WO2013176414A1 - 상향링크 복조 참조신호의 전송 및 처리 방법, 그 단말 - Google Patents

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WO2013176414A1
WO2013176414A1 PCT/KR2013/003793 KR2013003793W WO2013176414A1 WO 2013176414 A1 WO2013176414 A1 WO 2013176414A1 KR 2013003793 W KR2013003793 W KR 2013003793W WO 2013176414 A1 WO2013176414 A1 WO 2013176414A1
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terminal
transmission
hopping
sequence
uplink
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PCT/KR2013/003793
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English (en)
French (fr)
Inventor
노민석
Original Assignee
주식회사 케이티
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Publication date
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    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems

Definitions

  • the present invention relates to a method for transmitting and processing an uplink demodulation reference signal, and a terminal thereof.
  • an uplink demodulation reference signal (DM) is used for uplink transmission in a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal.
  • -RS uplink demodulation reference signal
  • multi-user multi-input multi-output also required DM-RS transmission for uplink transmission.
  • the present invention provides a method for transmitting an uplink demodulation reference signal of a terminal, the method comprising: receiving terminal-specific configuration information including a terminal-specific parameter indicating a cyclic shift hopping pattern from a first transmission / reception point;
  • the cyclic shift hopping pattern is set to be the same for each slot of one subframe with another UE through the indication of the UE-specific parameter, and the sequence group hopping and sequence hopping are disabled and an orthogonal cover code different from the other UE Generating an uplink demodulation reference signal (DM-RS) by applying an OCC; And transmitting the generated DM-RS to one of the first transmission / reception point or another second transmission / reception point.
  • DM-RS uplink demodulation reference signal
  • the present invention includes the steps of transmitting the terminal-specific configuration information including the terminal-specific parameters indicating the cyclic shift hopping pattern to at least one terminal belonging to the transmission and reception point; And a cyclic shift hopping pattern is set to be the same for each slot of one subframe for each of the terminals through the indication of the parameter, sequence group hopping and sequence hopping are disabled, and different orthogonal cover codes for the terminals It provides an uplink demodulation reference signal (DM-RS) generated by applying (OCC) from the one of the terminal to the uplink demodulation reference signal processing method comprising the step of receiving.
  • DM-RS uplink demodulation reference signal
  • OCC uplink demodulation reference signal
  • the present invention is a terminal for transmitting an uplink demodulation reference signal in a wireless communication system, and receives terminal-specific configuration information including a terminal-specific parameter indicating a cyclic shift hopping pattern from a first transmission / reception point Receiving unit;
  • the cyclic shift hopping pattern is set to be the same for each slot of one subframe with another terminal belonging to the second transmitting / receiving point through the indication of the parameter, disabling sequence group hopping and sequence hopping, and being orthogonal to the other terminal.
  • a transmitter for transmitting the generated DM-RS to one of the first transmission / reception point or the second transmission / reception point.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system to which embodiments are applied.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of uplink DM-RS transmission of uplink CoMP according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving an uplink demodulation reference signal according to another embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of generating an uplink DM-RS sequence by a user equipment in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a block diagram of a terminal generating an uplink DM-RS sequence in FIG. 3.
  • 6 is a conceptual diagram of groups of sequence group hopping.
  • FIG. 7 and 8 are conceptual diagrams of uplink DM-RS transmission of uplink CoMP according to another embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a transmission and reception point according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
  • the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a transmission / reception point.
  • a user terminal is a generic concept meaning a terminal in wireless communication.
  • user equipment (UE) in WCDMA, LTE, and HSPA, as well as mobile station (MS) in GSM, user terminal (UT), and SS It should be interpreted as a concept that includes a subscriber station, a wireless device, and the like.
  • a transmission / reception point generally refers to a station communicating with a user terminal, and includes a base station (BS) or a cell, a node, a node-B, an evolved node-B, and a sector. ), A site, a base transceiver system (BTS), an access point, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), and a radio unit (RU).
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • RRH remote radio head
  • RU radio unit
  • a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell and relay node, remote radio head (RRH), and radio unit (RU) communication range.
  • BSC base station controller
  • NodeB in WCDMA
  • eNB eNodeB
  • site a sector
  • RU radio unit
  • a user terminal and a transmission / reception point are used in a generic sense as two transmission / reception entities used to implement the technology or technical idea described in the present specification, and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the user terminal and the transmission and reception point is used in a comprehensive sense as two (uplink or downlink) transmission and reception subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • the uplink Uplink, UL, or uplink
  • the downlink Downlink, DL, or downlink
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
  • Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
  • a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
  • a cell means a component carrier having a coverage of a signal transmitted from a transmission / reception point or a signal transmitted from a transmission point or a transmission / reception point, and the transmission / reception point itself.
  • a transmission / reception point refers to a transmission point for transmitting a signal or a reception point for receiving a signal and a combination thereof.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system to which embodiments are applied.
  • a wireless communication system 100 to which embodiments are applied includes a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or cooperative system in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal. It may be a coordinated multi-antenna transmission system or a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system 100 may include at least two transmission / reception points 110 and 112 and terminals 120 and 122.
  • the transmission / reception point may be a base station or a macro cell (hereinafter referred to as an 'eNB'), and has a high transmission power or a wired control connected to an eNB 110 by an optical cable or an optical fiber, and has a low transmission rate in a macro cell region. It may be at least one RRH 112 having a transmission power.
  • the eNB 110 and the RRH 112 may have the same cell ID or may have different cell IDs.
  • downlink means a communication or communication path from the transmission and reception points (110, 112) to the terminal 120, the uplink (uplink) from the terminal 120 to the transmission and reception points (110, 112) Or a communication path.
  • the transmitter may be part of the transmission / reception points 110 and 112 and the receiver may be part of the terminals 120 and 122.
  • the transmitter may be part of the terminal 120 and the receiver may be part of the transmission / reception points 110 and 112.
  • a situation in which a signal is transmitted and received through a channel such as a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH may be described in the form of 'sending and receiving a PUCCH, a PUSCH, a PDCCH, and a PDSCH.
  • the eNB 110 which is one of the transmission and reception points 110 and 112, may perform downlink transmission to the terminals 120 and 122.
  • the eNB 110 is a downlink control information and uplink data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a main physical channel for unicast transmission, and scheduling required for reception of the PDSCH.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission in eg, a physical uplink shared channel (PUSCH)
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the first terminal 120 and UE1 may transmit an uplink signal to the eNB 110.
  • the second terminal 122 and the UE2 may transmit an uplink signal to the RRH 112 which is one of the transmission and reception points 110 and 112.
  • the first terminal 120 may transmit an uplink signal to the RRH 112 and the second terminal 122 may transmit an uplink signal to the eNB 110.
  • the number of terminals may be two or more. However, in the following embodiment, the number of terminals is two, one terminal is an eNB 110, the other terminal will be described by way of example to transmit the uplink signal to the RRH (112).
  • a demodulation reference signal (DMRS, DM-RS) and a sounding reference signal (SRS) are defined as uplink reference signals.
  • DMRS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • Three reference signals (RS) as downlink reference signals, that is, a cell-specific reference signal (CRS) and a MBSFN reference signal (Multicast / Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal; MBSFN-RS ) And a UE-specific reference signal are defined.
  • the terminal transmits an uplink demodulation signal (UL DMRS or UL DM-RS) every slot in order to determine channel information for demodulation of a data channel during uplink transmission.
  • UL DMRS Uplink demodulation signal
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • a reference signal is transmitted for one symbol for every slot
  • PUCCH physical uplink control channel
  • a sequence group hopping and sequence hopping method is applied to a sequence used for uplink DM-RS as a method for randomizing inter-cell interference between terminals belonging to different cells in uplink.
  • Sequence group hopping is a method of hopping 30 sequence groups per slot regardless of the number of resource blocks (RBs) allocated to a terminal.
  • the configuration is set to an RRC configuration (RRC parameter " Group-hopping-enabled ").
  • sequence hopping when the number of RBs allocated to a UE is 6 RB or more, the number of base sequences becomes 2 in a corresponding sequence group. In this case, a method of hopping two base sequences that can be allocated in a corresponding sequence group for each slot This configuration is then set to the RRC configuration (RRC parameter " Sequence-hopping-enabled ").
  • a sub-frame for each slot in each sequence to be used in one allocated a UL DM-RS is a hopping sequence parameter group (Group-hopping-enabled) is set from the RRC configuration (configuration), the hopping sequence parameters (Sequence-hopping- enabled ) or disabling sequence / sequence group hopping parameter ( Disable-sequence-group-hopping ).
  • terminals may be distinguished by applying different orthogonal cover codes (OCCs) between DM-RSs of different terminals.
  • OCCs orthogonal cover codes
  • the UE may be configured to disable sequence group hopping by using disabling sequence and sequence group hopping ( Disable-sequence-group-hopping ) which are UE-specific RRC configured parameters when the UE is classified by the OCC.
  • orthogonal cover code is used for differentiating between layers for multiplexing between layers and multiplexing between different terminals in uplink DM-RS allocated to two SC-FDMA symbols in one subframe, one in each slot.
  • OCC orthogonal cover code
  • the method is transmitted by applying Walsh codes ⁇ 1 1 ⁇ and ⁇ 1 -1 ⁇ between different terminals.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram of DM-RS transmission of uplink CoMP according to an embodiment.
  • an area where the coverage of the eNB 110 and the coverage of the RRH 112 overlap may be set to uplink virtual cell coverage, for example, a CoMP sector (CoMP sector) 114.
  • the eNB 110 and the RRH 112 share information, data, and scheduling with each other by performing joint scheduling or joint processing with each other.
  • a first parameter eg, a virtual cell ID (VCID)
  • VCID virtual cell ID
  • Second parameter that is a terminal-specific parameter (eg )
  • At least one of the transmission and reception points may be set.
  • a UE-specific parameter indicating a virtual cell ID is referred to as a VCID, and a UE-specific parameter for indicating cyclic shift hopping of the DM-RS.
  • the present invention is not limited thereto.
  • the eNB 110 transmits the terminal-specific configuration information (for example, the above parameters) to the terminal 120 or the eNB 112 to the terminal 122. It may be dynamically transmitted through / ePDCCH, semi-statically set through an upper layer, for example, RRC, or preconfigured in RRC and may be indicated through PDCCH / ePDCCH.
  • the ePDCCH means a control channel allocated to a resource in the data region, not the control region of the subframe.
  • UE-specific configuration information (UE-specific configuration information) is in contrast to the cell-specific configuration information, a configuration specific to a specific terminal belonging to the cell (not used in common to all terminals belonging to the cell) ) Means information.
  • the terminal-specific configuration information includes various terminal-specific parameters indicating characteristics to a specific terminal belonging to a cell.
  • the terminals 120 and 122 DM-RS transmitted by UEs 120 and 122 when sequence group hopping and sequence hopping that are changed for each slot are enabled when the cyclic shift hopping pattern of the DM-RS is set to the same by slot. Orthogonal transmission between RSs becomes impossible.
  • At least one of the transmission and reception points for example, eNB 110 to UE 120 or eNB 112 to UE 122 automatically or via a higher layer, such as RRC, via PDCCH / ePDCCH.
  • a higher layer such as RRC
  • orthogonality of DM-RSs between UEs by OCC can be guaranteed by setting to disable sequence group hopping and sequence hopping operations. Accordingly, the terminals 120 and 122 are instructed to use the terminal-specific configuration information regardless of whether the sequence group hopping set to the RRC and the sequence hopping are set.
  • terminals 120 When sequence group hopping and sequence hopping are disabled or when UE-specific higher layer parameters, for example, RRC parameter Disable-sequence-group-hopping are enabled, terminals 120 through OCC application. , Orthogonal to the DM-RS transmission is possible.
  • the DM-RS cyclic shift hopping pattern through the indication of the UE-specific parameter for indicating cyclic shift hopping of the corresponding DM-RS is set to be the same, belonging to different cells or different RRHs
  • the present invention is a method for making orthogonal DM-RS for multiplexing between different terminals when transmitting an uplink PUSCH channel in an uplink CoMP operation according to the UE-specific configuration information, sequence group hopping and sequence hopping It provides a method and apparatus for setting to disable implicitly.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of transmitting and receiving an uplink demodulation reference signal according to another embodiment.
  • the eNB 110 which is one of the transmission and reception points, transmits UE-specific configuration information to the first terminal 120 and the second terminal 122 (S310).
  • the first terminal 120 and the second terminal 122 receives the terminal-specific configuration information, respectively.
  • the UE-specific configuration information includes UE-specific parameters for UE-specific configuration of UEs 120 and 122 belonging to different cells, for example, eNB 110 and RRH 120.
  • the terminal-specific configuration information may include a first parameter (for example, a virtual cell ID (VCID)) and a DM-, which are terminal-specific parameters indicating a virtual cell ID (VCID) of the CoMP sector 114.
  • a second parameter e.g., a terminal-specific parameter for indicating cyclic shift hopping of an RS (e.g., ) May be included.
  • the eNB 110 dynamically transmits the above-described UE-specific configuration information to the terminals 120 and 122 through PDCCH / ePDCCH, or semi-statically sets through an upper layer, for example, RRC, or pre-set to RRC.
  • the use of the configuration may be indicated through PDCCH / ePDCCH.
  • the eNB 110 transmits disabling information indicating the disabling of the sequence group hopping and the sequence hopping operation to the terminals 120 and 122 (S320).
  • the terminals 120 and 122 receive this disabling information.
  • the above-described step S320 may be performed simultaneously before or after step S310.
  • the eNB 110 sends this disabling information dynamically via PDCCH / ePDCCH or semi-statically through a higher layer, for example RRC, or dynamically through a higher layer, eg, RRC. Can be sent to.
  • the disabling information may be a terminal-specific RRC parameter, for example Disable-sequence-group-hopping But may not be limited thereto.
  • step S320 instructing to disable the sequence group hopping and the sequence hopping.
  • Disable-sequence-group-hopping No need to send To instruct the terminals 120 and 122 to use terminal-specific configuration information regardless of whether or not sequence group hopping and sequence hopping are set to RRC. Disable-sequence-group-hopping Send it.
  • the first terminal 120 uses the UE-specific configuration information received in step S310 from the eNB 110 and the disabling information instructing disabling the sequence group hopping and sequence hopping operations received in step S320.
  • -RS is generated (S330).
  • the first terminal 120 is configured to disable the sequence group hopping and sequence hopping operations using the disabling information received in step S320 from the eNB 110, and in step S310 from the eNB 110.
  • the cyclic shift hopping pattern of the DM-RS is set to be identical for each slot through the indication of a value, and an orthogonal DM-RS is generated by applying the OCC.
  • the second terminal 122 uses the UE-specific configuration information received in step S310 from the eNB 110 and the disabling information indicating disabling of the sequence group hopping and sequence hopping operations received in step S320. Generate an RS (S340). The above-described step S340 may be performed simultaneously before or after step S330.
  • the second terminal 122 is configured to disable the sequence group hopping and sequence hopping operation by using the disabling information received in step S320 from the eNB 110, and in step S310 from the eNB 110 Of the received terminal-specific configuration information
  • the cyclic shift hopping pattern of the DM-RS is set to be identical for each slot through the indication of a value, and an orthogonal DM-RS is generated by applying the OCC.
  • the terminals 120 and 122 are orthogonal for multiplexing between different terminals when transmitting an uplink PUSCH channel in an uplink CoMP operation by using disabling information and terminal-specific configuration information.
  • the DM-RS may be generated, which will be described later in detail with reference to FIGS. 4 and 5.
  • the first terminal 120 allocates the DM-RS generated in step S330 to radio resources and transmits the DM-RS to the eNB 110 (S350).
  • the second terminal 120 allocates the DM-RS generated in step S340 to the radio resource and transmits it to the RRH 112 (S360).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a process of generating an uplink DM-RS sequence by a user equipment in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a block diagram of a terminal generating an uplink DM-RS sequence in FIG. 3.
  • the mapped DM-RS sequence includes a cyclic shift (CS) and a base sequence,
  • CS cyclic shift
  • base sequence In the LTE system, one layer and a DM-RS sequence may be configured for up to four layers in the LTE-A system.
  • Equation 1 shows that the RS sequence is a cyclic shift CS And base sequence ( Shows an example calculated by
  • a base sequence based on a zadoff-chu sequence is generated for the uplink DM-RS sequence (S410).
  • Bass sequence Is generated differently by the sequence group number u, the base sequence number v in the group, and n, the length of the sequence.
  • 6 is a conceptual diagram of groups of sequence group hopping.
  • sequence group hopping hops 30 sequence groups per slot regardless of the number of RBs allocated to the UE.
  • the sequence group number u in the slot n s is determined by Equation 2 below by the group hopping pattern f gh (ns) and the sequence shift pattern f ss .
  • Pseudo-random sequence generator in each radio frame Begins with.
  • a pseudo-random sequence generator of the terminals 120 and 122 is used.
  • the sequence shift pattern for PUSCH Is given by At this time Is organized by upper layer.
  • Equation 4 The base sequence number v in the base sequence group of the slot n s for the reference signals is given by Equation 4 below.
  • Pseudo Random Sequence Generator is generated in each radio frame Begins with.
  • the terminals 120 and 122 receive the VCID which is a UE-specific parameter from the eNB 110, the pseudo random sequence generator of the terminals 120 and 122 generates a radio random sequence in each radio frame. Begins with.
  • Sequence group hopping may be enabled or disabled by cell-specific parameter Group-hopping-enabled provided by a higher layer.
  • group group hopping for a PUSCH is enabled on a cell basis, it may be disabled for a specific UE through a higher layer parameter Disable-sequence-group-hopping in a specific situation.
  • Sequence-hopping-enabled parameter provided by the upper layer determines whether sequence hopping is enabled or not. Although sequence hopping for the PUSCH is enabled on a cell basis, it may be disabled for a specific UE through higher layer parameter Disable-sequence-group-hopping in a specific situation.
  • sequence group hopping if sequence group hopping is enabled, the value of v in sequence hopping is always set to 0. If sequence group hopping is disabled and sequence hopping is enabled, the value of v is Determined by the value.
  • the terminals 120 and 122 perform the sequence group hopping and sequence hopping operations using the disabling information received in step S320 shown in FIG. 3 regardless of whether the sequence group hopping and the sequence hopping are enabled. Set to disable.
  • step S310 when the terminals 120 and 122 receive the UE-specific parameter VCID from the eNB 110, the terminals 120 and 122 are identical to the same uplink DM-RS even though they belong to different base stations (cells). Create a base sequence of.
  • Equation 5 the value for the cyclic shift (cyclic shift) in the slot n s The process of obtaining is shown in Equation 5.
  • the eNB 110 transmits a 3-bit cyclic shift parameter value to the terminals 120 and 122 through an uplink DCI format, for example, DCT format 0 or DCI format 4 (S430).
  • This 3-bit value may be carried in a Cyclic Shift (CS) field of a most recent specific DCI format, for example, DCI format 0 or DCI format 4, as in the embodiment of Table 2.
  • CS Cyclic Shift
  • Equation 2 (S420) remind Is calculated as shown in Equation 2 (S420), and c (i), which is a pseudo random sequence, may be a cell-specific value.
  • the value indicates that As a value for determining the Used to calculate a value.
  • this Cell-specific based on cell ID as the initialization value of End-specific parameters instead of cell IDs use with
  • terminals 120 and 122 belonging to different cells may be configured such that the cyclic shift hopping pattern of the DM-RS is the same as in Equation 6 below for each slot.
  • n cs, ⁇ , , OCC is calculated (S450).
  • Parameter to n cs, ⁇ to find the value of and Is different for each base station (cell, etc.) and slot number (n_s), but has a fixed value at the same base station (cell, etc.) and slot number (n_s), and thus a parameter for substantially different values of n cs and ⁇ Is to be. That is, the parameter that is actually scheduled for each terminal and transmitted through the base station, etc.
  • which is a CS (Cyclic Shift) value of the uplink DM-RS, has a different value.
  • the terminal-specific parameter use with By UE-specific setting, terminals 120 and 122 belonging to different cells may be configured to have the same cyclic shift hopping pattern of the DM-RS for each slot.
  • Orthogonal Cover Code can be used.
  • the eNB 110 may indicate the value of the cyclic shift field to the first terminal 120 as "000" in the uplink-related DCI format. Meanwhile, the eNB 110 may indicate the value of the cyclic shift field to the second terminal 122 as "010" in the uplink-related DCI format.
  • the eNB 110 is a terminal-specific parameter to the first terminal 120 and the second terminal 122.
  • the eNB 110 is a terminal-specific parameter to the first terminal 120 and the second terminal 122.
  • orthogonal DM-RSs may be generated for the terminals 120 and 122.
  • a DM-RS sequence is generated by Equation 1 in the OCC (S460).
  • Step S460 of generating a DM-RS sequence is performed by the OFDM modulator 510 of FIG. 5.
  • the DM-RS sequence generated by Equations 1 and 2 is mapped to the corresponding symbol of each slot of the subframe (S470).
  • the resource element mapper 520 of FIG. 5 is performed.
  • the symbol is a fourth symbol of the seventh symbol of every slot when using a normal CP (Cyclic Prefix) in case of DM-RS associated with a PUSCH, and a third symbol of every slot when using an extended CP.
  • a normal CP Cyclic Prefix
  • an SC-FDMA symbol is generated by generating an SC-FDMA symbol from a resource element (RE) to which the DM-RS sequence is mapped through an SC FDMA generator (not shown in FIG. 5). It transmits to the base station (S480).
  • RE resource element
  • SC FDMA generator not shown in FIG. 5
  • Step S480 corresponds to steps S350 and S360 of FIG. 3 for each terminal.
  • the first terminal 120 allocates the generated DM-RS to the radio resource and transmits the generated DM-RS to the eNB 110
  • the second terminal 120 allocates the generated DM-RS to the radio resource and transmits the RRH ( 112).
  • the method and apparatus for generating an uplink DM-RS sequence in the uplink CoMP environment illustrated in FIG. 2 and transmitting the uplink DM-RS to a transmit / receive point to which a corresponding transmit / receive point or other terminals belong are described.
  • a method and apparatus for generating an uplink DM-DS sequence in an uplink CoMP environment illustrated in FIGS. 7 and 8 and transmitting an uplink DM-RS to a transmit / receive point to which a corresponding transmit / receive point or other terminals belong will be described.
  • FIG. 7 and 8 are conceptual diagrams of uplink DM-RS transmission of uplink CoMP.
  • FIG. 7 illustrates an uplink CoMP scenario in which the eNB 110 and the RRH 112 use the same cell ID
  • FIG. 8 illustrates an uplink CoMP scenario in which the eNB 110 and the RRH 112 use different cell IDs. It is shown.
  • the eNB 110 and the RRH 112 share information, data, and scheduling with each other by performing joint scheduling or joint processing with each other.
  • FIGS. 7 and 8 A method and apparatus for generating an uplink DM-DS sequence in an uplink CoMP environment shown in FIGS. 7 and 8 and transmitting an uplink DM-RS to a transmit / receive point to which a corresponding transmit / receive point or other terminals belong are shown in FIGS. It is the same as the method and apparatus for generating the uplink DM-RS sequence described with reference to 6 and transmitting the uplink DM-RS to the transmission / reception point to which the transmission / reception point or other terminals belong.
  • the UE-specific parameter indicating the virtual cell ID in step S310 of FIG. 3 in the UE-specific configuration information does not include the first parameter, for example, a virtual cell ID (VCID). Since the eNB 110 and the RRH 112 use the same cell ID, the base sequence of the uplink DM-RS of the terminals 120 and 122 is the same.
  • VCID virtual cell ID
  • the UE-specific parameters indicating the virtual cell ID in step S310 of FIG. 3 in the UE-specific configuration information Phosphorus first parameter, for example VCID (Virtual cell ID). Since the eNB 110 and the RRH 112 use different cell IDs, the base sequence of the uplink DM-RS of the terminals 120 and 122 is different.
  • a second parameter for example, a terminal-specific parameter for indicating cyclic shift hopping of the DM-RS with terminal-specific configuration information in step S310, for example
  • at least one of the transmission and reception points for example, the eNB 110 to the UEs 120 or the eNB 112 to the UE 122 automatically performs a sequence group hopping and sequence hopping operation in the PDCCH / Orthogonality of DM-RSs between UEs by OCC can be guaranteed by dynamically disabling through ePDCCH or semi-statically disabling through an upper layer, for example, RRC.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a transmission and reception point according to another embodiment.
  • a transmission / reception point 1000 includes a controller 1010, a transmitter 1020, and a receiver 1030.
  • the transmission / reception point 1000 may be the aforementioned transmission / reception points, for example, the eNB 110 and / or the RRH 112 or may be the base station or cell described with reference to FIG. 1.
  • the controller 1010 controls the operation of the overall transmission and reception point according to the CoMP operation required to carry out the above-described present invention.
  • the controller 1010 controls the transmitter 1020 and the receiver 1030 to process an uplink demodulation reference signal.
  • the transmitter 1020 and the receiver 1030 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the transmitter 1020 transmits terminal-specific configuration information including a terminal-specific parameter indicating a cyclic shift hopping pattern to at least one terminal belonging to a transmission / reception point.
  • the transmitter 1020 transmits disabling information indicating sequence group hopping and disabling sequence hopping to at least one terminal belonging to a transmission / reception point.
  • the receiver 1030 is configured such that the cyclic shift hopping pattern is the same for each slot of one subframe through an instruction of a parameter indicating the cyclic shift hopping pattern, and sequence group hopping and sequence hopping are disabled.
  • sequence group hopping which is a UE-specific higher layer parameter
  • an orthogonal uplink demodulation reference signal generated by applying different orthogonal cover codes (OCCs) to terminals belonging to different transmission and reception points.
  • OCCs orthogonal cover codes
  • DM-RS uplink Demodulation Reference Signal
  • the UE-specific configuration information indicates a UE- indicating a virtual cell ID indicating a cell ID of uplink virtual cell coverage. It additionally contains certain parameters.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
  • a user terminal 1100 includes a receiver 1110, a controller 1120, and a transmitter 1130.
  • the user terminal 1100 may be the terminals 120 and 122 described with reference to FIGS. 1 to 8, but is not limited thereto.
  • the receiver 1110 receives downlink control information, data, and a message from a transmission / reception point through a corresponding channel.
  • the receiver 1110 receives terminal-specific configuration information including a terminal-specific parameter indicating a cyclic shift hopping pattern from at least one transmission / reception point among two or more different transmission / reception points.
  • the receiving unit 1110 receives the disabling information indicating the sequence group hopping and disabling the sequence hopping from at least one transmission point of two or more transmission and reception points.
  • controller 1120 controls the overall operation of the base station according to the CoMP operation required to perform the above-described present invention.
  • the controller 1120 is configured such that the cyclic shift hopping pattern is the same for each slot of one subframe through the instruction of the parameter indicating the cyclic shift hopping pattern, and sequence group hopping and sequence hopping are disabled. Or disabling sequence group hopping, which is a UE-specific higher layer parameter, is enabled, orthogonal uplink demodulation is applied by applying different orthogonal cover codes (OCCs) to the terminals belonging to different transmission / reception points.
  • OCCs orthogonal cover codes
  • DM-RSs Generate uplink demodulation reference signals
  • the controller 1120 receives the disabling information indicating the sequence group hopping and disabling the sequence hopping from at least one transceiving point among two or more transceiving points.
  • the OFDM modulator 510, the resource element mapper 520, and the SC FDMA generator (not shown) described with reference to FIG. 5 may be included in the controller 1120.
  • the transmitter 1130 transmits downlink control information, data, and a message to a transmission / reception point through a corresponding channel.
  • the transmitter 1130 transmits the generated DM-RSs to at least one transmit / receive point of the two or more transmit / receive points.
  • the DM-RS between orthogonal or nearly orthogonal to the DM-RS between different cells having the same bandwidth or different bandwidth and terminals belonging to different RRHs are orthogonal.
  • the throughput according to MU-MIMO pairing and uplink CoMP operation can be improved.
  • the data rate of the terminal can be increased and the battery consumption of the terminal due to retransmission can be reduced.

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Abstract

본 발명은 상향링크 복조 참조신호의 전송 및 처리 방법, 그 단말에 관한 것이다.

Description

상향링크 복조 참조신호의 전송 및 처리 방법, 그 단말
본 발명은 상향링크 복조 참조신호의 전송 및 처리 방법, 그 단말에 관한 것이다.
종래에는 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템)에서 상향링크 전송을 위해 상향링크 복조 참조신호(Uplink Demodulation Reference Signal; DM-RS) 전송이 필요하였다.
또한 다중사용자 다중입력다중출력(Multi-User Multi-Input Multi-Output; MU-MIMO)에서도 상향링크 전송을 위해 DM-RS 전송이 필요하였다.
일측면으로, 본 발명은 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법으로, 제1송수신포인트로부터 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 수신하는 단계; 상기 단말-특정 파라메터의 지시를 통해 다른 단말과 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑을 디스에이블링하고 상기 다른 단말과 다른 직교 커버 코드(OCC)를 적용하여 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 생성하는 단계; 및 생성된 DM-RS를 상기 제1송수신포인트 또는 다른 제2송수신포인트 중 하나로 전송하는 단계를 포함하는 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법을 제공한다.
다른 측면으로, 본 발명은 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 송수신 포인트에 속하는 적어도 하나의 단말에게 전송하는 단계; 및 상기 파라메터의 지시를 통해 상기 단말들마다 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정되고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되고, 상기 단말들마다 서로 다른 직교 커버 코드(OCC)들을 적용하여 생성된 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 상기 단말들 중 하나로부터 수신하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법을 제공한다.
또 다른 측면으로, 본 발명은 무선통신 시스템에서 상향링크 복조 참조신호를 전송하는 단말로, 제1송수신포인트로부터 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 수신하는 수신부; 상기 파라메터의 지시를 통해 제2송수신포인트에 속하는 다른 단말과 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑을 디스에이블링하고 상기 다른 단말과 다른 직교 커버 코드(OCC)를 적용하여 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 생성하는 제어부; 및 생성된 DM-RS를 상기 제1송수신포인트 또는 상기 제2송수신포인트 중 하나로 전송하는 송신부를 포함하는 단말을 제공한다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일예를 도시한다.
도 2는 일 실시예에 따른 상향링크 CoMP의 상향링크 DM-RS 전송의 개념도이다.
도 3은 다른 실시예에 따른 상향링크 복조 참조신호 송수신방법의 흐름도이다.
도 4는 도 3에서 단말이 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 5은 도 3에서 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하는 단말의 블럭도이다.
도 6은 시퀀스 그룹 호핑의 그룹들의 개념도이다.
도 7 및 도 8는 또 다른 실시예에 따른 상향링크 CoMP의 상향링크 DM-RS 전송의 개념도들이다.
도 9는 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성을 보여주는 도면이다.
도 10은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 송수신포인트(Transmission/Reception point)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
송수신포인트는 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 기지국(Base Station, BS) 또는 셀(cell), 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
본 명세서에서 사용자 단말과 송수신포인트는 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 송수신포인트는, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
본 명세서에서 셀(cell)은 송수신포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신포인트 자체를 의미할 수 있다. 본 명세서에서 송수신포인트는 신호를 송신하는 송신포인트(transmission point) 또는 신호를 수신하는 수신포인트(reception point), 이들의 결합(transmission/reception point)을 의미한다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템(100)은 둘 이상의 송수신포인트들이 협력하여 신호를 전송하는 다중 포인트 협력형 송수신 시스템(coordinated multi-point transmission/reception System; CoMP 시스템) 또는 협력형 다중 안테나 전송방식(coordinated multi-antenna transmission system) 또는 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다. CoMP 시스템(100)은 적어도 두개의 송수신포인트(110, 112)와 단말들(120, 122)을 포함할 수 있다.
송수신포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 110, 이하 'eNB'라 함)일 수 있으며, eNB(110)에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 RRH(112)일 수도 있다. eNB(110)와 RRH(112)는 동일한 셀 ID를 가질 수도 있고 서로 다른 셀 ID를 가질 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 송수신포인트(110, 112)에서 단말(120)로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(120)에서 송수신포인트(110, 112)으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다.
하향링크에서 송신기는 송수신포인트(110, 112)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(120, 122)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(120)의 일부분일 수 있고, 수신기는 송수신포인트(110, 112)의 일부분일 수 있다.
이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
송수신포인트(110, 112) 중 하나인 eNB(110)는 단말들(120, 122)로 하향링크 전송을 수행할 수 있다. eNB(110)는 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신된다는 형태로 기재하기로 한다.
제1단말(120,UE1)은 eNB(110)로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 제2단말(122, UE2)은 송수신포인트(110, 112) 중 하나인 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송할 수 있다. 이때 제1단말(120)은 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말(122)은 eNB(110)로 상향링크 신호를 전송할 수도 있다. 또한 단말들의 개수는 두개 이상일 수도 있다. 다만 아래 실시예에서 단말들의 개수는 2개이고 하나의 단말은 eNB(110)로, 다른 단말은 RRH(112)로 상향링크 신호를 전송하는 것으로 예시적으로 설명한다.
한편, 현재의 무선통신 방식 중 하나인 LTE 통신시스템에서는 상향링크 참조 신호로 복조 참조신호(Demodulation Reference Signal; DMRS, DM-RS) 및 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal; SRS)가 정의되어 있으며, 하향링크 참조신호로 3가지의 참조신호(Reference Signal; RS), 즉 셀고유 참조신호(Cell-specific Reference Signal; CRS)와, MBSFN 참조신호 (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network Reference Signal; MBSFN-RS) 및 단말 고유 참조신호(UE-specific Reference Signal)가 정의되어 있다.
즉, 무선통신 시스템에서 단말은 상향링크(uplink) 전송시 데이터 채널의 복조를 위한 채널 정보를 파악하기 위해 상향링크 복조신호(UL DMRS 또는 UL DM-RS)를 매 슬롯(slot)마다 전송하게 된다. PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)와 연계된 상향링크 DM-RS의 경우 매 슬롯마다 하나의 심볼에 대하여 참조신호를 전송하며, PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)과 연계된 상향링크 DM-RS의 경우 매 슬롯마다 최대 3개의 심볼에 대하여 참조신호를 전송하게 된다.
상향 링크에서 서로 다른 셀에 속한 단말들간의 셀간 간섭을 랜덤화(randomization)하기 위한 방법으로 상향링크 DM-RS에 사용되는 시퀀스에 대해 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 방법을 적용하고 있다.
시퀀스 그룹 호핑(sequence Group hopping)은 단말에게 할당되는 자원블럭(Resource Block; RB)의 수와 관계없이 30개의 시퀀스 그룹을 슬롯마다 호핑하는 방법으로, 해당 구성은 RRC 구성으로 설정된다(RRC 파라메터 "Group-hopping-enabled").
시퀀스 호핑(sequence hopping)은, 단말에게 할당되는 RB의 수가 6RB이상일 경우 해당 시퀀스 그룹에 베이스 시퀀스의 수가 2가 되는데, 이 경우 해당 시퀀스 그룹내에 할당될 수 있는 2개의 베이스 시퀀스를 슬롯마다 호핑하는 방법으로, 해당 구성은 RRC 구성으로 설정된다(RRC 파라메터 "Sequence-hopping-enabled").
이때 하나의 서브프레임 내 각 슬롯 마다 하나씩 할당된 상향링크 DM-RS에 사용되는 시퀀스는 RRC 구성(configuration)으로부터 설정되는 시퀀스 그룹 호핑 파라메터(Group-hopping-enabled), 시퀀스 호핑 파라메터(Sequence-hopping-enabled) 혹은 디스에이블링 시퀀스/시퀀스 그룹 호핑 (disabling sequence and sequence group hopping) 파라메터(Disable-sequence-group-hopping)의 설정여부에 따라 슬롯 단위로 시퀀스를 바꾸도록 설정한다.
한편 서로 다른 대역폭을 가지는 동일한 셀에 속하는 단말들의 MU-MIMO 페어링을 이루기 위해 서로 다른 단말들의 DM-RS들간에 서로 다른 직교 커버 코드(orthogonal cover code(OCC))를 적용하여 단말을 구분할 수 있다. 또한 OCC에 의한 단말의 구분시 단말-특정 RRC 설정되는 파라메터인 disabling sequence and sequence group hopping (Disable-sequence-group-hopping)을 이용하여 시퀀스 그룹 호핑을 디스에이블링하도록 설정할 수도 있다.
이때 OCC(Orthogonal cover code)는 각 슬롯에 하나씩 하나의 서브프레임에 두 개의 SC-FDMA 심볼에 할당된 상향링크 DM-RS에 레이어들간의 다중화 및 서로 다른 단말들간의 다중화를 위해 서로 다른 레이어들간 혹은 서로 다른 단말들간 예를 들어 왈쉬(walsh code)({1 1}, {1 -1})를 적용하여 전송하는 방법이다.
도 2는 일 실시예에 따른 상향링크 CoMP의 DM-RS 전송의 개념도이다.
도 2를 참조하면 eNB(110)의 커버리지 및 RRH(112)의 커버리지가 중복되는 영역을 상향링크 가상 셀 커버리지, 예를 들어 CoMP 섹터(CoMP sector, 114)로 설정할 수 있다. 이때 eNB(110)과 RRH(112)는 서로 조인트 스케줄링(joint scheduling) 또는 조인트 프로세싱(joint processing)을 수행하여 서로 정보들, 데이터 및 스케줄링 등을 공유한다.
이때 동일한 대역폭 또는 서로 다른 대역폭을 가지는 서로 다른 eNB(110)에 속하는 또는 서로 다른 RRH(112)에 속하는 또는 서로 다른 안테나들에 종속된 단말들의 MU-MIMO 페어링 및 상향링크 CoMP 동작을 수행하도록 하기 위해, 전술한 CoMP 섹터(114)의 셀 아이디를 지시한 단말-특정 파라메터인 제1파라미터(예를 들어 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID, VCID)) 및 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑을 지시하기 위한 단말-특정 파라메터인 제2파라미터(예를 들어
Figure PCTKR2013003793-appb-I000001
)를, 송수신포인트들 중 적어도 하나가 설정할 수 있다. 본 명세서에서 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID)를 지시한 단말-특정 파라메터를 VCID(Virtual cell ID)으로, DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑을 지시하기 위한 단말-특정 파라메터를
Figure PCTKR2013003793-appb-I000002
로 예시적으로 지칭하나 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
송수신포인트들 중 적어도 하나, 예를 들어 eNB(110)가 단말 (120)에게 혹은 eNB(112)가 단말(122)에게 전술한 단말-특정 구성정보(예를 들어, 상기의 파라메터들)를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 전송하거나, 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로 설정하거나, RRC로 미리 설정해 놓고 그 설정에 대한 사용여부를 PDCCH/ePDCCH를 통해서 지시(indication)할 수도 있다. 이때 ePDCCH는 서브프레임의 제어영역이 아니라 데이터영역에 자원할당된 제어채널을 의미한다. 본 명세서에서 단말-특정 구성정보(UE-specific configuration information)는 셀-특정 구성정보에 대비되는 의미로, 셀에 속해있는 모든 단말에게 공통적으로 사용되지 않고 셀에 속하는 특정 단말에게 특정된 구성(configuration)에 대한 정보를 의미한다. 단말-특정 구성정보는 셀에 속하는 특정 단말에 특성을 지시하는 다양한 단말-특정 파라메터들을 포함한다.
이때 서로 다른 셀에 속한 단말들(120, 122)에게 단말-특정 구성정보 중
Figure PCTKR2013003793-appb-I000003
값의 적절한 값의 설정, 즉 서로 다른 셀에 속한 단말들의
Figure PCTKR2013003793-appb-I000004
값의 지시를 통해 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 다르도록 설정되는 경우에는 단말들(120, 122)이 전송하는 DM-RS들간의 직교한 전송이 불가능하고 또한 기지국에서는 단말들이 전송하는 DM-RS들간의 구분이 불가능하게 된다.
본 발명에서는 동일한 대역폭 또는 서로 다른 대역폭을 가지는 서로 다른 셀에 속하는 또는 서로 다른 RRH에 속하는 단말들(120, 122)의 직교한 DM-RS 전송을 통한 MU-MIMO 페어링 및 상향링크 CoMP 동작을 수행하도록 단말들(120, 122)에게
Figure PCTKR2013003793-appb-I000005
값의 적절한 값의 설정, 즉 서로 다른 셀에 속한 단말들의
Figure PCTKR2013003793-appb-I000006
값의 지시를 통해 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정한다.
한편, 단말들(120, 122)의
Figure PCTKR2013003793-appb-I000007
값의 지시를 통해 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정한 경우 슬롯마다 바뀌는 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 인에이블링되어 있는 경우 단말들(120, 122)이 전송하는 DM-RS들간의 직교한 전송은 불가능하게 된다.
따라서 송수신포인트들 중 적어도 하나, 예를 들어 eNB(110)가 단말 (120) 에게 혹은 eNB(112)가 단말(122)에게 자동적으로 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 또는 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 디스에이블링하도록 설정함으로써 OCC에 의한 단말들간의 DM-RS의 직교성(orthogonality)을 보장할 수 있다. 이에 따라 단말들(120, 122)에 RRC로 설정된 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 설정 여부와 관계없이 단말들(120, 122)에게 단말-특정 구성정보가 사용되도록 지시하게 된다.
시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되어 있는 경우 또는 단말-특정 상위 레이어 파라메터, 예를 들어 RRC 파라메터인 Disable-sequence-group-hopping이 인에이블링되어 있는 경우에는 OCC 적용을 통해 단말들(120, 122)에게 직교한 DM-RS 전송이 가능하다.
따라서 본 발명은 해당 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑을 지시하기 위한 단말-특정 파라메터의 지시를 통한 DM-RS 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하게 설정되는 경우에, 서로 다른 셀에 속하는 또는 서로 다른 RRH에 속하는 단말들간에 OCC의 적용에 의한 직교한 DM-RS 전송을 가능하게 하기 위해 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 디스에이블링하도록 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
다시 말해 본 발명은 상향링크 CoMP 동작상에서의 상향링크 PUSCH 채널의 전송 시 서로 다른 단말들간의 다중화를 위해 DM-RS를 직교하도록 만들기 위한 방법으로서 해당 단말-특정 구성정보에 따라 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑을 묵시적으로 디스에이블링하도록 설정하는 방법 및 장치를 제공한다.
도 3은 또 다른 실시예에 따른 상향링크 복조 참조신호 송수신방법의 흐름도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면 송수신포인트들 중 하나인 eNB(110)는 제1단말(120)과 제2단말(122)에 단말-특정 구성정보를 전송한다(S310). S310단계에서 제1단말(120)과 제2단말(122)은 각각 단말-특정 구성정보를 수신한다.
단말-특정 구성정보는 서로 다른 셀, 예를 들어 eNB(110) 및 RRH(120)에 속하는 단말들(120, 122)을 단말-특정하게 설정하는 단말-특정 파라메터를 포함한다. 예를 들어 단말-특정 구성정보는 CoMP 섹터(114)의 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID; VCID)를 지시한 단말-특정 파라메터인 제1파라미터(예를 들어 VCID(Virtual cell ID)) 및 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑을 지시하기 위한 단말-특정 파라메터인 제2파라미터(예를 들어
Figure PCTKR2013003793-appb-I000008
)를 포함할 수 있다.
eNB(110)는 단말들(120, 122)에게 전술한 단말-특정 구성정보를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 전송하거나 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로 설정하거나, RRC로 미리 설정해 놓고 그 설정에 대한 사용여부를 PDCCH/ePDCCH를 통해서 지시(indication)할 수도 있다.
eNB(110)는 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 단말들(120, 122)에게 전송한다(S320). S320단계에서 단말들(120, 122)는 이 디스에이블링 정보를 수신한다. 전술한 S320단계는 S310단계 이전 또는 이후, 동시에 수행될 수 있다.
eNB(110)는 이 디스에이블링 정보를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 또는 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 또는 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로 전송할 수 있다. 예를 들어 디스에이블링 정보는 단말-특정 RRC 파라메터, 예를 들어 Disable-sequence-group-hopping일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
S320단계에서 단말들(120, 122)의 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되어 있는 경우 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 Disable-sequence-group-hopping을 전송할 필요가 없으나, 단말들(120, 122)에 RRC로 설정된 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 설정 여부와 관계없이 단말들(120, 122)에게 단말-특정 구성정보가 사용되도록 지시하기 위해 Disable-sequence-group-hopping을 전송한다.
제1단말(120)은 eNB(110)으로부터 S310단계에서 수신한 단말-특정 구성정보와 S320단계에서 수신한 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 이용하여 DM-RS를 생성한다(S330).
S330단계에서 제1단말(120)은 eNB(110)으로부터 S320단계에서 수신한 디스에이블링 정보를 이용하여 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 디스에이블링하도록 설정하고, eNB(110)으로부터 S310단계에서 수신한 단말-특정 구성정보 중
Figure PCTKR2013003793-appb-I000009
값의 지시를 통해 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고 OCC 적용을 통해 직교한 DM-RS를 생성한다.
제2단말(122)은 eNB(110)으로부터 S310단계에서 수신한 단말-특정 구성정보와 S320단계에서 수신한 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 이용하여 DM-RS를 생성한다(S340). 전술한 S340단계는 S330단계 이전 또는 이후, 동시에 수행될 수 있다.
S340단계에서 제2단말(122)은 eNB(110)으로부터 S320단계에서 수신한 디스에이블링 정보를 이용하여 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 디스에이블링하도록 설정하고, eNB(110)으로부터 S310단계에서 수신한 단말-특정 구성정보 중
Figure PCTKR2013003793-appb-I000010
값의 지시를 통해 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고 OCC 적용을 통해 직교한 DM-RS를 생성한다.
S330단계 및 S340단계에서 단말들(120, 122)은 디스에이블링 정보 및 단말-특정 구성정보를 이용하여 상향링크 CoMP 동작상에서의 상향링크 PUSCH 채널의 전송 시 서로 다른 단말들간의 다중화를 위해 직교한 DM-RS를 생성할 수 있는데 이에 대해서는 도 4 및 도 5를 참조하여 이후에 자세히 설명한다.
제1단말(120)은 S330단계에서 생성된 DM-RS를 무선 자원에 할당하여 eNB(110)에 전송한다(S350).
제2단말(120)은 S340단계에서 생성된 DM-RS를 무선 자원에 할당하여 RRH(112)에 전송한다(S360).
도 4는 도 3에서 단말이 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하는 과정을 보여주는 도면이다. 도 5은 도 3에서 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하는 단말의 블럭도이다.
매핑되는 DM-RS 시퀀스(sequence)는 사이클릭 쉬프트(Cyclic Shift, CS) 및 베이스 시퀀스(base sequence,
Figure PCTKR2013003793-appb-I000011
)로 구성되며 LTE 시스템의 경우 하나의 레이어(layer)와 LTE-A 시스템의 경우 최대 4개의 레이어들에 대해 DM-RS 시퀀스를 구성할 수 있다.
수학식 1은 참조신호(RS) 시퀀스가 사이클릭 쉬프트(CS)인
Figure PCTKR2013003793-appb-I000012
및 베이스 시퀀스(
Figure PCTKR2013003793-appb-I000013
)에 의해 산출되는 예를 보여주고 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000014
Figure PCTKR2013003793-appb-I000015
상향링크 DM-RS 시퀀스를 위해 자도프추(zadoff-chu) 시퀀스 기반의 베이스 시퀀스를 생성한다(S410). 베이스 시퀀스
Figure PCTKR2013003793-appb-I000016
는 시퀀스 그룹 넘버 u, 그룹 내의 베이스 시퀀스 넘버 v, 그리고 시퀀스의 길이인 n에 의하여 서로 다르게 생성된다.
도 6은 시퀀스 그룹 호핑의 그룹들의 개념도이다.
도 6에 도시한 바와 같이 시퀀스 그룹 호핑(sequence Group hopping)은 단말에게 할당되는 RB의 수와 관계없이 30개의 시퀀스 그룹을 슬롯마다 호핑한다.
구체적으로 슬롯 ns에서 시퀀스 그룹 넘버 u는 그룹 호핑 패턴 fgh(ns)와 시퀀스 쉬프트 패턴 fss에 의해서 아래 수학식2에 의해 결정된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000017
그룹 호핑 패턴
Figure PCTKR2013003793-appb-I000018
은 PUSCH에 대해 아래 수학식3에 의해 주어진다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000019
Figure PCTKR2013003793-appb-I000020
는 의사 랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)로 셀에 대해 특정한(cell-specific) 값이 될 수 있다. 의사 랜덤 시퀀스 생성기(pseudo-random sequence generator)는 각 무선 프레임에서
Figure PCTKR2013003793-appb-I000021
으로 시작된다. 도 3을 참조하여 전술한 바와 같이 단말들(120, 122)이 eNB(110)으로부터 단말-특정 파라메터인 VCID를 수신한 경우 단말(120, 122)의 의사 랜덤 시퀀스 생성기(pseudo-random sequence generator)는 단말-특정 파라메터인 VCID를 이용하여 각 무선 프레임에서
Figure PCTKR2013003793-appb-I000022
으로 시작된다.
PUSCH에 대한 시퀀스 쉬프트 패턴은
Figure PCTKR2013003793-appb-I000023
에 의해 주어진다. 이때
Figure PCTKR2013003793-appb-I000024
는 상위 레이어에 의해 구성된다.
시퀀스 호핑은 길이가 6RB들 이상(
Figure PCTKR2013003793-appb-I000025
)인 참조신호들에 대해만 적용한다. 길이가 6RB들 미만(
Figure PCTKR2013003793-appb-I000026
)인 참조신호들에 대해 베이스 시퀀스 그룹 내 베이스 시퀀스 넘버 v=0으로 주어진다.
길이가 6RB들 이상(
Figure PCTKR2013003793-appb-I000027
)인 참조신호들에 대해 슬롯 ns의 베이스 시퀀스 그룹 내 베이스 시퀀스 넘버 v는 아래 수학식4로 주어진다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000028
Figure PCTKR2013003793-appb-I000029
은 의사 랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)이다.
의사 랜덤 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임에서
Figure PCTKR2013003793-appb-I000030
으로 시작된다. 도 3을 참조하여 전술한 바와 같이 단말들(120, 122)이 eNB(110)으로부터 단말-특정 파라메터인 VCID를 수신한 경우 단말(120, 122)의 의사 랜덤 시퀀스 생성기는 각 무선 프레임에서
Figure PCTKR2013003793-appb-I000031
으로 시작된다.
시퀀스 그룹 호핑은 상위 레이어에 의해 제공되는 셀-특정 파라메터 Group-hopping-enabled에 의해 인에이블 또는 디스에이블될 수 있다. 일반적으로 PUSCH에 대한 시퀀스 그룹 호핑은 셀 기반으로 인에이블되었음에도 불구하고 특정 상황에서 상위 레이어 파라메터 Disable-sequence-group-hopping를 통해 특정 UE에 대해 디스에이블될 수 있다.
상위 레이어에 의해 제공되는 Sequence-hopping-enabled 파라메터는 시퀀스 호핑이 인에블될지 아닐지를 결정한다. PUSCH에 대한 시퀀스 호핑은 셀 기반으로 인에이블되었음에도 불구하고 특정 상황에서 상위 레이어 파라메터 Disable-sequence-group-hopping를 통해 특정 UE에 대해 디스에이블될 수 있다.
한편 시퀀스 그룹 호핑이 인에이블링되는 경우 시퀀스 호핑에서의 v값은 항상 0으로 설정되고, 시퀀스 그룹 호핑이 디스에이블링되고 시퀀스 호핑이 인에이블링된 경우 해당 v값이
Figure PCTKR2013003793-appb-I000032
값에 의해 결정된다.
그런데 본 실시 예에서 단말들(120, 122)은 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 에이블링 여부와 관계없이 도 3에 도시한 S320단계에서 수신한 디스에이블링 정보를 이용하여 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 디스에이블링하도록 설정한다.
다시 말해 S310단계에서 단말들(120, 122)은 eNB(110)으로부터 단말-특정 파라메터인 VCID를 수신한 경우 단말(120, 122)은 서로 다른 기지국(셀)에 속함에도 동일한 상향링크 DM-RS의 베이스 시퀀스를 생성한다.
한편, 슬롯 ns에서 사이클릭 쉬프트(cyclic shift)에 대한 값인
Figure PCTKR2013003793-appb-I000033
를 구하는 과정은 수학식 5와 같다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000034
상기
Figure PCTKR2013003793-appb-I000035
의 값을 구하기 위해 ncs,λ는
Figure PCTKR2013003793-appb-I000036
,
Figure PCTKR2013003793-appb-I000037
, 그리고,
Figure PCTKR2013003793-appb-I000038
를 산출해야 한다.
상기
Figure PCTKR2013003793-appb-I000039
는 표 1과 같이 상위 레이어에 의해 주어지는 사이클릭 쉬프트 파라메터의 값에 의해 결정된다. 따라서, 표 1과 같이
Figure PCTKR2013003793-appb-I000040
를 산출한다(S420).
[표 1]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000041
Figure PCTKR2013003793-appb-I000042
eNB(110)는 3비트의 사이클릭 쉬프트 파라메터(cyclicShift parameter) 값을 상향링크 DCI 포맷, 예를 들어 DCT format 0 혹은 DCI format 4를 통하여 단말들(120, 122)에게 전송한다(S430). 이 3비트의 값은 표 2의 실시예와 같이 가장 최근의 특정 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 혹은 DCI 포맷 4의 CS(Cyclic Shift) 필드에 실려서 전송될 수 있다.
이렇게 전송된 cyclic Shift 필드에서의 사이클릭 쉬프트에 의해
Figure PCTKR2013003793-appb-I000043
를 산출한다(S440).
[표 2]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000044
Figure PCTKR2013003793-appb-I000045
상기
Figure PCTKR2013003793-appb-I000046
는 수학식 2에 나타난 바와 같이 산출되며(S420), 유사 랜덤 시퀀스인 c(i)는 셀에 대해 특정한(cell-specific) 값이 될 수 있다.
S310단계에서 단말-특정 구성정보 중 하나로 수신된
Figure PCTKR2013003793-appb-I000047
값이 지시하는 것은
Figure PCTKR2013003793-appb-I000048
를 결정하기 위한 값으로서 전술한 수학식2에서의
Figure PCTKR2013003793-appb-I000049
값을 계산하는데 사용된다. 이
Figure PCTKR2013003793-appb-I000050
의 시작값(initialization value)으로서 셀 ID에 기반한 셀-특정한
Figure PCTKR2013003793-appb-I000051
수식에 셀 ID 대신 단말-특정한 파라메터인
Figure PCTKR2013003793-appb-I000052
를 사용하여
Figure PCTKR2013003793-appb-I000053
을 단말-특정하게 설정함으로 다른 셀에 속한 단말들(120, 122)이 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 아래 수학식 6과 같이 동일하도록 설정할 수 있다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2013003793-appb-I000054
이하 S420~S440 과정에서 산출된 값을 토대로 ncs,λ,
Figure PCTKR2013003793-appb-I000055
, OCC를 계산한다(S450).
Figure PCTKR2013003793-appb-I000056
의 값을 구하기 위한 ncs, λ에서 파라메터가 되는
Figure PCTKR2013003793-appb-I000057
Figure PCTKR2013003793-appb-I000058
는 각 기지국(셀 등) 및 슬롯 넘버(n_s) 에 따라 달라지지만, 동일한 기지국(셀 등) 및 슬롯 넘버(n_s)에서는 고정된 값을 가지므로, 실질적으로 ncs, λ의 값을 다르게 하는 파라메터는
Figure PCTKR2013003793-appb-I000059
이다. 즉, 실질적으로 단말 별로 스케줄링하여 기지국 등을 통해 전송하게 되는 파라메터는
Figure PCTKR2013003793-appb-I000060
이며, 이 값에 따라 상향링크 DM-RS의 CS(Cyclic Shift) 값인 α가 다른 값을 가지게 된다. 이때 전술한 바와 같이 단말-특정한 파라메터인
Figure PCTKR2013003793-appb-I000061
를 사용하여
Figure PCTKR2013003793-appb-I000062
을 단말-특정하게 설정함으로 다른 셀에 속한 단말들(120, 122)이 슬롯마다 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정 할 수 있다.
SU-MIMO(Single-User Multiple Input Multiple Output) 및 MU-MIMO(Multiple-User Multiple Input Multiple Output)에서 레이어간의 직교성을 더욱 보장하기 위하여, 혹은 MU-MIMO에서 복수 개의 단말들의 구분을 위해 슬롯 단위로 OCC(Orthogonal Cover Code)를 사용할 수 있다.
구체적으로 상위 레이어 파라메터 Activate-DMRS-with OCC가 설정되지 않거나 임시적 C-RNTI가 대응하는 PUSCH 전송과 연관된 트랜스포트 블록에 대한 가장 최근 상향링크 관련 DCI를 전송하기 위해 사용되었다면 DCI 포맷 0에 대해 직교 시퀀스
Figure PCTKR2013003793-appb-I000063
Figure PCTKR2013003793-appb-I000064
로 주어진다.
그렇지 않으면 직교 시퀀스
Figure PCTKR2013003793-appb-I000065
는 PUSCH 전송과 연관된 트랜스포트 블록에 대한 가장 최근 상향링크 관련 DCI에 포함된 사이클릭 쉬프트 필드를 사용하는 전술한 표2에 의해 묵시적으로(implicit) 주어진다. 표 2는 상향링크-관련 DCI 포맷에서 사이클릭 쉬프트 필드를
Figure PCTKR2013003793-appb-I000066
Figure PCTKR2013003793-appb-I000067
으로 매칭한다.
예를 들어 표 2에서 eNB(110)이 상향링크 관련 DCI 포맷으로 제1단말(120)에 사이클릭 쉬프트 필드의 값을 "000"으로 지시할 수 있다. 한편 eNB(110)이 상향링크 관련 DCI 포맷으로 제2단말(122)에 사이클릭 쉬프트 필드의 값을 "010"으로 지시할 수 있다. 따라서 표 2에 도시한 바와 같이 랭크 2인 경우 제1단말(120)에 2개의 레이어들(λ=0, λ=1)에 대해
Figure PCTKR2013003793-appb-I000068
를 "0", "6"을 지시하고 제2단말(122)에 2개의 레이어들(λ=0, λ=1)에 대해
Figure PCTKR2013003793-appb-I000069
를 "3", "9"로 지시한다. 한편 제1단말(120)에 2개의 레이어들(λ=0, λ=1)에 대해
Figure PCTKR2013003793-appb-I000070
=[1 1], [1 1]을 지시하고 제2단말(122)에 2개의 레이어들(λ=0, λ=1)에 대해
Figure PCTKR2013003793-appb-I000071
=[1 -1], [1 -1]을 지시할 수 있다.
이때 eNB(110)이 제1단말(120)과 제2단말(122)에 단말-특정한 파라메터인
Figure PCTKR2013003793-appb-I000072
를 사용하여
Figure PCTKR2013003793-appb-I000073
을 단말-특정하게 설정함으로 2개의 레이어들(λ=0, λ=1)에 대한
Figure PCTKR2013003793-appb-I000074
과 OCC값이 다르지만 동일한 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하므로 단말들(120, 122)에 대해 직교한 DM-RS들을 생성할 수 있다.
그리고, S410의 베이스 시퀀스와 S450의
Figure PCTKR2013003793-appb-I000075
(사이클릭 쉬프트 값, CS), OCC에서 수학식 1에 의해 DM-RS 시퀀스를 생성한다(S460). DM-RS 시퀀스를 생성하는 S460단계는 도 5의 OFDM 변조기(OFDM modulator, 510)에서 수행된다.
수학식 1, 2에 의해 생성된 DM-RS 시퀀스는 서브프레임의 각 슬롯의 해당 심볼에 매핑된다(S470). S470단계는 도 5의 리소스 요소 맵퍼(resource element mapper, 520)를 통해 수행된다.
상기 심볼은 PUSCH와 연계된 DM-RS의 경우에는 normal CP(Cyclic Prefix)를 사용할 경우 매 슬롯(slot)의 7번째 심볼 중 4번째 심볼에, 그리고 extended CP 사용시에는 매 슬롯의 심볼 중 3번째 심볼에 해당한다.
상기 매핑이 완료하면 SC FDMA 생성기(SC FDMA generator, 도5에 미도시)를 통해 상기 DM-RS 시퀀스가 매핑된 리소스 엘리먼트(Resource Element, RE)로부터 SC-FDMA 심볼을 생성하여 DM-RS 신호를 기지국에 전송한다(S480).
S480단계는 단말별로 도 3의 S350단계 및 S360단계에 대응된다. 다시 말해 S480단계에서 제1단말(120)은 생성된 DM-RS를 무선 자원에 할당하여 eNB(110)에 전송하고 제2단말(120)은 생성된 DM-RS를 무선 자원에 할당하여 RRH(112)에 전송한다.
이상 도 2에 도시한 상향링크 CoMP 환경에서 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하고 해당 송수신포인트 또는 다른 단말들이 속하는 송수신포인트로 상향링크 DM-RS를 전송하는 방법 및 그 장치를 설명하였다. 이하 도 7 및 도 8에 도시한 상향링크 CoMP 환경에서 상향링크 DM-DS 시퀀스를 생성하고 해당 송수신포인트 또는 다른 단말들이 속하는 송수신포인트로 상향링크 DM-RS를 전송하는 방법 및 그 장치를 설명한다.
도 7 및 도 8은 상향링크 CoMP의 상향링크 DM-RS 전송의 개념도들이다.
도 7은 eNB(110)와 RRH(112)가 동일한 셀 ID를 사용하는 상향링크 CoMP 시나리오를 도시하고 도 8은 eNB(110)와 RRH(112)가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 상향링크 CoMP 시나리오를 도시하고 있다. 이때 eNB(110)과 RRH(112)는 서로 조인트 스케줄링(joint scheduling) 또는 조인트 프로세싱(joint processing)을 수행하여 서로 정보들, 데이터 및 스케줄링 등을 공유한다.
도 7 및 도 8에 도시한 상향링크 CoMP 환경에서 상향링크 DM-DS 시퀀스를 생성하고 해당 송수신포인트 또는 다른 단말들이 속하는 송수신포인트로 상향링크 DM-RS를 전송하는 방법 및 그 장치는 도 3 내지 도 6을 참조하여 설명한 상향링크 DM-RS 시퀀스를 생성하고 해당 송수신포인트 또는 다른 단말들이 속하는 송수신포인트로 상향링크 DM-RS를 전송하는 방법 및 그 장치와 동일하다.
다만 도 7에 도시한 상향링크 CoMP 환경에서 eNB(110)와 RRH(112)가 동일한 Cell ID를 사용하므로 단말-특정 구성정보에 도 3의 S310단계에서 가상 셀 아이디를 지시하는 단말-특정 파라메터인 제1파라미터, 예를 들어 VCID(Virtual cell ID)를 포함하지 않는다. eNB(110)와 RRH(112)가 동일한 셀 ID를 사용하므로 단말들(120, 122)의 상향링크 DM-RS의 베이스 시퀀스는 동일하다.
한편 도 8에 도시한 상향링크 CoMP 환경에서 eNB(110)와 RRH(112)가 서로 다른 Cell ID를 사용하므로 단말-특정 구성정보에 도 3의 S310단계에서 가상 셀 아이디를 지시하는 단말-특정 파라메터인 제1파라미터, 예를 들어 VCID(Virtual cell ID)를 포함한다. eNB(110)와 RRH(112)가 서로 다른 셀 ID를 사용하므로 단말들(120, 122)의 상향링크 DM-RS의 베이스 시퀀스는 다르다.
도 7 및 도 8에 도시한 상향링크 CoMP 환경에 무관하게 S310단계에서 단말-특정 구성정보로 DM-RS의 사이클릭 쉬프트 호핑을 지시하기 위한 단말-특정 파라메터인 제2파라미터, 예를 들어
Figure PCTKR2013003793-appb-I000076
를 포함하고 S320단계에서 송수신포인트들 중 적어도 하나, 예를 들어 eNB(110)가 단말들(120)에게 혹은 eNB(112)가 단말(122)에게 자동적으로 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑 동작을 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 또는 상위 레이어, 예를 들어 RRC를 통해서 준정적으로 디스에이블링하도록 설정함으로써 OCC에 의한 단말들간의 DM-RS의 직교성(orthogonality)을 보장할 수 있다.
도 9는 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성을 보여주는 도면이다.
도 9를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트(1000)은 제어부(1010)과 송신부(1020), 수신부(1030)을 포함한다. 이 송수신포인트(1000)는 전술한 송수신포인트들, 예를 들어 eNB(110) 및/또는 RRH(112)일 수도 있고 도 1을 참조하여 설명한 기지국 또는 셀일 수도 있다.
제어부(1010)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작에 따른 전반적인 송수신포인트의 동작을 제어한다. 제어부(1010)는 송신부(1020) 및 수신부(1030)를 제어하여 상향링크 복조 참조신호를 처리한다.
송신부(1020)와 수신부(1030)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
송신부(1020)는 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 송수신 포인트에 속하는 적어도 하나의 단말에게 전송한다.
송신부(1020)는 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 송수신 포인트에 속하는 적어도 하나의 단말에게 전송한다.
수신부(1030)는, 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 파라메터의 지시를 통해 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정되고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되어 있는 경우 또는 단말-특정 상위계층 파라메터인 디스에이블링 시퀀스 그룹 호핑이 에이블링되어 있는 경우 서로 다른 송수신포인트들에 속하는 단말들마다 서로 다른 직교 커버 코드(OCC)들을 적용하여 생성된 직교한 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 서로 다른 둘 이상의 송수신포인트들에 속하는 적어도 두개의 단말들 중 하나로부터 수신한다.
둘 이상의 송수신포인트들의 커버리지가 중복되는 영역을 상향링크 가상 셀 커버리지로 설정된 경우, 단말-특정 구성정보는 상향링크 가상 셀 커버리지의 셀 아이디를 지시하는 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID)를 지시한 UE-특정 파라메터를 추가로 포함한다.
도 10은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 10을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1100)은 수신부(1110) 및 제어부(1120), 송신부(1130)을 포함한다. 사용자 단말(1100)은 도 1 내지 도 8을 참조하여 설명한 단말들(120, 122)일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
수신부(1110)는 송수신포인트로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
수신부(1110)는 서로 다른 둘 이상의 송수신포인트들 중 적어도 하나의 송수신포인트로부터 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 수신한다.
또한 수신부(1110)는 둘 이상의 송수신포인트들 중 적어도 하나의 송수신포인트로부터 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 수신한다.
또한 제어부(1120)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
제어부(1120)는 상기 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 상기 파라메터의 지시를 통해 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정되고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되어 있는 경우 또는 단말-특정 상위계층 파라메터인 디스에이블링 시퀀스 그룹 호핑이 인에이블링되어 있는 경우 서로 다른 송수신포인트들에 속하는 상기 단말들마다 서로 다른 직교 커버 코드(OCC)들을 적용하여 직교한 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)들을 생성한다.
제어부(1120)는 둘 이상의 송수신포인트들 중 적어도 하나의 송수신포인트로부터 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 수신한다.
도 5를 참조하여 설명한 OFDM 변조부(510) 및 자원 요소 맵퍼(520), 미도시한 SC FDMA 생성기는 제어부(1120)에 포함될 수 있다.
송신부(1130)는 송수신포인트에 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
송신부(1130)는 생성된 DM-RS들을 상기 둘 이상의 송수신포인트들 중 적어도 하나의 송수신포인트로 전송한다.
전술한 실시예에 따라 상향링크 CoMP 동작을 수행하는 경우에 동일한 대역폭 또는 서로 다른 대역폭을 가지는 서로 다른 셀 및 서로 다른 RRH에 속하는 단말들간의 DM-RS가 직교하도록 혹은 거의 직교(near-orthogonal)하도록 설정하여 MU-MIMO 페어링 및 상향링크 CoMP 동작에 따른 처리량을 향상시킬 수 있다.
또한 전술한 실시예에 따라 상향링크 CoMP 동작 시에 발생할 수 있는 서로 다른 셀간 혹은 서로 다른 RRH들간의 간섭을 경감시킴으로서 단말의 데이터율을 증가시키고 재전송에 따른 단말의 배터리 소모를 경감할 수 있다.
전술한 실시예에서 언급한 표준규격과 관련된 내용 명세서의 설명을 간략하게 하기 위해 생략한 것으로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준규격과 관련된 내용 들의 일부의 내용을 본 명세서에 추가하거나 청구범위에 기재하는 것은 본 발명의 범위에 해당하는 것으로 해석되어야 한다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
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본 특허출원은 2012년 05월 24일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0055681 호 및 2012년 09월 18일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0103523 호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하면 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (15)

  1. 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법으로,
    제1송수신포인트로부터 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 수신하는 단계;
    상기 단말-특정 파라메터의 지시를 통해 다른 단말과 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑을 디스에이블링하며 상기 다른 단말과 다른 직교 커버 코드(OCC)를 적용하여 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 생성하는 단계; 및
    생성된 DM-RS를 상기 제1송수신포인트 또는 다른 제2송수신포인트 중 하나로 전송하는 단계를 포함하는 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1송수신포인트로부터 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 수신하는 단계를 추가로 포함하며,
    상기 디스에이블링 정보를 이용하여 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑을 디스에이블링하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 디스에이블링 정보를 수신하는 단계에서, 상기 디스에이블링 정보를 PDCCH/ePDCCH를 통하거나 상위 레이어를 통해 수신하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  4. 제 1항에 있어서,
    상향링크 가상 셀 커버리지로 설정된 경우, 상기 단말-특정 구성정보는 상기 상향링크 가상 셀 커버리지의 셀 아이디를 지시하는 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID)를 지시한 단말-특정 파라메터를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 단말은 상기 다른 단말과 동일한 대역폭 또는 서로 다른 대역폭이 할당된 것을 특징으로 하는 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 단말-특정 구성정보를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 수신하거나 상위 레이어를 통해 수신하거나 상위 레이어를 통해 미리 설정해 놓고 그 설정에 대한 사용여부를 PDCCH/ePDCCH를 통해서 수신하는 것을 특징으로 하는 상향링크 복조 참조신호 전송방법.
  7. 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법으로,
    사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 송수신 포인트에 속하는 적어도 하나의 단말에게 전송하는 단계; 및
    상기 단말-특정 파라메터의 지시를 통해 상기 단말들마다 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정되고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑이 디스에이블링되고, 상기 단말들마다 서로 다른 직교 커버 코드(OCC)들을 적용하여 생성된 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 상기 단말들 중 하나로부터 수신하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 상기 단말들에 전송하는 단계를 추가로 포함하는 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상향링크 가상 셀 커버리지로 설정된 경우, 상기 단말-특정 구성정보는 상향링크 가상 셀 커버리지의 셀 아이디를 지시하는 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID)를 지시한 단말-특정 파라메터를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 단말-특정 구성정보를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 전송하거나 상위 레이어를 통해 전송되거나 상위 레이어를 통해 미리 설정해 놓고 그 설정에 대한 사용여부를 PDCCH/ePDCCH를 통해서 전송하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 상향링크 복조 참조신호 처리방법.
  11. 무선통신 시스템에서 상향링크 복조 참조신호를 전송하는 단말로,
    제1송수신포인트로부터 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴을 지시하는 단말-특정 파라메터를 포함하는 단말-특정 구성정보를 수신하는 수신부;
    상기 단말-특정 파라메터의 지시를 통해 제2송수신포인트에 속하는 다른 단말과 하나의 서브프레임의 슬롯마다 사이클릭 쉬프트 호핑 패턴이 동일하도록 설정하고, 시퀀스 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑을 디스에이블링하고 상기 다른 단말과 다른 직교 커버 코드(OCC)를 적용하여 상향링크 복조 참조신호(uplink Demodulation Reference Signal, DM-RS)를 생성하는 제어부; 및
    생성된 DM-RS를 상기 제1송수신포인트 또는 상기 제2송수신포인트 중 하나로 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 수신부는 상기 제1송수신포인트로부터 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑의 디스에이블링을 지시하는 디스에이블링 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 12항에 있어서,
    상기 제어부는 상기 디스에이블링 정보를 이용하여 상기 시퀀스 그룹 호핑 및 상기 시퀀스 호핑을 디스에이블링하는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제1 및 제2송수신포인트들의 커버리지가 중복되는 영역이 상향링크 가상 셀 커버리지로 설정된 경우, 상기 단말-특정 구성정보는 상향링크 가상 셀 커버리지의 셀 아이디를 지시하는 가상 셀 아이디(Virtual Cell ID)를 지시한 단말-특정 파라메터를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 11항에 있어서,
    상기 수신부는, 상기 단말-특정 구성정보를 PDCCH/ePDCCH를 통해 동적으로 수신하거나 상위 레이어를 통해 수신하거나 상위 레이어를 통해 미리 설정해 놓고 그 설정에 대한 사용여부를 PDCCH/ePDCCH를 통해서 수신하는 것을 특징으로 하는 단말.
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