WO2013115550A1 - CoMP 시스템에서 상향링크 제어채널 및 상향링크 데이터 채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents

CoMP 시스템에서 상향링크 제어채널 및 상향링크 데이터 채널 전송 방법 및 장치 Download PDF

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WO2013115550A1
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조준영
김윤선
김기일
이주호
이효진
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting an uplink channel in a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting an uplink channel of a terminal in a mobile communication system to which CoMP (Coordinated Multi-Point) technology is applied.
  • CoMP Coordinatd Multi-Point
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • HRPD High Rate Packet Data
  • 802.16 Various mobile communication standards such as 802.16 were developed to support high speed, high quality wireless packet data transmission services.
  • the LTE system was developed to efficiently support high-speed wireless packet data transmission, and maximizes wireless system capacity by utilizing various radio access technologies.
  • the LTE-A system is an advanced wireless system of the LTE system and has improved data transmission capability compared to LTE.
  • the transmitter can adjust the amount of data to be transmitted according to channel conditions. In other words, if the channel condition is not good, the transmitter can reduce the amount of data to be transmitted to adjust the reception error probability to a desired level. In addition, if the channel condition is good, the transmitter can increase the amount of data to be transmitted so that the reception error probability can be effectively transmitted while keeping the reception error probability to a desired level.
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the transmitter selectively services a user having a good channel condition among multiple users, thereby increasing system capacity compared to allocating and serving a channel to one user. This increase in capacity is called the multi-user diversity gain.
  • the AMC method and the channel sensitive scheduling method may be referred to as a method of applying an appropriate modulation and coding scheme at a time when it is determined to be most efficient by receiving partial channel state information from the receiver.
  • the AMC method may also include a function of determining the number or rank of spatial layers of a transmitted signal when used with a multiple input multiple output (MIMO) transmission scheme.
  • MIMO multiple input multiple output
  • the AMC method considers not only the coding rate and the modulation scheme but also how many layers are transmitted using MIMO in determining the optimal data rate.
  • LTE and LTE-A system uses an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) scheme.
  • the OFDMA method distinguishes data or control information of each user by allocating and operating the time-frequency resources for carrying data or control information for each user so as not to overlap each other, that is, orthogonality is established.
  • CDMA code division multiple access
  • One of various causes of capacity increase in the OFDMA scheme is that frequency domain scheduling can be performed on the frequency axis. Just as the channel gains capacity gains through channel-sensitive scheduling as the channel changes over time, more capacity gains can be achieved if the channel utilizes different characteristics depending on frequency.
  • a mobile communication system composed of a plurality of cells provides a mobile communication service using various methods described above.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a cellular mobile communication system according to the prior art.
  • a transmit / receive antenna 130 is disposed at the center of each cell 100, 110, and 120.
  • Each cell performs mutual communication with terminals in its cell.
  • the mobile communication system of FIG. 1 includes a first cell 100, a second cell 110, and a third cell 120.
  • the first cell 100 includes a central antenna 130 located at the center, a first terminal (UE) 140, and a second terminal 150.
  • the central antenna 130 provides a mobile communication service to two terminals 130 and 140 located in the first cell 100.
  • the first terminal 140 provided with the mobile communication service through the central antenna 130 has a relatively far distance from the second antenna 150 to the central antenna 130. Therefore, the data transmission rate that can be supported by the first terminal 140 is relatively lower than the data transmission rate that can be supported by the second terminal 150.
  • a reference signal is transmitted in order to measure downlink channel state of each cell.
  • the reference signal is also called a pilot signal.
  • the terminal measures a channel state between the base station and the terminal using a Channel Status Information Reference Signal (CSI-RS) transmitted by the base station.
  • CSI-RS Channel Status Information Reference Signal
  • FIG. 2 is a view showing the position of the CSI-RS transmitted from the base station to the terminal in the LTE-A system according to the prior art.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the minimum transmission unit in the time domain is an OFDMA symbol.
  • N symb DL OFDM symbols are collected to form one slot 222 or 223.
  • Two slots are gathered to form one subframe 224.
  • the minimum transmission unit in the frequency domain is a subcarrier, and the entire system transmission band consists of N BW subcarriers in total.
  • N BW has a value proportional to the system transmission band.
  • the basic unit of resource in the time-frequency domain is a resource element (RE).
  • Resource elements may be defined using an OFDM symbol index and a subcarrier index.
  • a resource block (RB, 220, 221) is defined as N symb DL contiguous OFDM symbols in the time domain and N sc RB contiguous subcarriers in the frequency domain. Therefore, one RB is composed of N symb DL x N sc RB REs. In general, the minimum transmission unit for data or control information is in RB units.
  • the downlink control channel is transmitted within the first 3 OFDM symbols of the subframe.
  • the PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the DM-RS Demodulation Reference Signal
  • the DM-RS is a reference signal that the UE uses to demodulate the PDSCH.
  • Signals for two CSI-RS antenna ports may be transmitted at respective positions corresponding to positions 200 to 219 of FIG. 2. That is, the base station transmits signals for two CSI-RS antenna ports for downlink measurement at one location 200 to the terminal.
  • the antenna port is a logical concept, and the CSI-RS is defined for each antenna port and is operated to measure channel conditions for each antenna port. If the same CSI-RS is transmitted from multiple physical antennas, the terminal cannot distinguish each physical antenna and recognizes one antenna port.
  • the CSI-RS and the cell have a one-to-one correspondence with each other. That is, in the case of a mobile communication system composed of a plurality of cells as shown in FIG. 1, a separate location may be allocated to each cell to transmit the CSI-RS.
  • the CSI-RS for the first cell 100 illustrated in FIG. 1 may be transmitted at the location 200
  • the CSI-RS for the second cell 110 may be transmitted at the location 205.
  • the CSI-RS for the third cell 120 may be transmitted at the location 210.
  • allocating time and frequency resources for CSI-RS transmission at different locations for each cell is to prevent CSI-RSs of different cells from interfering with each other.
  • since the transmitting and receiving antennas of each base station is concentrated in the center of the cell there is a limit that can not support a high data rate to the terminal far from the center of the cell.
  • the mobile communication system includes three cells 300, 310, and 320.
  • Transmitting and receiving antennas 330 are disposed in the centers of the cells 300, 310, and 320, and distributed antennas 360, 370, 380, and 390 are disposed at different positions in each cell.
  • the central antenna 330 disposed at the center of each of the cells 300, 310, and 320 may transmit a signal to the terminal with a relatively high transmission power, and constitute a macro cell with a wide coverage.
  • the distributed antennas 360, 370, 380, and 390 distributed in each of the macro cells 300, 310, and 320 may transmit signals to the terminal with relatively small transmission power, thereby having a small coverage having a small coverage.
  • the central antenna 330 and the distributed antennas 360, 370, 380, and 390 may each include one or a plurality of antennas.
  • the set consisting of one or a plurality of antennas arranged at the same point is called a point.
  • the point is divided into a transmission point (TP) in terms of signal transmission of the base station and a reception point (RP) in view of signal reception of the base station.
  • TP transmission point
  • RP reception point
  • the first cell 300, the second cell 310, and the third cell 320 correspond to a macro cell.
  • the first-first cell 302, the first-second cell 304, the first-third cell 306, and the first-fourth cell 308 form a small cell in the first cell 300.
  • the second-first cell 312, the second-second cell 314, and the second-third cell 316 constitute a small cell in the second cell 310.
  • the 3-1 cell 322, the 3-2 cell 324, the 3-3 cell 326, and the 3-4 cell 328 constitute a small cell in the third cell 320.
  • the central antenna (or center point) 330 of the macro cell and the plurality of distributed antennas (or distribution points) 360, 370, 380, 390 in the macro cell are all connected to the central controller and controlled by the central controller.
  • the CoMP scheme in which the small cell has the same cell ID as the macro cell is referred to as a 'first CoMP scheme'
  • the CoMP scheme in which the small cell has a different cell ID from the macro cell is referred to as a 'second CoMP scheme'. do.
  • the first cell 300 which is a macro cell, includes a central antenna 330 located in the center, a first terminal 340, a second terminal 350, a first distributed antenna 360, and a second distributed antenna.
  • 370, the third distributed antenna 380, and the fourth distributed antenna 390 are positioned.
  • the first distributed antenna 360 constitutes a 1-1 cell 302
  • the second distributed antenna 370 constitutes a 1-2 cell 304
  • the third distributed antenna 380 includes a first distributed antenna 380.
  • the 1-3 cells 306 are configured, and the fourth distributed antenna 390 configures the 1-4 cells 308.
  • the central antenna 330 provides a mobile communication service for all terminals located in the first cell 300.
  • the distance from the first terminal 340 to the center antenna 330 is relatively longer than that of the second terminal 350, which is provided with the mobile communication service using the center antenna 330. Therefore, the data transmission rate that can be supported by the first terminal 340 through the central antenna 330 is relatively low.
  • the central antenna 330 plays a role of supporting a mobile communication service requiring a relatively wide coverage, a mobile communication service requiring a relatively robust quality and inter-cell mobility of the terminal.
  • CSI-RS operation for measuring channel conditions in a CoMP system operated as in FIG. 3 will be described.
  • CSI-RSs are transmitted by allocating separate positions for each macro cell or small cell, thereby distinguishing each cell including the macro cell and the small cell from each other.
  • the CSI-RS for the first cell 300 illustrated in FIG. 3 may be transmitted at the location 200.
  • the CSI-RS for the second cell 310 may be transmitted at location 205.
  • the CSI-RS for the third cell 320 may be transmitted at location 210.
  • the CSI-RS for the first-first cell 302 may be transmitted at the position 202.
  • the CSI-RS for the 1-2 cell 304 may be transmitted at location 206.
  • the CSI-RS for the 1-3 cell 306 may be transmitted at location 214.
  • the CSI-RS for the first-4 cells 308 may be transmitted at location 216. As such, allocating time and frequency resources for CSI-RS transmission at different locations for each macro cell or each small cell is to prevent CSI-RSs of different cells from interfering with each other.
  • the CSI-RS is defined for each antenna port in a logical concept. Therefore, if the same CSI-RS is transmitted from multiple physical antennas, the UE cannot distinguish each physical antenna regardless of the geographically located location and recognizes all as one antenna port.
  • Downlink (DL) CoMP scheme for improving downlink performance which is a radio link from a base station to a terminal, is based on JT (Joint Transmission), DPS (Dynamic Point Selection), and CS / CB (Coordinated Scheduling / Beamforming) scheme. Or combinations of the foregoing.
  • JT is a method of transmitting a signal to the terminal using the same radio resources at multiple points at the same time.
  • the DPS transmits a signal to be transmitted to the terminal at one transmission point, but the transmission point is dynamically changed.
  • CS / CB transmits a signal to be transmitted to a terminal at one transmission point, but a plurality of points cooperate to perform scheduling and beamforming.
  • uplink (UL) CoMP scheme for improving the performance of the uplink which is a wireless connection from the terminal to the base station, includes JR (Joint Reception), DPS (Dynamic Point Selection), and CS / CB (Coordinated Scheduling / Beamforming). Manner, or a combination of the foregoing.
  • JR is a method in which a signal transmitted by a terminal is received together at several points.
  • the DPS receives a signal transmitted from the terminal at one point, but the reception point is dynamically changed.
  • the CS / CB receives a signal transmitted from a terminal at one point, but a plurality of points cooperate to perform scheduling and beamforming.
  • the present invention has been proposed to solve the above problems, and an object thereof is to provide an uplink channel transmission method for reducing signaling overhead and preventing unnecessary power consumption of a UE in a CoMP system.
  • the method for transmitting an uplink channel of a terminal comprises the steps of: receiving a downlink control message; a dynamic physical uplink control channel (PUCCH) from the downlink control message; And extracting a starting point of the resource region and transmitting an uplink channel according to the extracted starting point of the dynamic PUCCH resource region.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a terminal for transmitting an uplink channel includes a receiver for receiving a downlink control message, and a dynamic physical uplink control channel (PUCCH) from the downlink control message. It may include a control unit for extracting a start point of the resource region and a transmitter for transmitting an uplink channel according to the start point of the extracted dynamic PUCCH resource region.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the method for receiving an uplink channel includes determining a target receiving point of a terminal, and a physical uplink control channel (PUCCH) resource of the terminal according to the determined target receiving point.
  • the method may include determining a region, transmitting a downlink control message including information for extracting a dynamic PUCCH starting point of the terminal, and receiving an uplink channel according to the determined PUCCH resource region.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • an uplink channel receiving apparatus determines a target receiving point of a terminal and determines a physical uplink control channel (PUCCH) resource region of the terminal according to the determined target receiving point.
  • the control unit may include a determining unit, a transmitting unit transmitting a downlink control message including information for extracting a dynamic PUCCH starting point of the terminal, and a receiving unit receiving an uplink channel according to the determined PUCCH resource region.
  • FIG. 1 is a structural diagram of a cellular mobile communication system according to the prior art.
  • FIG. 2 is a view showing the position of the CSI-RS transmitted from the base station to the terminal in the LTE-A system according to the prior art.
  • FIG. 3 is a system configuration diagram to which CoMP (Coordinated Multi-point operation) is applied.
  • FIG. 4 shows a CoMP system composed of points 410, 420, 430.
  • FIG. 5 illustrates a resource allocation method for PUCCH transmission according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart of an uplink reception process of a central controller (or base station) according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an uplink transmission process of a terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a PUCCH transmission process of a terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission process of a terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an uplink channel reception process of a central controller (or base station) according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an uplink channel transmission process of a terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an uplink channel reception process of a base station according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a block diagram of a central controller (or base station) device according to an embodiment of the present invention.
  • the LTE-A (or Advanced E-UTRA) system will be mainly targeted, but the main subject of the present invention is another communication system having a similar technical background and channel form.
  • the main subject of the present invention is another communication system having a similar technical background and channel form
  • the central controller when operating a multi-cell cooperative communication technology CoMP in a mobile communication system consisting of a plurality of points, the central controller (or base station) for the uplink control channel transmission for each cell to the terminal Radio resources are directly and indirectly distinguished from each other, and the terminal transmits an uplink control channel accordingly.
  • the central controller when operating a multi-cell cooperative communication technology CoMP in a mobile communication system consisting of a plurality of points, the central controller (or base station) to the terminal target reception point (target reception point; ) Directly or indirectly, and the terminal adjusts and transmits the transmission power of the uplink control channel or uplink data channel accordingly.
  • CoMP a multi-cell cooperative communication technology
  • the central controller informs the terminal of radio resources for uplink control channel transmission of each cell directly and / or indirectly.
  • the terminal accordingly transmits an uplink control channel or an uplink data channel.
  • Point 4 shows a CoMP system composed of points 410, 420, 430.
  • Point 410 is composed of one or a plurality of antennas having a high transmission output to form a macro cell 415 having a relatively wide coverage.
  • the other points 420 and 430 in the macro cell region are composed of one or a plurality of antennas having relatively low transmission power, respectively, to form small cells 425 and 435 of relatively narrow coverage.
  • the points of the CoMP system are connected together and controlled by a central controller (or base station).
  • Each point transmits a CSI-RS that can be distinguished from each other so that the UE can measure the channel quality of the radio link between each point and the UE. If the same CSI-RS is transmitted from several points, each point is recognized by one antenna port without being distinguished by the terminal regardless of geographically arranged positions.
  • the second terminal 450 belonging to the wide coverage macro cell 415 has a strength of the transmit power of the uplink control channel in order to successfully transmit the uplink control channel to a relatively distant point 410. Set to large and send.
  • the first terminal 440 belonging to the small cell 425 having a small coverage is sufficient to transmit the uplink control channel to a point 420 located relatively close to the transmission power of the uplink control channel. Set small and send.
  • the uplink control transmitted by the second terminal 450 at a high transmission power may interfere with transmission of the uplink control channel of the first terminal 440.
  • the first terminal 440 transmits the uplink control channel with high transmission power it may cause interference in the uplink control channel transmission of the second terminal 450.
  • the uplink control channel transmits HARQ-ACK / NACK indicating the successful reception of downlink data or CSI information indicating the channel state through PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the dynamic PUCCH carries a general HARQ-ACK / NACK
  • the semi-static PUCCH carries a semi-persistent scheduling (SPS) HARQ-ACK / NACK in which CSI or transmission resources are predefined.
  • SPS semi-persistent scheduling
  • frequency resources for PUCCH transmission are generally located at both ends of an uplink system transmission bandwidth (534).
  • the uplink data channel PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • a frequency arrangement 536 of a macro cell is described.
  • the uplink frequency resources of the macro cell are sequentially inward from both ends of the system transmission band 534, the first PUSCH resource 502, 514 of the macro cell, the semi-static PUCCH resources 504, 512 of the macro cell. ), The dynamic PUCCH resources 506 and 510 of the macro cell, and the second PUSCH resources 508 of the macro cell.
  • the first PUSCH resource 502, 514 of the macro cell preferably operates as a PUSCH resource for terminals located in the macro cell center, and the second PUSCH resource 508 of the macro cell operates as a PUSCH resource for other terminals. .
  • a frequency arrangement 538 of a small cell is described.
  • the uplink frequency resources of the small cell are sequentially inward from both ends of the system transmission band 534, the semi-static PUCCH resources 516 and 528 of the small cell, and the dynamic PUCCH resources 518 and 526 of the small cell.
  • the first PUSCH resources 520 and 524 of the small cell may be arranged in the order of the second PUSCH resources 522 of the small cell.
  • the first PUSCH resource 520, 524 of the small cell is operated as a PUSCH resource for terminals located away from the macro cell center, and the second PUSCH resource 522 of the small cell is operated as a PUSCH resource for other terminals. do.
  • the dynamic PUCCH resources 506 and 510 and the semi-static PUCCH resources 504 and 512 used by the UE of the macro cell are the dynamic PUCCH resources 518 and 526 and the semi-static PUCCH resources used by the UE of the small cell. 516 and 528, so as not to overlap with each other in the frequency domain as much as possible.
  • Uplink resources are arranged to avoid interference that may occur between PUCCHs transmitted in each resource region.
  • the dynamic PUCCH resources 506 and 510 and the semi-static PUCCH resources 504 and 512 used by the UE of the macro cell are relatively low in the frequency domain and the first PUSCH resources 520 and 524 of the small cell. Allow to overlap.
  • a PUSCH for guaranteeing a predetermined reception performance even with a small transmission power according to a determination of a base station scheduler for example, a PUSCH of a UE located close to a point of a small cell may be selected. Scheduling may be performed on the PUSCH resources 520 and 524. Accordingly, interference of the PUSCH of the UE belonging to the small cell to the dynamic PUCCH and the quasi-static PUCCH of the macro cell UE can be minimized.
  • the dynamic PUCCH resources 518 and 526 and the quasi-static PUCCH resources 516 and 528 used by the UE of the small cell are relatively low in the frequency domain and the first PUSCH resources 502 and 514 of the macro cell. Allow to overlap.
  • a PUSCH for guaranteeing a predetermined reception performance even with a small transmission power according to a determination of a base station scheduler for example, a PUSCH of a terminal located in the center of a macro cell is determined by the first PUSCH resource 502 of the macro cell.
  • Scheduling 514 it is possible to minimize the interference on the dynamic PUCCH and semi-static PUCCH of the small cell terminal.
  • the first PUSCH resources 502 and 514 of the macro cell are arranged on the outermost side of the uplink system transmission band 534, and the PUSCH is generated outside the system transmission band by scheduling a small transmission power PUSCH.
  • a relatively high transmission power is required to ensure wide coverage. Therefore, if the dynamic PUCCH resources 506 and 510 and the quasi-static PUCCH resources 504 and 512 of the macro cell terminal are located at the outermost side of the uplink system transmission band 534, the high dynamic PUCCH and the quasi-static PUCCH are high. Transmission power can cause interference problems outside the system transmission band.
  • the central controller expresses the PUCCH resource for CSI transmission and the PUCCH resource for SPS HARQ-ACK / NACK transmission for each user equipment. (explicitly) set and operate.
  • the HARQ-ACK / NACK transmitted by each UE in the dynamic PUCCH resource region does not specifically inform the PUCCH resource to which PUCCH resource should be transmitted.
  • the central controller (or base station) allows each terminal to implicitly identify through a physical downlink control channel (PDCCH), which is a downlink control channel for scheduling downlink data.
  • PUCCH physical downlink control channel
  • n PUCCH (1) n CCE + N PUCCH (1)
  • N PUCCH (1) is a value indicating the starting point of the dynamic PUCCH resource region or the boundary point of the semi-static PUCCH resource region and the dynamic PUCCH resource region.
  • the central controller (or base station) informs the UE of the N PUCCH (1) .
  • n CCE is the smallest CCE index among control channel elements (CCEs) constituting the PDCCH.
  • Equation 1 is changed to Equation 2 to apply to the CoMP system.
  • n PUCCH (1) n CCE + N PUCCH, k (1)
  • N PUCCH, k (1) is a value representing the starting point of the dynamic PUCCH resource region or the boundary point of the quasi-static PUCCH resource region and the dynamic PUCCH resource region for the cell k.
  • the central controller informs the UE of N PUCCH, k (1) through signaling.
  • the cell k may be a macro cell or a small cell.
  • the central controller sets at least two values with N PUCCH, k (1) values, one for macro cells (eg N PUCCH, 0 (1) ) and the other for small cells For example N PUCCH, 1 (1 ).
  • the N PUCCH, k (1) value set for the small cell is commonly applied to the plurality of small cells constituting the CoMP system.
  • N PUCCH and k (1) values may be set for each small cell constituting the CoMP system.
  • the central controller sets the N PUCCH and k (1) values for the macro cell and the small cell to each other and informs the UE
  • the N PUCCH which is set when the actual UE transmits HARQ-ACK / NACK to the PUCCH, It additionally indicates which of k (1) values should be used to calculate the resource for PUCCH transmission. Any one or more of the following methods may be used to notify this information.
  • DCI downlink control information
  • PUCCH, k (One) Indicator indicating value Can be included.
  • N for macro cell PUCCH, 0 (One) And N for small cells PUCCH, 1 (One) When operating with two values of, 1-bit control information is defined, and if the bit is '0', N PUCCH, 0 (One) '1', N PUCCH, 1 (One) Can be represented.
  • the DCI when the central controller (or base station) transmits downlink data, the DCI includes a CSI-RS indicator in the DCI, and allows the UE to find the N PUCCH, k (1) value from the CSI-RS indicator.
  • the CSI-RS indicator indicates whether the terminal should adjust the transmission power of the uplink control channel or the uplink data channel based on which point in the CoMP system when the uplink signal is transmitted.
  • a point serving as a reference for adjusting the transmission power of the uplink control channel or the uplink data channel is called a target reception point (target RP).
  • the terminal measures the channel quality of the radio link between the point where the CSI-RS is transmitted and the terminal from the CSI-RS indicated by the CSI-RS indicator, and transmit power information for transmitting an uplink control channel or an uplink data channel.
  • the channel quality of the radio link may be expressed as a pathloss.
  • the path loss is one indicator of good and bad channel environment. The larger the value, the worse the channel environment.
  • the terminal sets a relatively large transmission power of a signal to be transmitted and transmits the path loss.
  • the central controller (or the base station) informs the correlation between the CSI-RS and the N PUCCH, k (1) in advance, so that the UE finds the value of the N PUCCH, k (1) from the CSI-RS indicator. .
  • the terminal When the CSI-RS indicator included in the DCI constituting the PDCCH transmitted to the terminal by the central controller (or the base station) indicates the CSI-RS (0), the terminal from the CSI-RS (0) to the CSI-RS (0) The channel quality of the radio link between the transmitted point and the terminal is measured to calculate transmission power information for transmitting an uplink control channel or an uplink data channel.
  • the UE is CSI-RS (0) and N PUCCH, 0 (One) Since N is the corresponding relationship, the starting point of the dynamic PUCCH resource region is N.
  • FIG. 6 is a flowchart of an uplink reception process of a central controller (or base station) according to the first embodiment of the present invention.
  • the central controller sets the PUCCH-related parameters and notifies UEs in the CoMP system through higher layer signaling.
  • PUCCH-related parameters include the frequency domain location information of the dynamic PUCCH resource and the semi-static PUCCH resource of the above-described macro cell and the small cell, the PUCCH resource information for CSI transmission in the quasi-static PUCCH resource region, and the quasi-static PUCCH resource region.
  • the central controller determines the destination reception point for the specific terminal.
  • the central controller may determine the point having excellent channel state as the destination receiving point by measuring an uplink channel state between the corresponding terminal and various points in the CoMP system.
  • the central controller transmits the PDCCH and PDSCH to the corresponding UE in step 620.
  • DCI constituting a PDCCH is the terminal N PUCCH, k (1)
  • N PUCCH to let you know the value is explicitly include an indication of the k (1) value, or (the first method), or purpose of receiving point It includes an indicator indicating a CSI-RS for (the second method).
  • the central controller may use the Enhanced Physical Downlink Control CHannel (E-PDCCH), which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH, to indicate the N PUCCH, k (1) value, or CSI-RS for a target receiving point.
  • the indicating indicator may be transmitted to the terminal.
  • the central controller receives the PUCCH from the corresponding terminal.
  • the central controller may receive the PUCCH transmitted by the corresponding terminal through the PUCCH resource calculated according to the indicator transmitted to the terminal in step 630.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an uplink transmission process of a terminal according to the first embodiment of the present invention.
  • the operation of the terminal of FIG. 7 corresponds to the operation of the controller (base station) of FIG. 6.
  • the UE obtains a PUCCH-related parameter from the central controller (or base station).
  • the PUCCH related parameter may include the information described in step 610.
  • the UE may obtain a PUCCH related parameter through higher layer signaling.
  • the UE receives the PDCCH and PDSCH from the central controller (or base station).
  • the PDCCH includes scheduling information for the PDSCH and may be replaced with an E-PDCCH.
  • step 730 the UE N from the received PDCCH or E-PDCCH PUCCH, k (One) Obtain an indicator for the value (the first method) or an indicator indicating the CSI-RS for the destination reception point (the second method), and N PUCCH, k (One) Value It finds and calculates a specific PUCCH resource according to Equation (2).
  • the PUCCH transmit power suitable for the target receiving point is calculated from the power control command and the target receiving point information included in the received PDCCH or E-PDCCH.
  • the UE transmits the PUCCH according to the specific PUCCH resource and the PUCCH transmission power calculated in step 730.
  • the PUCCH includes HARQ-ACK / NACK information on the PDSCH received in step 720.
  • the central controller sets a point-specific parameter set for each point constituting the CoMP system, and informs the terminal of the point-specific parameter set configured in advance by higher layer signaling.
  • the central controller informs the terminal of the destination reception point information indicating which parameter set the UE should perform PUCCH or PUSCH transmission from among the signaled point-specific parameter sets through additional signaling.
  • the destination reception point information may be dynamically added to the DCI configuring the PDCCH or the E-PDCCH or may be operated by higher layer signaling.
  • the point-specific parameter set includes N PUCCH, k (1) information, CSI-RS information, DM-RS (Demodulation Reference Signal) information, PUCCH sequence information, and channel estimation for PUCCH required for channel estimation for PUSCH. It may include one or more of the RS information necessary to do.
  • the macro cell and the small cell may use 'third PUCCH resource' other than the dynamic PUCCH resource and the quasi-static PUCCH resource. It is possible to allow the UE to transmit HARQ-ACK / NACK corresponding to the PDSCH scheduled by the E-PDCCH in the 'third PUCCH resource' region.
  • the PUCCH-related parameter of step 610 may be set to the 'first' of the macro cell and the small cell so that the UE may determine which PUCCH resource should be specifically transmitted in the 'third PUCCH resource' region.
  • Information indicating the starting point of the '3 PUCCH resource' area, the starting point of the CSI-RS and the 'third PUCCH resource' area Correlation information between them may be further included.
  • the central controller informs the terminal of a target reception point directly or indirectly.
  • the UE adjusts and transmits the transmission power of the PUCCH or the PUSCH accordingly.
  • the destination receiving point for PUCCH and the destination receiving point for PUSCH are operated independently.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a PUCCH transmission process of a terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • the UE receives the PDCCH and PDSCH from the central controller (or base station).
  • the PDCCH includes downlink scheduling information (DL grant) for the PDSCH.
  • the UE may receive downlink scheduling information for the PDSCH through the E-PDCCH, which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH.
  • the UE determines whether the received downlink scheduling information is a new DCI format including a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator or a DCI format defined in existing LTE and LTE-A systems.
  • the new DCI format includes a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • the existing DCI format does not include a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • Existing DCI formats for downlink scheduling in LTE and LTE-A systems include DCI format 1, DCI format1A, DCI format 1B, DCI format 1C, DCI format 1D, DCI format 2, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format. 2C, and the like.
  • the new DCI format for downlink scheduling includes a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator in addition to each of the existing DCI formats.
  • the new DCI format for downlink scheduling may be a format in which some fields of each existing DCI format are replaced with fields for a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator.
  • the UE determines the CSI of the destination receiving point from the downlink scheduling information of the new DCI format in step 830.
  • -RS information is obtained.
  • the CSI-RS information on the destination reception point is obtained from the destination reception point indicator included in the DCI format or from the CSI-RS indicator included in the DCI format.
  • the UE sets the PUCCH transmission power suitable for the destination reception point from the CSI-RS information on the destination reception point obtained in step 830, and transmits the PUCCH.
  • the terminal calculates the transmission power information for transmitting the PUCCH by measuring the channel quality of the radio link between the point and the terminal to which the CSI-RS is transmitted, from the CSI-RS information for the target receiving point.
  • the channel quality of the radio link may be expressed as a pathloss. Path loss is one indicator of good and bad channel environment. The larger the value, the worse the channel environment. In order to overcome a bad channel environment, the terminal sets a relatively large transmission power of a signal to be transmitted and transmits the path loss.
  • the PUCCH includes HARQ ACK / NACK information on the PDSCH received by the UE in step 810.
  • the UE determines the CSI-RS for the destination receiving point of the most recently transmitted PUCCH in step 850. Is assumed to be a CSI-RS to be referred to in the transmission power calculation of the PUCCH to be sent currently.
  • the UE sets a PUCCH transmission power suitable for the target reception point from the CSI-RS assumed in step 850, and transmits the PUCCH.
  • the PUCCH includes HARQ ACK / NACK information on the PDSCH received by the UE in step 810.
  • the terminal when the determination in step 820 is not a new DCI format, the terminal is currently sending a CSI-RS for the point that the central controller (or base station) predefined and informs the terminal via signaling It may be assumed that the CSI-RS to be referred to the transmission power calculation of the PUCCH.
  • the terminal receives the existing DCI format, in connection with the first embodiment in the 850 step, the terminal is the last N PUCCH of the N PUCCH, PUCCH you want current having a k (1) of transmitting PUCCH, k (1 ) Can be set.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a PUSCH transmission process of a terminal according to the second embodiment of the present invention.
  • the UE receives the PDCCH from the central controller (or base station).
  • the PDCCH includes uplink grant (UL grant) for the PUSCH to be transmitted by the UE.
  • the UE may receive uplink scheduling information for the PUSCH through the E-PDCCH which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH.
  • the UE checks whether the received uplink scheduling information is a new DCI format including a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator or a DCI format defined in existing LTE and LTE-A systems.
  • the new DCI format includes a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • the existing DCI format does not include a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • Existing DCI formats for uplink scheduling in LTE and LTE-A systems include DCI format 0, DCI format 4, and the like.
  • the new DCI format for uplink scheduling includes a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator in addition to each of the existing DCI formats.
  • the new DCI format for uplink scheduling may be a format in which some fields of the existing DCI formats are replaced with fields for a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator.
  • the UE determines the CSI of the destination receiving point from the uplink scheduling information of the new DCI format in step 930.
  • -RS information is obtained.
  • the terminal obtains CSI-RS information about the destination reception point from the destination reception point indicator included in the new DCI format or from the CSI-RS indicator included in the new DCI format.
  • the UE sets a PUSCH transmission power suitable for the destination reception point from the CSI-RS information on the destination reception point obtained in step 930, and transmits the PUSCH.
  • the terminal calculates the transmission power information for transmitting the PUSCH by measuring the channel quality of the radio link between the point and the terminal where the CSI-RS is transmitted from the CSI-RS information for the target receiving point.
  • the channel quality of the radio link may be expressed as a path loss. Path loss is one indicator of good and bad channel environment. The larger the value, the worse the channel environment. In order to overcome a bad channel environment, the terminal sets a relatively large transmission power of a signal to be transmitted and transmits the path loss.
  • the UE determines the CSI-RS for the destination reception point of the most recently transmitted PUSCH in step 950. Is assumed to be a CSI-RS to be referred to in the transmission power calculation of the PUSCH to be currently sent. In step 940, the UE sets a PUSCH transmission power suitable for the target reception point from the CSI-RS assumed in step 950, and transmits the PUSCH.
  • the terminal is a central controller (or base station) It may be assumed that the CSI-RS to be referred to the transmission power calculation of the PUSCH to be currently sent to the CSI-RS for the point previously defined and informed to the UE through the signaling.
  • 10 is a flowchart illustrating an uplink channel reception process of a central controller (or base station) according to a second embodiment of the present invention. 10 corresponds to the PUCCH transmission procedure of the UE of FIG. 8 or the PUSCH transmission procedure of the UE of FIG. 9.
  • the central controller determines the target receiving point for a specific terminal.
  • the central controller may determine the point having excellent channel state as the destination receiving point by measuring an uplink channel state between the corresponding terminal and various points in the CoMP system.
  • the uplink channel state may be determined from CSI information or SRS (Sounding Reference Signal) transmitted by the UE.
  • the central controller transmits the PDCCH and the PDSCH including the downlink scheduling information or the PDCCH including the uplink scheduling information to a predetermined terminal in step 1010.
  • the central controller may transmit the downlink scheduling information or the uplink scheduling information to the UE through the enhanced physical downlink control channel (E-PDCCH), which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH.
  • E-PDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the central controller may transmit the downlink scheduling information or the uplink scheduling information in the new DCI format including the destination receiving point indicator or the CSI-RS indicator or in the existing DCI format.
  • the new DCI format includes a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • the existing DCI format does not include a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation. If the target receiving point of the PUCCH determined by the central controller (or the base station) in step 1010 is the same as the destination receiving point of the PUCCH most recently transmitted by the terminal, or the destination receiving point of the PUSCH determined in step 1010 is the most recently transmitted by the terminal. If the same as the destination receiving point of a PUSCH, the central controller (or base station) may transmit the downlink scheduling information or uplink scheduling information in the existing DCI format. As a result, since the central controller (or the base station) does not have to signal the destination reception point indicator or the CSI-RS indicator, the signaling overhead can be reduced.
  • the central controller receives the PUCCH or PUSCH from the predetermined terminal.
  • the PUCCH includes HARQ ACK / NACK information of the UE for the PDSCH transmitted by the central controller (or the base station) in step 1020.
  • the central controller informs the terminal of a target reception point directly or indirectly, The UE adjusts and transmits the transmission power of the PUCCH or the PUSCH accordingly.
  • the destination receiving point for PUCCH and the destination receiving point for PUSCH are commonly used.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating an uplink channel transmission process of a terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • the UE receives the PDCCH from the central controller (or base station).
  • the PDCCH includes downlink scheduling information for the PDSCH or uplink scheduling information for the PUSCH to be transmitted by the UE.
  • the UE may receive the downlink scheduling information or the uplink scheduling information through the E-PDCCH, which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH.
  • the UE determines whether the received downlink scheduling information or the uplink scheduling information is a new DCI format including a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator or a DCI format defined in existing LTE and LTE-A systems. do.
  • the new DCI format includes a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • the existing DCI format does not include a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • Existing DCI formats for downlink scheduling in LTE and LTE-A systems include DCI format 1, DCI format1A, DCI format 1B, DCI format 1C, DCI format 1D, DCI format 2, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format.
  • the existing DCI format for uplink scheduling includes DCI format 0, DCI format 4, and the like.
  • the new DCI format for downlink scheduling or uplink scheduling includes a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator in addition to each of the existing DCI formats.
  • the new DCI format for downlink scheduling or uplink scheduling may be a format in which some fields of each existing DCI format are replaced with fields for a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator.
  • the UE determines downlink scheduling information or the uplink scheduling information of the new DCI format in step 1130.
  • the CSI-RS information about the destination reception point is obtained from the destination reception point indicator included in the new DCI format or from the CSI-RS indicator included in the new DCI format.
  • the UE transmits the PUCCH by setting the PUCCH transmission power suitable for the destination reception point from the CSI-RS information on the destination reception point obtained in step 1130, or transmits the PUSCH by setting the PUSCH transmission power.
  • the UE calculates transmission power information for transmitting the PUCCH or the PUSCH by measuring the channel quality of the radio link between the point and the terminal transmitted the CSI-RS from the CSI-RS information for the target receiving point.
  • the channel quality of the radio link may be expressed as a path loss. Path loss is one indicator of good and bad channel environment. The larger the value, the worse the channel environment. In order to overcome a bad channel environment, the terminal sets a relatively large transmission power of a signal to be transmitted and transmits the path loss.
  • the UE transmits the most recently transmitted PUCCH or PUSCH in step 1150. It is assumed that the CSI-RS for the target reception point of one uplink channel is the CSI-RS to be referred to in the transmission power calculation of the PUCCH or PUSCH to be currently sent. This is possible because the destination receiving point for PUCCH and the destination receiving point for PUSCH are commonly used.
  • the transmission power of the PUCCH that is currently sending the CSI-RS for the target reception point of the PUSCH is calculated.
  • CSI-RS is referred to.
  • the UE calculates the transmit power of the PUSCH to which the CSI-RS is currently sent for the target reception point of the PUCCH. Assume CSI-RS for reference.
  • step 1140 if the scheduling information received in step 1110 is downlink scheduling information, the UE transmits a PUCCH by setting a PUCCH transmission power suitable for a target reception point from the CSI-RS assumed in step 1150, and in step 1110. If the received scheduling information is uplink scheduling information, the PUSCH is transmitted by setting a suitable PUSCH transmission power for the target reception point from the CSI-RS assumed in step 1150.
  • the terminal is a central controller It may be assumed that the CSI-RS (or the base station) refers to the transmission power of the PUCCH or the PUSCH to which the current CSI-RS for the point previously defined and informed to the UE through the signaling.
  • the terminal receives the existing DCI format, in connection with the first embodiment in the 1150 phase, the terminal is the latest N PUCCH of the N PUCCH, PUCCH you want current having a k (1) of transmitting PUCCH, k (1 ) Can be set.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an uplink channel reception process of a base station according to a third embodiment of the present invention.
  • the process of FIG. 12 corresponds to the PUCCH or PUSCH transmission procedure of the UE of FIG. 11.
  • the central controller determines the destination reception point for the specific terminal.
  • the central controller may determine the point having excellent channel state as the destination receiving point by measuring an uplink channel state between the corresponding terminal and various points in the CoMP system.
  • the uplink channel state may be determined from CSI information or SRS (Sounding Reference Signal) transmitted by the UE.
  • the central controller transmits the PDCCH and the PDSCH including the downlink scheduling information or the PDCCH including the uplink scheduling information to the corresponding UE in step 1210.
  • the central controller may transmit the downlink scheduling information or the uplink scheduling information to the UE through the enhanced physical downlink control channel (E-PDCCH), which is an enhanced downlink control channel instead of the PDCCH.
  • E-PDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the central controller may transmit the downlink scheduling information or the uplink scheduling information in the new DCI format including the destination receiving point indicator or the CSI-RS indicator or in the existing DCI format.
  • the new DCI format includes a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation.
  • the existing DCI format does not include a destination receiving point indicator or a CSI-RS indicator for CoMP operation. If the destination receiving point of the PUCCH or PUSCH determined by the central controller (or base station) in step 1210 is the same as the destination receiving point of the PUCCH or PUSCH most recently transmitted by the UE, the central controller (or the base station) moves down to the existing DCI format. Link scheduling information or uplink scheduling information may be transmitted. As a result, since the central controller (or the base station) does not have to signal the destination reception point indicator or the CSI-RS indicator, the signaling overhead can be reduced.
  • the central controller receives the PUCCH or PUSCH from the predetermined terminal.
  • the PUCCH includes HARQ ACK / NACK information of the UE for the PDSCH transmitted by the central controller (or the base station) in step 1220.
  • the terminal device includes a PUSCH block 1302, a PUCCH block 1303, a PDCCH block 1304, a controller 1301, a multiplexer 1313, and a demultiplexer 1314.
  • Other blocks not directly related to the description of the present invention will be omitted.
  • the PUSCH block 1302 may include a data buffer 1305, a channel coder 1306, a rate matcher 1307, and a modulator 1308.
  • the PUCCH block 1303 may include a HARQ ACK / NACK generator 1309, a channel coder 1310, a rate matcher 1311, and a modulator 1312.
  • the PDCCH block 1304 may include a demodulator 1315, a reverse rate matcher 1316, a channel decoder 1317, and a DCI obtainer 1318.
  • the demultiplexer 1314 separates the PDCCH signal from the signal received from the central controller (or base station) and transmits the PDCCH signal to the demodulator 1315.
  • the demodulator 1315 demodulates the separated PDCCH signal and delivers the demodulated PDCCH signal to the reverse rate matcher 1316.
  • the inverse rate matcher 1316 reconstructs the demodulated PDCCH signal into symbols prior to rate matching and transfers the demodulated PDCCH signal to the channel decoder 1317.
  • the channel decoder 1317 channel-decodes the reverse-read matched PDCCH signal to the DCI obtainer 1318.
  • the DCI obtaining unit 1318 obtains the DCI from the channel decoded PDCCH and transmits the DCI to the controller 1301.
  • the controller 1301 determines a resource for PUCCH transmission according to the method of the first embodiment from the DCI obtained by the terminal, calculates the PUCCH or PUSCH transmission power according to the method of the second embodiment or the third embodiment,
  • the PUSCH block 1302 and the PUCCH block 1303 are controlled.
  • the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment are not necessarily applied at the same time, and only the first embodiment is applied, only the second embodiment is applied, or only the third embodiment is applied. Included in the category of.
  • the channel coding unit 1306 extracts data to be transmitted from the data buffer 1305, encodes the extracted data, and adds error correction capability to the rate matching unit 1307.
  • the rate matcher 1307 rate-matches the channel encoded data to the modulator 1308 according to the actual amount of resources to be mapped.
  • the modulator 1308 modulates the rate-matched data and forwards it to the multiplexer 1313.
  • the multiplexer 1313 multiplexes the modulated data with other signals and transmits the modulated data to the transmitter.
  • the transmission power of the PUSCH to be transmitted by the UE is controlled by the controller 1301.
  • the signals multiplexed by the multiplexer 1313 are converted into a Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) signal and transmitted.
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • a PUCCH block 1303 is described.
  • the HARQ ACK / NACK generator 1309 When the UE wants to transmit HARQ ACK / NACK corresponding to the PDSCH through the PUCCH, the HARQ ACK / NACK generator 1309 generates HARQ ACK / NACK and transmits the HARQ ACK / NACK to the channel coding unit 1310.
  • the channel coding unit 1310 performs channel encoding on the received HARQ ACK / NACK, adds an error correction capability, and transmits the received HARQ ACK / NACK to the rate matcher 1311.
  • the rate matcher 1311 rate-matches the channel-encoded HARQ ACK / NACK to the modulator 1312 according to the actual amount of resources to be mapped.
  • the modulator 1312 modulates and delivers the rate-matched HARQ ACK / NACK to the multiplexer 1313.
  • the multiplexer 1313 multiplexes the modulated HARQ ACK / NACK with other signals and transmits the same to other transmitters.
  • the transmission power and the transmission resource of the PUCCH to be transmitted by the terminal are controlled by the controller 1301.
  • the signals multiplexed through the multiplexer 1313 are converted into a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) signal and transmitted.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the central controller (or base station) apparatus includes a PDCCH block 1403, a PDSCH block 1404, a scheduler 1402, and a controller 1401. Other blocks not directly related to the description of the present invention will be omitted.
  • the controller 1401 measures an uplink channel state from the terminal to determine a target reception point and a PUCCH or PUSCH transmission power for the terminal, and applies the same to the scheduler 1402.
  • the controller 1401 may measure the uplink channel state of the terminal from CSI information or SRS received from the terminal.
  • the PDCCH block 1403 may include a DCI former 1405, a channel coder 1406, a rate matcher 1407, and a modulator 1408.
  • the PDCCH block 1403 operates under the control of the scheduler 1402.
  • the DCI former 1405 generates a DCI and transmits the DCI to the channel coding unit 1406.
  • the DCI may include a destination reception point indicator or a CSI-RS indicator according to the method described in the first embodiment, the second embodiment, or the third embodiment.
  • the channel coding unit 1406 performs channel coding on the generated DCI, adds an error correction capability, and transfers the generated DCI to the rate matcher 1407.
  • Rate matcher 1407 rate-matches the channel-coded DCI to the modulator 1408 according to the actual amount of resource to be mapped.
  • the modulator 1408 modulates the rate-matched DCI to generate a PDCCH and deliver it to the multiplexer 1409.
  • the multiplexer 1409 can multiplex the PDCCH with other signals.
  • the signals multiplexed by the multiplexer 1409 are converted into OFDM signals and transmitted to the terminal.
  • the PDSCH block 1404 operates under the control of the scheduler 1402.
  • the channel coding unit 1411 extracts data to be transmitted from the data buffer 1410, encodes the extracted data by channel encoding, and adds error correction capability to the rate matcher 1412.
  • the rate matcher 1412 rate-matches the channel encoded data to the modulator 1413 in accordance with the actual amount of resource to be mapped.
  • the modulator 1413 modulates the rate-matched data and forwards it to the multiplexer 1409.
  • the multiplexer 1409 can multiplex the modulated data with other signals.
  • the signals multiplexed by the multiplexer 1409 are converted into OFDM signals and transmitted to the terminal.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 무선통신 시스템에서 상향링크 채널의 전송방법에 관한 것으로서, 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 채널 전송 방법은, 하향링크 제어 메시지를 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 메시지로부터 동적(dynamic) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역의 시작점을 추출하는 단계 및 상기 추출된 동적 PUCCH 자원영역의 시작점에 따라 상향링크 채널을 송신하는 단계를 포함할 수 있다. 본 발명의 일 실시 예에 따르면, CoMP 시스템에서 상향링크 채널 전송 시 시그널링 오버헤드를 줄이고 단말의 불필요한 전력소모를 방지하는 효과가 있다.

Description

CoMP 시스템에서 상향링크 제어채널 및 상향링크 데이터 채널 전송 방법 및 장치
본 발명은 무선통신 시스템에서 상향링크 채널의 전송방법에 관한 것으로서, 특히 CoMP (Coordinated Multi-Point) 기술이 적용되는 이동 통신 시스템에서 단말의 상향링크 채널 전송 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 데이터 서비스 및 멀티미디어 서비스 제공을 위해 고속, 고품질의 무선 패킷 데이터 통신 시스템으로 발전하고 있다. 최근 3GPP의 HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution Advanced), 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), 그리고 IEEE의 802.16 등 다양한 이동 통신 표준이 고속, 고품질의 무선 패킷 데이터 전송 서비스를 지원하기 위해 개발되었다. 특히 LTE 시스템은 고속 무선 패킷 데이터 전송을 효율적으로 지원하기 위하여 개발된 시스템으로 다양한 무선접속 기술을 활용하여 무선 시스템 용량을 최대화한다. LTE-A 시스템은 LTE 시스템의 진보된 무선시스템으로 LTE와 비교하여 향상된 데이터 전송능력을 가지고 있다.
HSDPA, HSUPA, HRPD 등의 현존하는 3세대 무선 패킷 데이터 통신 시스템은 전송 효율을 개선하기 위해 적응 변조 및 부호(Adaptive Modulation and Coding, 이하 AMC) 방법과 채널 감응 스케줄링 방법 등의 기술을 이용한다. 상기의 AMC 방법을 활용하면 송신기는 채널 상태에 따라 전송하는 데이터의 양을 조절할 수 있다. 즉 채널 상태가 좋지 않으면, 송신기는 전송하는 데이터의 양을 줄여서 수신 오류 확률을 원하는 수준으로 맞출 수 있다. 또한 채널 상태가 좋으면, 송신기는 전송하는 데이터의 양을 늘려서 수신 오류 확률은 원하는 수준에 맞추면서도 많은 정보를 효과적으로 전송할 수 있다.
채널 감응 스케줄링 자원 관리 방법을 활용하면, 송신기는 여러 사용자 중에서 채널 상태가 우수한 사용자를 선택적으로 서비스하기 때문에 한 사용자에게 채널을 할당하고 서비스해주는 것에 비해 시스템 용량이 증가한다. 이와 같은 용량 증가를 소위 다중 사용자 다이버시티(Multi-user Diversity) 이득이라 한다. 요컨대 AMC 방법과 채널 감응 스케줄링 방법은 수신기로부터 부분적인 채널 상태 정보를 피드백(feedback) 받아서 가장 효율적이라고 판단되는 시점에 적절한 변조 및 부호 기법을 적용하는 방법이라 할 수 있다.
AMC 방법은 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 전송방식과 함께 사용될 경우 전송되는 신호의 공간적 계층(spatial layer)의 개수 또는 랭크(rank)를 결정하는 기능도 포함할 수 있다. 이 경우 AMC 방법은 최적의 데이터율(data rate)를 결정하는데 있어서 단순히 부호화율과 변조방식만을 생각하지 않고 MIMO를 이용하여 몇 개의 계층(layer)으로 전송할지도 고려한다.
일반적으로 LTE 및 LTE-A 시스템은 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식을 사용한다. OFDMA 방식은 각 사용자 별로 데이터 혹은 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 혹은 제어정보를 구분한다. OFDMA 방식은 기존 2세대와 3세대 이동 통신 시스템에서 사용되던 CDMA(Code Division Multiple Access) 방식에 비해 용량 증대를 기대할 수 있는 것으로 알려져 있다. OFDMA 방식에서 용량 증대를 낳는 여러 가지 원인 중의 하나가 주파수 축 상에서의 스케줄링(Frequency Domain Scheduling)을 수행할 수 있다는 것이다. 채널이 시간에 따라 변하는 특성에 따라 채널 감응 스케줄링 방법을 통해 용량 이득을 얻었듯이 채널이 주파수에 따라 다른 특성을 활용하면 더 많은 용량 이득을 얻을 수 있다. 종래 기술의 경우 복수의 셀로 이루어진 이동 통신 시스템은 앞에서 설명한 여러 가지 방법들을 활용한 이동통신 서비스를 제공한다.
도 1은 종래 기술에 따른 셀룰러 이동 통신시스템의 구조도이다. 도 1을 참조하면, 세 개의 셀(100, 110, 120)로 구성된 이동 통신 시스템에서 각 셀(100, 110, 120)의 중앙에 송수신 안테나(130)가 배치된다. 각 셀은 자기 셀 내의 단말들과의 상호 통신을 수행한다.
도 1의 이동 통신 시스템은 제1 셀(100), 제2 셀(110) 및 제3 셀(120)을 포함한다. 이중 제1 셀(100)은 중앙에 위치한 중앙 안테나(130)와 제1 단말(UE: User Equipment 혹은 MS(Mobile Station))(140), 제2 단말(150)을 포함한다. 중앙 안테나(130)는 제1 셀(100)에 위치한 두 단말(130, 140)에 대하여 이동 통신 서비스를 제공한다. 중앙 안테나(130)를 통해 이동통신 서비스를 제공받는 제1 단말(140)은 제2 단말(150)과 비교하여 중앙 안테나(130)까지의 거리가 상대적으로 멀다. 따라서 제1 단말(140)에 지원될 수 있는 데이터 전송 속도는 제2 단말(150)에 지원될 수 있는 데이터 전송 속도보다 상대적으로 낮다.
도 1과 같은 이동 통신 시스템에서 각 셀의 하향링크 채널 상태를 측정하기 위하여 기준 신호(reference signal; RS)를 전송한다. 기준 신호는 파일럿(pilot) 신호라고도 불린다. 3GPP의 LTE-A(Long Term Evolution Advanced) 시스템에 따르면, 기지국이 전송하는 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal)를 이용하여 단말이 기지국과 단말 사이의 채널 상태를 측정한다.
도 2는 종래 기술에 따른 LTE-A 시스템에서 기지국이 단말에게 전송하는 CSI-RS의 위치를 도시한 도면이다.
도 2에서 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 영역에서의 최소 전송단위는 OFDMA 심벌이다. Nsymb DL 개의 OFDM 심벌이 모여 하나의 슬롯(222, 223)을 구성한다. 그리고 2개의 슬롯이 모여 하나의 서브프레임(224)을 구성한다. 주파수영역에서의 최소 전송단위는 서브캐리어로서, 전체 시스템 전송 대역은 총 NBW 개의 서브캐리어로 구성된다. NBW 는 시스템 전송 대역에 비례하여 값을 갖는다. 시간-주파수영역에서 자원의 기본 단위는 리소스 엘리먼트(Resource Element; RE)이다. 리소스 엘리먼트는 OFDM 심벌 인덱스 및 서브캐리어 인덱스를 이용해 정의할 수 있다. 리소스 블록(Resource Block; RB, 220, 221))은 시간영역에서 Nsymb DL 개의 연속된 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 Nsc RB 개의 연속된 서브캐리어로 정의된다. 따라서, 하나의 RB는 Nsymb DL x Nsc RB 개의 RE로 구성된다. 일반적으로 데이터 혹은 제어정보의 최소 전송단위는 RB 단위이다.
하향링크 제어채널은 서브프레임의 맨 처음 3 OFDM 심벌 이내에 전송된다. 그리고 하향링크 물리 데이터 채널인 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)은 하향링크 제어채널이 전송되지 않는 나머지 서브프레임 구간 동안 전송된다. DM-RS (Demodulation Reference Signal)는 PDSCH를 단말이 복조하는데 참조하는 기준신호이다.
도 2의 참조번호 200 내지 219 위치에 해당하는 각 위치에서 두 개의 CSI-RS 안테나 포트(antenna port)에 대한 신호가 전송될 수 있도록 고안되었다. 즉, 기지국은 한 위치(200)에서 하향링크 측정을 위한 두 개의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 신호를 단말에게 전송한다. 안테나 포트는 논리적 개념으로, CSI-RS 는 각 안테나 포트에 대해 정의되어 각 안테나 포트에 대한 채널 상태를 측정하도록 운용된다. 만약 동일한 CSI-RS가 여러 개의 물리적인 안테나로부터 전송되면, 단말은 각각의 물리적인 안테나들을 구분할 수 없게 되고 하나의 안테나 포트로 인식하게 된다.
일반적으로 CSI-RS 와 셀은 상호 일대일 대응관계를 갖는다. 즉, 도 1과 같이 복수의 셀로 이루어진 이동 통신 시스템의 경우, 각 셀에 대해 별도의 위치를 할당하여 CSI-RS를 전송하게 할 수 있다. 한 예로 도 1에 도시된 제1 셀(100)에 대한 CSI-RS는 위치(200)에서 전송되고, 제2 셀(110)에 대한 CSI-RS는 위치(205)에서 전송될 수 있다. 그리고 제3 셀(120)에 대한 CSI-RS는 위치(210)에서 전송될 수 있다. 이와 같이 각 셀에 대해 서로 다른 위치에서 CSI-RS 전송을 위한 시간 및 주파수 자원을 할당하는 것은 서로 다른 셀들의 CSI-RS가 서로 상호 간섭을 일으키는 것을 방지하기 위함이다. 그러나 도 1의 경우, 각 기지국의 송수신 안테나들이 셀의 중앙에 집중적으로 배치되므로 셀의 중앙에서 멀리 떨어진 단말에게 높은 데이터 전송률을 지원하지 못하는 한계가 있다.
도 3은 다중 셀 협력 통신 기술인 CoMP(Coordinated Multi-point operation)를 적용한 시스템 구성도이다. 도 3을 참조하면, 이동 통신 시스템은 세 개의 셀(300, 310, 320)을 포함한다. 각 셀(300, 310, 320)의 중앙에는 송수신 안테나(330)가 배치되고, 각 셀 내에 분산 안테나(360, 370, 380, 390)가 서로 다른 위치에 배치된다. 상기 각 셀(300, 310, 320)의 중앙에 배치된 중앙 안테나(330)는 상대적으로 높은 전송전력으로 단말에게 신호를 전송할 수 있으며, 커버리지가 넓은 매크로 셀(macro cell)을 구성한다. 그리고 상기 각 매크로 셀(300, 310, 320) 내에 분산 배치된 분산 안테나(360, 370, 380, 390)는 상대적으로 작은 전송전력으로 단말에게 신호를 전송할 수 있어 커버리지가 좁은 소형 셀(small cell)을 구성한다. 상기 중앙 안테나(330) 및 분산 안테나(360, 370, 380, 390)는 각각 하나 혹은 복수의 안테나들로 구성될 수 있다.
이와 같이 동일 지점에 배치된 하나 혹은 복수의 안테나로 구성되는 집합을 포인트(point)라고 부른다. 그리고 상기 포인트는 기지국의 신호 송신 관점에서 전송 포인트(Transmission Point; TP)와 기지국의 신호 수신 관점에서 수신 포인트 (Reception Point; RP)로 구분된다.
도 3을 참조하면, 제1 셀(300), 제2 셀(310), 제3 셀(320)이 매크로 셀에 해당한다. 그리고 제1-1 셀(302), 제1-2 셀(304), 제1-3 셀(306), 제1-4 셀(308)이 제1 셀(300) 내에서 소형 셀을 구성한다. 제2-1 셀(312), 제2-2 셀(314), 제2-3 셀(316)이 제2 셀(310) 내에서 소형 셀을 구성한다. 제3-1 셀(322), 제3-2 셀(324), 제3-3 셀(326), 제3-4 셀(328)이 제3 셀(320) 내에서 소형 셀을 구성한다.
상기 매크로 셀의 중앙 안테나 (혹은 중앙 포인트)(330)와 매크로 셀 내의 복수 개의 분산 안테나 (혹은 분산 포인트)(360, 370, 380, 390)는 모두 함께 중앙 제어기에 연결되어 중앙 제어기의 제어를 받는다. 이하 본 명세서에서 상기 소형 셀이 매크로 셀과 동일한 셀 ID 를 갖는 CoMP 방식을 '제1 CoMP 방식'이라 하고, 상기 소형 셀이 매크로 셀과 다른 셀 ID 를 갖는 CoMP 방식을 '제2 CoMP 방식'이라 한다.
도 3의 예에서, 매크로 셀인 제1 셀(300)에는 중앙에 위치한 중앙 안테나(330)와 제1 단말(340), 제2 단말(350), 제1 분산 안테나(360), 제2 분산 안테나(370), 제3 분산 안테나(380) 및 제4 분산 안테나(390)가 위치한다. 그리고 제1 분산 안테나(360)는 제1-1 셀(302)을 구성하고, 제2 분산 안테나(370)는 제1-2 셀(304)을 구성하고, 제3 분산 안테나(380)는 제1-3 셀(306)을 구성하고, 제4 분산 안테나(390)는 제1-4 셀 (308)을 구성한다.
중앙 안테나(330)는 제1 셀(300)에 위치한 모든 단말에 대하여 이동통신 서비스를 제공한다. 하지만 중앙 안테나(330)를 이용하여 이동통신 서비스를 제공받는 제1 단말(340)은 제2 단말(350)과 비교하여 중앙 안테나(330)까지의 거리가 상대적으로 멀다. 따라서 중앙 안테나(330)을 통해 제1 단말(340)에 지원될 수 있는 데이터 전송 속도는 상대적으로 낮다.
통상적으로 전송하고자 하는 신호의 전송경로가 길어질수록 신호의 수신 품질이 떨어진다. 따라서, 셀 내에 여러 개의 기지국 분산 안테나를 배치하고, 단말의 위치에 따라 최적의 기지국 분산 안테나를 선택하여 이동통신 서비스를 제공하도록 함으로써 데이터 전송 속도를 향상시킬 수 있다. 예컨대, 제1 단말(340)은 가장 채널 환경이 좋은 제4 분산 안테나(390)와 통신을 수행하고, 제2 단말(350)은 가장 채널 환경이 좋은 제1 분산 안테나(360)와 통신을 수행함으로써, 더 높은 속도의 데이터 서비스를 제공받을 수 있다.
이 경우, 중앙 안테나(330)는 상대적으로 넓은 커버리지를 요구하는 이동통신 서비스, 상대적으로 확실한(robust) 품질이 요구되는 이동통신 서비스 및 단말의 셀 간 이동성을 지원하는 역할을 담당한다.
상기 도 2를 참조하여 상기 도 3 과 같이 운용되는 CoMP 시스템에서 채널 상태를 측정하기 위한 CSI-RS 운용을 설명하면 다음과 같다.
CoMP 시스템에서는 각 매크로 셀 혹은 소형 셀에 대해 별도의 위치를 할당하여 CSI-RS를 전송함으로써, 매크로 셀과 소형 셀을 포함하는 각 셀을 서로 구분할 수 있도록 한다. 한 예로 도 3에 도시된 제1 셀(300)에 대한 CSI-RS는 위치(200)에서 전송될 수 있다. 제2 셀(310)에 대한 CSI-RS는 위치(205)에서 전송될 수 있다. 제3 셀(320)에 대한 CSI-RS는 위치(210)에서 전송될 수 있다. 또한 매크로 셀(300)내의 소형 셀의 경우, 제1-1 셀(302)에 대한 CSI-RS는 위치(202)에서 전송될 수 있다. 제1-2 셀(304)에 대한 CSI-RS는 위치(206)에서 전송될 수 있다. 제1-3 셀(306)에 대한 CSI-RS는 위치(214)에서 전송될 수 있다. 제1-4 셀(308)에 대한 CSI-RS는 위치(216)에서 전송될 수 있다. 이와 같이 각 매크로 셀 혹은 및 각 소형 셀에 대해 서로 다른 위치에서 CSI-RS 전송을 위한 시간 및 주파수 자원을 할당하는 것은 서로 다른 셀들의 CSI-RS가 서로 상호 간섭을 일으키는 것을 방지하기 위함이다.
상술한 바와 같이 CSI-RS는 논리적인 개념의 각 안테나 포트에 대해 정의된다. 따라서 만약 동일한 CSI-RS가 여러 개의 물리적인 안테나로부터 전송되면, 단말은 지리적으로 배치된 위치에 상관없이 각각의 물리적인 안테나들을 구분할 수 없고 모두 하나의 안테나 포트로 인식한다.
기지국으로부터 단말까지의 무선연결인 하향링크의 성능을 향상시키기 위한, 하향링크(Downlink; DL) CoMP 방식은 JT (Joint Transmission), DPS (Dynamic Point Selection), CS/CB (Coordinated Scheduling/Beamforming) 방식, 혹은 상기 방식들의 조합 등을 포함한다. JT 는 여러 개의 포인트에서 동시에 동일한 무선 자원을 사용하여 단말에게 신호를 전송하는 방식이다. DPS는 단말에게 전송할 신호를 하나의 전송 포인트에서 전송하지만, 전송 포인트가 동적으로 변화하는 방식이다. CS/CB 는 단말에게 전송할 신호를 하나의 전송 포인트에서 전송하지만 복수의 포인트가 협력하여 스케줄링과 빔형성을 수행하는 방식이다.
또한 단말로부터 기지국까지의 무선연결인 상향링크의 성능을 향상시키기 위한, 상향링크(Uplink; UL) CoMP 방식은 JR (Joint Reception), DPS (Dynamic Point Selection), CS/CB (Coordinated Scheduling/Beamforming) 방식, 혹은 상기 방식들의 조합 등을 포함한다. JR 은 단말이 전송한 신호가 여러 개의 포인트에서 함께 수신되는 방식이다. DPS는 단말이 전송한 신호를 하나의 포인트에서 수신하지만, 수신 포인트가 동적으로 변화하는 방식이다. CS/CB 는 단말이 전송한 신호를 하나의 포인트에서 수신하지만 복수의 포인트가 협력하여 스케줄링과 빔형성을 수행하는 방식이다.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로 CoMP 시스템에서 시그널링 오버헤드를 줄이고 단말의 불필요한 전력 소모를 방지하는 상향링크 채널 전송 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 채널 전송 방법은, 하향링크 제어 메시지를 수신하는 단계, 상기 하향링크 제어 메시지로부터 동적(dynamic) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역의 시작점을 추출하는 단계 및 상기 추출된 동적 PUCCH 자원영역의 시작점에 따라 상향링크 채널을 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 상향링크 채널을 전송하는 단말은, 하향링크 제어 메시지를 수신하는 수신부, 상기 하향링크 제어 메시지로부터 동적(dynamic) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역의 시작점을 추출하는 제어부 및 상기 추출된 동적 PUCCH 자원영역의 시작점에 따라 상향링크 채널을 송신하는 송신부를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 상향링크 채널 수신 방법은, 단말의 목적 수신 포인트를 결정하는 단계, 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 상기 단말의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역을 결정하는 단계, 상기 단말의 동적 PUCCH 시작점을 추출할 수 있는 정보를 포함하는 하향링크 제어 메시지를 송신하는 단계 및 상기 결정된 PUCCH 자원영역에 따라 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
상술한 문제점을 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시 예에 따르는 상향링크 채널 수신 장치는, 단말의 목적 수신 포인트를 결정하고 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 상기 단말의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역을 결정하는 제어부, 상기 단말의 동적 PUCCH 시작점을 추출할 수 있는 정보를 포함하는 하향링크 제어 메시지를 송신하는 송신부 및 상기 결정된 PUCCH 자원영역에 따라 상향링크 채널을 수신하는 수신부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, CoMP 시스템에서 상향링크 채널 전송 시 시그널링 오버헤드를 줄이고 단말의 불필요한 전력소모를 방지하는 효과가 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 셀룰러 이동 통신시스템의 구조도이다.
도 2는 종래 기술에 따른 LTE-A 시스템에서 기지국이 단말에게 전송하는 CSI-RS의 위치를 도시한 도면이다.
도 3은 다중 셀 협력 통신 기술인 CoMP(Coordinated Multi-point operation)를 적용한 시스템 구성도이다.
도 4는 포인트들(410, 420, 430)로 구성되는 CoMP 시스템을 나타낸다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 PUCCH 전송을 위한 자원 배치 방법을 나타낸다.
도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 중앙 제어기(혹은 기지국)의 상향링크 수신 과정의 순서도이다.
도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 전송 과정의 순서도이다.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 PUCCH 전송 과정의 순서도이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 PUSCH 전송 과정의 순서도이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 중앙 제어기(혹은 기지국)의 상향링크 채널 수신 과정의 순서도이다.
도 11은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 채널 전송 과정의 순서도이다.
도 12는 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 기지국의 상향링크 채널 수신 과정의 순서도이다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말 장치의 블록구성도이다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 중앙 제어기(혹은 기지국) 장치의 블록구성도이다.
이하 본 발명의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
또한, 본 발명의 실시 예들을 구체적으로 설명함에 있어서, LTE-A(혹은 Advanced E-UTRA) 시스템을 주된 대상으로 할 것이지만, 본 발명의 주요한 요지는 유사한 기술적 배경 및 채널형태를 가지는 여타의 통신 시스템에도 본 발명의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 약간의 변형으로 적용 가능하며, 이는 본 발명의 기술분야에서 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로 가능할 것이다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 복수의 포인트로 구성되는 이동 통신 시스템에서 다중 셀 협력통신 기술인 CoMP를 운용하는 경우, 중앙 제어기(혹은 기지국)가 단말에게 각 셀에 대한 상향링크 제어채널 전송을 위한 무선 자원을 직/간접적으로 구분해서 알려주고, 단말은 이에 따라 상향링크 제어채널을 전송한다.
또한 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 복수의 포인트로 구성되는 이동 통신 시스템에서 다중 셀 협력통신 기술인 CoMP를 운용하는 경우, 중앙 제어기(혹은 기지국)가 단말에게 목적 수신 포인트(target reception point; target RP)를 직/간접적으로 알려주고, 단말은 이에 따라 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터채널의 전송전력을 조절하여 전송한다.
이하 구체적인 실시 예를 통해 본 발명의 상세한 동작을 설명한다.
<제1 실시 예>
본 발명의 제1 실시 예에 따르면, 복수의 포인트로 구성되는 이동 통신 시스템에서 다중 셀 협력통신 기술인 CoMP이 운용된다. 중앙 제어기(혹은 기지국)가 단말에게 각 셀의 상향 링크 제어채널 전송을 위한 무선 자원을 직접적 및/또는 간접적으로 구분해서 알려준다. 단말은 이에 따라 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터채널을 전송한다.
도 4는 포인트들(410, 420, 430)로 구성되는 CoMP 시스템을 나타낸다. 포인트(410)는 전송 출력이 높은 하나 혹은 복수의 안테나로 구성되어 상대적으로 넓은 커버리지의 매크로 셀(macro cell, 415)을 구성한다. 상기 매크로 셀 영역 내에서 다른 포인트들(420, 430)은 각각 상대적으로 전송 출력이 낮은 하나 혹은 복수의 안테나로 구성되어 상대적으로 좁은 커버리지의 소형 셀(small cell)(425, 435)을 각각 구성한다. 상기 CoMP 시스템의 포인트들은 함께 연결되어 중앙 제어기(혹은 기지국)의 제어를 받는다.
각 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널 품질을 단말이 측정할 수 있도록 각 포인트는 서로 구별이 가능한 CSI-RS를 전송한다. 만약 동일한 CSI-RS가 여러 개의 포인트로부터 전송되면, 각 포인트들은 지리적으로 배치된 위치에 상관없이 단말이 구분할 수 없고 하나의 안테나 포트로 인식한다. 도 4에서 커버리지가 넓은 매크로 셀 (415)에 속한 제2 단말(450)은, 상대적으로 멀리 떨어져 있는 포인트(410)까지 상향링크 제어채널을 성공적으로 송신하기 위해 상향링크 제어채널의 전송전력의 세기를 크게 설정하여 전송한다. 반면에 커버리지가 작은 소형 셀(425)에 속한 제1 단말(440)은, 상대적으로 가까이 위치한 포인트(420)까지 상향링크 제어채널을 송신하면 충분하므로 상향링크 제어채널의 전송전력의 세기를 상대적으로 작게 설정하여 전송한다. 만약 상기 매크로 셀(415)에 속한 제2 단말(450)과 소형 셀(425)에 속한 제1 단말(440)이 서로 인접한다면, 제2 단말(450)이 높은 전송 전력으로 전송하는 상향링크 제어채널이 제1 단말(440)의 상향링크 제어채널 전송에 간섭을 일으킬 수 있다. 반대로 제1 단말(440)이 높은 전송 전력으로 상향링크 제어채널을 전송할 경우, 제2 단말(450)의 상향링크 제어채널 전송에 간섭을 일으킬 수 있다.
LTE 및 LTE-A 시스템에서 상향링크 제어채널은 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 통해 하향링크 데이터에 대한 수신 성공 여부를 나타내는 HARQ-ACK/NACK 혹은 채널상태를 나타내는 CSI 정보 등을 송신한다. PUCCH는 PUCCH 전송을 위한 자원이 동적으로 변화하는 동적(dynamic) PUCCH 및 동적으로 변화하지 않는 준-정적(semi-static) PUCCH로 구분된다. 동적 PUCCH는 일반적인 HARQ-ACK/NACK을 운반하고, 준-정적 PUCCH는 CSI 혹은 전송자원이 미리 정의된 SPS(semi-persistent scheduling) HARQ-ACK/NACK을 운반한다.
도 5는 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 PUCCH 전송을 위한 자원 배치 방법을 나타낸다. LTE 및 LTE-A 시스템에서 PUCCH 전송을 위한 주파수 자원은 일반적으로 상향링크 시스템 전송 대역(Transmission bandwidth, 534) 의 양쪽 끝 부분에 위치한다. 그리고 상향링크 데이터 채널인 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)는 상향링크 시스템 전송 대역(534) 중에서 PUCCH 전송을 위한 것으로 정의된 주파수 자원을 제외한 나머지 주파수 자원을 사용한다.
매크로 셀의 주파수 배치(536)를 살펴본다. 매크로 셀의 상향링크 주파수 자원은 시스템 전송 대역(534)의 양쪽 끝 부분으로부터 안쪽 방향으로 순차적으로, 매크로 셀의 제1 PUSCH 자원(502, 514), 매크로 셀의 준-정적 PUCCH 자원(504, 512), 매크로 셀의 동적 PUCCH 자원(506, 510), 매크로 셀의 제2 PUSCH 자원(508) 순서로 배치될 수 있다. 상기 매크로 셀의 제1 PUSCH 자원(502, 514)은 가급적 매크로 셀 중심에 위치한 단말들을 위한 PUSCH 자원으로 운용하고, 매크로 셀의 제2 PUSCH 자원(508)은 그 외 단말들을 위한 PUSCH 자원으로 운용한다.
소형 셀의 주파수 배치(538)를 살펴본다. 소형 셀의 상향링크 주파수 자원은 시스템 전송 대역(534)의 양쪽 끝 부분으로부터 안쪽 방향으로 순차적으로, 소형 셀의 준-정적 PUCCH 자원(516, 528), 소형 셀의 동적 PUCCH 자원(518, 526), 소형 셀의 제1 PUSCH 자원(520, 524), 소형 셀의 제2 PUSCH 자원(522) 순서로 배치될 수 있다. 상기 소형 셀의 제1 PUSCH 자원(520, 524)은 가급적 매크로 셀 중심으로부터 떨어져 위치한 단말들을 위한 PUSCH 자원으로 운용되고, 소형 셀의 제2 PUSCH 자원(522)은 그 외의 단말들을 위한 PUSCH 자원으로 운용된다.
즉, 매크로 셀의 단말이 사용하는 동적 PUCCH 자원(506, 510) 및 준-정적 PUCCH 자원(504, 512)은 소형 셀의 단말이 사용하는 동적 PUCCH 자원(518, 526) 및 준-정적 PUCCH 자원(516, 528)과 서로 주파수 영역에서 최대한 겹치지 않도록 배치된다. 각각의 자원 영역에서 전송되는 PUCCH 상호간에 일으킬 수 있는 간섭을 회피할 수 있도록 상향링크 자원이 배치된다.
다만 매크로 셀의 단말이 사용하는 동적 PUCCH 자원(506, 510) 및 준-정적 PUCCH 자원(504, 512)은 상대적으로 간섭 문제가 적은 소형 셀의 제1 PUSCH 자원(520, 524)과 주파수 영역에서 겹칠 수 있도록 허용한다. 소형 셀에 속한 단말의 PUSCH의 경우 기지국 스케줄러의 판단에 따라 작은 전송 전력으로도 미리 설정된 수신 성능을 보장할 수 있도록 하는 PUSCH, 예컨대 소형 셀의 포인트로부터 가까이 위치한 단말의 PUSCH를 상기 소형 셀의 제1 PUSCH 자원(520, 524)에 스케줄링할 수 있다. 그에 따라 소형 셀에 속하는 단말의 PUSCH가 매크로 셀 단말의 동적 PUCCH 및 준-정적 PUCCH에 끼치는 간섭을 최소화할 수 있다.
또한 소형 셀의 단말이 사용하는 동적 PUCCH 자원(518, 526) 및 준-정적 PUCCH 자원(516, 528)은 상대적으로 간섭문제가 적은 매크로 셀의 제1 PUSCH 자원(502, 514)과 주파수 영역에서 겹칠 수 있도록 허용한다. 매크로 셀의 PUSCH의 경우 기지국 스케줄러의 판단에 따라 작은 전송전력으로도 소정의 수신성능을 보장할 수 있도록 하는 PUSCH, 예컨대 매크로 셀 중심에 위치한 단말의 PUSCH를 상기 매크로 셀의 제1 PUSCH 자원(502, 514)에 스케줄링하여, 소형 셀 단말의 동적 PUCCH 및 준-정적 PUCCH에 끼치는 간섭을 최소화할 수 있다.
그리고 매크로 셀의 제1 PUSCH 자원(502, 514)을 상향링크 시스템 전송 대역(534)의 제일 바깥쪽에 배치시키고, 작은 전송전력의 PUSCH를 스케줄링하여, 상기 PUSCH가 시스템 전송대역 외부로 발생시키는 간섭문제를 완화할 수 있다. 매크로 셀의 PUCCH의 경우 넓은 커버리지를 보장하기 위해 상대적으로 높은 전송전력이 필요하다. 따라서, 만약 매크로 셀 단말의 동적 PUCCH 자원(506, 510) 및 준 정적 PUCCH 자원(504, 512)을 상향링크 시스템 전송대역(534)의 제일 바깥쪽에 배치시키면, 동적 PUCCH 및 준-정적 PUCCH의 높은 전송전력 때문에 시스템 전송대역 외부에 간섭문제를 일으킬 수 있다.
중앙 제어기(혹은 기지국)는 매크로 셀 혹은 소형 셀 내에 할당한 준-정적 PUCCH 자원 영역 내에서, CSI 전송을 위한 PUCCH 자원과 SPS HARQ-ACK/NACK 전송을 위한 PUCCH 자원을 각 단말에 대해 명시적으로(explicitly) 설정하여 운용한다.
이와 다르게 동적 PUCCH 자원 영역 내에서 각 단말이 전송하는 HARQ-ACK/NACK 은 구체적으로 어떤 PUCCH 자원을 사용해서 전송해야 하는지에 대해서는 중앙 제어기(혹은 기지국)가 명시적으로 알려주지 않는다. 이에 대해서는 중앙 제어기(혹은 기지국)은 하향링크 데이터를 스케줄링하는 하향링크 제어채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 각 단말이 암시적으로(implicit) 파악할 수 있도록 한다. 단말이 HARQ-ACK/NACK 전송에 사용할 구체적인 PUCCH 자원 nPUCCH (1)을 수학식으로 표현하면 다음 수학식 1과 같이 나타낼 수 있다.
[수학식 1]
nPUCCH (1) = nCCE + NPUCCH (1)
여기서, NPUCCH (1)은 동적 PUCCH 자원영역의 시작점 혹은 준-정적 PUCCH 자원영역과 동적 PUCCH 자원영역의 경계점을 나타내는 값이다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 단말에게 NPUCCH (1)를 알려준다. nCCE는 PDCCH를 구성하는 CCE(Control Channel Element) 중에서 가장 작은 CCE 인덱스이다.
CoMP 시스템에서는 매크로 셀에 대한 NPUCCH (1)과 소형 셀에 대한 NPUCCH (1)을 구분해서 설정함으로써 상술한 바와 같은 매크로 셀과 소형 셀 사이에 발생할 수 있는 PUCCH의 간섭문제를 해소할 수 있다. 따라서 CoMP 시스템에 적용하기 위해 상기 수학식 1은 수학식 2로 변경된다.
[수학식 2]
nPUCCH (1) = nCCE + NPUCCH, k (1)
여기서, NPUCCH, k (1)은 셀 k 에 대해 동적 PUCCH 자원영역의 시작점 혹은 준-정적 PUCCH 자원영역과 동적 PUCCH 자원영역의 경계점을 나타내는 값이다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 단말에게 시그널링을 통해 NPUCCH, k (1)를 알려준다. 상기 셀 k는 매크로 셀 혹은 소형 셀이 될 수 있다. 따라서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 NPUCCH, k (1) 값으로 최소한 2개의 값을 설정하고, 하나는 매크로 셀을 위해 사용하고(예를 들어 NPUCCH, 0 (1)) 다른 하나는 소형 셀을 위해 사용한다(예를 들어 NPUCCH, 1 (1)). 그리고 소형 셀을 위한 것으로 설정한 NPUCCH, k (1) 값은 CoMP 시스템을 구성하는 복수의 소형 셀에 대해 공통으로 적용된다. 혹은 변형된 예로써, CoMP 시스템을 구성하는 각 소형 셀에 대해 각각 NPUCCH, k (1) 값이 설정될 수도 있다.
중앙 제어기(혹은 기지국)는 상기 매크로 셀과 소형 셀에 대한 NPUCCH, k (1) 값을 각각 설정해서 단말에게 알려준 이후에, 실제 단말이 PUCCH로 HARQ-ACK/NACK을 전송할 때 설정된 NPUCCH, k (1) 값 중에서 어떤 값을 사용해서 PUCCH 전송을 위한 자원을 계산해야 하는지를 추가적으로 알려준다. 이러한 정보를 통지하기 위해 아래의 방법 중 어느 하나 이상이 사용될 수 있다.
첫 번째 방법으로, 중앙 제어기(혹은 기지국)가 하향링크 데이터를 전송할 때, 하향링크 데이터를 스케줄링하는 PDCCH를 구성하는 제어 정보인 DCI(Downlink Control Information)에 명시적으로 NPUCCH, k (1) 값을 지시하는 지시자를 포함시킬 수 있다. 예컨대, 매크로 셀을 위한 NPUCCH, 0 (1)와 소형 셀을 위한 NPUCCH, 1 (1)의 두 가지 값으로 운영되는 경우, 1 비트 제어정보를 정의하고 그 비트가 '0'이면 NPUCCH, 0 (1)을 나타내고, '1'이면 NPUCCH, 1 (1)을 나타낼 수 있다.
두 번째 방법으로, 중앙 제어기(혹은 기지국)가 하향링크 데이터를 전송할 때, 상기 DCI에 CSI-RS 지시자를 포함시키고, CSI-RS 지시자로부터 단말이 NPUCCH, k (1) 값을 알아내도록 한다. CSI-RS 지시자는 단말이 상향링크 신호 전송 시 CoMP 시스템 내의 어떤 포인트를 기준으로 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터 채널의 전송전력을 조절해야 하는지를 나타낸다. 이와 같이 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터 채널의 전송전력을 조절하는 기준이 되는 포인트를 목적 수신 포인트(target reception point; target RP)라고 부른다. 단말은 CSI-RS 지시자가 지시하는 CSI-RS로부터, CSI-RS가 전송된 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널품질을 측정하여, 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터 채널을 전송하기 위한 전송전력 정보를 산출한다. 상기 무선링크의 채널품질은 경로손실(pathloss)로 표현될 수 있다. 경로손실은 채널환경의 좋고 나쁨을 나타내는 한가지 지표로서, 그 값이 클수록 채널환경이 나쁜 상태를 나타낸다. 단말은 경로손실이 클수록 좋지 않은 채널환경을 극복하기 위해 전송하고자 하는 신호의 전송전력을 상대적으로 크게 설정해서 전송한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 CSI-RS와 NPUCCH, k (1) 사이의 상호 연관관계를 미리 시그널링을 통해 알려줘서, 단말이 CSI-RS 지시자로부터 NPUCCH, k (1) 값을 알아내도록 한다.
예를 들어, CoMP 시스템 내에 N 개의 CSI-RS 와 K 개의 NPUCCH, k (1) 를 운용할 경우, 중앙 제어기(혹은 기지국)는 CSI-RS(0) => NPUCCH, 0 (1), CSI-RS(1) => NPUCCH, 1 (1), CSI-RS(2) => NPUCCH, 2 (1), ... 와 같이 각각의 CSI-RS(n) 와 NPUCCH, k (1) 를 매핑하고, 이를 단말에게 미리 시그널링으로 알려줄 수 있다. 중앙 제어기(혹은 기지국)가 단말에게 전송한 PDCCH를 구성하는 DCI에 포함된 CSI-RS 지시자가 CSI-RS(0)을 지시하는 경우, 단말은 CSI-RS(0)으로부터 CSI-RS(0)이 전송된 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널품질을 측정하여, 상향링크 제어채널 혹은 상향링크 데이터 채널을 전송하기 위한 전송전력 정보를 산출한다. 또한 단말은 CSI-RS(0) 와 NPUCCH, 0 (1) 가 서로 상응하는 관계이므로 동적 PUCCH 자원영역의 시작점을 NPUCCH, 0 (1) 으로 인지하고, 상기 수학식 2에 따라 단말이 HARQ-ACK/NACK 전송에 사용할 구체적인 PUCCH 자원을 추출할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 중앙 제어기(혹은 기지국)의 상향링크 수신 과정의 순서도이다.
610 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 PUCCH 관련 파라미터를 설정하여 상위계층 시그널링을 통해서 CoMP 시스템 내의 단말들에게 통지한다. PUCCH 관련 파라미터는 상술한 매크로 셀 및 소형 셀의 동적 PUCCH 자원과 준-정적 PUCCH 자원의 주파수 영역 위치 정보, 준-정적 PUCCH 자원 영역 내에서 CSI 전송용 PUCCH 자원정보, 준-정적 PUCCH 자원 영역 내에서 SPS HARQ-ACK/NACK 전송용 PUCCH 자원 정보, 매크로 셀 및 소형 셀의 동적 PUCCH 자원영역의 시작점을 나타내는 NPUCCH, k (1) 정보, CSI-RS 와 NPUCCH, k (1) 사이의 상호 연관관계 정보 중 어느 하나 이상을 포함한다.
620 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 특정 단말에 대해 목적 수신 포인트를 결정한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 해당 단말과 CoMP 시스템 내의 여러 포인트들 사이의 상향링크 채널상태를 측정하여 채널상태가 우수한 포인트를 목적 수신 포인트로 결정할 수 있다.
630 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 620 단계의 해당 단말에게 PDCCH 와 PDSCH를 전송한다. PDCCH를 구성하는 DCI는 해당 단말이 NPUCCH, k (1) 값을 명시적으로 알 수 있도록 하는 NPUCCH, k (1) 값에 대한 지시자를 포함하거나 (상기 첫 번째 방법), 혹은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를 지시하는 지시자를 포함한다(상기 두 번째 방법). 중앙 제어기(혹은 기지국)는 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 통해서 상기 NPUCCH, k (1) 값에 대한 지시자나 혹은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를 지시하는 지시자를 단말에게 전송할 수도 있다.
640 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 상기 해당 단말로부터 PUCCH를 수신한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 상기 해당 단말이 전송하는 PUCCH를 상기 630 단계에서 단말에게 전송한 지시자에 따라서 계산한 PUCCH 자원을 통해 수신할 수 있다.
도 7은 본 발명의 제1 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 전송 과정의 순서도이다. 도 7의 단말의 동작은 도 6의 제어기(기지국)의 동작에 대응된다.
710 단계에서 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 PUCCH 관련 파라미터를 획득한다. PUCCH 관련 파라미터는 상기 610 단계에서 설명한 정보들을 포함할 수 있다. 단말은 상위계층 시그널링을 통해 PUCCH 관련 파라미터를 획득할 수 있다.
720 단계에서 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 PDCCH 와 PDSCH를 수신한다. PDCCH는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함하고, E-PDCCH로 대체될 수 있다.
730 단계에서 단말은 수신한 PDCCH 혹은 E-PDCCH로부터 NPUCCH, k (1) 값에 대한 지시자 (상기 첫 번째 방법) 혹은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를 지시하는 지시자 (상기 두 번째 방법)를 획득하여, NPUCCH, k (1) 값을 알아내고, 상기 수학식 2에 따라 구체적인 PUCCH 자원을 계산한다. 또한 수신한 PDCCH 혹은 E-PDCCH에 포함된 전력 제어 명령 및 목적 수신 포인트 정보로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUCCH 전송전력을 계산한다.
740 단계에서 단말은 상기 730 단계에서 계산한 구체적인 PUCCH 자원 및 PUCCH 전송전력에 따라 PUCCH를 전송한다. 상기 PUCCH 는 상기 720 단계에서 수신한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK/NACK 정보를 포함한다.
제1 실시 예에 대한 여러 가지 변형이 가능하다. 한 변형 예에 따르면, 중앙 제어기(혹은 기지국)는 CoMP 시스템을 구성하는 포인트마다 포인트 고유의 파라미터 세트를 설정하여, 단말에게 설정한 포인트 고유의 파라미터 세트를 미리 상위 계층 시그널링으로 알려준다. 그리고 중앙 제어기(혹은 기지국)는 추가적인 시그널링을 통해 단말이 상기 시그널링 받은 포인트 고유의 파라미터 세트들 중에서 어떤 파라미터 세트를 사용해서 PUCCH 혹은 PUSCH 전송을 해야 하는지를 나타내는 목적 수신 포인트 정보를 단말에게 알려준다. 상기 목적 수신 포인트 정보는 PDCCH 혹은 E-PDCCH 를 구성하는 DCI 에 추가되어 동적으로 운영하거나, 혹은 상위계층 시그널링으로 운영할 수도 있다. 만약 상기 포인트 고유의 파라미터 세트를 매크로 셀에 대한 파라미터 세트와 소형 셀에 대한 파라미터 세트의 두 가지로 운영할 경우, 1 비트로 상기 목적 수신 포인트 정보를 알려줄 수 있다. 상기 포인트 고유의 파라미터 세트는, NPUCCH, k (1) 정보, CSI-RS 정보, PUSCH 에 대한 채널추정을 하기 위해 필요한 DM-RS (Demodulation Reference Signal) 정보, PUCCH 시퀀스 정보, PUCCH에 대한 채널추정을 하기 위해 필요한 RS 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
제1 실시 예의 다른 변형 예에 따르면 중앙 제어기(혹은 기지국)가 E-PDCCH로 PDSCH를 스케줄링하는 경우, 상기 동적 PUCCH 자원 및 준-정적 PUCCH 자원 이외의 '제3 PUCCH 자원'을 매크로 셀과 소형 셀에서 운영하고, E-PDCCH가 스케줄링 하는 PDSCH에 대응되는 HARQ-ACK/NACK을 단말이 상기 '제3 PUCCH 자원'영역 내에서 전송하도록 할 수 있다. 이 경우, 단말이 상기 '제3 PUCCH 자원'영역 내에서 구체적으로 어떤 PUCCH 자원을 사용해서 PUCCH를 전송해야 하는지 판단할 수 있도록, 상기 610 단계의 PUCCH 관련 파라미터는 매크로 셀 및 소형 셀의 상기 '제3 PUCCH 자원' 영역의 시작점을 나타내는 정보, CSI-RS 와 '제3 PUCCH 자원' 영역의 시작점 사이의 상호 연관관계 정보 등을 추가로 더 포함할 수 있다.
<제2 실시 예>
본 발명의 제2 실시 예에 따르면, 복수의 포인트로 구성되는 이동 통신 시스템에서 다중 셀 협력통신 기술인 CoMP를 운용하는 경우, 중앙 제어기(혹은 기지국)는 단말에게 목적 수신 포인트를 직/간접적으로 알려주고, 단말은 이에 따라 PUCCH 혹은 PUSCH의 전송전력을 조절하여 전송한다. 제2 실시 예에 따르면 PUCCH에 대한 목적 수신 포인트와 PUSCH에 대한 목적 수신 포인트가 독립적으로 운용된다.
도 8은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 PUCCH 전송 과정의 순서도이다.
810 단계에서 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 PDCCH와 PDSCH를 수신한다. PDCCH는 PDSCH에 대한 하향링크 스케줄링 정보(Downlink grant; DL grant)를 포함한다. 단말은 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH를 통해서 상기 PDSCH 에 대한 하향링크 스케줄링 정보를 수신할 수도 있다.
820 단계에서 단말은 수신한 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인지 기존의 LTE 및 LTE-A 시스템에서 정의된 DCI 포맷인지를 확인한다. 해당 신규 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 하지만 기존 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하지 않는다. LTE 및 LTE-A 시스템에서 하향링크 스케줄링을 위한 기존 DCI 포맷은, DCI format 1, DCI format1A, DCI format 1B, DCI format 1C, DCI format 1D, DCI format 2, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format 2C 등을 포함한다. 그리고 하향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷에 추가적으로 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 또는, 하향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷의 일부 필드를 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 위한 필드로 대체한 포맷이 될 수도 있다.
820 단계의 판단결과 수신한 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인 경우, 830 단계에서 단말은 신규 DCI 포맷의 하향링크 스케줄링 정보로부터 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보를 획득한다. 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보는 해당 DCI 포맷에 포함된 목적 수신 포인트 지시자로부터 획득하거나 혹은 해당 DCI 포맷에 포함된 CSI-RS 지시자로부터 획득한다.
840 단계에서 단말은 830 단계에서 획득한 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUCCH 전송 전력을 설정하여, PUCCH를 전송한다. 단말은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터, CSI-RS가 전송된 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널품질을 측정하여, PUCCH를 전송하기 위한 전송전력 정보를 산출한다. 상기 무선링크의 채널품질은 경로손실(pathloss)로 표현될 수 있다. 경로손실은 채널환경의 좋고 나쁨을 나타내는 한가지 지표로서, 값이 클수록 채널환경이 나쁜 상태를 나타낸다. 단말은 경로손실이 클수록 좋지 않은 채널환경을 극복하기 위해 전송하고자 하는 신호의 전송전력을 상대적으로 크게 설정해서 전송한다. PUCCH는 810 단계에서 단말이 수신한 PDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 정보를 포함한다.
820 단계의 판단결과 수신한 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 850 단계에서 단말은 가장 최근 전송한 PUCCH의 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를, 현재 보내고자 하는 PUCCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정한다. 그리고 840 단계에서 단말은 850 단계에서 가정한 CSI-RS로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUCCH 전송 전력을 설정하여, PUCCH를 전송한다. PUCCH는 810 단계에서 단말이 수신한 PDSCH에 대한 HARQ ACK/NACK 정보를 포함한다.
상기 850 단계의 일 변형 예에 따르면, 820 단계의 판단결과 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)가 미리 정의해서 시그널링을 통해 단말에게 알려준 포인트에 대한 CSI-RS를 현재 보내고자 하는 PUCCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정할 수 있다.
단말이 기존 DCI 포맷을 수신한 경우, 상기 850 단계에서 제1 실시 예와 연관지어, 단말은 가장 최근 전송한 PUCCH의 NPUCCH, k (1)을 현재 보내고자 하는 PUCCH의 NPUCCH, k (1) 으로 설정할 수 있다.
도 9는 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 단말의 PUSCH 전송 과정의 순서도이다.
910 단계에서 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 PDCCH를 수신한다. PDCCH는 단말이 전송할 PUSCH에 대한 상향링크 스케줄링 정보(Uplink grant; UL grant)를 포함한다. 단말은 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH를 통해서 상기 PUSCH에 대한 상향링크 스케줄링 정보를 수신할 수도 있다.
920 단계에서 단말은 수신한 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인지, 아니면 기존의 LTE 및 LTE-A 시스템에서 정의된 DCI 포맷인지를 확인한다. 신규 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 하지만 기존 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하지 않는다. LTE 및 LTE-A 시스템에서 상향링크 스케줄링을 위한 기존 DCI 포맷은, DCI format 0, DCI format 4 등을 포함한다. 그리고 상향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷에 추가적으로 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 또는, 상향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷의 일부 필드를 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 위한 필드로 대체한 포맷이 될 수도 있다.
920 단계의 판단결과 수신한 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인 경우, 930 단계에서 단말은 신규 DCI 포맷의 상향링크 스케줄링 정보로부터 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보를 획득한다. 단말은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보를 신규 DCI 포맷에 포함된 목적 수신 포인트 지시자로부터 획득하거나 혹은 신규 DCI 포맷에 포함된 CSI-RS 지시자로부터 획득한다.
940 단계에서 단말은 930 단계에서 획득한 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUSCH 전송 전력을 설정하여, PUSCH를 전송한다. 단말은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터, CSI-RS가 전송된 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널품질을 측정하여, PUSCH를 전송하기 위한 전송전력 정보를 산출한다. 상기 무선링크의 채널품질은 경로손실로 표현될 수 있다. 경로손실은 채널환경의 좋고 나쁨을 나타내는 한가지 지표로서, 값이 클수록 채널환경이 나쁜 상태를 나타낸다. 단말은 경로손실이 클수록 좋지 않은 채널환경을 극복하기 위해 전송하고자 하는 신호의 전송전력을 상대적으로 크게 설정해서 전송한다.
920 단계의 판단결과 수신한 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 950 단계에서 단말은 가장 최근 전송한 PUSCH의 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를, 현재 보내고자 하는 PUSCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS 로 가정한다. 그리고 940 단계에서 단말은 950 단계에서 가정한 CSI-RS 로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUSCH 전송 전력을 설정하여, PUSCH를 전송한다.
상기 950 단계의 일 변형 예에 따르면, 920 단계의 판단결과 수신한 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)가 미리 정의해서 시그널링을 통해 단말에게 알려준 포인트에 대한 CSI-RS를 현재 보내고자 하는 PUSCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제2 실시 예에 따르는 중앙 제어기(혹은 기지국)의 상향링크 채널 수신 과정의 순서도이다. 도 10의 과정은 상기 도 8의 단말의 PUCCH 전송절차 혹은 도 9의 단말의 PUSCH 전송절차에 대응된다.
1010 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 특정 단말에 대해 목적 수신 포인트를 결정한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 해당 단말과 CoMP 시스템 내의 여러 포인트들 사이의 상향링크 채널상태를 측정하여 채널상태가 우수한 포인트를 목적 수신 포인트로 판단할 수 있다. 그리고 상향링크 채널상태는 단말이 전송한 CSI 정보 혹은 SRS(Sounding Reference Signal)로부터 판단할 수 있다.
1020 단계에서 중앙 제어기 (혹은 기지국)는 1010 단계의 소정의 단말에게 하향링크 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH와 PDSCH를 전송하거나, 상향링크 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH를 전송한다. 중앙 제어기 (혹은 기지국)는 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해서 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷으로 전송하거나 혹은 기존 DCI 포맷으로 전송할 수 있다. 신규 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 하지만 기존 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하지 않는다. 만약 중앙 제어기 (혹은 기지국)가 1010 단계에서 판단한 PUCCH 의 목적 수신 포인트가 단말이 가장 최근 전송한 PUCCH 의 목적 수신 포인트와 동일한 경우거나, 혹은 1010 단계에서 판단한 PUSCH의 목적 수신 포인트가 단말이 가장 최근 전송한 PUSCH의 목적 수신 포인트와 동일한 경우이면, 중앙 제어기(혹은 기지국)는 기존 DCI 포맷으로 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 이로써 중앙 제어기(혹은 기지국)는 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 시그널링하지 않아도 되기 때문에, 시그널링 오버헤드를 줄이는 효과를 얻을 수 있다.
1030 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 상기 소정의 단말로부터 PUCCH 혹은 PUSCH를 수신한다. PUCCH는 1020 단계에서 중앙 제어기 (혹은 기지국)가 전송한 PDSCH 에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 정보를 포함한다.
<제3 실시 예>
본 발명의 제3 실시 예에 따르면, 복수개의 포인트로 구성되는 이동통신시스템에서 다중 셀 협력통신 기술인 CoMP 를 운용하는 경우, 중앙 제어기 (혹은 기지국)는 단말에게 목적 수신 포인트를 직/간접적으로 알려주고, 단말은 이에 따라 PUCCH 혹은 PUSCH의 전송전력을 조절하여 전송한다. 제3 실시 예에 따르면, 제2 실시 예의 경우와는 달리 PUCCH 에 대한 목적 수신 포인트와 PUSCH에 대한 목적 수신 포인트가 공통으로 운용된다.
도 11은 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 단말의 상향링크 채널 전송 과정의 순서도이다.
1110 단계에서 단말은 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 PDCCH를 수신한다. PDCCH는 PDSCH에 대한 하향링크 스케줄링 정보 혹은 단말이 전송할 PUSCH에 대한 상향링크 스케줄링 정보를 포함한다. 단말은 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH를 통해서 상기 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 수신할 수도 있다.
1120 단계에서 단말은 수신한 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인지 아니면 기존의 LTE 및 LTE-A 시스템에서 정의된 DCI 포맷인지를 확인한다. 신규 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 하지만 기존 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하지 않는다. LTE 및 LTE-A 시스템에서 하향링크 스케줄링을 위한 기존 DCI 포맷은, DCI format 1, DCI format1A, DCI format 1B, DCI format 1C, DCI format 1D, DCI format 2, DCI format 2A, DCI format 2B, DCI format 2C 등을 포함하고, 상향링크 스케줄링을 위한 기존 DCI 포맷은, DCI format 0, DCI format 4 등을 포함한다. 그리고 하향링크 스케줄링 혹은 상향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷에 추가적으로 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 또는, 하향링크 스케줄링 혹은 상향링크 스케줄링을 위한 신규 DCI 포맷은, 상기 각각의 기존 DCI 포맷의 일부 필드를 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 위한 필드로 대체한 포맷이 될 수도 있다.
1120 단계의 판단결과 수신한 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷인 경우, 1130 단계에서 단말은 신규 DCI 포맷의 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보로부터 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보를 획득한다. 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보는 신규 DCI 포맷에 포함된 목적 수신 포인트 지시자로부터 획득하거나 혹은 신규 DCI 포맷에 포함된 CSI-RS 지시자로부터 획득한다.
1140 단계에서 단말은 1130 단계에서 획득한 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUCCH 전송전력을 설정하여 PUCCH를 전송하거나, 혹은 PUSCH 전송 전력을 설정하여 PUSCH를 전송한다. 단말은 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS 정보로부터, CSI-RS 가 전송된 포인트와 단말 사이의 무선링크의 채널품질을 측정하여, PUCCH 혹은 PUSCH를 전송하기 위한 전송전력 정보를 산출한다. 상기 무선링크의 채널품질은 경로손실로 표현될 수 있다. 경로손실은 채널환경의 좋고 나쁨을 나타내는 한가지 지표로서, 값이 클수록 채널환경이 나쁜 상태를 나타낸다. 단말은 경로손실이 클수록 좋지 않은 채널환경을 극복하기 위해 전송하고자 하는 신호의 전송전력을 상대적으로 크게 설정해서 전송한다.
1120 단계의 판단결과 수신한 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 1150 단계에서 단말은 PUCCH 혹은 PUSCH 중에서 단말이 가장 최근 전송한 상향링크 채널의 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를, 현재 보내고자 하는 PUCCH 혹은 PUSCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정한다. 이는 PUCCH에 대한 목적 수신 포인트와 PUSCH에 대한 목적 수신 포인트를 공통으로 운용하므로 가능하다.
예컨대, 만약 단말이 현재 보내고자 하는 상향링크 채널이 PUCCH이고, 단말이 가장 최근 전송한 상향링크 채널이 PUSCH이더라도, 상기 PUSCH의 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를 현재 보내고자 하는 PUCCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정한다. 혹은 만약 단말이 현재 보내고자 하는 상향링크 채널이 PUSCH이고, 단말이 가장 최근 전송한 상향링크 채널이 PUCCH이더라도, 상기 PUCCH의 목적 수신 포인트에 대한 CSI-RS를 현재 보내고자 하는 PUSCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정한다.
그리고 1140 단계에서 단말은, 1110 단계에서 수신한 스케줄링 정보가 하향링크 스케줄링 정보인 경우, 1150 단계에서 가정한 CSI-RS로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUCCH 전송전력을 설정하여 PUCCH를 전송하고, 1110 단계에서 수신한 스케줄링 정보가 상향링크 스케줄링 정보인 경우, 1150 단계에서 가정한 CSI-RS로부터 목적 수신 포인트에 적합한 PUSCH 전송전력을 설정하여 PUSCH를 전송한다.
상기 1150 단계의 일 변형 예에 따르면, 1120 단계의 판단결과 수신한 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷이 아닌 경우, 단말은 중앙 제어기 (혹은 기지국)가 미리 정의해서 시그널링을 통해 단말에게 알려준 포인트에 대한 CSI-RS를 현재 보내고자 하는 PUCCH 혹은 PUSCH의 전송전력 계산에 참조할 CSI-RS로 가정할 수 있다.
단말이 기존 DCI 포맷을 수신한 경우, 상기 1150 단계에서 제1 실시 예와 연관지어, 단말은 가장 최근 전송한 PUCCH의 NPUCCH, k (1)을 현재 보내고자 하는 PUCCH의 NPUCCH, k (1)으로 설정할 수 있다.
도 12는 본 발명의 제3 실시 예에 따르는 기지국의 상향링크 채널 수신 과정의 순서도이다. 도 12의 과정은 상기 도 11 의 단말의 PUCCH 혹은 PUSCH 전송절차에 대응된다.
1210 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 특정 단말에 대해 목적 수신 포인트를 결정한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 해당 단말과 CoMP 시스템 내의 여러 포인트들 사이의 상향링크 채널상태를 측정하여 채널상태가 우수한 포인트를 목적 수신 포인트로 판단할 수 있다. 그리고 상향링크 채널상태는 단말이 전송한 CSI 정보 혹은 SRS(Sounding Reference Signal)로부터 판단할 수 있다.
1220 단계에서 중앙 제어기(혹은 기지국)는 1210 단계의 해당 단말에게 하향링크 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH 와 PDSCH를 전송하거나, 상향링크 스케줄링 정보를 포함하는 PDCCH를 전송한다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 PDCCH 대신 향상된 하향링크 제어채널인 E-PDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 통해서 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 중앙 제어기(혹은 기지국)는 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하는 신규 DCI 포맷으로 전송하거나 혹은 기존 DCI 포맷으로 전송할 수 있다. 신규 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함한다. 하지만 기존 DCI 포맷은 CoMP 동작을 위해 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함하지 않는다. 만약 중앙 제어기(혹은 기지국)가 1210 단계에서 판단한 PUCCH 혹은 PUSCH의 목적 수신 포인트가 단말이 가장 최근 전송한 PUCCH 혹은 PUSCH의 목적 수신 포인트와 동일한 경우이면, 중앙 제어기(혹은 기지국)는 기존 DCI 포맷으로 하향링크 스케줄링 정보 혹은 상향링크 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 이로써 중앙 제어기(혹은 기지국)는 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 시그널링하지 않아도 되기 때문에, 시그널링 오버헤드를 줄이는 효과를 얻을 수 있다.
1230 단계에서 중앙 제어기 (혹은 기지국)는 상기 소정의 단말로부터 PUCCH 혹은 PUSCH를 수신한다. PUCCH는 1220 단계에서 중앙 제어기 (혹은 기지국)가 전송한 PDSCH에 대한 단말의 HARQ ACK/NACK 정보를 포함한다.
도 13은 본 발명의 일 실시 예에 따른 단말 장치의 블록구성도이다. 단말 장치는 PUSCH 블록(1302), PUCCH 블록(1303), PDCCH 블록(1304), 제어부(1301), 다중화기(1313) 및 역다중화기(1314)를 포함한다. 그 외 본 발명의 설명과 직접적으로 관계가 없는 블록은 도시에서 생략한다.
PUSCH 블록(1302)은 데이터버퍼(1305), 채널코딩부(1306), 레이트매칭기(1307), 변조기(1308)를 포함할 수 있다.
PUCCH 블록(1303)은 HARQ ACK/NACK 생성기(1309), 채널코딩부(1310), 레이트매칭기(1311), 변조기(1312)를 포함할 수 있다.
PDCCH 블록(1304)은 복조기(1315), 역레이트매칭기(1316), 채널디코딩부(1317), DCI 획득부(1318)를 포함할 수 있다.
역다중화기(1314)는 중앙 제어기(혹은 기지국)로부터 수신한 신호에서 PDCCH 신호를 분리하여 복조기(1315)로 전달한다. 복조기(1315)는 분리된 PDCCH 신호를 복조하여 역레이트매칭기(1316)로 전달한다. 역레이트매칭기(1316)는 복조된 PDCCH 신호를 레이트매칭 이전 심볼들로 재구성하여 채널디코딩부(1317)로 전달한다. 채널디코딩부(1317)는 역레디트매칭된 PDCCH 신호를 채널디코딩하여 DCI 획득부(1318)로 전달한다. DCI 획득부(1318)는 채널디코딩된 PDCCH로부터 DCI를 획득하여 제어부(1301)로 전달한다. 제어부(1301)는 단말이 획득한 DCI로부터 상기 제1 실시 예의 방법에 따라 PUCCH 전송을 위한 자원을 결정하고, 상기 제2 실시 예 혹은 제3 실시 예의 방법에 따라 PUCCH 혹은 PUSCH 전송전력을 계산하여, PUSCH 블록 (1302)과 PUCCH 블록 (1303)을 제어한다. 다만 제1 실시 예와 제2 실시 예, 제3 실시 예가 반드시 동시에 적용돼야 하는 것은 아니고, 제1 실시 예만이 적용되거나, 제2 실시 예만이 적용되거나, 제3 실시 예만이 적용되는 경우도 본 발명의 범주에 포함된다.
PUSCH 블록(1302)의 동작을 살펴본다. 채널 코딩부(1306)는 데이터 버퍼(1305)로부터 전송하고자 하는 데이터를 추출하여, 추출된 데이터를 채널인코딩하여 오류정정능력을 부가하여 레이트매칭기(1307)로 전달한다. 레이트매칭기(1307)는 채널인코딩된 데이터를 실제 매핑될 리소스 양에 맞춰 레이트매칭하여 변조기(1308)로 전달한다. 변조기(1308)는 레이트매칭된 데이터를 변조하여 다중화기(1313)로 전달한다. 다중화기(1313)는 변조된 데이터를 다른 신호들과 함께 다중화하여 송신부로 전달한다. 단말이 전송하고자 하는 PUSCH의 전송전력은 제어부(1301)에 의해 제어된다. 다중화기(1313)에 의해 다중화된 신호들은 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 신호로 변환되어 전송된다.
PUCCH 블록(1303)을 살펴본다. 단말이 PDSCH에 대응되는 HARQ ACK/NACK을 PUCCH를 통해 전송하고자 하는 경우, HARQ ACK/NACK 생성기(1309)는 HARQ ACK/NACK을 생성하여 채널 코딩부(1310)로 전달한다. 채널 코딩부(1310)는 전달받은 HARQ ACK/NACK을 채널인코딩하여 오류정정능력을 부가하여 레이트매칭기(1311)로 전달한다. 레이트매칭기(1311)는 채널인코딩된 HARQ ACK/NACK을 실제 매핑될 리소스 양에 맞춰 레이트매칭하여 변조기(1312)로 전달한다. 변조기(1312)는 레이트매칭된 HARQ ACK/NACK을 변조하여 다중화기(1313)로 전달한다. 다중화기(1313)는 변조된 HARQ ACK/NACK을 다른 신호들과 함께 다중화하여 송신부로 전달한다. 단말이 전송하고자 하는 PUCCH 의 전송전력 및 전송자원은 제어부(1301)에 의해 제어된다. 다중화기(1313)를 통해 다중화된 신호들은 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 신호로 변환되어 전송된다.
도 14는 본 발명의 일 실시 예에 따른 중앙 제어기(혹은 기지국) 장치의 블록구성도이다. 중앙 제어기(혹은 기지국) 장치는 PDCCH 블록(1403), PDSCH 블록(1404), 스케줄러(1402), 제어부(1401)를 포함한다. 그 외 본 발명의 설명과 직접적으로 관계가 없는 블록은 도시에서 생략한다.
제어부(1401)는 단말로부터 상향링크 채널상태를 측정하여 해당 단말에 대한 목적 수신 포인트와 PUCCH 혹은 PUSCH 전송전력을 결정하고, 이를 스케줄러(1402)로 인가한다. 제어부(1401)는 단말의 상향링크 채널상태를 단말로부터 수신한 CSI 정보 혹은 SRS 등으로부터 측정할 수 있다.
PDCCH 블록(1403)은 DCI 형성기(1405), 채널코딩부(1406), 레이트매칭기(1407), 변조기(1408)를 포함할 수 있다.
PDCCH 블록(1403)은 스케줄러(1402)의 제어에 따라 동작한다.
DCI 형성기(1405)는 DCI를 생성하여 채널코딩부(1406)로 전달한다. 상기 DCI는 제1 실시 예, 제2 실시 예, 혹은 제3 실시 예에서 설명한 방법에 따라 목적 수신 포인트 지시자 혹은 CSI-RS 지시자를 포함할 수 있다. 채널코딩부(1406)는 생성된 DCI를 채널코딩하여 오류정정능력을 부가하여 레이트매칭기(1407)로 전달한다. 레이트매칭기(1407)는 채널코딩된 DCI를 실제 매핑될 리소스 양에 맞춰 레이트매칭하여 변조기(1408)로 전달한다. 변조기(1408)는 레이트매칭된 DCI를 변조하여 PDCCH를 생성하여 다중화기(1409)로 전달한다. 다중화기(1409)는 PDCCH를 다른 신호들과 다중화할 수 있다. 그리고, 다중화기(1409)에서 다중화된 신호들은 OFDM 신호로 변환되어 단말에게 전송된다.
PDSCH 블록(1404)은 스케줄러(1402)의 제어에 따라 동작한다.
채널 코딩부(1411)는 데이터 버퍼(1410)로부터 전송하고자 하는 데이터를 추출하고, 추출된 데이터를 채널인코딩하여 오류정정능력을 부가하여 레이트매칭기(1412)로 전달한다. 레이트매칭기(1412)는 채널인코딩된 데이터를 실제 매핑될 리소스 양에 맞춰 레이트매칭하여 변조기(1413)로 전달한다. 변조기(1413)는 레이트매칭된 데이터를 변조하여 다중화기(1409)로 전달한다. 다중화기(1409)는 변조된 데이터를 다른 신호들과 함께 다중화할 수 있다. 그리고, 다중화기(1409)에서 다중화된 신호들은 OFDM 신호로 변환되어 단말에게 전송된다.
본 명세서와 도면에 개시된 본 발명의 실시 예들은 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시 예들 이외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

Claims (15)

  1. 단말의 상향링크 채널 전송 방법에 있어서,
    하향링크 제어 메시지를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 메시지로부터 동적(dynamic) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역의 시작점을 추출하는 단계; 및
    상기 추출된 동적 PUCCH 자원영역의 시작점에 따라 상향링크 채널을 송신하는 단계를 포함하는 상향링크 채널 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 메시지에서 하향링크 스케줄링 정보를 추출하는 단계;
    상기 추출된 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는지 판단하는 단계;
    상기 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI 포맷의 DCI를 포함하면, 상기 하향링크 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하는 단계;
    상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 채널 품질에 따라 PUCCH의 전송 전력을 설정하여 상기 PUCCH를 송신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 메시지에서 상향링크 스케줄링 정보를 추출하는 단계;
    상기 추출된 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는지 판단하는 단계;
    상기 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI 포맷의 DCI를 포함하면, 상기 상향링크 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하는 단계;
    상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 채널 품질에 따라 PUSCH의 전송 전력을 설정하여 상기 PUSCH를 송신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 제어 메시지에서 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 추출하는 단계;
    상기 추출된 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는지 판단하는 단계;
    상기 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI 포맷의 DCI를 포함하면, 상기 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하는 단계;
    상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하는 단계; 및
    상기 측정된 채널 품질에 따라 상향링크 채널의 전송 전력을 설정하여 상기 상향링크 채널을 송신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 전송 방법.
  5. 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서,
    하향링크 제어 메시지를 수신하는 수신부;
    상기 하향링크 제어 메시지로부터 동적(dynamic) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역의 시작점을 추출하는 제어부; 및
    상기 추출된 동적 PUCCH 자원영역의 시작점에 따라 상향링크 채널을 송신하는 송신부를 포함하는 단말.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 하향링크 제어 메시지에서 하향링크 스케줄링 정보를 추출하고, 상기 하향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하면 상기 하향링크 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하고, 상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하며,
    상기 송신부는 상기 측정된 채널 품질에 따라 PUCCH의 전송 전력을 설정하여 상기 PUCCH를 송신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 하향링크 제어 메시지에서 상향링크 스케줄링 정보를 추출하고, 상기 상향링크 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하면 상기 상향링크 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하고, 상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하며,
    상기 송신부는 상기 측정된 채널 품질에 따라 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)의 전송 전력을 설정하여 상기 PUSCH를 송신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 하향링크 제어 메시지에서 상향링크 스케줄링 정보 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 추출하고, 상기 스케줄링 정보가 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하면 상기 스케줄링 정보로부터 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 획득하고, 상기 획득된 CSI-RS 정보에 따라 채널 품질을 측정하며,
    상기 송신부는 상기 측정된 채널 품질에 따라 상향링크 채널의 전송 전력을 설정하여 상기 상향링크 채널을 송신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 상향링크 채널 수신 방법에 있어서,
    단말의 목적 수신 포인트를 결정하는 단계;
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 상기 단말의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역을 결정하는 단계;
    상기 단말의 동적 PUCCH 시작점을 추출할 수 있는 정보를 포함하는 하향링크 제어 메시지를 송신하는 단계; 및
    상기 결정된 PUCCH 자원영역에 따라 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함하는 상향링크 채널 수신 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 생성하는 단계;
    상기 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는 하향링크 스케줄링 정보를 생성하는 단계;
    상기 하향링크 스케줄링 정보를 송신하는 단계; 및
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 수신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 수신 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 생성하는 단계;
    상기 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는 상향링크 스케줄링 정보를 생성하는 단계;
    상기 상향링크 스케줄링 정보를 송신하는 단계; 및
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 수신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 수신 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 생성하는 단계;
    상기 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는 하향링크 스케줄링 정보 또는 상향링크 스케줄링 정보를 포함하는 스케줄링 정보를 생성하는 단계;
    상기 스케줄링 정보를 송신하는 단계; 및
    상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 상향링크 채널을 수신하는 단계를 더 포함하는 상향링크 채널 수신 방법.
  13. 상향링크 채널 수신 장치에 있어서,
    단말의 목적 수신 포인트를 결정하고 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 상기 단말의 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 자원영역을 결정하는 제어부;
    상기 단말의 동적 PUCCH 시작점을 추출할 수 있는 정보를 포함하는 하향링크 제어 메시지를 송신하는 송신부; 및
    상기 결정된 PUCCH 자원영역에 따라 상향링크 채널을 수신하는 수신부를 포함하는 상향링크 채널 수신 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 생성하고, 상기 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는 하향링크 스케줄링 정보를 생성하며,
    상기 송신부는 상기 하향링크 스케줄링 정보를 송신하고,
    상기 수신부는 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)를 수신하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 수신 장치
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 CSI-RS(Channel Status Information Reference Signal) 정보를 생성하고, 상기 목적 수신 포인트를 추출할 수 있는 정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷의 DCI를 포함하는 상향링크 스케줄링 정보를 생성하며,
    상기 송신부는 상기 상향링크 스케줄링 정보를 송신하고,
    상기 수신부는 상기 결정된 목적 수신 포인트에 따라 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 수신하는 것을 특징으로 하는 상향링크 채널 수신 장치.
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102420685B (zh) * 2011-11-07 2014-08-06 电信科学技术研究院 一种传输控制信息的方法及装置
CN106470078B (zh) * 2015-08-19 2019-04-26 中国移动通信集团公司 一种信道状态信息测量和反馈的方法、设备及系统
CN106912094A (zh) * 2015-12-22 2017-06-30 华为技术有限公司 一种功率控制的方法和基站
CN106936488B (zh) * 2015-12-31 2021-02-12 华为技术有限公司 一种csi接收方法及接入网设备
JP2018023040A (ja) * 2016-08-04 2018-02-08 富士通株式会社 基地局、無線通信システムおよび基地局の動作方法
RU2713411C1 (ru) * 2016-09-12 2020-02-05 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнз Корп., Лтд. Способ и устройство для передачи пилот-сигнала
US11160029B2 (en) 2017-01-04 2021-10-26 Lg Electronics Inc. Controlling uplink power based on downlink path loss and configuration indicated by base station
KR102393337B1 (ko) * 2020-10-21 2022-04-29 주식회사 엘지유플러스 Pucch 자원을 동적으로 할당하는 방법

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100039953A1 (en) * 2008-08-18 2010-02-18 Qualcomm Incorporated A-periodic pucch transmission on pusch
US20100067472A1 (en) * 2008-08-15 2010-03-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
KR20110010683A (ko) * 2009-07-26 2011-02-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 장치
WO2011071291A2 (ko) * 2009-12-07 2011-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 CoMP 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US20110235602A1 (en) * 2010-03-25 2011-09-29 Qualcomm Incorporated Subframe dependent physical uplink control channel (pucch) region design

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10681709B2 (en) * 2009-03-16 2020-06-09 Sun Patent Trust Wireless communication terminal device, wireless communication base station device, and resource region setting method
US8767651B2 (en) * 2009-05-26 2014-07-01 Sharp Kabushiki Kaisha Mobile communication system, base station apparatus, mobile station apparatus, and mobile communication method
EA201270029A1 (ru) * 2009-06-17 2012-07-30 Шарп Кабусики Кайся Устройство мобильной станции, устройство базовой станции, система связи, способ связи и управляющая программа
WO2012148444A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Intel Corporation System and method of channel control in a wireless communication system
WO2013074025A2 (en) * 2011-11-16 2013-05-23 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for reference signal measurements

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100067472A1 (en) * 2008-08-15 2010-03-18 Nokia Siemens Networks Oy Backward compatible physical uplink control channel resource mapping
US20100039953A1 (en) * 2008-08-18 2010-02-18 Qualcomm Incorporated A-periodic pucch transmission on pusch
KR20110010683A (ko) * 2009-07-26 2011-02-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 장치
WO2011071291A2 (ko) * 2009-12-07 2011-06-16 엘지전자 주식회사 상향링크 CoMP 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US20110235602A1 (en) * 2010-03-25 2011-09-29 Qualcomm Incorporated Subframe dependent physical uplink control channel (pucch) region design

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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