WO2013157899A1 - 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

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WO2013157899A1
WO2013157899A1 PCT/KR2013/003386 KR2013003386W WO2013157899A1 WO 2013157899 A1 WO2013157899 A1 WO 2013157899A1 KR 2013003386 W KR2013003386 W KR 2013003386W WO 2013157899 A1 WO2013157899 A1 WO 2013157899A1
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WO
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epdcch
cqi
subbands
channel
sbs
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PCT/KR2013/003386
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English (en)
French (fr)
Inventor
이지현
서한별
김학성
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a channel state reporting method and apparatus therefor.
  • the newly introduced control channel is EPDCCH (Enhanced-PDCCH), and it is decided that the control channel is allocated to the data region instead of the existing control region (hereinafter, PDCCH region).
  • EPDCCH Enhanced-PDCCH
  • PDCCH region the existing control region
  • the present invention proposes a method for reporting a channel state of a subband of a downlink control channel.
  • the present invention proposes a method for selecting a subband in which a channel state is reported among downlink control channels.
  • a method for reporting a channel state for an Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) in a wireless communication system is disclosed, and the method selects N subbands from a total subband set. And reporting a channel quality indicator (CQI) for the N subbands, wherein at least one subband of the N subbands is configured as the EPDCCH.
  • CQI channel quality indicator
  • PRB Physical Resource Block
  • EPDCCH SB Physical Resource Block
  • the method includes selecting the N subbands to include M EPDCCH SBs among the N subbands, where N and M are integers of one or more, and N is greater than M.
  • the M EPDCCH SBs, which are greater than or equal to each other, may be upper M EPDCCH SBs having a high CQI value among EPDCCH SBs included in the entire subband set.
  • the N and the M can be set through a higher layer signal.
  • a user equipment configured to transmit an uplink signal in a wireless communication system
  • the user equipment comprises: a radio frequency (RF) unit; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor selects N subbands from the entire subband set, the channel quality indication for the N subbands; A subband (hereinafter, referred to as a CQI), wherein at least one of the N subbands includes a physical resource block (PRB) pair set to the EPDCCH; , EPDCCH SB).
  • RF radio frequency
  • PRB physical resource block
  • the processor is configured to select the N subbands to include M EPDCCH SBs among the N subbands, where N and M are integers of one or more, and N is greater than or equal to M. equals, the M EPDCCH SB may be a CQI value with the high top M EPDCCH SB 1 SB among EPDCCH included in the set of all sub-bands.
  • the N and the M may be set through a higher layer signal.
  • Enhanced EPDCCH EPDCCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • a method for reporting channel status for a Physical Downlink Control Channel comprising selecting N subbands from a full set of subbands and channel quality indicators for the N subbands And reporting an indicator; CQI), wherein the method includes, in advance, a CQI value for a subband (hereinafter, referred to as EPDCCH SB) including a physical resource block (PRB) pair set to the EPDCCH. And adding the determined offset values, and selecting the N subbands based on the CQC value added with the offset values.
  • EPDCCH SB a CQI value for a subband
  • PRB physical resource block
  • the CQI value is determined as a reference signal power to PDSCH power ratio, adding the predetermined offset value to the power ratio for the EPDCCH SB and then calculating the CQI value. And selecting the N subbands based on the calculated CQI values.
  • a user equipment configured to transmit an uplink signal in a wireless communication system
  • the user equipment comprises: a radio frequency (RF) unit; And a processor configured to control the RF unit, wherein the processor selects N subbands from the entire set of subbands and reports a channel quality indicator (CQI) for the N subbands.
  • the processor adds a predetermined offset value to a CQI value for a subband (hereinafter EPDCCH SB) that includes a Physical Resource Block (PRB) pair set to the EPDCCH, and then The N subbands may be selected based on a CQI value to which an offset value is added.
  • EPDCCH SB a subband
  • PRB Physical Resource Block
  • the processor calculates the CQI value after adding a predetermined offset value to the power ratio for the EPDCCH SB.
  • the N and subbands may be selected based on the calculated CQI value.
  • channel state reporting can be efficiently performed.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • FIG. 4 illustrates an example of an uplink (UL) subframe structure used in a 3GPP LTE / LTE-A system.
  • 5 is an example for explaining downlink channel state reporting.
  • FIG. 6 illustrates an example of a downlink channel state report.
  • FIG. 7 illustrates an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • FIG. 8 illustrates a method of multiplexing EPDCCHs for a plurality of terminals.
  • FIG. 9 illustrates the concept of a bandwidth part (BP) and a subband (SB).
  • FIG. 10 shows an example of a channel status report according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 11 shows an example of a channel status report according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 shows an example of a channel status report according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 shows an example of a channel status report according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 14 shows an example of channel status reporting according to an embodiment of the present invention.
  • 16 shows an example of subband selection according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 16 shows a block diagram of devices configured to perform embodiments of the present invention.
  • the techniques, apparatuses, and systems described below may be applied to various wireless multiple access systems.
  • 3GPP LTE 3GPP LTE
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • the following detailed description is described based on a mobile communication system in which the mobile communication system is based on a 3GPP LTE (-A) system, any other mobile communication except those specific to 3GPP LTE (-A) may be used. It is also applicable to new systems.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices that communicate with the BS to transmit and receive user data and / or total control information belong to the same.
  • UEs include Terminal Equipment (MS), Mobile Station (MS), Mobile Terminal (MT), User Terminal (UT), Subscribe Station (SS), Wireless Device (Wireless Device), Personal Digital Assistant (PDA), and Wireless Modem modem, handheld device) and the like.
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information. do.
  • the BS may be referred to in other terms such as ABS (Advanced Base Station), ⁇ (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), PS (Processing Server).
  • ABS Advanced Base Station
  • Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • CHannel) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are each for Downlink Control Information (DCI) / Control Format Indicator (CFI) / Downlink ACK / NACK (ACKnowlegement / Negative ACK) Means a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink data
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • UCI Uplink Control Information
  • Resource elements (REs) are called PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH / PUCCH / PUSCH RE or PDCCH
  • the expression that the user equipment transmits PUCCH / PUSCH is used in the same sense as transmitting uplink control information / uplink data / random access signal on the PUSCH / PUCCH, respectively.
  • the expression that the BS transmits PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH is used in the same sense as transmitting downlink data / control information in PDCCH / PCFICH / PHICH / PDSCH ⁇ " , respectively.
  • CRS Cell-specific Reference
  • Time-frequency resources are RE or CRS / DMRS / CSI available or allocated to CRS / DMRS / CSI-RS, respectively. -Means the time-frequency resource carrying the RS (black is RE).
  • CRS / DMRS / CSI-RS RE The subcarriers that are included are called CRS / DMRS / CSI-RS subcarriers, and the OFDM symbols including CRS / DMRS / CSI-RS RE are called CRS / DMRS / CSI-RS symbols.
  • the SRS time-frequency resource (or RE) is transmitted from the UE to the BS so that the BS uses a sounding reference signal (SRS) for measuring an uplink channel state formed between the UE and the BS.
  • SRS sounding reference signal
  • the reference signal refers to a signal of a predefined, special waveform known to the UE and BS, also called a pilot.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one BS, node (s) or antenna port (s) provide communication services. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with a BS, a node, or an antenna port that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell refers to a downlink / uplink signal from / to the BS, node or antenna port providing a communication service to the specific cell.
  • the channel state / quality of a particular cell refers to the channel state / quality of a channel or communication link formed between the BS, node or antenna port providing a communication service to the specific cell and the UE.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) illustrates a radio frame structure that can be used for FDD in 3GPP LTE (-A)
  • FIG. 1 (b) illustrates a radio frame structure that can be used for TDD in 3GPP LTE (-A). It is illustrated.
  • a radio frame used in 3GPP LTE has a length of 10 ms (307200 TS) and is composed of 10 equally sized subframes.
  • Each of 10 subframes in one radio frame may be assigned a number.
  • Each subframe has a length of 1 ms and consists of two slots.
  • 20 slots in one radio frame may be sequentially numbered from 0 to 19. Each slot is 0.5ms long.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the time resource may be distinguished by a radio frame number (black is also called a radio frame index), a subframe number (also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to the duplex mode. For example, in the FDD mode, since downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission are divided by frequency, a radio frame is either a downlink subframe or a UL subframe for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency. Contains only one of the frames.
  • the DL transmission and the UL transmission are separated by time, and thus, for a predetermined frequency band operating at a predetermined carrier frequency, the radio frame is divided into a downlink subframe.
  • Table 1 shows a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe
  • U denotes a UL subframe
  • S denotes a special subframe.
  • the singular subframe includes three fields of Downlink Pilot TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and Uplink Pilot TimeSlot (UpPTS).
  • DwPTS is a time interval reserved for DL transmission
  • UpPTS is a time interval reserved for UL transmission.
  • 2 illustrates an example of a downlink / uplink (DL / UL) slot structure in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows a structure of a resource grid of a 3GPP LTE (-A) system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • OFDM symbol may mean a symbol period.
  • the signal transmitted in each slot is ⁇ ⁇ RB * i / sc parts
  • RB represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot
  • RB represents the number of RBs in the UL slot.
  • RB ⁇ depends on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively. Is the number of OFDM symbols in the downlink slot, symb is
  • ⁇ sc represents the number of subcarriers constituting one RB .
  • An OFDM symbol may be called an OFDM symbol, an SC-FDM symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the channel bandwidth and the length of a cyclic prefix (CP). For example, one slot includes seven OFDM symbols in the case of a normal CP, but one slot includes six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • CP cyclic prefix
  • one slot is a subframe including 7 OFDM symbols.
  • embodiments of the present invention may be applied to subframes having different numbers of OFDM symbols in the same manner. Referring to Figure 2, each OFDM core block is, in the frequency domain, and a UL N b * N sub-carriers.
  • the types of subcarriers can be divided into data subcarriers for data transmission, reference subcarriers for transmission of reference signals, null subcarriers for guard bands, and DC components.
  • a null subcarrier for the DC component is an OFDM subcarrier that is left unused.
  • Signal generation process black is mapped to a carrier frequency (fO) in the frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency.
  • one RB is N b UL more in the time domain is defined as consecutive OFDM symbols (e.g., 7), one in the frequency domain is defined by the open sub-carriers belonging to the (e.g., 12) .
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is referred to as a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is composed of N D b UL * N ⁇ resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair (k, 1) in one slot. k is an index given from 0 to N ⁇ IUL N ⁇ -i in the frequency domain, and 1 is an index assigned from 0 to N b UL- ⁇ ⁇ 7 in the time domain.
  • PRB physical resource block
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB. According to the mapping method of the VRB to the PRB, the VRB is divided into a localized type VRB and a distributed type VRB. Localized type VRBs are mapped directly to PRBs so that the VRB number (also known as VRB index) is directly substituted for the PRB number.
  • n PRB n VRB .
  • the distributed type VRB is mapped to the PRB through interleaving. Therefore, the VRBs of the distributed type having the same VRB number may be mapped to PRBs having different numbers in the first slot and the second slot.
  • Two PRBs, one located in two slots of a subframe and having the same VRB number, are referred to as VRB pairs.
  • 3 illustrates a downlink subframe structure used in a 3GPP LTE (-A) system.
  • a DL subframe is divided into a control region and a data region in the time domain.
  • up to three (or four) OFDM symbols located at the front of the first slot of a subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • a resource region available for PDCCH transmission in a DL subframe is called a PDCCH region.
  • the remaining OFDM symbols other than the OFDM symbol (s) used as the control region correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH (Physical Hybrid ARQ indicator Channel).
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information on the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries an HARQ ACK / NACK (acknowledgment / negative-acknowledgment) signal in response to a UL transmission.
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • the DCI may include a transmission format and resource allocation information of a DL shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an UL shared channel (UL-SCH), and a paging channel. channel, PCH) paging information, system information on the DL-SCH, resource allocation information of higher-layer control messages such as random access response transmitted on the PDSCH, Tx power control command set for individual UEs in the UE group, Tx power Control instruction, activation indication information of Voice over IP (VoIP), and the like.
  • the DCI carried by one PDCCH has a different size and use depending on the DCI format, and its size may vary depending on a coding rate.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the PDCCH region of the DL subframe.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the BS determines the DCI port 1 3 ⁇ 4 in accordance with the DC ⁇ be sent to the UE, and adding a CRC (cyclic redundancy check) to the DCI.
  • the CRC is an identifier (eg, RNTI (radio) depending on the owner or purpose of the PDCCH. network temporary identifier) S. Masked (or scrambled).
  • RNTI radio access point identifier
  • S Masked (or scrambled).
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • P-RNTI paging-RNTI
  • F 1 paging-RNTI
  • SIB system information block
  • RA-RNTI random access—RNTI
  • CRC masking involves, for example, XORing the CRC and RNTI at the bit level.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a coding rate based on radio channel conditions to a PDCCH.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE is compared to nine REGs and one REG to four REs. Four QPSK symbols are mapped to each REG.
  • the resource element RE occupied by the reference signal RS is not included in the REG. Thus, the number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of RS.
  • the REG concept is also used for other DL control channels (ie, PCFICH and PHICH).
  • the number of DCI formats and DCI bits is determined according to the number of CCEs.
  • a PDCCH having a format of n CCEs may be started only in a CCE having a number corresponding to a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH, that is, the CCE aggregation level is determined by the BS according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE with a good DL channel (eg, adjacent to a BS) may be split into one CCE. However, a UE with a poor channel (eg, near a cell boundary). In case of PDCCH, 8 CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • a UL subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • One or several physical uplink control channels (PUCCHs) may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several PUSCHs (physical uplink shared channel) may be allocated to the data region of the UL subframe to carry user data.
  • the control region and data region in the UL subframe may also be called a PUCCH region and a PUSCH region, respectively.
  • a sounding reference signal (SRS) may be allocated to the data area.
  • the SRS is transmitted in the OFDM symbol located at the end of the UL subframe in the time domain and in the data transmission band of the UL subframe, that is, in the data domain, in the frequency domain.
  • SRSs of several UEs transmitted / received in the last OFDM symbol of the same subframe can be distinguished according to frequency location / sequence.
  • subcarriers having a long distance based on a direct current (DC) subcarrier are used as a control region.
  • subcarriers located at both ends of the UL transmission bandwidth are allocated for transmission of uplink control information.
  • the DC subcarrier is a component that is not used for signal transmission and is mapped to a carrier frequency f 0 during frequency upconversion.
  • the PUCCH for one UE is allocated to an RB pair belonging to resources operating at one carrier frequency in one subframe, and the RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in two slots.
  • the PUCCH allocated as described above is expressed as that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopped at the slot boundary. However, if frequency hopping is not applied, the RB pair occupies the same subcarrier.
  • the UCI carried by one PUCCH is different in size and use depending on the PUCCH format, and may vary in size according to a coding rate.
  • the following PUCCH format may be defined.
  • the PUCCH format 1 series and the PUCCH format 3 series are mainly used to transmit ACK / NACK information
  • the PUCCH format 2 series is mainly CQI (channel quality indicator) / PMI (precoding matrix index). It is used to carry channel state information such as / RI (rank index).
  • Reference Signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to directly receive the distorted signal from the receiver, distortion of the received signal must be corrected using the channel information. In order to find out the channel information, a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used. The signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal As an uplink reference signal, as an uplink reference signal,
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • CRS Cell-specific reference signal
  • PDSCH When PDSCH is transmitted, it is transmitted for coherent demodulation (DeModulation Reference Signal, DMRS).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel state information reference signal
  • v MBSFN Reference Signal transmitted for coherent demodulation of the signal transmitted in the Multimedia Broadcast Single Frequency Network (MBSF) mode.
  • MBSF Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the UE can acquire channel information on the downlink, the UE needs to be transmitted over a wideband and must receive the reference signal even if the UE does not receive the downlink data in a specific subframe. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal shall be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the transmitter and receiver are each channel to obtain multiplexing gain of the MIMO antenna. Beamforming is performed based on information, that is, CSI.
  • the base station allocates a Physical Uplink Shared CHannel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) to the UE in order to obtain CSI and instructs DL CSI to feedback.
  • PUCCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • CSI is classified into three types of information: RI (Rank Indicator), ⁇ ⁇ (Precoding Matrix Index), and CQI (Channel Quality Indication).
  • RI represents tank rank information of a channel, and means the number of streams received by a UE through the same frequency time resource. Since this value is determined dependent on the channel's full-term fading, it is fed back from the UE to the base station with a period longer than PM: [, CQI value.
  • PMI reflects spatial characteristics of a channel and indicates a precoding index of a base station preferred by a UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of the channel, which means the reception SINR that can be obtained when the base station uses the PMI.
  • An example of a hierarchical codebook transformation method that constitutes a final PM industry from two channel information is to transform a codebook using a co-team covariance matrix of channels as follows.
  • ⁇ shortbottom PM ⁇ is a codeword of a codebook created to reflect the short-team channel information
  • w is a codeword of the converted final codebook
  • "or ( A) denotes a matrix in which norm of each column of the matrix A is normalized to 1.
  • the codeword structure uses a cross polarized antenna and correlates with a channel that occurs when the spacing between antennas is dense (typically when the distance between adjacent antennas is less than or equal to half the signal wavelength). This structure is designed to reflect the correlation characteristics.
  • the antennas can be divided into a horizontal antenna group and a vertical antenna group.
  • Each antenna group is a ULA (uniform linear array) antenna ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ , 3 ⁇ 4: ter 14 Lf- ⁇ 3.- It is located co-located.
  • the correlation between antennas of each group has the same linear phase-increasing characteristic, and the correlation between antenna groups is phase rotation.
  • the codebook is a quantized channel, it is necessary to design the codebook by reflecting the characteristics of the channel corresponding to the source.
  • the Tank 1 codebook made of the above structure may be confirmed as being reflected in the codebook satisfying Equation 0.
  • the codeword is expressed as a vector of N t (x number of antennas) by 1 and is structured into the upper vector X ') and the lower vector ⁇ ' ⁇ ), each of which is a horizontal antenna group and a vertical antenna group. Shows the correlation characteristics of It is advantageous to express ⁇ ' ( as a vector with a linear phase increase reflecting the correlation between antennas of each antenna group.
  • ⁇ ' as a vector with a linear phase increase reflecting the correlation between antennas of each antenna group.
  • a typical example is the DFT matrix.
  • the CSI feedback scheme in the LTE standard includes periodic reporting through PUCCH, which is an uplink control channel, and aperiodic reporting through an uplink data channel PUSCH, transmitted by a request of a base station. Divided.
  • the base station is configured to each terminal by a request bit included in the uplink scheduling information that the base station gives to the terminal. When the terminal receives this information, each terminal receives channel information considering its transmission mode. It transmits to the base station through the PUSCH.
  • each terminal is signaled to each terminal in the period in which channel information is transmitted through an upper layer signal and in the offset rounding subframe unit in the corresponding period, and channel information considering the transmission mode of each terminal is determined according to a predetermined period.
  • uplink data is simultaneously present.
  • the uplink data channel (PUSCH) is transmitted together with the non-uplink control channel (PUCCH) data. Will be sent through.
  • periodic reporting of channel information is divided into four reporting modes according to the CQI and PMI feedback types as shown in the following table.
  • each terminal receives information consisting of a combination of a transmission period and an offset through an RRC signaling in a higher layer. For example, when a combination of information indicating a period of 5 'and an offset of .1 is received, channel information is transmitted as shown in FIG.
  • the UE transmits channel information in units of 5 subframes, but the subframe index is based on the 0 th subframe. It transmits through PUCCH with one subframe offset in increasing direction.
  • the index of the subframe is composed of the combination of the system frame number (n f ) and 20 slot indexes (n s , 0 ⁇ 19) in the system frame. Since one subframe consists of 2 slots, the index of the subframe is 10 * n f + f loor (n s / 2)
  • the CQI information may be transmitted.
  • the transmission period of the WB periodic CQI may be set to ⁇ 2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160 ⁇ ms or not transmitted.
  • PMI should also be transmitted according to the PMI feedback type in Table 1, the PMI information is transmitted together with the CQI information.
  • 5B is an example of a system consisting of 16 resource blocks (RBs).
  • the system consists of two BP (Bandwidth Part) (BPO, BP1) and each BP is composed of two SBs (subbands), each of which is (SBO, SB1) SB consists of four RBs.
  • the number of BPs and the size of each SB is determined by how many RBs the system frequency band is composed of, and the number of SBs is determined by the number of RBs, the number of BPs, and the size of SBs. do.
  • the WB CQI is transmitted in the CQI transmission subframe, and then, in the next transmission subframe, the CQI of the SB having a good channel state among SB0 and SB1 in BP0 and the index of the corresponding SB In the next transmission subframe, the CQI for the SB having a good channel condition among SB0 and SB1 in BP1 and a 3 ⁇ 4 ' dex of the corresponding SB are transmitted.
  • CQI information for each BP is sequentially transmitted.
  • CQI information for BP is sequentially transmitted between WB CQI transmitted once and WB CQI to be transmitted next.
  • WB CQI ⁇ BPO CQI ⁇ BP1 CQI ⁇ WB CQI are transmitted in order, and CQI information about BP is sequentially transmitted once between two WB CQIs.
  • FIG. 5C shows a case in which both WB CQI and SB CQI are transmitted, when a combination of information having a period of 5 'and an offset of 1 is signaled as shown in FIG. Represents a CQI transmission.
  • the RI is signaled by a combination of the number of times the WB CQI transmission period is transmitted and the offset in the transmission period. Is the 1 " counter offset for the CQI transmission of f set. For example,
  • RI has the same offset as CQI.
  • the offset of RI is defined as 0 and a negative value.
  • FIG. 5D is a diagram illustrating a case in which a RI transmission period is one times the WB CQI transmission period and an RI offset is ⁇ 1 ′ in the same environment as that of FIG. 5C. Since the RI transmission period is 1 times the WB CQI transmission period, the RI transmission period is substantially the same, and since the RI offset is -1 ', it is transmitted based on subframe 0 because the CQI offset in Figure 3 is -1'. . At this time, if the offset of RI is 0 'instead of -1', the transmission subframes of WB CQI and RI actually overlap. In this case, WB CQI is dropped and RI is transmitted.
  • CQI, PMI, and RI are transmitted, and such information is transmitted from each terminal by RRC signaling of a higher layer.
  • the base station should transmit the appropriate information to each terminal in consideration of the channel status of each terminal and the terminal distribution situation in the base station.
  • the PTI (precoder type indication) parameter which is a 1-bit indicator, is set and according to this value, the two types illustrated as shown in FIG.
  • W1 and W2 represent the hierarchical codebook described above, and both 1 and W2 must be determined to combine them to determine the completed form of precoding matrix W.
  • Report 1 reports RI and 1-bit PTI values
  • WB wideband Wl
  • SB subband W2 and subband CQI
  • Report 2 is transmitted at every interval, and subframes between adjacent Report 2 are filled with transmission of Report 3.
  • the newly introduced control channel is EPDCCH (Enhanced® PDCCH), and it is decided to allocate the data channel (hereinafter referred to as PDSCH region) instead of the existing control region (hereinafter referred to as PDCCH region).
  • PDSCH region the data channel
  • PDCCH region the existing control region
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an EPDCCH and a PDSCH scheduled by an EPDCCH.
  • an EPDCCH may generally define and use a portion of a PDSCH region for transmitting data, and the UE should perform a blind decoding process for detecting the presence or absence of its own EPDCCH.
  • EPDCCH performs the same scheduling operation as the existing PDCCH (ie PDSCH and PUSCH control), but when the number of UEs connected to a node such as RRH increases, a larger number of EPDCCHs are allocated in the PDSCH region and thus the UE should perform blind operation.
  • the complexity can be increased by increasing the number of decoding.
  • a method of multiplexing EPDCCHs for a plurality of UEs also needs to be considered.
  • a scheme has been proposed in which a plurality of UEs have multiplexes in the form of cross interleaving in the frequency domain or the time domain in a common resource region, that is, a common PRB set.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a method of multiplexing EPDCCHs for a plurality of UEs.
  • FIG. 8A illustrates an example in which a common PRB set is configured in PRB pair units and cross interleaving is performed based on the common PRB set.
  • FIG. 8B illustrates an example in which a common PRB set is configured only in PRB units and cross interleaving is performed based on this.
  • This approach has the advantage of achieving diversity gain in terms of frequency / time domain over multiple RBs.
  • the present invention proposes a channel state information (CSI) feedback scheme for link adaptation for enhanced PDCCH (EPDCCH) transmission.
  • CSI channel state information
  • EPDCCH refers to a PDCCH transmitted to an existing PDSCH region in order to increase the capacity of a control region, and has an advantage of obtaining beamforming gain using UE-specific RS.
  • Link adaptation refers to adjusting the transmission rate of data transmitted by the eNB to the channel capacity of each UE link
  • channel information feedback refers to channel information experienced by the UE for link adaptation. It means reporting to the eNB.
  • the channel information reported by the UE includes information such as CQI, PMI, PI, and the unit of the frequency of the channel information to be reported is for the entire system frequency domain or a specific frequency domain, for example, subband. May be for
  • the present invention proposes a method of giving channel information feedback by giving priority to a frequency domain used for EPDCCH transmission over a frequency domain used only for PDSCH transmission.
  • the reason why channel information feedback is required for the EPDCCH frequency domain is that link adaptation using average channel information of all frequency bands, like the conventional PDCCH, cannot be useful only for EPDCCH. Therefore, in determining the aggregation level L of DCI transmitted through the eNB 7 ⁇ EPDCCH, channel information on the EPDCCH transmission frequency region is required in addition to the average channel information of the entire system band.
  • the feedback on the EPDCCH frequency domain takes precedence over the feedback on the PDSCH frequency region.
  • the subband (SB) is shown in FIG. Likewise, this refers to a frequency domain obtained by dividing an RB set constituting the system frequency domain into a plurality of subsets, whereas, in the case of EPDCCH, CQI information about an SB transmitted by a UE is used as an EPDCCH search space (SS). If the RBs are not included, there is a problem in that the status of the control channel for the UE is not fed back, so that the feedback can be guaranteed that the channel feedback for the EPDCCH SS can be provided to the eNB at any frequency. Mechanism is needed.
  • the direct method is a method of distinguishing channel information feedback method and resources for EPDCCH and explicitly setting it by the eNB.
  • the indirect method is a method of using channel feedback for the PDSCH, and is a method of performing channel information feedback on the EPDCCH without being distinguished from the channel state information of the PDSCH.
  • the direct method is specifically a method in which the eNB informs the UE to report channel information of the subband (or PRB) including the EPDCCH (or the SS of the UE) when and how. Therefore, it is channel information feedback on EPDCCH and specifies the corresponding reporting method and resources to use.
  • the direct method can again be aperiodic and periodic.
  • CSI feedback for EPDCCH may coexist with CSI feedback for PDSCH.
  • the aperiodic method is that the UE transmits channel information in a designated reporting method using resources designated in response to a CSI report request of an eNB.
  • the CSI report request is for EPDCCH SB (RB).
  • the reporting method is informed in feedback mode.
  • a new feedback mode is defined and used.
  • the new feedback mode is called 4-1 or 4-1, and can be defined in a format similar to the existing channel information feedback method. An example is shown in the following table.
  • EPDCCH SB means SB configured with EPDCCH.
  • the CQI of the EPDCCH SB is defined as a differential value of the value for the WB. If the rank of the EPDCCH is 1, only one difference value is required.
  • M may be a value corresponding to the number of EPDCCH SBs or an upper limit value limited by an eNB.
  • a new feedback type may be defined.
  • the CSI feedback of the EPDCCH and the PDSCH, which is a data channel can be controlled independently.
  • the feedback request may be indicated by additionally setting an EPDCCH CQI request bit in the UL grant.
  • [135]-SB reporting UE A may be limited to EPDCCH SB. If the number of EPDCCH SBs is greater than 1, a CQI value corresponding to the number of EPDCCH SBs may be reported.
  • the case where the SB is larger than 1 is applicable to both the case where the EPDCCH SS spans one or more SBs from the UE's point of view and the case where the RB region for the EPDCCH spans one or more SBs from an eNB's point of view.
  • Feedback frequency granularity is not necessarily in SB. The particle size may be adjusted according to the definition.
  • the UE may be configured for RBs included in the SS regardless of the form when the EPDCCH SS spans a plurality of RBs / plural SBs. Give CSI feedback. At this time, if the RB included in the SS exceeds the maximum value M, only the upper M RBs having excellent channel status are reported.
  • the periodic method is a method in which a UE is transmitted in a designated period in addition to a specified resource and a designated reporting method in response to a CSI request of an eNB.
  • the UE may be configured to report in a designated periodic feedback mode using PUCCH format 2.
  • a new feedback mode for EPDCCH is defined and used.
  • the new feedback modes are called 4-0 and 4-1 and can be defined in a format similar to the conventional feedback method.
  • the new feedback modes 4-0 and 4-1 can be represented as follows.
  • a bandwidth part (BP) including an EPDCCH SB is added once during sequential feedback by BP. Therefore, the BP including the EPDCCH SB is feedbacked twice, which is to report additionally the CSI of the EPDCCH SB using one of them.
  • the eNB shall set in which order it is necessary to report the CSI for the EPDCCH SB.
  • the BP including the EPDCCH SB may be set to report CSKO of the EPDCCH SB.
  • the BP may always report the CSI of the EPDCCH SB, and when the N number is returned to the BP, N-1 feeds back the best SB in the same manner as the conventional method and 1 times must be.
  • CSI feedback for EPDCCH SB can also be: At which time
  • Whether to report the CSI for the SB of the EPDCCH may be set.
  • FIG. 9 shows an EPDCCH region and an SS region of a UE in a frequency region consisting of 16 RBs.
  • UE 1 may report the CSI of the best SB while sequentially rotating the BP. In this case, assuming that the reporting period is 5 * subframes and the reporting offset is 1 * subframes, as shown in FIG. 10, UE 1 reports CQIs for the WB and the SB in five subframe periods.
  • the CQI is the CQI for the SB of the best quality of the BP.
  • the report for the first SB may be determined as the report for the EPCCH (FIG. 11 (a)).
  • UE 1 may be set to periodic feedback mode 4 and sequentially transmitted CQI information for BPs corresponding to the total number of BPs +1. If each BP is cycled once in the report for the WB, there are reports for three SBs between the EPDCCH WB report intervals. At this time, the location of EPDCCH report is additionally determined. At this time, assuming that the BP including the EPDCCH SB is repeatedly reported twice, the first of them may be set to the EPDCCH (FIG. 11B).
  • FIG. 13 illustrates an example in which EPDCCH channel information feedback and PDSCH channel information feedback are independently transmitted from each other.
  • the tank of the EPDCCH is 1 and the tank of the PDSCH is 2 . Even in this case, the EPDCCH feedback may be fixed to tank 1 at all times regardless of the tank of the PDSCH.
  • the CQ may be calculated when each column vector of the PDSCH precoder matrix is used at random.
  • the indirect method is a method in which feedback on EPDCCH SB is reported in place of feedback on PDSCH SB when UE 7 ⁇ EPDCCH is enabled while using feedback on PDSCH.
  • Indirect methods also have aperiodic and periodic methods.
  • the aperiodic scheme may use PUSCH CQI / P I feedback modes 3-0 and 3-1 or feedback modes 2-0 and 2-1 of Table 6.
  • EPDCCH SB is included among N SBs set by the eNB.
  • the periodic method may use PUCCH feedback modes 2-0 and 2-1 of Table 7.
  • a reporting time has a specific period and CSI is sequentially reported for each BP.
  • SB index and channel information are reported together by selecting the SB having the best channel state in the corresponding BP.
  • the UE reports at least once the channel information of the SB including the EPDCCH and the index of the SB at a reporting time of the corresponding BP. This is to force the minimum feedback for the link adaptation of the control channel to the UE even if the channel of the SB including the EPDCCH SS is not superior to other SB. For example, if the specific period coincides with the reporting period of every corresponding BP, this means that the BP reports only the CSI of the SB including the EPDCCH. [158] Third embodiment. RB / SB Selection Scheme for CSI Reporting
  • FIG. 14 illustrates an operation of feedback mode 2-0 when UE 1 is enabled as shown in FIG. 9.
  • UE 1 reports the CSI of SB1, which is an EPDCCH SB, at the reporting time of BP 0.
  • UE 1 illustrates an uplink subframe that always reports CSI of EPDCCH SB at a reporting time of BP including EPDCCH SB.
  • the BP including the EPDCCH SS does not necessarily have to report the SB including the EPDCCH SS.
  • Priority may be given to the EPDCCH in adjusting the period differently or selecting the best quality SB.
  • the SB including the EPDCCH SS is transmitted in a 15 ms period. If the period is adjusted to 30 ms, only one of the feedback opportunities for two BP ⁇ is used for transmission of EPDCCH channel information.
  • the offset ⁇ ( ⁇ > 0) is given to the channel value of the SB including the EPDCCH so that the channel value of the SB is not selected so as to cancel the offset ⁇ .
  • the offset ⁇ may be an index on the CQI table or a decibel (dB) value in SINR. That is, if the channel quality of the PDSCH SB is not greater than n or the value calculated by the CQI index compared to the EPDCCH SB channel quality, or the SINR is not as good as n dB, the UE may report the CSI of the EPDCCH SB. The eNB may adjust this offset ⁇ to adjust the frequency at which the SB including the EPDCCH SS is selected.
  • the proposed method does not necessarily apply only to the reporting method described above. If there is a reporting method in which feedback on M channels is supported in one BP, the UE may select M SBs by giving priority to the EPDCCH SB. In this case, the operation of always including SBs including EPDCCH in M SB selection may be interpreted as giving infinitely high priority to SBs including EPDCCH.
  • the CSI of Takjeong RB / SB is not directly considered by correcting the calculated (measured) actual CSI value and considering the value after correction when selecting the SB to report CSI.
  • the value calculated as a high (or low) value is calculated by measuring a RS reception power by a UE signaled with an RS to PDSCH power ratio, and then estimating PDSCH reception power from the signaled power ratio, wherein the power ratio is calculated for each RB / SB. Prize This setting gives priority to a specific RB / SB.
  • the PDSCH transmit power is set to be larger than the RS transmit power for a specific RB / SB, it has a higher priority than other RB / SBs.
  • the value of the power ratio may be for actual power allocation or may be a value arbitrarily set in order to give priority to a specific RB / SB.
  • the eNB may transmit the RS to PDSCH power ratio for each RB / SB to the UE through higher layer signaling, and the difference in power ratio for each (or specific) RB / SB for a single RS to PDSCH power ratio Only values can be signaled. Or assume a power ratio value applied to each RB / SB from the RS-to-PDSCH power ratio received by the UE by applying the predetermined difference or power ratio between eNB-UEs for each (or specific> RB / SB). You may.
  • the SB given priority in the CSI report of the UE is not necessarily limited to include an EPDCCH detection region allocated to the UE or an EPDCCH detection region of other UEs.
  • the UE may calculate a CSI or report a CSI by assigning a priority (or low) a priority to a specific SB (s), and the specific SB (s) may be selected or proposed by the eNB.
  • the low priority SB is judged to be at the same level as the channel quality of the other SB only when the channel condition is better than a certain level in terms of SINR or CQI compared to other SBs. So that it can be selected as the SB to report the CSI.
  • the method of assigning priority to a specific RB / SB is useful when inter-cell interference coordination (CIC) is used.
  • a high power eNBl i.e., aggressor cell
  • the eNBl may inform the UE that it is serving through an upper layer signal such as RRC, information on the RB / SB to maintain low transmission power.
  • RRC upper layer signal
  • the UE that has received the information on the RB / SB to maintain the low transmission power may calculate and report the CSI by giving the RB / SB a low priority.
  • low priority RBs / SBs will be judged to be at an equivalent level only when channel level conditions are better in terms of SINR or CQI compared to other RBs / SBs.
  • an RB / SB with zero power promised can be given an infinitely lower priority, which soon indicates to the UE that the RB / SB to keep the low transmission excludes the selection for CSI reporting. It can be interpreted as.
  • This method may be used when reporting the WB CQI, and a detailed description thereof will be omitted to avoid duplication.
  • the UE can be prevented from giving exhaustive feedback on the low transmission power or zero power promised RB / SB and can be scheduled avoiding the RB / SB. This may be particularly useful if the transmit power of the CSI-RS remains the same even where the eNB is promised to maintain low transmit power.
  • the neighbor eNB2 may inform specific UEs of strong interference from the eNBl through a higher layer signal such as RRC. .
  • a higher layer signal such as RRC.
  • eNBl may give high priority to the RB / SB using low transmission power to calculate and report CSI.
  • the UE may give a low priority to a specific RB / SB or exclude the specific RB / SB from the CQI calculation.
  • a lower priority means to set the weight lower than other RB / SB in calculating WB CQI, and to give an infinitely lower priority means to exclude from calculating the WB CQI.
  • the channel state of the RB / SB may not be reflected in the WB CSI calculation. If there are a lot of low-power RBs / SBs and deep fading is concentrated on that RB, the UE will report a low WB CQI unless you take any action, but the higher the WB CQI that can actually be achieved using the remaining RB. Because it can.
  • a UE at a cell edge that is strongly interfered with by a neighbor cell is not scheduled in the RB / SB where the neighbor cell uses high transmit power.
  • the CQI may be calculated beyond the frequency range where the actual UE is scheduled, and the channel condition is very poor.
  • RB / SB measurement is reflected, which is lower than WB CQI that UE can experience
  • the eNB2 receiving from the eNBl which RB / SB high transmission power is maintained through X2 signaling sends a higher layer signal such as RRC to the UE serving its own strong interference from the eNBl. It can inform the RB / SB through The UE that receives this calculates and reports the WB CQI except for the corresponding RB / SB.
  • the EPDCCH may have UE-specific characteristics unlike the existing PDCCH having cell-specific characteristics. This means that even two UEs connected to the same cell may have different frequency domains in which the EPDCCHs are detected. Even if the PDSCH is transmitted to a specific UE, it is difficult to assign the SB to the PDSCH of the specific UE if the specific SB is set to the EPDCCH region of another UE except for the UE and the EPDCCH of another UE is transmitted with a very high probability.
  • the EPDCCH is not multiplexed in the same RB as the PDSCH. That is, if an EPDCCH detection region of a group of UEs is configured in a particular SB from an eNB's point of view, the probability of using the SB for PDSCH transmission of another UE except the UE is very low.
  • the SB in which the EPDCCH detection areas of other UEs are concentrated may be assigned a lower priority with respect to the CSI reporting. That is, even if a particular SB is in a good channel state, if the SB is likely to be used as an EPDCCH transmission of another UE, even if the channel state is rather poor, it is less likely to transmit EPDCCH of another UE.
  • CSB is reported by selecting an SB whose PDSCH is easily allocated.
  • the eNB may inform each UE of the SB in which the EPDCCH SS of another UE is concentrated through an upper layer signal such as an RRC.
  • the eNB may indicate a specific SB in advance, and the SB may perform an operation of instructing to lower the priority of selection when performing the CSI report. For example, such a priority may be determined that an SB having a low priority is at an equivalent level only when a certain level channel state is better in terms of SINR or CQI than other SBs, and thus CSI may be reported. . If an eNB gives an infinitely lower priority to a particular SB, this may soon be seen as an indication that the eNB instructs the UE to exclude the SB from the selection for CSI reporting. [176] Fourth embodiment. RB / SB Selection Scheme for CSI Reporting
  • EPDCCH CQI information As a method of forcing the minimum EPDCCH CQI information to be fed back, there is a method of including at least a specific number of EPDCCH SBs when the UE selects an SB to be used for feedback. How many EPDCCH SBs are specified may be set using a predetermined value or through higher layer signaling.
  • the aperiodic method may use feedback modes 3-0 and 3-1 or feedback modes 2-0 and 2-1 of Table 6.
  • the SB set by the eNB at this time corresponds to the E-PDCCH SB.
  • the indexes of the best M SBs are also reported, the indexes of k EPDCCH SBs are also reported.
  • the UE selects M preferred SBs to report their average CQI values, where the M SBs must include a specific number of EPDCCH SBs greater than or equal to 1. For example, suppose that the SBs are arranged in the order as shown in FIG. 15A when the CBs are arranged in descending order of CQI values. At this time, if the UE calculates the CQI from the SB having the upper four CQI values, as shown in FIG. 15 (b), not one EPDCCH SB is included. The use of four randomly selected SBs rather than the SBs of the top four CQIs may not guarantee that the EPDCCH SBs are included therein.
  • the UE includes at least one EDPCCH SB among M SBs selected by the UE, the UE selects one SB from the EPDCCH SB set and selects 3 ' SBs from the remaining SBs. 1 SB whose UE has the best CQ ⁇ value among EPDCCH SBs And, the case of selecting the upper M-1 SB of the remaining SB is shown in Figure 15 (C). If three or more EPDCCH SBs are included, three of the EPDCCH SBs and one of the remaining SBs may be selected as shown in (d) of FIG.
  • the number of EPDCCH SBs that are divided into layers is considered in the CQI calculation. For example, if the UE can select four SBs, but must include one EPDCCH SB, the channel value of the EPDCCH SB and the channel value of the non-EPDCCH SB may not be properly reflected while the average value is calculated. have.
  • feedback modes 2-0 and 2-1 of Table 7 may be used.
  • CSCs are sequentially reported for each BP with a reporting point having a specific period.
  • SB index and channel information are reported together by selecting the SB having the best channel state in the corresponding BP.
  • the UE selects an SB including an EPDCCH at least M times of N times of reporting of the BP to report channel information of the SB and its index. do. This is to give the effect of forcing a minimum feedback for the link adaptation of the control channel to the UE even if the channel of the SB including the EPDCCH SS is not superior to the channel of the other SB.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving radio signals carrying information and / or data, signals, messages, and the like, and in a wireless communication system.
  • Memory 12, 22 for storing various information related to communication, the RF unit (13, 23) and memory (12, 22) and the like are operatively connected to the components, and control the components
  • the apparatus includes a processor 11, 21, respectively, configured to control the memory 12, 22 and / or the RF unit 13, 23 to perform at least one of the embodiments of the invention described above.
  • the memory 12, 22 may store a program for processing and controlling the processor 11, 21, and may temporarily store input / output information
  • the memory 12, 22 may be utilized as a buffer. Can be.
  • the processors 11 and 21 typically control the overall operation of the various models in the transmitter or receiver. In particular, the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention. Processors 11 and 21 may also be called controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, and the like. The processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof. When implementing the present invention using hardware, ASICs (application configured to perform the present invention) Specific integrated circuits (DSPs) or digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), and the like may be provided in the processors 11 and 21.
  • DSPs application configured to perform the present invention
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the pipware or software may be configured to include modules, procedures, or functions for performing the functions or operations of the present invention, and the present invention may be performed.
  • Specially configured firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memory 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 may be configured to encode and modulate a signal and / or data that is scheduled from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 to be transmitted to the outside. After performing (modulation) to transmit to the RF unit (13).
  • the processor 11 converts the data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel encoding, scrambling, and modulation.
  • the coded data string is also referred to as a codeword and is equivalent to a transport block which is a data block provided by a medium access control (MAC) layer.
  • One transport block (TB) is encoded into one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the unit ⁇ 13 may include an oscillator for frequency upconversion.
  • the RF unit 13 may include Nt transmit antennas, where Nt is a positive integer.
  • the signal processing of the receiving device 20 is configured in the inverse of the signal processing of the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 of the receiving device 20 transmits. Receives a radio signal transmitted by the device 10.
  • the RF unit 23> may include Nr (Nr is a positive integer) receive antennas, the RF unit 23> may receive a receive antenna. Frequency down-converts each received signal to a baseband signal, and the RF unit 23 may include an oscillator for frequency down-conversion.
  • the transmitter 10 may restore data originally intended to be transmitted.
  • the RF unit 13, 23 has one or more antennas.
  • the antenna is controlled by the RF units 13, 23, according to one embodiment of the invention, under the control of the processors 11, 21. It transmits the processed signal to the outside, or receives a radio signal from the outside and delivers to the RF unit (13, 23).
  • Antennas are also called antenna ports.
  • Each antenna may correspond to one physical antenna or may be configured by a combination of more than one physical antenna elements.
  • the signal transmitted from each antenna can no longer be decomposed by the receiver 20.
  • the reference signal (RS) transmitted for the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the receiver 20's point of view and includes whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or the antenna.
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined so that a channel carrying a symbol on the antenna can be derived from the channel through which another symbol on the same antenna is delivered.
  • the antenna In the case of an RF unit that supports a multi-input multi-output (IMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, two or more antennas may be connected.
  • IMO multi-input multi-output
  • the UE or the relay operates as the transmission device 10 in the uplink, and operates as the receiving device 20 in the downlink.
  • the BS operates as the receiving device 20 in the uplink and the transmitting device 10 in the downlink.
  • the specific configuration of the UE or BS functioning as the receiving device or the transmitting device may be advantageously applied to various embodiments of the present invention described above with reference to the drawings, or two or more embodiments may be simultaneously applied. May be implemented.
  • Embodiments of the present invention may be used in a base station, user equipment, or other equipment in a wireless communication system.

Landscapes

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

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방법이 개시되며, 상기 방법은 전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하는 단계 및 상기 N개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시자(Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하는 단계를 포함하되, 상기 N개의 서브밴드 중에 적어도 하나의 서브밴드는 상기 EPDCCH로 설정된 물리 자원 블록(Physical Resource Block; PRB) 쌍(pair)을 포함하는 서브밴드(이하, EPDCCH SB)일 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 좀더 상세하게는 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] 다중 노드 시스템의 도입으로 인하여, 다양한 통신 기법의 적용이 가능해 져 채널 품질 개선이 이루어질 수 있지만, 앞서 언급한 MIMO 기법 및 셀 간 협력 통신 기법을 다중 노드 환경에 적용하기 위해서는 새로운 제어 채널의 도입이 요 구되고 있다. 이러한 필요로 인해 새롭게 도입이 거론되고 있는 제어 채널이 EPDCCH (Enhanced-PDCCH) 이며 , 기존의 제어 영역 (이하, PDCCH 영역 )이 아 닌 데이터 영역에 할당하는 것으로 결정되었다. 결론적으로, 이러한 EPDCCH 를 통해 각 단말 별로 노드에 대한 제어 정보를 전송이 가능해져 기존의 PDCCH 영역 이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고로, EPDCCH 는 기존의 레거 시 단말에게는 제공되지 않고, LTE-A 단말만이 수신할 수 있다.
[3] 이러한 환경 하에서, EPDCCH 의 전송을 위한 링크 어댑테이션 (link adaptation)을 위해서 상기 EPDCCH에 대한 채널 상태 보고가 필요하다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[4] 본 발명은 하향링크 제어 채널의 서브밴드에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방안을 제안하고자 한다.
[5] 본 발명은 하향링크 제어 채널 중 채널 상태가 보고될 서브밴드를 선택하 기 위한 방안을 제안하고자 한다.
[6] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들 로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상 세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명 확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
[7] 본 발명의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방법이 개시되며, 상기 방법은 전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하 는 단계 및 상기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시자 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하는 단계를 포함하고, 상기 N 개의 서브밴드 중에 적 어도 하나의 서브밴드는 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 자원 블록 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)일 수 있다.
[8] 바람직하게는, 상기 방법은 상기 N 개의 서브밴드 중에 M 개의 EPDCCH SB 가 포함되도록 상기 N 개의 서브밴드를 선택하는 단계를 포함하고, 여기서 N 및 M 은 일 이상의 정수이며, N 은 M 보다 크거나 같으며, 상기 M 개의 EPDCCH SB 는 상기 전체 서브밴드 집합에 포함된 EPDCCH SB 들 중에서 CQI 값이 높은 상위 M개의 EPDCCH SB일 수 있다.
[9] 바람직하게는, 상기 N 및 상기 M 은 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있 다.
[10] 본 발명의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송 하도록 구성된 사용자기기가 개시되며 , 상기 사용자기기는 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함 하되, 상기 프로세서는 전체 서브밴드 집합에서 N 개의 서브밴드를 선택하며, 상 기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시; (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하도록 구성되고, 상기 N 개의 서브밴드 중에 적어도 하나의 서브밴 드는 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 자원 블록 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)일 수 있다.
[11] 바람직하게는, 상기 프로세서는 상기 N 개의 서브밴드 중에 M 개의 EPDCCH SB 가 포함되도록 상기 N 개의 서브밴드를 선택하도록 구성되며, 여기서 N 및 M은 일 이상의 정수이며 , N은 M보다 크거나 같으며 , 상기 M개의 EPDCCH SB 는 상기 전체 서브밴드 집합에 포함된 EPDCCH SB 들 중에서 CQI 값이 높은 상위 M개의 EPDCCH SB일 수1 있다.
[12] 바람직하게는, 상기 N 및 상기 M 은 상위 계층 신호를 통해 설정될 수 있 다. [13] 본 발명의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 EPDCCH (Enhanced
Physical Downlink Control Channel)에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방법이 개시되며, 상기 방법은 전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하 는 단계 및 상기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시자 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하는 단계를 포함하되 , 상기 방법은 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 자원 블톡 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함 하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)에 대한 CQI 값에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고 나서 , 상기 오프셋 값이 더해진 CQ工 값에 기반하여 상기 N 개의 서브밴드 를 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
[14] 바람직하게는, 상기 방법은 상기 CQI 값이 참조 신호 전력 대 PDSCH 전 력 비율로 결정되는 경우, 상기 EPDCCH SB 에 대한 전력 비율에 미리 결정된 오 프셋 값을 더하고나서 상기 CQI 값을 계산하는 단계를 포함하고, 상기 계산된 CQI 값에 기반하여 상기 N개의 .서브밴드를 선택하는 단계를 포함할 수 있다.
[15] 본 발명의 일 실시예에 따라 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송 하도록 구성된 사용자기기가 개시되며 , 상기 사용자기기는 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함 하되, 상기 프로세서는 전체 서브밴드 집합에서 N 개의 서브밴드를 선택하며, 상 기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하도록 구성되고, 상기 프로세서는 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 자 원 블록 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)에 대한 CQI 값에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고 나서, 상기 오프셋 값이 더해진 CQI 값에 기반하여 상기 N 개의 서브밴드를 선택하도록 구성될 수 있다.
[16] 바람직하게는, 상기 CQI 값이 참조 신호 전력 대 PDSCH 전력 비율로 결 정되는 경우, 상기 프로세서는 상기 EPDCCH SB 에 대한 전력 비율에 미리 결정 된 오프셋 값을 더하고나서 상기 CQI 값을 계산하고, 상기 계산된 CQI 값에 기 반하여 상기 N개와서브밴드를 선택하도록 구성될 수 있다.
[17] 상기 과제 해결방법들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발 명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식 을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해 될 수 있다. 【유리한 효과】
[18] 본 발명의 실시예 (들)에 따르면 특정 서브밴드에 대한 채널 상태를 보고 할 수 있다.
[19] 또한, 본 발명의 실시예 (들)에 따르면 채널 상태 보고를 효율적으로 수행 할 수 있다.
[20] 본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급 되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술 적 사상을 설명한다 .
[22] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다.
[23] 도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다.
[24] 도 3은 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 용되는 하향링크 (downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
[25] 도 4 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 시"용되는 상향링크 (uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[26] 도 5는 하향링크 채널 상태 보고를 설명하기 위한 예이다.
[27] 도 6은 하향링크 채널 상태 보고를 설명하기 위한 예이다.
[28] 도 7은 EPDCCH와 EPDCCH에 의하여 스케줄링되는 PDSCH를 예시한다.
[29] 도 8은 복수의 단말을 위한 EPDCCH를 다중화하는 방법을 예시한다.
[30] 도 9는 대역폭 부분 (bandwidth part; BP) 및 서브밴드 ( subband; SB) 개념을 도시한다.
[31] 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 보고의 예를 도시한다.
[32] 도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 보고의 예를 도시한다.
[33] 도 12는 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 보고의 예를 도시한다. [34] 도 13은 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 보고의 예를 도시한다.
[35] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 채널 상태 보고의 예를 도시한다.
[36] 도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 선택의 예를 도시한다.
[37] 도 16은 본 발명의 일 실시예에 따른 서브밴드 선택의 예를 도시한다.
[38] 도 16 은 본 발명의 실시예들을 수행하도록 구성된 장치들의 블록도를 도 시한다 .
【발명의 실시를 위한 형태】
[39] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세 하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예 시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전 한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
[40] 또한, 이하에서 설명되는 기법 (technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE(-A)에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다 . 그러나, 본 발명 의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE(-A) 시스템에 대웅하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되더라도, 3GPP LTE(-A)에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통 신 시스템에도 적용 가능하다.
[41] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식 으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동 일한 도면 부호를 사용하여 설명한다 .
[42] 본 발명에 있어서 , 사용자 기기 (UE: User Equipment)는 고정되거나 이 동성을 가질 수 있으며, BS 와 통신하여 사용자데이터 및 /또는 각총 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE 는 단말 (Terminal Equipment) , MS (Mobile Station) , MT (Mobile Terminal) , UT (User Terminal) , SS (Subscribe Station) , 무선기기 (wireless device) , PDA (Personal Digital Assistant) , 무선 모뎀 (wireless modem) , 휴대기기 (handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서 , 기지국 (Base Station, BS)은 일반적으로 UE 및 /또는 다른 BS 와 통신하는 고정된 지점 (fixed station)을 말하며 , UE 및 타 BS 과 통신하여 각종 데이터 및 제어정 보를 교환한다. BS 는 ABS (Advanced Base Station) , ΝΒ (Node-B) , eNB (evolved-NodeB) , BTS (Base Transceiver System) , 엑세스 포인트 (Access Point) , PS (Processing Server) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
[43] 본 발명에서 PDCCH (Physical Downlink Control
CHannel) /PCFICH (Physical Control Format Indicator
CHannel) /PHICH( (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) /PDSCH ( Physical Downlink Shared CHannel)은 각 각 DCI (Downlink Control Information) /CFI (Control Format Indicator) /하향링크 ACK/NACK (ACKnowlegement /Negative ACK) /하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음 (set) 혹은 자원요소의 모음을 의미한 다. 또한, PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) /PUSCH ( Physical Uplink Shared CHannel)은 각각 UCI (Uplink Control Information) /상 향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 모음 혹은 자원요소의 모음을 의미 한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH 어) 할당되거나 이에 속한 시간-주파수 자원 혹은 자원요소 (Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH RE 또는 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH 자원이라고 칭한다. 따라서, 본 발명에서 사용자 기기가 PUCCH/PUSCH 를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH 상에서 상향링크 제어정보 /상향링크 데이터 /랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, 본 발명에서 BS 가 PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH 를 전송한다는 표현은, 각각, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH ^"에서 하향링크 데이터 /제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
[44] 또한, 본 발명에서 CRS (Cell-specific Reference
Signal) /D RS (Demodulation Reference Signal) /CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) 시간-주파수 자원 (혹은 RE)은 각각 CRS/DMRS/CSI-RS 에 할당 혹은 이용가능한 RE 혹은 CRS/DMRS/CSI-RS 를 나 르는 시간-주파수 자원 (흑은 RE)를 의미한다 . 또한, CRS/DMRS/CSI-RS RE 를 포함하는 부반송파를 CRS/DMRS/CSI-RS 부반송파라 칭하며 , CRS/DMRS/CSI- RS RE를 포함하는 OFDM 심볼을 CRS/DMRS/CSI-RS 심볼이라 칭하다 . 또한, 본 발명에서 SRS 시간-주파수 자원 (혹은 RE)은 UE에서 BS로 전송되어 BS가 상기 UE 와 상기 BS 사이에 형성된 상향링크 채널 상태의 측정에 이용하는 사운딩 참 조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)를 나르는 시간-주파수 자원 (혹은 RE)를 의미한다. 참조신호 (reference signal, RS)라 함은 UE 와 BS 가서로 알고 있는 기정의된, 특별한 파형의 신호를 의미하며, 파일럿이라고도 한다.
[45] 한편, 본 발명에서 셀이라 함은 일 BS, 노드 (들) 흑은 안테나 포트 (들) 이 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특 정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안테나 포트와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크 /상향링 크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안테나 포트로 부터의 /로의 하향링크 /상향링크 신호를 의미한다 . 또한, 특정 샐의 채널 상태 /품 질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 BS, 노드 혹은 안테나 포트와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태 /품질을 의미한다.
[46] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타 낸 것이다. 특히 , 도 1 (a)는 3GPP LTE(-A)에서 FDD 에 사용될 수 있는 무선 프레임 구조를 예시한 것이고, 도 1 (b)는 3GPP LTE(-A)에서 TDD 에 사용될 수 있는 무선 프레임 구조를 예시한 것이다.
[47] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE(-A)에서 사용되는 무선프레임은 10ms (307200TS)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임으로 구 성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서 , Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=l/ (2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 1ms의 길이를 가지며 2개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프 레임 내에서 20 개의 슬롯들은 0 부터 19 까지 순차적으로 넘버링될 수 있다. 각 각의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전 송시간간격 (TTI: transmission time interval)로 정의된다. 시간 자원은 무선프레임 번호 (흑은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서 브프레임 번호라고도 함) , 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있 다. [48] 무선 프레임은 듀플렉스 (duplex) 모드에 따라 다르게 구성될 수 있다. 예를 들어 , FDD 모드에서, 하향링크 (DL) 전송 및 상향링크 (UL) 전송은 주파수 에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 소정 반송파 주파수에서 동작하는 소정 주파 수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 UL 서브프레임 중 하나만올 포함한다.
TDD 모드에서 DL 전송 및 UL 전송은 시간에 의해 구분되므로, 소정 반송파 주파 수에서 동작하는 소정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과
UL 서브프레임을 모두 포함한다.
[49] 표 1 은 TDD 모드에서 , 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성을 예 시한 것이다.
[50] 【표 1】
Figure imgf000010_0001
[51] 표 1 에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 UL 서브프레임을, S는 특 이 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특이 서브프레임은 DwPTS ( Downlink Pilot TimeSlot) , GP (Guard Period) , UpPTS (Uplink Pilot TimeSlot) 의 3 개 필드를 포함한다. DwPTS 는 DL 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS는 UL 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. [52] 도 2는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일 례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2 는 3GPP LTE(-A) 시스템의 자원격자 (resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1개의 자원격자가 있다.
[53] 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인에서 다수의 자원블 록 (resource block, RB)을 포함한다. OFDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기 도 한다. 도 2를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 丄、 RB * i /sc 개의 부
N D니 UL
반송파 (subcarrier)와 symb 개의 OFDM 심볼로 구성되는 자원격자 (resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서 , RB은 하향링크 슬롯에서의 자 원블톡 (resource block, RB)의 개수를 나타내고, RB은 UL 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. RB ^ 은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다.
Figure imgf000011_0001
은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며 , symb
UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. ^ sc 는 하나의 RB 를 구성하는 부반 송파의 개수를 나타낸다.
[54] OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SC-FDM 심볼 등으로 불 릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심불의 수는 채널 대역폭, CP (cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어 , 표준 (normal) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 7 개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장 (extended) CP의 경우에는 하나의 슬롯이 6개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2 에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레 임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프 레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2를 참조하면, 각 OFDM 심 블은, 주파수 도메인에서, N b UL *N 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호의 전송 위한.참조신호 부 반송파, 가드 밴드 (guard band) 및 DC 성분을 위한 널 부반송파로 나뉠 수 있 다. DC 성분을 위한 널 부반송파는 미사용인 채 남겨지는 부반송파로서, OFDM 신호 생성 과정 흑은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 (carrier frequency, fO)로 맵핑 (mapping)된다. 반송파 주파수는 증심 주파수 (center frequency)라고도 한다.
[55] 일 RB 는 시간 도메인에서 N b UL 개 (예를 들어, 7 개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 개 (예를 들어, 12 개)의 연 속하는 부반송파에 의해 정의된다 . 참고로 , 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송 파로 구성된 자원을 자원요소 (resource element, RE) 흑은 톤 (tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB 는 ND b UL*N^ 개의 자원요소로 구성된다. 자원격 자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인텍스 쌍 (k, 1)에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0부터 N^IUL N^ -i까지 부여되는 인덱스이 며 , 1은 시간 도메인에서 0부터 N b UL - 刀\7 부여되는 인덱스이다.
[56] 일 서브프레임에서 JV 개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상 기 서브프레임의 2 개의 슬롯 각각에 1 개씩 위치하는 2 개의 RB를 물리자원블록 (physical resource block, PRB) 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2 개 의 RB는 동일한 PRB 번호 (혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다. VRB는 자원 할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크 기를 갖는다. VRB 를 PRB 로 맵핑하는 방식에 따라, VRB 는 로컬라이즈 (localized) 타입의 VRB 와 분산 (distributed) 타입의 VRB 로 구분된다. 로 컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어 , VRB 번호 (VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대웅된다. 즉, nPRB=nVRB 가 된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들에는 0부터 NDL VRB-1 순으로 번호가 부여되며 , NDL VRB=NDL RB이다. 따라서 , 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB 에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB 는 인터리빙을 거쳐 PRB 에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타 입의 VRB 는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB 에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1 개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2 개 의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다 . [57] 도 3은 3GPP LTE(-A) 시스템에서 사용되는 하향링크 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
[58] DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어영역과 데이터영역으로 구분된다. 도 3 을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(혹은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어영역 (control region)에 대응 한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원영역을 PDCCH 영 역이라 칭한다. 제어영역으로 사용되는 OFDM 심볼 (들)이 아닌 남은 OFDM 심볼 들은 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터영역 (data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능 한 자원영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE 에서 사용되는 DL 제어 채널 의 예는 PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel) , PDCCH (Physical Downlink Control Channel) , PHICH (Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH 는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 UL 전송의 웅답으로 HARQ ACK/NACK (acknowledgment /negative-acknowledgment ) 신호를 나른다 .
[59] PDCCH 를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI (Downlink Control Information)라고 지칭한다. DCI 는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. 예를 들어 , DCI 는 DL 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, UL 공유 채널 (uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널 (paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 웅답과 같은 상위 -계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, UE 그룹 내의 개별 UE 들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령 , VoIP (Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 포함한다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며 , 부호화율 에 따라 그 크기가 달라질 수 있다.
[60] 복수의 PDCCH 가 DL 서브프레임의 PDCCH 영역 내에서 전송될 수 있다. UE는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. BS는 UE에게 전송될 DC工에 따라 DCI 포1 ¾을 결정하고, DCI 에 CRC (cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC 는 PDCCH 의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예 , RNTI (radio network temporary identifier) ) S. 마스킹 (또는 스크램블)된다. 여 )를 들어 ,
PDCCH 가 특정 UE 을 위한 것일 경우, 해당 UE 의 식별자 (예 , cell-RNTI (C- RNTI) )가 CRC 에 마스킹 될 수 있다. PDCCH 가 페이징 메시지를 위한 것일 경 우, 페이징 식별자 (여 1, paging-RNTI (P-RNTI) ) 7} CRC 에 마스킹 될 수 있다 . PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (system information block, SIB) )를 위한 것일 경우, SI-RNTI ( system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access—RNTI )가 CRC에 마스킹 될 수 있다. CRC 마스킹 (또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC 와 RNTI 를 XOR 연 산하는 것을 포함한다.
[61] PDCCH 는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집성 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE 는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이 다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대응 한다. 예를 들어, 하나의 CCE 는 9 개의 REG에 대웅되고 하나의 REG는 4 개의 RE 에 대웅한다. 4 개의 QPSK 심볼이 각각의 REG 에 맵핑된다. 참조신호 (RS)에 의해 점유된 자원요소 (RE)는 REG 에 포함되지 않는다 . 따라서 , 주어진 OFDM 심 볼 내에서 REG 의 개수는 RS 의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 DL 제어채널 (즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포떳 및 DCI 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다.
[62] CCE들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 프로세스를 간단히 하 기 위해, n 개 CCE 들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH 는 n 의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송에 사용되는 CCE 의 개수, 다시 말해, CCE 집성 레벨은 채널 상태에 따라 BS 에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 DL 채널을 가지는 UE (예, BS 에 인접함〉를 위한 PDCCH 의 경 우 하나의 CCE 로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE (예, 셀 경계에 근처에 존재 )를 위한 PDCCH 의 경우 충분한 로버스트 (robustness)를 얻기 위해서는 8개의 CCE가 요구될 수 있다.
[63] 도 4 는 3GPP LTE (-A) 시스템에서 사용되는 상향링크 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다. [64] 도 4 를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어영역과 데이 터영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH (physical uplink control channel)가 UCI (uplink control information)를 나르기 위해, 상기 제어영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH (physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터영 역에 할당될 수 있다. UL 서브프레임 내 제어영역과 데이터영역은 PUCCH 영역과 PUSCH 영역으로 각각 불리기도 한다. 상기 데이터영역에는 사운딩 참조신호 (sounding reference signal, SRS)가 할당될 수도 있다. SRS는 시간 도메 인에서는 UL 서브프레임의 가장 마지막에 위치하는 OFDM 심볼, 주파수 도메인에 서는 상기 UL 서브프레임의 데이터 전송 대역, 즉, 데이터영역 상에서 전송된다. 동일한 서브프레임의 마지막 OFDM 심볼에서 전송 /수신되는 여러 UE 들의 SRS 들 은 주파수 위치 /시퀀스에 따라 구분이 가능하다 .
[65] UE 가 UL 전송에 SC-FDMA 방식을 채택하는 경우, 단일 반송파 특성을 유지하기 위해, 3GPP LTE 릴리즈 (release) 8 혹은 릴리즈 9 시스템에서는, 일 반송파 상에서는 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송할 수 없다. 3GPP LTE 릴리 즈 10 시스템에서는, PUCCH 와 PUSCH 의 동시 전송 지원 여부가 상위 계층에서 지시될 수 있다.
[66] UL 서브프레임에서는 DC (Direct Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어영역으로 활용된다. 다시 말해 , UL 전송 대역폭의 양쪽 끝 부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송 파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 f0 로 맵핑된다. 일 UE 에 대한 PUCCH 는 일 서브프레임에서 , 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속 한 RB 들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되 는 PUCCH 를, PUCCH 에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현 한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파 를 점유한다.
[67] 일 PUCCH가 나르는 UCI 는 PUCCH 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르 며, 부호화율에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 예를 들어, 다음과 같은 PUCCH 포맷이 정의될 수 있다。
[68] 【표 2】
Figure imgf000016_0001
[69] 표 2 를 참조하면, PUCCH 포맷 1 계열과 PUCCH 포맷 3 계열은 주로 ACK/NACK 정보를 전송하는 데 사용되며, PUCCH 포맷 2 계열은 주로 CQI (channel quality indicator) /PMI (precoding matrix index) /RI (rank index) 등의 채널상태정보를 나르는 데 사용된다.
[70] 참조신호 (Reference Signal; RS) [71] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널올 통 해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호 를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜 곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[72] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나포트 (안테나포트)별로 별도의 참 조신호가 존재하여야 한다.
[73] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현 재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써 ,
[74] i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 ( coherent )한 복조 를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulation Reference Signal, DMRS )
[75] ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정 하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
[76] 한편, 하향링크 참조신호에는,
[77] i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (Cell-specific Reference Signal , CRS )
[78] ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal)
[79] iii) PDSCH 가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation Reference Signal, DMRS)
[80] iv) 하향링크 DMRS 가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
[81] v) MBSF (Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모 드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal) [82] vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호
( Positioning Reference Signal) 7} 있다.
[83] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획 득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전 자는 UE 가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하 지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되 어야 한다.
[84] 하향링크 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI) 보고 일
[85] 현 LTE 표준에서는 채널 정보 없이 운용되는 개 -루프 MIMO 와, 폐 -루프 MIMO 두 가지 송신 방식이 존재하며 폐 -루프 MIMO 에서는 MIMO 안테나의 멀티 플텍싱 게인을 얻기 위해 송 수신 단은 각각 채널 정보 즉 CSI 를 바탕으로 범포 밍 (beam forming)을 수행한다. 기지국은 CSI 를 얻기 위해 UE 에게 PUCCH (Physical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH ( Physical Uplink Shared CHannel)를 할당하여 DL CSI를 피드백 하도톡 명령한다.
[86] CSI 는 RI (Rank Indicator) , ΡΜ工 (Precoding Matrix Index) , CQI (Channel Quality Indication) 세가지 정보로 크게 분류된다. RI 는 채 널의 탱크 (rank) 정보를 나타내며 , UE 가 동일 주파수 시간 자원을 통해 수신 하는 스트림 (stream)의 개수를 의미한다. 이 값은 채널의 통-텀 페이딩에 의해 의존적으로 결정되므로 PM:[, CQI 값 보다 통상 더 긴 주기를 가지고 UE 에서 기 지국으로 피드백 된다. 두 번째로, PMI 는 채널의 공간 특성을 반영한 값으로 SINR 등의 메트릭 (metric)을 기준으로 UE 가 선호하는 기지국의 프리코딩 인덱 스를 나타낸다. CQI는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI를 이 용했올 때 얻을 수 있는 수신 SINR을 의미한다.
[87] LTE-A 와 같은 보다 진보된 통신 시스템에서는 U-MIMO (multi-user MIMO)를 이용한 추가적인 다중-사용자 다이버시티를 얻는 것이 추가되었다 . 이 를 위해 채널 피드백 관점에서는 보다 높은 정확도가 요구된다 . 그 이유는 MU- MIMO 에서는 안테나 도메인에서 멀티플렉싱 되는 UE 간의 간섭 채널 존재하기 때 문에 피드백 채널 정확도 가 피드백을 을린 UE 뿐 아니라 멀티플렉싱되는 다른 UE 의 간섭에도 큰 영향을 미치기 때문이다. 따라서 LTE-A 에서는 피드백 채널 정확도를 높이기 위해 최종 PMI 를 통-팀 및 /또는 와이드밴드 (wideband) PMI 인 Wl 와 숏-텀 및 /또는 서브밴드 (subband) PMI 인 W2 둘로 나누어 설계하는 것이 결정되었다.
[88] 두 채널 정보로부터 하나의 최종 PM工 를 구성하는 계층적 코드북 변환 방 식의 예시로 아래와 같이 채널의 통-팀 공분산 (covariance) 행렬을 이용하여 코드북을 변환하는 것이 있다.
[89] 【수학식 1】
W = norm( W2)
[90] 위 수식에서 ^숏ᅳ텀 PM工)는 숏-팀 채널 정보를 반영하기 위해 만들 어진 코드북 (codebook)의 코드워드 (codeword)이며 , w은 변환된 최종 코드북 의 코드워드, "or (A)은 행렬 A의 각 열 별 norm 이 1 로 노멀라이즈된 행렬을 의미한다.
[91] 기존 W1과 W2의 구체적인 구조는 다음과 같다.
[92] 【수학식 2】 s Nt/2 by M matrix.
(if rank = r) , where l≤k,l,m≤M and k, I, m are integer.
Figure imgf000019_0001
[94] 상기 코드워드 구조는 교차 편파된 안테나 (cross polarized antenna) 를 사용하는 하고 안테나 간 간격이 조밀한 경우 (통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우 해당) 발생하는 채널의 코릴레이션 (correlation) 특성을 반영하여 설계한 구조이다. 교차 편파된 안테나의 경우 안테나를 수평 안 테나 그룹과 수직 안테나 그룹으로 구분 할 수 있는데, 각 안테나 그룹은 ULA (uniform linear array) 테ᅪ ^Λ ^τ 줴 , ¾:터 14 Lf-^ 3.- 로케이트 (co-located)되어 있다. 따라서 각 그룹의 안테나 간 코릴레이션은 동 일한 선형적 위상 증가 특성을 가지며, 안테나 그룹 간 코릴레이션은 위상 회전 된 특성을 갖는다. 코드북은 결국 채널을 양자화 한 값이기 때문에 소스에 해당 하는 채널의 특성을 그대로 반영하여 코드북을 설계하는 것이 필요하다. 설명의 편의를 위해 상기 구조로 만든 탱크 1 코드북을 예로 들면 이러한 채널 특성이 수식 0를 만족하는 코드북에 반영되었음을 확인할 수 있다.
[95] 【수학식 3】
[96]
Figure imgf000020_0001
[97] 위 식에서 코드워드는 Nt ( x 안테나 수) by 1 의 백터로 표현되며 상위 백터 X ' )와 하위 백터 χ'^) 들로 구조화 되어있고, 각각은 수평 안테나 그 룹과 수직 안테나 그룹의 코릴레이션 특성을 보여준다. χ'( 는 각 안테나 그룹 의 안테나 간 코릴레이션 특성을 반영하여 선형적 위상 증가를 갖는 백터로 표현 하는 것이 유리하며 , 대표적인 예로 DFT 행렬을 이용할 수 있다 .
[98] LTE 표준에서의 CSI 피드백 방식은 상향링크 제어 채널인 PUCCH 를 통한 주기적 보고 (periodic reporting)와, 기지국의 요청에 의해서 전송되는 상 향링크 데이터 채널 PUSCH 를 통한 비주기적 보고 (aperiodic reporting)로 나눠진다. 비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄 링 정보에 포함된 요청 비트 (request bit)에 의해 각 단말에게 설정되며 , 각 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 PUSCH 를 통해 서 기지국에 전달한다. 주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋 둥이 서브프레임 단위로 각 단말에게 시 그널링되며, 정해진 주기에 따라 각 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가
PUCCH 를 통해서 기지국에 전달된다. 정해진 주기에 따라 채널정보를 전송하는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재한다며, 이때는 해당 채 널정보를 상향링크 제어 채널 (PUCCH)이 아닌 데이터와 함께 상향링크 데이터 채 널 (PUSCH)를 통해서 전송하게 된다.
[99] 채널정보의 주기적 보고 (periodic reporting)에 대해서 보다 구체적으 로 살펴보면, CQI 와 PMI feedback 타입에 따라 다음 표와 같이 4 가지 reporting mode로 나워진다.
[100] 【표 3】
[101]
Figure imgf000020_0002
Figure imgf000021_0001
[102] CQI feedback 타입에 따라 WB (wideband) CQI 와 SB (subband) CQI 로 나눠지며, PMI 전송 여부에 따라 No PMI 와 single PMI 로 나눠진다. 각 단말은 전송 주기와 offset 의 조합으로 이루어진 정보를 상위 계층에서 RRC signaling 을 통해서 전송 받게 된다. 예를 들어 주기가 、5 '이고 offset 이 .、1'을 나타내는 조합의 정보를 받은 경우에는 도 5 의 (a)와 같이 채널 정보를 전송하게 된다.
[103] 위 그림 1 과 같이 주기가 、5 '이고 offset 、1 '을 나타내는 조합의 정보 를 받은 경우, 단말은 5 개의 subframe 단위로 채널정보를 전송하되, 0 번째 subframe 을 기준으로 하여 subframe 인덱스가 증가하는 방향으로 하나의 subframe offset 을 두고 PUCCH 를 통해 전송하게 된다. 이때 subframe 의 인덱스는 system frame number (nf)와 system frame 내의 20 개의 slot index (ns, 0~19)의 조합으로 이루어지며 , 하나의 subframe 은 2 개의 slot 으로 이루어져 있기 때문에 subframe 의 인덱스는 10*nf+f loor (ns/2 )로 표현 될 수 있다.
[104] CQI feedback 타입에 따라 WB CQI만을 전송하는 타입과 WB CQI와 SB CQI 모두를 전송하는 타입이 존재하는데, WB CQI 만을 전송하는 타입은 매 CQI 전송주기에 해당하는 subframe 에서 전체 대역에 대한 WB CQI 정보를 전송하면 된다. WB periodic CQI 의 전송주기는 {2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160} ms 또는 전송하지 않음으로 설정될 수 있다. 이때 표 1 에서의 PMI feedback 타입에 따라 PMI 도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송한다. WB CQI 와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우, WB CQI 와 SB CQI 를 번갈아 가면 전송하게 되는데, 보다 구체적으로 설명하기 위해 도 5 의 (b)를 참조하도록 한다 . [105] 도 5 의 (b)는 16 개의 RB (Resource Block)로 구성된 시스템의 예이 다. 시스템의 주파수 대역이 16 개의 RB 를 가진 system 의 경우, 두 개의 BP (Bandwidth Part)로 구성되어 있으며 (BPO, BP1) 각 BP 는 각각 두 개의 SB (subband)로 구성되어 있으며 (SBO, SB1) 각 SB 는 4 개의 RB 로 구성된다. 이때 시스템 주파수 대역이 몇 개의 RB로 구성되어 있느냐에 따라 BP의 개수 및 각 SB의 크기가 정해지며, RB의 개수, BP의 개수 및 SB의 크기에 따라 각 BP 가 몇 개의 SB로 구성되는지가 결정된다.
[106] WB CQI 와 SB CQI 모두를 전송하는 타입의 경우 CQI 전송 subframe 에 WB CQI 를 전송한 다음, 그 다음 전송 subframe 에서는 BP0 에서 SB0 과 SB1 중에서 채널 상태가 좋은 SB 에 대한 CQI 와 해당 SB 의 인덱스를 전송하며, 그 다음 전송 subframe에서는 BP1에서의 SB0과 SB1중에서 채널 상태가 좋은 SB 에 대한 CQI 와 해당 SB 의 ¾ '덱스를 전송하게 된다. 이렇' ' WB CQI 를 전송한 후, 각 BP 에 대한 CQI 정보를 순차적으로 전송하게 되는데 , 이때 한번 전송한 WB CQI 와 그 다음에 전송될 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보를 순차적으로 1-4 번까지 전송될 수 있다. 예를 들어 1 번일 경우, WB CQI ^ BPO CQI ^ BP1 CQI ^ WB CQI 순으로 전송되며, 두 WB CQI 사이에 BP에 대한 CQI 정보 가 1 번 순차적으로 전송된다. 다른 예로 4 번일 경우에는 WB CQI ^ BPO CQI — BP1 CQI - BPO CQI BP1 CQI BPO CQI BP1 CQI -> BPO CQI BP1 CQI WB CQI 순으로 전송되며, 두 WB CQI ]"이에 BP CQI 7 4 번 순차적으로 전송된다. 몇 번 순차적으로 전송될 것이냐에 대한 정보는 상위 계층 에서 signaling되며, WB CQI나 SB CQI나에 상관없이 위 그림 1에서 설명한 상위 계층에서 signaling 되는 주기와 offset 조합의 정보에 해당되는 subframe 에서만 PUCCH 를 통해서 전송한다. 이때 PMI feedback 타입에 따라 PMI 도 전송해야 하는 경우에는 PMI 정보를 CQI 정보와 함께 전송하는데, 해당 subframe 에 상향링크 데이터 전송을 위한 PUSCH가 존재한다면 PUCCH가 아닌 PUSCH를 통해 데이터와 함께 전송한다.
[107] 도 5의 (c)는 WB CQI와 SB CQI가 모두 전송되는 경우에 , 도 5의 (a) 와 같이 주기가 、5 '이고 offset 이 、1 '인 조합의 정보를 signaling 받았을 때 의 CQI 전송을 나타낸다.
[108] RI 의 전송의 경우, RI 는 WB CQI 전송 주기의 몇 배수로 전송되는 지와 그 전송 주기에서의 offset 의 조합으로 signaling 이 되는데 이때의 offset 은 CQI 전송 of f set에 대한 1"대적 offset이다. 예를 들어 CQI의 of f set이
Λ1'이고 RI의 offset이 、0'이라면 이때 RI는 CQI와 동일한 offset을 가지 게 되는 것이다. RI의 offset은 0과 음수인 값으로 정의된다.
[109] 도 5 의 (d)는 도 5 의 (c)와 동일한 환경에서 RI 의 전송 주기가 WB CQI 전송 주기의 1 배이며, RI 의 offset 이 、- 1'인 경우를 나타낸 그림이다. RI 전송 주기는 WB CQI 전송 주기의 1배이므로 사실상 동일하고 RI offset 이 、- 1'이기 때문에 그림 3 에서의 CQI offset 、1 '에 대한 、- 1'이므로 0 번 sub frame을 기준으로 전송하게 된다. 이때 RI 의 offset 이 、- 1'이 아닌 、0' 이라면 사실상 WB CQI 와 RI 의 전송 subframe 이 겹치게 되며, 이 경우에는 WB CQI를 dropping하고 RI를 전송하게 된다.
[110] 이와 같은 조합에 의해 CQI, PMI, RI 가 전송되게 되며 이러한 정보들은 상위 계층의 RRC signaling 에 의해 각 단말에서 전송된다. 기지국은 각 단말 의 채널 상황 및 기지국 내의 단말 분포 상황 등을 고려하여, 각 단말에 적합한 정보를 전송해 주어야 한다.
[111] LTE-A 표준에서는 상기 표 3 의 Mode 2-1 의 경우, 1-bit 지시자인 PTI (precoder type indication) 파라미터를 설정하여 이 값에 따라, 다음의 도 6 과 같이 예시한 두 가지 형태로 세분화된 주기적 보고 mode 를 고려하고 있 다. 이 때 W1과 W2는 상기에서 설명한 hierarchical codebook을 나타내며 , 1 과 W2 가 모두 정해져야 이들을 결합하여 완성된 형태의 precoding matrix W가 결정된다.
[112] 즉, 예시된 도 6에서와 같이 주기적 보고 Mode 2-1의 경우, Report 1 Report 2, Report 3 에 해당하는 서로 다른 내용의 보고가 서로 다른 반복 주 기에 따라 보고된다. 구체적으로, Report 1에서는 RI와 1-bit PTI값이 보고 되고, Report 2에서는 wideband (WB) Wl (PTI = 0일 때 ) 또는 wideband 2 and wideband CQI (PTI = 1 일 때)가 보고되며 , Report 3 에서는 wideband 2 and wideband CQI (PTI=0 일 때 ) 또는 subband (SB) W2 and subband CQI (PTI = 1일 때)가 보고된다.
[113] 우선, Report 2 와 Report 3 은 (10*nf+f loor (ns/2) - NOffset,cQi)mod (Npd)=0 를 만족하는 subframe 인덱스에 전송되며, 이 때 Noffset,CQI는 <그림 1>에서 예시한 offset 값에 해당한다. 또한 Npd 는 인접한 Report 2 또는 Report 3 간의 subframe 간격을 나타내며, <그림 5>어)서는
Npd = 2 인 경우가 예시되었다.
[114] 특별히 Report 2 의 위치를 ( 10*nf+f loor (ns/2〉 -Noffset,CQI) mod (H - Npd)=0 를 만족하는 subframe 인덱스로 지정함으로써 H · Npd 의 간격마다 Report 2가 전송되고, 인접한 Report 2 사이의 subframe들은 Report 3 전 송으로 채우게 된다. 이 때, H 값은 PTI-0 일 때는 H =M 이고 이 때의 M 은 higher-layer signaling에 의해 정해진다. 〈그림 5>에서는 M =2 값이 예시 로서 사용되었다. 또한, PTI=1 일 때는 H =J ·Κ +1 이고 이 때의 Κ 는 higher-layer signaling 에 의해 정해지며, J 는 bandwidth part 의 개수 이다. 도 6에서는 J =3 및 K =1 값이 예시로서 사용되었다.
[115] 향상된 PDCCH (Enhanced PDCCH; EPDCCH) 일반
[116] 다중 노드 시스템의 도입으로 인하여, 다양한 통신 기법의 적용이 가능해 져 채널 품질 개선이 이루어질 수 있지만, 앞서 언급한 MIMO 기법 및 셀 간 협력 통신 기법을 다중 노드 환경에 적용하기 위해서는 새로운 제어 채널의 도입이 요 구되고 있다. 이러한 필요로 인해 새롭게 도입이 거론되고 있는 제어 채널이 EPDCCH (Enhancedᅳ PDCCH) 이며, 기존의 제어 영역 (이하, PDCCH 영역 )이 아 닌 데이터 영역 (이하 PDSCH 영역으로 기술)에 할당하는 것으로 결정되었다. 결 론적으로, 이러한 EPDCCH를 통해 각 단말 별로 노드에 대한 제어 정보를 전송이 가능해져 기존의 PDCCH 영역이 부족할 수 있는 문제 역시 해결할 수 있다. 참고 로, EPDCCH 는 기존의 레거시 단말에게는 제공되지 않고, LTE-A 단말만이 수신 할 수 있다.
[117] 도 7 은 EPDCCH 와 EPDCCH 에 의하여 스케줄링되는 PDSCH 를 예시하는 도면이다.
[118] 도 7 을 참조하면 , EPDCCH는 일반적으로 데이터를 전송하는 PDSCH 영역 의 일부분을 정의하여 사용할 수 있으며, 단말은 자신의 EPDCCH 유무를 검출하 기 위한 블라인드 디코딩 (blind decoding) 과정을 수행해야 한다. EPDCCH 는 기존의 PDCCH와 동일한 스케줄링 동작 (즉, PDSCH, PUSCH 제어 )을 수행하지만 RRH 와 같은 노드에 접속한 단말의 개수가 증가하면 PDSCH 영역 안에 보다 많은 수의 EPDCCH 가 할당되어 단말이 수행해야 할 블라인드 디코딩의 횟수가 증가하 여 복잡도가 높아질 수 있는 단점이 존재한다. [119] 한편, 복수의 단말을 위한 EPDCCH 를 다중화하는 방법 역시 고려할 필요 가 있다. 구체적으로, 공통적인 자원 영역, 즉 공통 PRB 세트가 설정된 상태에 서 다수 단말의 EPDCCH 가 주파수 영역 또는 시간 영역으로 크로스 인터리빙 되 는 형식으로 다중화되는 기법이 제안된바 있다.
[120] 도 8 은 복수의 단말을 위한 EPDCCH 를 다중화하는 방법을 예시하는 도면 이다.
[121] 특히 , 도 8 의 (a)는 공통 PRB 세트가 PRB 짝 (pair) 단위로 구성되고, 이에 기반하여 크로스 인터리빙을 수행한 예를 도시한다. 반면에 , 도 8 의 (b)는 공통 PRB 세트가 PRB 단위로만 구성되고, 이에 기반하여 크로스 인터리빙을 수 행한 예를 도시한다. 이러한 방식은 다수 RB 에 걸친 주파수 /시간 도메인 측면에 서의 다이버시티 이득을 획득할 수 있다는 장점이 있다.
[122] 본 발명어)서는 향상된 PDCCH (enhanced PDCCH; EPDCCH) 전송에 대한 링크 어댑테이션 (link adaptation)을 위한 채널 상태 정보 (channel state information; CSI) 피드백 방안을 제안하고자 한다.
[123] EPDCCH 는 앞서 설명한 것처럼 제어 영역의 용량 ( capacity )을 증가시키 기 위해 기존의 PDSCH 영역에 전송되는 PDCCH 를 의미하며, UE-특정 RS 를 사 용하여 빔포밍 (beamforming) 이득을 얻을 수 있는 장점이 있다. 링크 어댑테이 션이란, eNB가 각 UE 별 링크의 채널 용량 에 적웅적으로 전송하는 데이터의 전 송률을 조절하는 것을 말하며, 채널 정보 피드백이란 링크 어댑테이션을 위해서 UE 가 자신이 경험하고 있는 채널의 정보를 eNB 에게 보고하는 것을 의미한다. 이 때, UE 가 보고하는 채널의 정보는 CQI, PMI, PI 등의 정보를 포함하며 보 고하는 채널 정보의 주파수의 단위는 전체 시스템 주파수 영역에 대해서 이거나, 특정 주파수 영역, 예컨대 서브밴드 (subband)들에 대한 것일 수 있다.
[124] 본 발명에서는 특히 , EPDCCH 전송에 사용되는 주파수 영역을 PDSCH 전 송을 위해서만 사용되는 주파수 영역에 우선하여 채널 정보 피드백을 하도록 하는 방안을 제안한다. EPDCCH 주파수 영역에 대한 채널 정보 피드백이 요구되는 이 유는 기존의 PDCCH 와 같이 전체 주파수 대역의 평균 채널 정보를 사용한 링크 어댑테이션만으로는 EPDCCH 특유의 효익을 유용할 수 없기 때문이다. 따라서 eNB 7} EPDCCH를 통해 전송되는 DCI의 집성 레벨 ( aggregation level) L을 결정함에 있어서 전체 시스템 밴드에 대한 평균적인 채널 정보에 더하여 EPDCCH 전송 주파수 영역에 대한 채널 정보를 필요로 한다. [125] EPDCCH 주파수 영역에 대한 채널 정보 피드백 이 이루어 질 수 있도톡 하 는 구체적인 방안으로, EPDCCH 주파수 영역에 대한 피드백은 PDSCH 주파수 영 역의 피드백에 우선하도록 한다. PDSCH 의 경우, 서브밴드 영역에 대한 CQI 정 보를 이용하면 적절한 MCS (modulation and coding scheme) 레벨을 人! "용하 여 지역화 (localized) 방식으로 데이터가 전송되도록 한다. 서브밴드 (SB)란 도 9 와 같이 시스템 주파수 영역을 구성하는 RB 집합을 복수의 서브셋으로 분할 한 주파수 영역을 의미한다. 반면, EPDCCH 의 경우에는 UE 가 전송하는 SB 에 대한 CQI 정보가 EPDCCH 탐색 공간 (Search Space; SS)으로 사용되는 RB 들 을 포함하지 않는 경우, 해당 UE 에 대한 제어 채널의 상태를 피드백 받지 못하 는 문제가 발생한다. 따라서, EPDCCH SS에 대한 채널 피드백이 어느 빈도 이상 으로 eNB에게 제공될 수 있도록 보장할 수 있는 피드백 메커니즘이 필요하다.
[126] UE 가 EPDCCH SS 로 사용되는 RB 에 대한 채널 정보를 보고하기 위한 방 법으로 직접적 방식과 간접적 방식이 있다. 직접적 방식은 EPDCCH 에 대한 채널 정보 피드백 방식과 자원을 구분하고 이를 eNB 가 명시적으로 설정해 주는 방법 이다. 간접적 방식은 PDSCH 에 대한 채널 피드백을 사용하는 방법으로 PDSCH 의 채널 상태 정보와 별도의 구분 없이 EPDCCH 에 대한 채널 정보 피드백 이루어지 는 방법이다.
[127] 제 1 실시예. CSI 보고를 위한 직접적 방식
[128] 직접적 방식이란 구체적으로 eNB 가 UE 에게 EPDCCH 를 포함하는 (혹은 UE 의 SS 를 포함하는) 서브밴드 (흑은 PRB)의 채널 정보를 언제 어떤 방식으로 보고하라고 알려주는 방법이다. 따라서 EPDCCH에 대한 채널 정보 피드백임을 특 정하고 이에 해당하는 보고 방식과 이용할 자원을 알려주는 것이다. 직접적 방식 은 다시 비주기적 (aperiodic) 방식과 주기적 (periodic) 방식이 있을 수 있다. EPDCCH용 CSI 피드백은 PDSCH에 대한 CSI 피드백과 공존할 수 있다.
[129] 1-1. 비주기적 방식
[130] 비주기적 방식은 UE 가 eNB 의 CSI 보고 요청에 따른 웅답으로 지정된 자 원을 사용하여 지정된 보고 방식으로 채널 정보를 전송하는 것이다. 이 때 CSI 보고 요청은 EPDCCH SB(RB)에 대한 것이다. 한가지 예를 들면, PDSCH에 대한 채널 정보 피드백과 마찬가지로 UL 승인 (grant)의 CQI 요청 (request) 비트를 설정함으로써, 그리고 CSI 보고를 위해 할당되는 자원은 UL 승인을 통해 지시 할 수 있다. 이 때, 보고 방식을 피드백 모드로 알려주는데, EPDCCH 를 위한 새 로운 피드백 모드를 정의하여 사용한다. 새로운 피드백 모드를 4-0 흑은 4-1 이 라고 하고 기존의 채널 정보 피드백 방식과 유사한 형식으로 정의할 수 있다. 다 음의 표에서 일례를 도시하였다.
[131] 【표 4】
Figure imgf000027_0001
Figure imgf000028_0001
SB CQI (2bit) + (N-
M) *SB CQI (2bit) if RI>1
EPDCCH PMI
WB PMI
[132] - PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 1-2 를 대체할 수 있는 방법으로, WB CQI, N 개의 SB PMI 어 1더하여 M 개의 EPDCCH SB 에 대한 CQI 를 추가적으로 보고하는 방법이다. EPDCCH SB 란 EPDCCH 가 configure 된 SB 를 의미한다. EPDCCH SB 의 CQI는 WB에 대한 값의 (differential) 값으로 정의된다. EPDCCH 의 탱크 (rank)가 1 인 경우 한 개의 차이 값만 가지면 된다. M 은 EPDCCH SB의 개수에 해당하는 값이거나 eNB에 의해 제한된 상한 값일 수 있다.
[133] - PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 3-0, 3-1 을 대체할 수 있는 방법으로, N 개의 SB 를 설정할 때 M(>=1)개의 EPDCCH SB 를 포함하도록 하는 것이다. EPDCCH SB 보고에 대하여 특정 자원 위치가 할당된다. 예를 들어 , N개의 SB에 대한 CSI 정보가 WB 와 함깨 피드백될 때 M=l 이라면 5-6 번째 비트에 해당하는 정보가 EPDCCH SB에 대한 것으로 특정할 수 있다.
[134] 다른 예로, 새로운 피드백 타입을 정의할 수 있다. 이때는 제어 채널인
EPDCCH 와 데이터 채널인 PDSCH 의 CSI 피드백을 독립적으로 제어할 수 있다. 이 때 피드백 요청은 UL 승인에 EPDCCH CQI 요청 비트를 추가로 설정하는 등의 방법으로 지시할 수 있다.
[135] - UE A보고하는 SB 는 EPDCCH SB 에 제한될 수 있다. EPDCCH SB 의 개수가 1 보다 큰 경우, 해당 EPDCCH SB 의 개수에 해당하는 CQI 값이 보고될 수 있다. SB가 1보다 큰 경우란 UE의 관점에서 EPDCCH SS가 1개 이상의 SB 에 걸쳐 있는 경우와 eNB관점에서 EPDCCH용 RB영역이 1개 이상의 SB에 걸쳐 있는 경우 모두에 적용 가능하다. 피드백 주파수 입도 (granularity)가 반드시 SB 단위인 것은 아니다. 정의에 따라 상기 입도를 조절할 수도 있다. 예를 들어, N개의 RB에 대한 피드백으로 정의하면 UE는 EPDCCH SS가 복수 개의 RB/복수 개의 SB 에 걸쳐 있는 경우 그 형태에 무관하게 SS 에 포함되는 RB 들에 대하여 CSI 피드백을 한다. 이때 SS 에 포함되는 RB 가 최대 값 M 을 초과하는 경우 채 널 상태가 우수한 상위 M개의 RB만을 보고하도록 한다.
[136] 1-2. 주기적 방식
[137] 주기적 방식은 UE 가 eNB 의 CSI 요청에 따른 웅답으로 지정된 자원, 지 정된 보고 방식에 더하여 지정된 주기로 전송되는 방식이다 . 한가지 예를 들면, UE 는 PUCCH 포맷 2 를 사용하여 지정된 주기적 피드백 모드로 보고하도록 설정 될 수 있다. 이때, EPDCCH 를 위한 새로운 피드백 모드를 정의하여 사용한다. 새로운 피드백 모드를 4-0 과 4-1 이라고 하고 기존의 피드백 방식과 유사한 형 식으로 정의할 수 있다. 새로운 피드백 모드 4-0 및 4-1 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
[138] 【표 5】
PMI Feedback Mode
No PMI Single PMI
Wideband
(wideban Mode 1-0 Mode 1ᅳ: d CQI)
Mode 2-1
RI
Mode 2-0
1st WB CQI (4bit)
UE RI
spatial CQI (3bit)
Selected WB CQI (4bit)
for RI>1
( subband Bestᅳ 1 CQI (4bit) in
Best-1 CQI (4bit) in each
CQI) each BP
BP
Best-1 index (L bit )
Best-1 spatial CQI (3bit) for RI>1
Figure imgf000031_0001
[139] PUCCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1을 대체하는 방법으로 BP별 순차 적 피드백을 할 때 EPDCCH SB 를 포함하는 대역폭 부분 (bandwidth part; BP) 을 한번씩 추가하는 방법이다. 따라서 EPDCCH SB 를 포함하는 BP 는 2 번씩 피 드백되는데, 이는 이 중 한번올 사용하여 EPDCCH SB의 CSI를 추가적으로 보고 하기 위함이다. eNB 는 몇 번째 순번에서 EPDCCH SB 에 대한 CSI 를 보고하면 되는지 설정하여야 한다.
[140] PUCCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1를 대체하는 방법으로 BP별 순차 적 피드백을 할 때, EPDCCH SB를 포함하는 BP에서는 EPDCCH SB의 CS工를 보 고하도톡 설정될 수 있다, 이때 해당 BP에서 항상 EPDCCH SB에 대한 CSI 보고 를 하도록 할 수도 있고, 해당 BP에게 N번의 순번이 돌아온다고 하였을 때, N- 1 번은 기존의 방식과 동일하게 가장 양호한 SB 를 피드백하고 1 번은 반드시 EPDCCH SB 에 대한 CSI 피드백을 하도:특 할 수 있다. 이때 몇 번째 순번에서
EPDCCH의 SB에 대한 CSI를 보고하면 되는지 설정될 수 있다.
[141] 상기 표 4 의 일례를 도 10에서 도시한다. 도 9에 16개의 RB로 이루어 진 주파수 영역에서의 EPDCCH 영역과 UE의 SS 영역을 도시하였다.
[142] UE 1 은 BP 를 순차적으로 돌아가면서 가장 양호한 SB 의 CSI 를 보고할 수 있다. 이때, 보고 주기가 5*서브프레임, 보고 오프셋이 1*서브프레임이라 가 정하면 도 10 에서와 같이 UE 1 은 WB 와 SB 에 대한 CQI 를 5 개의 서브프레임 주기로 보고하는데 각 BP 의 보고 순번에서 보고되는 CQI 는 해당 BP의 가장 양 호한 품질의 SB에 대한 CQI가 된다. 이 경우, 첫 번째 SB에 대한 보고가 상기 EPCCH를 위한 보고로 정해질 수 있다 (도 11의 (a) ) .
[143] 또는, UE 1 을 주기적 피드백 모드 4 로 설정하고 전체 BP 의 개수 +1 만 큼의 BP 에 대한 CQI정보를 순차적으로 전송하도록 설정될 수 있다. WB에 대한 보고 내에 각 BP를 1 회 순환한다고 하면, EPDCCH WB 보고 간격 사이에 3개의 SB 를 위한 보고가 존재하게 된다. 이때 추가적으로 EPDCCH 보고의 위치를 정해 준다. 이때, EPDCCH SB 가 포함된 BP 를 2 회 반복하여 보고한다고 가정할 때 그 중 첫 번째를 EPDCCH에 대한 것으로 설정될 수도 있다 (도 11의 (b) ) .
[144] 도 9에서 첫 번째 BP인 BP 0가 EPDCCH SB를 포함하므로 두 가지 경우 에 대한 예가 도 11에 도시된다.
[145] 다른 방법으로, EPDCCH SB 에 대한 CSI 보고를 위한 주기와 오프셋을 PDSCH의 주기 및 오프셋과 다르게 지정하는 방법이 있다. 도 12 에 EPDCCH SB 에 대한 CSI 피드백에 대하여 주기 = 15ms, 오프셋 = 3ms 로 설정한 경우를 도 시하였다. 도 1 에 도시된 것처럼, 하나의 서브프레임은 시간 축에서 1ms 에 해 당한다.
[146] 도 13은 EPDCCH 채널 정보 피드백과 PDSCH 채널 정보 피드백이 서로 독 립적으로 전송되는 경우의 예를 도시한다.
[147] 직접적 방식을 이용하는 경우, EPDCCH 피드백은 PDSCH의 피드백과 독립 적이므로 EPDCCH 의 탱크가 1 이고 PDSCH 의 탱크가 2. 이상인 경우라도, EPDCCH 피드백은 PDSCH 의 탱크와 무관하게 항상 탱크 1 로 고정될 수 있다 . EPDCCH 용 CQI 를 계산할 때 가정할 프리코더 (precoder)로 별도의 PMI 를 피 드백할 수 있다. 혹은 PDSCH 의 프리코더 행렬의 각 열 백터가 랜덤하게 사용될 때의 CQ工를 계산하도록 한다. [148] 제 2 실시예. CSI 보고를 위한 간접적 방식
[149] 간접적 방식이란 구체적으로 PDSCH 에 대한 피드백을 그대로 사용하면서 UE 7} EPDCCH 인에이블된 경우, EPDCCH SB 에 대한 피드백이 PDSCH SB 에 대 한 피드백을 대체하여 보고되는 방법이다. 간접적 방식 역시 비주기적 방식과 주 기적 방식이 있다.
[150] 2-1. 비주기적 방식
[151] 비주기적 방식은 표 6 의 PUSCH CQI/P I 피드백 모드 3-0, 3-1 혹은 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용할 수 있다.
[152] PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 3-0, 3-1 을 사용하는 경우, 직접적 방식 의 비주기적 방식의 N=l 인 경우와 동일하며 이때 eNB 가 설정한 SB 는 EPDCCH SB에 해당한다 .
[153] PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 3-0, 3-1 을 사용하는 다른 방법으로,
N>1 인 경우 eNB가 설정한 N개의 SB 중에 EPDCCH SB가 포함된다.
[154] PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용하는 경우, UE는 자신이 측정한 가장 양호한 M개의 SB에 대한 채널 정보 피드백을 하는데, M=l 인 경우 가장 양호한 SB를 EPDCCH SB로 설정하며 , M>1 인 경우 EPDCCH SB가 M개의 SB 중에 포함되며, 상기 M개의 SB에 대한 CQI 값의 평균을 계산하고 이를 보고 한다. 이 때, 가장 양호한 M 개의 SB 의 index 도 같이 보고되므로 EPDCCH SB 의 인텍스도 보고될 수 있다.
[155] 2-2. 주기적 방식
[156] 주기적 방식은 표 7의 PUCCH 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용할 수 있다.
[157] PUCCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1 은 보고 시점이 특정 주기를 가 지며 BP별로 순차적으로 CSI가 보고된다 . 각 BP의 보고 시점에는 해당 BP에서 가장 채널 상태가 좋은 SB 를 선택하여 SB 인덱스와 채널 정보를 같이 보고한다. 어떤 BP가 EPDCCH SS에 사용되는 RB를 포함하는 SB를 가지고 있는 경우, UE 는 해당 BP 의 보고 시점에 EPDCCH를 포함하는 SB 의 채널 정보와 그 SB 의 인 덱스를 특정 주기 안에서 적어도 한번씩 보고하도록 한다. 이는 EPDCCH SS 를 포함하는 SB 의 채널이 다른 SB 대비 성능이 우수하지 않더라도 해당 UE 에 대한 제어 채널의 링크 어댑테이션을 위해서 최소한의 피드백을 강제하고자 함이다. 일례로 상기 특정 주기가 매 해당 BP 의 보고 주기와 일치한다면 이는 곧 해당 BP에서는 EPDCCH를 포함하는 SB의 CSI만을 보고한다는 의미가 된다. [158] 제 3 실시예. CSI 보고를 위한 RB/SB선택 방안
[159] 도 14 는 UE 1 이 도 9 와 같이 EPDCCH 인에이블 되었을 때의 피드백 모 드 2-0 의 동작을 도시한 것이다 . UE 1 은 BP 0 의 보고 시점에 항상 EPDCCH SB인 SB1의 CSI를 보고한다.
[160] 도 14 에서 UE 1는 EPDCCH SB를 포함하는 BP의 보고 시점에서는 항상 EPDCCH SB의 CSI를 보고하는 상향링크 서브프레임을 도시하였다. 그러나 반드 시 EPDCCH SS 를 포함하는 BP 에서는 EPDCCH SS 를 포함하는 SB 를 보고해야 하는 것은 아니다. 주기를 다르게 조절하거나, 가장 양호한 품질의 SB 를 선택함 에 있어 EPDCCH 에 대하여 우선권을 부여할 수 있다. 예를 들어 도 13 의 경우, EPDCCH SS 를 포함하는 SB 는 15ms 주기로 전송되는데, 이 주기를 30ms 로 조 절하면 두 번의 BP ◦ 에 대한 피드백기회 중 한번만을 EPDCCH 채널 정보 전송에 사용한다.
[161] 혹은 EPDCCH 채널 피드백을 강제하지 않더라도 EPDCCH 를 포함하는 SB 의 채널 값에 오프셋 Δ(Δ >0)를 주어 다론 SB 의 채널 값이 오프셋 Δ를 상쇄할 만큼 우수하지 않으면 선택되지 않도록 할 수 있다. 상기 오프셋 Δ는 CQI 표 상 에서 인텍스이거나 SINR 에서의 데시벨 (dB)값일 수 있다. 즉, PDSCH SB 의 채 널 품질이 EPDCCH SB 채널 품질 대비 CQI 인덱스로 계산한 값이 n 보다 크지 않으면, 혹은 SINR 이 n dB 만큼 우수하지 않으면 UE 는 EPDCCH SB 의 CSI 를 보고할 수 있다. eNB 는 이러한 오프셋 Δ를 조절하여 EPDCCH SS 를 포함하는 SB 가 선택되는 빈도 수를 조절할 수도 있다. 또한 제안하는 방식은 반드시 앞서 설명한보고 방식에만 적용되는 것은 아니다. 하나의 BP에서 M개의 채널에 대한 피드백이 지원되는 보고 방식이 있다고 하면 , UE 는 EPDCCH SB 에 우선권을 부 여하여 M 개의 SB를 선택할 수 있다. 여기서 EPDCCH를 포함하는 SB을 항상 M 개의 SB 선택에 포함하는 동작은 EPDCCH 를 포함하는 SB 에 무한히 높은 우선권 을 부여한 것으로 해석할 수 있다.
[162] 한편, 우선권을 부여하는 다른 방법으로, 계산된 (측정된) 실제 CSI 값을 보정하여 보정 후 값을 CSI 보고할 SB 선택 시점에서 고려하는 방식이 아니라, 직접적으로 톡정 RB/SB의 CSI값이 높은 (혹은 낮은) 값으로 계산되도록 하는 방 법이 있을 수 있다. 예를 들면, CSI값은 RS 대 PDSCH 전력 비율을 시그널링 받 은 UE 가 RS 수신 전력을 측정한 다음, 상기 시그널링 받은 전력 비율로부터 PDSCH 수신 전력을 추정하여 계산되는데, 이때 상기 전력 비율을 RB/SB별로 상 이하게 설정하면 특정 RB/SB 에 우선권을 부여할 수 있다. 즉 특정 RB/SB 에 대 하여 RS 전송 전력 대비 PDSCH의 전송 전력이 크게 설정되면 여타 RB/SB에 비 해 높은 우선 순위를 가지게 된다. 이때, 상기 전력 비율의 값은 실제 전력 할당 에 대한 것일 수도 있고, 특정 RB/SB에 우선 순위를 부여하기 위하여 임의로 설 정된 값일 수 있다.
[163] eNB는 각 RB/SB별 RS 대 PDSCH 전력 비율을 UE에게 상위 계층 시그널 링을 통해 전송할 수 있고, 단일 RS 대 PDSCH 전력 비율에 대하여 각 (혹은 특정 ) RB/SB 에 대한 전력 비율의 차이 값만을 시그널링 할 수도 있다 . 혹은 각 (혹은 특정〉 RB/SB 에 대하여 eNB-UE 간 미리 정해진 상기 차이 값 혹은 전력 비율을 적용하여 UE 가 수신한 RS 대 PDSCH 전력 비율로부터 각 RB/SB 에 적용되는 전 력 비율 값을 가정하도록 할 수도 있다.
[164] UE의 CSI report에 있어서 우선권이 부여되는 SB는 반드시 해당 UE에 게 할당된 EPDCCH 검출영역이거나 다른 UE 들의 EPDCCH 검출 영역 등을 포함하 도록 제한되는 것은 아니다. UE 는 특정 SB (들)에 대하여 우선권을 높게 (혹은 낮게 ) 부여하여 CSI 를 계산하거나 CSI 를 report 할 수 있으며 , 특정 SB (들) 은 eNB 에 의하여 선택되거나 제안된 것일 수 있다. 우선권을 부여하는 것은 앞 서와 같이 낮은 우선권을 갖는 SB 는 다른 SB 에 비해서 SINR 의 관점이나 CQI 의 관점에서 일정 수준 이상으로 채널 상태가 더 양호해야만 비로소 상기 다른 SB 의 채널 품질과 동등한 수준에 있다고 판단될 수 있고, 그래야만 CSI 를 보고 할 SB로 선택될 수 있다.
[165] 우선권을 특정 RB/SB 에 부여하는 방식은 셀간 간섭 조정 (inter cell interference coordination; 工 CIC)등을 사용하는 경우에 유용하다. 다중 셀 무선 통신 환경에서는 높은 전력을 사용하는 eNBl (즉, 공격 (aggressor) 셀) 이 백홀 링크를 통하여 인접 셀 (즉, 희생 (victim) 셀)에게 자신이 낮은 전송 전력을 유지할 RB/SB의 집합을 알려줌으로써 셀 간 간섭을 회피 /완화할 수 있다. 이때 eNBl 은 낮은 전송 전력을 유지할 RB/SB에 대한 정보를 RRC 와 같은 상위 계층 신호를 통하여 자신이 서비스하고 있는 UE 에게 알려줄 수 있다. 고정된 자 원을 사용하는 경우에는 시그널링이 필요 없거나 낮은 전송 전력을 사용하겠다는 표시자만 시그널링될 수 있다.
[166] 상기 낮은 전송 전력을 유지할 RB/SB 에 대한 정보를 수신한 UE 는 해당 RB/SB 에 낮은 우선권을 부여하여 CSI 를 계산하고 보고할 수 있다. 앞서 예와 마찬가지로 낮은 우선권을 가지는 RB/SB는 다른 RB/SB에 비해서 SINR의 관점 이나 CQI 의 관점에서 일정 수준 채널 상태가 더 양호해야만 비로소 동등한 수준 에 있다고 판단될 것이다. 특히, 제로 파워 (zero power)가 약속된 RB/SB 에 대하여는 무한히 낮은 우선권을 부여할 수 있으며 이는 곧 eNB 가 상기 낮은 전 송을 유지할 RB/SB 는 CSI 보고를 위한 선택에서 제외할 것을 UE 에게 지시하는 것으로 해석할 수 있다.
[167] 이러한 방법은 WB CQI 를 보고하는 경우에도 활용될 수 있고, 이에 대한 자세한 설명은 중복을 회피하기 위해 생략하도록 한다.
[168] 이러한 방법올 사용하면 UE 가 낮은 전송 전력 흑은 제로 파워가 약속된 RB/SB 에 대해서 소모적인 피드백을 하는 것을 방지하고 해당 RB/SB 를 피해 스 케줄링될 수 있다. 이는 특히 eNB 가 낮은 전송 전력을 유지하도록 약속된 곳에 서도 CSI-RS의 전송 전력은 동일하게 유지하는 경우 유용할 수 있다.
[169] 인접 eNB2는 eNBl이 낮은 전송 전력을 유지할 RB/SB의 집합을 알게 되 면 해당 RB/SB 의 위치를 RRC 와 같은 상위 계층 신호를 통하여 eNBl 으로부터 강한 간섭을 받는 특정 UE 들에게 알려줄 수 있다. 상기 특정 UE 들은 해당 상위 계층 신호를 수신하면 eNBl이 낮은 전송 전력을 사용하는 RB/SB에 높은 우선권 을 부여하여 CSI 계산하고 이를 보고할 수 있다.
[170] 한편 UE 는 WB CQI 를 계산함에 있어서도 특정 RB/SB 에 낮은 우선권을 부여하거나 특정 RB/SB 를 CQI 계산에서 제외할 수 있다. 낮은 우선권을 부여한 다는 것은 WB CQI 를 계산함에 있어 그 기여도 (weight)를 다른 RB/SB 대비 낮 게 설정하는 것을 말하며, 무한히 낮은 우선권을 부여하는 것은 상기 WB CQI 를 계산함에 있어서 제외시킨다는 것을 의미한다.
[171] 특정 RB/SB 에서 저전력 전송을 수행하기로 결정하였다면 해당 RB/SB 에 서의 채널 상태를 WB CSI 계산에 반영하지 않을 수 있다. 만일 저전력 RB/SB가 많은데 해당 RB에서 딥 페이딩 (deep fading)이 집중되어 있다면, 아무런 조치 를 취하지 않는 한 UE 는 낮은 WB CQI 를 보고하겠지만 나머지 RB 를 이용하여 실제 달성할 수 있는 WB CQI는 더 높을 수 있기 때문이다.
[172] 인접 셀로부터 강한 간섭을 받는 셀 경계 (edge)의 UE 는 인접 셀이 높은 전송 전력을 사용하는 RB/SB 에서는 스케줄링되지 않는다. 이때 UE 가 해당 RB/SB영역을 WB CQI 계산에 포함하게 되면 실제 UE가 스케줄링되는 주파수 영 역범위를 초과하여 CQI 가 계산될 수 있으며, 채널 상태가 매우 좋지 못한 RB/SB 에 대한 측정이 반영되어 실제 UE 가 경험할 수 있는 WB CQI 대비 낮은
CQI 값이 보고되게 된다. 따라서 이러한 경우에는, eNBl 으로부터 예컨대 , X2 시그널링을 통해 어떤 RB/SB 에서 높은 전송 전력이 유지되는 지를 수신한 eNB2 는 eNBl로부터 강한 간섭을 받는 자신이 서빙하고 있는 UE에게 RRC와 같은 상 위 계층 신호를 통하여 해당 RB/SB 를 알려줄 수 있다. 이를 수신한 UE 는 해당 RB/SB를 제외하고 WB CQI를 계산하고 이를 보고한다.
[173] EPDCCH 는 셀-특정한 특징을 가지는 기존의 PDCCH 와는 달리 UE-특정한 특징을 가질 수 있다. 이는 곧 동일한 셀에 연결된 두 UE 라고 하더라도 각각이 EPDCCH를 검출하는 주파수 영역은 상이할 수 있음을 의미한다. 만일 특정 UE에 게 PDSCH를 전송하더라도 특정 SB가 해당 UE를 제외한 다른 UE의 EPDCCH 영 역으로 설정되어 매우 높은 확를로 다른 UE의 EPDCCH가 전송된다면 해당 SB를 상기 특정 UE의 PDSCH에 함께 할당하기에는 어려움이 따른다 . 이는 EPDCCH가 PDSCH 와 동일한 RB 에서 멀티플렉싱이 되지 않는 특징을 지니기 때문이다. 즉, eNB 입장에서 특정 SB 에 일군의 UE 의 EPDCCH 검출 영역이 설정되어 있다면, 해당 SB 를 해당 UE 를 제외한 다른 UE 의 PDSCH 전송에 사용할 확률은 매우 낮 게 된다.
[174] 이를 UE 의 CSI 보고 관점에서 활용한다면, UE 는 다른 UE 들의 EPDCCH 검출 영역이 집중되어 있는 SB 는 CSI 보고와 관련하여 우선권을 낮게 할당 받을 수 있다. 즉, 비록 특정 SB 가 좋은 채널 상태에 있다고 하더라도 해당 SB는 다 른 UE 의 EPDCCH 전송으로 사용될 가능성이 높다는 사실을 알게 되면, 그 보다 는 채널 상태가 다소 불량하더라도 다른 UE 의 EPDCCH 의 전송 가능성이 낮아서 자신의 PDSCH가 할당되기가 쉬운 SB를 선택하여 CS工를 보고하는 것이다. 이를 위해서 eNB는 다른 UE의 EPDCCH SS가 집중적으로 설정된 SB를 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통하여 각 UE에게 알릴 수 있다.
[175] 다른 의미로는 eNB 가 사전에 특정 SB 를 지칭하여 해당 SB 는 CSI 보고 를 수행할 때 선택의 우선 순위를 낮출 것을 지시하는 동작을 수행할 수 있다. 이러한 우선 순위는 예를 들어 낮은 우선 순위를 가지는 SB는 다른 SB에 비해서 SINR의 관점이나 CQI 의 관점에서 일정 수준 채널 상태가 더 양호해야만 비로소 동등한 수준에 있다고 판단되어, 그에 대한 CSI가 보고될 수 있다. 만일 eNB가 특정 SB에 무한히 낮은 우선 순위를 부여한다면 이는 곧 eNB가 해당 SB는 CSI 보고를 위한 선택에서 제외할 것을 UE에게 지시하는 것으로 볼 수 있다. [176] 제 4 실시예. CSI 보고를 위한 RB/SB 선택 방안
[177] 최소한의 EPDCCH CQI 정보가 피드백될 수 있도록 강제하는 방법의 하나 로, UE 가 피드백에 사용할 SB를 선택함에 있어 다음과 같이 최소 특정 개수 이 상의 EPDCCH SB 가 포함되도록 하는 방법이 있다. 몇 개의 EPDCCH SB 를 특정 할지는 미리 정해진 값을 사용하거나 상위계층 시그널링을 통해 설정될 수 있다.
[178] 특정된 최소 EPDCCH SB의 개수를 k라고 가정하자.
[179] 4-1. 비주기적 방식
[180] 비주기적 방식은 표 6 의 피드백 모드 3-0, 3-1 혹은 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용할 수 있다.
[181] PUSCH CQI/P I 피드백 모드 3-0, 3-1을 사용하는 경우, 이 때 eNB가 설정 한 SB는 E-PDCCH SB에 해당한다.
[182] PUSCH CQI/P I 피드백 모드 3— 0, 3-1 을 사용하는 다른 방법으로, N>1 인 경우 eNB 가 설정한 N 개의 SB 가운데는 k(k<=N)개의 E-PDCCH SB 가 포함된다.
[183] PUSCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용하는 경우, UE는 자신이 측정한 가장 양호한 M 개의 SB 에 대한 채널 정보 피드백을 하는데, M=l 이고 k=l 인 경우, 가장 양호한 SB는 EPDCCH SB로 설정하며 M>1 인 경우 k(k<=M) 개의 EPDCCH SB 7} 상기 M개의 SB 중에 포함되며, 상기 M개의 SB에 대한 CQI 값의 평균을 계산하고 이를 보고한다. 이 때 , 가장 양호한 M개의 SB의 인덱스도 같이 보고되므로 k개의 EPDCCH SB의 인덱스도 보고된다.
[184] 구체적인 예를 들면 다음과 같다. 비주기적 보고의 경우, UE는 M개의 선 호하는 SB 를 선택하여 이들의 평균 CQI 값을 보고하게 되는데, 이때 M 개의 SB 에 반드시 1보다 크거나 같은 특정 개수 이상의 EPDCCH SB가 포함되도록 할 수 있다. 일례로, SB 들을 CQI 값의 내림차순으로 정렬하였을 때 도 15 의 (a)와 같은 순서로 정렬된다고 하자. 이 때, 만약 UE 가 상위 4 개의 CQI 값을 가지는 SB로부터 CQI를 계산한다면 도 15의 (b)와 같이 EPDCCH SB는 단 한 개도 포 함되지 못하게 된다. 상위 4개의 CQI의 SB가 아니라 임의적으로 선택한 4개의 SB를 사용한다고 하여도 EPDCCH SB 가 이에 포함되도록 보장할 수는 없을 것이 다. 따라서 UE가 선택하는 M개의 SB중 반드시 1개 이상의 EDPCCH SB를 포함 하도록 하면, UE는 EPDCCH SB 집합에서 1개의 SB를 고르고 나머지 SB들에서 3'개의 SB를 선택한다. UE 가 EPDCCH SB 중 최상의 CQ工 값을 가지는 SB 1 개 와, 나머지 SB들 중 상위 M-1 개의 SB를 선택한 경우에 대해 도 15 의 (C) 에 도시하였다. 만약 EPDCCH SB를 3 개 이상 포함하도록 한다면, 그림 14 의 (d) 와 같이 EPDCCH SB들 중 3개, 나머지 SB들 중 1개의 SB를 선택할 수 있다.
[185] 추가적으로, EPDCCH SB 의 채널 상태를 반영하기 위해서는 층분한 개수 의 EPDCCH SB가 CQI계산에 고려되는 것이 바람직하다. 예를 들어, UE가 4개 의 SB 를 선택할 수 있는데, 한 개의 EPDCCH SB 를 반드시 포함하도록 한다면 평균값이 계산되는 과정에서 EPDCCH SB 의 채널 값도, 비 -EPDCCH SB 의 채널 값도 제대로 반영되지 못할 수 있다.
[186] 다른 방법으로 피드백 주기 안에서 최소 특정 횟수 이상의 EPDCCH SB 에 대한 보고가 포함되도록 하는 방법이 있다. 즉, 전체 N 번의 보고에 대해, M(N>=M>1)번 이상 EPDCCH SB 에 대한 보고가 이루어 지도톡 하는 것이다. 몇 번의 보고를 특정할지는 미리 정해진 값을 사용하거나 상위 계층 신호를 통해 설 정하는 방법을 사용할 수 있다.
[187] N 번의 비주기적 보고에 대해 M 번 이상의 EPDCCH SB 에 대한 채널 정보 의 피드백을 보장하기 위하여 UE는 비주기적 보고를 요청 받았을 때 미리 정해진 패턴에 따라 EPDCCH SB 들로부터 피드백에 사용할 SB를 선택할 것인지 또는 그 외 SB 들로부터 선택할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 혹은 차선으로, N-M 번 의 비주기적 보고 이후 EPDCCH SB 에 대한 피드백이 M 번에서 부족한 횟수가 있 다면 이후 비주기적 보고가' 있을 경우, UE 는 연속적으로 부족한 횟수만큼 EPDCCH SB에 대해 피드백 할 수 있다.
[188] 4-2. 주기적 방식
[189] 주기적 방식은 표 7의 피드백 모드 2-0, 2-1을 사용할 수 있다.
[190] PUCCH CQI/PMI 피드백 모드 2-0, 2-1 은 보고 시점이 특정 주기를 가 지며 BP별로 순차적으로 CS工가보고된다. 각 BP의 보고 시점에는 해당 BP에서 가장 채널 상태가 좋은 SB 를 선택하여 SB 인텍스와 채널 정보를 같이 보고한다. 어떤 BP가 EPDCCH SS에 사용되는 RB를 포함하는 SB를 포함하는 경우, UE는 해당 BP의 보고 시점 N번중 적어도 M번은 EPDCCH를 포함하는 SB를 선택하여 해당 SB의 채널 정보와 그 인덱스를 보고하도톡 한다. 이는 EPDCCH SS를 포함 하는 SB 의 채널이 다른 SB 의 채널 대비 성능이 우수하지 않더라도 해당 UE 에 대한 제어 채널의 링크 어댑테이션을 위해서 최소한의 피드백을 강제하는 효과를 주고자 함이다. [191] 구체적인 예를 들면 다음과 같다. 주기적 보고의 경우 UE는 각 BP로부터 한 개의 SB를 골라 순차적으로 보고한다. 도 16 과 같이 3 개의 BP를 순차적으 로 돌아가면서 주기적으로 CQr를 보고하는 경우, 가장 양호한 CQI 를 갖는 SB 를 피드백 한다면 UE는 도 16의 (b)와 같이 각 BP에서 가장 좋은 CQI값을 갖 는 SB를 선택할 수 있다. 그러나, 보고를 위한 제 1주기 (BPO— >ΒΡ1-> BP2) 내 에 반드시 1 회 이상 EPDCCH SB 에 대한 feedback 이 이루어지도톡 하면, 도 16 의 (c)와 같이 하나 이상의 BP 에서는 반드시 EPDCCH SB 에 대한 피드백이 이루어져야 한다. 어떤 BP 에서 EPDCCH SB 에 대한 피드백을 할 것인지는 정해 진 BP 패턴을 이용하여 BP 에 대해 순차적으로 돌아가면서 피드백되도록 하거나, EPDCCH SB 중 가장 양호한 CQI 를 갖는 SB 를 포함하는 BP 에서 피드백되도록 할 수 있다.
[192] 도 17 은 본 발명의 일 실시예에 따른 상향링크 전송과 관련된 동작을 수 행하도록 구성된 장치의 블록도를 도시한다. 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)는 정보 및 /또는 데이터, 신호, 메시지 등을 나르는 무선 신호를 전송 또는 수신할 수 있는 RF(Radio Frequency) 유닛 (13, 23)과, 무선통신 시스템 내 통신과 관련된 각종 정보를 저장하는 메모리 (12, 22) , 상기 RF 유닛 (13, 23) 및 메모 리 (12, 22〉등의 구성요소와 동작적으로 연결되고, 상기 구성요소를 제어하여 해 당 장치가 전술한 본 발명의 실시예들 중 적어도 하나를 수행하도록 메모리 (12, 22) 및 /또는 RF 유닛 (13, 23)을 제어하도록 구성된 프로세서 (11, 21)를 각각 포함한다.
[193] 메모리 (12, 22〉는 프로세서 (11, 21)의 처리 및 제어를 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입 /출력되는 정보를 임시 저장할 수 있다. 메모리 (12, 22)가 버퍼로서 활용될 수 있다.
[194] 프로세서 (11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모들의 전반적인 동작을 제어한다. 특히 , 프로세서 (11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능올 수행할 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 컨트롤러 (controller) , 마이크로 컨트를러 (microcontroller) , 마이크로 프로세서 (microprocessor) , 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 불릴 수 있 다. 프로세서 (11, 21)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 ( firmware ) , 소프 트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명 을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs (application specific integrated circuits ) 또는 DSPs (digital signal processors) , DSPDs (digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices ) , FPGAs (field programmable gate arrays) 등이 프로세서 (11, 21)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨 어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행 하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 핍웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도특 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (11, 21) 내에 구비되거나 메모리 (12, 22)에 저장되어 프로세서 (11, . 21)에 의해 구동될 수 있다.
[195] 전송장치 (10)의 프로세서 (11)는 상기 프로세서 (11) 또는 상기 프로세서 (11)와 연결된 스케줄러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및 /또는 데이터 에 대하여 소정의 부호화 (coding) 및 변조 (modulation)를 수행한 후 RF 유닛 (13)에 전송한다. 예를 들어 , 프로세서 (11)는 전송하고자 하는 데이터 열을 역 다중화 및 채널 부호화, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K 개의 레이어로 변환 한다. 부호화된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며 , MAC (medium access control) 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록 (transport block, TB)는 일 코드워드로 부호화되며 , 각 코드워드는 하나 이 상의 계층의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 유 닛〈13)은 오실레이터 (oscillator)를 포함할 수 있다. RF 유닛 (13)은 Nt 개 (Nt는 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
[196] 수신장치 (20〉의 신호 처리 과정은 전송장치 (10)의 신호 처리 과정의 역 으로 구성된다. 프로세서 (21)의 제어 하에 , 수신장치 (20)의 RF 유닛 (23)은 전 송장치 (10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛 (23〉은 Nr 개 (Nr 은 양의 정수)의 수신 안테나를 포함할 수 있으며 , 상기 RF 유닛 (23〉은 수 신 안테나를 통해 수신된 ^호 각각을 주파수 하향 변환하여 (frequency down- convert) 기저대역 신호로 복원한다. RF 유닛 (23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서 (21)는 수신 안테나를 통하여 수신 된 무선 신호에 대한 복호 (decoding) 및 복조 (demodulation)를 수행하여 , 전 송장치 (10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다.
[197] RF 유닛 (13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세 서 (11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛 (13, 23)에 의 해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛 (13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한 다. 각 안테나는 하나의 물리 안테나에 해당하거나 하나보다 많은 물리 안테나 요소 (element)의 조합에 의해 구성될 수 있다. 각 안테나로부터 전송된 신호는 수신장치 (20)에 의해 더 이상 분해될 수 없다. 해당 안테나에 대웅하여 전송된 참조신호 (reference signal, RS)는 수신장치 (20)의 관점에서 본 안테나를 정의하며 , 채널이 일 물리 안테나로부터의 단일 (single) 무선 채널인지 혹은 상 기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소 (element)들로부터의 합성 (composite) 채널인지에 관계없이 , 상기 수신장치 (20)로 하여금 상기 안테나 에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전 달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도 출될 수 있도록 정의된다. 다수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력 (Multi一 Input Multi-Output, IMO) 기능을 지원하는 RF 유닛의 경우 에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
[198] 본 발명의 실시예들에 있어서, UE 또는 릴레이는 상향링크에서는 전송장 치 (10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치 (20)로 동작한다. 본 발명의 실시 예들에 있어서 , BS 는 상향링크에서는 수신장치 (20)로 동작하고, 하향링크에서 는 전송장치 (10)로 동작한다.
[199] 이와 같은, 수신장치 또는 전송장치로 기능하는 UE 또는 BS 의 구체적인 구성은, 도면과 관련하여 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 득립적으로 적용되거나 또는 둘 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있 다.
[200] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설 명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗 어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것 이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 【산업상 이용가능성】
[201] 본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서 , 기지국, 사용자 기기 또는 기타 다른 장비에서 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방법으로서,
전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하며, 상기 N개의 서브밴 드에 대한 채널 품질 표시자 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하 되,
상기 N개의 서브밴드 중에 적어도 하나의 서브밴드는 상기 EPDCCH로 설 정된 물리 자원 블록 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함 하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)인 것을 특징으로 하는, 채널 상태 보고 방
【청구항 2】
제 1항에 있어서 , 상기 N개의 서브밴드 중에 M개의 EPDCCH SB가 포함 되도록 상기 N개의 서브밴드를 선택하고, 여기서 N 및 M은 일 이상의 정수이 며 , N은 M보다 크거나 같으며 , 상기 M개의 EPDCCH SB는 상기 전체 서브벤 드 집합에 포함된 EPDCCH SB 들 중에서 CQI 값이 높은 상위 M 개의 EPDCCH SB인 것을 특징으로 하는, 채널 상태 보고 방법 .
【청구항 3】
제 1 항에 있어서, 상기 N 및 상기 M 은 상위 계층 신호를 통해 설정되는 것을 특징으로 하는, 채널 상태 보고 방법.
【청구항 4】
무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하도록 구성된 사용자기기에 있어서,
무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하 도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하며, 상 기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하도록 구성되고,
상기 N개의 서브밴드 중에 적어도 하나의 서브밴드는 상기 EPDCCH로 설 정된 물리 자원 블록 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하 는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB)인 것을 특징으로 하는, 사용자기기 .
【청구항 5】
제 4 항에 있어서, 상기 프로세서는 상기 N 개의 서브밴드 중에 M 개의 EPDCCH SB가 포함되도록 상기 N개의 서브밴드를 선택하도록 구성되고, 여기서 N 및 M은 일 이상의 정수이며, N은 M보다 크거나 같으며, 상기 M개의 EPDCCH SB는 상기 전체 서브밴드 집합에 포함된 EPDCCH SB들 중에 서 CQI 값이 높은 상위 M 개의 EPDCCH SB 인 것을 특징으로 하는, 사용자기 기.
【청구항 6]
제 4 항에 있어서, 상기 N 및 상기 M 은 상위 계층 신호를 통해 설정되는 것을 특징으로 하는, 사용자기기.
【청구항 7】
무선 통신 시스템에서 EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)에 대한 채널 상태를 보고하기 위한 방법으로서 ,
전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하고, 상기 N개의 서브밴 드에 대한 채널 품질 표시자 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하 되,
상기 N 개의 서브밴드를 선택함에 있어서, 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 가원 블특 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하는 서브밴 드 (이하, EPDCCH SB)에 대한 CQI 값에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고 나 서 , 상기 오프셋 값이 더해진 CQI 값에 기반하여 상기 N 개의 서브밴드를 선택 하는 것을 특징으로 하는, 채널 상태 보고 방법.
【청구항 8】
제 7 항에 있어서, 상기 CQI 값이 참조 신호 전력 대 PDSCH 전력 비율로 결정되는 경우,
상기 EPDCCH SB 에 대한 전력 비율에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고나 서 상기 CQI 값을 계산하고, 상기 계산된 CQI 값에 기반하여 상기 N 개의 서 브밴드를 선택하는 것을 특징으로 하는, 채널 상태 보고 방법.
【청구항 9]
무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하도록 구성된 사용자기기에 있어서, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛; 및 상기 RF 유닛을 제어하도 록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 전체 서브밴드 집합에서 N개의 서브밴드를 선택하며, 상 기 N 개의 서브밴드에 대한 채널 품질 표시자 (Channel Quality Indicator; CQI)를 보고하도록 구성되고,
상기 프로세서는 상기 EPDCCH 로 설정된 물리 자원 블톡 (Physical Resource Block; PRB) 쌍 (pair)을 포함하는 서브밴드 (이하, EPDCCH SB) 에 대한 CQI 값에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고 나서, 상기 오프셋 값이 더 해진 CQI 값에 기반하여 상기 N 개의 서브밴드를 선택하도록 구성되는 것을 특 징으로 하는, 사용자기기.
【청구항 10]
제 9 항에 있어서, 상기 CQI 값이 참조 신호 전력 대 PDSCH 전력 비율로 결정되는 경우, 상기 프로세서는
상기 EPDCCH SB 에 대한 전력 비율에 미리 결정된 오프셋 값을 더하고나 서 상기 CQI 값을 계산하고, 상기 계산된 CQI 값에 기반하여 상기 N 개의 서 브밴드를 선택하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 사용자기기 .
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