WO2013154279A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2013154279A1
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epdcch
aggregation level
carrier
equation
epdcch candidates
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PCT/KR2013/002400
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서한별
양석철
이승민
이지현
김학성
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for setting a search region for 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-UMTS Evolved Universal Mobile Telecommunications System
  • UMTS Universal Mobility / Teleco® Unications Systems
  • LTE LTECLong Term Evolution
  • an E-UMTS is located at an end of a user equipment (UE), a base station (eNode B; eNB), and a network (E-UTRAN) and is connected to an external network (Access Gateway). 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 services to multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • the base station controls data transmission and reception for a plurality of terminals.
  • For downlink (DL) data the base station transmits downlink scheduling information to inform the corresponding UE of time / frequency domain, encoding, data size, and HARQ Hybrid Automatic Repeat and reQuest (related information) related information.
  • the base station transmits uplink scheduling information to uplink UL data for uplink (UL) data and informs the user equipment of time / frequency domain, encoding, data size, HARQ-related information, and the like.
  • 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 (ECCE) in at least one resource block set for the EPDCCH; And monitoring the EPDCCH candidates configured to receive the EPDCCH, wherein the number of ECCEs constituting each of the EPDCCH candidates is based on an aggregation level, and within the at least one resource block set, a specific aggregation level.
  • the interval between the EPDCCH candidates for one carrier is the at least one resource block.
  • the total number of ECCEs included in each set is determined based on a value obtained by dividing the number of EPDCCH candidates corresponding to the aggregation level and the specific aggregation level.
  • the terminal device in a wireless communication system in a wireless communication system according to another embodiment of the present invention, EPDCCH consisting of one or more Enhanced Control Channel Element (ECCE) in at least one resource block set for EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) And monitoring the candidates to obtain the EPDCCH, wherein the number of ECCEs constituting each of the EPDCCH candidates is based on an aggregation level, wherein the processor is a specific aggregation level within the at least one resource block set.
  • ECCE Enhanced Control Channel Element
  • an interval between EPDCCH candidates for one carrier which is the specific aggregation level, may be defined by Equation A.
  • the position of the EPDCCH candidate # for another carrier having a specific aggregation level may be determined as a position in which a predetermined offset is reflected in the position of the EPDCCH candidate # ", which is a specific aggregation level for the one carrier.
  • the predetermined offset may be determined based on the carrier index " c / of the other carrier.
  • the location of the EPDCCH candidate # ⁇ which is the specific aggregation level, is determined by Equation B below.
  • the offset it characterized in that the EPDCCH candidate # is and as long as 0 on the one carrier wave, that is the EPDCCH candidate # m are as long as it is set to a carrier index "c / of the other carrier of the other carriers do.
  • variable C is characterized by the following equation C.
  • F RNTI indicates a terminal identifier.
  • FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an E—UMTS network structure as an example of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a control plane of a radio interface protocol between a UE and an E—UTRAN based on the 3GPP radio access network standard
  • FIG. 3 is a diagram for describing physical channels used in a 3GPP system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG. 4 is a 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 aggregat ion.
  • FIG. 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.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four PRB pairs for blind decoding of EPDCCH.
  • FIG. 12 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.
  • FIG. 13 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. 14 illustrates an example in which a plurality of sub search areas are set for one terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates an example in which an offset is reflected in the configuration of an EPDCCH sub-search area according to an embodiment of the present invention.
  • 16 illustrates an example in which a predetermined interval is applied so that EPDCCH candidates between two sub-search regions do not overlap each other according to an embodiment of the present invention.
  • 17 illustrates an example of configuring an EPDCCH candidate by applying an offset between sub-search regions according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 18 shows an example in which an EPDCCH candidate is configured by applying an offset of 2 between two sub search areas according to an embodiment of the present invention.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention using an LTE system and an LTE-A system, but the embodiment of the present invention as an example may be applied to any communication system corresponding to the above definition.
  • the present specification describes an embodiment of the present invention on the basis of 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 based on 3GPP radio access network standard and E—UTRAN.
  • the control plane refers to a path through which control messages used by a user equipment (UE) and a network to manage a call are transmitted.
  • the user plane refers to a path through which data generated at an application layer, for example, voice data or Internet packet data, is transmitted.
  • the physical layer which is the first layer, provides an information transfer service to an upper layer by using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the upper layer of the medium access control layer through a trans-antenna port channel. Data moves between the medium access control layer and the physical layer through the transport channel. 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. Specifically, the physical channel is modulated in the Orthogonal Frequency Division Multiple Access (0FDMA) scheme in the downlink, In the uplink, it is modulated by SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access).
  • OFDMA Orthogonal 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 packet data convergence protocol (PDCP) negotiation of the second layer performs a header compression function to reduce unnecessary control information in order to efficiently transmit IP packets such as IPv4 or IPv6 in a narrow bandwidth wireless interface.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • 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 the control of logical channels, transport channels, and physical channels in connection with configuration, re-conf igurat ion, and release of radio bearers (RBs).
  • RB means a service provided by the second layer for data transmission between the terminal and the network.
  • the RRC layers of the UE and the network exchange RRC messages with each other. If there is an RRC connected (RRC Connected) between the UE and the R C layer of the network, the UE is in an RRC connected mode, otherwise it is in an R C idle mode (Idle Mode).
  • the non-access stratum (NAS) layer above the RRC layer performs functions such as session management and mobility management.
  • One cell constituting the base station (e NB) 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 multiple terminals. Different cells may be configured to provide different bandwidths.
  • a downlink transport channel for transmitting data from a network to a UE 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 the downlink multicast or broadcast service may be transmitted through the downlink SCH, or may be transmitted through a separate downlink MCH luticast channel). It may be. 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.
  • RAC random access channel
  • SCH uplink shared channel
  • the logical channel mapped to the transport channel which is mapped to the transport channel, is a broadcast control channel (BCCH), a paging control channel (PCCH), a common control channel (CCCH), a multicast control channel (MCCH), and an MTCH (mult).
  • BCCH broadcast control channel
  • PCCH paging control channel
  • CCCH common control channel
  • MCCH multicast control channel
  • MTCH MTCH
  • 3 is a diagram for explaining 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 an initial cell search step to check the downlink channel state.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After the initial cell discovery, the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH to provide 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), and may receive a voice response message for the preamble through the PDCCH and the Daesung PDSCH ( S304 and S306).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally 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, and the format is different according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received by the terminal from the base station includes a downlink / uplink ACK / NACK signal, a CQI (Channel Quality Indicator), a PMKPrecoding Matrix index, and an RKRank Indicator). And the like.
  • 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 includes 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 a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PCFICH is a physical control format indicator channel and informs the UE of the number of OFDM symbols used for the PDCCH in every subframe.
  • the PCFICH is located in the first OFDM symbol and is set in preference to the PHICH and PDCCH.
  • PCFICH is composed of four Resource Element Groups (REGs), and each REG is controlled based on cell ID Cell IDentity. Dispersed in the area.
  • One REG is composed of four resource elements (REs).
  • RE represents a minimum physical resource defined by one subcarrier and 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
  • PHICH is a physical HARQCHybrid-Automatic Repeat and request (CHP) indicator channel, which is used to carry HARQ ACK / NACK for uplink transmission. That is, PHICH represents a channel through which DL ACK / NACK information for UL HARQ is transmitted.
  • the PHICH consists of one REG and is scrambled cell-specifically.
  • ACK / NACK is indicated by 1 bit and modulated by binary phase shift keying (BPSK).
  • BPSK binary phase shift keying
  • a plurality of PHICHs mapped to the same resource constitutes a PHICH group.
  • the number of PHICHs multiplexed into the PHICH group is determined according to the number of spreading codes.
  • the PHICH (group) is repeated three and a half times to obtain diversity gain in the frequency domain and / or the time domain.
  • the PDCCH is a physical downlink control channel and is allocated to the first n OFDM symbols of a subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • the PDCCH consists of one or more CCEs.
  • the PDCCH informs each UE or UE group of information related to resource allocation of uplink transmission channels (PCHCPaging channel) and DL—SCH (down 1 ink-shared channel), uplink scheduling grant, and HARQ information.
  • PCH uplink transmission channels
  • DL—SCH down 1 ink-shared channel
  • HARQ information downlink scheduling grant
  • Paging channel (PCH) and downlink-shared channel (DL-SCH) are transmitted through PDSCH. Accordingly, the base station and the terminal generally transmit and receive data through the PDSCH except for specific control information or specific service data.
  • Data of the PDSCH is transmitted to which UE (one or a plurality of UEs), 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 Radio Network Temporary Identity (RNTI) of "A” and a radio resource (eg, frequency location) of "B" and a "C”.
  • RTI Radio Network Temporary Identity
  • the terminal in the cell monitors the PDCCH using its own RNTI information, and if there is at least one terminal having an “A” RNTI, the terminals receive the PDCCH and “B” through the information of the received PDCCH. Receive the PDSCH indicated by " and "
  • FIG. 5 shows a resource unit used to configure a downlink control channel in an LTE system.
  • FIG. 5A illustrates a case where the number of transmit antennas of the base station is one or two
  • FIG. 5B illustrates a case where the number of transmit antennas of the 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 L CCEs is transmitted to the UE, the UE is configured to check M () ( ⁇ Z) CCEs arranged in succession or a specific rule. There may be a plurality of £ 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.
  • the CCE aggregation level represents the number of CCEs constituting the PDCCH, represents a search region of the CCE aggregation level ⁇ , and represents the number of PDCCH candidates to be monitored in the search region of the aggregation level ⁇ .
  • the search area 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 has a CCE aggregation level
  • the common search area and the terminal specific search area may overlap.
  • the position of the first (with the smallest index) CCE in the PDCCH search region given to any UE for each CCE aggregation level value is changed every subframe according to the UE. This is called hashing of the PDCCH search region.
  • the CCE may be distributed in a system band. More specifically, a plurality of logically continuous CCEs may be input to an inter leaver, and the interleaver performs a function of mixing the input CCEs in REG units. Therefore, frequency / time resources constituting one CCE are physically dispersed in the entire frequency / time domain in the control region of the subframe. After all, the control channel is composed of CCE units Interleaving may be performed in units of REGs to maximize frequency diversity and interference randomization gains.
  • 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.
  • the control information transmitted on the PUCCH includes ACK / NACK used for HARQ, a CQ Channel Quality Indicator indicating a downlink channel state, a RKRank Indicator for MIM0, and a SR (Scheduling Request), which is an uplink resource allocation request.
  • the PUCCH for one UE uses one resource block occupying a different frequency in each slot in a subframe. That is, two resource blocks allocated to the PUCCH are frequency hoped at the slot boundary.
  • FIG. 7 is a conceptual diagram illustrating carrier aggregat ion.
  • Carrier aggregation is a frequency block or (logical sense) of 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. It refers to a method of using a plurality of cells in one large logical frequency band.
  • component carrier will be unified.
  • the entire system bandwidth 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 is different from each other. May have 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 from each other.
  • the center frequency may be used differently for each component carrier or may use one common common carrier for component carriers that are physically adjacent to each other. 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, the center carrier A and the center carrier B round may be used separately for each component carrier.
  • the component carrier may correspond to the system band of the legacy system.
  • provision of backward compatibilities and system design may be facilitated in a wireless communication environment in which an evolved terminal and a legacy terminal coexist.
  • the 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.
  • Terminal ⁇ 3 ⁇ 4 can use only 20 ⁇ z bandwidth and performs communication using one component carrier.
  • the UE and C 2 may use a 40 MHz bandwidth and perform communication using two component carriers, respectively.
  • the two component carriers may or may not be logically / physically adjacent to each other.
  • Terminal Cr represents a case of using two component carriers that are not adjacent, and terminal C 2 represents a case of using two adjacent component carriers.
  • the method of scheduling the data channel by the control channel is conventional linked carrier scheduling. Method and cross carrier scheduling.
  • 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.
  • cross-carrier scheduling uses a carrier indicator field (CIF) to control a control channel transmitted through a primary component carrier (Crimary CC) or other component carriers transmitted through the primary component carrier. Scheduling the data channel transmitted through.
  • CIF carrier indicator field
  • the number of CCEs configured in a predetermined subframe is defined as NccE ' k , and the index is assumed to be 0 to ⁇ cc -l.
  • a means C IF value.
  • the UE-specific search region may be defined by a hashing function as shown in Equation 2 below. [89] [Equation 2]
  • the current wireless communication environment is rapidly increasing the data demand for the Cellular network due to the emergence and spread of various devices requiring M2M (Machine-t Machine) communication and high data transmission.
  • M2M Machine-t Machine
  • 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.
  • the communication environment evolves toward higher densities of accessible nodes around the user. 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 (e B), Access Point (AP), etc.) and does not cooperate with each other. It has much better performance than when.
  • BS Base Station
  • ABS Advanced BS
  • NB Node-B
  • e B 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 forming one cell. 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
  • this can be viewed as a multi-cell system. If such multiple cells are configured in an overlapped form according to coverage, this is called a multi-tier network.
  • Node-B, eNode-B, PeNB), HeNB, Remote Radio Head (RRH), relay, and distributed antenna may be nodes, and at least one antenna is present in one node. Is installed. 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 multi-node system and the relay node described above Due to the introduction of the multi-node system and the relay node described above, it is possible to apply various communication techniques to improve channel quality, but to apply the aforementioned MIM0 technique and inter-cell cooperative communication technique to a multi-node environment. To this end, the introduction of new control channels is required. Due to this need, the newly introduced control channel is EPDCCH (Enhanced PDCCH), and it has been decided to allocate it to a data region (hereinafter referred to as PDSCH region) instead of an existing control region (hereinafter referred to as PDCCH region). In conclusion, it is possible to transmit the control information for the node for each terminal through the EPDCCH can also solve the problem that the existing PDCCH region may be insufficient.
  • EPDCCH Enhanced PDCCH
  • 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 (or 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 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 an EPDCCH candidate 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 aggregation level ⁇ .
  • 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, 4, 8 ⁇ in the UE-specific search region.
  • 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 RB (Resource Block) set.
  • the set of RBs over which the EPDCCH can be transmitted is preferably limited. Accordingly, the base station can inform the terminal of the set of RBs through which the EPDCCH can be transmitted through the higher layer signal, and the terminal can try to detect assuming that the EPDCCH is transmitted only within the signaled RB.
  • the number of REs is quite 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. Accordingly, it is preferable 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 ⁇ is transmitted using the ECECs.
  • one PRB pair may be divided into eight resource sets, two resource sets may be grouped into one ECCE, and then ⁇ EPCEs may be used to transmit the EPDCCH of aggregation level L.
  • frequency diversity For frequency diversity
  • resource sets belonging to different PRB pairs may configure one ECCE.
  • EPDCCH candidates it may be helpful to keep the number of EPDCCH candidates the same as the number of PDCCH candidates, because there is an advantage of reusing blind decoding circuits in the PDCCH. Therefore, if a sufficient PRB pair is set and can be configured without overlapping EPDCCH candidates for each aggregation level, the number of aggregation levels ⁇ e ⁇ , 4 , 8 ⁇ is equal to the number of PDCCH candidates. It is assumed that the EPDCCH candidate is detected. 10 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in six PRB pairs for blind decoding of an EPDCCH.
  • one PRB pair is divided into four ECCEs in a situation where a total of six PRB pairs are configured for EPDCCH.
  • 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.
  • aggregation level # 4 since only two EPDCCH candidates exist, they are defined in PRB pair # 0 and PRB pair # 3, respectively, and the intervals are configured to be 2 PRB pairs.
  • 11 is a diagram illustrating EPDCCH candidates configured in four and a PRB pair for blind decoding of an EPDCCH.
  • the gap between the EPDCCH information of aggregation level # 1 is reduced due to a difference from FIG. 10. More specifically, the interval between EPDCCH candidates # 0 and # 1 shows that 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.
  • a distance ( ⁇ ) of EPDCCH candidate may be given as in ⁇ . here , ⁇ ( “Means the number of EPDCCH candidates at the aggregation level.
  • "Means the number of EPDCCH candidates at the aggregation level.
  • floof Q is the maximum and integer less than or equal to ⁇ .
  • ceil ⁇ X means the smallest integer greater than or equal to.
  • the UE may receive a set of RBs (or sets of PRB pairs) in which an EPDCCH candidate exists in advance through a higher layer signal such as an RRC layer. That is, the base station determines a set of RBs through which the EPDCCH can be transmitted in advance, and operates the terminal to detect the EPDCCH only in the RB. This can reduce the area to be detected by the terminal, it is possible to obtain the effect of simplifying the implementation of the terminal.
  • FIG. 12 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.
  • a and B mean EPDCCH candidates # 10 and # 11, respectively.
  • an interval of 2 ECCEs is set between EPDCCH candidates of aggregation levels # 1 and # 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. Deleting the corresponding EPDCCH candidate and increasing the number of EPDCCH candidate matchers of different aggregation levels It is possible.
  • a component carrier In the case of transmitting control signals for ⁇ component carriers, a component carrier
  • the interval ⁇ between EPDCCH candidates can be set to be x 1 N.
  • a function such as fl 00 X cez7 () to integerize.
  • 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.
  • EPDCCH candidates of consecutive indices are allocated to one component carrier
  • EPDCCH candidates of a specific component carrier may be collected in a specific PRB pair.
  • the channel state of the corresponding P B pair deteriorates, a problem may occur that the overall control signal transmission opportunity for the corresponding component carrier is reduced.
  • EPDCCH candidate # 0 is assigned to component carrier # 1
  • EPDCCH candidate # 2 is assigned to component carrier # 2.
  • the EPDCCH candidates of even indexes are assigned to component carrier # 0
  • the EPDCCH candidates of odd indexes are assigned to component carrier # 1.
  • EPDCCH candidate # is assigned to component carrier # (" modN) when transmitting control signals for ⁇ component carriers.
  • the interval between EPDCCH candidates may be kept the same as when only one component carrier exists, and it is possible to give a constant offset between EPDCCH candidates of each component carrier.
  • FIG. 13 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, ..., # 5 are assigned to component carrier # 0. Assuming that EPDCCH candidates #A, #B,. It can be seen that the search area is formed.
  • the terminal may receive an RB set for two or more EPDCCHs from the base station.
  • an RB set for EPDCCH may be individually set for each component carrier.
  • a plurality of RB sets are received and EPDCCHs having different attributes are detected for each one.
  • the RB set of may be configured to be used for EPDCCH detection of distributed transmissions and the other RB set may be used for EPDCCH detection of localized transmissions.
  • the search region of each component carrier may be divided into a plurality of sub search regions, and a separate RB set may be delivered for each ⁇ search region.
  • the search region of one component carrier is not divided, it may be regarded as one sub search region.
  • FIG. 14 illustrates an example in which a plurality of sub search areas are set for one terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the illustration of the existing PDCCH region is omitted for convenience of description.
  • B constituting one sub-search region is continuous.
  • this is merely an example, and it is also possible to configure one sub-search region with discontinuous RBs.
  • the ECCE index is assigned to each sub retrieval area, because the configuration of the sub retrieval area is different for each terminal, and thus it is difficult to give the same ECCE index to all terminals.
  • ECCE has a unique index in each subsearch area, but not in the other subsearch areas. There may be an ECCE having the same index, and the ECCE may occupy the same position in the PRB.
  • the position of the EPDCCH candidate in the search region is defined as an ECCE index and may be defined by a hash function for randomization of the EPDCCH candidate positions.
  • the variable is set to have a different value for each UE, so that different UEs set PDCCH candidates at different positions.
  • the position setting of the EPDCCH candidate may be defined similarly to the position setting of the existing PDCCH candidate. That is, a variable set to have a different value for each UE is introduced and the location of the EPDCCH candidate is determined based on the variable. The simplest method is to set the variable independently for each sub search area.
  • a variable when a variable is applied to the sub search area # ⁇ , an initial value of the variable is determined based on a parameter determined according to the P value.
  • the function / ( ⁇ may be defined as one of Equation 3 or Equation 4 below.
  • ⁇ , # ⁇ ( 0 ) ⁇ 1 each subtracts the first, second, ..., # ⁇ ( 0 ) th sub search range of component carrier # 0, and the sub search range # ⁇ ( 0 ) , # ⁇ ( 0 ) + 1 , ⁇ ' ⁇ , # 7 0) + ⁇ (1)
  • ⁇ 1 is the first, second, ..., # 1 ) subcomponent of component carrier # 2, respectively. It can be interpreted to be grand.
  • variable may be configured to interwork with each sub retrieval area.
  • FIG. 15 shows an example of reflecting an offset in configuring an EPDCCH sub-search region according to an embodiment of the present invention.
  • next sub search area is determined by giving an additional offset to an offset value of one sub search area may be effectively shown when two sub search areas overlap.
  • each sub retrieval area is configured using consecutive ECCE, and in order to reduce overhead of the control channel, it is assumed that the RB sets of the two sub retrieval areas are the same.
  • FIG. 15A a sub retrieval area different from the EPDCCH candidate of the specific sub retrieval area is shown. Since the EPDCCH candidates are set to the same ECCE, a problem may occur in which the number of EPDCCH candidates that can be used by the corresponding UE is actually reduced.
  • the sub-search region # 1 is configured in such a manner that an additional offset is added to the offset of the sub-search region # 0 as shown in FIG. 15 (b), the sub-search also occurs on the ECCE index after being mapped to the same RB set.
  • the area # 1 always appears to deviate from the sub search area # 0, so that the problem shown in FIG. 15A can be solved.
  • EPDCCH candidates having aggregation levels ⁇ 1 , 2 , 4 , and 8 ) in one sub-search region are respectively ⁇ 3 ⁇ 4U ⁇ . If there are two , "" may be given as 3 , 3 , or 1 for each 2 , 4 , 8 ) aggregation level. This means that different offset values may be applied for each aggregation level.
  • a component carrier has one sub search region, and there are ⁇ 6 , 6 ' 2 , 2 ⁇ EPDCCH candidates of aggregation level e ⁇ 1 ⁇ 2 4 ' 8 ⁇ in one sub search region, respectively, "is an aggregation level ⁇ . e ⁇ l ' 2 , 4 , 8 ⁇ can be given as 6 ⁇ 6, 2 2 respectively.
  • the variable "value" for ⁇ P- 1 ⁇ — 1 + "is the value for the lowest aggregation level (ie, the minimum When the aggregation level is 1, M , a value corresponding to the maximum number of EPDCCH candidates among all aggregation levels (ie, max ( for L 1,2,4,8) may be applied ⁇ [142] Meanwhile, the EPDCCH search is performed.
  • each EPDCCH candidate there may be a certain gap between each EPDCCH candidate, which means that when one EPDCCH candidate is in an inappropriate environment (e.g., the EPDCCH candidate is This is to prevent the other EPDCCH candidates from being affected by deep-fading frequency domains or when the corresponding EPDCCH candidates are blocked by the high aggregation level EPDCCH candidates of other UEs.
  • FIG. 16 illustrates an example in which a predetermined interval is applied so that EPDCCH candidates between two sub-search regions do not overlap each other according to an embodiment of the present invention.
  • each sub retrieval area for example, an EPDCCH (hereinafter, local EPDCCH) of a local transmission in which individual ECCEs exist in only one PRB pair or distributed in which individual ECCEs exist in a plurality of PRB pairs. It may also be set to a different value depending on whether it is EPDCCH (hereinafter, distributed EPDCCH) of transmission.
  • EPDCCH hereinafter, distributed EPDCCH
  • each EPDCCH candidate is evenly distributed among several PRB pairs.
  • FIG. 17 illustrates an example of configuring an EPDCCH candidate by applying an offset between sub search regions according to an embodiment of the present invention.
  • four PRB pairs are set In this situation, four ECCEs are formed for each pair of PRBs, and a total of four aggregation level 1 EPDCCH candidates are arranged in one PRB pair.
  • the local EPDCCH search region may be configured in the form of Equation 7 below.
  • Equation 7 ⁇ ⁇
  • ECCE indexes are arranged at the most uniform intervals in the total NECCEJC 'P ECCEs present in the sub search region # ⁇ .
  • Equation 8 When Equation 7 is applied, between two EPDCCH candidates Gaps exist, so the offset between the two subsearch areas Can be. In this case, may be expressed as Equation 8 below.
  • P is the number of all sub search areas
  • P is an index of the sub search area
  • the number of EPDCCH candidates on a specific aggregation level instead of M is determined by the number of EPDCCH candidates of the aggregation level 1 or the largest number of EPDCCH candidates. (Or the smallest number of EPDCCH candidates) may be selected and used collectively, or the offset itself may be set to a value obtained by multiplying the subsearch region index P by a value that is extremely small, such as 1, 2, or 3. It is possible to prevent overlapping EPDCCH candidates of various sub-search regions.
  • the sub search area # 0, # 1, ⁇ , # ⁇ (0) eu second, first, # 0 is the first, of each component carrier.
  • ⁇ , # ⁇ (0) th sub search Corresponding to the region, and the sub-search regions # ⁇ (0) , # ⁇ (0) + 1, ..., # ⁇ (0) + ⁇ (1) -1 are the first and second of component carrier # 2 , respectively. , ⁇ ..,
  • the EPDCCH search region configuration rule may be modified as shown in Equation 10 below.
  • rn is a value changed from 0 to 1V1 P _1 and means a relative index of the EPDCCH candidate of the component carrier on the corresponding sub-search region.
  • m is different from w 'of Equation 7 and whether the carrier aggregation and the assigned CIF field Regardless, by maintaining the relative index in the component carrier irrespective of, i.e., unlike r ⁇ m + M ⁇ .rid of Equation 1, the CIF value is not affected by, ⁇ ⁇ EPDCCH candidates are included in the entire ECCE region. Evenly distributed.
  • Equation 10 is a case where a sub-search region for each component carrier is separately set, and since a parameter for determining a starting ECCE index of the search region does not need to be set differently for each sub-search region, the sub-search region index
  • which determines the offset value, may simply be defined as P.
  • EPDCCH candidates of a plurality of component carriers may be set together on resources configured for one sub search region.
  • sub-search area # 0 , # 1 ,... , # ⁇ ( 0 ) ⁇ 1 are applied to the first, second, ..., and # ⁇ (0) th sub-search areas of component carrier # 0, respectively, and the sub-search areas # 0 ) and # ⁇ ( 0 ) It is assumed that + 1 ,..., # ⁇ (0) + ⁇ (1) -1 correspond to the first, second, ⁇ , and # (1) th sub-search regions of component carrier # 2 , respectively.
  • the search region may be formed using the resources set for the corresponding sub search region #x for the sub search region # x , # x + r , iP ” —2T, etc., corresponding to the first sub search region.
  • the component carrier index may be provided. However, in order to classify the EPDCCH candidates according to component carriers,
  • the offset function / ( ⁇ ) is the function of the component carrier index, as shown in 11.
  • the EPDCCH search region configuration rule may be modified.
  • Equation 11 / (c /) may be simply defined as” c. "
  • the existing search region method can be reused.
  • the EPDCCH candidates in one sub retrieval area appear on consecutive ECCEs. Accordingly, in order to avoid overlap between sub-search region EPDCCH candidates, as described in FIG.
  • the offset between the sub search areas can be set as a bin.
  • the number of EPDCCH candidates on a specific aggregation level may be replaced by the number of EPDCCH candidates or the largest number of EPDCCH candidates or the largest number of EPDCCH candidates on a specific aggregation level instead of M P in order to avoid the inconvenience of adjusting the offset between the sub-search regions according to various variables. Even if a representative value such as a small number of EPDCCH candidates is selected and used collectively, or if the offset itself is set to a value that is a large value such as 3, 4, or 6, the sub-search region index P is multiplied. It is possible to prevent the EPDCCH candidates in the region from overlapping.
  • the local EPDCCH and the distributed EPDCCH described above it may be possible to select one common offset value and apply it to both. If two sub-search regions are configured for the UE, all EPDCCH candidates should be properly distributed to the two sub-search regions. However, in the search region for the existing PDCCH, when cross-carrier scheduling is not applied, since there are up to six EPDCCH candidates at one aggregation level, two sub-search regions exist. In a situation where EPDCCH candidates are uniformly distributed between two sub-search regions, at most one aggregation level, at most three EPDCCH candidates exist in one sub-search region.
  • local EPDCCH and distributed EPDCCH can be avoided as a simple way to avoid overlapping EPDCCH candidates. Can be used.
  • distributed EPDCCH in order to cope with an increase in EPDCCH candidate due to cross carrier scheduling, It is also possible to define the offset of the modified form. Here, it may have, where is the number of component carriers scheduled by the component carrier.
  • FIG. 19 illustrates a block diagram of a communication device according to an embodiment of the present invention.
  • the communication device 1900 includes a processor 1910, a memory 1920, an RF module 1930, a display module 1940, and a user interface module 1950.
  • the communication device 1900 is illustrated for convenience of description and some models may be omitted. In addition, the communication device 1900 may further include the necessary modules. In addition, some modules in the communication device 1900 may be divided into more granular modules.
  • the processor 1910 is also 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 1910 may refer to the contents described with reference to FIGS. 1 to 18.
  • the memory 1920 is connected to the processor 1910 and stores an operating system, an application, a program code, data, and the like.
  • the RF modules 1930 are connected to the processor 1910 and perform a function of converting a baseband signal into a radio signal or converting a radio signal into a baseband signal. To this end, the RF module 1930 performs analog conversion, amplification, filtering and frequency up-conversion or their reverse process.
  • the display module 1940 is connected to the processor 1910 and displays various information.
  • the display module 1940 includes, but is not limited to, Liquid Crystal Display (LCD), Light Emitting Diode (LED), and 0rganic Light. Well-known elements such as Emitting Diode can be used.
  • the user interface models 1950 are connected to the processor 1910 and can be configured with a combination of well known user interfaces such as a keypad, touch screen, and the like.
  • the embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a hardware implementation one embodiment of the invention
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs yield programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, It may be implemented by a microprocessor or the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure function, 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.

Landscapes

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

Abstract

본 출원에서는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)을 수신하는 방법이 개시된다. 구체적으로, 상기 방법은, 상기 EPDCCH를 위한 적어도 하나의 자원 블록 집합에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 EPDCCH 후보들을 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 EPDCCH 후보들 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대응하며, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 내에서, 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 상기 EPDCCH 후보들 간의 간격은, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 각각에 포함된 전체 ECCE의 개수를, 해당 집성 레벨과 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수로 나눈 값에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 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-UMTS( Evolved Universal Mobi le Telecommunications System) 시스템은 기존 UMTS (Universal Mobi le /Teleco隱 unicat ions System)에서 진화한 시스템으로서 현재 3GPP에서 기초적인 표준화 작업을 진행하고 있다. 일반적으로 E-UMTS는 LTECLong Term Evolution) 시스템이라고 할 수도 있다. UMTS 및 EHMTS의 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-UTRAN)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 셀은 서로 다른 대역폭을 제공하도록 설정될 수 있다. 기지국은 다수의 단말에 대한 데이터 송수신을 제어한다. 하향링크 (Downlink; DL) 데이터에 대해 기지국은 하향링크 스케줄링 정보를 전송하여 해당 단말에게 데이터가 전송될 시간 /주파수 영역, 부호화, 데이터 크기, HARQ Hybrid 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 CDMA를 기반으로 LTE까지 개발되어 왔지만, 사용자와 사업자의 요구와 기대는 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 다른 무선 접속 기술이 계속 개발되고 있으므로 향후 경쟁력을 가지기 위해서는 새로운 기술 진화가 요구된다. 비트당 비용 감소, 서비스 가용성 증대, 융통성 있는 주파수 밴드의 사용, 단순구조와 개방형 인터페이스, 단말의 적절한 파워 소모 등이 요구된다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 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 적어도 하나의 자원 블록 집합에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 EPDCCH 후보들을 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고, 상기 EPDCCH 후보들 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하며, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 내에서, 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 상기 EPDCCH 후보들 간의 간격은, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 각각에 포함된 전체 ECCE의 개수를, 해당 집성 레벨과 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH후보들의 개수로 나눈 값에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
[9] 한편, 본 발명의 다른 실시예인 무선 통신 시스템에서의 단말 장치는, EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 위한 적어도 하나의 자원 블톡 집합에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 EPDCCH 후보들을 모니터링하여, 상기 EPDCCH를 획득하는 프로세서를 포함하고, 상기 EPDCCH 후보들 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하며, 상기 프로세서는, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 내에서, 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 상기 EPDCCH 후보들 간의 간격을, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 각각에 포함된 전체 ECCE의 개수를, 해당 집성 레벨과 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수로 나눈 값에 기반하여 결정하는 것을 특징으로 한다.
[10] 상기 실시예들에서 상기 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 EPDCCH 후보들 간의 간격은, 수학식 A에 의하여 정의될 수 있다.
[11] <수학식 A>
[12]
Figure imgf000005_0001
[13] (여기서, ^cc^ 는 서브프레임 의 자원 블록 집합 7에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, L은 상기 특정 집성 레벨을 지시하며 , 는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH후보들의 개수를 지시한다)
[14] 바람직하게는, 특정 집성 레벨인 다른 반송파를 위한 EPDCCH 후보 # 의 위치는, 상기 하나의 반송파를 위한 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보 # "의 위치에 소정의 오프셋을 반영한 위치로 결정될 수 있다. 여기서 상기 소정의 오프셋은, 상기 다른 반송파의 반송파 인덱스 "c/에 기반하여 결정될 수 있다.
[15] 보다 바람직하게는, 상기 특정 집성 레벨 인 상기 EPDCCH 후보 #^의 위치는 아래 수학식 B에 의하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
[16] <수학식 B>
Figure imgf000006_0001
[18] (단, 7„,는 변수이고, 는 서브프레임 k 의 자원 블록 집합 에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, M ^는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수를 지시하며 , 6는 반송파 인덱스에 따른 오프셋이다)
[19] 여기서, 상기 오프셋은, 상기 EPDCCH 후보 # 가 상기 하나의 반송파에 관한 것이면 0이고, 상기 EPDCCH 후보 # m가 다른 반송파에 관한 것이면 상기 다른 반송파의 반송파 인텍스 "c/로 설정되는 것을 특징으로 한다.
[20] 또한, 상기 변수 는 아래 수학식 C에 의하여 정의되는 것을 특징으로 한다.
[21] <수학식 O
Figure imgf000006_0002
[23] (단, = 39827β = 65537이고, = L"S/2J이며, "s 는 하나의 라디오 프레임
Yt =n
내에서 슬롯 인덱스를 지시한다. 또한, NT] 0
이며 fRNTI는 단말 식별자를 지시한다.)
【유리한 효과】
[24] 본 발명의 실시예에 따르면 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 효율적으로 설정할 수 있다.
[25] 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】
[26] 도 1은 무선 통신 시스템의 일례로서 E— UMTS 망구조를 개략적으로 도시한 도면이다.
[27] 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.
[28] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[29] 도 4는 LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 무선 프레임의 구조를 예시하는 도면이다.
[30] 도 5는 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타내는 도면이다.
[31] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다.
[32] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregat ion)을 설명하는 개념도이다,
[33] 도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다.
[34] 도 9는 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
[35] 도 10은 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[36] 도 11은 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[37] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다
[38] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다.
[39] 도 14는 본 발명의 실시예에 따라 하나의 단말을 위하여 복수의 서브 검색 영역이 설정된 예를 도시한다.
[40] 도 15는 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH 서브 검색 영역 구성에 있어 오프셋을 반영하는 예를 도시한다.
[41] 도 16은 본 발명의 실시예에 따라 두 서브 검색 영역 사이의 EPDCCH 후보가 서로 중복되지 않도록 소정의 간격이 적용된 예를 도시한다. [42] 도 17은 본 발명의 실시예에 따라 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 적용하여 EPDCCH후보를 구성한 예를 도시한다.
[43] 도 18은 본 발명의 실시예에 따라 두 서브 검색 영역 사이에 2만큼의 오프셋을 적용하여 EPDCCH 후보를 구성한 예를 도시한다.
[44] 도 19는 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다. 【발명의 실시를 위한 형태】
[45] 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.
[46] 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.
[47] 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.
[48] 제 1계층인 물리계층은 물리채널 (Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스 (Information Transfer Service)를 제공한다. 물리계층은 상위에 있는 매체접속제어 (Medium Access Control) 계층과는 전송채널 (Trans안테나 포트 Channel)을 통해 연결되어 있다. 상기 전송채널을 통해 매체접속제어 계층과 물리계층 사이에 데이터가 이동한다. 송신측과 수신측의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 시간과 주파수를 무선 자원으로 활용한다. 구체적으로, 물리채널은 하향링크에서 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조되고, 상향링크에서 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식으로 변조된다.
[49] 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 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계충은 대역폭이 좁은 무선 인터페이스에서 IPv4나 IPv6와 같은 IP 패킷을 효율적으로 전송하기 위해 불필요한 제어정보를 줄여주는 헤더 압축 (Header Compression) 기능을 수행한다.
[50] 제 3계층의 최하부에 위치한 무선 자원제어 (Radio Resource Control; RRC) 계층은 제어평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선베어러 (Radio Bearer; RB)들의 설정 (Configuration), 재설정 (Re-conf igurat ion) 및 해제 (Release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크 간의 데이터 전달을 위해 제 2계층에 의해 제공되는 서비스를 의미한다. 이를 위해, 단말과 네트워크의 RRC 계층은 서로 RRC 메시지를 교환한다. 단말과 네트워크의 R C 계층 사이에 RRC 연결 (RRC Connected)이 있을 경우, 단말은 RRC 연결 상태 (Connected Mode)에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 R C 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.
[51] 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.
[52] 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 lulticast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향 전송채널로는 초기 제어 메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel), 사용자 트래픽이나 제어 메시지를 전송하는 상향 SCH(Shared Channel)가 있다. 전송채널의 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널 (Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel) , PCCH( Paging Control Channel), CCCH( Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Mult icast Traffic Channel) 등이 있다.
[53] 도 3은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[54] 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.
[55] 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).
[56] 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 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다. [57] 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.
[58] 한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 전송하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크 /상향링크 ACK/NACK 신호, CQI (Channel Quality Indicator), PMKPrecoding Matrix 인덱스), RKRank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및 /또는 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
[59] 도 4는 하향링크 무선 프레임에서 하나의 서브프레임의 제어 영역에 포함되는 제어 채널을 예시하는 도면이다.
[60] 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. 제아 영역에 할당되는 제어 채널로는 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등이 있다.
[61] PCFICH는 물리 제어 포맷 지시자 채널로서 매 서브프레임 마다 PDCCH에 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 단말에게 알려준다. PCFICH는 첫 번째 OFDM 심볼에 위치하며 PHICH 및 PDCCH에 우선하여 설정된다. PCFICH는 4개의 REG(Resource Element 그룹)로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID Cell IDentity)에 기초하여 제어 영역 내에 분산된다. 하나의 REG는 4개의 RE(Resource Element)로 구성된다. RE는 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.
[62] PHICH는 물리 HARQCHybrid - 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 3반 반복 (repetition)된다.
[63] PDCCH는 물리 하향링크 제어 채널로서 서브프레임의 처음 n개의 OFDM심볼에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. PDCCH는 전송 채널인 PCHCPaging channel) 및 DL—SCH ( Down 1 ink-shared channel)의 자원 할당과 관련된 정보, 상향링크 스케줄링 그랜트 (Uplink Scheduling Grant), HARQ 정보 등을 각 단말 또는 단말 그룹에게 알려준다. PCH (Paging channel) 및 DL-SCH( Down link- 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.
[64] 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 "A"라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRCCcycl 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.
[65] 도 5는 LTE 시스템에서 하향링크 제어 채널을 구성하는데 사용되는 자원 단위를 나타낸다. 특히, 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.
[66] 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.
[67] 단말은 자신에게 L 개의 CCE로 이루어진 PDCCH가 전송되는지를 확인하기 위하여 M( )(≥Z)개의 연속되거나 특정 규칙으로 배치된 CCE를 확인하도록 설정된다. 단말이 PDCCH 수신을 위해 고려해야 하는 £ 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.
[68] 【표 1】
Figure imgf000014_0001
[69] 여기에서, CCE 집성 레벨 은 PDCCH를 구성하는 CCE 개수를 나타내고, 은 CCE 집성 레벨 ^의 검색 영역을 나타내며, 은 집성 레벨 ^의 검색 영역에서 모니터링해야 하는 PDCCH 후보의 개수이다.
[70] 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.
[71] 또한 각 CCE 집성 레벨 값에 대하여 임의의 단말에게 부여되는 PDCCH 검색 영역에서 첫 번째 (가장 작은 인덱스를 가진) CCE의 위치는 단말에 따라서 매 서브프레임마다 변화하게 된다. 이를 PDCCH 검색 영역 해쉬 (hashing)라고 한다.
[72] 상기 CCE는 시스템 대역에 분산될 수 있다. 보다 구체적으로, 논리적으로 연속된 복수의 CCE가 인터리버 (inter leaver)로 입력될 수 있으며, 상기 인터리버는 입력된 복수의 CCE를 REG 단위로 뒤섞는 기능을 수행한다. 따라서, 하나의 CCE를 이루는 주파수 /시간 자원은 물리적으로 서브프레임의 제어 영역 내에서 전체 주파수 /시간 영역에 흩어져서 분포한다. 결국, 제어 채널은 CCE 단위로 구성되지만 인터리빙은 REG 단위로 수행됨으로써 주파수 다이버시티 (diversity)와 간섭 랜덤화 (interference randomization) 이득올 최대화할 수 있다.
[73] 도 6은 LTE 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임의 구조를 도시하는 도면이다. "
[74] 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 CQ 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, m=2인 PUCCH, m=3인 PUCCH가 서브프레임에 할당되는 것을 예시한다.
[75] 도 7은 반송파 집성 (carrier aggregat ion)을 설명하는 개념도이다.
[76] 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) 셀을 복수 개 사용하여 하나의 커다란 논리 주파수 대역으로 사용하는 방법을 의미한다. 이하에서는 설명의 편의를 위하여 콤포넌트 반송파라는 용어로 통일하도록 한다.
[77] 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 콤포넌트 반송파는 최대 20 MHz의 대역폭을 가진다. 콤포넌트 반송파는 물리적으로 연속된 하나 이상의 연속된 부반송파를 포함한다. 도 7에서는 각각의 콤포넌트 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.
[78] 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. 또한ᅳ 각각의 콤포넌트 반송파가 물리적으로 인접하고 있지 않은 경우를 가정하면 각각의 콤포넌트 반송파에 대해서 별도로 중심 반송파 A, 중심 반송파 B 둥을 사용할 수 있다.
[79] 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.
[80] 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 ~¾는 20顧 z 대역폭만을 사용할 수 있고 하나의 콤포넌트 반송파를 사용하여 통신을 수행한다. 단말 및 C2는 40 MHz 대역폭을 사용할 수 있고 각각 두 개의 콤포년트 반송파를 이용하여 통신을 수행한다. 상기 두 개의 콤포넌트 반송파는 논리 /물리적으로 인접하거나 인접하지 않을 수 있다. 단말 Cr 인접하지 않은 두 개의 콤포넌트 반송파를 사용하는 경우를 나타내고, 단말 C2는 인접한 두 개의 콤포년트 반송파를 사용하는 경우를 나타낸다.
[81] LTE 시스템의 경우 1개의 하향링크 콤포년트 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 스케줄링 (Linked carrier scheduling) 방식과 크로스 반송파 스케쥴링 (Cross carrier scheduling) 방식으로 구분될 수 있다.
[82] 보다 구체적으로, 링크 반송파 스케쥴링은 단일 콤포넌트 반송파를 사용하는 기존 LTE 시스템과 같이 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 전송되는 제어채널은 상기 특정 콤포넌트 반송파를 통하여 데이터 채널만을 스케줄링 한다.
[83] 한편, 크로스 반송파 스케즐링은 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.
[84] 이하에서는, 상술한 설명을 바탕으로 검색 영역에서 PDCCH 후보의 위치를 지정하는 방법을 설명한다.
[85] 우선 , 소정의 서브프레임 에서 구성된 CCE들의 개수는 NccE'k로 정의하며, 그 인텍스는 0부터 ^cc -l인 것으로 가정한다. 이 경우, 3GPP 표준문서에서는 검색 영역 si (단, {i'2'4'8} )에서 해당 집성 레벨 z 의 pDCCH 후보 « = ( ··,Μ("-ι의 위치를 아래 수학식 1과 같이 정의하고 있다.
[86] ί수학식 1】
Figure imgf000017_0001
[87] 상기 수학식 1에서 은, 공통 검색 영역인 경우 w' = 으로 설정되고, 단말 특정 영역인 경우에도 상기 CIF가 정의되어 있지 않다면, 즉 교차 반송파 스케줄링 방식이 적용되지 않는 경우라면 m' = m으로 설정된다. 반면에 , 단말 특정 영역인 경우 CIF가 정의되어 있다면, 즉 교차 반송파 스케줄링 방식이 적용된다면, 상기 w'은 m' = m + M 'η α로— 정의된다. 여기서 "a는 CIF 값을 의미한다.
[88] 또한, 공통 검색 영역의 경우, 는 0으로 설정된다. 반면에, 단말 특정 검색 영역의 경우 는 아래 수학식 2와 같이 해쉬 (hashing) 함수에 의하여 정의될 수 있다. [89] 【수학식 2】
Figure imgf000018_0001
[90] 상기 수학식 2에서 = 39827β = 65537 의 값으로 설정된다 . 또한, = L"s/2J이며, "s 는 하나의 라디오 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 지시한다. 또한 = "RNTI≠ 0으로 초기값이 설정될 수 있으며, ,는 단말 식별자를 의미한다 .
[91] 한편, 현재의 무선통신환경은 M2M(Machine-t으 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 (e B) , Access Point (AP) 등)으로 동작하여 서로 협력하지 않을 때보다 훨씬 우수한 성능을 갖는다.
[92] 도 8은 차세대 통신 시스템에서 다중 노드 시스템을 예시하는 도면이다.
[93] 도 8을 참조하면, 모든 노드가 하나의 컨트를러에 위해 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 샐 내의 일부 안테나처럼 동작할 수도 있다. 그러나, 노드들이 서로 다른 셀 식별자 (Cell identifier; ID)를 갖는다면 이는 다중 셀 시스템으로 볼 수 있다. 이러한 다중 셀이 커버리지에 따라 중첩 형태로 구성된다면 이를 다중 티어 네트워크 (multi -tier network)라고 부른다,
[94] 한편, Node-B, eNode-B, PeNB) , HeNB, RRH( 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.
[95] 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 EPDCCH (Enhanced PDCCH) 이며, 기존의 제어 영역 (이하, 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 (혹은 CSI- RS)에 기반하여 전송 및 수신이 이루어진다.
[96] 도 9는 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케즐링되는 PDSCH를 예시하는 도면이다.
[97] 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.
[98] EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역을 통해서 전송될 수 있으며, 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하기 위하여, EPDCCH 후보를 모니터링한다. 즉, EPDCCH에 포함된 DCI를 획득하기 위하여, 단말은 집성 레벨 ^ 의 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 레벨 역시 하나의 DCI를 전송하기 위하여 사용되는 ECCE (Enhanced CCE)의 개수를 의미한다. [99] 이하에서는 단말이 단말 특정 검색 영역에서 집성 레벨 ^^{1,2,4,8}에 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.
[100] EPDCCH는 기존 PDCCH와는 달리 일정한 RB (Resource Block) 집합을 사용해서 전송하는 특징을 지닌다. 특히 제어 채널 오버헤드를 감소시키고 PDSCH와의 자원 충돌을 회피하기 위해서, EPDCCH가 전송될 수 있는 RB의 집합은 제한되는 것이 바람직하다. 따라서, 기지국은 상위 계층 신호를 통해서 EPDCCH가 전송될 수 있은 RB의 집합을 단말에게 알려줄 수 있으며, 단말은 시그널링받은 RB 내에서만 EPDCCH가 전송된다고 가정하고 검출을 시도할 수 있다.
[101] 일반적으로, 동일한 PRB 인덱스를 가지는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯의 조합인 하나의 PRB 짝에서 단일 DCI의 전송에 사용되기에는 그 RE 개수가 상당히 많다. 따라세 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 각각을 하나의 ECCE로 간주할 수 있으며, 이 경우에는 집성 레벨 ^의 EPDCCH는 개의 ECCE를 사용하여 전송된다. 또는, 하나의 PRB 짝을 8개의 자원 세트로 분할하고 다시 두 개의 자원 세트를 하나의 ECCE로 묶은 다음에 ^개의 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.
[102] 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 ^e{ ,4,8}에 대해서 각각 6, 2, 2개의 EPDCCH 후보를 가정하고 EPDCCH를 검출하는 것이다. [103] 도 10은 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[104] 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.
[105] 또한, 도 10에서는 각 집성 레벨에서의 EPDCCH 후보들은 주어진 PRB 짝에서 최대한 분산될 수 있도록 위치를 지정하였다. 예를 들어 집성 레벨 #4의 경우에는 두 개의 EPDCCH 후보만이 존재하므로 각각 PRB 짝 #0와 PRB 짝 #3에서 정의되고 그 간격이 2 PRB 짝이 되도록 구성하였다.
[106] 도 11은 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 4개와 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다.
[107] 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 구성하였음올 알 수 있다. 특히, 도 11에서는 PRB 짝 #0, #1에서 두 개의 집성 레벨 #1의 EPDCCH 후보가 존재한다.
[108] 또한, 도 10과의 차이점으로 집성 레벨 #1의 EPDCCH 羊보 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 EPDCCH 후보 사이의 간격을 조절함으로써 구현될 수 있다.
[109] 예를 들어, 하나의 PRB 짝에서 ^ 개의 ECCE가 형성되는 상황에서 총
N 개의 PRB 짝이 설정된 경우 총 K'N 개의 ECCE가 형성되므로, 집성 레벨 χ=Κ-Ν
# L인 EPDCCH 후보의 간격 ( ^ )는 ~ 와 같이 주어질 수 있다. 여기서 , ^("은 집성 레벨 의 EPDCCH 후보 개수를 의미한다. 특히, 이를 정수화하기 위하여 , floor X , ceil{X) 등의 함수를 적용할 수도 있는데 floof Q는 ^보다 작거나 같은 최대와 정수를 의미하며 ceil<X 는 보다 크거나 같은 최소의 정수를 의미한다.
[110] 이하에서는, 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH 후보들을 구성하는 방법을 설명한다.
[Ill] EPDCCH를 설정함에 있어서, 단말은 RRC 계층 등의 상위 계층 신호를 통하여 사전에 EPDCCH 후보가 존재하는 RB의 집합 (혹은 PRB 짝의 집합)을 전달받을 수 있다. 즉, 기지국은 사전에 EPDCCH가 전송될 수 있는 RB의 집합을 정해두고 해당 단말로 하여금 해당 RB내에서만 EPDCCH를 검출 시도하도록 동작하는 것이다. 이를 통해서 단말이 검출해야 하는 영역을 줄일 수 있으며, 단말의 구현이 간단해지는 효과를 얻을 수 있다.
[112] 그러나, 반송파 집성 기법이 적용된 상황 하에서, 특히 하나의 콤포넌트 반송파에서 나머지 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우, 즉 교차 반송파 스케줄링이 이루어지는 경우, 각 집성 레밸 별로 요구되는 EPDCCH 후보의 개수가 늘어날 수 있다. 이러한 상황에서, EPDCCH 후보 사이의 간격을 조절하거나, EPDCCH 후보를 구성하는 ECCE를 중첩시키는 동작이 필요하며, 이러한 동작은 교차 반송파 스케줄링된 콤포넌트 반송파의 개수에 의해서 조절될 수 있다.
[113] 도 12는 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 도면이다. 특히, 도 12에서 A, B는 각각 EPDCCH 후보 #10, #11을 의미한다ᅳ
[114] 도 12를 참조하면 , 집성 레벨 #1, #2의 EPDCCH 후보 사이에 2 ECCE 만큼의 간격이 설정된 것을 알 수 있다. 다만, 도 12에서는, 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 슷자를 증가키시는 것도 가능하다.
[115] 이상에서 설명한 EPDCCH 후보 사이의 간격을 조절하는 동작올 일반화로서,
^개의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우로서 콤포넌트 반송파가
1개인 경우의 간격이 로 주어진다면 , EPDCCH 후보 사이의 간격 ^는 x 1 N。入 되도록 설정할 수 있다. 특히, 이를 정수화하기 위하여ᅳ fl00 X cez7( ) 등의 함수를 적용할 수도 있다. 또한 EPDCCH 후보 사이의 간격은 최소 1 ECCE는 유지되어야 하므로 는 항상 1보다는 크거나 같도록 제한될 수 있다.
[116] 한편 도 12와 같이 동작하는 경우, 연속하는 인텍스의 EPDCCH 후보들을 하나의 콤포넌트 반송파에 할당한다면, 특정 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보가 특정 PRB 짝에 집증될 수 있다. 이 경우, 해당 P B 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 할당하도록 동작할 수 있다.
[117] 도 12을 다시 참조하면, 콤포넌트 반송파 #0에 대하여 EPDCCH 후보 #0을 할당하면, 콤포넌트 반송파 #1에 대하여 EPDCCH 후보 #1을 할당하고, 다시 콤포년트 반송파 #2에 대하여 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 ^ 개의 콤포넌트 반송파에 대한 제어 신호를 전송하는 경우에 EPDCCH 후보 # "은 콤포넌트 반송파 #("modN )에 할당하는 것이다.
[118] 추가적으로, EPDCCH 후보 사이의 간격을 하나의 콤포넌트 반송파만 존재하는 경우와 동일하게 유지하되, 각 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보 사이에 일정한 오프셋을 부여하는 것이 가능하다.
[119] 도 13은 본 발명의 실시예에 따라 반송파 집성 기법이 적용된 환경 하에서 EPDCCH의 블라인드 디코딩을 위하여 6개의 PRB 짝에 구성된 EPDCCH 후보들을 예시하는 다른 도면이다ᅳ
[120] 도 13을 참조하면, EPDCCH 후보 #0, #1, ···, #5는 콤포넌트 반송파 #0에 할당되었으며, EPDCCH 후보 #A, #B, ···, # 는 콤포넌트 반송파 #1에 할당되었다고 가정하면, 각 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보는 4 ECCE 간격을 유지하되, 콤포넌트 반송파 사이에 2 ECCE의 오프셋을 두어서 검색 영역을 형성한 것을 알 수 있다.
[121] 한편, 단말은 기지국으로부터 두 개 이상의 EPDCCH를 위한 RB 집합을 전달받을 수 있다. 예를 들어, 교차 반송파 스케줄링이 적용된 경우, 각 콤포넌트 반송파 별로 EPDCCH를 위한 RB 집합을 개별적으로 설정 받을 수 있다. 또한, 단말이 하나의 콤포년트 반송파만을 사용하는 경우에 있어서도 서로 다른 속성을 가지는 EPDCCH를 동시에 모니터링 하도록 하기 위해서 복수의 RB 집합을 전달받고 각각에 대하여 서로 다른 속성의 EPDCCH 검출을 위하예 예를 들어 하나의 RB 집합은 분산적 (distributed) 전송의 EPDCCH 검출을 위하여, 다른 하나의 RB 집합은 국지적 (localized) 전송의 EPDCCH 검출을 위하여 사용하도록 설정할 수 있다.
[122] 물론 두 경우를 결합하는 것도 가능하다. 예를 들어, 교차 반송파 스케즐링이 적용된 경우라면, 각 콤포넌트 반송파의 검색 영역을 다시 복수의 서브 검색 영역으로 분할하고, 각 ^브 검색 영역 별로 별도의 RB 집합을 전달할 수 있다. 물론 한 콤포넌트 반송파의 검색 영역이 분할되지 않는다면 이를 하나의 서브 검색 영역으로 간주하는 것도 가능하다.
[123] 이하에서는 한 단말에게 복수의 서브 검색 영역이 설정된 경우, 각 서브 검색 영역에서 특정 단말에게 EPDCCH후보의 위치를 결정하는 방법올 제안한다.
[124] 도 14는 본 발명의 실시예에 따라 하나의 단말을 위하여 복수의 서브 검색 영역이 설정된 예를 도시한다. 다만, 도 14에서는 설명의 편의를 위하여 기존 PDCCH 영역의 도시는 생략하였다.
[125] 또한, 도 14에서는 하나의 서브 검색 영역을 구성하는 B는 연속한 것으로 가정하였지만, 이는 예시에 불과하며 실제로 불연속한 RB로 하나의 서브 검색 영역을 구성하는 것도 가능하다. 여기서 ECCE 인덱스는 각 서브 검색 영역별로 부여되는 것으로 가정하며, 이는 서브 검색 영역의 구성이 단말마다 상이하여 모든 단말에게 동일한 ECCE 인덱스를 부여하기가 어렵기 때문이다. 그 결과, 각 서브 검색 영역에서는 ECCE는 유일한 인덱스를 가지지만 다른 서브 검색 영역에는 동일한 인텍스를 가지는 ECCE가 존재할 수 있으며, 해당 ECCE는 PRB 내에서 동일한 위치를 점유할 수 있다.
[126] 또한, 기존 PDCCH와 같이 검색 영역 내에서의 EPDCCH 후보의 위치는 ECCE 인덱스로 정의되며, EPDCCH 후보 위치의 단말 간 랜덤화를 위하여 해시 함수에 의하여 정의될 수 있다.
[127] 수학식 1에서 설명한 기존의 PDCCH 검색 영역에 있어서, 변수 는 단말마다 상이한 값을 가지게 설정됨으로써 서로 다른 단말이 PDCCH 후보를 서로 다른 위치에서 설정하게 된다. 마찬가지로, 단말에게 복수의 서브 검색 영역이 설정된 상황에서도 EPDCCH 후보의 위치 설정을 기존 PDCCH 후보의 위치 설정과 유사하게 정의힐 수 있다. 즉, 단말마다 상이한 값을 가지도록 설정되는 변수 를 도입하고 이를 기반으로 EPDCCH 후보의 위치를 결정하는 것이다. 가장 간단한 방법은 상기 변수 를 서브 검색 영역마다 독립적으로 설정하는 것이다.
[128] 예를 들어, 서브 검색 영역 #^에 적용되는ᅳ변수를 라 할 때, P값에 따라서 정해지는 파라미터를 기반으로 해당 변수의 초기값 을 결정하는 것이다. 일례로 — 와 같은 형태를 가질 수 있다. 여기서 함수 /( ^는 아래 수학식 3 또는 수학식 4 중 하나로 정의할 수 있다.
[129] 【수학식 3】
f(p) = nmn + p
[130] 【수학식 4】
/(훼證 ·0 + 1)
[131] 나아가, 복수의 콤포넌트 반송파가 설정되는 경우, 콤포넌트 반송파 #c에 대하여 e)개의 서브 검색 영역이 구성된다고 가정하면, 서브 검색 영역 #0, #1,
···, #Γ(0)ᅳ1 각각은 콤포년트 반송파 #0의 첫 번째, 두 번째, ···, #Γ(0)번째 서브 검색 영역에 대웅하고, 서브 검색 영역 #Γ(0) , #Γ(0) + 1 , ·'·, #7 0) + Γ(1)ᅳ 1은 각각 콤포넌트 반송파 #2의 첫 번째, 두 번째, ···, # 1) 번째 서브 검색 영역에 대웅하는 것으로 해석 가능하다.
[132] 또 다른 방식으로는 변수 는 각 서브 검색 영역마다 연동되도록 구성할 수 있다. 일례로 ^ = y*+g )와 같은 형태로 나타날 수 있는데, 이는 한 서브 검색 영역의 오프셋 값에 일정한 오프셋을 추가하여 그 다음 서브 검색 영역의 오프셋을 결정할 수 있다.
[133] 도 15은 본 발명의 실시예에 따라 EPDCCH 서브 검색 영역 구성에 있어 오프셋을 반영하는 예를 도시한다.
[134] 도 15을 참조하면, 하나의 서브 검색 영역의 오프셋 값에 추가적인 오프셋을 부여하는 방식으로 다음 서브 검색 영역이 결정되는 동작은, 두 서브 검색 영역을 중첩하는 경우에 효과적으로 나타날 수 있다. 특히, 도 15에서는 연속하는 ECCE를 사용하여 각 서브 검색 영역이 구성된다고 가정하였고 제어 채널의 오버헤드를 줄이기 위하여 두 서브 검색 영역의 RB 세트는 동일하다고 가정하였다.
[135] 이 때 서브 검색 영역 #0와 서브 검색 영역 #1이 독립적인 오프셋 값 ^ 를 가진다면, 경우에 따라서는 도 15의 (a)와 같이 특정 서브 검색 영역의 EPDCCH 후보와 다른 서브 검색 영역의 EPDCCH 후보가 동일한 ECCE에 설정되어서 해당 단말이 사용할 수 있는 EPDCCH 후보의 수가 실제로 줄어드는 문제가 발생할 수 있다. 도 15의 (a)에서 도시하는 예에서는 특정 시점에 rw= y +1 의 조건이 층족되어 서브 검색 영역 #0과 서브 검색 영역 #1에서 집성 레벨 1인 EPDCCH 후보가 일부 ECCE에서 중복되는 상황을 나타낸다.
[136] 반면 도 15의 (b)에서와 같이 서브 검색 영역 #1이 서브 검색 영역 #0의 오프셋에 추가적인 오프셋이 더해진 형태로 구성된다면, 실제 동일한 RB 집합에 맵핑된 이후의 ECCE 인덱스 상에서도 서브 검색 영역 #1이 서브 검색 영역 #0과 항상 어긋나게 나타나서 도 15의 (a)에서 도시한 문제가 해결될 수 있다.
[137] 이러한 조건을 만족하기 위해서는 Yk'p는 =;^ +"를 만족할 필요가 있으며, "는 서브 검색 영역 ft Pᅳ1 에서의 EPDCCH 후보 개수인 ^^가 되어야 한다. 즉, 집성 레벨 z:에 대하여 적용되는 오프셋 값은 아래 수학식 5와 같이 정의될 수 있다.
[138] 【수학식 5】
Y ,P =Yk + sum M for ; = 0,1, , - 1)
[139] 은 서브 검색 영역 ft J 에서 집성 레벨 의 EPDCCH 후보 개수를 의미하고,
Figure imgf000027_0001
for;' = 0,1,ᅳ "…,; ?-1)은 서브 검색 영역 #0에서 서브 검색 영역
# ^ᅳ1까지의 M ^를 모두 더한값을 의미한다.
[140] 예를 들어, 한 콤포넌트 반송파의 검색 영역을 두 개의 서브 검색 영역으로 분할한 경우, 하나의 서브 검색 영역에 집성 레벨 ^^ 1248)의 EPDCCH 후보가 각각 {¾U}개 존재한다면, 상기 "는 집성 레벨 에248) 별로 각각 33, 1로 주어질 수 있다. 이는 곧 집성 레벨 별로 상이한 오프셋 값을 적용할 수 있다는 것을 의미한다. 유사하게, 하나의 콤포넌트 반송파가 하나의 서브 검색 영역을 가지는 경우, 하나의 서브 검색 영역에 집성 레벨 e{½4'8}의 EPDCCH 후보가 각각 {6,6'2,2}개 존재한다면. "는 집성 레벨 ^e{l'2,4,8} 별로 각각 6ᅳ 6, 2 2로 주어질 수 있다.
[141] 만일 집성 레벨 별로 따로 오프셋을 적용하는 것이 아니라 하나의 오프셋을 공통으로 적용한다면, ^P - 1^— 1 + "에 있어서 변수 "값은 제일 낮은 집성 레벨에 대한 값이나 (즉, 최소 집성 레벨이 1일 경우 M ), 모든 집성 레벨 중 최대의 EPDCCH후보 개수에 해당하는 값 (즉, max( for L = 1,2,4,8) 적용할 수 있다ᅳ [142] 한편 EPDCCH의 검색 영역을 구성함에 있어서 각 EPDCCH 후보 사이에 일정한 간격 (gap)이 존재할 수 있다. 이는 각 EPDCCH 후보를 전체 검색 영역에 분산함으로써 한 EPDCCH 후보가 부적절한 환경에 처했을 때 (예를 들어, 해당 EPDCCH 후보가 딥—페이딩 (deep fading)에 빠지는 주파수 영역에 존재하거나, 해당 EPDCCH 후보가 다른 단말의 높은 집성 레벨의 EPDCCH 후보에 의해 블록킹 당했을 때), 그 영향을 다른 EPDCCH 후보가 받지 않도록 하기 위함이다.
[143] 예를 들어, 서브 검색 영역 #^의 집성 레벨 에서 각 EPDCCH 후보 사이에 ᅳ 의 간격이 존재한다면, 상술한 검색 영역 구성은 아래 수학식 6과 같이 나타날 수 있다.
[144] 【수학식 6】
L {(YK+ GpLm') mod [NECCEIC / _| }+ / [145] 집성 레벨 1을 예로 들어보면, 에서 EPDCCH 후보 #0이 구성되면,
Yk + Gp,L 에서 EPDCCH 후보 #1이 생성되고 또 +2G 에서 EPDCCH 후보 #2가 생성되는 동작을 반복한다.
[146] 나아가, 두 서브 검색 영역 사이의 EPDCCH 후보가 서로 중복되지 않도록 하기 위해서는 y =y^-1 + "로 주어지는 관계에서 " =
Figure imgf000028_0001
이 될 수 있다.
[147] 도 16는 본 발명의 실시예에 따라 두 서브 검색 영역 사이의 EPDCCH 후보가 서로 중복되지 않도록 소정의 간격이 적용된 예를 도시한다.
[148] 도 16는 상기 간격이 G^=G =2인 경우를 가정하며 , 서브 검색 영역 #1의 경우에는 전체 ECCE 개수에 대한 모들라 (modular) 연산에 의해서 EPDCCH 후보의 위치가 순환 천이 (circular shift)되는 것을 확인할 수 있다.
[149] 본 발명의 원리를 적용함에 있어서 오프셋 변수 "값은 서브프레임 인덱스나 EPDCCH 서브 검색 영역의 인덱스, 단말의 ID 등으로부터 결정되는 것으로 정의한다면, 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 랜덤화하는 효과를 발생할 수 있다. 또한 각 서브 검색 영역의 전송 타입, 예를 들어 개별 ECCE가 하나의 PRB 짝에만 존재하는 국지적 전송의 EPDCCH (이하, 국지적 EPDCCH)인지 아니면 개별 ECCE가 복수의 PRB 짝에 존재하는 분산적 전송의 EPDCCH (이하, 분산적 EPDCCH)인지의 여부에 따라서도 상이한 값으로 설정될 수 있다.
[150] 이하에서는 상술한 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 결정하는 보다 구체적인 예들을 설명한다. 우선 국지적 전송의 EPDCCH의 경우에는, 각 EPDCCH 후보가 여러 PRB 짝에 골고루 분산되도록 검색 영역을 구성하는 것이 바람직하다.
[151] 도 17는 본 발명의 실시예에 따라 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 적용하여 EPDCCH 후보를 구성한 예를 도시한다. 특히, 도 17는, 4개의 PRB 짝이 설정된 상황에서 각 PRB 짝마다 4개의 ECCE가 형성되고 총 4개의 집성 레벨 1인 EPDCCH 후보를 각 PRB 짝에 하나씩 위치하도록 배치한 경우이다.
[152] 보다 일반적으로 아래의 수학식 7과 같은 형태로 국지적 EPDCCH 검색 영역은 구성될 수 있다. 특히 , 수학식 7에서는 서브 검색 영역 #^에 대해서 ·Μ ^개의
EPDCCH 후보의 시작. ECCE 인덱스를 서브 검색 영역 #^에 존재하는 총 NECCEJC'P 개의 ECCE에서 최대한 균등한 간격으로 배치하고 있다.
[153] 【수학식 7】
Figure imgf000029_0001
[154] 이러한 형태로 구성된 서브 검색 영역에서는 각 EPDCCH 후보 사이에 사용하지 않는 ECCE가 존재하게 된다. 따라서 두 개의 서브 검색 영역이 중첩되는 경우에 두 EPDCCH 후보 사이의 간격보다 작은 특정한 값의 오프셋을 서브 검색 영역 사이에 적용한다면 두 서브 검색 영역의 EPDCCH 후보가 중첩되지 않는 특징을 지니게 된다. 도 18은 본 발명의 실시예에 따라 두 서브 검색 영역 사이에 2만큼의 오프셋을 적용하여 EPDCCH후보를 구성한 예를 도시한다.
[155] 상기 수학식 7이 적용되는 경우에는 두 EPDCCH 후보 사이에는
Figure imgf000029_0002
만큼의 간격이 존재하므로 두 서브 검색 영역 사이의 오프셋은
Figure imgf000029_0003
수 있다. 이 경우, 는 아래 수학식 8과 같이 표현될 수 있다.
[156] 【수학식 8】
γ _ γ , ^ECCE,k,p * P
k'p k υΰψ p
[157] 여기서, P는 전체 서브 검색 영역의 개수이고, P는 해당 서브 검색 영역의 인텍스에 해당한다.
[158] 혹은 서브 검색 영역 # Pᅳ1에서 EPDCCH 후보의 분포를 감안하기 위해서 k'p는 아래 수학식 9와 같이 표현할 수도 있다.
[159] 【수학식 9】
Figure imgf000030_0001
[160] 흑은, 이러한 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 여러 변수에 따라 조절되도록 하는 번거로움을 피하기 위해서, M 대신 특정 집성 레벨 상의 EPDCCH 후보 개수를 집성 레벨 1의 EPDCCH 후보 개수 혹은 가장 많은 EPDCCH 후보 개수 (혹은 가장 적은 EPDCCH 후보 개수) 등을 대표값을 선정하여 일괄적으로 사용한다거나, 오프셋 자체를 1, 2, 혹은 3과 같이 층분히 작은 값에 서브 검색 영역 인텍스 P를 곱한 값으로 설정하여도, 여러 서브 검색 영역의 EPDCCH 후보가 중첩되는 것을 막을 수 있다.
[161] 특히, EPDCCH를 이용한 교차 반송파 스케즐링이 적용되는 경우, 상술한 서브 검색 영역 사이에 오프셋을 인가하는 방식은, 각 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보가 동일한 ECCE에서 중복하여 설정되는 것을 방지하는데 효과적으로 활용될 수 있다.
[162] 즉, 서브 검색 영역 #0, #1, ···, #Γ(0)ᅳ1은 각각 콤포넌트 반송파 #0의 첫 번째, 두 번째, ·.·, #Γ(0)번째 서브 검색 영역에 대응하고, 서브 검색 영역 #Γ(0), #Γ(0) + 1 , ..., #Γ(0) + Γ(1)-1은 각각 콤포넌트 반송파 #2의 첫 번째, 두 번째, ·..,
# (1)번째 서브 검색 영역에 대웅하는 것으로 동작하는 환경에서 , 서브 검색 영역 # ?에 만큼의 오프셋이 적용되는 경우 상기 수학식 7은 아래 수학식 10과 같이 EPDCCH 검색 영역 구성 규칙이 변형될 수 있다.
[163] 【수학식 10】
Figure imgf000030_0002
[164] 수학식 10에서 rn은 0부터 1V1 P _1까지 변경되는 값으로써, 해당 서브 검색 영역 상에서 해당 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보의 상대적인 인덱스를 의미한다. 특히 , m은 상기 수학식 7의 w'과 달리 반송파 집성 여부 및 할당된 CIF 필드와 무관하게 해당 콤포넌트 반송파 내에서의 상대적인 인덱스를 유지함으로써, 즉 상기 수학식 1의 r^m + M^ .rid 과는 달리 CIF 값인 에 영향을 받지 않음으로써, ΜΡ 개의 EPDCCH후보가 전체 ECCE 영역에 고르게 분포시킬 수 있다.
[165] 다만, 상기 수학식 10은 각 콤포년트 반송파를 위한 서브 검색 영역이 별도로 설정된 경우로서 검색 영역의 시작 ECCE 인덱스를 결정하는 파라미터인 는 서브 검색 영역마다 다르게 설정될 필요가 없으므로, 서브 검색 영역 인덱스
P와 무관하게 결정될 수 있으며, 단순히 의 형태로 표현할 수 있다. 또한, 오프셋 값을 결정하는 ^ 는 P로 간단히 정의될 수도 있다.
[166] 한편, 각 콤포넌트 반송파를 위한 서브 검색 영역을 위한 자원이 별도로 설정되지 않는다면, 하나의 서브 검색 영역을 위해 설정된 자원 상에서 복수의 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보들이 함께 설정될 수 있다. 마찬가지로, 서브 검색 영역 #0, #1, …, #Γ(0)ᅳ1은 각각 콤포넌트 반송파 #0의 첫 번째, 두 번째, ··., #^(0)번째 서브 검색 영역에 대웅하고, 서브 검색 영역 # 0) , #Γ(0) + 1 , ···, #Γ(0) + Γ(1)-1은 각각 콤포년트 반송파 #2의 첫 번째, 두 번째, ᅳ, # (1)번째 서브 검색 영역에 대웅하는 것으로 가정한다.
[167] 이와 같은 경우 각 콤포넌트 반송파에 대하여 별도의 서브 검색 영역을 위한 자원이 개별적으로 설정되는 것이 아니라, 하나의 콤포넌트 반송파에 대한 서브 검색 영역을 위한 자원만을 설정하고 각 서브 검색 영역을 위한 자원을 이용하여 나머지 콤포넌트 반송파에 대한 서브 검색 영역을 통합하여 운영하도록 동작할 수 있다. 보다 구체적으로 o) = r(i)^ = :r가 되어 각 콤포넌트 반송파에 대해서 Γ개의 서브 검색 영역이 설정되는 경우에 총 Γ개의 서브 검색 영역에 대한 자원만을 설정하고, 각 콤포넌트 반송파의 X번째 서브 검색 영역에 해당하는 서브 검색 영역 #x , #x + r , iP"—2T 등은 모두 해당 서브 검색 영역 #x를 위하여 설정된 자원을 이용하여 검색 영역이 형성될 수 있다. 또한, 동일 자원 상에 설정된 상이한 콤포넌트 반송파의 EPDCCH 후보를 구분하기 위해서 콤포넌트 반송파별 인덱스를 두도록 동작할 수도 있다. [168] 다만, EPDCCH 후보를 콤포넌트 반송파 별로 구분하기 위하여 아래 수학식
11과 같이 오프셋 함수 /(^)가 콤포넌트 반송파 인덱스의 함수
Figure imgf000032_0001
대체되는 형태로 EPDCCH 검색 영역 구성 규칙이 변형될 수 있다.
[169] 【수학식 11】
Figure imgf000032_0002
[170] 수학식 11에서 /("c/)는 "c 와 같이 간단히 정의될 수도 있다.
[171] 한편, 분산적 EPDCCH의 경우에는 EPDCCH 후보의 위치가 지니는 의미가 없으므로, 기존의 검색 영역 방법을 재사용할 수 있다. 이 경우 하나의 서브 검색 영역에서 EPDCCH 후보는 연속한 ECCE 상에서 나타나게 된다. 따라서ᅳ 서브 검색 영역 EPDCCH 후보 사이의 중첩을 피하기 위해서는 도 15에서 설명한 것과 같이
Figure imgf000032_0003
서브 검색 영역 사이의 오프셋을 궤 와 같이 설정할 수 있다.
[172] 혹은 이러한 서브 검색 영역 사이의 오프셋올 여러 변수에 따라 조절되도록 하는 번거로움을 피하기 위해서 MP 대신 특정 집성 레벨 상의 EPDCCH 후보 개수를 집성 레벨 1의 EPDCCH 후보 개수 혹은 가장 많은 EPDCCH 후보 개수 혹은 가장 적은 EPDCCH 후보 개수와 같은 대표값을 선정하여 일괄적으로 사용한다거나, 오프셋 자체를 3, 4, 흑은 6과 같이 층분히 큰 일정한 값에 서브 검색 영역 인덱스 P를 곱한 값으로 설정하여도 여러 서브 검색 영역의 EPDCCH 후보가 중첩되는 것을 막을 수 있다.
[173] 상술한 국지적 EPDCCH와 분산적 EPDCCH의 경우를 종합하여 살펴보면 , 하나의 공통의 오프셋 값을 선정하여 양쪽 모두에 적용하는 것이 가능할 수 있다. 단말에게 두 개의 서브 검색 영역이 설정된 경우, 전체 EPDCCH 후보는 두 서브 검색 영역에 적절하게 분배되어야 하다. 그러나, 기존 PDCCH를 위한 검색 영역에서는 교차 반송파 스케즐링이 적용되지 않는 경우 하나의 집성 레벨에서 최대 6개의 EPDCCH 후보가 존재하였으므로, 두 서브 검색 영역이 존재하는 상황에서 두 서브 검색 영역에 균일하게 EPDCCH 후보를 분배한다면 한 집성 레벨에서는 대부분의 경우에 한 서브 검색 영역에 최대 3개의 EPDCCH 후보가 존재하게 된다.
[174] 따라서 , 서브 검색 영역 사이의 오프셋을 3으로, 즉, r^=r +3^ 로 설정한다면 많은 경우의 국지적 EPDCCH와 분산적 EPDCCH의 경우에 EPDCCH 후보 중첩을 회피할 수 있는 간단한 방법으로 사용될 수 있다. 이 때 분산적 EPDCCH의 경우에는 교차 반송파 스케줄링으로 인한 EPDCCH 후보 증가에 대응하기 위하여,
Figure imgf000033_0001
변형된 형태의 오프셋을 정의할 수도 있다. 여기서, 가질 수 있는데 여기서 는 해당 콤포넌트 반송파에서 스케줄링하는 콤포넌트 반송파의 개수이다.
[175] 도 19는 본 발명의 일 실시예에 따른 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
[176] 도 19를 참조하면, 통신 장치 (1900)는 프로세서 (1910), 메모리 (1920), RF 모들 (1930), 디스플레이 모듈 (1940) 및 사용자 인터페이스 모듈 (1950)을 포함한다.
[177] 통신 장치 (1900)는 설명의 편의를 위해 도시된 것으로서 일부 모들은 생략될 수 있다. 또한, 통신 장치 (1900)는 필요한 모들을 더 포함할 수 있다. 또한, 통신 장치 (1900)에서 일부 모듈은 보다 세분화된 모들로 구분될 수 있다. 프로세서 (1910)는 도면을 참조하여 예시한 본 발명의 실시예에 따른 동작을 수행하도특 구성된다. 구체적으로, 프로세서 (1910)의 자세한 동작은 도 1 내지 도 18에 기재된 내용을 참조할 수 있다.
[178] 메모리 (1920)는 프로세서 (1910)에 연결되며 오퍼레이팅 시스템 , 어플리케이션, 프로그램 코드, 데이터 등을 저장한다. RF 모들 (1930)은 프로세서 (1910)에 연결되며 기저대역 신호를 무선 신호를 변환하거나 무선신호를 기저대역 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이를 위해, RF 모듈 (1930)은 아날로그 변환, 증폭, 필터링 및 주파수 상향 변환 또는 이들의 역과정을 수행한다. 디스폴레이 모듈 (1940)은 프로세서 (1910)에 연결되며 다양한 정보를 디스플레이한다. 디스풀레이 모들 (1940)은 이로 제한되는 것은 아니지만 LCD(Liquid Crystal Display) , LED (Light Emitting Diode) , 0LED(0rganic Light Emitting Diode)와 같은 잘 알려진 요소를 사용할 수 있다. 사용자 인터페이스 모들 (1950)은 프로세서 (1910)와 연결되며 키패드, 터치 스크린 등과 같은 잘 알려진 사용자 인터페이스의 조합으로 구성될 수 있다.
[179] 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 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[180] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의
ASICs(application 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 콘트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[181] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[182] 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】
[183] 상술한 바와 같은 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 채널을 위한 검색 영역을 설정하는 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 Physical Downlink Control Channel)올 수신하는 방법으로서,
상기 EPDCCH를 위한 적어도 하나의 자원 블록 집합에서, 하나 이상의 ECCE
(Enhanced Control Channel Element)로 구성된 EPDCCH 후보들을 모니터링하여 상기 EPDCCH를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 EPDCCH 후보들 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하며, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 내에서, 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 상기 EPDCCH후보들 간의 간격은,
상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 각각에 포함된 전체 ECCE의 개수를, 해당 집성 레벨과 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수로 나눈 값에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 특정 집성 레밸인 하나의 반송파를 위한 EPDCCH 후보들 간의 간격은, 수학식 A에 의하여 정의되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
<수학식 A>
Figure imgf000036_0001
(여기서 , NECCE,P,k 서브프레임 의 자원 블록 집합 P에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, L은 상기 특정 집성 레벨을 지시하며, Mp<"는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수를 지시한다)
【청구항 3】
제 1 항에 있어서, 상기 특정 집성 레벨인 다른 반송파를 위한 EPDCCH후보 #^의 위치는 상기 하나의 반송파를 위한 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보 "의 위치에 소정의 오프셋을 반영한 위치로 결정되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH수신 방법 .
【청구항 4】
제 3 항에 있어서,
상기 소정의 오프셋은, 상기 다른 반송파의 반송파 인덱스 ""에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
【청구항 5]
제 1 항에 있어서,
상기 특정 집성 레벨 ^ 인 EPDCCH 후보 # ^ " 의 위치는 아래 수학식 B에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
EPDCCH 수신 방법 .
<수학식 B>
Figure imgf000037_0001
(단, P' k는 변수이고, 1 ECCE,P,k는 서브프레임 k 의 자원 블록 집합 P에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, 는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수를 지시하며, 0는 반송파 인덱스에 따른 오프셋이다)
[청구항 6】
제 5 항에 있어서 ,
상기 오프셋은,
' 상기 EPDCCH 후보 # 가 상기 하나의 반송파에 관한 것이면 0이고, 상기 EPDCCH 후보 ^가 다른 반송파에 관한 것이면 상기 다른 반송파의 반송파 인텍스 nc '로 설정되는 것을 특징으로 하는, EPDCCH수신 방법 .
【청구항 7】
제 6 항에 있어서, 상기 변수 ¥ 는 아래 수학식 C에 의하여 정의되는 것을 특징으로 하는, EPDCCH수신 방법 .
<수학식 Ο
Figure imgf000038_0001
(단, = 39827 , £> = 65537이고, = L"s/2J이며 , "s 는 하나의 라디오 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 지시한다. 또한, y-' = "R>m≠ 0이며 "RNTI는 단말 식별자를 지시한다.)
【청구항 8】
무선 통신 시스템에서의 단말 장치로서,
EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)를 위한 적어도 하나의 자원 블록 집합에서, 하나 이상의 ECCE (Enhanced Control Channel Element)로 구성된 EPDCCH 후보들을 모니터링하여, 상기 EPDCCH를 획득하는 프로세서를 포함하고,
상기 EPDCCH 후보들 각각을 구성하는 ECCE의 개수는 집성 레벨에 대웅하며 , 상기 프로세서는,
상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 내에서, 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 상기 EPDCCH 후보들 간의 간격을, 상기 적어도 하나의 자원 블록 집합 각각에 포함된 전체 ECCE의 개수를, 해당 집성 레벨과 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수로 나눈 값에 기반하여 결정하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 9】
제 8 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 특정 집성 레벨인 하나의 반송파를 위한 EPDCCH 후보들 간의 간격을, 수학식 A에 의하여 결정하는 것을 특징으로 하는
단말 장치 .
<수학식 A>
Figure imgf000039_0001
서브프레임 의 자원 블록 집합 ^에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, L은 상기 특정 집성 레벨을 지시하며, 는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수를 지시한다.)
【청구항 10】
제 8 항에 있어서,
상기 프로세서는,
특정 집성 레벨인 다른 반송파를 위한 EPDCCH후보 # 의 위치를,
상기 하나의 반송파를 위한 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보 #^의 위치에 소정의 오프셋을 반영한 위치로 결정하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ
【청구항 11】
제 10 항에 있어서,
상기 소정의 오프셋은, 상기 다른 반송파의 반송파 인덱스 에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 12】
제 11 항에 있어서,
상기 프로세서는,
상기 특정 집성 레벨 인 상기 EPDCCH 후보 #w의 위치를 아래 수학식 B에 의하여 결정하는 것을 특징으로 하는,
단말 장치ᅳ <수학식 B>
Figure imgf000040_0001
(단, 는 변수이고, 는 서브프레임 의 자원 블록 집합 7에 포함된 ECCE의 개수를 지시하고, M ^는 상기 특정 집성 레벨인 EPDCCH 후보들의 개수를 지시하며, 는 반송파 인덱스에 따른 오프셋이다)
【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 오프셋은,
상기 EPDCCH 후보 #^가 상기 하나의 반송파에 관한 것이면 0이고, 상기 EPDCCH 후보 #m가 다른 반송파에 관한 것이면 상기 다른 반송파의 반송파 인덱스
"a로 설정되는 것을 특징으로 하는,
단말 장치 .
【청구항 14】
제 13 항에 있어서, 상기 변수 ¥ 는 아래 수학식 C에 의하여 정의되는 것을 특징으로 하는, 단말 장치 .
<수학식 Ο
Yp,k -(A - Jmod
(단, (= 39827 , 0 = 65537이고, = L"S/2J이며, "s 는 하나의 라디오 프레임 내에서 슬롯 인텍스를 지시한다. 또한, 1 = "RNTI ≠ 0이며 "RNTI는 단말 식별자를 지시한다.)
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