WO2013151269A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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

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WO2013151269A1
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WO
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epdcch
ecces
aggregation level
value
epdcch candidates
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PCT/KR2013/002544
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서한별
양석철
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a downlink control channel in a wireless communication system.
  • a 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (LTE)) communication system will be described in brief.
  • E-UMTSC Evolved Universal Mobi le Te 1 ecommuni cats ons System
  • LTE Long Term Evolution
  • an E-UMTS is an access gateway located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E JTRAN) and connected to an external network; AG).
  • the base station may transmit multiple data streams simultaneously for broadcast service, multicast service and / or unicast service.
  • the cell is set to one of bandwidths such as 1.44, 3, 5, 10, 15, and 20Mhz to provide downlink or uplink transmission service to multiple terminals. Different cells may be set to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, HARC hybr id automatic repeat and reQuest (related information), and the like.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ related information, etc. available to the corresponding terminal.
  • An interface for transmitting user traffic or control traffic may be used between base stations.
  • the core network (CN) may be composed of an AG and a network node for user registration of the terminal.
  • the AG manages mobility of the UE in units of a TA Tracking Area including a plurality of cells.
  • a method for a terminal to receive an Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) from a base station includes: at least one Enhanced Control Channel Element (ECCE) in resource blocks for the EPDCCH; Monitoring the configured at least one EPDCCH candidate, and receiving the EPDCCH, wherein the number of ECCEs constituting each of the at least one EPDCCH candidate is based on an aggregation level, and the number of EPDCCH candidates is the resource blocking And the number of resource blocks is a first value and the number of ECCEs per resource block is a second value.
  • the number of EPDCCH candidates is set to a value obtained by dividing the total number of ECCEs by the specific aggregation level.
  • the number of EPDCCH candidates of the specific aggregation level is a predefined value. It is characterized in that it is set.
  • the terminal apparatus in the wireless communication system includes at least one EPDCCH candidate including one or more Enhanced Control Channel Elements (ECCEs) in resource blocks for EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel). And a processor for obtaining the EPDCCH, wherein the number of ECCEs constituting each of the at least one EPDCCH candidate is based on an aggregation level, and the processor determines the number of the EPDCCH candidates and the number of resource blocks.
  • ECCEs Enhanced Control Channel Elements
  • the number of resource blocks is set based on each of the aggregation levels, and if the number of resource blocks is a first value and the number of ECCEs per resource block is a second value, the number of EPDCCH candidates of a specific aggregation level is the total number of ECCEs. It is characterized by setting the value divided by the specific aggregation level.
  • the processor determines the number of EPDCCH candidates of the specific aggregation level. It is characterized in that it is set to the set value.
  • the total number of ECCE is represented by the product of the first value and the second value, wherein the first value is 2, the second value is 4 It is preferable. More preferably, the aggregation level is one of 1, 2, 4 and 8.
  • the number of ECCEs per pair of resource blocks may be configured as two or four.
  • a method for a terminal to receive an Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) from a base station includes at least one Enhanced Control Channel (ECCE) in resource blocks for the EPDCCH.
  • the number of EPDCCH candidates for a lower aggregation level of the specific aggregation level is determined. Increase the number of EPDCCH candidates for the specific aggregation level.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E-UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of a downlink radio frame used in an LTE system.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a resource unit used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • 8 is a diagram illustrating a multi-node system in a next generation communication system.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four PB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three P B pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of EPDCCH in an environment to which a carrier aggregation technique is applied according to an embodiment of the present invention.
  • 20 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH in an environment to which a carrier aggregation technique is applied according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • [Form for implementation of invention] The structure, operation, and other features of the present invention will be readily understood by the embodiments of the present invention described with reference to the accompanying drawings. The embodiments described below are examples in which technical features of the present invention are applied to a 3GPP system.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, but this is an example and the embodiment of the present invention may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention with reference to the FDD scheme, but this is an exemplary embodiment of the present invention can be easily modified and applied to the H— FDD scheme or the TDD scheme.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control plane and a user plane structure of a radio interface protocol between a terminal and an E-UTRAN based on the 3GPP radio access network standard.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service (Informal: ion transfer service) to a higher layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a transport channel (Trans antenna port Cha el). Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. Data moves between the physical layer between the transmitting side and the receiving side through the physical channel.
  • the physical channel utilizes time and frequency as radio resources.
  • the physical channel is modulated by Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) in downlink, and modulated by Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in uplink.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the medium access control (MAC) layer of the second layer provides a service to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, through a logical channel.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer supports reliable data transmission.
  • the function of the RLC layer may be implemented as a functional block inside the MAC.
  • the PDCKPacket Data Convergence Protocol (layer) of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • a radio resource control (RRC) layer located at the bottom of the third layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, reconfiguration, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connection (RRC Connected) between the UE and the RRC layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an RRC idle mode.
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting an eNB is set to one of bandwidths such as 1.4, 3, 5, 10, 15, and 20 MHz to provide downlink or uplink transmission services to various terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a terminal includes a broadcast channel (BCH) for transmitting system information, a paging channel (PCH) for transmitting a paging message, and a downlink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message. ). Traffic or control messages of a downlink multicast or broadcast service may be transmitted through a downlink SCH or may be transmitted through a separate downlink multicast channel (MCH). Meanwhile, the uplink transmission channel for transmitting data from the terminal to the network includes a random access channel (RAC) for transmitting an initial control message and an uplink shared channel (SCH) for transmitting user traffic or a control message.
  • BCH broadcast channel
  • PCH paging channel
  • SCH downlink shared channel
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • the UE performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S301).
  • the UE may receive a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. have.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • the terminal may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to confirm the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE which has completed initial cell search receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH for a more specific system.
  • Information can be obtained (S302).
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S303 to S306).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence to the preamble through a physical random access channel (PRACH) (S303 and S305 PDCCH and a vocal response message for the preamble through the PDSCH) (S304 and S306)
  • PRACH physical random access channel
  • S304 and S306 a specific sequence to the preamble through a physical random access channel
  • an additional content ion resolution procedure may be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a PDCCH / PDSCH reception (S307) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S308) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, The format is different.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a PMKPrecoding Matrix index (RI), and a RI (Rank). Indicators).
  • the terminal may transmit the above-described control information such as CQI / PMI / RI through the PUSCH and / or PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a control channel included in a control region of one subframe in a downlink radio frame.
  • a subframe consists of 14 OFDM symbols.
  • the first 1 to 3 OFDM symbols are used as the control region and the remaining 13 to 11 OFDM symbols are used as the data region.
  • R1 to R4 represent reference signals (RS) or pilot signals for antennas 0 to 3.
  • the RS is fixed in a constant pattern in a subframe regardless of the control region and the data region.
  • the control channel is allocated to a resource to which no RS is allocated in the control region, and the traffic channel is also allocated to a resource to which no RS is allocated in the data region.
  • Control channels allocated to the control region include PCFIOK Physical Control Format Indicator CHannel (PHY), Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • the PCFICH is composed of four REGs (Resource Element Groups), and each REG is distributed in the control region based on the cell ID (Cell IDentity).
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • the RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier X one OFDM symbol.
  • the PCFICH value indicates a value of 1 to 3 or 2 to 4 depending on the bandwidth and is modulated by quadrature phase shift keying (QPSK).
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the PHICH is a physical hybrid automatic repeat and request (HARQ) indicator channel and is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission.
  • HARQ physical hybrid automatic repeat and request
  • PHICH is This indicates a channel on which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCE Control Channel Elements.
  • the PDCCH informs each terminal or group of information about resource allocation of uplink transmission channel (PCH) and down ink-shared channel (DL_SCH), uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCHCPaging channel (DL) and the Down ink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through the PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), and information on how the UEs should receive and decode PDSCH data is included in the PDCCH and transmitted.
  • a particular PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with a Radio Network Temporary Identity (RNTI) of " ⁇ ", a radio resource (eg, a frequency location) of "B", and a "C”.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • information on data transmitted using transmission type information e.g., transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • Monitor the PDCCH using one or more terminals having an "A" RNTI the terminals receive the PDCCH, and receive the PDSCH indicated by "B” and "C” through the received information of the PDCCH do.
  • FIG. 5 shows resources used for configuring a downlink control channel in an LTE system Represents a unit.
  • FIG. 5A illustrates a case where the number of transmit antennas of a base station is one or two
  • FIG. 5B illustrates a case where the number of transmit antennas of a base station is four. Only the RS (Reference Signal) pattern is different according to the number of transmitting antennas, and the method of setting a resource unit associated with the control channel is the same.
  • RS Reference Signal
  • the basic resource unit of the downlink control channel is a resource element group (REG).
  • the REG consists of four neighboring resource elements (REs) with the exception of the RS.
  • REG is shown in bold in the figures.
  • PCFICH and PHICH include 4 REGs and 3 REGs, respectively.
  • the PDCCH is composed of CCE (Control Channel Elements) units, and one CCE includes nine REGs.
  • the UE In order to confirm whether a PDCCH composed of LL CCEs is transmitted to the UE, the UE is configured to check M (i) ( ⁇ £) CCEs arranged in consecutive or specific rules. There may be a plurality of L values to be considered by the UE for PDCCH reception.
  • the CCE sets that the UE needs to check for PDCCH reception are called a search space. For example, the LTE system defines a search area as shown in Table 1.
  • CCE aggregation level L represents the number of CCEs constituting the PDCCH
  • represents a search region of the CCE aggregation level L
  • the search region may be divided into a UE-specific search space that allows access to only a specific terminal and a co-on search space that allows access to all terminals in a cell. have.
  • the terminal monitors a common search region with CCE aggregation levels of 4 and 8, and monitors a terminal—specific search region with CCE aggregation levels of 1, 2, 4, and 8.
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to any UE for each CCE aggregation level value is changed every subframe according to the UE. This is called hashing of the PDCCH search region.
  • the CCE may be distributed in a system band. More specifically, a plurality of logically continuous CCEs may be input to an interleaver, and the interleaver performs a function of mixing the input CCEs in REG units. Therefore, the frequency / time resource constituting one CCE is physically held in the entire frequency / time domain in the control region of the subframe and distributed. As a result, the control channel is configured in units of CCE, but interleaving is performed in units of REGs, thereby maximizing frequency diversity and interference randomization gain.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe used in an LTE system.
  • an uplink subframe may be divided into a region to which a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) carrying control information is allocated and a region to which a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) carrying user data is allocated.
  • the middle part of the subframe is allocated to the PUSCH, and both parts of the data area are allocated to the PUCCH in the frequency domain.
  • Control information transmitted on the PUCCH may include ACK / NACK used for HARQ, a channel quality indicator (CQI) indicating a downlink channel state, a RKRank indicator for MIM0, and a scheduling request (SR) that is an uplink resource allocation request. .
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregation.
  • Carrier aggregation is a frequency block or (logical meaning) in which a terminal is composed of uplink resources (or component carriers) and / or downlink resources (or component carriers) in order for a wireless communication system to use a wider frequency band. This means using multiple sals in one large logical frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth (System Bandwidth; System BW) has a bandwidth of up to 100 MHz as a logical band.
  • the entire system band includes five component carriers, and each component carrier has a bandwidth of up to 20 MHz.
  • a component carrier includes one or more contiguous subcarriers that are physically contiguous.
  • each component carrier has the same bandwidth, but this is only an example, and each component carrier may have a different bandwidth.
  • each component carrier is shown as being adjacent to each other in the frequency domain, the figure is shown in a logical concept, each component carrier may be physically adjacent to each other or may be separated.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common common carrier for physically adjacent component carriers. For example, in FIG. 7, if all component carriers are physically adjacent to each other, a center carrier A may be used. In addition, assuming that the component carriers are not physically adjacent to each other, a center carrier, a center carrier B, or the like may be used separately for each component carrier.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • the component carrier is defined based on the legacy system, so that the backward compat ibi lity of the advanced terminal and the legacy terminal coexist in wireless communication environment. Provision and system design can be facilitated.
  • each component carrier may correspond to a system band of the LTE system.
  • the component carrier may have any one of 1.25, 2.5, 5, 10 or 20 Mhz bandwidth.
  • a frequency band used for communication with each terminal is defined in component carrier units.
  • UE A may use 100 MHz, which is the entire system band, and performs communication using all five component carriers.
  • the UE can use only 20 MHz bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • UEs Ci and C 2 may use a 40 kHz z bandwidth and communicate using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • the terminal ( ⁇ represents a case of using two non-adjacent component carriers, and the terminal C 2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • a method of scheduling a data channel by the control channel may be classified into a conventional linked carrier scheduling method and a cross carrier scheduling method.
  • link carrier scheduling like a conventional LTE system using a single component carrier, a control channel transmitted through a specific component carrier schedules only a data channel through the specific component carrier.
  • a control channel transmitted through a primary component carrier (Crimary CC) using a carrier indicator field (CIF) is transmitted through the primary component carrier or through another component carrier.
  • CMF carrier indicator field
  • the current wireless communication environment is due to the emergence and spread of various devices requiring M2M (Machine-to-Machine) communication and high data throughput, and thus the data on the cellular network.
  • M2M Machine-to-Machine
  • the demand is growing very fast.
  • communication technologies are evolving into multi-antenna technology, multi-base station cooperative technology, etc. to increase data capacity within a limited frequency, such as carrier aggregation technology to efficiently use more frequency bands.
  • Communication environment evolves toward increasing density of nodes that can be accessed around users. Systems with such high density nodes can exhibit higher system performance by cooperation between furnaces.
  • each node operates as an independent base station (Base Station (BS), Advanced BS (ABS), Node-B (NB), eNode-B (eNB) ⁇ Access Point (AP), etc.) so that they do not cooperate with each other. It has much better performance than ever.
  • BS Base Station
  • ABS Advanced BS
  • NB Node-B
  • eNB eNode-B
  • AP Access Point
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a multi-node system in a next generation communication system.
  • the system is a distributed multi-node system (see FIG. 8). It can be seen as a distributed multi node system (DMNS).
  • DMNS distributed multi node system
  • individual nodes may be given a separate Node ID, or may operate like some antennas in a cell without a separate Node ID.
  • IDs ' Cell identifiers '
  • Node-B, eNode-B, PeNB), HeNB, ⁇ (Remote Radio Head), relay and distributed antenna may be a node and at least one antenna is installed in one node. Nodes are also called transmission points.
  • a node generally refers to an antenna group separated by a predetermined interval or more, but in the present invention, the node may be applied even if the node is defined as an arbitrary antenna group regardless of the interval.
  • the control channel is EPDCCHCEnhanced PDCCH, and it is determined that the control channel is allocated to a data region (hereinafter, referred to as a PDSCH region) instead of an existing control region (this PDCCH region).
  • a PDSCH region a data region
  • this PDCCH region an existing control region
  • the EPDCCH is not provided to the legacy legacy terminal, and can be received only by the LTE-A terminal.
  • EPDCCH is transmitted and received based on DM-RS (black is CSI-RS), not CRS, which is an existing cell specific reference signal.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 9 shows that the EPDCCH is transmitted from the fourth symbol of the subframe to the last symbol.
  • the EPDCCH may be transmitted through a PDSCH region for transmitting data, and the UE monitors the EPDCCH in order to detect the presence or absence of its own EPDCCH. That is, in order to obtain the DCI included in the EPDCCH, the UE should perform blind decoding on a predetermined number of EPDCCH candidates in the search region of the aggregation level L.
  • the aggregation level of the search region for the EPDCCH also means the number of ECCEs (Enhanced CCEs) used to transmit one DCI.
  • the UE detects PDCCHs by assuming 6, 6, 2, and 2 EPDCCH candidates for aggregation levels # 1, # 2, and # 4 # 8 in the UE-specific search region, respectively.
  • the present invention is not limited thereto, and it is obvious that the present invention can be applied to a case where detection is performed for a number of EPDCCH candidates other than the above-mentioned number.
  • EPDCCH has a feature of transmitting using a certain set of resource blocks (RBs).
  • RBs resource blocks
  • the set of RBs over which the EPDCCH can be transmitted is preferably limited. Accordingly, the base station can transmit the EPDCCH through the higher layer signal.
  • the set of B may be informed to the UE, and the UE may attempt to detect assuming that the EPDCCH is transmitted only within the signaled RB.
  • the number of REs is too large to be used for transmission of a single DCI in one PRB pair, which is a combination of a first slot and a second slot having the same PRB index. Therefore, it is desirable to divide one PRB pair into a plurality of resource sets and transmit the EPDCCH using this resource set appropriately.
  • one PRB pair can be divided into four resource sets and each can be regarded as one ECCE.
  • the EPDCCH of aggregation level L is transmitted using L ECCEs.
  • one PRB pair may be divided into eight resource sets, two resource sets may be grouped into one ECCE, and then L EPCEs may be transmitted using L ECCEs.
  • frequency diversity For frequency diversity
  • resource sets belonging to different PRB pairs may configure one ECCE.
  • the number of EPDCCH candidates is equal to the number of PDCCH candidates, because there is an advantage in that the blind decoding circuit in the PDCCH can be reused. Therefore, if a sufficient PRB pair is set and can be configured without overlapping EPDCCH candidates for each aggregation level, the number of PDCCH candidates is equal to 6, 6 for aggregation levels # 1, # 2, # 4, and # 8, respectively.
  • the EPDCCH is detected assuming 2, 2, and 2 EPDCCH candidates.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • PRB pairs may be contiguous with each other and may be distributed.
  • EPDCCH candidates of aggregation level # 1 are located in different PRB pairs so as to increase frequency selective diversity when transmitting EPDCCH.
  • EPDCCH candidates at each aggregation level are positioned such that they can be maximally distributed in a given PRB pair.
  • the intervals were configured to be 2 PRB pairs.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 in a situation in which four PRB pairs are set, in some PRB pairs, two EPDCCH candidates having aggregation level 1 are configured in one PRB pair, and six EPDCCH candidates are configured with four PRB pairs. It can be seen. In particular, in FIG. 11, there are two EPDCCH candidates of aggregation level # 1 in PRB pairs # 0 and # 1.
  • the gap between EPDCCH candidates of aggregation level # 1 is reduced due to a difference from FIG. 10. More specifically, looking at the interval between EPDCCH candidates # 0 and # 1, in the case of FIG. 10 using more PRB pairs, the interval is 4 ECCEs (that is, EPDCCH candidate # 1 with index + 4 of EPDCCH candidate # 0). Is determined), the interval is 2 ECCE in the case of Figure 11 using fewer PRB pairs. This operation may be implemented by adjusting the interval between EPDCCH candidates according to the number of PRB pairs set as EPDCCHs and the number of ECCEs formed in one PRB pair.
  • a total of ⁇ ECCEs are formed in one PRB pair.
  • an interval ( ⁇ ) of EPDCCH candidates having an aggregation level # ⁇ may be given by Equation 1 below.
  • Equation 1 M denotes the number of EPDCCH candidates of the aggregation level.
  • (°° ⁇ ⁇ , eil ⁇ X), etc. may be applied, where floor X) is the largest integer less than or equal to and ce // () is greater than or equal to It means the minimum integer.
  • FIG. 12 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • one EPDCCH candidate of aggregation level # 1 is sequentially formed in each PRB pair at a predetermined interval (for example, 4 ECCEs), but one EPDCCH candidate is formed in all of the set PRB pairs. If so, continue to form the EPDCCH candidate while maintaining the corresponding interval at the position given a constant offset from the initial ECCE index.
  • a predetermined interval for example, 4 ECCEs
  • EPDCCH candidates # 0, # 1, # 2, and # 3 all formed at aggregation level 1 starting from PRB pair # 0 at intervals of 4 ECCE, one for each PRB pair. do. Since there are still two EPDCCH candidates but the set PRB pairs are exhausted, after applying a constant offset, for example, an offset of 2 ECCEs, the remaining EPDCCH candidates # 4 and # 5 are formed at intervals of 4 ECCEs.
  • the offset is set to 2 ECCEs corresponding to half of the 4 ECCE intervals in order to evenly distribute the EPDCCH candidates of aggregation level # 1 within one PRB pair.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • some ECCEs are allocated to overlap with a plurality of EPDCCH candidates. That is, since three PRB pairs are allocated in FIG. 13, the ECCEs configured in the PRB pair # 0 are used to overlap the EPDCCH candidates # 0 and # 1 of the aggregation level # 8.
  • Another approach is to consider that there are no EPDCCH candidates with insufficient resources. That is, the UE does not perform blind decoding on the EPDCCH candidate in which the other EPDCCH candidates and the ECCE overlap. In this case, since the number of blind decoding of the UE is reduced, the corresponding blind decoding capability can be used for blind decoding of other EPDCCH candidates, particularly EPDCCH candidates having a low aggregation level. In other words, The high aggregation level blind decoding capability, which is problematic,
  • FIG. 14 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • an EPDCCH candidate of aggregation level # 4 is increased by one, and 6, respectively for aggregation levels # 1 # # 2, # 4, and # 8. 6, 3, and 1 EPDCCH candidates are set to exist.
  • the blind decoding capability for one reduced aggregation level 8 may be used to increase the EPDCCH candidates of aggregation level # 1 or # 2.
  • the EPDCCH candidates of different aggregation levels can be increased so that the total number of blind decodings is kept constant.
  • FIG. 15 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in three PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • EPDCCH candidates of aggregation levels # 1, # 2, # 4, and # 8 are 8, 4, 2, and 1, respectively.
  • Maximum EPDCCH candidates were formed at all aggregation levels, but one blind decode It can be seen that the ability remains. Specifically, conventionally, there are 6, 6, 2, and 2 blind decoding capabilities for the aggregation levels # 1, # 2, # 4, and # 8, respectively, but according to FIG. 16, the number of EPDCCH candidates is respectively It consists of 8, 4, 2, and 1 and only 15 blind decoding capabilities are required. Thus, one blind decoding capability may remain as a spare.
  • the combination of the ECCEs that are aggregated is changed to use limited resources. It may be operable to form as many different combinations of EPDCCH candidates as possible.
  • blind decoding capability which is one margin
  • all ECCEs are already used for EPDCCH candidates in aggregation level # 2 and thus, the existing ECCE is used, but the combination of aggregated ECCEs is different. By doing so, a new EPDCCH candidate can be formed.
  • FIG. 17 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two P B pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 illustrates the case where the blind decoding capability of one margin is used for the aggregation level # 2.
  • Case 1 is a case where a new EPDCCH candidate localized in a frequency domain existing within a PRB pair # 0 is formed using ECCE # 0 and # 2, and Case 2 is an ECCE # 0 and # 2.
  • 4 is used to form a new EPDCCH candidate in a distributed form in the frequency domain across two PRB pairs.
  • Case 3 also forms two aggregated ECCEs as adjacent ECCEs as other EPDCCH candidates, reflecting an offset in the starting position of the aggregate (specifically less than the aggregate level, here 1).
  • ECCE Even if two adjacent ECCEs are aggregated, a different combination from previous EPDCCH candidates is operating.
  • the offset is preferably smaller than the aggregation level.
  • 1 ECCE corresponding to half of the aggregation level is assumed.
  • This operation can be applied to other aggregation levels. For example, if the blind decoding capability of one margin is used for aggregation level # 4 in the case of FIG. 16, the EPDCCH candidates of the new aggregation level 4 distributed among two PRB pairs are selected as ECCE # 0, ffl, Can be formed using # 4, # 5.
  • the search region may be formed so that the EPDCCH candidates partially overlap with each other by narrowing the interval between the EPDCCH candidates than the aggregation level. It can also be configured.
  • FIG. 18 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in two PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • EPDCCH candidates # 0 and # 1 share ECCE # 1.
  • eight EPDCCH candidates of aggregation level # 2 are formed using a total of eight ECCEs. However, only some of them may be included in the actual search region according to the blind decoding capability of the UE.
  • the carrier aggregation technique when the carrier aggregation technique is applied, if one component carrier transmits a control signal for the remaining component carriers, that is, cross-carrier scheduling, the number of EPDCCH candidates required for each aggregation level may increase. In this case, the operation of adjusting the interval between the EPDCCH candidates or the operation of overlapping ECCEs to be used for the EPDCCH candidates may be adjusted by the number of component carriers controlled in the corresponding EPDCCH search region.
  • aggregation levels # 1, # 2, # 4, and # 8 are respectively 12, 12, Four or four EPDCCH candidates are needed.
  • a predetermined interval may be set between EPDCCH candidates of aggregation levels # 1 and # 2 so that each EPDCCH candidate is evenly distributed in a given PRB pair.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH in an environment to which a carrier aggregation technique is applied according to an embodiment of the present invention.
  • a and B mean EPDCCH candidates # 10 and # 11, respectively. 19, it can be seen that an interval of 2 ECCEs is set between EPDCCH candidates of aggregation level # 1 # 2.
  • the EPDCCH candidate # 3 of the aggregation level # 8 is configured to overlap with the EPDCCH candidate # 0 because there is no extra resource.
  • the EPDCCH candidate is configured in the form of a combination of other ECCEs by applying the principles of the present invention. It is also possible to delete the corresponding EPDCCH candidate and to increase the number of EPDCCH candidates of different aggregation levels.
  • the interval between EPDCCH candidates ⁇ can be set to x 1 ⁇ ⁇ .
  • a function such as fl 00 x ceil ⁇ may be applied.
  • the spacing between EPDCCH candidates may always be limited to be greater than or equal to 1 since at least 1 ECCE must be maintained.
  • each EPDCCH candidate may be assigned to each component carrier by intersection.
  • EPDCCH candidate # 0 when the EPDCCH candidate # 0 is assigned to the component carrier # 0, the EPDCCH candidate # 1 is assigned to the component carrier # 1, and the EPDCCH candidate # 2 is allocated to the component carrier # 2.
  • an EPDCCH candidate of even indexes is assigned to component carrier # 0
  • an EPDCCH candidate of odd indexes is assigned to component carrier # 1.
  • EPDCCH candidate # is assigned to component carrier # (" modN) when transmitting control signals for N component carriers.
  • the interval between EPDCCH candidates is kept the same as when only one component carrier exists, but is constant between EPDCCH candidates of each component carrier. It is possible to give an offset.
  • 20 is another diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH in an environment to which a carrier aggregation technique is applied according to an embodiment of the present invention.
  • EPDCCH candidates # 0, # 1, ..., and # 5 are assigned to component carrier # 0.
  • EPDCCH candidates #A, #B, ..., # 1 Assuming that is assigned to component carrier # 1, it can be seen that the EPDCCH candidates of each component carrier maintain a 4 ECCE interval, but form a search region by providing an offset of 2 ECCE between component carriers.
  • Figure 21 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 2100 includes a processor 2110, a memory 2120, an RF module 2130, a display module 2140, and a user interface module 2150.
  • the communication device 2100 is illustrated for convenience of description and some modules may be omitted. In addition, the communication device 2100 may further include necessary modules. In addition, some of the hairs in the communication device 2100 may be divided into more granular hairs.
  • the processor 2110 is configured to perform an operation according to the embodiment of the present invention illustrated with reference to the drawings. In detail, the detailed operation of the processor 2110 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 20.
  • the memory 2120 is connected to the processor 2110 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 2130 are connected to the processor 2110 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. For this purpose, the RF modules 2130 perform analog conversion, amplification, filtering and frequency up conversion or their reverse processes.
  • the display modules 2140 are connected to the processor 2110 and display various information.
  • the display modules 2140 may use well known elements such as, but not limited to, LCDCLiquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), and 0rganic Light Emitting Diode (0LED).
  • the user interface module 2150 is connected to the processor 2110 and may be configured with a combination of well-known user interfaces such as a keypad and a touch screen.
  • the embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the embodiments can be constructed by combining claim stones not expressly cited in the claims, or incorporated into new claims by post-application correction.
  • An embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the present invention may include one or more ASICs, application specific integrated circuits (DSPs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs (f ield).
  • DSPs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field.
  • programmable gate arrays programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 EPDCCH를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대응하고, 상기 EPDCCH 후보의 개수는, 상기 자원 블록 당 ECCE의 개수와 상기 자원 블록의 개수에 기반하여 설정되며, 상기 자원 블록의 개수가 제 1 값이고 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 제 2 값인 경우, 특정 집성 레벨의 상기 EPDCCH 후보의 개수는 총 ECCE의 개수를 대응하는 상기 특정 집성 레벨로 나눈 값으로 설정되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서ᅳ 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 일례로서 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; 이하 "LTE"라 함) 통신 시스템에 대해 개략적으로 설명한다.
[3] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다. E-UMTSC Evolved Universal Mobi le Te 1 ecommuni cat i ons System) 시스템은 기존 UMTSCUniversal Mobile Telecommunications System)에서 진화한 시스템으로서 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTE(Long Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 E-UMTS의 기술 규격 (technical speci f icat ion)의 상세한 내용은 각각 "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification 그룹 Radio Access Network' '의 Release 7과 Release 8을 참조할 수 있다.
[4] 도 1을 참조하면, E-UMTS는 단말 (User Equipment; UE)과 기지국 (eNode B; eNB), 네트워크 (E JTRAN)의 종단에 위치하여 외부 네트워크와 연결되는 접속 게이트웨이 (Access Gateway; AG)를 포함한다. 기지국은 브로드캐스트 서비스, 멀티캐스트 서비스 및 /또는 유니캐스트 서비스를 위해 다중 데이터 스트림을 동시에 전송할 수 있다.
[5] 한 기지국에는 하나 이상의 셀이 존재한다. 셀은 1.44, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정돼 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 샐은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신올 제어한다. 하향링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARC Hybr id Automatic Repeat and reQuest) 관련 정보 등을 알려준다. 또한, 상향링크 (Uplink; UL) 데이터에 대해 기지국은 상향링크 스케줄링 정보를 해당 단말에게 전송하여 해당 단말이 사용할 수 있는 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ 관련 정보 등을 알려준다. 기지국간에는 사용자 트래픽 또는 제어 트래픽 전송을 위한 인터페이스가 사용될 수 있다. 핵심망 (Core Network; CN)은 AG와 단말의 사용자 등록 등을 위한 네트워크 노드 등으로 구성될 수 있다. AG는 복수의 셀들로 구성되는 TA Tracking Area) 단위로 단말의 이동성을 관리한다.
[6] 무선 통신 기술은 WCDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대ᅳ 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
【기술적 해결방법】
[8] 본 발명의 일 실시예인 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법은, 상기 EPDCCH를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여, 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하고, 상기 EPDCCH 후보의 개수는, 상기 자원 블톡의 개수에 기반하여 상기 집성 레벨 각각에 대하여 설정되며, 상기 자원 블록의 개수가 제 1 값이고 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 제 2 값인 경우, 특정 집성 레벨의 상기 EPDCCH 후보의 개수는 총 ECCE의 개수를 대웅하는 상기 특정 집성 레밸로 나눈 값으로 설정되는 것을 특징으로 한다.
[9] 반면에, 상기 자원 블록의 개수가 상기 제 1 값이 아니거나 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 상기 제 2 값인 아닌 경우, 상기 특정 집성 레벨의 EPDCCH 후보의 개수는 기 정의된 값으로 설정되는 것을 특징으로 한다.
[10] 한편, 본 발명의 다른 실시예인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여, 상기 EPDCCH를 획득하기 위한 프로세서를 포함하고, 상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하고, 상기 프로세서는 상기 EPDCCH 후보의 개수를, 상기 자원 블록의 개수에 기반하여 상기 집성 레벨 각각에 대하여 설정하며, 상기 자원 블록의 개수가 제 1 값이고 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 제 2 값인 경우, 특정 집성 레벨의 상기 EPDCCH 후보의 개수는 총 ECCE의 개수를 대웅하는 상기 특정 집성 레벨로 나눈 값으로 설정하는 것을 특징으로 한다.
[11] 반면에, 상기 프로세서는 상기 자원 블특의 개수가 상기 제 1 값이 아니거나 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 상기 제 2 값인 아닌 경우, 상기 특정 집성 레벨의 EPDCCH후보의 개수는 기 정의된 값으로 설정되는 것을 특징으로 한다.
[12] 상기 실시예들에서, 상기 총 ECCE의 개수는, 상기 제 1 값과 상기 제 2 값의 곱으로 표현되는 것을 특징으로 하며, 상기 제 1 값은 2이고, 상기 제 2 값은 4인 것이 바람직하다. 보다 바람직하게는, 상기 집성 레벨은 1, 2, 4 및 8 중 하나인 것을 특징으로 한다.
[13] 나아가, 상기 자원 블록 짝 당 상기 ECCE의 개수는 2개 또는 4개로 구성될 수 있다.
[14] 한편, 본 발명의 또 다른 실시예인 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법은, 상기 EPDCCH를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하고, 상기 EPDCCH 후보의 개수는, 상기 자원 블록 당 ECCE의 개수와 상기 자원 블록의 개수에 기반하여 설정되며, 상기 자원 블록들에 포함된 총 ECCE의 개수가 특정 집성 레벨에 대한 소정 개수의 EPDCCH 후보를 생성하기에 부족한 경우, 상기 특정 집성 레벨의 하위 집성 레벨에 대한 EPDCCH 후보의 개수를 증가시키고, 상기 특정 집성 레벨에 대한 EPDCCH 후보의 개수는 감소시키는 것을 특징으로 한다.
【유리한 효과】
[15] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 효율적으로 송수신할 수 있다.
[16] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[17] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E-UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[18] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다.
[19] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[20] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[21] 도 5는 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타내는 도면이다.
[22] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[23] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다. [24] 도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다.
[25] 도 9는 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
[26] 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 도면이다.
[27] 도 11은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개의 P B 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 도면이다.
[28] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[29] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 도면이다.
[30] 도 14는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[31] 도 15는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 P B 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 또 다른 도면이다.
[32] 도 16은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[33] 도 17은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[34] 도 18은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 또 다른 도면이다.
[35] 도 19는 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다
[36] 도 20은 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[37] 도 21은 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】 [38] 이하에서 첨부된 도면을 참조하여 설명된 본 발명의 실시예들에 의해 본 발명의 구성, 작용 및 다른 특징들이 용이하게 이해될 수 있을 것이다. 이하에서 설명되는 실시예들은 본 발명의 기술적 특징들이 3GPP 시스템에 적용된 예들이다.
[39] 본 명세서는 LTE 시스템 및 LTE-A 시스템을 사용하여 본 발명의 실시예를 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 상기 정의에 해당되는 어떠한 통신 시스템에도 적용될 수 있다. 또한, 본 명세서는 FDD 방식을 기준으로 본 발명의 실시예에 대해 설명하지만, 이는 예시로서 본 발명의 실시예는 H— FDD 방식 또는 TDD 방식에도 용이하게 변형되어 적용될 수 있다.
[40] 도 2는 3GPP 무선 접속망 규격을 기반으로 한 단말과 E-UTRAN 사이의 무선 인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 제어평면 (Control Plane) 및 사용자평면 (User Plane) 구조를 나타내는 도면이다. 제어평면은 단말 (User Equipment; UE)과 네트워크가 호를 관리하기 위해서 이용하는 제어 메시지들이 전송되는 통로를 의미한다. 사용자평면은 애플리케이션 계층에서 생성된 데이터, 예를 들어, 음성 데이터 또는 인터넷 패킷 데이터 등이 전송되는 통로를 의미한다.
[41] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Informal: ion Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Cha皿 el)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로 물리채널은 하향링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA(S ingle Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다,
[42] 제 2계층의 매체접속제어 (Medium Access Control; MAC) 계층은 논리채널 (Logical Channel)을 통해 상위계층인 무선링크제어 (Radio Link Control; RLC) 계층에 서비스를 제공한다. 제 2계층의 RLC 계층은 신뢰성 있는 데이터 전송을 지원한다. RLC 계층의 기능은 MAC 내부의 기능 블록으로 구현될 수도 있다. 제 2계층의 PDCKPacket Data Convergence Protocol) 계층은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[43] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-configuration) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 RRC 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 휴지 상태 (Idle Mode)에 있게 된다. RRC 계층의 상위에 있는 NAS(Non-Access Stratum) 계층은 세션 관리 (Session Management)와 이동성 관리 (Mobility Management ) 등의 기능을 수행한다.
[44] 기지국 (eNB)을 구성하는 하나의 셀은 1.4, 3, 5, 10, 15, 20Mhz 등의 대역폭 중 하나로 설정되어 여러 단말에게 하향 또는 상향 전송 서비스를 제공한다. 서로 다른 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다.
[45] 네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향 전송채널은 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel), 페이징 메시지를 전송하는 PCH(Paging Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 하향 SCH(Shared Channel) 등이 있다. 하향 멀티캐스트 또는 방송 서비스의 트래픽 또는 제어 메시지의 경우 하향 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channe 1 ), PCCH (Paging Cont r o 1 Channe 1 ) , CCCH ( Common Cont r o 1 Channe 1 ), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다. [46] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[47] 단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다 (S301). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 채널 (Primary Synchronization Channel; P-SCH) 및 부 동기 채널 (Secondary Synchronization Channel; S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널 (Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (Downlink Reference Signal; DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[48] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널 (Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다 (S302).
[49] 한편 , 기지국에 최초로 접속하거나 신호 전송을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정 (Random Access Procedure; RACH)을 수행할 수 있다 (단계 S303 내지 단계 S306). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널 (Physical Random Access Channel; PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 전송하고 (S303 및 S305 PDCCH 및 대웅하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 웅답 메시지를 수신할 수 있다 (S304 및 S306). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 층돌 해결 절차 (Content ion Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[50] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신 (S307) 및 물리 상향링크 공유 채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송 (S308)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보 (Downlink Control Information; DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
[51] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix 인덱스), RI (Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[52] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[53] 도 4를 참조하면, 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼로 구성되어 있다. 서브프레임 설정에 따라 처음 1 내지 3개의 OFDM 심볼은 제어 영역으로 사용되고 나머지 13~11개의 OFDM 심볼은 데이터 영역으로 사용된다. 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 0 내지 3에 대한 기준 신호 (Reference Signal (RS) 또는 Pilot Signal)를 나타낸다. RS는 제어 영역 및 데이터 영역과 상관없이 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. 제어 채널은 제어 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당되고, 트래픽 채널도 데이터 영역 중에서 RS가 할당되지 않은 자원에 할당된다. 제어 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFIOKPhysical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
[54] PCFICH는 물리 제어 포떳 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 샐 ID(Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다, RE는 하나의 부반송파 X하나의 OFDM 심볼로 정의되는 최소 물리 자원을 나타낸다. PCFICH 값은 대역폭에 따라 1 내지 3 또는 2 내지 4의 값을 지시하며 QPSK( Quadrature Phase Shift Keying)로 변조된다.
[55] PHICH는 물리 HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 지시자 채널로서 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK을 나르는데 사용된다. 즉, PHICH는 UL HARQ를 위한 DL ACK/NACK 정보가 전송되는 채널을 나타낸다. PHICH는 1개의 REG로 구성되고, 셀 특정 (cell-specific)하게 스크램블 (scrambl ing) 된다. ACK/NACK은 1 비트로 지시되며, BPSK(Binary phase shift keying)로 변조된다. 변조된 ACK/NACK은 확산 인자 (Spreading Factor; SF) = 2 또는 4로 확산된다. 동일한 자원에 매핑되는 복수의 PHICH는 PHICH 그룹을 구성한다. PHICH 그룹에 다중화되는 PHICH의 개수는 확산 코드의 개수에 따라 결정된다. PHICH (그룹)은 주파수 영역 및 /또는 시간 영역에서 다이버시티 이득을 얻기 위해 3번 반복 (repetition)된다.
[56] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM심볼에 할당된다. 여기예서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE Control Channel Element)로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCH(Paging channel) 및 DL_SCH(Downl ink-shared channel)의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등올 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCHCPaging channel) 및 DL-SCH(Downl ink- shared channel)는 PDSCH를 통해 전송된다. 따라서, 기지국과 단말은 일반적으로 특정한 제어 정보 또는 특정한 서비스 데이터를 제외하고는 PDSCH를 통해서 데이터를 각각 전송 및 수신한다.
[57] PDSCH의 데이터가 어떠한 단말 (하나 또는 복수의 단말)에게 전송되는 것이며, 상기 단말들이 어떻게 PDSCH 데이터를 수신하고 디코딩 (decoding)을 해야하는지에 대한 정보 등은 PDCCH에 포함되어 전송된다. 예를 들어, 특정 PDCCH가 "Α' '라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cycl ic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 서브프레임을 통해 전송된다고 가정한다. 이 경우, 셀 내의 단말은 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, "A" RNTI를 가지고 있는 하나 이상의 단말이 있다면, 상기 단말들은 PDCCH를 수신하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "B "와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[58] 도 5는 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히ᅳ 도 5의 (a)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 1 또는 2개인 경우를 나타내고, 도 5의 (b)는 기지국의 송신 안테나의 개수가 4개인 경우를 나타낸다. 송신 안테나의 개수에 따라 RS(Reference Signal) 패턴만 상이할 뿐 제어 채널과 관련된 자원 단위의 설정 방법은 동일하다.
[59] 도 5를 참조하면, 하향링크 제어 채널의 기본 자원 단위는 REG(Resource Element Group)이다. REG는 RS를 제외한 상태에서 4개의 이웃한 자원 요소 (RE)로 구성된다. REG는 도면에 굵은 선으로 도시되었다. PCFICH 및 PHICH는 각각 4개의 REG 및 3개의 REG를 포함한다. PDCCH는 CCE(Control Channel Elements) 단위로 구성되며 하나의 CCE는 9개의 REG를 포함한다.
[60] 단말은 자신에게 L L개의 CCE로 이루어진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여 M(i)(≥£)개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 L 값은 복수가 될 수 있다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 확인해야 하는 CCE 집합들을 검색 영역 (search space)이라고 한다. 일 예로, LTE 시스템은 검색 영역을 표 1과 같이 정의하고 있다.
[61] 【표 1】
Figure imgf000013_0002
[62] 여기에서ᅳ CCE 집성 레벨 L은 PDCCH를 구성하는 CCE 개수를 나타내고, Λ)은 CCE 집성 레벨 L의 검색 영역을 나타내며,
Figure imgf000013_0001
집성 레벨 L의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 PDCCH후보의 개수이다. [63] 검색 영역은 특정 단말에 대해서만 접근이 허용되는 단말 특정 검색 영역 (UE-specific search space)과 셀 내의 모든 단말에 대해 접근이 허용되는 공통 검색 영역 (co誦 on search space)로 구분될 수 있다. 단말은 CCE 집성 레벨이 4 및 8인 공통 검색 영역을 모니터하고, CCE 집성 레벨이 1, 2, 4 및 8인 단말— 특정 검색 영역을 모니터한다. 공통 검색 영역 및 단말 특정 검색 영역은 오버랩될 수 있다.
[64] 또한, 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째 (가장 작은 인텍스를 가진) CCE의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH검색 영역 해쉬 (hashing)라고 한다.
[65] 상기 CCE는 시스템 대역에 분산될 수 있다. 보다 구체적으로, 논리적으로 연속된 복수의 CCE가 인터리버 (interleaver)로 입력될 수 있으며, 상기 인터리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수 /시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수 /시간 영역에 홀어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티 (diversity)와 간섭 랜덤화 (interference randomization) 이득을 최대화할 수 있다.
[66] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[67] 도 6을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 제어정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)가 할당되는 영역과 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)가 할당되는 영역으로 나눌 수 있다. 서브프레임의 중간 부분이 PUSCH에 할당되고, 주파수 영역에서 데이터 영역의 양측 부분이 PUCCH에 할당된다. PUCCH 상에 전송되는 제어정보는 HARQ에 사용되는 ACK/NACK, 하향링크 채널 상태를 나타내는 CQI (Channel Quality Indicator), MIM0를 위한 RKRank Indicator), 상향링크 자원 할당 요청인 SR(Scheduling Request) 등이 있다. 한 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임 내의 각 슬롯에서 서로 다른 주파수를 차지하는 하나의 자원블록을 사용한다. 즉, PUCCH에 할당되는 2개의 자원블록은 슬롯 경계에서 주파수 호핑 (frequency hopping)된다. 특히 도 6은 m=0인 PUCCH, m=l인 PUCCH, ITF2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[68] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregation)을 설명하는 개념도이다.
[69] 반송파 집성은 무선 통신 시스템이 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여, 단말이 상향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파) 및 /또는 하향링크 자원 (또는 콤포넌트 반송파)으로 구성된 주파수 블록 또는 (논리적 의미의) 샐을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다.
[70] 도 7을 참조하면, 전체 시스템 대역 (System Bandwidth; System BW)은 논리 대역으로서 최대 100 MHz의 대역폭을 가진다. 전체 시스템 대역은 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 포함하고, 각각의 콤포년트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 7에서는 각각의 콤포년트 반송파가 모두 동일한 대역폭을 가지는 것으로 도시하였으나, 이는 예시일 뿐이며 각각의 콤포넌트 반송파는 서로 다른 대역폭을 가질 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파는 주파수 영역에서 서로 인접하고 있는 것으로 도시되었으나, 상기 도면은 논리적인 개념에서 도시한 것으로서, 각각의 콤포넌트 반송파는 물리적으로 서로 인접할 수도 있고, 떨어져 있을 수도 있다.
[71] 중심 반송파 (Center frequency)는 각각의 콤포넌트 반송파에 대해 서로 다르게 사용하거나 물리적으로 인접된 콤포넌트 반송파에 대해 공통된 하나의 중심 반송파를 사용할 수도 있다. 일 예로, 도 7에서 모든 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있다고 가정하면 중심 반송파 A를 사용할 수 있다. 또한, 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 , 중심 반송파 B 등을 사용할 수 있다.
[72] 본 명세서에서 콤포넌트 반송파는 레거시 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 콤포넌트 반송파를 레거시 시스템을 기준으로 정의함으로써 진화된 단말과 레거시 단말이 공존하는 무선 통신 환경에서 역지원성 (backward compat ibi lity)의 제공 및 시스템 설계가 용이해질 수 있다. 일 예로 LTE-A 시스템이 반송파 집성을 지원하는 경우에 각각의 콤포넌트 반송파는 LTE 시스템의 시스템 대역에 해당될 수 있다. 이 경우, 콤포넌트 반송파는 1.25, 2.5, 5, 10 또는 20 Mhz 대역폭 중에서 어느 하나를 가질 수 있다.
[73] 반송파 집성으로 전체 시스템 대역을 확장한 경우에 각 단말과의 통신에 사용되는 주파수 대역은 콤포넌트 반송파 단위로 정의된다. 단말 A는 전체 시스템 대역인 100 MHz를 사용할 수 있고 다섯 개의 콤포넌트 반송파를 모두 사용하여 통신을 수행한다. 단말 는 20 MHz 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 Ci 및 C2는 40 腿 z 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포넌트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 (^은 인접하지 않은 두 개의 콤포년트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
[74] LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 콤포넌트 반송파와 1개의 상향링크 콤포넌트 반송파를 사용하는 반면, LTE-A 시스템의 경우 도 6과 같이 여러 개의 콤포넌트 반송파들이 사용될 수 있다. 이때 제어 채널이 데이터 채널을 스케줄링하는 방식은 기존의 링크 반송파 스케즐링 (Linked carrier scheduling) 방식과 크로스 반송파 스케쥴링 (Cross carrier scheduling) 방식으로 구분될 수 있다.
[75] 보다 구체적으로, 링크 반송파 스케쥴링은 단일 콤포넌트 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 콤포년트 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다.
[76] 한편, 크로스 반송파 스케쥴링은 반송파 지시자 필드 (Carrier Indicator Field; CIF)를 이용하여 주 콤포넌트 반송파 (Primary CC)를 통하여 전송되는 제어채널이 상기 주 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 혹은 다른 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 데이터 채널을 스케줄링 한다.
[77] 한편, 현재의 무선통신환경은 M2M(Machine-to-Machine) 통신 및 높은 데이터 전송량을 요구하는 다양한 디바이스의 출현 및 보급으로 셀를러 망에 대한 데이터 요구량이 매우 빠르게 증가하고 있다. 높은 데이터 요구량을 만족시키기 위해 통신 기술은 더 많은 주파수 대역을 효율적으로 사용하기 위한 반송파 집성 (carrier aggregation) 기술 등과 한정된 주파수 내에서 데이터 용량을 높이기 위해 다중 안테나 기술, 다중 기지국 협력 기술 등으로 발전하고 있고, 통신 환경은 사용자 주변에 액세스 할 수 있는 노드의 밀도가 높아지는 방향으로 진화한다. 이러한 높은 밀도의 노드를 갖춘 시스템은 노들 간의 협력에 의해 더 높은 시스템 성능을 보일 수 있다. 이러한 방식은 각 노드가 독립적인 기지국 (Base Station (BS) , Advanced BS (ABS) , Node-B (NB), eNode-B (eNB)ᅳ Access Point (AP) 등)으로 동작하여 서로 협력하지 않을 때보다 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
[78] 도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다.
[79] 도 8을 참조하면, 모든 노드가 하나의 컨트롤러에 의해 송수신을 관리 받아 개별 노드가 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작을 한다면, 이 시스템은 하나의 셀을 형성하는 분산 다중 노드 시스템 (distributed multi node system; DMNS)으로 볼 수 있다. 이 때 개별 노드들은 별도의 Node ID를 부여 받을 수도 있고, 별도의 Node ID없이 셀 내의 일부 안테나처럼 동작할 수도 있다. 그러나, 노드들이 서로 다른' 셀 식별자 (Cell identifier; ID)를 갖는다면 이는 다중 셀 시스템으로 블 수 있다. 이러한 다중 셀이 커버리지에 따라 중첩 형태로 구성된다면 이를 다중 티어 네트워크 (multi -tier network)라고 부른다,
[80] 한편, Node-B, eNode-B, PeNB), HeNB, 腿 (Remote Radio Head) , 릴레이 및 분산 안테나 등이 노드가 될 수 있으며 하나의 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 노드는 전송 포인트 (Transmission Point)라 불리기도 한다. 노드 (node)는 통상 일정 간격이상으로 떨어진 안테나 그룹을 일컫지만, 본 발명에서는 노드를 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹으로 정의하더라도 적용할 수 있다.
[81] 상술한 다중 노드 시스템 및 릴레이 노드의 도입으로 인하여, 다양한 통신 기법의 적용이 가능해져 채널 품질 개선이 이루어질 수 있지만, 앞서 언급한 MIM0 기법 및 셀 간 협력 통신 기법을 다중 노드 환경에 적용하기 위해서는 새로운 제어 채널의 도입이 요구되고 있다. 이러한 필요로 인해 새롭게 도입이 거론되고 있는 제어 채널이 EPDCCHCEnhanced PDCCH) 이며, 기존의 제어 영역 (이 PDCCH 영역)이 아닌 데이터 영역 (이하 PDSCH 영역으로 기술)에 할당하는 것으로 결정되었다. 결론적으로, 이러한 EPDCCH를 통해 각 단말 별로 노드에 대한 제어 정보를 전송이 가능해져 기존의 PDCCH 영역이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고로, EPDCCH는 기존의 레거시 단말에게는 제공되지 않고, LTE-A 단말만이 수신할 수 있다. 또한, EPDCCH는 기존 셀 특정 참조 신호인 CRS가 아니라, DM-RS (흑은 CSI- RS)에 기반하여 전송 및 수신이 이루어진다.
[82] 도 9는 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
[83] 도 9를 참조하면, PDCCH 1 및 PDCCH 2는 각각 PDSCH 1 및 PDSCH 2를 스케줄링하고, EPDCCH는 다른 PDSCH를 스케줄링하는 것을 알 수 있다. 특히, 도 9에서는 EPDCCH가 서브프레임의 4 번째 심볼부터 시작하여 마지막 심볼까지 전송됨을 도시한다.
[84] EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역을 통해서 전송될 수 있으며, 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하기 위하여, EPDCCH를 모니터링한다. 즉, EPDCCH에 포함된 DCI를 획득하기 위하여 , 단말은 집성 레벨 L의 검색 영역에서 사전에 정해진 숫자의 EPDCCH 후보에 대해서 블라인드 디코딩을 수행하여야 한다. 기존 PDCCH를 위한 검색 영역의 집성 레벨과 마찬가지로, EPDCCH를 위한 검색 영역의 집성 레밸 역시 하나의 DCI를 전송하기 위하여 사용되는 ECCE (Enhanced CCE)의 개수를 의미한다.
[85] 이하에서는 단말이 단말 특정 검색 영역에서 집성 레벨 #1, #2, #4 #8에 대하여 각각 6, 6, 2, 2개의 EPDCCH 후보를 가정하고 PDCCH를 검출하는 경우에 대해서 설명한다. 그러나 본 발명이 이에 국한되는 것은 아니며 상기 언급한 개수 이외의 다른 개수의 EPDCCH 후보에 대해서 검출을 수행하는 경우에도 적용될 수 있음은 자명하다.
[86] EPDCCH는 기존 PDCCH와는 달리 일정한 RB (Resource Block) 집합을 사용해서 전송하는 특징을 지닌다. 특히 제어 채널 오버헤드를 감소시키고 PDSCH와의 자원 층돌을 회피하기 위해서, EPDCCH가 전송될 수 있는 RB의 집합은 제한되는 것이 바람직하다. 따라서 기지국은 상위 계층 신호를 통해서 EPDCCH가 전송될 수 있은 B의 집합을 단말에게 알려줄 수 있으며, 단말은 시그널링받은 RB 내에서만 EPDCCH가 전송된다고 가정하고 검출을 시도할 수 있다.
[87] 일반적으로 동일한 PRB 인덱스를 가지는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯의 조합인 하나의 PRB 짝에서 단일 DCI의 전송에 사용되기에는 그 RE수가 상당히 많다. 따라서, 하나의 PRB 짝을 복수의 자원 세트로 분할하고 이 자원 세트를 적절히 이용하여 EPDCCH를 전송하는 것이 바람직하다. 예를 들어서 하나의 PRB 짝을 4개의 자원 세트로 분할하고 각각올 하나의 ECCE로 간주할 수 있으며, 이 경우에는 집성 레벨 L의 EPDCCH는 L개의 ECCE를 사용하여 전송된다. 또는, 하나의 PRB 짝을 8개의 자원 세트로 분할하고 다시 두 개의 자원 세트를 하나의 ECCE로 묶은 다음에 L개의 ECCE를 사용하여 집성 레벨 L의 EPDCCH를 전송할 수도 있으며, 이 경우에는 주파수 다이버시티 (frequency diversity)를 위해서 서로 다른 PRB 짝에 속한 자원 세트가 하나의 ECCE를 구성하는 것으로 설정할 수 있다.
[88] 또한, EPDCCH 후보의 개수는 PDCCH 후보의 개수와 동일하게 유지되는 것이 도움이 될 수 있는데, 이는 PDCCH에서의 블라인드 디코딩 회로를 재사용할 수 있는 등의 장점이 있기 때문이다. 따라서, 층분한 PRB 짝이 설정되어 각 집성 레벨 별 EPDCCH 후보를 겹치지 않고도 구성할 수 있다면, PDCCH 후보의 개수와 동일하게, 집성 레벨 #1, #2, #4, #8에 대해서 각각 6, 6, 2, 2개의 EPDCCH 후보를 가정하고 EPDCCH를 검출하는 것이다.
[89] 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[90] 도 10을 참조하면, 총 6개의 PRB 짝이 EPDCCH를 위하여 설정된 상황에서 하나의 PRB 짝이 4개의 ECCE로 분할되는 경우에 해당한다. 여기서 PRB 짝들은 서로 연속할 수도 있으며 분산될 수도 있다. 이 때에는 각 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보가 서로 다른 PRB 짝에 위치하여 EPDCCH를 전송할 때의 주파수 선택적 다이버시티를 높일 수 있도록 설정하였다.
[91] 또한, 도 10에서는 각 집성 레벨에서의 EPDCCH 후보들은 주어진 PRB 짝에서 최대한 분산될 수 있도록 위치를 지정하였다. 예를 들어 집성 레밸 #4의 경우에는 두 개의 EPDCCH 후보만이 존재하므로 각각 PRB 짝 #0와 PRB 짝 #3에서 정의되고 그 간격이 2 PRB 짝이 되도록 구성하였다.
[92] 도 11은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 도면이다.
[93] 도 11을 참조하면, 4개의 PRB 짝이 설정된 상황에서 일부 PRB 짝에서는 하나의 PRB 짝에 집성 레벨 1의 EPDCCH 후보를 두 개씩 구성하여, 4개의 PRB 짝으로 6개의 EPDCCH 후보를 구성하였음을 알 수 있다. 특히 , 도 11에서는 PRB 짝 #0, #1에서 두 개의 집성 레벨 #1의 EPDCCH후보가 존재한다.
[94] 또한, 도 10과의 차이점으로 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보 사이의 간격이 줄어들었다는 것을 알 수 있다. 보다 구체적으로 EPDCCH 후보 #0과 #1 사이의 간격을 보면, 보다 많은 PRB 짝을 사용하는 도 10의 경우에서는 간격이 4 ECCE인 반면 (즉, EPDCCH 후보 #0의 인덱스 + 4로 EPDCCH 후보 #1의 인덱스가 결정됨), 보다 적은 PRB 짝을 사용하는 도 11의 경우에서는 간격이 2 ECCE이다. 이러한 동작은 EPDCCH로 설정된 PRB 짝의 개수, 하나의 PRB 짝에서 형성되는 ECCE의 개수에 따라서 EPDCCH후보사이의 간격을 조절함으로써 구현될 수 있다.
[95] 예를 들어, 하나의 PRB 짝에서 ^ 개의 ECCE가 형성되는 상황에서 총
N 개의 PRB 짝이 설정된 경우 총 K'N 개의 ECCE가 형성되므로, 집성 레벨 # ^인 EPDCCH후보의 간격 (^)는 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
[96] 【수학식 1】 '
Figure imgf000020_0001
[97] 수학식 1에서 M 은 집성 레벨 의 EPDCCH 후보 개수를 의미한다. 특히 , 이를 정수화하기 위하여, β°°^χ , eil^X) 등의 함수를 적용할 수도 있는데, floor X)는 보다 작거나 같은 최대의 정수를 의미하며 ce//( )는 보다 크거나 같은 최소의 정수를 의미한다.
[98] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다. [99] 도 12를 참조하면 , 우선 일정한 간격 (예를 들어, 4 ECCE)으로 순차적으로 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보를 각 PRB 짝에 하나씩 형성하되, 설정된 PRB 짝 모두에서 하나의 EPDCCH 후보가 형성된다면, 최초 ECCE 인덱스로부터 일정한 오프셋을 부여한 위치에서 해당 간격을 유지하면서 계속하여 EPDCCH 후보를 형성하는 것이다.
[100] 집성 레벨 #1의 경우로 살펴보자면, 먼저 4 ECCE의 간격으로 PRB 짝 #0부터 시작하여 각 PRB 짝마다 하나씩 집성 레벨 1의 EPDCCH 후보 #0, #1, #2, #3올 형성한다. 아직 두 개의 EPDCCH 후보가 남았으나 설정된 PRB 짝은 모두 소진하였으므로, 일정한 오프셋, 예를 들어 2 ECCE의 오프셋을 적용한 후, 4 ECCE 간격으로 나머지 EPDCCH 후보 #4, #5를 형성하는 것이다. 여기서 오프셋은 하나의 PRB 짝 내에서도 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보를 고르게 분산하기 위해서 4 ECCE 간격의 절반에 해당하는 2 ECCE로 설정하였다.
[101] 한편, EPDCCH를 위하여 PRB 짝의 개수가 더 줄어들게 된다면, 일부 고 (高) 집성 레벨의 EPDCCH 후보를 모두 전송하기에는 자원이 부족한 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 하나의 PRB 짝에서 4개의 ECCE가 형성될 때, EPDCCH를 위하여 설정된 PRB 짝의 수가 4개보다 작다면 두 개의 집성 레벨 8의 EPDCCH 후보를 설정할 수가 없게 된다. 이하에서는, 이러한 문제를 해결하기 위한 방법을 제시한다.
[102] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[103] 도 13을 참조하면, 일부 ECCE를 복수의 EPDCCH 후보에 중첩하여 할당한 것을 알 수 있다. 즉, 도 13에서는 세 개의 PRB 짝이 할당된 상황이므로, PRB 짝 #0에 구성된 ECCE들은 집성 레벨 #8의 EPDCCH 후보 #0과 #1을 위하여 중첩하여 사용된다.
[104] 또 다른 방식으로는 자원이 층분하지 않은 EPDCCH 후보는 없다고 간주하는 것이다. 즉, 단말은 다른 EPDCCH 후보와 ECCE가 중첩되는 EPDCCH 후보에 대해서는 블라인드 디코딩을 수행하지 않는 것이다. 이 경우 단말의 블라인드 디코딩 회수가 줄어들기 때문에, 해당 블라인드 디코딩 능력을 다른 EPDCCH 후보, 특히 저 (低) 집성 레벨의 EPDCCH 후보를 블라인드 디코딩 하는데 사용할 수 있다. 다른 의미로, 문제가 되는 고 (高) 집성 레벨의 블라인드 디코딩 능력을 저 (低) 집성 레벨의
EPDCCH 후보를 블라인드 디코딩하는데 사용하는 것이다. 그 결과로 각 집성 레벨 별 EPDCCH후보의 숫자가 바뀔 수 있다.
[105] 도 14는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[106] 도 14를 참조하면 , 집성 레벨 #8의 EPDCCH 후보를 하나 제거하는 대신 집성 레벨 #4의 EPDCCH 후보를 하나 늘여서, 집성 레벨 #1ᅳ #2, #4, #8에 대하여 각각 6, 6, 3, 1개의 EPDCCH 후보가 존재하도록 설정한 것이다. 물론 하나 줄어든 집성 레벨 8에 대한 블라인드 디코딩 능력을 집성 레벨 #1이나 #2의 EPDCCH 후보를 하나 늘이는데 사용할 수도 있다.
[107] 다른 방식으로는 특정 집성 레벨의 EPDCCH 후보를 모두 형성하기에 설정된 PRB 짝이 부족하다면, 해당 집성 레벨 전제의 EPDCCH 후보를 없다고 가정할 수 있다. 그 대신 다른 집성 레벨의 EPDCCH 후보를 늘여서 총 블라인드 디코딩의 회수는 일정하게 유지되도록 할 수 있다.
[108] 도 15는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 3개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 또 다른 도면이다.
[109] 도 15를 참조하면, 집성 레벨 #8의 EPDCCH 후보가 존재하지 않으며, 그 대신 집성 레벨 #1과 #4에 각각에 대하여 하나의 EPDCCH 후보가 추가된 것을 알 수 있다. 따라서, 집성 레벨 #1ᅳ #2, #4, #8의 EPDCCH 후보 개수는 Ί、 6, 3, 0이 된다. 이와 유사하게, 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보만 두 개를 증가시켜, 집성 레벨 #1, #2, #4, #8의 EPDCCH후보 개수를 8, 6, 2, 0로 구성할 수도 있다.
[110] 이하, EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 EPDCCH 후보들을 구성하는 방법을 설명한다.
[111] 도 16은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[112] 도 16을 참조하면, 2개의 PRB 짝에 EPDCCH 후보들을 구성한 결과, 집성 레벨 #1, #2, #4, #8의 EPDCCH 후보 개수가 각각 8, 4, 2, 1로 구성된 것을 알 수 있다. 모든 집성 레벨에서 최대의 EPDCCH 후보를 형성하였으나, 하나의 블라인드 디코딩 능력이 남아 있음을 알 수 있다. 구체적으로, 기존에는 집성 레벨 #1, #2, #4, #8 각각에 대하여 6, 6, 2, 2개의 총 16번의 블라인드 디코딩 능력이 있지만, 도 16에 의하는 경우, EPDCCH 후보 개수가 각각 8, 4, 2, 1로 구성되어 총 15번의 블라인드 디코딩 능력 만이 요구된다. 따라서, 하나의 블라인드 디코딩 능력이 여유 분으로 남을 수 있다.
[113] 복수의 ECCE를 집성하여 EPDCCH 후보를 형성할 때, 설정된 ECCE의 개수가 부족하여, 해당하는 ECCE를 사용하여 이미 EPDCCH 후보가 형성된 상황이라면 집성하는 ECCE의 조합을 변경하여 제한된 자원을 사용하면서도 최대한 다양한 조합의 EPDCCH 후보를 형성하도록 동작할 수도 있다. 도 16의 경우에서 하나의 여유분인 블라인드 디코딩 능력을 집성 레벨 #2에 사용하는 경우, 모든 ECCE가 이미 집성 레벨 #2의 EPDCCH 후보에 사용되었으므로, 기존의 ECCE를 사용하되 집성되는 ECCE의 조합을 다르게 함으로써 새로운 EPDCCH후보를 형성할 수 있다.
[114] 도 17은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 P B 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다. 특히, 도 17은 하나의 여유분인 블라인드 디코딩 능력을 집성 레벨 #2에 사용하는 경우에 한정하여 설명한다.
[115] 도 17을 참조하면, Case 1은 ECCE #0과 #2를 사용하여 PRB 짝 #0내에 존재하는 주파수 영역에서 국지화된 새로운 EPDCCH 후보를 형성한 경우이며, Case 2는 ECCE #0과 #4를 사용하여 두 PRB 짝에 걸친 주파수 영역에서 분산된 형태의 새로운 EPDCCH 후보를 형성한 경우이다. 또한, Case 3은 집성하는 두 ECCE를 여타의 EPDCCH 후보와 같이 인접한 ECCE로 형성하되, 집성의 시작 지점 (starting position)에 오프셋을 반영하여 (특징적으로 집성 레벨보다 작은 값, 여기서는 절반에 해당하는 1 ECCE) 인접한 두 ECCE를 집성하더라도 이전의 EPDCCH 후보와는 다른 조합이 나오도톡 동작하고 있다. 특히, 상기 오프셋은 집성 레벨보다 작은 값이 바람직하며, 도 17에서는 집성 레벨의 절반에 해당하는 1 ECCE를 가정하였다.
[116] 이러한 동작은 그 외의 집성 레벨에도 적용될 수가 있다. 예를 들어, 도 16의 경우에서 집성 레벨 #4에 하나의 여유분인 블라인드 디코딩 능력이 사용된다면, 두 PRB 짝에 분산된 새로운 집성 레벨 4의 EPDCCH 후보를 ECCE #0, ffl, #4, #5를 사용하여 형성할 수 있다.
[117] 또한, 특정 집성 레벨에서 배타적인 ECCE 혹은 중복 사용되지 않는 ECCE만을 이용하여 검색 영역을 구성하기에는 설정된 ECCE가 모자란다면 EPDCCH 후보 사이의 간격을 집성 레벨보다 좁혀서 EPDCCH 후보끼리 일부 중첩되도록 검색 영역을 구성할 수도 있다.
[118] 도 18은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 2개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH후보들을 예시하는 또 다른 도면이다.
[119] 도 18을 참조하면, 집성 레벨 #2의 EPDCCH 후보를 형성할 때, 각 EPDCCH 후보의 시작 지점 사이의 간격을 1 ECCE로 설정하여, 인접한 EPDCCH 후보들끼리 일부 ECCE를 공유하는 것을 알 수 있다. 구체적으로, EPDCCH 후보 #0과 #1은 ECCE #1을 공유하고 있다. 다만, 도 18에서는 총 8개의 ECCE로 집성 레벨 #2의 EPDCCH 후보 8개를 형성하고 있으나 단말의 블라인드 디코딩 능력에 따라 이 중의 일부만을 실제 검색 영역에 포함할 수도 있다.
[120] 한편 반송파 집성 기법이 적용된 경우, 하나의 콤포넌트 반송파에서 나머지 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송한다면, 즉 교차 반송파 스케줄링을 수행한다면, 각 집성 레벨 별로 필요한 EPDCCH 후보의 수가 늘어날 수 있다. 이와 같은 경우, EPDCCH 후보 사이의 간격을 조절하는 동작이나 EPDCCH 후보를 위하여 사용할 ECCE가 중첩되는 경우에 대한 동작이, 해당 EPDCCH 검색 영역에서 제어하는 콤포넌트 반송파의 개수에 의해서 조절될 수 있다.
[121] 보다 구체적으로 도 10에서와 같이 6개의 PRB 짝이 설정되고 두 개의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우에는 집성 레벨 #1, #2, #4, #8에 각각 12, 12, 4, 4개의 EPDCCH 후보가 필요하게 된다. 이 경우에는 집성 레벨 #1, #2의 EPDCCH 후보 사이에 소정의 간격을 설정하여 두어서 주어진 PRB 짝에 각 EPDCCH 후보가 균등하게 분포되도록 구성할 수 있다.
[122] 도 19는 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다. 특히, 도 19에서 A, B는 각각 EPDCCH 후보 #10, #11을 의미한다. [123] 도 19를 참조하면, 집성 레벨 #1 #2의 EPDCCH 후보 사이에 2 ECCE만큼의 간격이 설정된 것을 알 수 있다. 다만, 도 19에서는, 집성 레벨 #8의 EPDCCH 후보 #3은 여분의 자원이 없어서 EPDCCH 후보 #0과 중복되도록 구성하였으나, 본 발명의 원리를 적용하여 다른 ECCE의 조합의 형태로 EPDCCH 후보를 구성한다거나, 해당 EPDCCH 후보를 삭제하고 다른 집성 레벨의 EPDCCH 후보 숫자를 늘이도록 동작하는 것도 가능하다.
[124] 이상에서 설명한 EPDCCH 후보 사이의 간격을 조절하는 동작을 일반화로서 ^개의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우로서 콤포넌트 반송파가 1개인 경우의 간격이 로 주어진다면, EPDCCH 후보 사이의 간격 ^는 x 1 Ν Λ 되도록 설정할 수 있다. 특히, 이를 정수화하기 위하여, fl00 x ceil^등의 함수를 적용할 수도 있다. 또한 EPDCCH 후보 사이의 간격은 최소 1 ECCE는 유지되어야 하므로 는 항상 1보다는 크거나 같도록 제한될 수 있다.
[125] 한편 도 19과 같이 동작하는 경우, 연속하는 인덱스의 EPDCCH 후보들을 하나의 콤포넌트 반송파에 할당한다면, 특정 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보가 특정 PRB 짝에 집중될 수 있다. 이 경우, 해당 PRB 짝의 채널 상태가 악화된다면 해당 콤포넌트 반송파에 대한 전체적인 제어 신호 전송 기회가 줄어드는 문제가 발생할 수 있다. 이 문제를 해결하는 한 가지 방법으로, 각 콤포넌트 반송파에 각 EPDCCH 후보가 하나씩 교차로 할당하도톡 동작할 수 있다.
[126] 도 19를 참조하여 설명하면, 콤포넌트 반송파 #0에 EPDCCH 후보 #0을 할당하면, 콤포넌트 반송파 #1에 EPDCCH 후보 #1을 할당하고, 다시 콤포넌트 반송파 #2에 EPDCCH 후보 #2를 할당하는 것이다. 또한, 두 개의 콤포넌트 반송파가 설정된 경우라면, 짝수 인텍스의 EPDCCH 후보는 콤포넌트 반송파 #0에, 홀수 인덱스의 EPDCCH 후보는 콤포넌트 반송파 #1에 할당하는 것이다. 이를 보다 일반화한다면 N개의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우에 EPDCCH 후보 # "은 콤포넌트 반송파 #("modN )에 할당하는 것이다.
[127] 추가적으로, EPDCCH 후보 사이의 간격을 하나의 콤포넌트 반송파만 존재하는 경우와 동일하게 유지하되, 각 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보 사이에 일정한 오프셋을 부여하는 것이 가능하다.
[128] 도 20은 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[129] 도 20을 참조하면 EPDCCH 후보 #0, #1, ···, #5는 콤포넌트 반송파 #0에 할당되었으몌 EPDCCH 후보 #A, #B, ···, #1?는 콤포넌트 반송파 #1에 할당되었다고 가정하면, 각 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보는 4 ECCE 간격을 유지하되, 콤포넌트 반송파사이에 2 ECCE의 오프셋을 두어서 검색 영역을 형성한 것을 알 수 있다.
[130] 도 21은 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[131] 도 21을 참조하면 , 통신 장치 (2100)는 프로세서 (2110), 메모리 (2120), RF 모들 (2130), 디스플레이 모들 (2140) 및 사용자 인터페이스 모들 (2150)을 포함한다.
[132] 통신 장치 (2100)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모듈은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (2100)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (2100)에서 일부 모들은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (2110)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도록 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (2110)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 20에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[133] 메모리 (2120)는 프로세서 (2110)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템, 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (2130)은 프로세서 (2110)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모들 (2130)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스플레이 모들 (2140)은 프로세서 (2110)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스플레이 모들 (2140)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCDCLiquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), 0LED(0rganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모듈 (2150)은 프로세서 (2110)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다. [134] 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항돌을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[135] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fir隱 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICsCapplication specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[136] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[137] 본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
【산업상 이용가능성】 [138] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치는 3GPP LTE 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나 3GPP LTE 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1]
무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physi cal Downl ink Control Channel )을 수신하는 방법으로서,
상기 EPDCCH를 위 한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel El ement )로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터 링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고 ,
상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레밸에 대웅하고,
상기 EPDCCH 후보의 개수는, 상기 자원 블록 당 ECCE의 개수와 상기 자원 블록의 개수에 기 반하여 설정되몌
상기 자원 블록의 개수가 제 1 값이고 상기 자원 블록' 당 상기 ECCE의 개수가 제 2 값인 경우 , 각각의 집성 레벨에 대한 상기 EPDCCH 후보의 개수는 총 ECCE의 개수를 해당 집성 레벨로 나눈 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 총 ECCE의 개수는,
상기 제 1 값과 상기 제 2 값의 곱으로 표현되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 값은 2이고,
상기 제 2 값은 4인 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 집성 레벨은 , 1, 2, 4 및 8 중 하나인 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 자원 블록의 개수가 상기 제 1 값이 아니거나 상기 자원 블톡 당 상기
ECCE의 개수가 상기 제 2 값인 아닌 경우, 상기 특정 집성 레벨의 EPDCCH 후보의 개수는 기 정의된 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 자원 블록 짝 당 상기 ECCE의 개수는,
2개 또는 4개인 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 7]
무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여, 상기 EPDCCH를 획득하기 위한 프로세서를 포함하고,
상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하고,
상기 프로세서는,
상기 EPDCCH 후보의 개수를 자원 블록 당 ECCE의 개수와 상기 자원 블록의 개수에 기반하여 설정하며, 상기 자원 블록의 개수가 제 1 값이고 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 제 2 값인 경우, 특정 집성 레벨의 상기 EPDCCH 후보의 개수는 총 ECCE의 개수를 대응하는 상기 특정 집성 레벨로 나눈 값으로 설정하는 것을 특징으로 하는
단말 장치 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 총 ECCE의 개수는,
상기 제 1 값과 상기 제 2 값의 곱으로 표현되는 것을 특징으로 하는, 단말 장치 .
【청구항 9]
제 7 항에 있어서 ,
상기 제 1 값은 2이고,
상기 제 2 값은 4인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 10】
제 7 항에 있어서,
상기 집성 레벨은,
1, 2, 4 및 8 중 하나인 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 11】
제 7 항에 있어서,
상기 프로세서는, ᅳ
상기 자원 블록의 개수가 상기 제 1 값이 아니거나 상기 자원 블록 당 상기 ECCE의 개수가 상기 제 2 값인 아닌 경우, 상기 특정 집성 레벨의 EPDCCH 후보의 개수는 기 정의된 값으로 설정되는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 12】
제 7 항에 있어서,
상기 자원 블톡 짝 당 상기 ECCE의 개수는,
2개 또는 4개인 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ
【청구항 131 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법으로서,
상기 EPDCCH를 위한 자원 블록들에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 적어도 하나의 EPDCCH 후보를 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고
상기 적어도 하나의 EPDCCH 후보 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하고,
상기 EPDCCH 후보의 개수는, 상기 자원 블록 당 ECCE의 개수와 상기 자원 블록의 개수에 기반하여 설정되며,
상기 자원 블록들에 포함된 총 ECCE의 개수가 특정 집성 레벨에 대한 소정 개수의 EPDCCH 후보를 생성하기에 부족한 경우, 상기 특정 집성 레벨의 하위 집성 레벨에 대한 EPDCCH 후보의 개수를 증가시키고, 상기 특정 집성 레벨에 대한 EPDCCH 후보의 개수는 감소시키는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
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