WO2013172654A1 - 하향링크 데이터 수신 방법 및 사용자기기와 하향링크 데이터 전송 방법 및 기지국 - Google Patents

하향링크 데이터 수신 방법 및 사용자기기와 하향링크 데이터 전송 방법 및 기지국 Download PDF

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WO2013172654A1
WO2013172654A1 PCT/KR2013/004308 KR2013004308W WO2013172654A1 WO 2013172654 A1 WO2013172654 A1 WO 2013172654A1 KR 2013004308 W KR2013004308 W KR 2013004308W WO 2013172654 A1 WO2013172654 A1 WO 2013172654A1
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WO
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csi
ports
downlink data
pdsch
antenna
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PCT/KR2013/004308
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English (en)
French (fr)
Inventor
서한별
김봉회
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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • 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
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system and a method and apparatus for receiving or transmitting downlink data.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • the receiving end collects pieces of data received through several antennas and completes the entire data without relying on a single antenna path to receive one entire message.
  • MIM0 technology can either increase the data rate within a certain range or widen the system range at a specific data rate.
  • M2M machine-to-machine
  • smartphones smartphones, and tablet PCs that require high data transmission amount
  • MIM0 technology has the advantage of dramatically increasing the transmission / reception performance and communication capacity without allocating additional frequency or additional power.
  • many carriers or developers are paying attention to MIM0 technology, and are working to optimize MIM0 technology.
  • the MIM0 technique can be used for transmit diversity, beamforming, spatial multiplexing, and the like.
  • Transmit diversity is a technique of increasing transmission reliability by transmitting the same data from a plurality of transmit antennas.
  • Panforming is used to increase the SINR of a signal by applying weights according to channel conditions in a plurality of antennas.
  • the weight may be expressed as a weight vector or a weight matrix, which is referred to as a precoding vector or a precoding matrix.
  • Spatial multiplexing is a technology that can transmit high-speed data without increasing the bandwidth of a system by simultaneously transmitting different data from a plurality of transmit antennas.
  • Spatial multiplexing includes spatial multiplexing for a single user and spatial multiplexing for multiple users.
  • Spatial multiplexing for a single user using MIM0 is also known as single user MIMO (SU-MIM0).
  • the MIMO technique is closed with open-loop MIMO depending on whether channel information on the radio channel formed between the transmitting antenna (s) and the receiving antenna (s) is shared between the transmitting end and the receiving end. Closed-loop MIMO There are two types of transmission.
  • the present invention proposes a method and apparatus for transmitting or receiving data in a multi-antenna system using multiple transmit / receive antennas.
  • the present invention proposes a method in which a transmitting end precodes and transmits a data and a receiving end receives a precoded data in a multiple antenna system using multiple transmission / reception antennas.
  • the user equipment in receiving downlink data, receives information regarding one or more channel state information reference signal (CSI-RS) configurations; Receiving the downlink data on a physical downlink shared channel (PDSCH); And decoding the downlink data using a user equipment specific reference signal (UE—RS) received on a physical resource block (PRB) to which the PDSCH is mapped,
  • UE—RS user equipment specific reference signal
  • PRB physical resource block
  • the number of antenna ports for the UE-RS (hereinafter referred to as UE-RS port number) is assumed based on at least one antenna port number (hereinafter referred to as CSI-RS port number) among the one or more CSI-RS settings.
  • a receiving method is provided.
  • a user equipment includes a processor configured to control a radio frequency (RF) unit and the RF unit in receiving downlink data, the processor comprising one or more channel state information. Control the RF unit to receive information regarding channel state informat ion reference signal (CSI-RS) configurations; Control the RF unit to receive the downlink data on a physical downlink shared channel (PDSCH); And decode the downlink data using a user equipment specific reference signal (UE1 RS) received on a physical resource block (PRB) to which the PDSCH is mapped.
  • CSI-RS channel state informat ion reference signal
  • the processor assumes that the number of antenna ports for the UE-RS (hereinafter referred to as UE-RS port) is based on the number of antenna ports (hereinafter referred to as CSI-RS port) of at least one of the one or more CSI—RS configurations.
  • UE-RS port the number of antenna ports for the UE-RS
  • CSI-RS port the number of antenna ports of at least one of the one or more CSI—RS configurations.
  • a user device is provided, which is configured to decode link data.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the UE transmits a user equipment specific reference signal (UE-RS) on a physical resource block (PRB) to which the PDSCH is mapped, and includes an antenna port for the UE-RS.
  • the number (hereinafter referred to as UE-RS port number) is provided based on the number of antenna ports (hereinafter referred to as CSI-RS port number) of at least one of the one or more CSI-RS settings.
  • a base station in a base station transmitting downlink data, includes a radio frequency (RF) unit and a processor configured to control the RF unit, wherein the processor includes one or more channel states. Control the RF unit to transmit information about channel state information reference signal (CSI-RS) configurations; Control the RF unit to transmit the downlink data on a physical downlink shared channel (PDSCH); And control the RF unit to transmit a user equivalency specific reference signal (UE1 RS) on a physical resource block (PRB) to which the PDSCH is mapped.
  • a base station is provided, configured to set an antenna port number (hereinafter UE-RS port number) for -RS based on at least one antenna port number (hereinafter CSI-RS port number) of the one or more CSI-RS settings. .
  • the number of CSI-RS ports of the CSI configuration indicated as the CSI-RS configuration associated with the UE-RS of the one or more CSI-RS configurations, the one or more CSI-RS configurations The number of CSI-RS ports in the CSI-RS configuration of the minimum index among the CSI-RS ports, the number of CSI-RS ports in the CSI-RS configuration of the maximum index among the minimum indexes, and the number of CSI-RS ports in the one or more CSI-RS configurations. It may be assumed based on the maximum CSI-RS port number among the CSI-RS port numbers of the one or more CSI-RS configurations or the sum of the CSI-RS port numbers of the one or more CSI-RS configurations.
  • the number of UE-RS ports is the same as the number of CSI-RS ports.
  • the number of UE 'RS ports is equal to the number of CSI-RS ports within a range not exceeding a predetermined number.
  • the UE-RS is precoded with the same precoder in the PRB.
  • the UE-RS is precoded with the same precoder in adjacent PRBs among a plurality of mapped PRBs.
  • the downlink data is precoded to another precoder according to the mapped resource element.
  • the downlink data signal can be effectively transmitted or received.
  • the downlink data signal may be effectively precoded and transmitted.
  • a downlink data signal to which precoding is applied can be effectively decoded.
  • FIG. 1 illustrates an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 2 shows 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 wireless communication system.
  • 4 shows an example of an uplink (UL) subframe structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 5 illustrates a method of mapping a virtual resource block (VRB) to a physical resource block (PRB).
  • VRB virtual resource block
  • PRB physical resource block
  • FIG. 6 shows an example of a control information format for Type 0 R Resource Allocation and an example of resource allocation according thereto.
  • FIG. 7 shows an example of a control information format for a type 1 RA and resource allocation according thereto.
  • FIG. 8 illustrates an example of a control information format for a type 2 RA and resource allocation according thereto.
  • FIG. 10 is a block diagram showing components of a transmitter 10 and a receiver 20 for carrying out the present invention.
  • Figure 11 illustrates an overview of physical channel processing.
  • CRS cell specific reference signal
  • FIG. 13 illustrates a UE-specific reference signal (UE-RS).
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • FIG 14 illustrates precoder (s) applied to downlink data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 illustrates channel state information reference signal (CSI-RS) configuration (conf igurat ions).
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • multiple access systems examples include CDM code division multiple access (FDMA) system, frequency division multiple access (FDMA) system, tirae division multiple access (TDMA) system, orthogonal frequency division multiple access (OFDM) system '' SC to single carrier frequency division multiple access (SCD) system, MC- There is a mulit i carrier frequency division multiple access (FDMA) system.
  • CDMA may be implemented in a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in wireless technologies such as Global System for Mobile communication (Unicat ion), GPRSC General Packet Radio Service (GPRS), Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE), and the like.
  • 0FDMA may be implemented in wireless technologies such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE802-20, E_UTRA (evolved-UTRA), and the like.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE802-20 IEEE802-20
  • E_UTRA evolved-UTRA
  • UTRA is part of the UMTS Jniversal Mobile Telecom unicat ion system (3GPP) 3rd Generation Partnership Project (LG) Long Term Evolution (LTE) is part of E-UMTS using E-UTRA.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP LTE employs 0FDMA in downlink (DL) and SOFDMA in uplink (UL).
  • LTE—A LTE-advanced
  • 3GPP LTE LTE-advanced
  • LTE-A LTE-advanced
  • 3GPP LTE / LTE-A 3GPP LTE / LTE-A
  • any other exceptions are specific to 3GPP LTE / LTE-A. Applicable to mobile communication systems.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and various devices communicating with a base station (BS) to transmit / receive user data and / or various control information may be connected thereto. Belong.
  • the UE is a terminal equipment (MS), a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a UT user terminal (MS), an SSCSubscribe Station, a wireless device, a personal digital assistant (PDA), a wireless modem, Handheld device And so on.
  • a BS generally refers to a fixed station communicating with the UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • the BS may be called in other terms such as ABS (Advanced Base Station), NB (Node-B), eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), Access Point (Access Point), and Processing Server (PS).
  • ABS Advanced Base Station
  • NB Node-B
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS Base Transceiver System
  • Access Point Access Point
  • PS Processing Server
  • BS is collectively referred to as eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a UE.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their names.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • it may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU).
  • RRH, RRU, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • RRH black or RRU (hereinafter referred to as RRH / RRU) is generally connected to the eNB by a dedicated line such as an optical cable, RRH / RRU is generally compared to cooperative communication by eNBs connected by a wireless line. And cooperative communication by the eNB can be performed smoothly.
  • At least one antenna is installed at one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group. Nodes are also called points. In a multi-node system, the same cell identifier (ID) may be used or different cell IDs may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • ID cell identifier
  • each of the plurality of nodes behaves like some antenna group of one cell.
  • a multi-node system if the nodes have different cell IDs, such a multi-node system may be regarded as a multi-cell (eg, macro-cell / femto-cell / pico-sal) system.
  • the network formed by the multiple cells is particularly called a multi-tier network.
  • the Sal ID of the RRH / RRU and the Sal ID of the eNB may be the same or may be different.
  • both the RRH / RRU and the eNB operate as independent base stations.
  • one or more eNBs or eNB controllers connected to a plurality of nodes may control the plurality of nodes to simultaneously transmit or receive signals to the UE through some or all of the plurality of nodes.
  • these multi-nodes participate in providing a communication service to the UE on a given time-frequency resource together.
  • the systems are different from single node systems (eg CAS, conventional MIM0 system conventional relay system, conventional repeater system, etc.).
  • embodiments of the present invention regarding a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes may be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node generally refers to an antenna group spaced apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described later may be applied to a case in which the node means any antenna group regardless of the interval.
  • the eNB may control a node configured as an H-pol antenna and a node configured as a V-pol antenna, and thus embodiments of the present invention may be applied.
  • [47] Transmit / receive a signal through a plurality of transmit () / receive (Rx) nodes, transmit / receive a signal through at least one node selected from the plurality of transmit / receive nodes, or transmit a downlink signal
  • a communication scheme capable of differentiating a node from a node receiving an uplink signal is called multi-eNB MIM0 or CoMP (Coordinated Multi-Point TX / RX).
  • the cooperative transmission scheme among such cooperative communication between nodes can be largely classified into JP (joint processing) and scheduling coordinat ion.
  • the former may be divided into joint t ransmiss on (JT) / joint reception (JR) and dynamic point select ion (DPS), and the fuza may be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB). DPS is also called dynamic cell select ion (DCS).
  • JT in JP refers to a communication scheme in which a plurality of nodes transmit the same stream to the UE
  • JR refers to a communication scheme in which a plurality of nodes receive the same stream from the UE.
  • the UE / eNB synthesizes signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • JP DPS refers to a communication technique in which a signal is transmitted / received through one node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • DPS since a node having a good channel state between the UE and the node will be selected as the communication node, the reliability of signal transmission can be improved.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal to / from an eNB or a node providing a communication service to the specific cell.
  • a node providing an uplink / downlink communication service to a UE is called a serving node
  • a serving cell a cell in which an uplink / downlink communication service is provided by the serving node.
  • the channel state / quality of a specific cell means a channel state / quality of a channel or communication link formed between an eNB or a node providing a communication service to the specific cell and a UE.
  • an interfering cell refers to a cell that interferes with a specific cell. That is, when a signal of a neighboring cell interferes with a signal of a specific cell, the neighboring cell becomes an interference cell with respect to the specific cell, and the specific cell becomes an interference cell with respect to the neighboring cell. As such, when adjacent cells interfere with one another in black, such interference is referred to as inter-cell interference (ICI).
  • ICI inter-cell interference
  • a UE transmits a downlink channel state from a specific node to a CRS in which antenna port (s) of the specific node are transmitted on a Cell-specific Reference Signal (CRS) resource allocated to the specific node.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • S and / or CSI-RS (s) transmitting on a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS) resource.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the 3GPP LTE / LTE-A system uses the concept of a cell to manage radio resources, and a cell associated with a radio resource is distinguished from a cell of a geographic area.
  • a cell will be described for managing radio resources.
  • a typical wireless communication system performs data transmission or reception through one DL band and one UL band corresponding thereto (in frequency division duplex (FDD) mode), or a predetermined radio frame. Is divided into uplink time unit and downlink time unit in time domain, and data transmission or reception is performed through uplink / downlink time unit. Duplex (time division du lex, TDD) mode).
  • FDD frequency division duplex
  • Duplex time division du lex, TDD
  • a plurality of UL and / or DL frequency blocks are collected to use a wider frequency band, and also called carrier aggregation (or bandwidth aggregation) using a larger UL / DL bandwidth.
  • carrier aggregation performs DL or UL communication using a plurality of carrier frequencies
  • an OFDMCorthogonal frequency division multiplexing (DL) or UL communication is performed by carrying a base frequency band divided into a plurality of orthogonal subcarriers on one carrier frequency.
  • each carrier aggregated by carrier aggregation is called a component carrier CC.
  • a component carrier CC For example, assuming that three 2 (MHz CCs) can be supported in a UL and a DL so that a bandwidth of 60 Hz z can be supported, the respective CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth and the bandwidth of the DL CC may be the same and symmetrical, but the bandwidth of each CC may be determined independently, and asymmetric carrier aggregation in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different may be possible.
  • the DL / UL CC limited to this may be referred to as a configured serving UL / DL CC in a specific UE.
  • the eNB may use for communicating with the UE by activating some or all of the servings (Xs) configured in the UE or deactivating some CCs.
  • the eNB may use a CC that is activated / deactivated.
  • the number of CCs that are activated / deactivated may be changed, and if the eNB allocates available CCs to the UEs cell-specifically or UE-specifically, the (X allocation for the UE may be completely reconfigured or Unless the UE is handed over, at least one of the assigned CCs is not deactivated
  • a CC that is not deactivated is referred to as a primary CC (PCC) unless there is a full reconfiguration of the CC assignment for the UE.
  • PCC primary CC
  • CCs that can be freely activated / deactivated by the eNB are referred to as secondary CCCSecondary CCs (SCCs), and PCCs and SCCs may be divided based on control information.
  • Information may be set to be transmitted and received only through a specific CC, such a specific CC may be referred to as PCC, the remaining CC (s) may be referred to as SCC (s).
  • 3GPP LTE uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
  • Cell refers to DL resources It is defined as a combination of UL resources, that is, a combination of a DL CC and a UL CC.
  • the cell may be configured of DL resource alone or a combination of DL resource and UL resource.
  • system information can be indicated by system information.
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the carrier frequency means a center frequency of each cell or CC.
  • a cell operating on a primary frequency is referred to as a primary cell (PCell) or a PCC
  • a cell operating on a secondary frequency (or SCC) is referred to as a secondary cell.
  • SCell or SCC:
  • the carrier that the PCell in downlink is called downlink primary CC (DL PCC)
  • DL PCC downlink primary CC
  • UL primary CCXDL PCC The carrier that the PCell in uplink
  • SCell refers to a cell that is configurable after R CCRadio Resource Control) connection is established and can be used for providing additional radio resources.
  • the SCell may, together with the PCell, form a set of serving cells for the UE.
  • the carrier to the SCell in downlink is called DL secondary CC (DL SCC), and the carrier to the SCell in uplink is called UL secondary CC JL SCC.
  • DL SCC DL secondary CC
  • UL secondary CC JL SCC DL secondary CC JL SCC
  • the term cell used in carrier aggregation is distinguished from the term cell which refers to a certain geographic area where communication service is provided by one eNB or one antenna group.
  • a cell of a carrier aggregation is referred to as a CC in the present invention.
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard provides downlink physical channels for resource elements carrying information originating from higher layers and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from higher layers.
  • Downlink physical signals are defined.
  • a physical downlink shared channel (PDSCH) a physical broadcast channel (physical broadcast channel, PBCH), physical multicast channel (PMCH), physical control format indicator channel (PCFICH), physical downlink control channel (PDCCH) and physical hybrid ARQ indicator channel (physical hybrid ARQ indicator channels (PHICHs) are defined as downlink physical channels, and a reference signal and a synchronization signal are defined as downlink physical signals.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PBCH physical broadcast channel
  • PMCH physical multicast channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICHs physical hybrid ARQ indicator channels
  • a reference signal also referred to as a pilot (pi lot) refers to a signal of a predefined special waveform that the BS and the UE know from each other.
  • a cell specific RS CRS
  • UE-specific RS Je-specific RS, UE-RS
  • Positioning Repositioning RS PRS
  • CSI-RS channel state information RS
  • the 3GPP LTE / LTE-A standard includes uplink physical channels corresponding to resource elements carrying information originating from an upper layer, and resource elements used by the physical layer but not carrying information originating from an upper layer.
  • Uplink physical signals are defined as follows.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Physical Downlink Control CHannel / Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH) / PHICH (Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel) / PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel) are respectively DCI (Downlink Control Informat ion) ) / CFI (Control Format Indicator) / Downlink ACK / NACK (ACKnowledgement / Negative ACK) / A set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry downlink data, and PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel) / Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) / Physical Random Access CHannel (PRACH) refers to a set of time-frequency resources or a set of resource elements that carry an Uplink Control Informat ion (UCI) / Uplink Data / Random Access signal, respectively.
  • PCFICH Physical Control Format Indicator CHannel
  • PHICH Physical Hybrid automatic retransmit request In
  • the frequency resource or resource element may be PDCCH / PCF I CH / PH I CH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH RE or
  • PDCCH / PCF I CH / PH I CH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource It is called PDCCH / PCF I CH / PH I CH / PDSCH / PUCCH / PUSCH / PRACH resource.
  • the expression that the user equipment transmits PUCCH / PUSCH / PRACH is used in the same sense as transmitting uplink control information / uplink data / random access signal on or through the PUSCH / PUCCH / PRACH, respectively.
  • PDCCH / PCF I CH / PH I CH / PDSCH is used in the same meaning as transmitting downlink data / control information through black.
  • the CRS port, the UE-RS port, and the CSI—RS port are the antenna ports configured to transmit the CRS, the antenna port configured to transmit the UE-RS, and the UE ⁇ RS configured to transmit the RS.
  • Antenna ports configured to transmit CRSs can be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CRS according to the CRS ports, and antenna ports configured to transmit UE-RSs are occupied by the UE-RS according to the UE-RS ports.
  • the antenna ports configured to transmit CSI-RSs may be distinguished from each other by the location of REs occupied by the CSI-RS according to the CSI-RS ports. Therefore, the term CRS / UE-RS / CSI-RS port may be used as a term meaning a pattern of REs occupied by CRS / UE-RS / CSI-RS.
  • FIG. 1 shows an example of a radio frame structure used in a wireless communication system.
  • FIG. 1 (a) shows a frame structure for frequency division duplex (FDD) used in 3GPP LTE / LTE-A system
  • FIG. 1 (b) shows 3GPP LTE / LTE-A.
  • the frame structure for time division duplex (TDD) used in the system is shown.
  • the frame structure of FIG. 1A will be referred to as frame structure types Kframe structure type 1 and FSl
  • the frame structure of FIG. 1B will be referred to as frame structure type 2 and FS2.
  • the time for transmitting one subframe is defined as a transmission time interval (TTI).
  • the time resource may be distinguished by a radio frame number (black is also called a radio frame index), a subframe number (or also called a subframe number), a slot number (or slot index), and the like.
  • the radio frame may be configured differently according to a duplex technique. For example, in FDD, since downlink transmission and uplink transmission are divided by frequency, a radio frame includes only one of a downlink subframe or an uplink subframe for a specific frequency band. Since downlink transmission and uplink transmission in TDD are separated by time, a radio frame includes both a downlink subframe and an uplink subframe for a specific frequency band.
  • Table 1 illustrates a DL-UL configuration of subframes in a radio frame in TDD.
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe.
  • the special subframe includes three fields of Down Ink Ink TimeSlot (DwPTS), Guard Period (GP), and UpPTS Jpl Ink Pilot TimeSlot (GP).
  • DwPTS is a time interval reserved for downlink transmission
  • UpPTS is A time interval reserved for uplink transmission.
  • Table 2 shows the configuration of a special subframe.
  • FIG. 2 shows 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 / LTE-A system. There is one resource grid per antenna port.
  • a slot includes a plurality of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols in a time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in a frequency domain. Include.
  • the 0FDM symbol may mean one symbol period.
  • a signal transmitted in each slot may be represented by a resource grid including L / UL RBxy ⁇ sc subcarriers and L / UL syinb 0FDM symbols.
  • a ⁇ RB represents the number of resource blocks (RBs) in the downlink slot, and RB is It indicates the number of RBs in the UL slot.
  • ⁇ L RB and y 3 ⁇ 4 depend on the DL transmission bandwidth and the UL transmission bandwidth, respectively.
  • symb represents the number of OFDM symbols in the downlink slot
  • L symb represents the number of OFDM symbols in the UL slot.
  • J ⁇ sc represents the number of subcarriers constituting one RB.
  • the OFDM symbol may be called an OFDM symbol, a single carrier frequency division multiplexing (SOFDM) symbol, or the like according to a multiple access scheme.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of the channel bandwidth, CP cyclic prefix. 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.
  • FIG. 2 illustrates a subframe in which one slot includes 7 OFDM symbols for convenience of description, embodiments of the present invention can be applied to subframes having other numbers of OFDM symbols in the same manner. Referring to FIG. 2, each OFDM symbol includes ⁇ RBX ⁇ e subcarriers in the frequency domain.
  • the types of subcarriers may be divided into data subcarriers for data transmission, reference signal subcarriers for transmission of reference signals, guard bands, or null subcarriers for direct current (DC) components.
  • the DC component is mapped to a carrier frequency (/ 0 ) in the OFDM signal generation process or the frequency upconversion process.
  • the carrier frequency is also called the center frequency (/ c ).
  • One RB is defined as 1 ⁇ sy ⁇ (e.g., seven) consecutive OFDM symbols in the time domain, and y sc (e.g., twelve) consecutive subcarriers in the frequency domain. Is defined by.
  • a resource composed of one OFDM symbol and one subcarrier is called a resource element (RE) or tone. Therefore, one RB is composed of / UL symb xy sc resource elements.
  • Each resource element in the resource grid may be uniquely defined by an index pair ⁇ in a slot.
  • k is an index assigned from 0 to AP L / % B xy sc -i in the frequency domain
  • 1 is an index assigned from 0 to A ⁇ L / UL symb — 1 in the time domain.
  • one RB is mapped to one physical resource block (PRB) and one virtual resource block (VRB), respectively.
  • the PRB is defined as / ⁇ (eg, 7) consecutive OFDM symbols or SC-FDM symbols in the time domain, and 12 (eg, 12) consecutive in the frequency domain. It is defined by subcarriers. Therefore, one PRB is composed of y ⁇ bXA ⁇ c resource elements.
  • Two RBs, one in each of two slots of the subframe, occupy the same consecutive subcarriers in one subframe. It is called a PRB pair.
  • Two RBs constituting a PRB pair have the same PRB number (or also referred to as a PRB index).
  • the relation between the PRB number (3 ⁇ 43 ⁇ 4B) and the resource elements U and /) in the slot may be defined as follows.
  • k is a subcarrier index and sc represents the number of subcarriers included in one RB.
  • VRB is a kind of logical resource allocation unit introduced for resource allocation.
  • VRB has the same size as PRB.
  • the VRB is classified into a localized type VRB and a distributed type VRB.
  • Localized type VRBs are mapped directly to PRBs, and the VRB number (also called VRB index) is directly substituted for the PRB number. That is, 3 ⁇ 4B 2VRB.
  • Localized type is mapped directly to PRBs, and the VRB number (also called VRB index) is directly substituted for the PRB number. That is, 3 ⁇ 4B 2VRB. Localized type
  • the distributed type VRB is mapped to the PRB through interleaving. Therefore, a distributed type VRB having the same VRB number may be mapped to different numbers of PRBs 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 called VRB pairs. PRB pairs and VRB pairs may be collectively referred to as RB pairs.
  • RBs for a UE or a UE group are allocated based on the VRB, and in principle, VRBs having the same VRB number are allocated to the same UE or UE group.
  • the mapping of the localized type VRB to the PRB is also referred to as the localized map, and the mapping of the distributed type VRB to the PRB is also called the distributed mapping.
  • the mapping method of VRB to PRB is described in more detail in FIG. 5.
  • FIG. 3 illustrates a downlink (DL) subframe structure used in a wireless communication system.
  • a DL subframe includes a control region in the time domain. region and data region.
  • up to three (4 black) 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
  • a resource region available for PDSCH transmission in a DL subframe is called a PDSCH region.
  • Examples of DL control channels used in 3GPP LTE include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PHICH carries a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) acknowledgment / negative-acknowledgment (ACK) signal as a response to the UL transmission.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • ACK negative-acknowledgment
  • DCI downlink control information
  • DCI includes resource allocation information and other control information for the UE or UE group.
  • the transmission format and resource allocation information of a DL shared channel (DL-SCH) are also called DL scheduling information or a DL grant, and an uplink shared channel (UL-SCH).
  • the transmission format and the resource allocation information of the C) may also be called UL scheduling information or UL grant.
  • 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 control region.
  • the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the BS determines the DCI format according to the DCI to be transmitted to the UE, and adds a cyclic redundancy check (CC) to the DCI.
  • the CRC is masked (or scrambled) with an identifier (eg, RNTKradio network temporary ident if ier) according to the owner or purpose of use of the PDCCH. For example, when the PDCCH is for a specific UE, an identifier (eg, cell-R TI (C-RNTI)) of the UE may be masked to the CRC.
  • C-RNTI cell-R TI
  • a paging identifier (eg, paging-R TI (PR TI)) may be masked to the CRC.
  • the PDCCH may be system information (more specifically, a system information block (SIB)).
  • SI—RNTI system
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • CRC masking involves X0R operation of CRC and RNTI, for example, 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 PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE refers to a plurality of resource element groups (REGs). For example, one CCE corresponds to nine REGs and one REG corresponds 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 downlink control channels (ie, PCFICH and PHICH).
  • the DCI format and the number of DCI bits are determined according to the number of CCEs.
  • CCEs are numbered and used consecutively, and to simplify the decoding process, a PDCCH having a format consisting of n CCEs can 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 is determined by the network or e NB according to the channel state. For example, a PDCCH for a UE having a good downlink channel (eg, adjacent to an eNB) may be divided into one CCE. However, in case of PDCCH for a UE having a poor channel (eg, near the cell boundary), eight CCEs may be required to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to the channel state.
  • a CCE set in which a PDCCH can be located for each UE is defined.
  • the set of CCEs through which the UE can discover its PDCCH is referred to as a PDCCH search space, or simply a search space (SS).
  • An individual resource to which a PDCCH can be transmitted in a search space is called a PDCCH candidate.
  • the collection of PDCCH candidates to be monitored by the UE is defined as a search space.
  • the search space may have a different size, and a dedicated search space and a common search space are defined.
  • the dedicated search space is a UE specific search space and is configured for each individual UE.
  • the common search space is configured for a plurality of UEs.
  • All UEs are provided with information about a common search space.
  • the eNB sends the actual PDCCH (DCI) on any PDCCH candidate in the search space, and the UE finds the PDCCH (DCI) Monitor the search space.
  • monitoring means attempting decoding of each PDCCH in a corresponding search space according to all monitored DCI formats.
  • the UE may detect its own PDCCH by monitoring the plurality of PDCCHs. Basically, since UE does not know where its PDCCH is transmitted, it attempts to decode the PDCCH every subframe until it detects a PDCCH with its identifier for all PDCCHs of the corresponding DCI format. It is called blind detection (blind decoding).
  • a specific PDCCH is masked with a cyclic redundancy check (CRC) with an RNTI (Radio Network Temporary Identity), and a radio resource (eg, a frequency location) of "B" and a transmission of "C".
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • a radio resource eg, a frequency location
  • format information e.g, transport block size, modulation scheme, coding information, etc.
  • the UE monitors the PDCCH using its own RNTI information.
  • the UE having an RNTI detects the PDCCH and receives the PDSCH indicated by " ⁇ " and "C" through the received PDCCH information. do.
  • the UE is semi-statically configured by higher tradeoff signaling to receive PDSCH data transmissions signaled on the PDCCH in accordance with one of transmission modes 1-9.
  • Table 3 illustrates a transmission mode for configuring a multi-antenna technique and a DCI format in which the UE performs blind decoding in the transmission mode.
  • transmission modes 1 to 9 are listed, but in addition to the transmission modes defined in Table 3, other transmission modes may be defined.
  • Table 3 shows a relationship between PDCCH and PDSCH configured by C-RNTHCell Radio Network Temporary Identifier (RNTI), and is configured to decode PDCCH by CRC scrambled in C-RNTI by a higher layer.
  • the UE decodes the PDCCH and decodes the corresponding PDSCH according to each combination defined in Table 6. For example, if the UE is set to transmission mode 1 by higher layer signaling, the DCI formats 1A and 1 The PDCCH is decoded, respectively, to obtain one of DCI of DCI format 1A and DCI of DCI format 1. .
  • FIG. 4 shows an example of an uplink (UL) subframe structure used in a wireless communication system.
  • 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 may be allocated to the control region to carry uplink control information (UCI).
  • One or several physical uplink shared channels may be allocated to a data region of a UL subframe to carry user data.
  • subcarriers having a long distance based on an XDirect Current 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 left unused for signal transmission and is mapped to a carrier frequency / 0 during a frequency upconversion process.
  • 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 in this way 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, RB pairs occupy the same subcarrier.
  • the PUCCH may be used to transmit the following control information.
  • CS SRCScheduling Request Information used for requesting an uplink UL-SCH resource. OOKCOn ⁇ Off Keying).
  • HARQ-AC A correct answer to a PDCCH and / or a correct answer to a downlink data packet (eg, a codeword) on a PDSCH.
  • PDCCH black indicates whether the PDSCH has been successfully received.
  • HARQ-ACK answer includes a positive ACK (simply ACK), a negative ACK (hereinafter NACK), DTX (Discontinuous Transmission) or NACK / DTX.
  • NACK negative ACK
  • DTX discontinuous Transmission
  • [89]-CSK Channel State Information Feedback on Downlink Channel Feedback informal (ion).
  • Multiple Input Multiple Output (MIM0) -related feedback information includes a RKRank Indicator and a PMK Precoding Matrix Indicator.
  • FIG. 5 illustrates a method of mapping a virtual resource block (VRB) to a physical resource block (PRB).
  • VRB virtual resource block
  • PRB physical resource block
  • LVRBCLocalized VRBs localized type VRBs
  • a VRB number also referred to as a VRB index
  • distributed VRBs (hereinafter referred to as Distributed VRBs) are mapped to PRBs through interleaving. Accordingly, DVRBs having the same VRB number may be mapped to PRBs having different numbers in the first slot and the second slot. Specifically, the DVRB may be mapped to the PRB as follows. In particular, the following table illustrates the RB gap values.
  • the yV gap represents a frequency interval (eg, PB unit) when VRBs of the same number are mapped to PRBs of the first slot and the second slot.
  • PB unit a frequency interval
  • For 6 ⁇ TV B ⁇ 49, only one gap value is defined 0V gap A i).
  • the consecutive N V D R L B VRB numbers constitute a unit for VRB number interleaving.
  • the RB allocation information includes a bitmap indicating a resource block group (RBG) allocated to the UE.
  • RBG resource block group
  • An RBG is a set of one or more consecutive PRBs. The size of the RBG depends on the system band.
  • the RB allocation information instructs the scheduled UEs of resources in the RBG subset in PRB units.
  • the RB allocation information indicates the VRB set continuously allocated to the scheduled UE.
  • 6, 7 and 8 illustrate control information formats for Type 0 Resource Allocation (RA), Type 1 RA, and Type 2 RA, and an example of resource allocation according thereto.
  • FIG. 9 illustrates a start position and length in Type 2 RA. The table used for determination of the following is shown.
  • the UE interprets the resource allocation field based on the detected DCI format.
  • the resource allocation field in each PDCCH includes two parts of a resource allocation header field and actual resource block allocation information.
  • the 2As are distinguished from each other through a single bit resource allocation header field having the same format and existing according to the downlink system band. Specifically, type 0 RA is indicated as 0 and type 1 RA is indicated as 1.
  • DCI formats 1, 2, and 2A are used for type 0 or type 1 RAs, while DCI formats 1A, IB, 1C, and 1D are used for type 2 RAs.
  • DCI formats with type 2 RAs do not have resource allocation header fields.
  • the resource allocation field indicates the PRB set of the first slot.
  • the PRB set of the second slot is determined by the slot hopping rule.
  • resource block allocation information includes a bitmap indicating a resource block group (RBG) allocated to a terminal.
  • RBG is a set of consecutive PRBs.
  • the RBG size (P) depends on the system band as follows.
  • the size of the bitmap is Afe G and each bit represents one RBG.
  • the entire RBG is indexed from 0 to A rl in the frequency increasing direction, and RBG 0 to RBG A rl is mapped from the most significant bit (MSB) of the bitmap to the least significant bit (LSB). If the corresponding bit value in the bitmap is 1, the RBG is assigned to the UE, otherwise the RBG is not assigned to the UE.
  • resource block assignment informat ion of Afe G size in a Type 1 RA provides resources in an RBG subset to a scheduled UE.
  • RBG subset p Q ⁇ p ⁇ is composed of every RBG starting from RBG p.
  • Resource block allocation information is composed of three fields. The first field is ceil ⁇ log 2 (P) ⁇ bits and indicates an RBG subset selected from the RBG subsets. The second field is 1 bit and indicates the shift of resource allocation span within the subset. If the bit value is 1, a shift is triggered and vice versa.
  • the third field contains a bitmap, each bit indicating one VB in the selected RBG set.
  • the bitmap portion used to indicate the VRB in the selected RBG subset has a size P ⁇ B and is defined as follows.
  • the addressable VRB number in the selected RBG subset may start from an offset (A shift (p)) for the smallest WB number in the selected RBG subset and map to the MSB of the bitmap.
  • BGSUBSET RB () represents the number of VRBs in RBG subset p and can be obtained according to the following.
  • resource block allocation information indicates a set of LVRBs or DVRBs continuously allocated to the scheduled UE.
  • a 1-bit flag indicates whether an LVRB or DVRB is allocated (eg, 0 represents LVRB allocation and 1 represents DVRB allocation).
  • 0 represents LVRB allocation and 1 represents DVRB allocation.
  • DVRB resource indication value
  • the type 2 resource allocation field includes a resource indication value (RIV), which corresponds to the starting resource block tart ) and the length. The length represents the number of resource blocks allocated virtually consecutively.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the components of the transmitter 10 and the receiver 20 for carrying out the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 20 are radio frequency (RF) units 13 and 23 capable of transmitting or receiving a radio signal carrying information and / or data, a signal, a message, and the like. It is operatively connected with components such as a memory 12, 22 for storing various information related to communication in the communication system, the RF unit 13 # 23, and the memory 12, 22, and controls the components.
  • the apparatus comprises 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. Memory 12, 22 can be utilized as a buffer.
  • the processor 11, 21 typically controls the overall operation of the various modules in the transmitter or receiver.
  • the processors 11 and 21 may perform various control functions for carrying out the present invention.
  • the processors 11 and 21 may also be referred to as controllers, microcontrollers, microprocessors, microcomputers, and the like.
  • the processors 11 and 21 may be implemented by hardware or firmware, software, or a combination thereof.
  • the present invention ⁇ Applied icat ion specific integrated circuits (ASICs) or DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), programmable logic devices (PLDs), and programmable programmable gate arrays (FPGAs) are processors (400a, 400b). It may be provided in.
  • ASICs Applied icat ion specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs programmable 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 to perform the present invention.
  • the configured firmware or software may be provided in the processors 11 and 21 or stored in the memories 12 and 22 to be driven by the processors 11 and 21.
  • the processor 11 of the transmission apparatus 10 performs a predetermined coding and modulation on a signal and / or data scheduled from the processor 11 or a scheduler connected to the processor 11 and transmitted to the outside. After that it transmits to the RF unit 13.
  • the processor 11 converts a data sequence to be transmitted into K layers through demultiplexing, channel coding, scrambling, modulation, and the like.
  • the coded data string is also called a codeword and is equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • One transport block (TB) is coded with one codeword, and each codeword is transmitted to a receiving device in the form of one or more layers.
  • the RF unit 13 may include an oscillator for frequency up-conversion.
  • the RF unit 13 may include V t transmission antennas ( ⁇ is a positive integer greater than or equal to 1).
  • the signal processing process of the receiving device 20 consists of the inverse of the signal processing process of the transmitting device 10.
  • the RF unit 23 of the receiver 20 receives a radio signal transmitted by the transmitter 10.
  • the RF unit 23 may include yV r receive antennas, and the RF unit 23 may frequency down-convert each of the signals received through the receive antennas to baseband signals. Restore to.
  • RF unit 23 may include an oscillator for frequency downconversion.
  • the processor 21 applies the inverse process of the signal processing by the processor 11 of the transmitter 10 to the radio signal received through the receive antenna so that the transmitter 10 transmits the received radio signal. You can restore the data you want to transfer. A series of processes for restoring a wireless signal received through an antenna into a data sequence is called a decoding process.
  • the RF unit 13, 23 is equipped with one or more antennas.
  • the antenna is processed by the RF unit 13 # 23, according to one embodiment of the invention, under the control of the processors 11, 21. It transmits a signal to the outside, or receives a wireless signal from the outside to perform a function to deliver 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.
  • a reference signal (RS) transmitted for the corresponding antenna defines the antenna as viewed from the perspective of the receiving device 20, and whether the channel is a single radio channel from one physical antenna or includes the antenna.
  • RS reference signal
  • the receiver 20 enables channel estimation for the antenna. That is, the antenna is defined such 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 supporting a multi-input multi-out (MIMO) function for transmitting and receiving data using a plurality of antennas, it may be connected to two or more antennas.
  • MIMO multi-input multi-out
  • the UE operates as the transmitter 10 in the uplink and operates as the receiver 20 in the downlink.
  • the eNB operates as the receiver 20 in the uplink, and operates as the transmitter 10 in the downlink.
  • FIG. 11 illustrates an overview of the physical channel processing.
  • a baseband signal representing a physical uplink shared channel or a physical downlink shared channel may be defined by the process of FIG. 11.
  • a scrambler 301 a modulation mapper 302, a layer mapper 303, a precoder 304 ⁇ a resource element mapper 305 and a 0FDM signal generator 306 in the transmission apparatus are used. It may include.
  • the transmitter 10 may transmit one or more codewords, and coded bits in each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by the modulation mapper 302.
  • the modulation mapper may be arranged as a complex modulation symbol representing a position on a signal constellation by modulating the scrambled bit according to a predetermined modulation scheme.
  • ⁇ m-Phase Shift Keying (m-PSK) or m-QAM (m- Quadrature Amplitude Modulation) may be used to modulate the coded data.
  • the complex modulation symbol is mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • Complex modulation symbols on each layer are precoded by precoder 304 for transmission on the antenna port.
  • the precoder 304 processes the complex modulation symbol in a MIM0 scheme according to a multiple transmit antenna to output antenna specific symbols and distributes the antenna specific symbols to the corresponding resource element mapper 305.
  • the mapping of the transport layer to the antenna port is performed by the precoder 304.
  • the precoder 304 may multiply the output of the layer mapper 303 by the N t XM ⁇ ⁇ precoding matrix W and output it as a matrix 2 of ⁇ ⁇ .
  • corresponds to the number of transmit antennas
  • £ corresponds to the number of layers.
  • the precoder 304 is configured differently according to the precoding matrix, in the present invention, if the precoding matrix applied to the signals is the same, the same precoder is applied and the precoding matrix applied to the signals is different. Expresses that another precoder is applied.
  • the resource element mapper 305 maps / assigns complex modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements.
  • the resource element mapper 305 may assign a complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate subcarrier and multiplex according to the UE.
  • the 0FDM signal generator 306 modulates a complex modulation symbol for each antenna port, that is, an antenna specific symbol by a 0FDM or SC-FDM scheme, to perform a complex valued time domain (OFDM) orthogonal operation.
  • Frequency Division Multiplexing Generates a heartbull signal or a SC to FDM (Syn Carrier Frequency Division Multiplexing) symbol signal.
  • the OFDM signal generator 306 may perform IFFT lnverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the antenna specific symbol, and a CP Cyclic Prefix (CP Cyclic Prefix) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT is performed.
  • IFFT IFFT lnverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix CP Cyclic Prefix
  • the 0FDM symbol is transmitted to the receiver 20 through each transmit antenna through digital-to-analog conversion, frequency upconversion, and the like.
  • the 0FDM signal generator 306 may include an IFFT module and a CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, and the like.
  • the UE or eNB uses the SC-FDM access (SC-FDMA) scheme to transmit a codeword.
  • the transmitter black processor may include Discrete Fourier Transform models 307 (or Fast Fourier Transform models).
  • the Discrete Fourier Transform performs Discrete Fourier Transform (DFT) or FF Fast Fourier Transform (DFT / FFT) on the antenna specific symbol, and outputs the DFT / FFT symbol to the resource element mapper 305.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • DFT / FFT FF Fast Fourier Transform
  • the signal processing process of the receiving device 20 is configured in the reverse of the signal processing process of the transmitter described above.
  • the receiver may include a signal recoverer for restoring a received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received signal, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence with a corresponding codeword.
  • the signal reconstructor, the multiplexer and the channel demodulator may be composed of one integrated module or respective independent modules which perform their functions.
  • the signal reconstructor applies an analog-to-digital converter (ADC) for converting an analog signal into a digital signal, a CP remover for removing a CP from the digital signal, and applies an FFKfast Fourier trans form (CP) to the signal from which the CP is removed.
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP FFKfast Fourier trans form
  • FFT models for outputting a frequency domain symbol
  • a resource element demapper / equalizer for reconstructing the frequency domain symbol into an antenna specific symbol.
  • the antenna specific symbol is restored to a transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to a codeword intended to be transmitted by a transmission device by a channel demodulator.
  • the receiver 20 when the receiver 20 receives a signal transmitted by the SC-FDMA scheme, the receiver 20 is an Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) module (or IFFT mode). It further includes.
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • the IDFT / IFFT module performs IDFT / IFFT on the antenna specific symbol reconstructed by the resource element demapper and outputs the IDFT / IFFT symbol to the multiplexer.
  • the processor 11 of the transmitter 10 includes a scrambler 301, a modulation mapper 302, a layer mapper 303, a precoder 304, a resource element mapper 305, and the like.
  • 0FDM signal generator 306 may be configured.
  • processor 21 of receiver 20 may be configured to include a signal recoverer, a multiplexer, and a channel demodulator.
  • the receiver 20 In order to recover the signal from the transmitter 10, the receiver 20 needs a reference signal for estimating a channel between the receiver and the transmitter.
  • Reference signals may be classified into demodulation reference signals and channel measurement reference signals.
  • the CRS defined in the 3GPP LTE system can be used for both demodulation and measurement purposes.
  • the DRS is known only to a specific RS, and the CRS is known to all UEs.
  • CRS defined in the 3GPP LTE system can be seen as a kind of common RS.
  • FIG. 12 illustrates a cell specific reference signal (CRS).
  • CRS cell specific reference signal
  • FIG. 12 illustrates a CRS structure for a 3GPP LTE system supporting up to four antennas.
  • CRS Since CRS is used for both demodulation and measurement purposes, CRS is transmitted in all downlink subframes in a cell supporting PDS (transmission) and in all antenna ports configured in an eNB.
  • the CSI may be measured using the CRS, and the signal received through the PDSCH may be demodulated in the subframe including the CRS.
  • demodulation is used interchangeably with the term decoding.
  • the CRS sequence ⁇ , ⁇ » is mapped to complex-valued modulation symbols [ p ) used as reference symbols for antenna port p in slot y3 ⁇ 4 according to the following equation.
  • y3 ⁇ 4 is a slot number in a radio frame and / is an OFDM symbol number in the slot, and is determined according to the following equation.
  • k is a subcarrier index and ⁇ DLRB represents the largest downlink bandwidth configuration expressed as an integer multiple of B SC .
  • a cell-specific frequency shift r shift is given by the following equation according to the physical layer cell identity ell 1D as follows.
  • the MIM0 operation using multiple transmit / receive antennas can be largely divided into a closed loop MIM0 and an open loop MIM0.
  • the closed loop MIM0 means that the UE measures the channel from the eNB and selects and reports an optimal precoding matrix based on the eNB.
  • the eNB performs MIM0 transmission based on the reported precoding matrix.
  • Open-loop MIM0 means that the eNB selects the precoding matrix to perform MIM0 transmission without feedback to the eNB of information about the precoding matrix.
  • closed-loop MIM0 shows better signal transmission performance than open-loop MIM0 when CSI is reliable, but requires relatively CSI feedback overhead compared to open-loop MIM0, which does not involve CSI feedback.
  • the open-loop MIM0 has an advantage of providing stable signal transmission performance regardless of the channel condition between the eNB and the UE since the eNB is not required to receive the precoding matrix information separately from the UE.
  • the eNB may advance certain precoders.
  • the precoding matrix PM r The data signal of the first RE is detected under the assumption that it is applied or applied.
  • a CRS that can be observed by all UEs belonging to the cell is used as a reference RS in the precoder cycle. That is, the eNB transmits the CRS at a predetermined position in each RB in every RB, and the UE detects the PDSCH after performing channel estimation based on the CRS. For example, the UE measures the signal received at the CRS RE and uses the ratio of the measured signal and the received energy for each RE to which the PDSCH of the received energy for each CRS RE is mapped to the PDSCH-mapped RE for the PDSCH signal. Can be detected.
  • the eNB should transmit CRS for all RBs, unnecessary RS overhead occurs.
  • UE-specific RS hereinafter referred to as UE-RS
  • CSI-RS are additionally defined in the 3GPP LTE-A system.
  • UE-RS is used for demodulation and CSI-RS is used to derive channel state information.
  • UE-RS can be regarded as a kind of DRS.
  • FIG. 13 illustrates a UE-specific reference signal (UE-RS).
  • UE-RS UE-specific reference signal
  • FIG. 13 illustrates the REs occupied by the UE-RS among the REs in one resource block pair of a regular downlink subframe having a normal CP.
  • UE—RS is present when PDSCH transmission is associated with the corresponding antenna port and is a valid reference only for demodulation of PDSCH.
  • the UE-RS is transmitted only on the RBs to which the corresponding PDSCH is mapped. That is, the UE-RS is configured to be transmitted only in the RB (s) to which the PDSCH is mapped in the subframe in which the PDSCH is scheduled, unlike the CRS configured to be transmitted in every subframe regardless of the presence or absence of the PDSCH.
  • the UE-RS sequence rO) for the antenna port p ⁇ ⁇ 7,8, v + 6 ⁇ is defined as follows.
  • [155] is a pseudo-random sequence, and a random-pseudo sequence generator for generation of is initialized to c init according to the following equation at the beginning of each subframe. [156] [Equation 12]
  • DCI format 2B is a DCI format for resource assignment for PDSCH using up to two antenna ports with UE-RS
  • DCI format 2C is a PDSCH using up to 8 antenna ports with UE-RS.
  • the UE-RS is transmitted through antenna port (s) respectively facing the layer (s) of the PDSCH. That is, according to Equations 9 to 12, the number of UE-RS ports is proportional to the transmission tank of the PDSCH.
  • the present invention proposes data transmission / reception using UE-RS instead of CRS in open loop MIM0.
  • FIG. 14 illustrates precoder (s) applied to downlink data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 illustrates a PDSCH transmission scheme for differently applying a precoder for each RE using RSs of antenna ports 7, 8, 9, and 10.
  • the REs marked with the numbers “0”, “1” ⁇ “2”, “3” ⁇ may be assumed to be applied with the precoder TO, W1, W2, and W3, respectively.
  • Embodiments of the present invention for transmitting a PDSCH using MIM0 will be described.
  • the UE In order to estimate the PDSCH using the UE-RS (s), it is necessary to know the number of UE-RS ports participating in the transmission of the UE-RS (s). For example, the UE decodes the PDSCH on the assumption that a ratio of energy for each UE-RS RE of energy (hereinafter referred to as data RE) occupied by the PDSCH to which the PDSCH is mapped is a specific value. Since the resource element (EPRE) is for one antenna port, if the number of UE-RS ports is not known, the energy of each UE—RS RE cannot be calculated even if a signal is received from the UE-RS RE, and thus the PDSCH cannot be decoded. .
  • data RE a ratio of energy for each UE-RS RE of energy
  • a (transmission) rank or UE which is the number of layers to which a PDSCH is mapped
  • the number of UE-RS ports is set according to a rank that can be received by the UE obtained by using a reference signal for channel measurement. That is, the present invention, unlike the equations 9 to 12, proposes a method for setting the number of UE-RS ports on the premise that the number of transmission tanks R and the number of UE-RS ports of the PDSCH may be different. If the tank of the PDSCH is given by R, UE-RSs must be transmitted through at least R antenna ports so that precoding can be normally applied to the UE 'RSs.
  • the transmission rank R of the PDSCH may be provided to the UE through a PDCCH carrying a DCI for scheduling of the PDSCH. That is, the DCI for scheduling of the PDSCH may include a field related to the transmission tank of the PDSCH. Meanwhile, if UE-RSs are transmitted through more than R antenna ports, a diversity gain in the antenna domain may be obtained. In consideration of this, the present invention proposes methods for determining the number of UE-RS ports as follows to determine the number of UE-RS ports.
  • the UE-RS is transmitted using a certain number of antenna ports regardless of the transmission tank R of the PDSCH.
  • the eNB may inform the UE on which the Gyatuf MIM0 transmission is configured through the signal of a higher layer such as a radio resource control (RRC) layer, the number of antenna ports for transmitting UE ⁇ RS.
  • RRC radio resource control
  • Method A-2) Setting / Determining the Number of UE-RS Ports in Linkage with CSI-RS
  • a UE configured with the open loop MIM0 as described above may assume that the eNB uses the precoder by eyeling according to the RE.
  • the UE may calculate and report the RI and / or CQI to the eNB under this assumption. Such RI / CQI calculation may be performed based on the CSI-RS.
  • the CSI-RS is a downlink reference signal introduced in the 3GPP LTE-A system for channel measurement, not for demodulation purposes.
  • the 3GPP LTE-A system defines a plurality of CSI-RS settings for CSI-RS transmission. In subprebeams for which CSI-RS transmission is configured, the CSI-RS sequence ⁇ ⁇ (m) is mapped to complex modulation symbols " ⁇ used as reference symbols on antenna port p according to the following equation.
  • the necessary conditions of W, ⁇ ) and phase are given by Tables 7 and 8 for normal CP and extended CP, respectively. That is, the CSI RS settings of Table 7 and Table 8 indicate the positions of REs occupied by the CSI-RS of the antenna port in the RB pair.
  • FIG. 15 illustrates channel state information reference signal (CSI-RS) configurations.
  • FIG. 15 (a) shows the 20 available CSI-RS transmissions by two CSI-RS ports of the CSI-RS configurations of Table 7.
  • CSI-RS settings 0 to 19 are shown
  • FIG. 15 (b) shows 10 CSI-RS settings 0 to 9 available by four CSI-RS ports among the CSI-RS settings of Table 7.
  • FIG. 15C shows five CSI-RS configurations 0 to 4 available by eight CSI-RS ports among the CSI-RS configurations of Table 7.
  • the CSI-RS port refers to an antenna port configured for CSI-RS transmission.
  • the antenna ports 15 to 22 correspond to the CSI-RS ports in Equation (14). Since the CSI-RS configuration varies depending on the number of CSI-RS ports, even if the CSI-RS configuration numbers are the same, different CSI-RS configurations are established if the number of antenna ports configured for CSI-RS transmission is different.
  • the CSI—RS is configured to be transmitted every predetermined transmission period corresponding to a plurality of subframes. Therefore, the CSI-RS configuration varies depending on not only the positions of REs occupied by the CSI-RS in the resource block pairs according to Table 7 or Table 8 but also the subframe in which the CSI-RS is configured. Therefore, even if the CSI-RS configuration numbers are the same in Table 7 or Table 8, if the subframes for CSI-RS transmission are different, the CSI-RS configuration may be different. For example, when the CSI-RS transmission period is different or the start subframe in which the CSI-RS transmission is set in one radio frame is different, the CSI-RS configuration may be different.
  • the CSI-RS configuration numbers according to the CSI-RS configuration numbers in Table 7 or Table 8, the number of CSI-RS ports, and the subframes in which the CSI-RS is configured, and Table 7 black or CSI-RS configuration numbers in Table 8 are assigned.
  • Table 7 or Table 8 sets the CSI-RS configuration according to Table 7 or Table 8 in consideration of designating the REs occupied by the CSI-RS in the RB. This is called.
  • the UE of the present invention may perform channel measurement using CSI-RS and demodulate or decode PDSCH using UE-RS.
  • the CSI-RS port and the UE-RS port are closely related.
  • the CSI-RS port and the UE-RS port for a particular UE are likely to be set by the same or similar antenna port (s), and the antenna ports used by the eNB to configure CSI-RS ports for the UE are determined by the UE—. It is likely to be used to configure the RS port.
  • method A-2 of the present invention sets the number of UE-RS ports in association with the number of CSI-RS ports defined for CSI calculation.
  • the number of UE-RS ports may be set to match the number of CSI-RS ports connected to calculate CSI for the corresponding PDSCH.
  • open-loop MIM0 is primarily used for UEs with poor channel conditions or large channel state changes, so very high transmission ranks are likely to be provided to UEs with open-loop MIM0. This is sparse, and if this is because the UE is configured to use a large number of CSI-RS ports (e.g., eight), it will prevent UE and RS ports from estimating PDSCH for a large number of antenna ports.
  • the number of Ns may be set to a reduced number (eg four) than the number of CSI-RS ports.
  • the number of UE-RS ports may be basically set equal to the number of CSI-RS ports. However, in order to prevent channel estimation from being performed on too many UE-RS ports, the number of UE-RS ports may be set not to exceed a predetermined upper limit.
  • the upper limit on the number of UE-RS ports may be fixed irrespective of the transmission tank of the PDSCH and the upper limit may be too complicated for the UE to perform channel estimation on antenna ports above the (maximum) transmit rank that can be received.
  • the value may be adjusted to the maximum value of the transmission tank that the UE can receive.
  • the maximum tank that the UE can receive may be obtained by the UE based on the CSI-RS.
  • the UE when the UE is set to a mode in which a PDSCH is received through cooperation of a plurality of transmission points, that is, a) MP mode, the UE may be configured to report CSI with respect to one or more CSI—RS settings. . That is, if the UE is set to a transmission mode for CoMP, for example, transmission mode 10, the UE may receive not only one CSI-RS configuration but also a plurality of CSI-RS configurations. It may be configured to report a plurality of CSI using RSs. As described above, the CSI-RS configuration may vary depending on any one of a CSI-RS pattern, the number of CSI-RS ports, and a subframe in which the CSI-RS is configured.
  • different CSI-RS settings may be used for each of the transmission points, and different CSI-RS settings may be used using different CSI-RS settings. It is assumed that one can estimate the channel from the transmission points, each corresponding to the RS settings.
  • the UE When the UE receives not only one CSI-RS configuration but also a plurality of CSI-RS configurations, it is determined which CSI-RS configuration of the one or more CSI-RS configurations is to be set based on the CSI-RS configuration. It must be decided on circumstances. This is because the CSI-RS configuration to be used for the determination of the UE-RS port can be determined only based on the number of CSI-RS ports according to the same CSI-RS configuration in the UE and the eNB.
  • the eNB may determine the number of UE— RS ports through a higher layer signal such as RRC.
  • the CSI-RS setting as a basis for the decision can be specified.
  • one of the one or more CSI-RS configurations for example, a CSI-RS configuration corresponding to a minimum CSI-RS configuration number to be previously determined as a CSI-RS configuration that can be used for the number of UE-RS ports. Can be.
  • the number of UE-RS ports may be set or determined based on a maximum value among the number of CSI-RS ports that perform the one or more CSI-RS configurations.
  • the maximum transmission tank may be provided even if the PDSCH is transmitted at a transmission point for any of the one or more CSI-RS configurations.
  • the number of UE-RS ports may be set or determined based on a minimum value among the number of CSI-RS ports corresponding to the one or more CSI-RS configurations. In this case, channel estimation using UE-RS can be minimized regardless of which transmission point actually transmits the PDSCH.
  • the number of UE-RS ports may be set or determined based on the sum of the antenna port numbers of the one or more CSI-RS configurations. In this case, in a JT in which a plurality of transmission points participate in the transmission of a single PDSCH, there is an advantage that the transmission tank may not be constrained to be within the transmission tank of one transmission point.
  • Method A-3 Setting / determining the number of UE-RS ports in conjunction with a transmission tank of a PDSCH
  • the overhead of the RS occupied by the UE-RS depends on the number of UE-RS ports. However, even in this case, RS overhead is increased only when the number of UEs—RSs exceeds a certain threshold. For example, referring to FIG. 12, if one or two UE—RS ports are used for UE-RS transmission, the UE-RS overhead is 12 E in one PRB pair, whereas three or more UEs are used. If the antenna port is used for UE-RS transmission, the UE-RS overhead is increased to 24 32 in one PRB pair.
  • the number of UE-RS ports may be set to be greater than or equal to the transmission rank of the PDSCH, and as many antenna ports as possible are configured for UE-RS transmission, but may be constrained so long as RS overhead does not increase. For example, if the transmission tank of the PDSCH is 1 or 2, the UE-RS is transmitted using two antenna ports, and if there are 3 or more transmission tanks of the PDSCH, M02) UE-RS ports are used for UE—RS transmission. It can be set to be used.
  • M may be determined by using any one of the following methods.
  • Method A-3.1 Setting M to be the Same as the Transmission Tank of the PDSCH If the transmission tank of the PDSCH is 3 or more, antenna diversity through the selection of the precoder may not significantly affect the PDSCH performance. Therefore, in the method A ′ 3.1 of the present invention, M may be set equal to the transmission rank of the PDSCH in order to reduce the complexity of channel estimation by the UE.
  • Method A-3.2 M is set to a predetermined value such as 4 or 8
  • M can be set using the same method as described in Method A-1 and Method A-2.
  • Method A-3.3 may be interpreted as a layered method using Method A-3.1 and Method A-3.2.
  • method A—3.3 even when the transmission tank of the PDSCH is high, some antenna diversity is obtained, and when the UE-RS is transmitted through four or less antenna ports, the UE-RS is allocated adjacent to the OFDM symbol. Only two REs can distinguish between RS. This is because RS is code division multiplexing (CDM) using an orthogonal sequence of spreading factor (SF) 2.
  • CDM code division multiplexing
  • SF orthogonal sequence of spreading factor
  • the number of UE-RS ports is determined by using a specific indicator included in a physical layer control message for scheduling transmission of a PDSCH, such as a DCI carried by a PDCCH.
  • the specific indicator may be a field indicating the number of UE-RS ports directly.
  • the number of UE-RS ports may be indicated in association with a field used for another purpose.
  • the number of UE-RS ports may be set or determined in association with y3 ⁇ 4 CID which is an RS scrambling sequence initialization parameter of the PDSCH.
  • dynamic transmission in which a transmission point for transmitting a PDSCH in a specific subframe is dynamically changed based on CSI for a plurality of transmission points.
  • each transmission point is actually assigned different RS scrambling sequence initialization parameters, such as virtual cell IEKvirtual cell IDs, and according to the CID , another RS scrambling sequence initialization parameter included in the DCI.
  • the virtual cell ID used and the RS scrambling initialization may be finally determined.
  • the number of UE— RS ports may be set / determined according to the C ⁇ I-RS configuration associated with the transmission point selected at 3 ⁇ 4 (; 10 or 3 ⁇ 4 CID . For example, via a higher layer signal such as RRC.
  • the number of UE-RS ports actually used for transmission may be set / determined (dynamically)
  • the CSI-RS configuration is specified (semi-statically) for each CID in advance through a higher layer signal such as RC.
  • the number of UE-RS ports actually used for transmission of the UE-RS associated with the PDSCH may be (dynamically) set / determined by designating / 3 ⁇ 4 CID in the scheduling of every PDSCH. That is, y3 ⁇ 4 cn ⁇ interlocked CSI set in DCI
  • the -RS configuration can be used as the reference CSI-RS configuration for determining the number of UE-RS ports described in the method A-2 of the invention.
  • UE-RS channel estimation methods according to the present invention are proposed.
  • the number of UE-RS ports assumed in the following UE-RS channel estimation methods may be set / determined according to any one of the aforementioned method A-1 to method A-4.
  • the closed loop-based MIM0 requires feedback from the PMI, if a different PMI is to be fed back according to the PRB, the feedback overhead is greatly increased.
  • the UE may change the channel state of the adjacent PRBs under the assumption that the same precoder is applied to the UE-RS of the adjacent PRBs.
  • PRB bundling which makes it possible to estimate together, was effective. That is, e NB may apply the same precoder to adjacent PRBs to which the PDSCH is mapped to transmit the PDSCH for the UE having the closed loop MIM0 configured thereto.
  • PRB bundling is meaningful only when PMI / RI feedback is configured for the UE.
  • the same precoder is applied to the adjacent PRBs, while an uplink such as SRS is used. This is because a separate precoder may be applied for each PRB when the eNB can calculate the PMI without feedback of the PMI / RI from the UE using the signal.
  • a closed loop MIM0 operation may be interpreted as configured for the UE, in which case, the UE is on adjacent PRBs scheduled for data transmission to the UE. Assuming the same precoder is applied, it is possible to decode the data received on the adjacent PRBs.
  • a closed loop MIM0 operation if a closed loop MIM0 operation is set, the UE assumes that the precoder applied to the UE-RS on a predetermined number of adjacent PRBs for PDSCH transmission to the UE is the same and uses the UE-RS. It is possible to estimate the downlink channel for the PDSCH.
  • a UE configured for transmission mode 9 may assume that precoding granularity is multiple resource blocks if PMI / RI feedback is configured.
  • Precoding resource block groups PRGs of size Z 3 ′ that depend on fixed system bandwidths partition the system bandwidth and each PRG consists of contiguous PRBs. If mod P> 0, one of the PRGs is do.
  • the PRG size does not increase starting at the lowest frequency.
  • a UE configured with PMI / RI feedback may receive or decode a PDSCH assuming that the same precoder is applied to all scheduled PRBs in a PRG.
  • the PRG size that the UE can assume for a given system bandwidth may be given as follows.
  • the precoding matrix is changed in different resources to obtain diversity in the antenna spatial dimension. Because of this problem, in the case of the CRS-based open loop MIM0, the precoding matrix is changed for each RE, and the same precoding matrix is applied to the REs of the same order even though they belong to different PRBs.
  • the precoder for the UE-RS is between PRBs. Even if it is applied differently, it may not significantly affect the transmission performance of the PDSCH.
  • UE-RSs precoded by different precoders experience different radio channels and arrive at the UE, which makes them difficult to use simultaneously for estimation of a particular channel.
  • the present invention proposes to decode the PDSCH based on the UE-RS under the assumption that the same precoder is applied to UE-RSs located in adjacent PRBs when performing the precoder recursion based open loop MIM0 operation. do. That is, in the present invention, PRB bundling may be applied to the UE-RS even in the open-loop MIM0.
  • the size of the PRB which is a unit to which PRB bundling is applied, may be reused.
  • the eNB may separately inform the UE of the PRB size through a higher layer signal such as an RRC. Black may be assumed to apply the same precoder to the UE—RS (s) within the PRBs assigned for PDSCH towards the UE.
  • the need to change the precoder applied to the UE-RS itself is weak. Therefore, in all PRBs allocated to the UE for the PDSCH without the PRG size, which is a reference unit for separate PRB bundling, the UE—RS ( It can be assumed that the same precoder is applied to.
  • the channel is estimated based on UE-RSs transmitted in the plurality of PRBs, and the PDSCH is mapped to the RE (hereinafter, referred to as data RE).
  • the signal of the data RE may be demodulated (or decoded) on the assumption that a predetermined precoder is applied to the antenna port of the UE-RS.
  • PRB bundling is applied to the UE-RS port depends on the CSI feedback set in the UE. It can be determined based on. For example, in the open loop MIM0 based on the precoder circulation, the PMI is not fed back but the RI must be reported for rank adaptation of the PDSCH, so it is configured to report only RI or CQI without PMI and is based on UE-RS. the UE may decode the data signal received on the PDSCH by 'UE-RS is in a plurality of adjacent PRB for the PDSCH is pre-encoded in the same precoder is assumed that a transmission using the UE-RS set as the transmission mode, .
  • Open-loop MIM0 is likely to be used for UEs located at cell boundaries with high intercell interference.
  • the UE-RSs from the two adjacent cells may collide with each other, and if the UE-RSs from the neighboring cells collide with each other, the UE-RS is transmitted.
  • the performance of the used channel estimation may deteriorate and the decoding performance of the PDSCH may be degraded. Therefore, antenna ports used for UE-RS transmission are required to be set to be different in adjacent cells.
  • the UE-RS port used for the open-loop MIM0 is predetermined. For example, if two antenna ports of antenna ports 7, 8, 9, and 10 are used for UE-RS transmission, ⁇ port 7, port 8 ⁇ , ⁇ port 9, port 10 ⁇ , ⁇ port 7 , port 9 ⁇ , which of sets such as ⁇ port 8, port 10 ⁇ may be used for UE-RS transmission may be predetermined through a higher layer signal such as RC. Or antenna port (s) for UE-RS transmission in open loop MIM0 based on a virtual cell ID of CSI-RS for calculating CSI or a UE ID such as C-RNTI or a virtual cell ID used for initializing a scrambling sequence of PDSCH. This may be determined.
  • PDSCH can be mapped to the RS RE used by port 9 or port 10 when ⁇ port 7, port 8] is used, or port 7 or port 8 when ⁇ port 9, port 10 ⁇ is used. Since the PDSCH can be mapped to the RS RE to be used, RS overhead can be reduced.
  • a set of antenna ports for UE-RS transmission is determined by a specific field of DCI.
  • the DCI may include a field directly indicating the antenna port (s) for UE-RS transmission, or n SCI1 ⁇ according to the method A-4 for determining the number of UE-RS ports. Will be set / determined differently It may be.
  • the PDSCH may not be mapped to the RE occupied by the UE occupied by the UE-RS of the neighbor cell (hereinafter referred to as UE-RS RE).
  • UE-RS RE the RE occupied by the UE occupied by the UE-RS of the neighbor cell
  • a certain number of RS overheads for example, 24 REs are used or reserved for UE-RS transmission, regardless of the number of UE-RS ports, for a UE set to open-loop MIM0.
  • UE-RS transmission is performed by -RS ports
  • PDSCH can be mapped.
  • the number of UE-RS ports to be assumed in the mapping of the PDSCH to the RE or the number of REs occupied by the UE-RS may be transmitted to the UE using an upper layer signal such as RRC.
  • a UE configured with open-loop MIM0 obtains RI and / or CQI and reports the RI and / or CQI to the eNB under the assumption that the eNB uses predetermined precoders according to the RE. Such calculation of RI / CQI may be performed based on CSI-RS.
  • the UE When multi-node transmission is configured for the UE, that is, when a transmission mode for multi-node transmission is configured for the UE, the UE receives CSI-RS configuration information about one or more CSI-RS configuration (s). Can be received. For example, joint transmission may be performed in which a plurality of CSI-RS configurations are used together for transmission of a specific PDSCH. In this case, the UE regards the plurality of CSI-RS settings as one aggregated CSI-RS configuration, and the precoder is cyclically applied to a pattern predetermined in the aggregated CSI-RS configuration. It is assumed that the PDSCH is transmitted and the RI / CQI can be calculated.
  • the UE may aggregate the plurality of CSI-RS settings and regard it as one aggregated CSI-RS configuration. It is assumed that the precoder is cyclically applied to the CSI-RSs pre-designated in Daewoong and the RI / CQI can be calculated. For example, if the UE receives CSI-RS configuration 1 for four antenna ports and CSI-RS configuration 2 for two antenna ports as CSI-RS configuration information, that is, the UE receives CSI-RS configuration 1 and 2.
  • the UE regards the two CSI-RS configurations as one CSI-RS configuration for eight antenna ports, where a precoder defined for eight transmit antennas is per PRB
  • the RI / CQI can be calculated under the assumption that it is applied while changing in a predetermined pattern.
  • the eNB may inform the UE which CSI-RS settings should be aggregated to assume the open loop MIM0 when calculating the open loop RI / CQI through an upper layer signal such as RRC or an indicator included in the DCI.
  • the number of antenna ports in the aggregated CSI-RS configuration is preset because of the inconsistency in the number of antenna ports in the CSI-RS configuration. It may happen that the number of transmit antenna ports defined in the precoder codebook specified in ie, PMI codebook does not match. For example, when the CSI-RS configuration 1 for 4 antenna ports and the CSI-RS configuration 2 for 2 antenna ports are aggregated, the aggregated CSI-RS configuration will have 6 antenna ports, which is generally free.
  • the coder codebook is designed under the assumption that it has 2 ⁇ transmit antenna ports, so there may not be a precoder codebook for 6 antenna ports.
  • the aggregated CSI-RS configuration may be formed by extracting only some antenna ports from a specific CSI-RS configuration. For example, if CSI-RS configuration 1 for four antenna ports and CSI-RS configuration 2 for two antenna ports are aggregated, only two antenna ports are extracted from CSI-RS configuration 1 and CSI—RS configuration 2 Can be combined to form an aggregated CSI—RS configuration for the four antenna ports and calculate RI / CQI using the CSI-RS (s) according to the aggregated CSI-RS configuration for the four antenna ports. have.
  • the extraction of some antenna ports in the CSI-RS configuration is performed by a large number of antenna ports in the individual CSI-RS configuration (for example, when each CSI-RS configuration has 8 antenna ports).
  • Simple aggregation of the -RS settings also has the advantage that the number of antenna ports in the aggregated CSI-RS configuration can be reduced because the aggregated CSI-RS configuration corresponds to too many antenna ports. Extracting only some antenna ports of the CSI-RS configuration may also mean selecting only the CSI-RS for some antenna port (s) among the antenna ports of a specific CSI-RS configuration.
  • the corresponding CSI-RS configuration has N1 transmit antennas and the aggregated CSI-RS configuration is to be formed using only N2 antennas (where N2 ⁇ N1) among the N1 transmit antennas
  • N2XN1 precoding matrix is applied to the CSI-RSs.
  • the N2XN1 precoding matrix may be previously designated or may be changed according to a predetermined method for each PRB.
  • extracting only some antenna ports of the CSI-RS configuration means that the UE has N2 antenna ports, which are defined in the CSI-RS configurations, that is, N2-N1 out of N2 antenna ports configured for CSI-RS transmission. It may be assumed that antenna ports do not participate in CSI-RS transmission to calculate RI / CQI. In other words, assuming that the CSI-RS is transmitted only through N2 antenna ports among N1 antenna ports configured for CSI-RS transmission, the UE may derive and feed back the RI / CQI.
  • Embodiments A, B, C and / or D of the present invention may be applied together.
  • the number of UE-RS ports is set / determined based on one of the methods described in Embodiment A, and under the assumption that UE-RS is transmitted from the set / determined number of UE-RS ports.
  • PDSCH may be decoded using the UE-RS, and the actual UE-RS port used for transmission of the UE-RS may be set / determined by embodiment C, and described in embodiment D.
  • CSI may be reported to the UE using at least one of the one or more CSI-RSs configured for the UE using one of the methods.
  • the eNB processor may set the number of UE ⁇ RS ports according to any one of A-4 in method A-1 of the present invention. For example, the eNB processor may determine the UE-RS port based on the number of CSI-RS ports for at least one of the CSI-RS configuration (s) configured for the UE. You can set the number.
  • the e NB processor may control the eNB RF unit to transmit UE-RS on corresponding UE-RS REs of each of the configured UE—RS ports.
  • the UE RF unit receives the downlink data and the UE-RS (s) for the PDSCH in the PRB to which the PDSCH is mapped under the control of the UE processor.
  • the PRB (s) to which the PDSCHs are mapped may be indicated to the UE via the DCI of the PDSCH associated with the PDSCH.
  • the UE processor may assume that the number of UE-RS ports is set according to any one of A-4 in Method A-1 of the present invention. For example, when the eNB and the UE are implemented according to the method A-2 of the present invention, the UE processor is based on the number of CSI-RS ports for at least one of the one or more CSI-RS settings for the UE.
  • the eNB processor may be configured to cyclically apply predetermined precoders according to subcarriers or REs to the PDSCH RE according to Embodiment B of the present invention. For example, the eNB processor may perform RE mapping after a signal carried on PDSCH REs is precoded on a subcarrier or by a precoder determined according to the RE. The eNB processor could perform RE mapping after UE-RS (s) mapped on one PRB precoded with the same precoder.
  • the eNB processor may precode UE-RS (s) mapped to adjacent PRBs among a plurality of PRBs to which a PDSCH of the UE is allocated, using one precoder. Can be.
  • the eNB processor may statically set the predetermined antenna port (s) to the UE-RS port (s) to the UE, or The sets of available antenna ports may be semi-statically set to the UE semi-statically by controlling the eNB RF unit to transmit a higher layer signal containing information about the sets of antenna ports.
  • the eNB processor may inform the UE of the UE-RS port (s) by controlling the eNB RF unit to transmit a DCI including information indicating the set of antenna ports actually used for UE-RS transmission. have.
  • the eNB processor may control the eNB RF unit to transmit the UE-RS (s) on the PRB to which the PDSCH associated with the UE-RS (s) is mapped over the antenna port (s) set as the UE-RS port (s). Can be.
  • the UE processor can measure a UE-RS channel between a UE-RS port (s) and the UE using UE-RSs according to Embodiment B of the present invention, and based on the measurement, Can be configured to decode the received downlink data have. That is, the UE processor may decode the PDSCH based on UE-RSs according to Embodiment B of the present invention.
  • the UE processor according to the embodiment B of the present invention assumes that among the REs in the PRB to which the PDSCH is mapped, a different precoder (according to a specific rule) is applied to a PDSCH RE according to a subcarrier or an RE, and the UE—RS (s) It is assumed that the same precoder is applied in the PRB, and the downlink data signal received on the PDSCH can be decoded.
  • PRB bundling is configured for a UE having an open loop MIM0
  • the UE processor frees one UE-RS (s) mapped to adjacent PRBs among a plurality of PRBs to which a PDSCH for the UE is allocated.
  • the PDSCH may be decoded after being coded to be transmitted to the UE.
  • the UE processor assumes that the UE-RS (s) are transmitted through a predetermined antenna port (s), or sets a set of antenna ports indicated by DCI among several sets of semi-statically configured antenna ports.
  • the PDSCH may be decoded assuming that the data is transmitted through the channel.
  • the UE processor of the UE in which the open-loop MIM0 is configured may calculate RI and / or CQI on the assumption that the eNB cyclically applies the precoder for each RE, and transmits the calculated Rr and / or CQI to the eNB.
  • the RF unit can be controlled.
  • the eNB processor knows that the UE is set to the open-loop MIM0, it can be known that the UE calculates the RI and / or CQI by assuming a different precoder for each RE, and thus based on the RI and / CQI.
  • the downlink channel state may be estimated.
  • Embodiments of the present invention may be used in a base station, a user equipment, or other equipment in a wireless communication system.

Abstract

본 발명은 특정 자원 영역에 할당된 데이터만을 위해서 전송되는 사용자기기 특정적 참조신호(user specific reference signal, UE-RS)를 기반으로 하는 개루프(open loop) MIMO 전송을 수행하는 방법 및 장치와 상기 개루프 MIMO 전송을 수신하는 방법 및 장치를 제공한다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
하향링크 데이터 수신 방법 및 사용자기기와 하향링크 데이터 전송 방법 및 기지국
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서 하향링크 데이터 수신 혹은 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
【배경기술】
[2] MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술은 전송단과 수신단에서 여러 개의 안테나들을 사용하며, 사용된 안테나의 개수에 비례하여 용량 흑은 SINR(Signal to Inter ference-plus-Noise Ratio)를 높이는 기술이다. 참고로, 전송단에서만 여러 개의 안테나를 사용되는 기법을 MISCXMultiple Input Single Output), 수신단에서만 여러 개의 안테나가 사용되는 기법을 SIMCXSingle Input Multiple Output), 그리고 전송단 및 수신단 모두에서 단일 안테나가 사용되는 기법을 SISC Single Input Single Output)라 부른다. 다만, MIM0 기술은 MIM0, SIMO, MIS0 및 SIS0 기법을 통칭하는 용어로서 사용되기도 한다. 단일 전송 안테나 및 단일 수신 안테나를 이용한 기존의 안테나 기법과 달리 MIM0 기술은 다중 전송 안테나 및 /또는 다중 수신 안테나를 수반하므로 다중 안테나 기술이라고 불리기도 한다.
[3] MIM0 기술에 의하면 수신단은 하나의 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고 몇 개의 안테나들을 통해 수신된 데이터의 조각들을 수집하여 전체 데이터를 완성한다. 결과적으로 MIM0 기술은 특정 범위 내에서 데이터 전송률을 높이거나 특정 데이터 전송 레이트에서 시스템 범위를 넓힐 수 있다.
[4ᅵ 현재 무선 통신 환경은 기기간 (Machine-to— Machine, M2M) 통신과, 높은 데이터 전송 량을 요구하는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 다양한 장치 및 기술이 출현 및 보급되고 있다. 즉, 셀롤러 망에서 처리될 것이 요구되는 데이터 양이 매우 빠르게 증가하고 있다. 데이터의 전송 효율을 증가시킬 수 있는 다양한 기상들 중 MIM0 기술은 추가적인 주파수 흑은 추가적인 전력을 할당함 없이도 전송 /수신 성능 및 통신 용량을 획기적으로 증가시킬 수 있다는 이점이 있기 때문에 많은 통신 사업자 혹은 개발자들이 MIM0 기술에 주목하고 있으며, MIM0 기술을 최적화하기 위해 노력하고 있다.
[5] MIM0 기술은 전송 다이버시티 (transmit diversity), 범형성 (beamforming), 공간 다중화 (spatial multiplexing) 등을 위해 사용될 수 있다. 전송 다이버시티는 복수의 전송 안테나에서 동일한 데이터를 전송하여 전송 신뢰도를 높이는 기술이다. 범형성은 복수의 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR 을 증가시키기 위해 사용된다. 이때, 가중치는 가중치 백터 (weight vector) 또는 가중치 행렬 (weight matrix)로 표시될 수 있고, 이를 프리코딩 백터 (precoding vector) 또는 프리코딩 행렬 (precoding matrix)이라 한다. 공간 다중화는 복수의 전송 안테나에서 서로 다른 데이터를 동시에 전송하여 시스템의 대역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 공간 다중화는 단일 사용자에 대한 공간 다중화와 다중 사용자에 대한 공간 다중화가 있다. MIM0 를 이용한 단일 사용자에 대한 공간 다중화는 단일 사용자 MIM0(single user MIMO, SU-MIM0)라고도 하며, MIMO 를 이용한 다중 사용자에 대한 공간 다중화는 SDM Spatial Division Multiple Access) 혹은 다중 사용자 MIMOCmultiple user MIMO, MU—MIMO)라고도 한다.
[6] 한편, MIMO 기술은 전송 안테나 (들)과 수신 안테나 (들) 사이에 형성되는 무선 채널에 관한 채널 정보가 전송단과 수신단사이에 공유되는지 여부에 따라서 개루프 (open-loop) MIMO 와 폐루프 (closed-loop MIMO) 두 가지 전송 방식으로 구분된다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[7] 본 발명은 다중 전송 /수신 안테나를 사용하는 다중 안테나 시스템에서 데이터를 전송 혹은 수신하는 방법 및 장치를 제안한다.
[8] 또한 본 발명은 다중 전송 /수신 안테나를 사용하는 다중 안테나 시스템이서 전송단이 데이터를 프리코딩하여 전송하는 방법 및 수신단이 프리코딩된 데이터를 수신하는 방법을 제안한다.
[9] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【기술적 해결방법】
[10] 본 발명의 일 양상으로, 사용자기기가 하향링크 데이터를 수신함에 있어서, 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (configuration)들에 관한 정보를 수신; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel , PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 수신; 및 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 수신된 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equipment specific reference signal, UE— RS)를 이용하여 상기 하향링크 데이터를 복호 (decoding)하되, 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의 CSI- RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 상정되는, 하향링크 데이터 수신 방법이 제공된다.
[11] 본 발명의 다른 양상으로, 사용자기기가 하향링크 데이터를 수신함에 있어서, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되 상기 프로세서는 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state informat ion reference signal, CSI-RS) 설정 (configuration)들에 관한 정보를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 수신된 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equipment specific reference signal , UE一 RS)를 이용하여 상기 하향링크 데이터를 복호하도록 구성되며, 상기 프로세서는 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의 CSI— RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 상정하여 상기 하향링크 데이터를 복호하도록 구성된, 사용자기기가 제공된다.
[12] 본 발명의 또 다른 양상으로, 기지국이 하향링크 데이터를 전송함에 있어서, 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (conf igurat ion)들에 관한 정보를 전송; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel , PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 전송; 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equipment specific reference signal, UE-RS)를 전송하되, 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의 CSI— RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 설정되는, 하향링크 데이터 전송 방법이 제공된다.
[13] 본 발명의 또 다른 양상으로, 기지국이 하향링크 데이터를 전송함에 있어서, 무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal , CSI-RS) 설정 (configuration)들에 관한 정보를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equi ment specific reference signal , UE一 RS)를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하며, 상기 프로세서는 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)를 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 설정하도록 구성된, 기지국이 제공된다.
[14] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 상기 UE-RS 와 연관된 CSI-RS 설정으로서 지시된 CSI 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 최소 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 최대 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 증 최소 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI- RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 중 최대 CSI-RS 포트 개수 혹은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들의 합을 기반으로 상정될 수 있다.
[15] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 UE-RS 포트 개수는 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정될 수 있다.
ί16] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 UEᅳ RS 포트 개수는 일정 개수를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정될 수 있다.
[17] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 UE— RS 는 상기 PRB 내에서 동일한 프리코더로 프리코딩된다고 상정될 수 있다. [18] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 UE-RS 는 상기 PDSCH 가 맵핑된 복수의 PRB 들 중 인접한 PRB 들 내에서 동일한 프리코더로 프리코딩된다고 상정될 수 있다.
[19] 본 발명의 각 양상에 있어서, 상기 하향링크 데이터는 상기 하향링크 데이터가 맵핑된 자원 요소에 따라 다른 프리코더로 프리코딩된다고 상정될 수 있다.
[20] 상기 과제 해결방안들은 본 발명의 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리한 효과】
[21] 본 발명에 의하면 하향링크 데이터 신호가 효과적으로 전송 혹은 수신될 수 있다.
[22] 또한 본 발명의 의하면 하향링크 데이터 신호가 효과적으로 프리코딩되어 전송될 수 있다.
[23] 본 발명에 의하면 프리코딩이 적용된 하향링크 데이터 신호가 효과적으로 복호될 수 있다.
[24] 본 발명에 따른 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과는 이하의 발명의 상세한 설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다. 【도면의 간단한 설명】
[25] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다 .
[26] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
[27] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[28] 도 3 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크 (downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다. [29] 도 4 는 무선 통신 시스템에 사용되는 상향링크 (uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다. "
[30] 도 5 는 가상 자원 블록 (virtual resource block, VRB)을 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB)으로 맵핑하는 방법을 예시한다.
[31] 도 6은 타입 0 R Resource Allocation)을 위한 제어 정보 포맷 및 그에 따른 자원 할당 예를 나타낸 것이다.
[32] 도 7은 타입 1 RA을 위한 제어 정보 포맷 및 그에 따른 자원 할당 예를 나타낸 것이다.
[33] 도 8은 타입 2 RA를 위한 제어 정보 포맷 및 그에 따른 자원 할당 예를 나타낸 것이다.
[34] 도 9는 타입 2 RA에서 시작 위치 및 길이의 결정에 사용되는 표를 나타낸다.
[35] 도 10 은 본 발명을 수행하는 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
[36] 도 11은 물리 채널 처리의 개요 (overview)를 예시한 것이다.
[37] 도 12 는 셀 특정적 참조 신호 (cell specific reference signal , CRS)를 예시한 것이다.
[38] 도 13 은 UE-특정적 참조 신호 (UE-specific reference signal, UE-RS)를 예시한 것이다.
[39] 도 14 는 본 발명의 일 실시예에 따라 하향링크 데이터에 인가된 프리코더 (들)을 예시한 것이다.
[40] 도 15는 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (conf igurat ion)들을 예시한 것이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[41] 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
[42] 또한, 이하에서 설명되는 기법 (technique) 및 장치, 시스템은 다양한 무선 다중 접속 시스템에 적용될 수 있다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDM code division multiple access) 시스템, FDMA( frequency division multiple access) 시스템, TDMA(tirae division multiple access) 시스템, OFDM (orthogonal frequency division multiple access) 시스템'' SC~FDMA( single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(mult i carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다. CDMA 는 UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) 또는 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (technology)에서 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile co睡 unicat ion), GPRSCGeneral Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. 0FDMA 는 IEEE( Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802. ll(Wi-Fi) , IEEE 802.16(WiMAX) , IEEE802-20, E_ UTRA(evolved-UTRA) 등과 같은 무선 기술에서 구현될 수 있다. UTRA 는 UMTS Jniversal Mobile Teleco讓 unicat ion System)의 일부이몌 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE (Long Term Evolution)은 E—UTRA 를 이용하는 E-UMTS 의 일부이다. 3GPP LTE 는 하향링크 (downlink, DL)에서는 0FDMA 를 채택하고, 상향링크 (uplink, UL)에서는 SOFDMA를 채택하고 있다. LTE— A(LTE-advanced)는 3GPP LTE 의 진화된 형태이다. 설명의 편의를 위하여, 이하에서는 본 발명이 3GPP LTE/LTE-A 에 적용되는 경우를 가정하여 설명한다. 그러나, 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 이하의 상세한 설명이 이동통신 시스템이 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대웅하는 이동통신 시스템을 기초로 설명되ᅳ더라도, 3GPP LTE/LTE-A 에 특유한 사항을 제외하고는 다른 임의의 이동통신 시스템에도 적용 가능하다.
[43] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[44] 본 발명에 있어서, 사용자기기 (user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국 (base station, BS)과 통신하여 사용자데이터 및 /또는 각종 제어정보를 송수신하는 각종 기기들이 이에 속한다. UE 는 단말 (Terminal Equipment), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT User Terminal) , SSCSubscribe Station) , 무선기기 (wireless device) , PDA(Personal Digital Assistant) , 무선 모뎀 (wireless modem) , 퓨대기기 (handheld device) 등으로 불릴 수 있다. 또한, 본 발명에 있어서, BS 는 일반적으로 UE 및 /또는 다른 BS 와 통신하는 고정국 (fixed station)을 말하며, UE 및 타 BS 와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. BS 는 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B) , eNB(evolved-NodeB) , BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트 (Access Point), PS(Processing Server) 등 다른 용어로 블릴 수 있다. 이하의 본 발명에 관한 설명에서는, BS를 eNB로 통칭한다.
[45] 본 발명에서 노드 (node)라 함은 UE 와 통신하여 무선 신호를 전송 /수신할 수 있는 고정된 지점 (point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB 들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 또한, 노드는 eNB 가 아니어도 될 수 있다. 예를 들어, 무선 리모트 헤드 (radio remote head, RRH) , 무선 리모트 유닛 (radio remote unit, RRU)가 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB 의 전력 레벨 (power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 흑은 RRU (이하, RRH/RRU)는 일반적으로 광 케이블 등의 전용 회선 (dedicated line)으로 eNB 에 연결되어 있기 때문에, 일반적으로 무선 회선으로 연결된 eNB 들에 의한 협력 통신에 비해, RRH/RRU 와 eNB 에 의한 협력 통신이 원활하게 수행될 수 있다. 일 노드에는 최소 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 포인트 (point)라고 불리기도 한다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의 /로부터의 통한 신호 전송 /수신에는 동일한 샐 식별자 (identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID 가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 샐 ID 를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID 를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀 (예를 들어, 매크로- 셀 /펨토-셀 /피코 -샐) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 샐들이 커버리지에 따라 오버레이 (over lay)되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중 -계층 (mult i -tier) 네트워크라 부른다. RRH/RRU 의 샐 ID 와 eNB 의 샐 ID 는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH/RRU 가 eNB 가 서로 다른 셀 ID 를 사용하는 경우, RRH/RRU 와 eNB 는 모두 독립적인 기지국으로서 동작하게 된다. [46] 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE 에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE 에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단알 노드 시스템 (예를 들어, CAS, 종래의 MIM0 시스템 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들어, X-poKCross polarized) 안테나를 구비한 eNB 의 경우, 상기 eNB 가 H-pol 안테나로 구성된 노드와 V-pol 안테나로 구성된 노드를 제어한다고 보고 본 발명의 실시예들이 적용될 수 있다.
[47] 복수의 전송 ( )/수신 (Rx) 노드를 통해 신호를 전송 /수신하거나, 복수의 전송 /수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송 /수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중 -eNB MIM0 또는 CoMP( Coordinated Multi-Point TX/RX)라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP( joint processing)과 스케줄링 협력 (schedul ing coordinat ion)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint t ransmissi on)/ JR( joint reception)과 DPS (dynamic point select ion)으로 나뉘고 푸자는 CS(coordinated schedul ing)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS 는 DCS(dynamic cell select ion)으로 불리기도 한다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP 가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT 는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE 로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR 은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE 로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB 는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림올 복원한다. JT/JR 의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터 /에게 전송되므로 전송 다이버시티 (diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS 는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송 /수신되는 통신 기법을 말한다. DPS 의 경우, 통상적으로 UE 와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
[48] 본 발명에서 셀 (cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크 /상향링크 신호는 상기 특정 샐에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의 /로의 하향링크 /상향링크 신호를 의미한다. UE 에게 상 /하향링크 통신 서비스를 제공하는 노드를 서빙 (serving) 노드라고 하며, 상기 서빙 노드에 의해 상 /하향링크 통신 서비스가 제공되는 샐을 특히 서빙 셀 (serving cell)이라고 한다. 또한, 특정 셀의 채널 상태 /품질은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 UE 사이에 형성된 채널 혹은 통신 링크의 채널 상태 /품질을 의미한다. 또한, 간섭 셀 (interfering cell)이라 함은 특정 셀에 간섭을 미치는 셀을 의미한다. 즉, 인접 셀의 신호가 특정 셀의 신호에 간섭을 미치는 경우, 상기 인접 셀은 상기 특정 셀에 대해 간섭 셀이 되며, 상기 특정 셀은 상기 인접 샐에 대해 피간섭 셀 (victim cell)이 된다. 이와 같이, 인접하는 셀들이 서로 흑은 일방으로 간섭을 미치는 경우, 이러한 간섭을 셀간 간섭 (Inter-Cell Interference, ICI)라고 칭한다. LTE/LTE-A 기반의 시스템에서, UE 는 특정 노드로부터의 하향링크 채널 상태를 상기 특정 노드의 안테나 포트 (들)이 상기 특정 노드에 할당된 CRS (Cell-specific Reference Signal) 자원 상에서 전송되는 CRS (들) 및 /또는 CSI-RS( Channel State Information Reference Signal) 자원 상에서 전송하는 CSI-RS (들)을 이용하여 측정할 수 있다. 한편, 3GPP LTE/LTE-A 시스템은 무선 자원올 관리하기 위해 셀 (Cell)의 개념을 사용하고 있는데, 무선 자원과 연관된 셀 (Cell)은 지리적 영역의 셀 (cell)과 구분된다.
[49] 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (Cell)에 대해 설명한다. 일반적인 무선 통신 시스템은 하나의 DL 대역과 이에 대웅하는 하나의 UL 대역을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행 (주파수 분할 듀플렉스 (frequency division du lex, FDD) 모드의 경우)하거나, 소정 무선 프레임 (radio frame)을 시간 도메인 (time domain)에서 상향링크 시간 유닛과 하향링크 시간 유닛으로 구분하고, 상 /하향링크 시간 유닛을 통해 데이터 전송 혹은 수신을 수행 (시 분할 듀플렉스 (time division du lex, TDD) 모드의 경우)한다. 그러나, 최근 무선 통신 시스템에서는 보다 넓은 주파수 대역을 사용하기 위하여 복수의 UL 및 /또는 DL 주파수 블록을 모아 더 큰 UL/DL 대역폭을 사용하는 반송파 집성 (carrier aggregation) (혹은 대역폭 집성 (bandwidth aggregation)이라고도 함) 기술의 도입이 논의되고 있다. 반송파 집성은 복수의 반송파 주파수를 사용하여 DL 혹은 UL 통신을 수행한다는 점에서, 복수의 직교하는 부반송파로 분할된 기본 주파수 대역을 하나의 반송파 주파수에 실어 DL 혹은 UL 통신을 수행하는 OFDMCorthogonal frequency division multiplexing) 시스템과 구분된다, 이하, 반송파 집성에 의해 집성되는 반송파 각각을 컴포넌트 반송파 (component carrierᅳ CC)라 칭한다. 예를 들어, UL 및 DL에 각각 3개의 2(MHz CC들이 모여서 60顧 z의 대역폭이 지원될 수 있다고 가정하면, 각각의 CC 들은 주파수 도메인에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. UL CC 의 대역폭과 DL CC 의 대역폭이 모두 동일하고 대칭일 수 있으나, 각 CC 의 대역폭이 독립적으로 정해질 수도 있다. 또한, UL CC 의 개수와 DL CC 의 개수가 다른 비대칭적 반송파 집성도 가능하다. 특정 UE 에게 한정된 DL/UL CC 를 특정 UE 에서의 설정된 (configured) 서빙 (serving) UL/DL CC라고 부를 수 있다.
[50] eNB 는 상기 UE 에 구성된 서빙 (X 들 중 일부 또는 전부를 활성화 (activate)하거나, 일부 CC 를 비활성화 (deactivate)함으로써, UE 와의 통신에 사용할 수 있다. 상기 eNB는 활성화 /비활성화되는 CC를 변경할 수 있으며, 활성화 /비활성화되는 CC 의 개수를 변경할 수 있다. eNB 가 UE 에 이용 가능한 CC 를 셀-특정적 혹은 UE-특정적으로 할당하면, 상기 UE 에 대한 (X 할당이 전면적으로 재구성되거나 상기 UE 가 핸드오버 (handover)하지 않는 한, 일단 할당된 CC 중 적어도 하나는 비활성화되지 않는다. UE 에 대한 CC 할당의 전면적인 재구성이 아닌 한 비활성화되지 않는 CC 를 1 차 CC(Primary CC, PCC)라고 칭하고, eNB 가 자유롭게 활성화 /비활성화할 수 있는 CC 를 2 차 CCCSecondary CC, SCC)라고 칭한다. PCC 와 SCC 는 제어정보를 기준으로 구분될 수도 있다. 예를 들어, 특정 제어정보는 특정 CC 를 통해서만 송수신되도록 설정될 수 있는데, 이러한 특정 CC를 PCC로 지칭하고, 나머지 CC (들)을 SCC(s)로 지칭할 수 있다.
[51] 한편, 앞서 언급한 바와 같이, 3GPP LTE(-A)는 무선 자원을 관리하기 위해 셀 (Cell)의 개념을 사용한다. 셀이라 함은 하향링크 자원 (DL resources)와 상향링크 자원 (UL resources)의 조합, 즉, DL CC 와 UL CC 의 조합으로 정의된다. 셀은 DL 자원 단독, 또는 DL 자원과 UL 자원의 조합으로 구성될 수 있다. 반송파 집성이 지원되는 경우, DL 자원 (또는, DL CC)의 반송파 주파수 (carrier frequency)와 UL 자원 (또는, UL CC)의 반송파 주파수 (carrier frequency) 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, 시스템 정보 블록 타입 2(System Information Block Type2, SIB2) 링키지 (linkage)에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 지시될 수 있다. 여기서, 반송파 주파수라 함은 각 셀 혹은 CC 의 중심 주파수 (center frequency)를 의미한다. 1 차 주파수 (Primary frequency) 상에서 동작하는 셀을 1 차 셀 (Primary Cell, PCell) 혹은 PCC 로 지칭하고, 2 차 주파수 (Secondary frequency) (또는 SCC) 상에서 동작하는 샐을 2 차 셀 (Secondary Cell, SCell) 혹은 SCC 로 칭해질 수 있다: 하향링크에서 PCell 에 대웅하는 반송파는 하향링크 1 차 CC(DL PCC)라고 하며, 상향링크에서 PCell 에 대웅하는 반송파는 UL 1 차 CCXDL PCC)라고 한다. SCell 이라 함은 R CCRadio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공을 위해 사용될 수 있는 셀을 의미한다. UE 의 성능 (capabilities)에 따라, SCell 이 PCell 과 함께, 상기 UE 를 위한서빙 셀의 모음 (set)를 형성할 수 있다. 하향링크에서 SCell 에 대웅하는 반송파는 DL 2 차 CC(DL SCC)라 하며, 상향링크에서 상기 SCell에 대웅하는 반송파는 UL 2차 CC JL SCC)라 한다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 반송파 집성이 설정되지 않았거나 반송파 집성을 지원하지 않는 UE 의 경우, PCell 로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다.
[52] 앞서 언급한 바와 같이, 반송파 집성에서 사용되는 샐 (Cell)이라는 용어는 일 eNB 혹은 일 안테나 그룹에 의해 통신 서비스가 제공되는 일정 지리적 영역을 지칭하는 샐 (cell)이라는 용어와 구분된다. 일정 지리적 영역을 지칭하는 셀 (cell)과 반송파 집성의 셀 (Cell)을 구분하기 위하여, 본 발명에서는 반송파 집성의 셀 (Cell)을 CC로 칭한다.
[53] 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대웅하는 하향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대웅하는 하향링크 물리 신호들을 정의된다. 예를 들어, 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) , 물리 브로드캐스트 채널 (physical broadcast channel, PBCH) , 물리 멀티캐스트 채널 (physical multicast channel, PMCH), 물리 제어 포맷 지시자 채널 (physical control format indicator channel , PCFICH) , 물리 하향링크 제어 채널 (physical downlink control channel, PDCCH) 및 물리 하이브리드 ARQ 지시자 채널 (physical hybrid ARQ indicator channel, PHICH)들이 하향링크 물리 채널들로서 정의되어 있으며, 참조 신호와 동기 신호가 하향링크 물리 신호들로서 정의되어 있다. 파일럿 (pi lot)이라고도 지칭되는 참조 신호 (reference signal, RS)는 BS 와 UE 가 서로 알고 있는 기정의된 특별한 파형의 신호를 의미하는데ᅳ 예를 들어, 셀 특정적 RS(cell specific RS, CRS), UE—특정적 RS JE-specific RS, UE-RS) , 포지셔닝 Repositioning RS, PRS) 및 채널 상태 정보 RS(channel state information RS, CSI-RS)가 하향링크 참조 신호로서 정의된다. 한편, 3GPP LTE/LTE-A 표준은 상위 계층으로부터 기원한 정보를 나르는 자원 요소들에 대응하는 상향링크 물리 채널들과, 물리 계층에 의해 사용되나 상위 계층으로부터 기원하는 정보를 나르지 않는 자원 요소들에 대웅하는 상향링크 물리 신호들을 정의하고 있다. 예를 들어 , 물리 상향링크 공유 채널 (physical uplink shared channel , PUSCH) , 물리 상향링크 제어 채널 (physical uplink control channel , PUCCH) , 물리 임의 접속 채널 (physical random access channel, PRACH)가 상향링크 물리 채널로서 정의되며, 상향링크 제어 /데이터 신호를 위한 복조 참조 신호 (demodulation reference signal , DM RS)와 상향링크 채널 측정에 사용되는 사운딩 참조 신호 (sounding reference signal, SRS)가 정의된다.
[54] 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 각각 DCI (Downlink Control Informat ion) /CFI (Control Format Indicator)/하향링크 ACK/NACK(ACKnowledgement/Negat ive ACK)/하향링크 데이터를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 또한, PUCCHCPhysical Uplink Control CHannel ) /PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel )/PRACH(Physical Random Access CHannel)는 각각 UCI (Uplink Control Informat ion)/상향링크 데이터 /랜덤 엑세스 신호를 나르는 시간-주파수 자원의 집합 혹은 자원요소의 집합을 의미한다. 본 발명에서는, 특히, PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 에 할당되거나 이에 속한 시간- 주파수 자원 혹은 자원요소 (Resource Element, RE)를 각각 PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE 또는
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH 자원이라고 칭한다. 이하에서 사용자기기가 PUCCH/PUSCH/PRACH 를 전송한다는 표현은, 각각, PUSCH/PUCCH/PRACH 상에서 혹은 통해서 상향링크 제어정보 /상향링크 데이터 /랜덤 엑세스 신호를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다. 또한, eNB 가 PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH 를 전송한다는 표현은, 각각,
PDCCH/PCF I CH/PH I CH/PDSCH 상에서 흑은 통해서 하향링크 데이터 /제어정보를 전송한다는 것과 동일한 의미로 사용된다.
[55] 본 발명에서 CRS 포트, UE-RS 포트, CSI—RS 포트라 함은 각각 CRS 를 전송하도록 설정된 (configured) 안테나 포트, UE-RS 를 전송하도록 설정된 안테나 포트, UEᅳ RS 를 전송하도톡 설정된 안테나 포트를 의미한다. CRS 들을 전송하도록 설정된 안테나 포트들은 CRS 포트들에 따라 CRS 가 점유하는 RE 들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, UE-RS 들을 전송하도록 구성된 안테나 포트들은 UE-RS 포트들에 따라 UE-RS 가 점유하는 RE 들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있으며, CSI-RS 들을 전송하도록 구성된 안테나 포트들은 CSI-RS 포트들에 따라 CSI-RS 가 점유하는 RE 들의 위치에 의해 상호 구분될 수 있다. 따라서 CRS/UE-RS/CSI-RS 포트라는 용어가 CRS/UE-RS/CSI-RS가 점유하는 RE들의 패턴을 의미하는 용어로서 사용되기도 한다.
[56] 도 1 은 무선 통신 시스템에서 사용되는 무선 프레임 구조의 일 예를 나타낸 것이다.
[57] 특히, 도 1(a)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 주파수 분할 듀플렉스 (frequency division duplex, FDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이고, 도 1(b)는 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 시 분할 듀플렉스 (time division duplex, TDD)용 프레임 구조를 나타낸 것이다. 이하, 도 1(a)의 프레임 구조를 프레임 구조 타입 Kframe structure type 1, FSl)이라 하고 도 1(b)의 프레임 구조를 프레임 구조 타입 2(frame structure type 2, FS2)라 칭한다.
[58] 도 1 을 참조하면, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에서 사용되는 무선프레임은 10ms (3072007;)의 길이를 가지며, 10 개의 균등한 크기의 서브프레임 (subframe, SF)으로 구성된다. 일 무선프레임 내 10 개의 서브프레임에는 각각 번호가 부여될 수 있다. 여기에서, 7 는 샘플링 시간올 나타내고, 7=l/(2048*15kHz)로 표시된다. 각각의 서브프레임은 lms 의 길이를 가지며 2 개의 슬롯으로 구성된다. 일 무선프레임 내에서 20개의 슬롯들은 0부터 19까지 순차적으로 번호가 부여될 수 있다. 각각의 슬롯은 0.5ms 의 길이를 가진다. 일 서브프레임을 전송하기 위한 시간은 전송 시간 간격 (transmission time interval, TTI)로 정의된다. 시간 자원은 무선 프레임 번호 (흑은 무선 프레임 인덱스라고도 함)와 서브프레임 번호 (혹은 서브프레임 번호라고도 함), 슬롯 번호 (혹은 슬롯 인덱스) 등에 의해 구분될 수 있다.
[59] 무선 프레임은 듀플렉스 (duplex) 기법에 따라 다르게 구성 (configure)될 수 있다. 예를 들어, FDD 에서, 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 주파수에 의해 구분되므로, 무선 프레임은 특정 주파수 대역에 대해 하향링크 서브프레임 또는 상향링크 서브프레임 중 하나만을 포함한다. TDD 에서 하향링크 전송 및 상향링크 전송은 시간에 의해 구분되므로, 특정 주파수 대역에 대해 무선 프레임은 하향링크 서브프레임과 상향링크 서브프레임을 모두 포함한다.
[60] 표 1 은 TDD 에서, 무선 프레임 내 서브프레임들의 DL-UL 구성 (configuration)을 예시한 것이다.
[61] 【표 1】
Figure imgf000016_0001
[62] 표 1에서, D는 하향링크 서브프레임을, U는 상향링크 서브프레임을, S는 특별 (special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 DwPTS( Downl ink Pilot TimeSlot), GP(Guard Period), UpPTS Jpl ink Pilot TimeSlot)의 3 개 필드를 포함한다. DwPTS 는 하향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이며, UpPTS 는 상향링크 전송용으로 유보되는 시간 구간이다. 표 2 특별 서브프레임의 구성 (configuration)을 예시한 것이다.
[63] 【표 2】
Figure imgf000017_0001
[64] 도 2 는 무선 통신 시스템에서 하향링크 /상향링크 (DL/UL) 슬롯 구조의 일례를 나타낸 것이다. 특히, 도 2 는 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 자원격자 (resource grid)의 구조를 나타낸다. 안테나 포트당 1 개의 자원격자가 있다.
[65] 도 2 를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인 (time domain)에서 복수의 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 도메인 (frequency domain)에서 복수의 자원 블록 (resource block, RB)을 포함한다. 0FDM 심볼은 일 심볼 구간을 의미하기도 한다. 도 2 를 참조하면, 각 슬롯에서 전송되는 신호는 L/ULRBxy^sc 개의 부반송파 (subcarrier)와 L/UL syinb 개의 0FDM 심볼로 구성되는 자원격자 (resource grid)로 표현될 수 있다. 여기서, A^RB 은 하향링크 슬롯에서의 자원 블록 (resource block, RB)의 개수를 나타내고, RB은 UL 슬롯에서의 RB 의 개수를 나타낸다. ^LRB와 y ¾은 DL 전송 대역폭과 UL 전송 대역폭에 각각 의존한다. symb 은 하향링크 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타내며 , L symb은 UL 슬롯 내 OFDM 심볼의 개수를 나타낸다. J^sc 는 하나의 RB를 구성하는 부반송파의 개수를 나타낸다.
[66] OFDM 심볼은 다중 접속 방식에 따라 OFDM 심볼, SOFDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 등으로 불릴 수 있다. 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 채널 대역폭, CP cyclic prefix)의 길이에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 예를 들어, 정규 (normal) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 7 개의 OFDM 심볼을 포함하나, 확장 (extended) CP 의 경우에는 하나의 슬롯이 6 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 도 2 에서는 설명의 편의를 위하여 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼로 구성되는 서브프레임을 예시하였으나, 본 발명의 실시예들은 다른 개수의 OFDM 심볼을 갖는 서브프레임들에도 마찬가지의 방식으로 적용될 수 있다. 도 2 를 참조하면, 각 OFDM 심볼은, 주파수 도메인에서, ^RBX^e 개의 부반송파를 포함한다. 부반송파의 유형은 데이터 전송을 위한 데이터 부반송파, 참조신호 (reference signal)의 전송 위한 참조신호 부반송파, 보호 밴드 (guard band) 또는 직류 (Direct Current , DC) 성분을 위한 널 (null) 부반송파로 나뉠 수 있다. DC 성분은 OFDM 신호 생성 과정 혹은 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 (carrier frequency, /0)로 맵핑 (mapping)된다. 반송파 주파수는 중심 주파수 (center frequency, /c)라고도 한다.
[67] 일 RB 는 시간 도메인에서 1 ^sy^개 (예를 들어, 7 개)의 연속하는 OFDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 y sc 개 (예를 들어, 12 개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 참고로, 하나의 OFDM 심볼과 하나의 부반송파로 구성된 자원을 자원요소 (resource element, RE) 혹은 톤 (tone)이라고 한다. 따라서, 하나의 RB 는 /UL symbxy sc 개의 자원요소로 구성된다. 자원격자 내 각 자원요소는 일 슬롯 내 인덱스 쌍 , ^에 의해 고유하게 정의될 수 있다. k는 주파수 도메인에서 0 부터 APL/%Bxy sc-i 까지 부여되는 인텍스이며, 1은 시간 도메인에서 0부터 A^L/UL symb— 1까지 부여되는 인덱스이다.
[68] 한편, 일 RB는 일 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB)와 일 가상자원 블록 (virtual resource block, VRB)에 각각 맵핑된다. PRB는 시간 도메인에서 / ^ 개 (예를 들어, 7개)의 연속하는 OFDM 심볼 혹은 SC-FDM 심볼로서 정의되며, 주파수 도메인에서 개 (예를 들어, 12개)의 연속하는 부반송파에 의해 정의된다. 따라서, 하나의 PRB는 y ^^^bXA^c개의 자원요소로 구성된다ᅳ 일 서브프레임에서 개의 연속하는 동일한 부반송파를 점유하면서, 상기 서브프레임의 2개의 슬롯 각각에 1개씩 위치하는 2개의 RB를 PRB 쌍이라고 한다. PRB 쌍을 구성하는 2개의 RB는 동일한 PRB 번호 (혹은, PRB 인덱스라고도 함)를 갖는다. PRB 번호 ( ¾¾B)와 슬롯에서 자원요소 U, /)의 관계는 다음과 같이 정의될 수 있다.
[69] 【수학식 1】
Figure imgf000019_0001
[70] 여기서, k는 부반송파 인텍스이고, sc는 일 RB에 포함된 부반송파의 개수를 나타낸다.
[71] VRB는 자원할당을 위해 도입된 일종의 논리적 자원할당 단위이다. VRB는 PRB와 동일한 크기를 갖는다. VRB를 PRB로 맵핑하는 방식에 따라, VRB는 로컬라이즈 (localized) 타입의 VRB와 분산 (distributed) 타입의 VRB로 구분된다. 로컬라이즈 타입의 VRB들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호 (VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대웅된다. 즉, ¾B 2VRB가 된다. 로컬라이즈 타입의
V B들에는 0부터 VRB-1 순으로 번호가 부여되며, 丽= 이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB는 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 분산 타입의 VRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 서브프레임의 두 슬롯에 1개씩 위치하며 동일한 VRB 번호를 갖는 2개의 PRB를 VRB 쌍이라 칭한다. PRB 쌍과 VRB쌍은 RB 쌍으로 통칭될 수 있다. UE 혹은 UE 그룹을 위한 RB는 VRB를 기준으로 할당되며, 원칙적으로 동일 VRB 번호를 갖는 VRB는 동일 UE 혹은 UE 그룹에 할당된다. 로컬라이즈 타입의 VRB의 PRB로의 맵핑은 로컬라이즈 맵큉이라고도 불리몌 분산 타입의 VRB의 PRB로의 맵핑은 분산 맵핑이라 불리기도 한다. VRB의 PRB로의 맵핑 방법에 대해서는 도 5에서 조금 더 자세히 설명된다.
[72] 도 3은 무선 통신 시스템에서 사용되는 하향링크 (downlink, DL) 서브프레임 구조를 예시한 것이다.
[73] 도 3을 참조하면, DL 서브프레임은 시간 도메인에서 제어 영역 (control region)과 데이터 영역 (data region)으로 구분된다. 도 3을 참조하면, 서브프레임의 첫 번째 슬롯에서 앞부분에 위치한 최대 3(흑은 4)개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역 (control region)에 대응한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDCCH 전송에 이용가능한 자원 영역 (resource region)을 PDCCH 영역이라 칭한다. 제어 영역으로 사용되는 OFDM 심볼 (들)이 아닌 남은 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 할당되는 데이터 영역 (data region)에 해당한다. 이하, DL 서브프레임에서 PDSCH 전송에 이용가능한 자원 영역을 PDSCH 영역이라 칭한다. 3GPP LTE에서 사용되는 DL 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel) 등을 포함한다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PHICH는 UL 전송에 대한 응답으로서 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) ACK/NACK(acknowledgment/negat ive-acknowledgment ) 신호를 나른다.
【741 PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 상향링크 제어 정보 (downlink control information, DCI)라고 지칭한다. DCI는 UE 또는 UE 그룹을 위한 자원 할당 정보 및 다른 제어 정보를 포함한다. DL 공유 채널 (downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 (Transmit Format ) 및 자원 할당 정보는 DL 스케줄링 정보 흑은 DL 그랜트 (DL grant)라고도 불리며, UL 공유 채널 (up link shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보는 UL 스케줄링 정보 혹은 UL 그랜트 (UL grant)라고도 불린다. 일 PDCCH가 나르는 DCI는 DCI 포맷에 따라서 그 크기와 용도가 다르며, 코딩 레이트에 따라 그 크기가 달라질 수 있다.
[75] 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있다. UE는 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. BS는 UE에게 전송될 DCI에 따라 DCI 포맷을 결정하고, DCI에 C C( cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자 (예, RNTKradio network temporary ident i f ier))로 마스킹 (또는 스크램블)된다. 예를 들어ᅳ PDCCH가 특정 UE을 위한 것일 경우, 해당 UE의 식별자 (예, cell-R TI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자 (예, paging-R TI (P-R TI))가 CRC에 마스킹될 수 있다, PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로ᅳ 시스템 정보 블록 (system information block, SIB))를 위한 것일 경우, SI—RNTI (system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI (random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. CRC 마스킹 (또는 스크램블)은 예를 들어 비트 레벨에서 CRC와 RNTI를 X0R 연산하는 것을 포함한다.
[76] PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소 (control channel element, CCE)들의 집성 (aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹 (resource element group, REG)에 대웅한다. 예를 들어, 하나의 CCE는 9개의 REG에 대웅되고 하나의 REG는 네 개의 RE에 대응한다. 네 개의 QPSK 심볼이 각각의 REG에 맵핑된다. 참조신호 (RS)에 의해 점유된 자원요소 (RE)는 REG에 포함되지 않는다. 따라서, 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 개수는 RS의 존재 여부에 따라 달라진다. REG 개념은 다른 하향링크 제어채널 (즉, PCFICH 및 PHICH)에도 사용된다. DCI 포맷 및 DCI 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. CCE들은 번호가 매겨져 연속적으로 사용되고, 복호 과정을 간단히 하기 위해, n개 CCE들로 구성된 포맷을 가지는 PDCCH는 n의 배수에 해당하는 번호를 가지는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송에 사용되는 CCE의 개수는 채널 상태에 따라 네트워크 혹은 eNB에 의해 결정된다. 예를 들어, 좋은 하향링크 채널을 가지는 UE (예, eNB에 인접함)을 위한 PDCCH의 경우 하나의 CCE로도 층분할 수 있다. 그러나, 열악한 채널을 가지는 UE (예, 셀 경계에 근처에 존재)를 위한 PDCCH의 경우 충분한 강건성 (robustness)을 얻기 위해서는 8개의 CCE가 요구될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨은 채널 상태에 맞춰 조정될 수 있다.
[77] 3GPP LTE/LTE-A 시스템의 경우, 각각의 UE을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 CCE 세트를 정의하였다. UE가 자신의 PDCCH를 발견할 수 있는 CCE 세트를 PDCCH 탐색 공간, 간단히 탐색 공간 (Search Space, SS)라고 지칭한다. 탐색 공간 내에서 PDCCH가 전송될 수 있는 개별 자원을 PDCCH 후보 (candidate)라고 지칭한다. UE가 모니터링 (monitoring)할 PDCCH 후보들의 모음은 탐색 공간으로 정의된다. 탐색 공간은 다른 크기를 가질 수 있으며, 전용 (dedicated) 탐색 공간과 공통 (common) 탐색 공간이 정의되어 있다. 전용 탐색 공간은 UE 특정적 탐색 공간이며, 각각의 개별 UE을 위해 구성된다. 공통 탐색 공간은 복수의 UE들을 위해 구성된다. 모든 UE는 공통 탐색 공간에 관한 정보를 제공받는다. eNB는 탐색 공간 내의 임의의 PDCCH 후보 상에서 실제 PDCCH (DCI)를 전송하고, UE는 PDCCH (DCI)를 찾기 위해 탐색 공간을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이라 함은 모든 모니터링되는 DCI 포맷들에 따라 해당 탐색 공간 내의 각 PDCCH의 복호 (decoding)를 시도 (at tempt)하는 것을 의미한다. UE는 상기 복수의 PDCCH를 모니터링하여, 자신의 PDCCH를 검출할 수 있다. 기본적으로 UE는 자신의 PDCCH가 전송되는 위치를 모르기 때문에, 매 서브프레임마다 해당 DCI 포맷의 모든 PDCCH를 자신의 식별자를 가진 PDCCH를 검출할 때까지 PDCCH의 복호를 시도하는데, 이러한 과정을 블라인드 검출 (blind detection) (블라인드 복호 (blind decoding, BD))이라고 한다.
[78] 예를 들어, 특정 PDCCH가 라는 RNTI (Radio Network Temporary Identity)로 CRC(cyclic redundancy check) 마스킹 (masking)되어 있고, "B"라는 무선자원 (예, 주파수 위치) 및 "C"라는 전송형식정보 (예, 전송 블록 사이즈, 변조 방식, 코딩 정보 등)를 이용해 전송되는 데이터에 관한 정보가 특정 DL 서브프레임을 통해 전송된다고 상정 (assume)한다. UE는 자신이 가지고 있는 RNTI 정보를 이용하여 PDCCH를 모니터링하고, 라는 RNTI를 가지고 있는 UE는 PDCCH를 검출하고, 수신한 PDCCH의 정보를 통해 "Β' '와 "C"에 의해 지시되는 PDSCH를 수신한다.
[79] 한편, 블라인드 복호 시도에 따른 연산 부하를 일정 수준 이하로 유지하기 위해, 모든 DCI 포맷이 동시에 탐색되지는 않는다. 예를 들어, UE는 전송 모드 1부터 9 중 하나에 따라 PDCCH를 통해 시그널링된 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록, 상위 계충 시그널링에 의해 준-정적으로 (semi-statically) 구성된다. 표 3은 다증- 안테나 기술을 구성하기 위한 전송 모드 및 해당 전송 모드에서 UE가 블라인드 복호를 수행하는 DCI 포맷을 예시한 것이다.
[80] 【표 3】
Figure imgf000022_0001
Figure imgf000023_0001
Figure imgf000024_0001
[81] 표 3에는 전송 모드 1~9이 나열되었으나 표 3에 정의된 전송 모드들 외에도 다른 전송 모드가 정의될 수 있다.
[82] 특히, 표 3은 C-RNTHCell RNTI (Radio Network Temporary Identifier))에 의해 설정된 (configured) PDCCH 및 PDSCH의 관계를 나타내며, 상위 계층에 의해 C- RNTI에 스크램블링된 CRC로 PDCCH를 복호하도록 설정된 UE는 상기 PDCCH를 복호하고 표 6에 정의된 각 조합에 따라 해당 PDSCH를 복호한다. 예를 들어, UE가 상위 계층 시그널링에 의해 전송 모드 1으로 설정되면, 상기 DCI 포맷 1A 및 1으로 PDCCH를 각각 복호하여, DCI 포맷 1A의 DCI와 DCI 포맷 1의 DCI 중 하나를 획득한다. .
[83] 도 4는 무선 통신 시스템에 사용되는 상향링크 (uplink, UL) 서브프레임 구조의 일례를 나타낸 것이다.
[84] 도 4를 참조하면, UL 서브프레임은 주파수 도메인에서 제어 영역과 데이터 영역으로 구분될 수 있다. 하나 또는 여러 PUCCH(physical uplink control channel)가 상향링크 제어 정보 (uplink control information, UCI)를 나르기 위해, 상기 제어 영역에 할당될 수 있다. 하나 또는 여러 PUSCH(physical uplink shared channel)가 사용자 데이터를 나르기 위해, UL 서브프레임의 데이터 영역에 할당될 수 있다.
[85] UL 서브프레임에서는 XDirect Current) 부반송파를 기준으로 거리가 먼 부반송파들이 제어 영역으로 활용된다. 다시 말해 , UL 전송 대역폭의 양쪽 끝부분에 위치하는 부반송파들이 상향링크 제어정보의 전송에 할당된다. DC 부반송파는 신호 전송에 사용되지 않고 남겨지는 성분으로서, 주파수 상향변환 과정에서 반송파 주파수 /0로 맵핑된다. 일 UE에 대한 PUCCH는 일 서브프레임에서, 일 반송파 주파수에서 동작하는 자원들에 속한 RB 쌍에 할당되며, 상기 RB 쌍에 속한 RB들은 두 개의 슬롯에서 각각 다른 부반송파를 점유한다. 이와 같이 할당되는 PUCCH를, PUCCH에 할당된 RB 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 호핑된다고 표현한다. 다만, 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우에는, RB 쌍이 동일한 부반송파를 점유한다.
[86] PUCCH는 다음의 제어 정보를 전송하는데 사용될 수 있다.
[87] ᅳ SRCScheduling Request): 상향링크 UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다. OOKCOnᅳ Off Keying) 방식을 이용하여 전송된다.
[88] ᅳ HARQ-AC : PDCCH에 대한 웅답 및 /또는 PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷 (예, 코드워드)에 대한 웅답이다. PDCCH 흑은 PDSCH가 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 하향링크 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 하향링크 코드워드에 대한 웅답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송된다. HARQ-ACK 웅답은 포지티브 ACK (간단히, ACK), 네거티브 ACK (이하, NACK), DTX(Discontinuous Transmission) 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, 腹 Q- ACK이라는 용어는 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 흔용된다.
[89] - CSK Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보 (feedback informal; ion)이다. MIM0(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RKRank Indicator) 및 PMKPrecoding Matrix Indicator)를 포함한다.
[90] 도 5는 가상 자원 블록 (virtual resource block, VRB)을 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB)으로 맵핑하는 방법을 예시한다.
[91] 도 5를 참조하면, 로컬라이즈 타입의 VRB (이하, LVRBCLocalized VRB))들은 PRB들에 바로 맵핑되어, VRB 번호 (VRB 인덱스라고도 함)가 PRB 번호에 바로 대웅된다. 즉, ¾¾Β=/¾Β가 된다. LVRB들에는 0부터 y^LvRB-l 순으로 번호가 부여되며, LVRB= lRB이다. 따라서, 로컬라이즈 맵핑 방식에 의하면, 동일한 VRB 번호를 갖는 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서, 동일 PRB 번호의 PRB에 맵핑된다. 반면, 분산 타입의 VRB (이하, DVRB(Distributed VRB))들은 인터리빙을 거쳐 PRB에 맵핑된다. 따라서, 동일한 VRB 번호를 갖는 DVRB는 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯에서 서로 다른 번호의 PRB에 맵핑될 수 있다. 구체적으로, DVRB는 PRB에 다음과 같이 맵핑될 수 있다. 특히 다음 표는 RB 갭 값들을 예시한다.
[92] 【표 3】
Figure imgf000026_0001
[93] yVgap은 동일 번호의 VRB가 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯의 PRB에 맵핑될 때의 주파수 간격 (예 P B 단위)을 나타낸다. 6 ≤ TV B ≤ 49의 경우, 하나의 갭 값만이 정의된다 0Vgap = A i). 50 < APLRB < 110의 경우, 두 개의 갭 값 ( gap,i 및 ΛςΡ,2)이 정의된다. Nsap = NgaPil 또는 7Vgap = GAP,2는 하향링크 스케줄링을 통해 시그널링된다.
DVRB는 0 ~ y ¼B— 1로 번호가 주어지몌 JVgap = gap,l에 대해 VRB = ^VRB.gapl =
2 - min(yVgap, - 이고, 脚=^ ,2에 대해 LVRB = ^L VRB,GAP2 = floor(^LRB/2 - Vgap) · 2 · 이다. min(A, B)은 A 또는 B 중에서 작은 값을 나타내며, floor는 내림 연산으로서, floorO)는 보다 크지 않은 최대 정수를 나타낸다.
[94] 연속된 NV D R L B개의 VRB 번호들은 VRB 번호 인터리빙을 위한 단위를 구성한다.
Wgap = ap,l°J 경우에는 N = ^VRB이며ᅳ Ngap = Λ^Ρ.2인 경우에는 훼 2^ρ이다. 각 인터리빙 유닛의 V B 번호 인터리빙은 4개의 열과 yVrow개의 행을 이용해 수행될 수 있다. = {ceiK NV D R L B /(4 ¾)} · 이고, P는 자원 블록 그룹 (Resource Block Group, RBG) 크기를 나타낸다. 여기서, ceil은 올림 연산을 나타내는 것으로서, ceil 0 는 보다 작지 않은 최소 정수를 나타낸다. RBG는 /깨의 연속된 자원 블록으로 정의된다. VRB 번호는 행렬에 행-바이-행 (row-by-row)으로 기록되고 열- 바이-열 (column-by-column)로 독출된다. Λ^ιι개의 널 (null)이 두 번째 및 네 번째 열의 마지막 yVnull/2개의 행에 삽입되고, A ! = NIm - NV D R L B이다. 널 값은독출 시에 무시된다.
[95] 한편, 3GPP LTE/LTE-A 시스템에는 다양한 자원할당 (resource allocation, RA) 타입 (예를 들어, 타입 0 RA, 타입 1 RA, 타입 2 RA 등)이 정의된다. 타입 0 RA 혹은 타입 1 RA를 위해서는 포맷 1, 2 및 2A가 사용되고, 타입 2 RA를 위해서는 DCI 포맷 1A, IB, 1C 및 1D가 사용된다. 타입 0 RA에서 RB 할당 정보는 UE에게 할당된 자원 블록그룹 (resource block group, RBG)를 지시하는 비트맵을 포함한다. RBG는 하나 이상의 연속된 PRB로 구성된 세트이다. RBG의 크기는 시스템 대역에 의존한다. 타입 1 RA에서, RB 할당 정보는 스케줄링된 UE에게 RBG 서브세트 내의 자원을 PRB 단위로 지시한다. 타입 2 RA에서 RB 할당 정보는 스케줄링된 UE에게 연속적으로 할당된 VRB 세트를 지시한다.
[96] 이하, 도 6부터 도 9까지를 참조하여 기존의 LTE에 정의된 자원 할당에 대해 설명한다. 도 6, 도 7 및 도 8은 각각 타입 0 RA(Resource Allocation), 타입 1 RA 및 타입 2 RA를 위한 제어 정보 포맷 및 그에 따른 자원 할당 예를 나타내며, 도 9는 타입 2 RA에서 시작 위치 및 길이의 결정에 사용되는 표를 나타낸다.
[97] UE는 검출된 DCI 포맷에 기초해서 자원 할당 필드를 해석한다. 각각의 PDCCH 내의 자원 할당 필드는 자원 할당 헤더 필드와 실제 자원 블록 할당 정보의 두 부분 (part)을 포함한다. 타입 0 및 타입 1 자원 할당을 위한 DCI 포맷 1, 2 및 2A는 동일한 포맷을 갖고 하향링크 시스템 대역에 따라 존재하는 단일 비트 자원 할당 헤더 필드를 통해 서로 구분된다. 구체적으로, 타입 0 RA는 0으로 지시되고 타입 1 RA는 1로 지시된다. DCI 포맷 1, 2 및 2A가 타입 0 또는 타입 1 RA에 사용되는 반면, DCI 포맷 1A, IB, 1C 및 1D는 타입 2 RA에 사용된다. 타입 2 RA를 갖는 DCI 포맷은 자원 할당 헤더 필드를 갖지 않는다. 자원 할당 필드는 첫 번째 슬롯의 PRB 세트를 지시한다. 뒤에서 설명하겠지만, 자원 할당 타입 0, 1, 2- LVRB의 경우 첫 번째 슬롯과 두 번째 슬롯 간의 슬롯 호핑이 없으므로, 두 번째 슬롯에서는 첫 번째 슬롯과 동일한 PRB 세트가 할당된다 (즉, PRB 인덱스 (첫 번째 슬롯) = PRB 인덱스 (두 번째 슬롯)) . 반면 자원 할당 타입 2-DVRB의 경우, 첫 번째 슬롯의 PRB 세트가 주어지면, 두 번째 슬롯의 PRB 세트는 슬롯 호핑 규칙에 의해 결정된다.
[98] 도 6을 참조하면, 타입 0 RA에서 자원 블록 할당 정보는 단말에게 할당된 자원 블록 그룹 (Resource Block Group, RBG)을 지시하는 비트맵을 포함한다. RBG는 연속된 PRB의 세트이다. RBG 크기 (P)는 다음과 같이 시스템 대역에 의존한다.
[99] 【표 5】
Figure imgf000028_0001
【100] /LRB개의 PRB를 갖는 하향링크 시스템 대역에서 RBG의 총 개수 (½c)는 ^BG = ceiKA^RB 0)로 주어지고, floo v^RB 0)개의 RBG는 크기가 이며 Λ Β mod P > 0인 경우, RBG 중 하나는 크기가 ¾B - P. (floorC 5))^ 된다. 여기서, mod는 모들로 (modulo) 연산을 나타낸다. 비트맵의 크기는 AfeG이고 각각의 비트는 하나의 RBG에 대웅한다. 전체 RBG는 주파수 증가 방향으로 0 ~ A rl로 인덱싱되고, RBG 0 ~ RBG A rl은 비트맵의 MSB(most significant bit)에서 LSB(least significant bit)로 맵핑된다. 비트맵 내 해당 비트 값이 1이면 RBG가 UE에게 할당되며, 그렇지 않으면 RBG가상기 UE에게 할당되지 않는다.
[101] 도 7을 참조하면, 타입 1 RA에서 AfeG 크기의 자원 블록 할당 정보 (resource block assignment informat ion)는 스케줄링된 UE에게 RBG 서브세트 내의 자원을 PRB 단위로 지시한다. RBG 서브세트 p Q < p < 는 RBG p로부터 시작해서 매 번째 RBG로 구성된다. 자원 블록 할당 정보는 세 개의 필드로 구성된다. 첫 번째 필드는 ceil{log2(P)}개의 비트이고, 개의 RBG 서브세트 중에서 선택된 RBG 서브세트를 지시한다. 두 번째 필드는 1 비트이고 서브세트 내에서 자원 할당 스팬 (span)의 천이 (shift)를 지시한다. 비트 값이 1인 경우 천이 (shift)가 트리거 (trigger)되고 반대의 경우 트리거되지 않는다. 세 번째 필드는 비트맵을 포함하고, 각각의 비트는 선택된 RBG 세트 내에서 하나의 V B를 지시한다. 선택된 RBG서브세트 내에서 VRB를 지시하는데 사용되는 비트맵 부분은 크기가 P^B이고, 다음과 같이 정의된다.
[102] 【수학식 2】
Figure imgf000029_0001
[103] 선택된 RBG 서브세트에서 어드레스 가능한 (addressable) VRB 번호는 선택된 RBG 서브세트 내에서 가장 작은 WB 번호에 대한 오프셋 (Ashift(p))으로부터 시작하고 비트맵의 MSB에 맵핑될 수 있다. 오프셋은 VRB의 개수로 표현되고 선택된 RBG 서브세트 내에서 적용된다. 자원 할당 스팬의 천이 (shift)를 위한 두 번째 필드 내의 비트 값이 0으로 맞춰진 (set) 경우, RBG 서브세트 를 위한 오프셋은 Ashift( ) = 0으로 주어진다. 그 외의 경우, RBG 서브세트 를 위한 오프셋은 shiit(p) = J^Gsubset m(p) - Ε1 ΚΒ로 주어진다. BGSUBSET RB( )는 RBG 서브세트 p 내에서의 VRB의 개수를 나타내고 다음에 따라 구할 수 있다.
[104ᅵ 【수 3】
Figure imgf000029_0002
[105] 결과적으로, RBG 서브세트 /?가 지시되면 / = OJ,... ,^™^-:!에 대해 비트맵 필드 내 비트 /는 다음의 VRB 번호를 가리킨다.
[106】 ί수학식 4】 ^RBG subset /„、
Figure imgf000030_0001
[107] 도 8을 참조하면, 타입 2 RA에서 자원 블록 할당 정보는 스케줄링 된 UE에게 연속적으로 할당된 LVRB 또는 DVRB의 세트를 지시한다. DCI 포맷 1A, 1B 또는 1D로 자원 할당을 시그널링한 경우, 1-비트 플래그가 LVRB 또는 DVRB가 할당되는지 지시한다 (예, 0은 LVRB 할당을 나타내고, 1은 DVRB 할당을 나타낸다). 반면, DCI 포맷 1C로 자원 할당을 시그널링할 경우 항상 DVRB만이 할당된다. 타입 2 자원 할당 필드는 자원 지시 값 (Resource Indication Value, RIV)을 포함하고, RIV는 시작 자원 블록 tart) 및 길이에 대응한다. 길이는 가상적으로 연속되게 할당된 자원 블록의 개수를 나타낸다.
[108] 예를 들어, 도 9를 참조하면, RIV = 47는 VRB 인덱스가 2인 자원 블록을 시작으로 하여 총 4개의 자원 블톡이 할당됨을 의미한다.
[109] 도 10은 본 발명을 수행하는 전송장치 (10) 및 수신장치 (20)의 구성요소를 나타내는 블록도이다.
[110] 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 (13ᅳ 23) 및 메모리 (12, 22)등의 구성요소와 동작적으로 연결되어, 상기 구성요소를 제어하여 해당 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.
[111] 메모리 (12, 22)는 프로세서 (11ᅳ 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.
[112] 프로세서 (11, 21)는 통상적으로 전송장치 또는 수신장치 내 각종 모듈의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 프로세서 (11, 21)는 본 발명을 수행하기 위한 각종 제어 기능을 수행할 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 컨트를러 (controller), 마이크로 컨트롤러 (microcontroller), 마이크로 프로세서 (microprocessor) , 마이크로 컴퓨터 (microcomputer) 등으로도 불릴 수 있다. 프로세서 (11, 21)는 하드웨어 (hardware) 또는 펌웨어 (fir耐 are), 소프트웨어, 또는 이들의 결합에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는, 본 발명을 수행하도록 구성된 ASICs(appl icat ion specific integrated circuits) 또는 DSPsCdigital signal processors) , DSPDs(digital signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs(f ield programmable gate arrays) 등이 프로세서 (400a, 400b)에 구비될 수 있다. 한편, 펌웨어나 소프트웨어를 이용하여 본 발명을 구현하는 경우에는 본 발명의 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등을 포함하도록 핍웨어나 소프트웨어가 구성될 수 있으며, 본 발명을 수행할 수 있도록 구성된 펌웨어 또는 소프트웨어는 프로세서 (11, 21) 내에 구비되거나 메모리 (12, 22)에 저장되어 프로세서 (11, 21)에 의해 구동될 수 있다.
[113] 전송장치 (10)의 프로세서 (11)는 상기 프로세서 (11) 또는 상기 프로세서 (11)와 연결된 스케즐러로부터 스케줄링되어 외부로 전송될 신호 및 /또는 데이터에 대하여 소정의 코딩 및 변조를 수행한 후 RF 유닛 (13)에 전송한다. 예를 들어, 프로세서 (11)는 전송하고자 하는 데이터 열 (data sequence)을 역다증화 및 채널 코딩, 스크램블링, 변조과정 등을 거쳐 K개의 레이어로 변환한다. 코딩된 데이터 열은 코드워드로 지칭되기도 하며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가이다. 일 전송블록 (transport block, TB)은 일 코드워드로 코딩되며, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어의 형태로 수신장치에 전송되게 된다. 주파수 상향 변환을 위해 RF 유닛 (13)은 오실레이터 (oscillator)를 포함할 수 있다ᅳ RF 유닛 (13)은 Vt개 (Λί는 1보다 이상의 양의 정수)의 전송 안테나를 포함할 수 있다.
[114] 수신장치 (20)의 신호 처리 과정은 전송장치 (10)의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 프로세서 (21)의 제어 하에, 수신장치 (20)의 RF 유닛 (23)은 전송장치 (10)에 의해 전송된 무선 신호를 수신한다. 상기 RF 유닛 (23)은 yVr개의 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 상기 RF 유닛 (23)은 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각을 주파수 하향 변환하여 (frequency down-convert) 기저대역 (baseband) 신호로 복원한다. RF 유닛 (23)은 주파수 하향 변환을 위해 오실레이터를 포함할 수 있다. 상기 프로세서 (21)는 수신 안테나를 통하여 수신된 무선 신호에 대해 전송장치 (10)의 프로세서 (11)에 의한 신호 처리 과정의 역 과정을 적용하여 상기 수신된 무선 신호를 전송장치 (10)가 본래 전송하고자 했던 데이터를 복원할 수 있다. 외부에서 안테나를 통하여 수신된 무선 신호를 데이터 열 (data sequence)로 복원하는 일련의 과정을 복호 (decoding) 과정이라 한다.
[115] RF 유닛 (13, 23)은 하나 이상의 안테나를 구비한다. 안테나는, 프로세서 (11, 21)의 제어 하에 본 발명의 일 실시예에 따라, RF 유닛 (13ᅳ 23)에 의해 처리된 신호를 외부로 전송하거나, 외부로부터 무선 신호를 수신하여 RF 유닛 (13, 23)으로 전달하는 기능을 수행한다. 안테나는 안테나 포트로 불리기도 한다. 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 상기 안테나를 포함하는 복수의 물리 안테나 요소 (element)들로부터의 합성 (composite) 채널인지에 관계없이, 상기 수신장치 (20)로 하여금 상기 안테나에 대한 채널 추정을 가능하게 한다. 즉, 안테나는 상기 안테나 상의 심볼을 전달하는 채널이 상기 동일 안테나 상의 다른 심볼이 전달되는 상기 채널로부터 도출될 수 있도록 정의된다. 복수의 안테나를 이용하여 데이터를 송수신하는 다중 입출력 (Multi-Input Multi-Out ut, MIMO) 기능올 지원하는 RF 유닛의 경우에는 2개 이상의 안테나와 연결될 수 있다.
[116] 본 발명의 실시예들에 있어서, UE는 상향링크에서는 전송장치 (10)로 동작하고, 하향링크에서는 수신장치 (20)로 동작한다. 본 발명의 실시예들에 있어서 , eNB는 상향링크에서는 수신장치 (20)로 동작하고, 하향링크에서는 전송장치 (10)로 동작한다.
[117] 도 11은 물리 채널 처리의 개요 (overview)를 예시한 것이다. 물리 상향링크 공유 채널 혹은 물리 하향링크 공유 채널을 나타내는 (represent) 기저대역 (baseband) 신호는 도 11의 처리 과정에 의해 정의될 수 있다.
[118] 도 11을 참조하면, 전송장치 내 는 스크램블러 (301) 및 변조 맵퍼 (302), 레이어 맵퍼 (303), 프리코더 (304)ᅳ 자원 요소 맵퍼 (305), 0FDM 신호 생성기 (306)를 포함할 수 있다.
[119] 전송장치 (10)는 하나 이상의 코드워드 (codeword)를 전송할 수 있는데, 각 코드워드 내 코딩된 비트 (coded bits)는 각각 상기 스크램블러 (301)에 의해 스크램블링되어 물리 채널 상에서 전송된다.
[120] 스크램블된 비트는 상기 변조 맵퍼 (302)에 의해 복소 변조 심볼 (complex- valued modulation symbols)로 변조된다. 상기 변조 맵퍼는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상 (signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식 (modulation scheme)에는 제한이 없으며 ᅳ m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m- Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 코딩된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
[121] 상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼 (303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑된다.
[122] 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더 (304)에 의해 프리코딩된다. 구체적으로, 프리코더 (304)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 전송 안테나에 따른 MIM0 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 요소 맵퍼 (305)로 분배한다. 즉, 전송 레이어의 안테나 포트로의 맵핑은 프리코더 (304)에 의해 수행된다. 프리코더 (304)는 레이어 맵퍼 (303)의 출력 를 NtXM^\ 프리코딩 행렬 W와 곱해 ΛίΧ^의 행렬 2로 출력할 수 있다. 여기서, Λί는 전송 안테나의 개수에 해당하며, £는 레이어의 개수에 해당한다. 프리코딩 행렬에 따라 프리코더 (304)가 다르게 설정 (configure)되므로, 본 발명에서는 신호들에 적용되는 프리코딩 행렬이 동일하면 동일한 프리코더가 적용된다고 표현하고 신호들에 적용되는 프리코딩 행렬이 다르면 다른 프리코더가 적용된다고 표현한다.
[123] 상기 자원 요소 맵퍼 (305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 자원요소 (resource elements)에 맵핑 /할당한다. 상기 자원 요소 맵퍼 (305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, UE에 따라 다중화할 수 있다.
[124] 0FDM 신호 생성기 (306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼 즉, 안테나 특정 심볼을 0FDM 또는 SC-FDM 방식으로 변조하여, 복소 시간 도머 1인( complex一 valued time domain) OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심불 신호 또는 SC~FDM( Sin le Carrier Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성한다. OFDM 신호 생성기 (306)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT lnverse Fast Fourier Transform)을 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. 0FDM 심볼은 디지털—아날로그 (digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 전송 안테나를 통해 수신장치 (20)로 전송된다. 0FDM 신호 생성기 (306)는 IFFT 모들 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기 (frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
【125] 한편, UE 혹은 eNB가 코드워드의 전송에 SC-FDM 접속 (SC-FDMA) 방식을 채택하는 경우, 전송기 흑은 프로세서는 이산 푸리에 변환기 (Discrete Fourier Transform) 모들 (307) (혹은 고속 푸리에 변환기 (Fast Fourier Transform) 모들)를 포함할 수 있다. 상기 이산 푸리에 변환기는 상기 안테나 특정 심볼에 DFT(Discrete Fourier Transform) 흑은 FF Fast Fourier Transform) (이하, DFT/FFT)를 수행하고, 상기 DFT/FFT된 심볼을 상기 자원 요소 맵퍼 (305)에 출력한다. '
[126] 수신장치 (20)의 신호 처리 과정은 이상에서 서술한 전송기의 신호 처리 과정의 역으로 구성된다. 구체적으로, 수신장치는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기ᅳ 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모들로 구성될 수 있다. 예를 들어, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog—t으 digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFKfast Fourier trans form)를 적용하여 주파수 도메인 심볼올 출력하는 FFT 모들, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소 디맵퍼 (resource element demapper)/등화기 (equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송 레이어로 복원되며, 상기 전송 레이어는 채널복조기에 의해 전송장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
[127] 한편, 수신장치 (20)가 SC-FDMA 방식에 의해 전송된 신호를 수신하는 경우, 상기 수신장치 (20)는 역 이산 푸리에 변환 (Inverse Discrete Fourier Transform, IDFT) 모들 (혹은 IFFT 모들)을 추가로 포함한다. 상기 IDFT/IFFT 모듈은 자원요소 디맵퍼에 의해 복원된 안테나 특정 심볼에 IDFT/IFFT를 수행하여, IDFT/IFFT된 심볼을 다중화기에 출력한다.
[128] 참고로 , 도 10에서 전송장치 (10)의 프로세서 (11)는 스크램블러 (301) 및 변조 맵퍼 (302), 레이어 맵퍼 (303), 프리코더 (304), 자원 요소 맵퍼 (305), 0FDM 신호 생성기 (306)를 포함하도록 구성될 수 있다, 마찬가지로, 도 10에서는 수신장치 (20)의 프로세서 (21)가 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기를 포함하도록 구성될 수 있다.
[129] 수신장치 (20)가 전송장치 (10)로부터의 신호를 복원하기 위해서는 상기 수신장치와 전송장치 사이의 채널을 추정하기 위한 참조 신호를 필요로 한다. 참조신호들은 크게 복조용 참조신호와 채널측정용 참조신호로 분류될 수 있다.
3GPP LTE 시스템에서 정의된 CRS는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용될 수 있다. DRS는 특정 RS에게만 알려지며, CRS는 모든 UE들에게 알려진다. 3GPP LTE 시스템에서 정의된 CRS는 공통 RS의 일종으로 볼 수 있다.
[130] 도 12는 셀 특정적 참조 신호 (cell specific reference signal, CRS)를 예시한 것이다. 특히 도 12는 최대 4개 안테나까지 지원하는 3GPP LTE 시스템을 위한 CRS 구조를 도시한 것이다.
[131] CRS는 복조 목적 및 측정 목적 둘 다에 이용되므로, CRS는 PDS( 전송을 지원하는 셀 (cell) 내 모든 하향링크 서브프레임에서 전송되며 eNB에 구성된 모든 안테나 포트에서 전송된다. UE는 CRS를 이용하여 CSI를 측정할 수 있으며, CRS를 이용하여 상기 CRS를 포함하는 서브프레임에서 PDSCH를 통해 수신된 신호를 복조할 수도 있다. 참고로 복조는 복호 과정의 일부이므로, 본 발명의 실시예들에서는 복조라는 용어가 복호라는 용어와흔용되어 사용된다.
[132] 구체적으로 CRS 시퀀스 η»는 슬롯 y¾에서 안테나 포트 p를 위한 참조 심볼들로서 사용되는 복소 변조 심볼 (complex-valued modulation symbols) [p)에 다음 식에 따라 맵핑된다.
[133] 【수학식 5】
au = n,ns(m')
[134] 여기서, y¾에는 무선 프레임 내 슬롯 번호이며 /은 상기 슬롯 내 OFDM 심볼 번호로서 , 다음 식에 따라 결정된다.
[135] 【수학식 6】
k = 6m + (v + vshift )mod 6
Figure imgf000035_0001
w = 0,l,...,2-N¾-l
m' = m + N^DL-N^
[136] 여기서, k는 부반송파 인덱스이고 ^DLRB는, BSC의 정수배로 표현된 가장 큰 하향링크 대역폭 구성 (configuration)을 나타낸다.
[137] 변수 r 및 hift는 서로 다른 RS들을 위해 주파수 도메인 내 위치를 정의하며, ^는 다음과 같이 주어진다. [138] 【수학식 7】
0 if = 0and/-0
3 if = 0and/≠0
3 if = land/ = 0
V =
0 if /? = land/≠0
3(ns mod 2) if ? = 2
3 + 3(«s mod 2) if/? = 3
[139] 셀ᅳ특정적 주파수 천이 rshift는 다음과 같이 물리 계층 샐 식별자 (physical layer cell identity) ell 1D에 따라 다음 식에 주어진다.
[140] 【수학식 8】
vshift = 1 mod6
[141] 다중 전송 /수신 안테나를 사용하는 MIM0 동작은 크게 폐루프 MIM0와 개루프 MIM0로 구분될 수 있다. 폐루프 MIM0라 함은 UE가 eNB로부터 채널을 측정하고 이를 바탕으로 최적의 프리코딩 행렬을 선택하여 보고하면 eNB는 보고된 프리코딩 행렬을 기반으로 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 개루프 MIM0라 함은 UE가 프리코딩 행렬에 대한 정보의 eNB로의 피드백 없이 eNB가 프리코딩 행렬을 선택하여 MIM0 전송을 수행하는 것올 의미한다. 일반적으로 폐루프 MIM0는 CSI를 신뢰할 수 있는 경우에는 개루프 MIM0에 비해 좋은 신호 전송 성능을 보이지만 CSI의 피드백을 수반하지 않는 개루프 MIM0에 비해 상대적으로 CSI 피드백 오버헤드를 필요로 하며, UE가 빠른 속도로 이동하는 경우와 같이 CSI를 신뢰하기 어려운 상황에서는 오히려 신호 전송 성능이 저하되는 문제가 있다. 반면에 개루프 MIM0는 eNB가 프리코딩 행렬 정보를 UE로부터 별도로 제공받을 것이 요구되지 않으므로 eNB와 UE 사이의 채널 상황에 구애되지 않고 안정적인 신호 전송 성능을 제공할 수 있는 장점이 있다.
[142] 개루프 MIM0에서는 eNB가 UE로부터 상기 UE를 위한 프리코딩 행렬과 연관된 정보를 제공받지 못하므로, eNB와 UE가 개루프 MIM0로 동작하도록 하는 한 가지 방법으로서, eNB가 일정 프리코더들을 사전에 정해진 규칙에 따라 순환하여 (cycling)하여 각 RE에 적용하는 프리코더 순환 (cycling) 방식이 있다. 예를 들어, eNB는 Afe개의 안테나 포트들을 통해 RS들을 전송하고, UE는 상기 RS들을 아용하여 먼저 상기 RS들의 전송에 참여한 상기 안테나 포트들로부터의 채널을 추정한 다음에 ^번째 RE에는 해당 RS를 기준으로 프리코딩 행렬 PM r)가 인가 혹은 적용되었다는 상정 하에서 상기 번째 RE의 데이터 신호를 검출한다.
[143] 기존의 시스템에서는 이러한 프리코더 순환에 있어서 기준이 되는 RS로서 해당 셀 (cell)에 속한 모든 UE가 관찰할 수 있는 CRS가 이용되었다. 즉 eNB는 모든 RB에서 각 RB 내 일정한 위치에 CRS를 전송하고 UE는 상기 CRS를 기준으로 채널 추정을 수행한 다음에 PDSCH를 검출하였다. 예를 들어, UE는 CRS RE에서 수신된 신호를 측정하고 상기 측정된 신호 및 상기 CRS RE별 수신 에너지의 PDSCH가 맵핑된 RE별 수신 에너지에 대한 비를 이용하여 PDSCH가 맵핑된 RE로부터 PDSCH 신호를 검출할 수 있다. 그러나 이렇게 CRS를 PDSCH가 전송되는 경우에는 eNB가 모든 RB에 대해서 CRS를 전송해야 하므로 불필요한 RS 오버헤드가 발생하게 된다.
[144ᅵ 이러한 문제점을 해결하기 위하여 3GPP LTE-A 시스템에서는 CRS 외에 UE- 특정적 RS (이하 UE-RS) 및 CSI-RS를 추가로 정의된다. UE-RS는 복조를 위해 CSI- RS는 채널 상태 정보의 얻어내기 (derive) 위해 사용된다. UE-RS는 DRS의 일종으로 볼 수 있다.
[145] 도 13은 UE-특정적 참조 신호 (UE-speciiic reference signal, UE-RS)를 예시한 것이다. 특히 정규 CP를 갖는 정규 하향링크 서브프레임의 일 자원블록 쌍 내 RE들 중 UE-RS에 의해 점유되는 RE들을 예시한 것이다.
[146] UE-RS는 PDSCH의 전송을 위해 지원되며 안테나포트 (들) 안테나포트 = 5, /? = 7, ? = 8 흑은 = 7,8, ..., υ+6 (여기서, u는 상기 PDSCH의 전송을 위해 사용되는 레이어의 개수)이다. UE— RS는 PDSCH 전송이 해당 안테나 포트와 연관되면 존재하고 PDSCH의 복조 ( demodulation)을 위해서만 유효한 (valid) 참조 (reference)이다. UE-RS는 해당 PDSCH가 맵핑된 RB들 상에서만 전송된다. 즉 UE-RS는 PDSCH의 존재 유무와 관계없이 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS와 달리 PDSCH가 스케줄링된 서브프레임에서 PDSCH가 맵핑된 RB (들)에서만 전송되도록 설정된다.
[147] 3GPP LTE-A 시스템에서 UE-RS는 PRB 쌍에서 정의된다. 도 13을 참조하면, p = 그 p = 8 혹은 = 7,8,..., 13+6에 대해, 해당 PDSCH 전송을 위해 배정 (assign)된 주파수-도메인 인덱스 를 갖는 PRB에서, UE-RS 시퀀스
Figure imgf000037_0001
일부가 다음 식에 따라 서브프레임에서 복소 변조 심볼들 " 에 맵핑된다.
[148] 【수학식 9】
[pi = wJV) · r(3 · V DL + 3. "PRB + m') [149] 여기서 (/), Γ , m'은 다음 식과 같이 의해 주어진다.
[150] 【수학식 10]
Figure imgf000038_0001
/'mod2 + 2 if in a special subframe with configuration 3, 4, or 8 (see Table 2)
1 = /'mod2 + 2 + 3|_/V 2」 if in a special subframe with configuration 1,2, 6, or 7 (see Table 2) /'mod2 + 5 if not in a special subframe
0,1,2,3 if ns mod 2 = 0 and in a special subframe with configuration 1,2, 6, or 7 (see Table 2) l'= 0,1 if «s mod 2 = 0 and not in special subframe with configuration 1,2, 6, or 7 (see Table 2) 2,3 if ns mod 2 = 1 and not in special subframe with configuration 1,2, 6, or 7 (see Table 2) m'= 0,1,2
[151] 여기서 정규 CP를 위한 시퀀스 ^(0는 다음 표에 따라 주어진다.
[152] 【표 6】
Figure imgf000038_0003
[153] 안테나 포트 p ≡ {7,8, υ+6}에 대해 UE-RS 시퀀스 rO)은 다음과 같 o 정의된다.
[154] 【수학식 11】
normal cyclic prefix
Figure imgf000038_0002
extended cyclic prefix
[155] 는 의사 -임의 (pseudo-random) 시퀀스로서, 의 생성을 위한 임의- 의사 시퀀스 생성기는 각 서브프레임의 시작에서 다음의 수학식에 따라 cinit으로 초기화된다. [156] 【수학식 12】
^„it - ( / 2」+ 1)· (2NS" + 1)· 216 + "saD
[157] 여기서, /¾CID의 값은 달리 특정되지 않으면 0이며, 안테나 포트 7 혹은 8 상의 PDSCH 전송에 대해 y¾CID는 PDSCH 전송과 연관된 DCI 포맷 2B 혹은 2C에 의해 주어진다. DCI 포맷 2B는 UE-RS를 갖는 안테나 포트를 최대 2개까지 이용하는 PDSCH를 위한 자원 배정 (resource assignment)을 위한 DCI 포맷이며, DCI 포맷 2C는 UE-RS를 갖는 안테나 포트를 최대 8개까지 이용하는 PDSCH를 위한 자원 배정 (resource assignment )을 위한 DCI 포맷이다.
[158] 수학식 9부터 수학식 12에서 알 수 있듯이 UE-RS는 PDSCH의 레이어 (들)에 각각 대웅하는 안테나 포트 (들)을 통해 전송된다. 즉 수학식 9부터 수학식 12에 의하면 UE-RS 포트의 개수는 PDSCH의 전송 탱크에 비례한다.
[159] 앞서 서술된 바와 같이 UE— RS는 특정 UE로의 PDSCH가 맵핑된 RB에서만 전송되므로 전 대역에 걸쳐서 전송되는 CRS와 달리 RS의 오버헤드가 줄어들게 된다. 따라서 본 발명에서는 개루프 MIM0에서 CRS 대신 UE-RS를 이용한 데이터 전송 /수신을 제안한다.
[160] 도 14는 본 발명의 일 실시예에 따라 하향링크 데이터에 인가된 프리코더 (들)을 예시한 것이다. 특히 도 14는 안테나 포트 7, 8, 9, 10의 RS를 사용하여 각 RE별로 프리코더를 다르게 인가하는 PDSCH 전송 방식을 예시한 것이다.
[161] 도 14에서 숫자 "0", "1"ᅳ "2", "3" } 표기된 RE들은 각각 프리코더 TO, W1, W2, W3가 인가된다고 상정될 수 있다.
[162] 이하에서는 이와 같이 RE들에 따라 적용되는 프리코더가 변하는 개루프
MIM0를 이용하여 PDSCH를 전송하는 본 발명의 실시예들을 설명한다.
[163] <A. UE-RS를 위한 안테나 포트의 개수를 설정하는 방법 >
[164] UE-RS (들)을 이용하여 PDSCH를 추정하기 위해서는 상기 UE-RS (들)의 전송에 참여하는 UE-RS 포트의 개수를 알아야 한다. 예를 들어, UE는 PDSCH가 맵핑된 PRB 상기 PDSCH에 점유되는 RE (이하 데이터 RE)별 에너지의 UE-RS RE별 에너지의 비율이 특정 값이라고 상정하여 PDSCH를 복호하는데, RE별 에너지 (energy per resource element, EPRE)는 하나의 안테나 포트에 대한 것이므로, UE-RS 포트의 개수를 모르면 UE-RS RE에서 신호를 수신하더라도 UE— RS RE별 에너지를 계산할 수 없고 따라서 PDSCH 역시 복호할 수 없기 때문이다.
[165] 본 발명에서는 PDSCH가 맵핑되는 레이어의 개수인 (전송) 랭크 혹은 UE가 채널 측정용 참조 신호를 이용하여 얻어낸 상기 UE가 수신할 수 있는 랭크에 따라서 UE-RS 포트의 개수를 설정한다. 즉 본 발명에서는, 수학식 9~12에서 설명된 바와 달리, PDSCH의 전송 탱크 R과 UE-RS 포트의 개수가 다를 수 있음을 전제로 UE-RS 포트의 개수를 설정하는 방법들을 제안한다. PDSCH의 탱크가 R로 주어지면 최소한 R개의 안테나 포트들을 통해 UE-RS들이 전송되어야 상기 UEᅳ RS들에 프리코딩이 정상적으로 적용될 수 있다. PDSCH의 전송 랭크 R은 상기 PDSCH의 스케줄링을 위한 DCI를 나르는 PDCCH를 통해 상기 UE에게 제공될 수 있다. 즉, PDSCH의 스케줄링을 위한 DCI가 상기 PDSCH의 전송 탱크에 관한 필드를 포함할 수 있다. 한편 R개보다 많은 개수의 안테나 포트들을 통하여 UE-RS들이 전송된다면 안테나 도메인에서의 다이버시티 (diversity) 이득이 획득될 수 있다. 이점을 고려하여 본 발명에서는 UE-RS 포트의 개수를 결정하는 다음과 같이 UE-RS 포트의 개수를 결정하는 방법들을 제안한다.
[166] 방법 A-1) 고정된 UE-RS 포트의 개수를 사용
[167] 본 발명의 방법 A-1은 PDSCH의 전송 탱크 R과 무관하게 일정한 개수의 안테나 포트를 이용하여 UE-RS가 전송된다. eNB는 무선 자원 제어 (radio resource control, RRC) 계층과 같은 상위 계층의 신호를 통하여 개투프 MIM0 전송이 설정된 UE에게 UEᅳ RS를 전송하는 안테나 포트의 개수를 알릴 수 있다.
[168] 방법 A-2) CSI-RS와 연동하여 UE-RS 포트의 개수를 설정 /결정
[169] 앞서 설명한 것과 같은 개루프 MIM0가 설정된 (configured) UE는 eNB가 RE에 따라 프리코더를 순환 (eye ling)하여 사용한다는 상정할 수 있다. 상기 UE는 이러한 상정 하에서 RI 및 /또는 CQI를 계산하여 이를 eNB에 보고할 수 있다. 이러한 RI/CQI 계산은 CSI-RS를 바탕으로 수행될 수 있다. CSI-RS는 복조 목적이 아니라 채널 측정을 위해 3GPP LTE-A 시스템에서 도입된 하향링크 참조신호이다. 3GPP LTE-A 시스템은 CSI-RS 전송을 위해 복수의 CSI-RS 설정들을 정의하고 있다. CSI- RS 전송이 설정된 서브프레빔들에서 CSI-RS 시퀀스 η ^(m)는 안테나 포트 p 상의 참조 심볼들로서 사용되는 복소 변조 심볼들 " }에 다음 식에 따라 맵핑된다.
[170] 【수학식 13】
αίΡι = wr- ,ns Ο')
[1711 여기서 wr, k, /은 다음 식에 의해 주어진다.
[172] 【수학식 14】 for p E {l 5,16}? normal cyclic prefix
for p€ {l 7,18}, normal cyclic prefix
for p E {l 9320}? normal cyclic prefix
for p G {21,22}, normal cyclic prefix
for p≡ {l 5,16}, extended cyclic prefix
for p e {l 7,18}, extended cyclic prefix
for p E {l 9,20), extended cyclic prefix
Figure imgf000041_0001
for p e {21,22}, extended cyclic prefix
/" CSI reference signal configurations 0 - 19, normal cyclic prefix
1 = /'+' 21" CSI reference signal configurations 20 - 31, normal cyclic prefix
I" CSI reference signal configurations 0 - 27, extended cyclic prefix
Figure imgf000041_0002
[173] 여기서 W , Γ ) 및 상의 필요한 (necessary) 조건들은 정규 CP 및 확장 CP에 대해 각각 표 7 및 8에 의해 주어진다 . 즉 표 7 및 표 8의 CSI RS 설정들은 RB 쌍 내에서 안테나 포트의 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위 치를 나타낸다 .
[174] 【표 7】
Figure imgf000041_0003
Figure imgf000042_0001
Figure imgf000042_0002
Figure imgf000043_0001
[176] 도 15는 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (configuration)들을 예시한 것이다. 특히 도 15(a)는 표 7의 CSI-RS 설정들 중 2개의 CSI-RS 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 이용가능한 20가지 CSI-RS 설정 0~19를 나타낸 것이고, 도 15(b)는 표 7의 CSI-RS 설정들 중 4개의 CSI-RS 포트들에 의해 이용가능한 10가지 CSI-RS 설정 0~9를 나타낸 것이며, 도 15(c)는 표 7의 CSI-RS 설정들 중 8개의 CSI-RS 포트들에 의해 이용가능한 5가지 CSI-RS 설정 0~4를 나타낸 것이다. 여기서 CSI-RS 포트는 CSI-RS 전송을 위해 설정된 안테나 포트를 의미하는데, 예를 들어, 수학식 14에서 안테나 포트 15~22가 CSI-RS 포트에 해당한다. CSI-RS 포트의 개수에 따라 CSI-RS 설정이 달라지므로 CSI-RS 설정 번호가 동일하다고 하더라도 CSI-RS 전송을 위해 설정된 안테나 포트의 개수가 다르면 다른 CSI-RS 설정이 된다.
[177] 한편 CSI— RS는 매 서브프레임마다 전송되도록 설정된 CRS와 달리 다수의 서브프레임들에 해당하는 소정 전송 주기마다 전송되도록 설정된다. 따라서 CSI-RS 설정은 표 7 혹은 표 8에 따른 자원 블록 쌍 내에서 CSI-RS가 점유하는 RE들의 위치뿐만 아니라 CSI-RS가 설정되는 서브프레임에 따라서도 달라진다. 따라서 표 7 혹은 표 8에서 CSI-RS 설정 번호가 동일하다고 하더라도 CSI-RS 전송을 위한 서브프레임이 다르면 CSI-RS 설정도 다르다고 볼 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 전송 주기가 다르거나 일 무선 프레임 내에서 CSI-RS 전송이 설정된 시작 서브프레임이 다르면 CSI-RS 설정이 다르다고 볼 수 있다. 이하에서는 표 7 혹은 표 8의 CSI-RS 설정 번호, CSI-RS 포트의 개수 및 CSI-RS가 설정된 서브프레임에 따라 달라지는 CSI-RS 설정과 표 7 흑은 표 8의 CSI-RS 설정 번호가 부여된 CSI-RS 설정을 구별하기 위하여, 표 7 혹은 표 8는 CSI-RS가 점유하는 RE들을 RB 내에서 지정하는 점을 고려하여, 표 7 혹은 표 8에 따른 CSI-RS 설정을 CSI-RS 패턴이라 칭한다.
[178] 본 발명의 UE는 CSI-RS를 이용하여 채널 측정을 수행하고 UE-RS를 이용하여 PDSCH를 복조 혹은 복호할 수 있다. 일반적으로 CSI-RS 포트와 UE— RS 포트는 밀접한 관련성이 있게 마련이다. 특정 UE를 위한 CSI-RS 포트와 UE-RS 포트는 동일한 혹은 유사한 안테나 포트 (들)에 의해 설정될 가능성이 높으며, eNB가 UE를 위한 CSI-RS 포트들을 설정하는 데 사용한 안테나 포트들이 상기 UE— RS 포트의 설정에도 이용될 가능성이 높기 대문이다. 이러한 점을 고려하여 본 발명의 방법 A-2는 UE-RS 포트의 개수를 CSI의 계산을 위하여 정의되는 CSI-RS 포트의 개수에 연동하여 설정한다. 예를 들어, UE-RS 포트의 개수가 해당 PDSCH에 대하여 CSI를 계산하도록 연결된 CSI-RS 포트의 개수와 일치하도록 설정될 수 있다. 다른 예로, 개루프 MIM0는 주로 채널 상태가 나쁘거나 채널 상태의 변화가 큰 UE에 대해서 사용되므로 매우 높은 전송 랭크가 개루프 MIM0가 설정된 UE에게 제공될 가능성이 희박하며, 이 때문에 상기 UE에게 많은 개수 (예를 들어 8개)의 CSI-RS 포트가 사용되도록 설정된 경우라면 이와 ¾이 많은 개수의 안테나 포트에 대해서 PDSCH를 추정하는 것을 방지하기 위하여 UE-RS 포트의 개수는 CSI-RS 포트의 개수보다는 줄어든 개수 (예 4개)로 설정될 수 있다.
【179】 본 발명의 방법 A-2에서 UE-RS 포트의 개수는 기본적으로는 CSI-RS 포트의 개수와 동일하게 설정될 수 있다. 다만 너무 많은 개수의 UE-RS 포트들에 대해 채널 추정이 수행되는 것을 방지하기 위하여, UE-RS 포트의 개수가 일정한 상한 값을 넘지 않도록 설정될 수 있다. UE-RS 포트의 개수에 대한 상한 값은 PDSCH의 전송 탱크에 관계없이 고정될 수도 있고 UE가 수신 가능한 (최대) 전송 랭크 이상의 안테나 포트들에 채널 추정을 수행하는 것은 지나치게 복잡한 동작일 수 있으므로 상기 상한 값이 UE가 수신 가능한 전송 탱크의 최대 값에 맞춰질 수도 있다. UE가 수신 가능한 최대 탱크는 CSI-RS를 기반으로 상기 UE에 의해 얻어질 수 있다.
[180] 한편 UE가 복수의 전송 포인트들의 협력을 통하여 PDSCH를 수신하는 모드, 즉, )MP 모드로 설정되는 경우에는 상기 UE가 하나 이상의 CSI— RS 설정들에 대하여 CSI를 보고하도록 설정될 수 있다. 즉 UE가 CoMP에 대웅하는 전송 모드, 예를 들어, 전송 모드 10으로 설정되면 상기 UE는 하나의 CSI-RS 설정뿐만 아니라 복수의 CSI-RS 설정들을 수신할 수 있으며, 상기 하나 또는 복수의 CSI-RS들을 이용하여 복수의 CSI를 보고하도록 설정될 수 있다. 여기서 앞서 설명한 바와 같이 CSI-RS 설정은 CSI-RS 패턴, CSI-RS 포트의 개수, CSI-RS가 설정된 서브프레임 중 어느 하나에 따라 달라질 수 있다. 본 발명에서는 CoMP에 참여하는 전송 포인트들이 서로 다른 무선 특성을 가지는 경우에는 전송 포인트들 각각에 대해 서로 다른 CSI-RS 설정이 이용될 수 있으며, 서로 다른 CSI-RS 설정들을 이용하여 상기 서로 다른 CSI-RS 설정들에 각각 대웅하는 전송 포인트들로부터의 채널을 추정할 수 있다고 상정된다.
[181] UE가 하나의 CSI-RS 설정뿐만 아니라 복수의 CSI-RS 설정들을 수신하면 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 어떤 CSI-RS 설정을 기반으로 UE-RS 포트의 개수가 설정될 것인지가 사정에 정해져야 한다. UE-RS 포트의 결정에 사용될 CSI-RS 설정이 사정에 정해져야 비로소 UE와 eNB에서 동일한 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS 포트의 개수를 기반으로 UE-RS 포트를 상정할 수 있기 때문이다.
[182] 예를 들어, eNB는 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해 UE— RS 포트의 개수를 결정하기 위한 기준이 되는 CSI-RS 설정을 지정할 수 있다. 혹은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 하나, 예를 들어, 최소 CSI-RS 설정 번호에 대응하는 CSI-RS 설정이 UE-RS 포트의 개수를 위해 사용될 수 있는 CSI-RS 설정으로서 사전에 정해질 수 있다. 혹은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들에 대웅하는 CSI-RS 포트의 개수들 중 에서 최대 값을 기준으로 UE-RS 포트의 개수가 설정 혹은 결정되도록 정의될 수도 있다. 이 경우에는 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 어떠한 CSI-RS 설정에 대웅하는 전송 포인트에서 PDSCH를 전송하더라도 최대의 전송 탱크가 제공되는 것이 가능할 수 있다는 장점이 있다. 반대로 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들에 대응하는 CSI-RS 포트의 개수들 중 에서 최소 값을 기준으로 UE-RS 포트의 개수가 설정 혹은 결정되도록 정의될 수도 있다. 이 경우에는 실제로 어떤 전송 포인트가 PDSCH를 전송하는지에 무관하게 UE-RS를 이용한 채널 추정을 최소화할 수 있다는 장점이 있다. 흑은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 안테나 포트 개수들의 합을 기준으로 UE-RS 포트의 개수가 설정 혹은 결정될 수도 있다. 이 경우에는 복수의 전송 포인트들이 단일 PDSCH의 전송에 참여하는 JT에서 전송 탱크가 일 전송 포인트의 전송 탱크 이내가 되도록 제약되지 않을 수 있다는 장점이 있다.
[183] 방법 A-3) PDSCH의 전송 탱크와 연동하여 UE-RS 포트의 개수를 설정 /결정
[184] 도 12에서 설명된 바와 같이 UE-RS가 점유하는 RS의 오버헤드는 UE-RS 포트의 개수에 의해 좌우된다. 다만, 이 경우에도 UE— RS 개수가 일정 임계치 (threshold)를 넘어가는 경우에만 RS 오버헤드가 증가하는 특징이 있다. 예를 들어, 도 12를 참조하면, 1개 혹은 2개 UE— RS 포트가 UE-RS 전송을 위해 사용된다면 UE-RS 오버헤드는 1개 PRB 쌍 내에서 12개 E가 되는 반면에 3개 이상의 안테나 포트가 UE-RS 전송을 위해 사용된다면 UE-RS 오버헤드가 1개 PRB 쌍 내에서 24개 32로 증가한다. 따라서 UE-RS 포트의 개수는 PDSCH의 전송 랭크보다 크거나 같도록 설정되고 최대한 많은 안테나 포트가 UE-RS 전송을 위해 설정되되, RS 오버헤드가 증가하지 않는 한도 내에서 설정되도록 제약될 수 있다. 예를 들어, PDSCH의 전송 탱크가 1 흑은 2라면 2개의 안테나 포트를 이용하여 UE-RS가 전송되고 PDSCH의 전송 탱크가 3개 이상이라면 M02)개의 UE-RS 포트가 UE— RS 전송을 위해 사용되도록 설정될 수 있다. 여기서 M은 다음과 같은 방법들 중 어느 하나를 이용하여 설정 흑은 결정될 수 있다.
[185] 방법 A-3.1) M이 PDSCH의 전송 탱크와 동일하도록 설정 [186] PDSCH의 전송 탱크가 3 이상이면 프리코더의 선택을 통한 안테나 다이버시티는 PDSCH 성능에 크게 영향을 주지 않을 수 있다. 따라서 본 발명의 방법 Aᅳ 3.1에서는 UE에 의한 채널 추정의 복잡도를 줄이기 위해서 M이 PDSCH의 전송 랭크와 동일하게 설정될 수 있다.
[187] 방법 A-3.2) M은 4 혹은 8과 같이 사전에 정해진 값으로서 설정
[188] 본 발명의 방법 A-3.2에 의하면 PDSCH의 전송 탱크가 높아지더라도 프리코더의 순환을 통한 다이버시티 이득이 획득될 수 있다. M은 방법 A-1 및 방법 A-2에서 설명된 방식과 마찬가지의 방식을 이용하여 설정될 수 있다.
[189] 방법 A-3.3) PDSCH 의 전송 탱크가 3 혹은 4 인 경우에는 M=4ᅳ PDSCH 의 전송 탱크가 5이상인 경우에는 M=8로 설정
[190] 방법 Aᅳ 3.3은 방법 A-3.1 및 방법 A-3.2을 절층안으로서 해석될 수 있다. 방법 A— 3.3에서는 PDSCH의 전송 탱크가 높은 경우라고 하더라도 약간의 안테나 다이버시티를 획득하는 동시에 UE-RS가 4개 이하의 안테나 포트를 통해 전송되는 경우에는 OFDM 심볼 상에서 인접하여 UE-RS가 할당된 2개 RE만으로도 RS 사이의 구분이 가능하다. 확산 인자 (spreading factor, SF) 2의 직교 시퀀스를 이용하여 RS가 코드 분할 다중화 (code division multiplexing, CDM)되기 때문이다. 반면에 5개 이상의 안테나 포트가 UE-RS 전송에 참여하는 경우에는 동일한 부반송파에 속한 OFDM 심볼들 4개 모두에 걸쳐 CDM되는 UE-RS의 속성상 4개의 RS를 포함하는 OFDM 심볼들을 모두 활용하여만 UE-RS를 이용한 채널 추정이 가능해진다. 특히 UE의 이동 속도가 빨라서 OFDM 심볼들 사이에 채널 변화가 심한 경우에는 PDSCH 전송이 원활하게 이루어지지 않을 수 있는데 이 경우에 본 발명의 방법 A-3.3이 적용되면 보다 효과적으로 하향링크 채널의 추정이 가능해진다.
[191] 방법 A-4) DCI를 통해 UE-RS 포트의 개수를 설정 /결정
[192] 본 발명의 방법 A-4에서는 PDCCH가 나르는 DCI와 같이 PDSCH의 전송을 스케줄링하는 물리 레이어 제어 메시지에 포함되는 특정 지시자를 이용하여 UE-RS 포트의 개수가 설정 흑은 결정된다. 상기 특정 지시자는 직접적으로 UE-RS 포트의 개수를 지시하는 필드일 수도 있다. 혹은 다른 용도로 활용되는 필드에 연동되어 UE-RS 포트의 개수를 지시할 수도 있다. 예를 들어, UE-RS 포트의 개수가 PDSCH의 RS 스크램블링 시퀀스 초기화 파라미터인 y¾CID에 연동되어 설정 혹은 결정될 수 있다. 구체적으로 복수의 전송 포인트들에 대한 CSI를 기반으로 특정 서브프레임에서 PDSCH를 전송하는 전송 포인트가 동적으로 변화하는 동적 전송 포인트 선택 (dynamic transmission point selection)을 위하여 각 전송 포인트에 가상 셀 IEKvirtual cell ID)와 같은 RS 스크램블링 시퀀스 초기화 파라미터가 상이하게 부여되고 DCI에 포함된, 또 다른 RS 스크램블링 시퀀스 초기화 파라미터인, CID에 따라서 실제로 사용된 가상 셀 ID 및 RS 스크램블링 초기화가 최종적으로 결정될 수 있다. 이 경우에는 ;¾(;10에 선택된 전송 포인트 혹은 ¾CID와 연관된 C§I-RS 설정에 따라서 UE— RS 포트의 개수가 설정 /결정될 수 있다. 예를 들어, RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해 사전에 각 ;¾CID별로 UE-RS 포트의 개수가 (준 -정적으로) 지정되고, PDSCH의 스케줄링이 DCI에 의해 수행될 때마다 상기 DCI 내에서 sciD가 지정됨으로써 상기 PDSCH와 연관된 UE-RS의 전송에 실제로 사용되는 UE-RS 포트의 개수가 (동적으로) 설정 /결정될 수 있다. 다른 예로, R C와 같은 상위 계층 신호를 통해 사전에 각 CID별로 CSI-RS 설정이 (준 -정적으로) 지정되고, 매 PDSCH의 스케줄링에 /¾CID가 지정됨으로써 상기 PDSCH와 연관된 UE-RS의 전송에 실제로 사용되는 UE-RS 포트의 개수가 (동적으로) 설정 /결정될 수 있다. 이 경우에는 동적으로 지정된, 즉, DCI 내에 설정된 y¾cn^ 연동된 CSI-RS 설정이 발명의 방법 A-2에서 설명된 UE-RS 포트의 개수를 결정하기 위한 기준 CSI-RS 설정으로서 이용될 수 있다.
[193] <B. UE-RS 기반 채널 추정 >
[194] 다음으로 본 발명에 따른 UE-RS 채널 추정 방법들을 제안한다. 참고로, 이하의 UE-RS 채널 추정 방법들에서 상정되는 UE-RS 포트의 개수는 전술한 방법 A- 1부터 방법 A-4 중 어느 하나에 따라 설정 /결정될 수 있다.
[195] 폐루프 기반의 MIM0는 PMI의 피드백이 요구되므로 PRB에 따라 서로 다른 PMI가 피드백되어야 하면 피드백 오버헤드가 크게 증가한다. 또한 인접한 PRB들 사이에는 주파수 선택성 (frequency selectivity)이 크지 않을 것이므로, 기존의 폐루프 기반의 MIM0에서는 UE로 하여금 인접한 PRB들의 UE-RS를 동일 프리코더가 적용된다는 상정 하에서 상기 인접한 PRB들의 채널 상태를 함께 추정할 수 있도록 하는 PRB 번들링 (bundling)이 효과적이었다. 즉, eNB는 폐루프 MIM0가 설정된 UE에 대한 PDSCH 전송을 위해서는 상기 PDSCH가 맵핑된 인접한 PRB들에 동일한 프리코더를 적용하여 전송할 수 있다. 다만 이러한 PRB 번들링은 PMI/RI 피드백이 UE에게 설정된 경우에만 그 의미가 있다. 일반적으로, 폐루프 MIM0에서, UE는 복수의 인접한 PRB들에 대해서 하나의 PMI를 보고 (report)하기 때문에 인접한 PRB들에는 동일한 프리코더가 인가되는 것이 바람직한 반면에 SRS 등의 상향링크 신호를 이용하여 eNB가 UE로부터의 PMI/RI의 피드백 없이도 PMI를 계산하는 것이 가능한 경우에는 PRB별로 별도의 프리코더가 인가될 수 있기 때문이다.
[196] 예를 들어, UE에게 PMI 피드백이 설정되면 상기 UE를 위해 폐루프 MIM0 동작이 설정된 것으로 해석될 수 있으며, 이 경우, 상기 UE는 상기 UE로의 데이터 전송을 위해 스케줄링된 인접한 PRB들 상에 동일한 프리코더가 적용된다고 상정하고 상기 인접한 PRB들 상에서 수신한 데이터를 복호할 수 있다. 다시 말해, 본 발명에 의하면, UE는 폐루프 MIM0 동작이 설정되면 상기 UE로의 PDSCH 전송을 위한 소정 개수의 인접한 PRB들 상의 UE-RS에 적용된 프리코더가 동일하다고 상정하고 상기 UE-RS를 이용하여 상기 PDSCH에 대웅하는 하향링크 채널을 추정할 수 있다. 조금 더 구체적으로 설명하면ᅳ 예를 들어, 주어진 서빙 CC c에 대해, 전송 모드 9을 위해 설정된 UE는 PMI/RI 피드백이 설정되면 프리코딩 입도 (granularity)가 다중 자원 블록들이라고 상정할 수 있다. 고정된 (fixed) 시스템 대역폭에 의존하는 크기 Z3'의 프리코딩 자원 블록 그룹 (precoding resource block group, PRG)들은 상기 시스템 대역폭을 구획 (partition)하고 각 PRG는 연속한 PRB들로 구성된다. mod P > 0이면 상기 PRG들 중 하나는 크기가
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된다. 상기 PRG 크기는 최저 (lowest) 주파수에서 시작하여 증가하지 않는다. PMI/RI 피드백이 설정된 UE는 PRG 내 모든 스케줄링된 PRB들 상에 동일한 프리코더가 적용된다고 상정하여, PDSCH를 수신 혹은 복호할 수 있다. 주어진 시스템 대역폭에 대해 UE가 상정할 수 있는 PRG 크기는 다음과 같이 주어질 수 있다.
[197] 【표 9】
Figure imgf000049_0002
[198] 반면에 개루프 MIM0에서는 특정 PDSCH에 대한 프리코더를 특정한 행렬로 고정하여 운영하기가 매우 어렵다. 개루프 MIM0에서는 eNB가 하향링크 채널을 위해 적절한 프리코딩 행렬을 정확히 알 수 없기 때문이다. 따라서, 프리코딩에 대한 정보가 없는 개루프 MIM0의 경우, 서로 다른 자원에서는 프리코딩 행렬이 변화되어 안테나 공간 차원에서의 다이버시티 (diversity)를 획득되는 것이 바람직하다. 이러한 문제 때문에 CRS 기반의 개루프 MIM0의 경우에는 RE마다 프리코딩 행렬이 변경되며, 서로 다른 PRB에 속한다고 할지라도 동일한 순번의 RE들에는 동일한 프리코딩 행렬이 적용되었다.
[199] 다만, UE-RS의 경우에는, 개루프 MIM0에서 실제 PDSCH가 맵핑되는 RE에 적용되는 프리코더는 프리코더 순환에 의해서 층분히 변화되므로, PRB들 사이에서 UE-RS에 대한 프리코더가 다르게 인가된다고 하더라도 PDSCH의 전송 성능에 큰 영향을 미치지 않을 수 있다. 서로 다른 프리코더에 의해 프리코딩된 UE-RS들은 서로 다른 무선 채널을 경험하여 UE에 도달하므로 특정 채널의 추정을 위해 동시에 사용되기 어렵다. 반면에 인접한 PRB들 내에서 전송되는 UE-RS들이 동일한 프리코더에 의해 프리코딩된 후에 전송된다면, 상기 인접한 PRB에 위치한 UE- RS들이 채널 추정에 함께 사용될 수 있고, 즉, UEᅳ RS들이 PDSCH의 복호에 함께 사용될 수 있고, 이 경우에는 상기 UE-RS들 상에 존재하는 간섭의 영향이 감소될 수 있다. 따라서 본 발명은 프리코더 순환 기반의 개루프 MIM0 동작이 수행을 수행함에 있어서 인접한 PRB들에 위치한 UE-RS들에는 동일한 프리코더가 인가된다는 상정 하에 상기 UE-RS를 기반으로 PDSCH를 복호할 것을 제안한다. 즉 본 발명에서는 개루프 MIM0에서도 UE-RS에 대해서는 PRB 번들링이 적용될 수 있다.
[200] PRB 번들링이 적용되는 단위인 PRB의 크기는 앞서 설명한 PRG의 크기가 재사용될 수 있다. 혹은 eNB가 RRC와 같은 상위 계층 신호를 통해 PRB 크기를 UE에게 별도로 알려줄 수도 있다. 흑은 UE를 향한 PDSCH를 위해 할당된 PRB들 증 인접한 PRB들 내에서는 UE— RS (들)에 동일한 프리코더가 적용된다고 상정될 수 있다. 혹은 개루프 MIM0 동작에서는 UE-RS 자체에 인가된 프리코더가 변경될 필요성이 약하므로 별도의 PRB 번들링을 위한 기준 단위인 PRG 크기 없이 PDSCH를 위해 상기 UE에게 할당된 모든 PRB들에서는 UE— RS (들)에 동일한 프리코더가 적용된다고 상정될 수 있다.
[201】 이와 같이 개루프 MIM0에서 UE-RS에 대해 PRB 번들링이 적용되면 복수의 PRB들 내에서 전송된 UE-RS들을 기반으로 채널을 추정하고 PDSCH가 맵핑된 RE (이하, 데이터 RE)에는 상기 UE-RS의 안테나 포트에 사전에 정해진 프리코더가 인가되었다는 상정 하에 상기 데이터 RE의 신호가 복조 (혹은 복호)될 수 있다.
1202ᅵ UE-RS 포트에 PRB 번들링이 적용되는지 여부는 UE에 설정된 CSI 피드백을 기반으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 프리코더 순환 기반의 개루프 MIM0에서는 PMI가 피드백되지는 않지만 RI는 PDSCH의 탱크 적응 (rank adaptation)을 위해 보고되어야 하므로, PMI없이 RI 혹은 CQI만을 보고하도록 설정되고 UE-RS 기반의 전송 모드로서 설정된 UE는 ' UE-RS가 PDSCH를 위한 복수의 인접한 PRB들에서는 동일한 프리코더로 프리코딩되어 전송된다고 상정하고 상기 UE-RS를 이용하여 상기 PDSCH상에서 수신한 데이터 신호를 복호할 수 있다.
[203】 <C. UE-RS 포트의 결정 >
[204] 다음으로 UE-RS 포트를 결정하는 방법들이 제안된다. 개루프 MIM0, 특히 전송 탱크가 낮은 개루프 MIM0는 셀 간 간섭이 심한 샐 경계에 위치한 UE를 위해 사용될 가능성이 높다. 이 때 인접한 두 셀이 동일한 안테나 포트를 사용하여 UE- RS를 전송한다면 상기 인접한 두 셀로부터의 UE-RS들이 서로 층돌할 수 있으며 인접한 셀들로부터의 UE-RS들이 상호 층돌하는 경우에는 UE-RS를 이용한 채널 추정의 성능이 열화되어 PDSCH의 복호 성능이 저하될 수 있다. 따라서 UE-RS 전송에 사용되는 안테나 포트들이 인접한 셀에서 상이하도록 설정될 것이 요구된다.
[205] 방법 C-1) 사전에 정해진 UE-RS 포트를 사용
[206] 본 발명의 방법 C-1에서는 개루프 MIM0를 위해서 사용되는 UE-RS 포트가 사전에 정해진다. 예를 들어, 안테나 포트 7, 8, 9 및 10 중 두 개의 안테나 포트가 UE-RS 전송을 위해 사용되는 경우에는 {포트 7, 포트 8}, {포트 9, 포트 10}, {포트 7, 포트 9}, {포트 8, 포트 10}과 같은 집합들 중 어느 것이 UE-RS 전송을 위해 사용될 것인지가 R C와 같은 상위 계층 신호를 통하여 사전에 정해질 수 있다. 혹은 C-RNTI와 같은 UE ID나 CSI를 계산하는 CSI-RS의 가상 셀 ID 혹은 PDSCH의 스크램블링 시퀀스 초기화에 활용되는 가상 셀 ID를 기반으로 개루프 MIM0에서 UE-RS 전송을 위한 안테나 포트 (들)이 결정될 수도 있다. 참고로 {포트 7, 포트 8] 이 사용되는 경우에는 포트 9이나 포트 10이 사용하는 RS RE에 PDSCH가 맵핑될 수 있고, {포트 9, 포트 10}이 사용되는 경우에는 포트 7이나 포트 8이 사용하는 RS RE에 PDSCH가 맵핑될 수 있기 때문에 RS 오버헤드가 줄어들 수 있다.
[207] 방법 C-2) DCI를 통하여 UE-RS 포트를 설정 /결정
[208】 본 발명의 방법 C-2에서는 DCI의 특정 필드에 의해 UE-RS 전송을 위한 안테나 포트의 집합이 결정된다. DCI에 UE-RS 전송을 위한 안테나 포트 (들)을 직접 지시하는 필드가 포함될 수 있으며, 혹은 UE-RS 포트의 개수를 결정하는 방법 A- 4와 유사하게 nSCI1^ 따라서 사용되는 안테나 포트의 집합이 다르게 설정 /결정될 수도 있다.
[209] 이와 같이 본 발명의 실시예 C에 의해 UE— RS들 사이의 층돌 문제를 회피되는 경우에는 비록 UE— RS가 두 개의 포트만을 사용하여 12개 RE만이 UE-RS 오버헤드가 될 수 있다고 하더라도 인접 셀의 UE-RS가 점유하는 RE (이하 UE-RS RE)와 층돌할 수 있는 RE에는 PDSCH가 맵핑되지 않을 수 있다. 다시 말해 개루프 MIM0로 설정된 UE에 대해서는 UE-RS 포트의 개수와 무관하게 일정 개수의 RS 오버헤드, 예를 들어 24개 RE가 UE-RS 전송을 위해 사용 혹은 예비된다고 상정하고, 즉, 모든 UE-RS 포트들에 의해 UE-RS 전송이 수행된다고 상정하고 PDSCH가 맵핑될 수 있다. 다른 방법으로는 PDSCH의 RE로의 맵핑에 있어서 상정될 UE-RS 포트의 개수 혹은 UE-RS가 점유하는 RE의 개수가 RRC와 같은 상위 계층 신호를 이용하여 UE에게 전달할 수 있다.
[210] <D. CSI 피드백 방법 >
[211] 다음으로 본 발명에서는 UE-RS 기반 개루프 MIM0 에서 CSI 를 피드백 하는 방법들이 설명된다. 앞서 설명된 바와 같이 개루프 MIM0 가 설정된 UE 는 eNB 가 RE 에 따라 소정 프리코더들을 순환하여 사용한다는 상정 하에서 RI 및 /또는 CQI 를 얻어내고 상기 RI 및 /또는 CQI 를 eNB 에 보고한다. 이러한 RI/CQI 의 계산은 CSI-RS를 바탕으로 수행될 수 있다.
[212] UE 를 위해 다중 노드 전송이 설정된 경우, 즉, UE 를 위해 다중 노드 전송에 대웅하는 전송 모드가 설정된 경우, 상기 UE 는 하나 이상의 CSI-RS 설정 (들)에 관한 CSI-RS 설정 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어 , 복수의 CSI-RS 설정 (configuration)들이 특정 PDSCH 의 전송에 함께 사용되는 조인트 전송 (joint transmission)이 수행될 수 있다. 이 경우에 UE 는 상기 복수의 CSI-RS 설정들을 하나의 집성된 (aggregated) CSI-RS 설정으로서 간주하고 상기 집성된 CSI-RS 설정에서 사전에 지정된 패턴 (pattern)으로 프리코더가 순환되어 적용되면서 PDSCH가 전송된다고 상정하고 RI/CQI를 계산할 수 있다. 즉 UE가 복수의 CSI-RS 설정들에 관한 정보를 수신하면 상기 UE 는 상기 복수의 CSI-RS 설정들을 집성하여 하나의 집성된 CSI-RS 설정으로서 간주할 수 있으며, 집성된 CSI-RS 설정에 대웅하는 CSI-RS 들에 사전에 지정된 패턴으로 프리코더가 순환되어 적용된다고 상정하고 RI/CQI 를 계산할 수 있다. 예를 들어 UE 가 4 개 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 1 과 2 개 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 2 를 CSI-RS 설정 정보로서 수신하면, 즉, UE 에게 CSI-RS 설정 1 과 2 이 설정되고 각각의 설정이 4 개의 안테나 포트를 가진다면, UE 는 상기 2 개의 CSI-RS 설정들을 8 안테나 포트들에 대한 하나의 CSI-RS 설정으로서 간주하고 여기에 8 개 전송 안테나들을 위해 정의된 프리코더가 PRB 별로 사전에 정해진 패턴으로 변화하면서 인가된다는 상정 하에서 RI/CQI 를 계산할 수 있다. 이를 위하여 eNB 는 RRC 와 같은 상위 계층 신호 혹은 DCI 에 포함된 지시자 (indicator)를 통하여 개루프 RI/CQI 를 계산할 때 어떤 CSI-RS 설정들을 집성하여 개루프 MIM0 를 상정해야 하는지를 UE에게 알릴 수 있다.
[213] 한편 복수의 CSI-RS 설정들을 집성하여 RI/CQI 를 계산하는 과정에서 CSI- RS 설정 상 안테나 포트의 개수가 불일치하는 등의 이유로 인하여 집성된 CSI-RS 설정 상 안테나 포트의 개수가 사전에 지정된 프리코더 코드북, 즉, PMI 코드북에서 정의하는 전송 안테나 포트의 개수와 일치하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어, 4 개 안테나 포트를 위한 CSI-RS 설정 1 과 2 개 안테나 포트를 위한 CSI-RS 설정 2가 집성되는 경우에 집성된 CSI-RS 설정은 6개 안테나 포트를 가지게 되는데, 일반적으로 프리코더 코드북은 2Π 개의 전송 안테나 포트를 가진다는 가정 하에서 설계되므로 6 개 안테나 포트에 대한 프리코더 코드북이 존재하지 않을 수 있다. 이러한 경우에는 특정 CSI-RS 설정에서 일부 안테나 포트만을 추출하여 집성된 CSI-RS 설정이 형성될 수 있다. 예를 들어, 4 개 안테나 포트를 위한 CSI-RS 설정 1 과 2 개 안테나 포트를 위한 CSI-RS 설정 2 가 집성되는 경우, CSI-RS 설정 1에서 2개의 안테나 포트만을 추출되고 CSI— RS 설정 2 와 결합되어 4 개 안테나 포트를 위한 집성된 CSI— RS 설정이 형성될 수 있으며 상기 4 개 안테나 포트를 위한 집성된 CSI-RS 설정에 따른 CSI-RS (들)을 이용하여 RI/CQI 를 계산할 수 있다. 즉 CSI-RS 설정들의 안테나 포트의 개수의 합이 코드북이 정의된 안테나 포트의 개수와 상이하면 코드북이 정의된 안테나 포트의 개수들 중에서 상기 안테나 포트의 개수의 합을 초과하지 않는 가장 큰 안테나 포트의 개수에 대한 코드북을 사용할 수 있는 형태로 CSI— RS 설정들이 집성될 수 있다. 예를 들어 2n 개 (n=0,l,2,3,4)의 전송 안테나 포트들에 대해 코드북들이 정의된다고 가정하고 UE 가 수신한 CSI-RS 설정 (들)에 대한 안테나 포트들의 개수 (들)의 합이 y 라고 가정하면, 상기 CSI-RS 설정 (들)로부터 floor{log2(_F)}개의 안테나 포트들만을 추출함으로써 집성된 CSI-RS 설정이 형성될 수 있다. [214] CSI-RS 설정 중 일부 안테나 포트를 추출하는 동작은 개별 CSI-RS 설정의 안테나 포트의 개수가 많아서 (예를 들어, 각 CSI-RS 설정이 8 개의 안테나 포트를 갖는 경우), 이들 CSI-RS 설정들을 단순 집성하면 집성된 CSI-RS 설정이 너무 많은 안테나 포트들에 대응되게 되므로 집성된 CSI-RS 설정의 안테나 포트의 개수를 줄일 수 있다는 점에서도 장점이 있다. CSI-RS 설정 중 일부 안테나 포트만을 추출한다는 것은 특정 CSI-RS 설정의 안테나 포트들 중 일부 안테나 포트 (들)에 대한 CSI-RS 만을 선택한다는 의미도 있을 수 있다. 또는 해당 CSI-RS 설정이 N1 개의 전송 안테나를 가지는데 상기 N1 개의 전송 안테나들 중 N2 개 (여기서 N2 < N1)의 안테나만을 가지고 집성된 CSI-RS 설정이 형성되어야 한다면 N1 개의 전송 안테나들에 대한 CSI-RS 들에 N2XN1 프리코딩 행렬이 인가되는 것을 의미할 수도 있다. 상기 N2XN1 프리코딩 행렬은 사전에 지정된 것일 수 있으며 혹은 PRB 별로 사전에 정해진 방식에 따라서 변화하는 것일 수도 있다. 결국 CSI-RS 설정 중 일부 안테나 포트만을 추출한다는 것은 UE 가 CSI— RS 설정들에 대웅하는 N2 개의 안테나 포트들, 즉, CSI-RS 전송을 위해 설정된 N2 개의 안테나 포트들 중에서 N2-N1 개 만큼의 안테나 포트들이 CSI-RS 전송에 참여하지 않는다고 상정하여 RI/CQI 를 계산하는 것을 의미할 수 있다. 다시 말해 UE 는 CSI-RS 전송을 위해 설정된 N1 개의 안테나 포트들 중에서 N2 개의 안테나 포트를 통해서만 CSI-RS가 전송된다고 상정하여 RI/CQI를 얻어내고 (derive) 이를 피드백할 수 있다.
[215] 본 발명의 실시예 A, 실시예 B, 실시예 C 및 /또는 실시예 D는 함께 적용될 수 있다. 예를 들어, UE-RS 포트의 개수는 실시예 A에 설명된 방법들 중 하나를 기반으로 설정 /결정되고, 상기 설정 /결정된 개수의 UE-RS 포트들로부터 UE-RS가 전송된다는 상정 하에서 실시예 B에 따라 상기 UE-RS를 이용하여 PDSCH가 복호될 수 있으며, 상기 UE-RS의 전송에 사용된 실제 UE-RS 포트는 실시예 C에 의해 설정 /결정될 수 있고, 실시예 D에서 설명된 방법들 중 하나를 이용하여 상기 UE에게 설정된 하나 이상의 CSI-RS들 중 적어도 하나를 이용하여 CSI가 UE에게 보고될 수 있다.
[216] 도 10 을 참조하여 본 발명의 실시예들을 다시 설명하면, eNB 프로세서는 본 발명의 방법 A-1 에서 A-4 중 어느 하나에 따라 UEᅳ RS 포트의 개수를 설정할 수 있다. 예를 들어, eNB 프로세서는 UE 를 위해 설정된 CSI-RS 설정 (들) 중 적어도 하나의 CSI-RS 설정에 대한 CSI-RS 포트의 개수를 기반으로 UE-RS 포트의 개수를 설정할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 설정된 UE— RS 포트들 각각의 해당 UE-RS RE들 상에서 UE-RS를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다.
[217] UE RF 유닛은 UE 프로세서의 제어 하에 PDSCH 가 맵핑된 PRB 내에서 하향링크 데이터 및 상기 PDSCH 를 위한 UE-RS (들)을 수신한다. PDSCH 가 맵핑된 PRB (들)은 상기 PDSCH 와 연관된 PDSCH 의 DCI 를 통해 UE 에게 지시될 수 있다. 상기 UE 프로세서는 본 발명의 방법 A-1 에서 A-4 중 어느 하나에 따라 UE-RS 포트의 개수가 설정된다고 상정할 수 있다. 예를 들어, eNB 및 UE 가 본 발명의 방법 A-2 에 따라 구현되는 경우, UE 프로세서는 상기 UE 를 위한 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 적어도 하나에 대웅하는 CSI-RS 포트의 개수를 기반으로 UE-RS 포트의 개수를 설정 /결정하도록 구성될 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 본 발명의 실시예 B 에 따라 PDSCH RE 에는 소정 프리코더들을 부반송파 혹은 RE 에 따라 순환 적용하도록 구성될 수 있다. 예를 들어 상기 eNB 프로세서는 PDSCH RE 들에 실리는 신호는 부반송파에 혹은 RE 에 따라 정해진 프리코더에 의해 프리코딩한 후에 RE 맵핑을 수행할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 하나의 PRB 상에 맵핑되는 UE-RS (들)은 동일한 프리코더로 프리코딩한 후에 RE 맵핑을 수행할 수 았다. 나아가 개루프 MIM0 가 설정된 UE 에 PRB 번들링이 설정된 경우 상기 eNB 프로세서는 상기 UE 의 PDSCH 가 할당된 복수의 PRB 들 중 인접한 PRB 들에 맵핑되는 UE-RS (들)은 하나의 프리코더로 프리코딩할 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 상기 UE-RS (들)을 어떠한 안테나 포트를 통해 전송할 것인지를 결정함에 있어서, 사전에 정해진 안테나 포트 (들)을 UE-RS 포트 (들)로 고정적으로 UE 에게 설정해 주거나, 몇 개의 안테나 포트의 집합들에 관한 정보를 포함하는 상위 계층 신호를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어함으로써 이용가능한 안테나 포트들의 집합들을 준-정적으로 UE 에게 준-정적으로 설정해 수 있다. 후자의 경우, 상기 eNB 프로세서는 UE-RS 전송에 실제로 사용하는 안테나 포트의 집합을 지시하는 정보를 포함하는 DCI를 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어함으로써 UE에게 UE-RS 포트 (들)을 알려 줄 수 있다. 상기 eNB 프로세서는 UE-RS 포트 (들)로서 설정된 안테나 포트 (들)을 통해 UE-RS (들)을 상기 UE-RS (들)과 연관된 PDSCH 가 맵핑된 PRB상에서 전송하도록 eNB RF 유닛을 제어할 수 있다.
i218j 상기 UE 프로세서는 본 발명의 실시예 B 에 따라 UE-RS 들을 이용하여 UE- RS 포트 (들)과 상기 UE 사이의 UE-RS 채널을 측정할 수 있으며, 상기 측정을 기반으로 상기 PDSCH 를 통해 수신된 하향링크 데이터를 복호하도록 구성될 수 있다. 즉 상기 UE 프로세서는 본 발명의 실시예 B 에 따라 UE-RS 들을 기반으로 PDSCH 를 복호할 수 있다. 본 발명의 실시예 B 에 따른 UE 프로세서는 상기 PDSCH 가 맵핑된 PRB 내 RE 들 중에서 PDSCH RE 에는 부반송파 혹은 RE 에 따라 (특정 규칙에 따라) 다른 프리코더가 적용된다고 상정하고 상기 UE— RS (들)에는 PRB 내에서 동일한 프리코더가 적용된다고 상정하고 상기 PDSCH 상에서 수신된 하향링크 데이터 신호를 복호할 수 있다. 또한 개루프 MIM0 가 설정된 UE 에 PRB 번들링이 설정된 경우, 상기 UE 프로세서는 상기 UE 를 위한 PDSCH 가 할당된 복수의 PRB 들 중 인접한 PRB 들에 맵핑되는 UE-RS (들)은 하나의 프리코더로 프리코딩된 후에 상기 UE에게 전송된다고 상정하고 상기 PDSCH를 복호할 수 있다. 상기 UE 프로세서는 상기 UE-RS (들)이 사전에 정해진 안테나 포트 (들)을 통해 전송된다고 상정하거나, 준-정적으로 설정된 몇 개의 안테나 포트의 집합들 중 DCI 에 의해 지시된 안테나 포트의 집합을 통해 전송된다고 상정하여 상기 PDSCH를 복호할 수 있다.
[219] 개루프 MIM0 가 설정된 UE 의 UE 프로세서는 eNB 가 RE 별로 프리코더를 순환하여 적용한다는 상정 하에서 RI 및 /또는 CQI 를 계산할 수 있으며, 상기 계산된 Rr및 /또는 CQI를 eNB에게 전송하도록 UE RF 유닛을 제어할 수 있다.
[220] eNB 프로세서는 UE 가 개루프 MIM0 로 설정된 것을 알고 있으므로 상기 UE가 RE별로 다른 프리코더를 상정하여 상기 RI 및 /또는 CQI를 계산하였음을 알 수 있고, 따라서 상기 RI 및 /CQI 를 바탕으로 하향링크 채널 상태를 추정할 수 있을 것이다.
[221] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 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 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
【산업상 이용가능성】
[222] 본 발명의 실시예들은 무선 통신 시스템에서, 기지국 또는 사용자기기, 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 11
사용자기기가 하향링크 데이터를 수신함에 있어서, . 이^"의 ^fl s ^¾ "태 정 S 비 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (conf igurat ion)들에 관한 정보를 수신;
물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 수신; 및
상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 수신된 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equi ment specific reference signal , UE— RS)를 이용하여 상기 하향링크 데이터를 복호하되,
상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의
CSI-RS 설정들 증 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 상정되는,
하향링크 테이터 수신 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 상기 UEᅳ RS 와 연관된 CSI-RS 설정으로서 지시된 CSI 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI— RS 설정들 중 최소 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 최대 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 중 최소 CSI- RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 중 최대 CSI-RS 포트 개수 혹은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들의 합을 기반으로 상정되는,
하향링크 데이터 수신 방법.
【청구항 3】
제 1항에 있어서,
상기 UE-RS 포트 개수는 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정되는, 하향링크 데이터 수신 방법.
【청구항 4]
제 1항에 있어서, 상기 UE-RS 포트 개수는 일정 개수를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정되는,
하향링크 데이터 수신 방법.
【청구항 5]
제 1항에 있어서,
상기 UE-RS는 상기 PRB 내에서 동일한 프리코더로 프리코딩된다고 상정되는, 하향링크 데이터 수신 방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 하향링크 데이터는 상기 하향링크 데이터가 맵핑된 자원 요소에 따라 다른 프리코더로 프리코딩된다고 상정되는,
하향링크 데이터 수신 방법.
【청구항 7】
사용자기기가 하향링크 데이터를 수신함에 있어세
무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal , CSI-RS) 설정 (c이 if igurat km)들에 관한 정보를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 수신하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 수신된 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equipment specific reference signal, UE-RS)를 이용하여 상기 하향링크 데이터를 복호하도록 구성되며,
상기 프로세서는 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 상정하여 상기 하향링크 데이터를 복호하도록 구성된, 사용자기기.
【청구항 8】
제 7항에 있어서, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 상기 UE-RS 와 연관된 CSI-RS 설정으로서 지시된 CSI 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 최소 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 최대 인덱스의 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 개수, 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 중 최소 CSI- RS 포트 개수ᅳ 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들 중 최대 CSI-RS 포트 개수 흑은 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들의 CSI-RS 포트 개수들의 합을 기반으로 상정되는,
사용자기기ᅳ
【청구항 9】
제 7항에 있어서,
상기 UE-RS 포트 개수는 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정되는, 사용자기기.
【청구항 10】
제 7항에 있어서,
상기 UE-RS 포트 개수는 일정 개수를 초과하지 않는 범위 내에서 상기 CSI-RS 포트 개수와 동일하다고 상정되는,
사용자기기.
【청구항 111
제 7항에 있어서,
상기 UE-RS는 상기 P B 내에서 동일한 프리코더로 프리코딩된다고 상정되는, 사용자기기ᅳ
【청구항 12】
제 7항에 있어서 ,
상기 하향링크 데이터는 상기 하향링크 데이터가 맵핑된 자원 요소에 따라 다른 프리코더로 프리코딩된다고 상정되는,
사용자기기.
【청구항 13]
기지국이 하향링크 데이터를 전송함에 있어서,
하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state information reference signal, CSI-RS) 설정 (conf igurat ion)들에 관한 정보를 전송; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel, PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 전송; 및
상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equi ment specific reference signal , UE— RS)를 전송하되,
상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE-RS 포트 개수)는 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 설정되는,
하향링크 데이터 전송 방법.
【청구항 14】
기지국이 하향링크 데이터를 전송함에 있어서,
무선 주파수 (radio frequency, RF) 유닛 및 상기 RF 유닛을 제어하도록 구성된 프로세서를 포함하되,
상기 프로세서는 하나 이상의 채널 상태 정보 참조 신호 (channel state informat ion reference signal , CSI-RS) 설정 (conf igurat ion)들에 관한 정보를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 물리 하향링크 공유 채널 (physical downlink shared channel , PDSCH) 상에서 상기 하향링크 데이터를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어; 및 상기 PDSCH 가 맵핑된 물리 자원 블록 (physical resource block, PRB) 상에서 사용자기기 특정적 참조 신호 (user equi ment specific reference signal, UE-RS)를 전송하도록 상기 RF 유닛을 제어하며,
상기 프로세서는 상기 UE-RS 를 위한 안테나 포트 개수 (이하 UE— RS 포트 개수)를 상기 하나 이상의 CSI-RS 설정들 중 적어도 하나의 안테나 포트 개수 (이하 CSI-RS 포트 개수)를 기반으로 설정하도록 구성된, .
기지국.
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