, 자원 할당 기본 유닛을 구성하는 서브셋의 개수는 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼과 종료 심볼 중 적어도 하나에 기반하여 결정되는 특징으로 한다.
여기서 , 상기 하향링크 제어 채널이 수신되는 자원은 상기 자원 할당 기본 유닛이 하나 이상의 개수로 집성 (aggregat ion)된 것을 특징으로 하며, 상기 하향링크 제어 채널이 수신되는 자원은 서브프레임의 데이터 영 역에 위치하는 것을 특징으로 한다 .
바람직하게는 , 상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 미만인 경우 , 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만인 것을 특징으로 한다 . 나아가, 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수인 것을 특징으로 한다 .
보다 바람직하게는 , 상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만인 것을 특징으로 하며, 나아가, 상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 미만인 경우 , 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수인 것을 특징으로 한다 .
【유리한 효과】
본 발명의 실시 예에 따르면 무선 통신 시스템에서 기지국은 효율적으로 하향링크 제어 채널을 송신할 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것 이다 .
【도면의 간단한 설명】
도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기 반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 다중 안테나 통신 시스템의 구성도이다.
도 5는 LTE 시스템에서 사용되는 하향 링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
도 6은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타내는 도면이다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다. 도 9는 E-PDCCH와 E— PDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따라 E-PDCCH를 구성하는 기본 단위를 2 개의 서브 -PRB로 정의한 예이다.
도 11은 본 발명의 제 2 실시예에 따라 E-PDCCH를 위한 집성 기본 유닛을 구성하는 예를 도시한다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP시스템에 적용된 예들이다. 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떤 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H-FDD 방식 또는 TDD방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다. 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향 링크에서 0FDMA(0rthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향 링크에서 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식'으로 변조된다.
겨 12계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송올 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management) 등의 기능을 수행한다.
기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다 .
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCHCBroadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel) 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH( Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel ) , MCCHCMulticast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다. 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 샐에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향 링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향 링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향 링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향 링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시뭔스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305), PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향 링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향 링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향 링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라포떳이 서로 다르다. 한편, 단말이 상향 링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향 링크 /상향 링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix 인덱스), RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
이하 MIM0 시스템에 대하여 설명한다. MIMO(Multiple-Input Multiple- Output)는 복수개의 송신안테나와 복수개의 수신안테나를 사용하는 방법으로서, 이 방법에 의해 데이터의 송수신 효율을 향상시킬 수 있다. 즉, 무선 통신 시스템의 송신단 혹은 수신단에서 복수개의 안테나를 사용함으로써 용량을 증대시키고 성능을 향상 시킬 수 있다. 이하 본 문헌에서 MIM0를 '다중 안테나 '라 지칭할 수 있다.
다중 안테나 기술에서는, 하나의 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않는다. 그 대신 다중 안테나 기술에서는 여러 안테나에서 수신된 데이터 조각 (fragment)을 한데 모아 병합함으로써 데이터를 완성한다. 다중 안테나 기술을 사용하면, 특정된 크기의 셀 영역 내에서 데이터 전송 속도를 향상시키거나, 또는 특정 데이터 전송 속도를 보장하면서 시스템 커버리지 (coverage)를 증가시킬 수 있다. 또한, 이 기술은 이동통신 단말과 중계기 등에 폭넓게 사용할 수 있다. 다중 안테나 기술에 의하면, 단일 안테나를 사용하던 종래 기술에 의한 이동 통신에서의 전송량 한계를 극복할 수 있다.
본 발명에서 설명하는 다중 안테나 (MIM0) 통신 시스템의 구성도가 도 4에 도시되어 있다. 송신단에는 송신 안테나가 Ντ개 설치되어 있고, 수신단에서는 수신 안테나가 NR개가 설치되어 있다. 이렇게 송신단 및 수신단에서 모두 복수개의 안테나를 사용하는 경우에는, 송신단 또는 수신단 중 어느 하나에만 복수개의 안테나를 사용하는 경우보다 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 채널 전송 용량의 증가는 안테나의 수에 비례한다. 따라서, 전송 레이트가 향상되고, 주파수 효율이 향상된다 하나의 안테나를 이용하는 경우의 최대 전송 레이트를 Ro라고 한다면, 다중 안테나를 사용할 때의 전송 레이트는, 이론적으로, 아래 수학식 1과 같이 최대 전송 레이트 Ro에 레이트 증가율 ¾를 곱한 만큼 증가할 수 있다. 여기서 Ri는 Ντ와 NR 중 작은 값이다.
【수학식 1】
二11에 ^) 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는, 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 이와 같은 다중 안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후, 실질적으로 데이터 전송를을 향상시키기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있으며, 이들 중 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 그리고 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발한 연구가 진행되고 있다. 다중 안테나 시스템에 있어서의 통신 방법을 보다 구체적인 방법으로 설명하기 위해 이를 수학적으로 모델링 하는 경우 다음과 같이 나타낼 수 있다.
도시된 바와 같이 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재하 것올 가정한다. 먼저, 송신 신호에 대해 살펴보면, Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 최대 전송 가능한 정보는 Ντ개이므로, 전송 정보를 하기의 수학식 2와 같은 백터로 나타낼 수 있다.
【수학식 2】
Figure imgf000015_0001
한편, 각각의 전송 정보 2' ' 에 있어 전송 전력을 다르게 할 수 있으며, 이때 각각의 전송 전력을 ' ^라 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보를 백터로 나타내면 하기의 수학식 3과 같다.
【수학식 3】
Figure imgf000015_0002
또한, s 전송 전력의 '대각행렬 를 이용하여 나타내면 하기의 수학식 4와 같다.
【수학식 4】
Figure imgf000015_0003
한편, 전송전력이 조정된 정보 백터 ^에 가중치 행렬 가 적용되어 실제 전송되는 Ντ 개의 송신신호 (transmitted signal) ^1'^2' Ί가 구성되는 경우를 고려해 보자. 여기서, 가중치 행렬은 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 수행한다. 이와 같은 전송신호
Figure imgf000016_0001
를 이용하여 하기의 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다 여기서 는 /번째 송신안테나와 번째 정보 간의 가중치를 의미한다. w 가중치 행렬 (Weight Matrix) 또는 프리코딩 행렬 (Precoding Matrix)이라고 불린다. 【수학식 5】
Figure imgf000016_0002
일반적으로, 채널 행렬의 탱크의 물리적인 의미는, 주어진 채널에서 서로 다른. 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다. 따라서 채널 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 (row) 또는 열 (column)의 개수 중에서 최소 개수로 정의되므로, 행렬의 탱크는 행 (row) 또는 열 (column)의 개수보다 클 수 없게 된다. 수식적으로 예를 들면, 채널 행렬 H의 탱크 (rank(H))는 수학식 6과 같이 제한된다.
【수학식 6】 r nk H)≤ mm' (NT,NK )
또한, 다중 안테나 기술을 사용해서 보내는 서로 다른 정보 각각을 '전송 스트림 (Stream)' 또는 간단하게 '스트림' 으로 정의하기로 하자. 이와 같은 '스트림' 은 '레이어 (Layer)' 로 지칭될 수 있다. 그러면 전송 스트림의 개수는 당연히 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수인 채널의 탱크 보다는 클 수 없게 된다. 따라서, 채널 행렬이 H는 아래 수학식 7과 같이 나타낼 수 있다.
【수학식 7】
Figure imgf000017_0001
여기서 "# of streams"는 스트림의 수를 나타낸다. 한편, 여기서 한 개의 스트림은 한 개 이상의 안테나를 통해서 전송될 수 있음에 주의해야 한다.
한 개 이상의 스트림을 여러 개의 안테나에 대웅시키는 여러 가지 방법이 존재할 수 있다. 이 방법을 다중 안테나 기술의 종류에 따라 다음과 같이 설명할 수 있다. 한 개의 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 다이버시티 방식으로 볼 수 있고, 여러 스트림이 여러 안테나를 거쳐 전송되는 경우는 공간 멀티플렉싱 방식으로 볼 수 있다. 물론 그 중간인 공간 다이버시티와 공간 멀티플렉싱의 흔합 (Hybrid)된 형태도 가능하다.
도 5는 하향 링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH( Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE Resource Element)로 구성된다. RE는 하나와 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSKCQuadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request ) 지시자 채널로서 상향 링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용돤다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambling) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산 인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
PDCCH는 물리 하향 링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM 심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL-SCH(Downl ink-shared channel)의 자원할당과 관련된 정보, 상향 링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH(Paging channel) 및 DL- SCH(Downl ink-shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
PDSCH의 데이터가 어떤 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이몌 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC 마스킹 (masking)되어 있고, "B "라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B"와 " '에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
도 6은 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히, 도 6의 (a)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 1 또는 2개인 경우를 나타내고, 도 6의 (b)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 4개인 경우를 나타낸다. 송신 안테나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴만 상이할 뿐 제어 채널과 관련된 자원 단위의 설정 방법은 동일하다.
도 6을 참조하면, 하향링크 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG(Resource Element Group)이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이웃한 자원 요소 (RE)로 구성된다. REG는 도면에 굵은 선으로 도시되었다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포함한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
단말은 자신에게 L개의 CCE로 이루어진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여 M(L)(≥L)개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역 (search space)이라고 한다. 일 예로, LTE 시스템은 검색 영역을 표 1과 같이 정의하고 있다.
【표 11
Figure imgf000021_0001
여기에서, CCE 집성 레벨 L은 PDCCH를 구성하는 CCE 개수를 나타내고, ¾("은 CCE 집성 레벨 L의 검색 영역을 나타내며, !^ 은 집성 레벨 L의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 후보 PDCCH의 개수이다.
검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단말 특정 검색 영역 (UE-specific search space)과 셀 내의 모든 단말에 대해 접근이 허용되는 공통 검색 영역 (co隱 on search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레벨이 4 및 8인 공통 검색 영역을 모니터하고, CCE 집성 레벨이 1, 2, 4 및 8인 단말ᅳ 특정 검색 영역을 모니터한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버랩될 수 있다.
또한, 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째 (가장 작은 인덱스를 가진) CCE의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH 검색 영역 해쉬 (hashing)라고 한다. 상기 CCE는 시스템 대역에 분산될 수 있다. 보다 구체적으로, 논리적으로 연속된 복수의 CCE가 인터리버 (inter leaver)로 입력될 수 있으며, 상기 인터리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수 /시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수 /시간 영역에 흩어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티 (diversity)와 간섭 랜덤화 (interference randomization) 이득을 최대화할 수 있다.
도 7은 LTE 시스템에서 사용되는 상향 링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 상향 링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSOKPhysical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향 링크 채널 상태를 나타내는 CQKChannel Quality Indicator), MIM0를 위한 RKRank Indicator), 상향 링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
현재의 무선통신환경은 M2M(Machine-to-Machine) 통신 및 높은 데이터 전송량을 요구하는 다양한 디바이스의 출현 및 보급으로 셀를러 망에 대한 데이터 요구량이 매우 빠르게 증가하고 있다. 높은 데이터 요구량을 만족시키기 위해 통신 기술은 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성 (carrier aggregation) 기술 등과 한정된 주파수 내에서 데이터 용량을 높이기 위해 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등으로 발전하고 있고, 통신 환경은 사용자 주변에 액세스 할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 진화한다. 이러한 높은 밀도의 노드를 갖춘 시스템은 노들 간의 협력에 의해 더 높은 시스템 성능을 보일 수 있다. 이러한 방식은 각 노드가 독립적인 기지국 (Base Station (BS) , Advanced BS (ABS), Node-B (NB), eNode-B (eNB), Access Point (AP) 등)으로 동작하여 서로 협력하지 않을 때보다 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다.
도 8 을 참조하면, 모든 노드가 하나의 컨트롤러에 의해 송수신을 관리 받아 개별 노드가 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작을 한다면, 이 시스템은 하나의 셀을 형성하는 분산 다중 노드 시스템 (distributed multi node system; DMNS)으로 볼 수 있다. 이 때 개별 노드들은 별도의 Node ID 를 부여 받을 수도 있고, 별도의 Node ID 없이 셀 내의 일부 안테나처럼 동작할 수도 있다. 그러나, 노드들이 서로 다른 셀 식별자 (Cell identifier; ID)를 갖는다면 이는 다중 셀 시스템으로 볼 수 있다. 이러한 다중 셀이 커버리지에 따라 증첩 형태로 구성된다면 이를 다중 티어 네트워크 (multi-tier network)라고 부른다.
한편, Node-B, eNode-B, PeNB), HeNB, RRH(Remote Radio Head) , 릴레이 및 분산 안테나 등이 노드가 될 수 있으며하나의 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 노드는 전송 포인트 (Transmission Point)라 불리기도 한다. 노드 (node)는 통상 일정 간격이상으로 떨어진 안테나 그룹을 일컫지만, 본 발명에서는 노드를 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹으로 정의하더라도 적용할 수 있다.
상술한 다중 노드 시스템 및 릴레이 노드의 도입으로 인하여, 다양한 통신 기법의 적용이 가능해져 채널 품질 개선이 이루어질 수 있지만, 앞서 언급한 MIM0 기법 및 샐 간 협력 통신 기법을 다중 노드 환경에 적용하기 위해서는 새로운 제어 채널의 도입이 요구되고 있다. 이러한 필요로 인해 새롭게 도입이 거론되고 있는 제어 채널이 E-PDCCH(En anced-PDCCH) 이며, 기존의 제어 영역 (이하, PDCCH 영역)이 아닌 데이터 영역 (이하 PDSCH 영역으로 기술)에 할당하는 것으로 결정되었다. 결론적으로, 이러한 E— PDCCH를 통해 각 단말 별로 노드에 대한 제어 정보를 전송이 가능해져 기존의 PDCCH 영역이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고로, E PDCCH는 기존의 레거시 단말에게는 제공되지 않고, LTE-A 단말만이 수신할수 있다.
도 9는 E-PDCCH와 E— PDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
도 9를 참조하면, E-PDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며, 단말은 자신의 E-PDCCH 유무를 검출하기 위한 블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. E-PDCCH는 기존의 PDCCH와 동일한 스케줄링 동작 (즉, PDSCH, PUSCH 제어)을 수행하지만, RRH와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보다 많은 수의 E-PDCCH가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수가 증가하여 복잡도가 높아질 수 있는 단점이 존재한다. 본 발명에서는 기존의 PDCCH를 대신하여 기존의 데이터 영역에서 전송되는 제어 채널인 E-PDCCH를 위한 효과적인 자원 맵핑 방식을 제안한다.
<제 1 실시예 >
E-PDCCH는 16 QAM과 같은 높은 차수의 변조 방식을 사용하거나 다중 레이어 전송을 사용하는 경우에 보다 효과적으로 E-PDCCH를 전송하는 것이 가능하다. 일반적으로 제어 채널은 수신의 안정성을 위해서 QPSK와 같은 낮은 차수의 복조 방식을 사용하고, 전송 레이어 개수 역시 공간 자원 측면에서의 간섭을 즐이기 위해서 한 개로 제한되어 왔다. 그러나, 단말이 매우 좋은 채널 조건에 놓여 있다면, 높은 변조 차수의 적용 혹은 다중 레이어 전송을 통하여 제어 채널의 전송률을 높이는 것이 바람직아다. 또한, 제어 채널인 E-PDCCH가 이렇게 높은 변조 차수의 적용 혹은 다중 레이어 전송을 사용하게 되는 경우라면, 데이터 채널이 PDSCH 역시 높은 변조 차수의 적용 혹은 다중 레이어 전송을 사용하는 것이, 바람직하다.
따라서, 본 발명에서는 이러한 제어 채널과 데이터 채널의 연관 관계를 활용하여 데이터 채널은 제어 채널의 변조 차수에 비하여 같거나 높은 변조 차수의 적용 혹은 /그리고 제어 채널의 레이어 개수에 비하여 같거나 큰 수의 레이어 개수를 사용하여 전송할 것을 제안한다.
본 발명의 이러한 제안에 따르면 제어 채널을 통하여 전송되는 정보들 중 일부 필드 (field)는 무의미해지게 되는데, 이를 활용하면 보다 효과적인 제어 채널 수신이 가능해진다. 예를 들어, 일반적으로 제어 채널은 데이터 채널에서 사용할 MCS(modulation and coding scheme)을 지시하는 필드를 포함한다. 본 발명에 따르면, 제어 채널이 16 QAM을 사용하는 경우에는 데이터 채널이 QPSK를 사용하는 경우는 존재하지 않으므로, 해당 제어 채널에서 MCS 필드에서 QPSK를 지시하는 경우를 제외하여 해당 필드에서 사용되는 비트의 개수를 줄일 수 있으며, 결과적으로 동일한 수의 RE를 사용하면서도 코딩 레이트를 증가시킬 수 있다. 혹은 MCS 필드의 비트 개수를 유지하더라도 QPSK가 사용되는 경우는 존재하지 않는다는 사실을 단말이 가정할 수 있다면, 해당 필드가 QPSK를 지시하는 것으로 복조되는 가능성을 완전히 배제할 수 있다. 이와 같은 경우에는 제어 채널의 복조 성공 확를을 높일 수 있다는 장점이 있다.
상기 설명한 바와 같이 높은 차수의 복조 방식이나 다중 레이어 전송을 사용하여 제어 채널을 전송하는 경우에는 보다 적은 양의 자원을 사용하여도 원하는 정보를 전달 할 수 있다. 따라서 본 발명에서는 높은 차수의 복조 방식이나 다중 레이어 전송을 사용하여 전송되는 E-PDCCH의 집성 레벨 (aggregation level)의 기본 단위는 낮은 차원의 복조 방식이나 단일 레이어 전송을 사용하는 경우에 비해 더 적은 수의 RE로 구성할 것을 제안한다.
예를 들어 , QPSK를 사용하는 E— PDCCH는 하나의 PRB를 기본 단위 (예를 들어,
E-CCE)로 집성되어 전송된다. 즉, 집성 레벨이 1, 2, 4, 8인 E-PDCCH는 각각 PRB 1 개, 2 개, 4 개, 8 개를 사용하여 전송되는 것이다.
반면 16QAM올 사용하는 E— PDCCH는 하나의 PRB에 속하는 RE를 두 개의 서브셋으로 나누고 이 서브셋 하나로 정의되는 서브 -PRB를 기본 단위 (예를 들어, E-CCE)로 집성되어 전송된다. 즉 집성 레벨이 1, 2, 4, 8인 E-PDCCH는 각각 서브- PRB 1 개, 2 개, 4 개, 8 개를 사용하여 전송되는 것이다. 여기서 서브 -PRB 2 개로 구성되는 E-PDCCH는 동일 PRB의 두 서브 -PRB를 사용하여 결국은 하나의 PRB를 통해 전송될 수도 있으며, 혹은 주파수 다이버시티 이득을 얻기 위해서 주파수 영역에서 떨어진 두 PRB에서 각각 하나씩의 서브ᅳ PRB를 사용하여 전송될 수도 있다.
또는, E-CCE를 고정된 크기, 예를 들어 하나의 서브 -PRB로 설정한 후, 상황에 따라 복수의 E-CCE를 E-PDCCH를 위한 기본 단위로 집성되어 전송되는 것도 고려할 수 있다. 즉, 상기 실시예에서 16QAM을 사용하는 경우에는 하나의 서브- PRB에 해당하는 하나의 E-CCE를 E-PDCCH를 위한 기본 단위로 고려하는 반면 QPSK를 사용하는 경우에는 두 개의 서브 -PRB, 즉, 두 개의 E-CCE를 결합한 것을 E-PDCCH를 위한 기본 단위로 고려하는 것이다.
도 10은 본 발명의 제 1 실시예에 따라 Eᅳ PDCCH를 구성하는 기본 단위를 2 개의 서브 -PRB로 정의한 예이다.
도 10을 참조하면, 한 서브프레임의 제 1 슬롯에 위치한 PRB를 두 개의 서브셋인 서브셋 A와 서브셋 B로 나누고 각각의 서브셋으로 두 개의 서브ᅳ PRB를 정의하는 방식을 예시하였다. 또한, 도 10에서는 서브셋 A와 서브셋 B가 주파수 우선 순위 맵핑 방식을 이용하여 맵핑된 것을 알수 있다.
도 10은 본 발명의 일 예일뿐, 이 외에도 다양한 방식을 통하여 하나의 PRB를 두 개 혹은 그 이상의 서브 -PRB로 나누는 방식이 존재할 수 있다.
본 발명의 또 다른 일례로, 하나의 검색 영역 (search space) 상에서 집성 레벨 별로 복조 방식이나 전송 레이어 숫자를 다르게 설정하는 것도 가능하다. 예를 들어, 낮은 집성 레벨의 경우에는 일반적으로 양호한 채널 상황에서 사용될 것이므로 높은 차수의 복조 방식이나 다중 레이어 전송과 함께 사용되는 것이 더 바람직한 반면, 높은 집성 레벨의 경우에는 채널 상황이 나쁘거나 송신단이 정확한 채널 상태를 알지 못하는 경우에 사용될 것이므로 보다 안정적인 동작을 위해서 낮은 차수의 복조 방식이나 단일 레이어 전송과 함께 사용되는 것이 더 바람직할 수 있다.
예를 들어, 집성 레벨 1에서는 16QAM을 사용하는 반면, 집성 레벨 2, 4,
8에서는 QPSK를 사용하도록 동작할 수 있다. 또 다른 예로는 집성 레벨 1에서는 두 개의 레이어를 통해서 E-PDCCH를 전송하는 반면, 집성 레벨 2, 4, 8에서는 하나의 레이어를 통해서 E-PDCCH를 전송하는 것이다.
추가적으로 상기 설명한 복조 방식 및 전송 레이어 수와 집성의 기본 단위 (E-CCE) 사이의 관계를 활용하는 것도 고려할 수 있다. 즉, 높은 차수의 복조 방식이나 다중 레이어 전송을 사용하는 집성 레벨에서는 더 적은 단위의 RE 집합을 기본으로 하여 E-PDCCH를 위한 자원의 집성을 수행하되, 낮은 차수의 복조 방식이나 단일 레이어 전송을 사용하는 집상 레벨에서는 더 큰 단위의 RE 집합을 기본으로 하여 E-PDCCH를 위한 자원의 집성을 수행하는 것이다.
예를 들어 16QAM을 사용하는 집성 레벨 1에서는 서브 -PRB 단위의 전송을 수행하는 반면 QPSK를 사용하는 집성 레벨 2, 4, 8에서는 PRB 단위의 전송을 수행하게 된다. 이러한 동작에 따르면 복조 방식이나 전송 레이어 수가 달라지더라도 집성 레벨 n에서는 n*K의 비트를 전송하게 되어 (여기서, Κ는 하나의 집성 레벨이 전송하는 하향링크 제어 정보의 비트 개수) 단일 E-PDCCH가 전송하는 비트 수를 기본 단위 K 비트의 배수의 형태로 유지하는 것이 가능해진다.
상기 설명한 예를 들어 설명하자면 집성 레벨 1의 경우 16QAM을 적용하되 PRB의 절반의 RE로 구성된 서브— PRB 하나를 사용하여 전송된다면 총 K 비트를 전송할 수 있는데, 집성 레벨 2 , 4, 8의 경우 QPSK를 사용하므로 단위 RE 당 전송 비트 개수가 절반으로 줄어드는 반면 각각 PRB 2개, 4개, 8개를 사용하므로 집성 레벨 1의 경우에 대비하여 각각 4배, 8배, 16배의 RE를 사용하게 되어 총 2K , 4K , 8K 비트를 전송할 수 있게 되는 것이다 . 물론 집성 레벨 1, 2에서 16QAM을 사용하여 서브 -PRB 단위로 전송하고, 집성 레벨 4, 8에서 QPSK를 사용하여 PRB 단위로 전송하는 동작 역시 가능함은 물론이다 .
상기 설명 한 일련의 동작을 위해서 기지국은 단말에 게 RRC 계층 신호와 같은 상위 계층 신호를 통해서 어 떤 집성 레벨에서 어떤 복조 방식 /전송 레이어 수 /집성 기본 유닛 (E-CCE)을 사용할 지를 알릴 수 있다.
본 발명 이 제안하는 E-PDCCH의 집성 기본 유닛의 RE 수를 줄이는 또 다른 방법의 일례로는 E-PDCCH 전송에 활용하는 OFDM 심볼 개수를 줄이는 방법 이 있다. 예를 들어 QPSK를 사용하는 E-PDCCH는 도 10에서와 같이 한 서브프레임의 하나의 슬롯을 사용하여 (즉 네 번째 ~일곱 번째 심볼을 사용하여 ) 전송하는 반면, 16QAM을 사용하는 E-PDCCH는 그보다 더 적은 수의 심볼을 사용하여 (예를 들어, 네 번째 심볼과 다섯 번째 심볼을 사용하여 ) 전송하는 것이다 . 이 렇게 E— PDCCH의 사용 심볼 수를 조절함으로써, 특히 E-PDCCH가 높은 차수의 복조를 사용하는 경우에 E-PDCCH 전송을 일찍 끝낼 수 있으며, 그 뒤에 존재하는 심볼을 사용하여 더 많은 데이터를 전송할 수 있게 된다.
<제 2 실시 예 >
한편, E-PDCCH의 복조 차수나 전송 레이어 개수 이외에도 여 러 가지 통신 설정에 따라서 E-PDCCH의 집성 기본 유닛의 크기가 조절될 수 있다. 예를 들어, E- PDCCH로 가용한 자원의 양으로 볼 수 있는 E-PDCCH의 시작 심볼 또는 종료 심볼의 위치에 따라 집성 기본 유닛의 크기가 조절될 수 있다.
일단 시스템 대역폭을 고려할 수 있다. E-PDCCH는 현재 셀이 설정한 주파수 영역에서 스케줄링되는 데이터가 차지하는 주파수 자원에 대한 정보를 전달한다. 일반적으로 이 주파수 자원에 대한 정보를 나타내는 비트의 수는 시스템 대역폭에 비례하므로 시스템 대역폭이 작다면 E-PDCCH가 전송하는 비트 수 역시 즐어들게 되어, 일정 수준 이하가 되면 상기 설명한 바와 같이 E-PDCCH의 집성 기본 유닛의 크기나 E-PDCCH 전송에 활용하는 심볼 수를 줄이는 것이 더 효과적으로 자원을 활용하는데 도움이 된다.
다음으로, CRS 안테나 포트 수 혹은 PDCCH 길이를 고려할 수 있다. 기지국은 CRS 및 PDCCH를 이용하여 각종 채널 측정과 제어 신호 수신을 수행하는 기존의 단말을 위해서, 최소한 최초 일부 심볼에서는 CRS와 PDCCH를 전송해야 한다. 따라서 기지국이 특정 서브프레임에서 CRS나 PDCCH를 전송하지 않는다면 (혹은 1개의 심볼과 같이 제한적인 심볼만 사용하여 전송한다면) 해당 서브프레임에서는 E-PDCCH 전송을 일찍 시작할 수 있으므로 일찍 전송을 끝내고 그 이후의 심볼을 데이터에 활용하는 것이 더욱 효과적이다.
이하, 상기 설명한 E-PDCCH 집성 기본 유닛의 크기를 조절하는 방법의 일례로, PDCCH 길이 (혹은 E-PDCCH의 전송 시작 심볼 인덱스)에 따라 E-PDCCH 집성 기본 유닛의 크기를 조절하는 동작을 설명한다. E— PDCCH는 PDCCH의 전송이 종료된 이후에 전송하는 것이 바람직한데, PDCCH가 차지하는 심볼 수는 서브프레임의 구성에 따라서 변할 수 있으며, 그 결과로 E-PDCCH가 시작하는 심볼 역시 서브프레임의 구성에 따라서 변할 수 있다 .
따라서 , E-PDCCH가 일찍 시작하는 경우 (예를 들어 심볼 #0나 심볼 #1부터 시 작하는 경우)에는 단일 PRB내에 상대적으로 많은 RE가 E-PDCCH의 전송에 활용될 수 있으므로, E-PDCCH의 집성 기본 유닛을 PRB보다 작은 서브 -PRB로 설정하는 것이 바람직하다 . 반면 E-PDCCH가 늦게 시작하는 경우 (예를 들어 심볼 #2나 심볼 #3부터 시작하는 경우)에는 단일 PRB 내에 상대적으로 적은 수의 RE가 활용 가능하므로 굳이 서브 -PRB를 기반으로 E-PDCCH를 위한 집성을 수행할 필요가 없으며, 이 때에는 PRB 단위의 집성을 수행하는 것 이 바람직하다.
도 11은 본 발명 의 제 2 실시 예에 따라 E-PDCCH를 위한 집성 기본 유닛을 구성하는 예를 도시한다 . 특히 , 도 11의 경우, 집성 레벨 2가 적용되는 것으로 가정하며 , E-PDCCH 시작 심볼에 따라서 집성 기본 유닛을 바꾸는 경우를 예시 한 것이다 .
도 11을 참조하면, 우선 (a)는 E-PDCCH가 늦게 시작하는 경우 (예를 들어 심볼 #2나 심볼 #3부터 시작하는 경우)로서, PRB 단위의 집성을 수행하는 것을 알 수 있다 . 반면에, (b)는 E-PDCCH가 일찍 시작하는 경우 (예를 들어 심볼 #0나 심볼 #1부터 시작하는 경우)로서, 단일 PRB내에 상대적으로 많은 RE가 E-PDCCH의 전송에 활용될 수 있으므로 , E-PDCCH의 집성 기본 유닛을 PRB보다 작은 서브 -PRB로 설정 한 것을 알 수 있다 .
이상의 설명에서는 서브 -PRB 단위의 집성' 기법과 PRB 단위의 집성 기 법을 언급하였으나 본 발명의 동작이 여기에 제한되는 것은 아니며, 다음과 같은 보다 일반적 인 상황을 포함한다 . 즉, 하나의 PRB을 n개의 서브셋으로 분할하여 서브 -PRB 타입 n을 정의하고, E-PDCCH의 전송 시작 심볼에 따라서 n을 변화하는 것으로 구성할 수 있다. 따라서, E-PDCCH가 일찍 시작될 때에는 단일 PRB에서 보다 많은 RE를 E-PDCCH로 사용할 수 있으므로 보다 큰 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 많은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하는 반면, E-PDCCH가 늦게 시작될 때에는 보다 작은 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 적은 수의 서브ᅳ PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하는 것 이다 .
단말 입장에서는 , E-PDCCH가 일찍 시작된다는 사실을 인지하면, E-PDCCH의 블라인드 디코딩 시 보다 큰 n 값을 사용 (즉 , 단일 PRB를 보다 많은 수의 서브- PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하여 검 색 영 역을 모니터링 한다 . 반면 E-PDCCH가 늦게 시작된다는 것을 인지하면, 보다 작은 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 적은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하여 검 색 영 역을 모니터링한다 .
나아가, E— PDCCH의 전송 종료 심볼에 따라서 n을 변화하는 것으로 구성할 수 있다 . 따라서, E-PDCCH가 상대적으로 늦게 종료될 때에는 단일 PRB에서 보다 많은 RE를 E-PDCCH에 사용할 수 있으므로 보다 큰 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 많은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하는 반면, E-PDCCH가 상대적으로 빨리 종료될 때에는 보다 작은 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 적은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하는 것 역시 가능하다 . 마찬가지로, E-PDCCH가 상대적으로 늦게 종료된다는 것을 인지하면, 보다 큰 n 값을 사용 (즉 , 단일 PRB를 보다 많은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용)하여 검색 영역을 모니터링한다. 반면에, E-PDCCH가 상대적으로 빨리 종료된다는 것을 인지하면, 보다 작은 n 값을 사용 (즉, 단일 PRB를 보다 적은 수의 서브 -PRB로 분할한 것을 집성 기본 유닛으로 사용) 하여 검색 영역을 모니터링하는 것이다.
<제 3 실시예 >
한편, E-PDCCH의 집성 기본 유닛의 RE 수나 E-PDCCH가 시작 /종료하는 심볼의 위치, E-PDCCH 전송에 활용하는 심볼 수 등의 정보를 상기 설명한 E-PDCCH 변조 차수나 시스템 대역폭 등에 연동하지 않고, 기지국이 자유롭게 설정할 수 있도록 특정 메시지를 RRC 계층 신호와 같은 상위 계층 신호를 통하여 전송하는 것도 가능하다. 이 때 E-PDCCH가 시작 /종료하는 시점은 서브프레임마다 다를 수가 있다. 예를 들어 기존의 레거시 단말은 4 안테나 포트의 CRS가 설정된 셀의 MBSFN 서브프레임에서 PDCCH가 항상 두 심볼 전송된다고 가정하고 자신의 PDCCH를 찾기 때문에 해당 서브프레임에서 첫번째 혹은 두번째 심볼을 E-PDCCH 전송에 사용하는 것이 블가능할 수 있다. 따라서 본 발명의 제 3 실시예에서는 E-PDCCH가 시작 /종료하는 심볼의 위치를 서브프레임마다 다르게 설정하는 방식을 제안한다. 중요한 점은, PDCCH 전송 유무와 상관없이 E-PDCCH가 시작 /종료하는 심볼의 위치를 서브프레임마다 다르게 설정한다는 점이다.
보다 구체적으로 기지국은 서브프레임 패턴을 하나 전송하고 이 패턴에서 지시된 일련의 서브프레임에서는 특정한 E-PDCCH 시작 /종료 시점을 활용하고 또 다른 서브프레임 패턴을 전송하여 여기서 지시된 다른 일련의 서브프레임에서는 다른 E-PDCCH 시작 /종료 시점을 활용하도록 알리는 것이다. 상기 서브프레임 패턴은 별도로 전송되지 않고 단순히 MBSFN 서브프레임과 비 (非) -MBSFN 서브프레임 (즉, 일반 서브프레임)으로 구분될 수도 있으며, 이 경우에는 MBSFN 서브프레임과 비 (非) -鹏 SFN 서브프레임에서 적용할 E-PDCCH 시작 /종료 시점의 위치를 각각 알려주는 것도 가능하다. 상기 설명한 방식에 따라서 E-PDCCH가 시작하는 OFDM 심볼이 결정되면, E— PDCCH를 통하여 스케줄링된 PDSCH 역시 동일한 OFDM 심볼부터 시작하는 것이 바람직하다.
도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 도 12 를 참조하면 , 통신 장치 (1200)는 프로세서 (1210), 메모리 (1220), RF 모들 (1230), 디스플레이 모듈 (1240) 및 사용자 인터페이스 모듈 (1250)을 포함한다. 통신 장치 (1200)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (1200)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (1200)에서 일부 모들은 보다 세분화된 모듈로 구분될 수 있다. 프로세서 (1210)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (1210)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 11에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
메모리 (1220)는 프로세서 (1210)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (1230)은 프로세서 (1210)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (1230)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (1240)은 프로세서 (1210)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (1240)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCDCLiquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), OLED Organic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모듈 (1250)은 프로세서 (1210)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들올 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명와 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(appl ication specific integrated circuits) , DSPsCdigital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices), FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러 , 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】
상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
무선 통신 시스템에서 기지국이 하향링크 제어 채널을 송신하는 방법으로서, 상기 하향링크 제어 채널을 위하여 할당된 하나 이상의 자원 블록 각각을 기 설정된 개수의 서브셋으로 분할하는 단계;
상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼과 종료 심볼 중 적어도 하나에 기반하여, 상기 하향링크 제어 채널을 위한 자원 할당 기본 유닛을 구성하는 서브셋의 개수를 결정하는 단계;
상기 결정된 개수의 서브셋으로 구성된 자원 할당 기본 유닛 단위로, 상기 하향링크 제어 채널에 송신 자원을 맵핑하는 단계; 및
상기 맵핑된 송신 자원을 이용하여 상기 하향링크 제어 채널을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 송신 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 송신 자원은,
상기 자원 할당 기본 유닛이 하나 이상의 개수로 집성 (aggregation)된 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 송신 방법.
【청구항 3】
제 1 항에 있어서, 상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는,
상기 하향링크 제어 채널의 시 작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 미만인 경우 , 상기 서브셋의 개수를 하나 이상미면서 상기 기 설정된 개수 미 만의 값으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채 널 송신 방법 .
【청구항 4]
제 1 항에 있어서,
상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는,
상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채 널 송신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는,
상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만의 값으로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 ,
하향링크 제어 채널 송신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서, 상기 서브셋의 개수를 결정하는 단계는,
상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 미만인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수로 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로,
하향링크 제어 채널 송신 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 송신 자원은,
서브프레임의 데이터 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 송신 방법.
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어 채널을 수신하는 방법으로서, 상기 하향링크 제어 채널을 위하여 할당된 하나 이상의 자원 블록에 대하여, 상기 하향링크 제어 채널을 위한 자원 할당 기본 유닛을 설정하는 단계; 및
집성 레벨에 따라 상기 자원 할당 기본 유닛 단위로 검색 영역을 모니터링하여, 상기 하향링크 제어 채널을 수신하는 단계를 포함하고,
상기 하나 이상의 자원 블록 각각은 기 설정된 개수의 서브셋으로 분할되고, 자원 할당 기본 유닛을 구성하는 서브셋의 개수는 상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼과 종료 심볼 중 적어도 하나에 기반하여 결정되는 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 수신 방법.
【청구항 9】 제 8 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 채널이 수신되는 자원은,
상기 자원 할당 기본 유닛이 하나 이상의 개수로 집성 (aggregation)된 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 수신 방법.
【청구항 10】
제 8 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 미만인 경우, 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만인 것을 특징으로 하는 ,
하향링크 제어 채널 송신 방법 .
【청구항 11】
제 8 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 채널의 시작 심볼의 인덱스가 제 1 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수인 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 수신 방법.
【청구항 12】
제 8 항에 있어서,
상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 이상인 경우, 상기 서브셋의 개수는 하나 이상이면서 상기 기 설정된 개수 미만인 것을 특징으로 하는, 하향링크 제어 채널 송신 방법 .
【청구항 13]
제 8 '항에 있어서,
상기 하향링크 제어 채널의 종료 심볼의 인덱스가 제 2 특정 값 미만인 경 상기 서브셋의 개수는 상기 기 설정된 개수인 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 수신 방법.
【청구항 14]
제 8 항에 있어서 ,
상기 하향링크 제어 채널이 수신되는 자원은,
서브프레임의 데이터 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는,
하향링크 제어 채널 수신 방법.
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