WO2014003313A1 - 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 송수신 방법 및 그 단말 - Google Patents

물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 송수신 방법 및 그 단말 Download PDF

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WO2014003313A1
WO2014003313A1 PCT/KR2013/004233 KR2013004233W WO2014003313A1 WO 2014003313 A1 WO2014003313 A1 WO 2014003313A1 KR 2013004233 W KR2013004233 W KR 2013004233W WO 2014003313 A1 WO2014003313 A1 WO 2014003313A1
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uplink data
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박규진
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주식회사 케이티
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    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • HELECTRICITY
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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
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system in which a transmission and reception point and a terminal cooperate with each other.
  • the closed loop precoding transmission method improves the gain of the received signal by adjusting the phase of the multiple antenna channels experienced by the received signal.
  • the AMC method allows the transmitter to adjust the amount of data to be transmitted according to the channel condition. have.
  • the channel sensitive scheduling resource management method increases the capacity of the system compared to allocating and serving a channel to one user because the transmitter selectively services a user having a good channel condition among multiple users.
  • a closed loop precoding transmission method for example, a closed loop precoding transmission method, an AMC method, and a channel sensitive scheduling method are methods of applying appropriate precoding, modulation, and coding schemes at a time when it is determined to be the most efficient by receiving channel information from a receiver.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • the above-described closed loop precoding transmission method, AMC method, and channel sensitive scheduling method are techniques capable of improving transmission efficiency in a state where a transmitter acquires sufficient information about a transmission channel.
  • the receiver When the transmitter cannot infer the state of the transmission channel through the reception channel as in the frequency division duplex (FDD) scheme, the receiver is designed to report information on the transmission channel to the transmitter.
  • FDD frequency division duplex
  • the effectiveness of a closed loop precoding transmission method, an AMC method, and a channel sensitive scheduling method may be degraded when reporting on the channel state is delayed.
  • the wireless communication system uses a method of maintaining a call in such a manner that one base station manages a user in a certain area of coverage and hands over to another base station when the user moves out of coverage.
  • an object of the present specification is to provide a method for transmitting and receiving physical uplink data channel mapping information and a terminal thereof in a wireless communication system.
  • the present specification is a step of generating a physical uplink data channel mapping information of the transmission and reception point different from the transmission and reception point to which a specific terminal belongs in the transmission of the mapping information of the transmission and reception point and physical uplink
  • a method for providing mapping information of a transmission / reception point comprising transmitting link data channel mapping information to a specific terminal.
  • the present disclosure in the reception of the mapping information of the terminal, receiving physical uplink data channel mapping information of the transmission and reception point to and from other transmission point to which it belongs, physical uplink data channel mapping information
  • the present invention provides a method of transmitting a physical uplink data channel, the method comprising: mapping a physical uplink data channel to a radio resource and transmitting a physical uplink data channel mapped to the radio resource to another transmission / reception point.
  • the present disclosure is a terminal for transmitting a physical uplink data channel to a receiving point different from the transmitting and receiving point to which it belongs, the transmitting and receiving point to the physical uplink data channel mapping information of the other transmitting and receiving point
  • a terminal including a reception unit received from the controller, a controller for mapping a physical uplink data channel to radio resources according to physical uplink data channel mapping information, and a transmitter for transmitting a physical uplink data channel mapped to radio resources to another transmission / reception point; to provide.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system for performing cooperative communication.
  • 2 and 3 illustrate an example of a method of transmitting a PUSCH, a DM-RS, and an SRS in uplink.
  • FIG. 4 illustrates the ambiguity of PUSCH resource mapping according to cell-specific sounding reference signal configuration when the cell-specific sounding reference signal parameters of the transmitting point and the receiving point are different in uplink cooperative communication in FIG. 1. Illustrated.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method for providing mapping information of a physical uplink data channel of a transmission / reception point and a physical uplink data channel transmission method of a terminal during uplink cooperative transmission according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a format of Downlink Control Information (DCI) including PUSCH mapping information of FIG. 5.
  • DCI Downlink Control Information
  • FIG. 7 is a block diagram of a transmission and reception point according to another embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram of a terminal according to another embodiment.
  • 1 is a diagram illustrating a wireless communication system for performing cooperative communication.
  • the wireless communication system 100 to which the embodiments are applied is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system 100 includes at least one transmission / reception point 110, 120, or 122. Each transmit / receive point provides a communication service for a specific geographic area or frequency area, and may be called a site.
  • Terminals 130, 132, 134 and 136 may be fixed or mobile, user equipment (UE), mobile terminal (MT), user terminal (UT), subscriber station (SS), wireless device (wireless device), personal digital assistant (PDA), wireless modem, wireless device (handheld device), etc. may be called.
  • UE User Equipment
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • wireless device wireless device
  • PDA personal digital assistant
  • the transmission and reception points 110, 120, and 122 generally refer to a station communicating with the terminals 130, 132, 134, and 136, and may include a component carrier or a cell, an evolved-nodeb (eNodeB), and a base transceiver system (BTS). , Access Point, Femto eNodeB, Home Base Station (HeNodeB), Relay, Pico eNodeB, Remote radio head (hereinafter referred to as "RRH”) ), A hot spot, or a remote unit (RU).
  • the transmission / reception points 110, 120, and 122 may be defined as a set of antenna ports.
  • a plurality of transmission / reception points in one cell may be defined as a set of antenna ports. The intersection between a set of antenna ports is always an empty set.
  • the cell should be interpreted in a comprehensive sense indicating some areas covered by the transmission / reception points 110, 120, and 122, and encompasses various coverage areas such as megacells, macrocells, microcells, picocells, and femtocells.
  • the transmission / reception points 110, 120, and 122 may refer to a transmission point for transmitting a signal to provide a communication service, and may receive signals from the terminals 130, 132, 134, and 136 to provide a communication service. It may also mean a reception point for receiving.
  • the transmission / reception point and the terminal are two transmission / reception subjects used to implement the technology or technical idea described in this specification, and are used in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
  • downlink means a communication or communication path from the transmission and reception point to the terminal
  • uplink means a communication or communication path from the terminal to the transmission and reception point.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-TDMA
  • various multiple access schemes such as OFDM-CDMA may be used.
  • These modulation techniques demodulate signals received from multiple users of a communication system to increase the capacity of the communication system.
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme transmitted using different times or a frequency division duplex (FDD) scheme transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • LTE Long Term Evolution
  • HSPA High Speed Packet Access
  • CDMA Code Division Multiple Access-2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a cooperative multi-antenna in which two or more transmission / reception points 110 and 122 cooperate to transmit a signal It may be a coordinated multi-antenna transmission system or a cooperative multi-cell communication system.
  • the CoMP system refers to a communication system supporting CoMP or a communication system to which CoMP is applied.
  • CoMP is a technique for adjusting or combining signals transmitted or received by multiple transmission / reception points.
  • CoMP can increase data throughput and provide high quality.
  • the transmission / reception points 110, 120, and 122 may provide a service by allocating the same frequency resource at the same time when attempting cooperative transmission / reception to one terminal 134. That is, the transmission / reception points selected as cooperative transmission / reception points at the same time may transmit and receive data with one user terminal using the same frequency resource.
  • Each transmission / reception point or cells may constitute multiple transmission / reception points.
  • the multiple transmit / receive points may be macro cells forming a homogeneous network.
  • the multiple transmit / receive points may be RRHs having a macro cell and high transmit power.
  • the multiple transmission / reception points may be RRHs having low transmission power in the macro cell and the macro cell region.
  • the CoMP system may selectively apply CoMP.
  • a mode in which a CoMP system communicates using CoMP is called a CoMP mode, and a mode other than the CoMP system is called a normal mode or a non-CoMP mode.
  • the terminals 132 and 134 of the terminals 130, 132, 134, and 136 may be CoMP terminals.
  • the CoMP terminals 132 and 134 constitute a CoMP system and communicate with a CoMP cooperating set or a CoMP set.
  • the CoMP terminals 132 and 134 may operate in the CoMP mode or in the normal mode similarly to the CoMP system.
  • the CoMP set is a set of transmission / reception points that directly or indirectly participate in data transmission in a time-frequency resource for a CoMP terminal.
  • the CoMP terminals 132 and 134 may apply a multi-user multi-antenna (MU-MIMO) scheme as well as a single-user multi-antenna (SU-MIMO) scheme.
  • MU-MIMO multi-user multi-antenna
  • SU-MIMO single-user multi-antenna
  • Participating directly in data transmission or reception means that transmission / reception points actually transmit data to or receive data from a CoMP terminal in a corresponding time-frequency resource.
  • Indirect participation in data transmission or reception means that the transmit / receive points do not actually transmit or receive data to or from the CoMP terminal in the corresponding time-frequency resource, but contribute to making a decision about user scheduling / beamforming. .
  • the CoMP terminals 132 and 134 may simultaneously receive signals from the CoMP set or simultaneously transmit signals to the CoMP set. At this time, the CoMP system minimizes the interference effect between the CoMP sets in consideration of the channel environment of each cell constituting the CoMP set.
  • the first CoMP scenario is CoMP, which is composed of a homogeneous network among a plurality of cells in one transmission / reception point, and may be referred to as intra-site CoMP.
  • the second CoMP scenario is CoMP, which consists of a homogeneous network for one macro cell and one or more high-power RRHs.
  • the third CoMP scenario and the fourth CoMP scenario are CoMPs that consist of a heterogeneous network for one macro cell and one or more low-power RRHs in the macro cell region. In this case, when the physical cell IDs of the RRHs are not the same as the physical cell IDs of the macro cells, they correspond to the third CoMP scenario and the same cases correspond to the fourth CoMP scenario.
  • CoMP's categories include Joint Processing (JP) and Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB). It is also possible to mix CS and CB.
  • JP Joint Processing
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Beamforming
  • JP Joint Transmission
  • DPS Dynamic Point Selection
  • DPS Dynamic Point Scheduling / Dynamic. point blanking
  • the transmission / reception point may be changed for each subframe in consideration of interference.
  • the data to be transmitted is simultaneously available at a plurality of transmission and reception points.
  • DPS includes Dynamic Cell Selection (DCS).
  • DCS Dynamic Cell Selection
  • CS data is sent from one transmit / receive point in a CoMP set for time-frequency resources, and user scheduling is determined by coordination between the transmit and receive points of that CoMP set.
  • CB it is determined by cooperation between the transmission and reception points of the corresponding CoMP set. By the CB (Coordinated Beamforming) it is possible to avoid the interference occurring between the terminals of the neighbor cell.
  • the CS / CB may include a semi-static point selection (SSPS) that can be changed by selecting the transmission and reception points semi-statically.
  • SSPS semi-static point selection
  • some transmit / receive points in the CoMP set may transmit data to the target terminal according to JP, and other transmit / receive points in the CoMP set may perform CS / CB.
  • Transmitting and receiving points to which the present specification is applied may include, for example, a base station (macro base station or micro base station (local base station)), a cell, or an RRH. Meanwhile, a plurality of base stations may be multiple transmission / reception points, and a plurality of RRHs may be multiple transmission / reception points. Of course, the operation of all the base station or RRH described in the present invention can be equally applied to other types of transmission and reception points.
  • 2 and 3 illustrate a method of transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH), a demodulation reference signal (DM-RS), and a sounding reference signal (SRS) in uplink; An example of this is shown. 2 and 3, the horizontal axis represents a symbol on the time axis, and the vertical axis represents a single resource block (RB) on the frequency axis.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DM-RS demodulation reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • a radio frame includes 10 subframes.
  • One subframe includes two slots.
  • the time (length) of transmitting one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of symbols in the time domain.
  • the symbol in a wireless system using Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) in downlink (DL), the symbol may be an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the representation of the symbol period in the time domain is not limited by the multiple access scheme or the name.
  • the plurality of symbols in the time domain may be a Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, a symbol interval, or the like in addition to the OFDM symbol.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of a cyclic prefix (CP). For example, in case of a normal CP, one slot may include 7 OFDM symbols, and in case of an extended CP, one slot may include 6 OFDM symbols.
  • CP cyclic prefix
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a time-frequency resource corresponding to one slot on the time axis and 180 kHz on the frequency axis. For example, if one slot includes seven symbols on the time axis and 180 kHz on the frequency axis includes 12 subcarriers, one resource block may include 7 ⁇ 12 resource elements (REs). Can be.
  • REs resource elements
  • the resource element represents the smallest time-frequency unit to which a modulation symbol of a data channel or a modulation symbol of a control channel is mapped.
  • the wireless communication system 100 it is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • the process of restoring a transmission signal by compensating for distortion of a signal caused by a sudden change in channel environment is called channel estimation.
  • channel estimation it is also necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • a reference signal (RS) that is known between a terminal and a transmission / reception point is used for channel estimation or channel state measurement.
  • the reference signal is generally transmitted by generating a signal from a sequence of reference signals.
  • the reference signal sequence one or more of various sequences having excellent correlation characteristics may be used.
  • ZC Zadoff-Chu
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation
  • PN pseudo-noise
  • It may be used as a sequence of reference signals, and various other sequences having excellent correlation characteristics may be used depending on the system situation.
  • the reference signal sequence may be cyclically extended or truncated to adjust the length of the sequence, and may be used in various forms such as binary phase shift keying (BPSK) or quadrature phase shift keying (QPSK). It may be modulated and mapped to a resource element (RE).
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • RE resource element
  • the uplink physical signal transmitted from the terminal to the transmission and reception point includes a DM-RS (DeModulation Reference Signal) for demodulation of the uplink physical channel, and a SRS (Sounding Reference Signal) for uplink channel state measurement.
  • DM-RS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink DM-RS is associated with transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) or transmission of a physical uplink control channel (PUCCH), and is used for channel estimation for demodulation. Mainly sent.
  • the uplink DM-RS is transmitted in every slot in every subframe in which a PUSCH or a PUCCH is transmitted.
  • information on the DM-RS transmission bandwidth (BW) expressed in units of resource blocks is associated with PUSCH transmission or PUCCH transmission.
  • BW DM-RS transmission bandwidth
  • the DM-RS is transmitted in resource blocks to which a PUSCH is allocated.
  • the resource block allocation information of the uplink DM-RS is based on the resource block allocation information of the PUSCH.
  • the resource blocks allocated to the PUSCH for each terminal are based on a field value for resource block allocation of downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • DCI has different uses according to its format, and fields defined in DCI are also different.
  • Table 1 shows DCIs according to various formats.
  • Table 1 DCI format Explanation 0 Used for scheduling PUSCH (Uplink Grant) One Used for scheduling one PDSCH codeword in one cell 1A Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell and random access procedure initiated by PDCCH command 1B Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell using precoding information 1C Used for brief scheduling of one PDSCH codeword and notification of MCCH change 1D Used for simple scheduling of one PDSCH codeword in one cell containing precoding and power offset information 2 Used for PDSCH scheduling for UE configured in spatial multiplexing mode 2A Used for PDSCH scheduling of UE configured in long delay CDD mode 2B Used in transmission mode 8 (double layer transmission) 2C Used in transmission mode 9 (multi-layer transmission) 3 Used to transmit TPC commands for PUCCH and PUSCH with power adjustment of 2 bits 3A Used to transmit TPC commands for PUCCH and PUSCH with single bit power adjustment 4 Used for scheduling of PUSCH (Uplink Grant).
  • it is used for PUSCH scheduling for a terminal configured
  • DCI format 0 is uplink scheduling information, format 1 for scheduling one PDSCH codeword, format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, and very simple of DL-SCH.
  • Format 1C for scheduling format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode, format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode, and uplink channel Formats 3 and 3A for transmission of a transmission power control (TPC) command.
  • DCI format 4 is used for scheduling a PUSCH, and is particularly used for PUSCH scheduling for a UE configured in a spatial multiplexing mode.
  • Each field of the DCI is sequentially mapped to n information bits a0 to an-1. For example, suppose that DCI is mapped to information bits having a total length of 44 bits, each DCI field is sequentially mapped to a0 to a43.
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A may all have the same payload size.
  • DCI formats 0 and 4 may be referred to as uplink grants.
  • the uplink data channel (hereinafter referred to as "PUSCH") is transmitted in a region excluding the PUCCH and SRS regions of the system band.
  • PUCCH includes ACK (Acknowledge) / NACK (Negative ACK) for HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) operation, RI (Rank Indicator), channel status information for downlink data scheduling, Precoding Matrix Indicator (PMI), and Channel Quality (CQI). Indication) information and the like
  • the SRS is a signal for acquiring uplink channel information for each user and adjusting uplink transmission timing for the entire system.
  • the feedback method of channel state information includes a method of periodically transmitting using PUCCH and a method of periodically transmitting using PUSCH allocated for feedback according to a request of a transmission / reception point.
  • each terminal 130, 132, 134, and 136 may transmit a PUSCH to each terminal through a resource block indicated by an uplink grant of DCI format 0 or 4. have.
  • the uplink DM-RS which is a reference signal used to demodulate the PUSCH transmitted by each of the terminals 130, 132, 134, and 136, is divided into two subframes in a resource block such as a PUSCH on a frequency axis and a time frame. It can be transmitted in one symbol of each slot.
  • the UE 136 may use an uplink DM as shown in FIG. 2 for a modulated signal. -Maps sequentially from the lowest subcarrier to the frequency priority for the remaining resource elements except for the resource element (RE) allocated for RS.
  • RE resource element
  • each terminal 130, 132, 134, 136 is a user-specific for the DM-RS, a reference signal used to demodulate the PUSCH for uplink transmission and a part of the system full-band or full-band
  • a sounding reference signal (SRS), which is a signal for obtaining uplink channel information and adjusting uplink transmission timing, is transmitted.
  • SRS transmitted by each terminal 130, 132, 134, 136 may be transmitted in the last symbol of the corresponding subframe.
  • FIG. 4 illustrates the ambiguity of PUSCH resource mapping according to cell-specific sounding reference signal configuration when the cell-specific sounding reference signal parameters of the transmitting point and the receiving point are different in uplink cooperative communication in FIG. 1. Illustrated.
  • the terminal 130 transmits downlink from the first transmission point 110, for example, a downlink physical channel and a downlink.
  • Receives a physical signal and transmits an uplink transmission, for example, an uplink physical channel and a physical signal, to the first transmission / reception point 110.
  • a macro cell for example, a first transmission / reception point ( 110), for example, a study on a heterogeneous network and a CoMP scenario in which second transmission and reception points 120, 122, for example, RRHs form respective small cells, overlapping with a macro cell by an eNB It's going on.
  • CoMP scenario 4 in which eNB 110 and each RRHs 120 and 122 use the same cell ID
  • CoMP scenario 3 in which eNB 110 and each RRHs 120 and 122 use different cell IDs.
  • definitions of various cooperative communication technologies and signaling for supporting the same have been actively made.
  • a downlink / uplink coverage mismatch occurs due to a difference in cell size between a high power cell (large cell such as a macro cell) and a low power cell (small cell such as a pico / micro cell). That is, a case in which an uplink channel quality and geometry with a second transmission / reception point other than the corresponding transmission / reception point other than the corresponding transmission / reception point is often superior to any terminal having the best downlink channel quality of any first transmission / reception point. do.
  • the downlink physical channel and the signal are received from the first transmit / receive point, and the uplink physical channel and the signal are transmitted to the second transmit / receive point, that is, the transmit / receive as a transmit point. It is possible to take the transmission and reception points as points and reception points differently. To this end, some modifications to the uplink physical channel transmission method are required, unlike the case of the same transmission / reception point.
  • each of the terminals 130, 132. 134, and 136 receives downlink transmissions from specific transmission / reception points 110, 120, and 122, and the terminals 130, 132. 134, and 136.
  • Some terminals 132 and 134 are not the transmit / receive point 110 that receives the downlink transmission, but are upward to the transmit / receive point 110 and other transmit / receive points 120 and 122 having better channel quality and geometry.
  • Link channels and signals may be transmitted.
  • the cell-specific sounding reference signal parameter is set by the system information of the transmission / reception point as transmission points, and the actual physical uplink data channel transmission.
  • the physical uplink data channel resource mapping rule according to the cell-specific sounding reference signal configuration is ambiguous ( ambiguity) may occur.
  • the terminal 134 transmits the downlink transmission as the transmitting point.
  • the cell-specific sounding reference signal when the cell-specific sounding reference signal parameters of the transmitting point, the transmitting point and the receiving point, are different from each other when uplink transmission to the transmitting / receiving point 122 that is the receiving point.
  • Ambiguity may occur in a PUSCH resource mapping rule according to a configuration.
  • the first transmission and reception point 110 when one terminal 134 belonging to the first transmission and reception point 110 performs the uplink data signal transmission of the specific resource block 440 to the second transmission and reception point 122, the first transmission and reception point 110. If the specific resource block 440 is not set to the cell-specific sounding reference signal transmission region according to the cell-specific sounding reference signal configuration information received from the UE, the UE 134 allocates the allocated resource block 440.
  • the PUSCH mapping for the transmission of the corresponding data signal is performed up to the last symbol.
  • the corresponding area is set as the cell-specific sounding reference signal transmission area by the second transmission / reception point 122, and accordingly, the specific terminal 136 existing in the second transmission / reception point cell coverage corresponds to the corresponding resource block 445.
  • the sounding reference signal is transmitted using the last symbol of, the collision between the PUSCH and the SRS may occur at the last symbol 450 of the corresponding subframe based on the second transmission / reception point 122.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method for providing mapping information of a physical uplink data channel of a transmission / reception point and a physical uplink data channel transmission method of a terminal during uplink cooperative transmission according to an embodiment.
  • a specific terminal receives a transmission / reception point, for example, a transmission / reception point different from the first transmission / reception point 110, for example, a second transmission / reception point 122.
  • a first transmission / reception point 110 as a transmission point is uplink physical data channel mapping information of a second transmission / reception point 122 as a reception point of a specific terminal 134. (PUSCH mapping information) is generated (S510).
  • the PUSCH mapping information may be a cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 122 that is a reception point.
  • the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 122 includes SRS subframe configuration information and SRS bandwidth configuration information.
  • the SRS subframe configuration information may represent a cell-specific SRS transmittable subframe using a period T SFC and an offset ⁇ SFC .
  • Tables 2 and 3 show cell-specific SRS transmittable subframes defined in frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) and offset (T SFC ), respectively. It is an example of SRS subframe configuration information expressed by ( ⁇ SFC ).
  • the total number of possible cases of the SRS subframe configuration information may be represented by 16 bits in 4 bits.
  • the value of srs-SubframeConfig is 7 (0111)
  • the period (T SFC ) is 5
  • the offset ( ⁇ SFC ) is ⁇ 0, 1 ⁇ .
  • SRS is transmitted in the second subframe.
  • the SRS band configuration information is information on a resource block (RB) through which the SRS is transmitted.
  • the SRS band configuration information includes the total number of cell-specific resource blocks that can be used by a cell and the number and location of resource blocks allocated to each terminal among cell-specific resource blocks.
  • all of the cell-specific resource blocks that the cell can use are specific resource blocks that are signaled among resource blocks corresponding to the total system bandwidth (BW). For example, if the system bandwidth is 50 resource blocks and the number of resource blocks signaled is 48, then 48 resource blocks of the total 50 resource blocks become cell-specific all used resource blocks.
  • Table 4 is an example of SRS band configuration information when the system bandwidth is 40 to 60 resource blocks.
  • the total number of cell-specific resource blocks used may be transmitted as a parameter value called C SRS .
  • the number of resource blocks used for each UE among cell-specific resource blocks may be defined by a parameter called B SRS .
  • B SRS a parameter used for example, in Table 4, if the C SRS is 1 and the B SRS is 2, the number of cell-specific resource blocks (m SRS, 0 ) used for the entire SRS transmission is 48 and the resource blocks used for the specific UE are 48.
  • the number of m (S SRS, 2 ) is eight.
  • n RRC may be defined to represent the location of the resource block used for each terminal.
  • C SRS , B SRS , n RRC may be transmitted through higher layer signaling (eg, Radio Resource Control; RRC).
  • RRC Radio Resource Control
  • the PUSCH mapping information may be information indicating whether the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol of the uplink resource block.
  • the PUSCH mapping information is included in a DCI format corresponding to an uplink grant, which is resource allocation information for the PUSCH transmitted to the second transmission / reception point 122, which is a reception point, and the last SC-FDMA symbol. It may be a specific number of bits indicating, for example, whether to map a PUSCH resource for a 1-bit indication field.
  • Table 5 is an example of a specific number of bits indicating a PUSCH resource mapping for the last SC-FDMA symbol, for example, a 1 bit indication field.
  • information indicating whether the first transmission / reception point 110 to which the terminal belongs is different from the second transmission / reception point 122 as a reception point (information indicating uplink cooperative communication) or different from the first transmission / reception point 110.
  • Information used to set the second transmission / reception point 122 as a reception point may be indirectly used as PUSCH mapping information.
  • the information used to set the second transmission / reception point 122 different from the first transmission / reception point 110 as a reception point may be a virtual cell identity.
  • the type of C-RNTI used for calculating a cyclic redundancy check (CRC) attached to a DCI indicating an uplink grant for PUSCH resource allocation of a corresponding UE indicates whether the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol. It can be used as PUSCH mapping information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI with a CRC calculated with a C-RNTI different from a C-RNTI allocated at initial entry may be used as PUSCH mapping information indirectly.
  • the first C-RNTI or the second C-RNTI according to whether the PUSCH resource can be mapped to the last SC-FDMA symbol.
  • the CRC attached to the DCI indicating the corresponding uplink grant may be calculated using.
  • the first C- attaches the CRC attached to the DCI indicating the uplink grant. Can be calculated using RNTI.
  • the first transmission / reception point 110 indicates to apply resource mapping for PUSCH transmission to the remaining symbols except for the last symbol of the SC-FDMA
  • the first C-reception point 110 attaches a CRC attached to the DCI indicating the uplink grant to the second C-. Can be calculated using RNTI.
  • the first transmission and reception point 110 transmits the PUSCH mapping information to the terminal 134 (S520).
  • the terminal 134 receives the PUSCH mapping information from the first transmission / reception point 110 in step S520.
  • the first transmission / reception point 110 transmits the PUSCH mapping information to the terminal 134.
  • the transmission point in step S520.
  • the first transmission / reception point 110 transmits the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 122, which is a reception point, for the corresponding terminal through UE-specific higher layer signaling. Can be sent to.
  • the aforementioned UE-specific higher layer signaling may be UE-specific RRC including cell-specific parameters of SoundingRS-UL-ConfigDedicated.
  • the SoundingRS-UL-ConfigDedicated may include srs-SubframeConfig, which is SRS subframe configuration, and srs-BandwidthConfig, which is SRS bandwidth configuration, as shown in Table 6.
  • srs-subframe Config which is SRS subframe configuration information
  • sc0 corresponds to a value of 0 in Table 2 (FDD) and Table 3 (TDD)
  • sc1 corresponds to a value of 1 in Table 2 and Table 3.
  • Sc2 to sc15 correspond to 2 to 15 in Table 2 and Table 3.
  • srs-BandwidthConfig which is SRS bandwidth configuration information
  • bw0 corresponds to the value 0 in Table 4
  • bw1 corresponds to the value 1 in Table 4.
  • Bw2 to bw7 correspond to 2 to 7 in Table 4.
  • the first transmission / reception point 110 may indicate a DCI format indicating an uplink grant, for example, DCI format 0 or S520.
  • This indication field may be included in 4 and the DCI format may be transmitted to the terminal 134 through the PDCCH or the ePDCCH.
  • the ePDCCH means a physical downlink control channel allocated to the data region rather than the control region of the subframe.
  • the physical downlink control channel includes not only a PDCCH allocated to a control region of a subframe but also an ePDCCH allocated to a data region.
  • FIG. 6 is a format of Downlink Control Information (DCI) including PUSCH mapping information of FIG. 5.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI format 0 600 when the DCI format indicating the uplink grant is DCI format 0, as illustrated in FIG. 6, the DCI format 0 600 includes an indicator field, a hopping indication field, and a redundancy version that distinguish DCI formats 0 and 1A included. It may include an indication field 610 indicating whether PUSCH resource mapping of Table 5 together with a modulation and coding method field, a new data indicator field, an uplink indicator field, a DM-RS phase rotation field, and a CQI request field. have.
  • the first transmission / reception point 110 indicates whether the transmission / reception point 122 different from the first transmission / reception point 110 to which the UE belongs is set as the reception point.
  • PUSCH mapping information may be indirectly transmitted to the terminal 134 by transmitting the information or information used to set the second transmission / reception point 122 different from the first transmission / reception point 110 as a reception point to the terminal 134.
  • the first transmission / reception point 110 is virtual.
  • the cell ID may be transmitted to the UE 134 through higher layer signaling, for example, RRC signaling or a physical downlink control channel (PDCCH or ePDCCH).
  • the terminal 134 uses a virtual cell ID received through higher layer signaling, for example, RRC signaling or PDCCH or ePDCCH, to select a second transmission / reception point 110 different from the first transmission / reception point 110.
  • this virtual cell ID can be used as the PUSCH mapping information.
  • the first transmission / reception point 110 transmits a DCI format with a CRC calculated using the first C-RNTI to the terminal 134 through the PDCCH, or a DCI with a CRC calculated using the second C-RNTI.
  • PUSCH resource mapping information may be implicitly transmitted to the terminal 134 by transmitting the format to the terminal 134 through the PDCCH.
  • Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to each DCI payload, and bits that scramble the DCI message payload with this CRC with C-RNTI to identify the terminal are tail-biting convolutional codes (Tail). Coded with Bit Convolutional Code, it may be matched with the amount of resources used for physical downlink control channel (PDCCH) transmission through rate matching.
  • PDCH physical downlink control channel
  • the DCI format indicating the uplink grant may be DCI format 0 or 4, for example.
  • the DCI format used as PUSCH mapping information indicating whether the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol according to the type of C-RNTI used may be DCI format 4 in which the DCI size is not the same as other DCI formats.
  • the reason is to reduce blind decoding complexity of the UE.
  • blind decoding performed by a UE is performed in a terminal-specific search space (USS) with an AL (aggregation level) 1 of 6 times, an AL (aggregation level) 2 of 6, an AL (aggregation level) 4 of 2, and an AL ( aggregation level 8 is 2.
  • blind decoding should be performed on a DCI format (eg, DCI format 2C) according to a PDSCH TM (Transmission Mode). Basically, regardless of PDSCH TM, blind decoding should always be performed for DCI format 0 / 1A because it is a fallback DCI format.
  • DCI format 0 is a DCI format corresponding to an uplink grant
  • DCI format 1A is a DCI format corresponding to downlink scheduling. Both sizes are the same and cannot be detected by one blind decoding.
  • DCI format 0 corresponding to an uplink grant or DCI format 1A corresponding to downlink scheduling corresponds to DCI format 0 and 1A of 1 bit in Table 5 of the corresponding PDCCH.
  • This can be identified through the indicator field. Therefore, in fact, the UE performs 32 blind decoding times in total by DCI format 16 (6 + 6 + 2 + 2) + fallback DCI format 16 according to PDSCH TM, respectively. Meanwhile, if the newly defined PUSCH TM 2 is configured, 16 blind decoding operations are performed on the DCI format 4 additionally in the corresponding USS, so that 48 blind decoding operations are performed.
  • DCI format 4 which corresponds only to an uplink grant, rather than DCI format 0 having the same size as DCI format 1A, is used for the type of C-RNTI. Accordingly, it may be used as PUSCH mapping information indicating whether PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol.
  • the terminal 134 After receiving the PUSCH mapping information of the above-described examples in step S520, the terminal 134 maps the PUSCH resource to the resource block as shown in FIG. 2 or 3 according to the PUSCH mapping information (S530).
  • step S520 the terminal 134 that has received the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 122, which is a reception point, through UE-specific higher layer signaling, is the first transmission / reception point that is a transmission point. Flushing cell-specific SRS subframe / band configuration information included in the cell-specific SRS parameter received through SIB2 of 110 and through UE-specific higher layer signaling. The cell-specific SRS subframe / band configuration information included in the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 122 which is the received reception point is reconfigured.
  • the terminal 134 that has received the cell-specific SRS parameter of the second transmit / receive point 122 may receive a cell-cell included in the cell-specific SRS parameter received through the system information block 2 (SIB2) of the first transmit / receive point 110.
  • SIB2 system information block 2
  • PUSCH based on reconfiguration information of cell-specific SRS subframe / band included in cell-specific SRS parameter of second transmission / reception point 122 instead of PUSCH resource mapping rule applied based on specific SRS subframe / band configuration information. Apply resource mapping rules.
  • the last SC-FDMA symbol when the PUSCH resource allocation overlapped with the cell-specific SRS subframe / band included in the cell-specific SRS parameter of the newly reset second transmit / receive point 122 is made. And modulated signals are mapped using the frequency-first mapping method on the remaining resource elements except for the SC-FDMA symbol used as the DM-RS.
  • the terminal 134 reset to the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point 134 consequently 10 for 20RB.
  • a modulated signal is mapped in a frequency-priority mapping scheme to other resource elements except for the last SC-FDMA symbol and the SC-FDMA symbol used as DM-RS in a period of 5 subframes for 40RB.
  • the UE 134 may determine the corresponding 1-bit indication field 610 of Table 5 of the DCI format corresponding to the uplink grant.
  • the PUSCH resource is not mapped or the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the uplink subframe indicated by the uplink grant according to the on / off setting value.
  • the UE 134 configured for SRS based on the cell-specific SRS parameter received through the SIB2 of the first transmission / reception point 110 may have a DCI format corresponding to an uplink grant, for example, a table of DCI format 0 or 4 If the setting value of the indication field 610 of the corresponding 1 bit of 5 is on, the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the subframe indicated by the uplink grant, and if the setting value is off, the uplink grant PUSCH resources are not mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the subframe indicated by.
  • PUSCH transmission that is not based on an uplink grant, such as retransmission by HARQ NACK or PUSCH transmission by Semi Persistent Scheduling (SPS)
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • a setting value included in an initial transmission or an uplink grant for transmission before retransmission May be equally applied to PUSCH transmissions not based on the associated uplink grants, or the PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for all PUSCH transmissions based on the uplink grants.
  • the UE 134 when receiving an uplink grant through a PDCCH of a downlink subframe before 4 subframes, the UE 134 performs PUSCH transmission through the corresponding subframe.
  • synchronous non-adaptive retransmission is basically applied to PUSCH for PUSCH retransmission due to a reception failure of a transmission / reception point that is a reception point instead of the first PUSCH transmission. For example, if a certain UE receives an uplink grant in downlink subframe # 0 and the first PUSCH transmission is performed in uplink subframe # 4 based on this, if the corresponding PUSCH decoding fails at the corresponding transmission / reception point, the downlink NACK is transmitted through PHICH of link subframe # 8.
  • the UE does not receive an uplink grant for retransmission separately from the PDCCH of the corresponding downlink subframe # 8
  • the UE initially transmits the corresponding PUSCH in the uplink subframe # 12, that is, the subframe # 2 of the next radio frame.
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • the same configuration value included in the uplink grant for the initial transmission or the transmission before retransmission is equally applied to the PUSCH transmission not based on the associated uplink grant, or all the PUSCH transmissions are not based on the uplink grant.
  • PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for.
  • the PUSCH resource mapping rule for PUSCH transmission may be newly redefined. For example, resource elements allocated for DM-RS and resource elements corresponding to the last SC-FDMA symbol for resource block (s) allocated for corresponding PUSCH transmission according to the PUSCH resource mapping rule of the UE. PUSCH resources may be mapped to the elements in a frequency-first manner.
  • the terminal follows the existing PUSCH resource mapping rule, and when the transmission point and the reception point are different transmission / reception points, the UE performs the corresponding PUSCH transmission according to the new PUSCH resource mapping rule.
  • the PUSCH resource may be mapped in a frequency-first manner with respect to the resource blocks allocated for the DM-RS except for the resource elements allocated for the DM-RS and resource elements corresponding to the last SC-FDMA symbol. .
  • the terminal 134 receiving the used information may configure the cell-specific SRS subframe / band included in the cell-specific SRS parameter received through the SIB2 of the first transmission / reception point 110.
  • PUSCH resources may be mapped in a frequency-first manner with respect to the remaining resource elements except for the corresponding resource elements.
  • the PUSCH resource for the last SC-FDMA symbol is the type of C-RNTI (type of C-RNTI used for CRC generation) used to calculate a CRC attached to a DCI indicating an uplink grant for PUSCH resource allocation of a corresponding UE.
  • C-RNTI type of C-RNTI used for CRC generation
  • a terminal allocated an additional second C-RNTI separately from the first C-RNTI is upward when performing blind decoding on the UE-specific search space or common search space of the PDCCH.
  • additional blind decoding is performed based on the newly allocated second C-RNTI. do.
  • the UE when receiving the DCI using the first C-RNTI, the UE applies the PUSCH resource mapping for the PUSCH transmission allocated using the last symbol of the SC-FDMA, and receives the DCI using the second C-RNTI.
  • the UE applies PUSCH resource mapping for PUSCH transmission to the remaining symbols except for the last symbol of SC-FDMA.
  • the setting value included in the uplink grant for the initial transmission or the transmission before the retransmission is equally applied to the PUSCH transmission which is not based on the related uplink grant or is not based on all the uplink grants.
  • PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for the PUSCH transmission.
  • the terminal 134 performs uplink transmission including the PUSCH mapped to the resource block in step S530 to the second transmission / reception point 122 that is the reception point (S540).
  • FIG. 7 is a block diagram of a transmission and reception point according to another embodiment.
  • the transmission / reception point 700 includes a controller 710, a transmitter 720, and a receiver 730.
  • the control unit 710 controls the operation of the overall transmission and reception point according to the CoMP operation and uplink reference signal transmission necessary to carry out the above-described present invention.
  • the transmitter 720 and the receiver 730 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the control unit 710 is uplink physical data channel mapping information (PUSCH mapping information) of the other transmission and reception point that is the reception point of the specific terminal in uplink cooperative communication in which a specific terminal transmits a physical uplink data channel to another reception point.
  • PUSCH mapping information uplink physical data channel mapping information
  • the PUSCH mapping information may be a cell-specific SRS parameter of another transmission / reception point that is a reception point.
  • the cell-specific SRS parameter of another transmission / reception point includes SRS subframe configuration information and SRS bandwidth configuration information.
  • the cell-specific SRS parameter of the other transmission / reception point may be transmitted through higher layer signaling (eg, Radio Resource Control (RCR)) in the transmitter 720.
  • RCR Radio Resource Control
  • the PUSCH mapping information may be information indicating whether the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol of the uplink resource block.
  • the PUSCH mapping information is included in a DCI format corresponding to an uplink grant, which is resource allocation information about a PUSCH transmitted to another transmission / reception point that is a reception point, and the PUSCH resource for the last SC-FDMA symbol. It may be a specific number of bits indicating whether to map, for example, a 1-bit indication field.
  • information indicating whether another transmission point is set as a reception point (information indicating uplink cooperative communication) or information used to set another transmission point as a reception point may be indirectly used as PUSCH mapping information.
  • the information used to set another transmission / reception point as a reception point may be a virtual cell identity.
  • the type of C-RNTI used for calculating a cyclic redundancy check (CRC) attached to a DCI indicating an uplink grant for PUSCH resource allocation of a corresponding UE indicates whether the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol. It can be used as PUSCH mapping information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • DCI with a CRC calculated with a C-RNTI different from a C-RNTI allocated at initial entry may be used as PUSCH mapping information indirectly.
  • the RNTI is allocated and uplink transmission for PUSCH resource allocation of the corresponding UE, the corresponding uplink grant using the first C-RNTI or the second C-RNTI according to whether the PUSCH resource can be mapped to the last SC-FDMA symbol
  • the CRC attached to the DCI indicating may be calculated.
  • the controller 710 uses the first C-RNTI as a CRC attached to a DCI indicating an uplink grant when instructing to apply resource mapping for the allocated PUSCH transmission using the last symbol of the SC-FDMA. Can be calculated.
  • the first transmission / reception point 110 indicates to apply resource mapping for PUSCH transmission to the remaining symbols except for the last symbol of the SC-FDMA
  • the first C-reception point 110 attaches a CRC attached to the DCI indicating the uplink grant to the second C-. Can be calculated using RNTI.
  • the transmitter 720 transmits the PUSCH mapping information to the terminal.
  • the transmitter 720 transmits the PUSCH mapping information to the terminal 134.
  • the transmitter 720 may transmit information about the UE.
  • the cell-specific SRS parameter of another transmission / reception point, which is a reception point, may be transmitted to the terminal 134 through UE-specific higher layer signaling.
  • the aforementioned UE-specific higher layer signaling may be UE-specific RRC including cell-specific parameters of SoundingRS-UL-ConfigDedicated.
  • the SoundingRS-UL-ConfigDedicated may include srs-subframeConfig, which is SRS subframe configuration information, and srs-BandwidthConfig, which is SRS bandwidth configuration information.
  • the transmitter includes this indication field in a DCI format indicating a UL grant, for example, DCI format 0 or 4,
  • the DCI format may be transmitted to the terminal 134 through the PDCCH or the ePDCCH.
  • the ePDCCH means a physical downlink control channel allocated to the data region rather than the control region of the subframe.
  • the physical downlink control channel includes not only a PDCCH allocated to a control region of a subframe but also an ePDCCH allocated to a data region.
  • the transmitter 720 sets another transmission point as a reception point.
  • Information indicating whether or not, or information used to set another transmission point as a reception point is transmitted to the terminal, thereby indirectly transmitting PUSCH mapping information to the terminal.
  • the transmitter 720 transmits the virtual cell ID to upper layer signaling, for example, RRC. It can be transmitted to the terminal through signaling or a physical downlink control channel (PDCCH or ePDCCH).
  • the UE sets another transmission / reception point as a reception point by using a virtual cell ID received through higher layer signaling, for example, RRC signaling or PDCCH or ePDCCH, and sets the virtual cell ID to PUSCH mapping information.
  • RRC physical downlink control channel
  • ePDCCH physical downlink control channel
  • the transmitter 720 transmits a DCI format with a CRC calculated using the first C-RNTI to the terminal through the PDCCH or a DCI format with a CRC calculated using the second C-RNTI through the PDCCH.
  • the PUSCH resource mapping information may be implicitly transmitted to the terminal.
  • the receiver 730 receives an uplink physical channel and a physical signal from the terminal.
  • FIG. 8 is a block diagram of a terminal according to another embodiment.
  • the terminal includes a receiver 810, a controller 820, and a transmitter 830.
  • the control unit 820 controls the overall operation of the UE according to the CoMP operation and the transmission of the uplink reference signal required to perform the above-described present invention.
  • the transmitter 830 and the receiver 810 are used to transmit and receive a signal, a message, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
  • the receiver 810 receives the cell-specific SRS parameter of the second transmission / reception point, which is a reception point, through UE-specific higher layer signaling. Thereafter, the controller 820 flushes the cell-specific SRS subframe / band configuration information included in the cell-specific SRS parameter received through the SIB2 of the first transmission point, which is a transmission point, and performs UE-specific higher layer signaling.
  • the controller 820 may include a cell included in the cell-specific SRS parameter received through the system information block 2 (SIB2) of the first transmission / reception point.
  • SIB2 system information block 2
  • PUSCH resource mapping based on reconfiguration information of cell-specific SRS subframes / bands included in cell-specific SRS parameters of a second transmit / receive point instead of PUSCH resource mapping rules applied based on specific SRS subframe / band configuration information. Apply the rules.
  • the UE When the PUSCH mapping information is the 1-bit indication field of Table 5 described above, the UE is set to the on / off setting value of the 1-bit indication field of Table 5 of the DCI format corresponding to the uplink grant. Accordingly, the PUSCH resource or the PUSCH resource is not mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the uplink subframe indicated by the uplink grant.
  • the controller 820 may control the DCI format corresponding to the uplink grant, for example, Table 5 of DCI format 0 or 4 If the setting value of the indication field of the corresponding 1-bit of is on, the PUSCH resource is mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the subframe indicated by the uplink grant, and if the setting value is off, the sub-point indicated by the uplink grant The PUSCH resource is not mapped to the last SC-FDMA symbol of the corresponding band of the frame.
  • PUSCH transmission that is not based on an uplink grant, such as retransmission by HARQ NACK or PUSCH transmission by Semi Persistent Scheduling (SPS)
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • a configuration value included in an initial transmission or an uplink grant for transmission before retransmission May be equally applied to PUSCH transmissions not based on the associated uplink grants, or the PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for all PUSCH transmissions based on the uplink grants.
  • the configuration value included in the uplink grant for the initial transmission or the transmission before retransmission is equally applied to the PUSCH transmission not based on the associated uplink grant, or all the PUSCH transmissions are not based on the uplink grant.
  • PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for.
  • PUSCH mapping information Information indicating whether a transmission point different from the first transmission / reception point to which the terminal belongs is set as a reception point, or information used to set a second transmission / reception point different from the first transmission / reception point as a reception point is indirectly used as PUSCH mapping information.
  • a PUSCH resource mapping rule for PUSCH transmission may be newly redefined. For example, resource elements allocated for DM-RS and resource elements corresponding to the last SC-FDMA symbol for resource block (s) allocated for corresponding PUSCH transmission according to the PUSCH resource mapping rule of the UE.
  • PUSCH resources may be mapped to the elements in a frequency-first manner.
  • the controller 820 follows the existing PUSCH resource mapping rule, and when the transmission point and the reception point are different transmission and reception points, the corresponding PUSCH is transmitted according to the new PUSCH resource mapping rule.
  • the PUSCH resource may be mapped in a frequency-first manner with respect to resource blocks allocated for the DM-RS except for those allocated for DM-RS and resource elements corresponding to the last SC-FDMA symbol. have.
  • the control unit 820 is a new PUSCH instead of the PUSCH resource mapping rule applied based on the cell-specific SRS subframe / band configuration information included in the cell-specific SRS parameters received through the SIB2 of the first transmission and reception point
  • Frequency priority for the remaining resource elements except for those allocated for DM-RS and those for the last SC-FDMA symbol for the resource block (s) allocated for the corresponding PUSCH transmission according to the resource mapping rule PUSCH resources may be mapped in a manner.
  • the control unit 820 determines that the type of C-RNTI (type of C-RNTI used to generate the CRC) used to calculate a CRC attached to a DCI indicating an uplink grant for PUSCH resource allocation of a corresponding terminal is the last SC-FDMA.
  • the type of C-RNTI type of C-RNTI used to generate the CRC
  • a CRC attached to a DCI indicating an uplink grant for PUSCH resource allocation of a corresponding terminal is the last SC-FDMA.
  • PUSCH mapping information indicating whether a PUSCH resource is mapped to a symbol
  • an additional second C-RNTI is allocated separately from the first C-RNTI, and blind decoding of a UE-specific search space or a common search space of the PDCCH is performed.
  • the blind decoding based on the first C-RNTI for the DCI format corresponding to the uplink grant for example, DCI format 0 or 4, and additionally based on the newly allocated second C-RNTI.
  • the UE when receiving the DCI using the first C-RNTI, the UE applies the PUSCH resource mapping for the PUSCH transmission allocated using the last symbol of the SC-FDMA, and receives the DCI using the second C-RNTI.
  • the UE applies PUSCH resource mapping for PUSCH transmission to the remaining symbols except for the last symbol of SC-FDMA.
  • the setting value included in the uplink grant for the initial transmission or the transmission before the retransmission is equally applied to the PUSCH transmission which is not based on the related uplink grant or is not based on all the uplink grants.
  • PUSCH resources may be mapped so as not to use the last SC-FDMA symbol for the PUSCH transmission.
  • the transmitter 830 performs uplink transmission including a PUSCH mapped to a resource block in the controller 820 as a second transmission / reception point that is a reception point.

Abstract

본 발명은 송수신포인트와 단말이 협력통신을 하는 무선통신시스템에 관한 것이다.

Description

물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 송수신 방법 및 그 단말
본 발명은 송수신포인트와 단말이 협력통신을 하는 무선통신시스템에 관한 것이다.
다중안테나 기반의 무선통신 시스템에서 전송 효율을 개선하기 위해 폐루프 프리코딩(Closed-loop Precoding) 전송 방법, 적응 변조 및 부호(Adaptive Modulation and Coding, 이하 AMC) 방법, 채널 감응 스케줄링 방법 등의 기술을 이용한다.
폐루프 프리코딩 전송 방법을 활용하면 수신 신호가 겪는 다중안테나 채널들의 위상을 조절하여 수신 신호의 이득을 향상시킬 수 있고, AMC 방법을 활용하면 송신기는 채널 상태에 따라 전송하는 데이터의 양을 조절할 수 있다. 채널 감응 스케줄링 자원관리 방법을 활용하면 송신기는 여러 사용자 중에서 채널 상태가 우수한 사용자를 선택적으로 서비스하기 때문에 한 사용자에게 채널을 할당하고 서비스해주는 것에 비해 시스템 용량이 증가한다.
예를 들어 폐루프 프리코딩 전송 방법, AMC 방법, 채널 감응 스케줄링 방법은 수신기로부터 채널 정보를 피드백 받아서 가장 효율적이라고 판단되는 시점에 적절한 프리코딩과 변조 및 부호 기법을 적용하는 방법이다.
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하는 무선통신 시스템에서 OFDMA 방식에서 용량 증대 효과를 얻기 위한 여러 가지 원인 중의 하나가 주파수 축 상에서의 스케줄링을 수행할 수 있다는 것이다. 채널이 시간에 따라 변하는 특성에 따라 채널 감응 스케줄링 방법을 통해 용량 이득을 얻었듯이 채널이 주파수에 따라 다른 특성을 활용하면 더 많은 용량 이득을 얻을 수 있다.
전술한 폐루프 프리코딩 전송 방법, AMC 방법, 채널 감응 스케줄링 방법은 송신기가 송신 채널에 관한 충분한 정보를 획득한 상태에서 전송 효율을 개선할 수 있는 기술이다. FDD(Frequency Division Duplex) 방식에서와 같이 송신기가 송신 채널의 상태를 수신 채널을 통해 유추할 수 없는 경우, 수신기는 송신기에게 송신 채널에 관한 정보를 보고하도록 설계 되어 있다. 그러나 무선통신 시스템 환경에서는 채널의 상태가 시간에 따라 변하기 때문에 채널 상태에 대한 보고가 지연될 경우 폐루프 프리코딩 전송 방법, AMC 방법, 채널 감응 스케줄링 방법의 효용성이 떨어질 수 있다.
무선통신 시스템은 하나의 기지국이 일정 영역의 커버리지 내 사용자를 관장하고 사용자가 커버리지 밖으로 이동하면 다른 기지국으로 핸드오버 시켜주는 방식으로 호 (call)를 유지시키는 방식을 이용하고 있다.
이러한 무선통신 시스템에서 셀 커버리지의 외곽에 위치한 사용자는 다른 기지국이 전송한 신호를 간섭으로 겪기 때문에 채널의 상태가 상대적으로 열악하다. 따라서 기지국에 가까이 위치한 사용자일 수록 더 높은 전송률의 서비스를 받을 수 있고 셀 커버리지 경계에 위치한 사용자는 낮은 전송률의 서비스를 받게 된다. 이러한 문제를 개선하기 위해, 최근 논의되고 있는 4세대 이동통신 시스템에서는 여러 기지국이 셀 커버리지 경계에 위치한 사용자를 위해 신호를 전송하는 협력 전송을 도입할 것으로 기대된다.
이러한 배경에서, 본 명세서의 목적은 무선통신시스템에서 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 송수신방법 및 그 단말의 제공에 있다.
전술한 목적을 달성하기 위하여 일 측면에서, 본 명세서는 송수신포인트의 맵핑정보 전송에서, 특정 단말이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트를 수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 생성하는 단계 및 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 특정 단말에 전송하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 맵핑정보 제공방법을 제공한다.
다른 측면에서, 본 명세서는, 단말의 맵핑정보 수신에서, 자신이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 자신이 속한 송수신포인트로부터 수신하는 단계, 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보에 따라 물리적 상향링크 데이터 채널을 무선 자원에 맵핑하는 단계 및 무선 자원에 맵핑된 물리적 상향링크 데이터 채널을 다른 송수신포인트로 전송하는 단계를 포함하는 물리적 상향링크 데이터 채널의 전송방법을 제공한다.
또 다른 측면에서, 본 명세서는, 자신이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트를 수신포인트로 물리적 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말로, 다른 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 자신이 속한 송수신포인트로부터 수신하는 수신부, 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보에 따라 물리적 상향링크 데이터 채널을 무선 자원에 맵핑하는 제어부 및 무선자원에 맵핑된 물리적 상향링크 데이터 채널을 다른 송수신포인트로 전송하는 송신부를 포함하는 단말을 제공한다.
실시예에 따른 무선통신시스템에서 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보 제공방법 및 그 송수신포인트, 물리적 상향링크 데이터 채널의 전송방법, 그 단말은 무선통신시스템에서 상향링크 협력통신을 수행하는데 효과가 있다.
도 1은 협력통신을 수행하는 무선통신시스템을 보여주는 도면이다.
도 2 및 도 3은 상향링크에서 PUSCH, DM-RS 및 SRS의 전송 방법의 일 예를 도시한다.
도 4는 도 1의 무선통신시스템에서 상향링크 협력통신시 송신포인트와 수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조신호 파라미터가 서로 다를 경우, 셀-특정 사운딩 참조신호 설정에 따른 PUSCH 자원 맵핑의 애매함을 도시한다.
도 5는 일실시예에 따른 상향링크 협력 전송 시 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널의 맵핑정보 제공방법 및 단말의 물리적 상향링크 데이터 채널 전송방법의 흐름도이다.
도 6은 도 5의 PUSCH 맵핑정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information)의 포맷이다.
도 7은 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성도이다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 단말의 구성도이다.
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.
도 1은 협력통신을 수행하는 무선통신시스템을 보여주는 도면이다.
도 1을 참조하면, 실시예들이 적용되는 무선통신시스템(100)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다.
무선통신시스템(100)은 적어도 하나의 송수신포인트(110, 120, 122)를 포함한다. 각 송수신포인트는 특정한 지리적 영역 또는 주파수 영역에 대해 통신 서비스를 제공하며, 사이트(site)라고 불릴 수 있다.
단말(130, 132, 134, 136; User Equipment, UE)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
송수신포인트(110, 120, 122)는 일반적으로 단말(130, 132, 134, 136)과 통신하는 지점(station)을 말하며, 요소 반송파 또는 셀, eNodeB (evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(Femto eNodeB), 가내 기지국(Home eNodeB: HeNodeB), 릴레이(relay), 피코 기지국(Pico eNodeB), 원격 무선 헤드(remote radio head: 이하 "RRH"라 함), 핫스팟(Hot spot), RU(Remote Unit) 중 어느 것으로 정의될 수 있다. 또는 송수신포인트(110, 120, 122)는 안테나 포트(antenna port)들의 집합으로 정의될 수 있다. 그리고 송수신포인트(110, 120, 122)의 안테나 포트들의 집합에 관한 정보를 무선자원제어(Radio Resource Control: RRC) 시그널링(signaling)으로 단말에 전송할 수 있다. 따라서 하나의 셀 내에 다수의 송수신포인트들을 안테나 포트들의 집합으로 정의할 수 있다. 안테나 포트들의 집합 간의 교집합은 언제나 공집합이다.
셀은 송수신포인트(110, 120, 122)가 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 송수신포인트(110, 120, 122)는 통신 서비스를 제공하기 위해 신호를 전송하는 송신포인트(transmission point)를 의미할 수 있으며 통신 서비스를 제공하기 위해 단말(130, 132, 134, 136)로부터 신호를 수신하는 수신포인트(reception point)를 의미할 수도 있다.
본 명세서에서 송수신포인트와 단말은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다.
이하에서 하향링크(downlink)는 송수신포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말에서 송수신포인트로의 통신 또는 통신 경로를 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), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중접속 기법을 사용할 수 있다. 이들 변조 기법들은 통신 시스템의 다중 사용자들로부터 수신된 신호들을 복조하여 통신 시스템의 용량을 증가시킨다. 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
본 명세서의 일실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE(Long Term Evolution) 및 LTE-dvanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야의) 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 명세서는 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니되며, 본 명세서의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
실시예들이 적용되는 무선통신시스템은 둘 이상의 송수신포인트들(110, 122)이 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), 협력형 다중 셀 통신시스템일 수 있다.
CoMP 시스템은 CoMP를 지원하는 통신 시스템 또는 CoMP가 적용되는 통신 시스템을 말한다. CoMP는 다중 송수신포인트들에 의해 전송 또는 수신되는 신호들을 조정 또는 조합하는 기술이다. CoMP는 데이터 전송률(throughput)을 증가시키고 높은 품질을 제공할 수 있다.
이 CoMP 시스템에서 송수신포인트들(110, 120, 122)은 하나의 단말(134)에게 협력형 송수신을 시도할 때 동일한 시간에 동일한 주파수 자원을 할당하여 서비스를 제공할 수 있다. 즉 동일시간에 협력형 송수신포인트로 선택된 송수신포인트들은 동일한 주파수 자원을 사용하여 하나의 사용자 단말과 데이터를 송수신할 수 있다.
각 송수신포인트 또는 셀들은 다중 송수신포인트들을 구성할 수 있다. 예컨대, 다중 송수신포인트들은 동종 네트워크(homogeneous network)를 형성하는 매크로(Macro) 셀들일 수 있다. 또한, 다중 송수신포인트는 매크로 셀과 높은 전송파워를 갖는 RRH들일 수도 있다. 또한, 다중 송수신포인트는 매크로 셀과 매크로 셀영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 RRH들일 수도 있다.
CoMP 시스템은 CoMP를 선택적으로 적용할 수 있다. CoMP 시스템이 CoMP를 이용하여 통신을 수행하는 모드를 CoMP 모드라 하고, 그렇지 않은 모드를 일반 모드(normal mode) 또는 비 CoMP 모드(non-CoMP mode)라 한다.
단말들(130, 132, 134, 136) 중 예를 들어 단말(132, 134)은 CoMP 단말일 수 있다. CoMP 단말(132, 134)은 CoMP 시스템을 구성하는 요소로서, CoMP 협력 집합(CoMP Cooperating Set) 또는 CoMP 세트(CoMP set)과 통신을 수행한다. CoMP 단말(132, 134)도 CoMP 시스템과 마찬가지로 CoMP 모드로 동작하거나, 일반 모드로 동작할 수 있다. 그리고 CoMP 세트는 CoMP 단말에 대하여 어떤 시간-주파수 자원에서 데이터 전송에 직/간접적으로 참여하는 송수신포인트들의 집합이다. 또한, CoMP 단말(132, 134)은 단일 사용자 다중 안테나(SU-MIMO) 방식뿐만 아니라, 다중 사용자 다중 안테나(MU-MIMO) 방식을 적용할 수 있다. 단말은 송수신포인트로부터 각각 데이터를 수신하지만, 연합 데이터를 수신하는 주파수 대역이 동일하기 때문에, 단말 입장에서는 하나의 송신 포인트로부터 데이터를 수신하는 것으로 볼 수도 있다.
데이터 전송 또는 수신에 직접 참여한다는 것은 송수신포인트들이 해당 시간-주파수 자원에서 실제로 데이터를 CoMP 단말로 전송하거나 CoMP 단말로부터 수신하는 것을 의미한다. 데이터 전송 또는 수신에 간접 참여한다는 것은 송수신포인트들이 해당 시간-주파수 자원에서 실제로 데이터를 CoMP 단말로 전송하거나 CoMP 단말로부터 수신하지 않지만, 사용자 스케줄링/빔포밍에 대한 결정을 내리는 데에 공헌한다는 것을 의미한다.
CoMP 단말(132, 134)은 CoMP 세트로부터 동시에 신호를 수신하거나, CoMP 세트로 동시에 신호를 전송할 수 있다. 이때 CoMP 시스템은 CoMP 세트를 구성하는 각 셀의 채널 환경을 고려하여 CoMP 세트 간에 간섭 영향을 최소화한다.
CoMP 시스템의 운용 시, 다양한 시나리오가 가능하다. 제1 CoMP 시나리오는 하나의 송수신포인트 내에 다수의 셀들 간에 동종 네트워크(homogeneous)로 구성되는 CoMP로, 인트라-사이트(intra-site) CoMP라 불릴 수도 있다. 제2 CoMP 시나리오는 하나의 매크로 셀 및 하나 이상의 고-전력(High-Power) RRH에 대한 동종 네트워크로 구성되는 CoMP이다. 제3 CoMP 시나리오 및 제4 CoMP 시나리오는 하나의 매크로 셀 및 매크로 셀 영역 내의 하나 이상의 저-전력(low-power) RRH에 대한 이종 네트워크(heterogeneous)로 구성되는 CoMP이다. 이때, RRH들의 물리적 셀 ID가 매크로 셀의 물리적 셀 ID와 동일하지 않은 경우는 제3 CoMP 시나리오에 해당하며, 동일한 경우는 제4 CoMP 시나리오에 해당한다.
CoMP의 카테고리(category)에는 조인트 프로세싱(Joint Processing: JP, 이하 'JP'라 함)과 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming: CS/CB, 이하 'CS/CB'라 함)이 있으며 JP와 CS/CB를 혼합하는 것도 가능하다.
JP의 경우에, 단말에 대한 데이터는 어떤 시간-주파수 자원에서 CoMP 세트의 적어도 한 송수신포인트에서 이용 가능(available)하다. JP는 조인트 트랜스미션(Joint Transmission: JT, 이하 'JT' 라 함)과 동적 송수신포인트 선택(Dynamic Point Selection: DPS, 이하 'DPS'라 함) 또는 동적 송수신포인트 스케줄링/블래킹(dynamic point scheduling/dynamic point blanking, DPS/DPB)을 포함한다. JT는 시간-주파수 자원에서 한 단말 또는 복수의 단말들에게 CoMP 세트에 속하는 다중 송수신포인트들(multi-points)로부터 동시에 데이터 전송이 수행되는 것을 말한다. JT의 경우에 한 단말에 대하여 데이터를 전송하는 다중 셀(다중 송수신포인트)들은 동일한 시간/주파수 자원을 이용하여 전송을 수행한다. DPS의 경우에는 시간-주파수 자원에서 CoMP 세트의 한 송수신포인트들로부터 데이터 전송이 수행된다. 송수신포인트는 간섭을 고려하여 서브프레임마다 바뀔 수 있다. 전송되는 데이터는 복수의 송수신포인트들에서 동시에 이용 가능하다. DPS는 동적 셀 선택(Dynamic Cell Selection: DCS)를 포함한다. CS의 경우에, 데이터는 시간-주파수 자원에 대하여 CoMP 세트 내의 한 송수신포인트들로부터 전송되는데, 사용자 스케줄링은 해당 CoMP 세트의 송수신포인트들 사이에서 협력(coordination)에 의해 결정된다. CB의 경우 역시, 해당 CoMP 세트의 송수신포인트들 사이에서 협력에 의해 결정된다. CB(Coordinated Beamforming)에 의해 이웃 셀의 단말들과의 사이에서 발생하는 간섭을 피할 수 있다. CS/CB는 송수신포인트를 반정적(semi-static)으로 선택하여 변경할 수 있는 SSPS(Semi-Static Point Selection)를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, JP와 CS/CB를 혼합하는 것도 가능하다. 예컨대, CoMP 세트 내의 몇몇 송수신포인트들은 JP에 따라서 타겟 단말에 데이터를 전송하고, CoMP 세트 내의 다른 송수신포인트들은 CS/CB를 수행할 수도 있다.
본 명세서가 적용되는 송수신포인트는 예를 들어 기지국(매크로 기지국 또는 마이크로 기지국(로컬 기지국)), 셀 또는 RRH를 포함할 수 있다. 한편 복수의 기지국이 다중 송수신포인트들이 될 수도 있고, 복수의 RRH들이 다중 송수신포인트들이 될 수도 있다. 물론 본 발명에서 설명되는 모든 기지국 또는 RRH의 동작은 다른 형태의 송수신포인트에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 2 및 도 3은 상향링크에서 물리적 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared CHannel; PUSCH), 복조 참조 신호(DeModulation Reference Signal; DM-RS) 및 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS)의 전송 방법의 일 예를 도시한다. 도 2 및 도 3에서 가로축은 시간 축으로 심볼을 나타내고 세로축은 주파수 축으로 전체적으로 하나의 자원 블록(Resource Block, RB)을 나타낸다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함한다. 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함한다. 하나의 서브 프레임을 전송하는 시간(길이)을 전송 시간 구역(Transmission Time Interval: TTI)라 한다. 예컨대, 한 서브프레임(1 subframe)의 길이는 1ms 이고, 한 슬롯(1 slot)의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
한 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들(symbols)을 포함할 수 있다. 예컨대, 하향링크(DownLink, DL)에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하는 무선 시스템의 경우에 심볼은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼일 수 있다. 한편, 시간 영역의 심볼 구간(symbol period)에 대한 표현이 다중 접속 방식이나 명칭에 의해 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 시간 영역에 있어서 복수의 심볼은 OFDM 심볼 외에 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심볼, 심볼 구간 등일 수도 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 개수는 CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 정규(normal) CP인 경우에 1 슬롯은 7 OFDM 심볼을 포함하고, 확장(extended) CP인 경우에 1 슬롯은 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다.
자원 블록(Resource Block, RB)은 자원 할당 단위로, 시간 축으로 하나의 슬롯과 주파수 축으로 180kHz에 해당하는 시간-주파수 자원을 포함한다. 예를 들어, 시간 축으로 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하고, 주파수 축으로 180kHz가 12개의 부반송파를 포함한다면, 하나의 자원 블록은 7×12개의 자원 요소(Resource Element, RE)를 포함할 수 있다.
자원 요소는 데이터 채널의 변조 심볼 또는 제어 채널의 변조 심볼 등이 맵핑되는 가장 작은 시간-주파수 단위를 나타낸다.
무선 통신 시스템(100)에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 급격한 채널환경의 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡(distortion)을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널 추정(channel estimation)이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state) 역시 측정할 필요가 있다. 일반적으로 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 단말과 송수신포인트 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS: Reference Signal)를 이용하게 된다.
참조 신호는 일반적으로 참조 신호의 시퀀스로부터 신호를 생성하여 전송된다. 참조 신호 시퀀스는 상관(correlation) 특성이 우수한 여러 가지 시퀀스들 중 하나 이상이 사용될 수 있다. 예를 들어, ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스, CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시퀀스나 m-시퀀스, 골드(Gold) 시퀀스, 카사미(Kasami) 시퀀스 등의 PN(pseudo-noise) 시퀀스 등이 참조 신호의 시퀀스로 사용될 수가 있으며, 이외에도 시스템 상황에 따라 상관 특성이 우수한 여러 가지 다른 시퀀스들이 사용될 수도 있다. 또한 참조 신호 시퀀스는 시퀀스의 길이(length)를 조절하기 위해 순환 확장(cyclic extension) 또는 절단(truncation)되어 사용될 수도 있으며, BPSK(Binary Phase Shift Keying)나 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 등 다양한 형태로 변조(modulation)되어 RE(Resource element)에 맵핑될 수도 있다.
단말로부터 송수신포인트로 전송되는 상향 링크 물리 신호에는 상향 링크 물리 채널의 복조를 위한 DM-RS(DeModulation Reference Signal), 상향 링크 채널 상태 측정을 위한 SRS(Sounding Reference Signal)이 있다.
상향링크 DM-RS는 물리적 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH) 전송이나 물리적 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 전송과 연계되며, 복조를 위한 채널 추정(channel estimation)을 위해 주로 전송된다. 이때, 상향링크 DM-RS는 PUSCH 또는 PUCCH가 전송되는 매 서브프레임 내의 매 슬롯마다 전송된다. 또한, 자원 블록 단위로 표현되는 DM-RS 전송 대역폭(bandwidth, BW)에 대한 정보는 PUSCH 전송이나 PUCCH 전송과 연계된다. 예를 들면, PUSCH와 연계되는 상향링크 DM-RS의 경우, PUSCH가 할당되는 자원 블록들에서 DM-RS가 전송된다. 따라서 상향링크 DM-RS의 자원 블록 할당 정보는 PUSCH의 자원 블록 할당 정보에 근거하게 된다. 이때, 각 단말 별로 PUSCH가 할당되는 자원 블록들은 DCI(Downlink Control Information)의 자원 블록 할당에 대한 필드(field) 값에 따르게 된다.
DCI는 그 포맷(format)에 따라 사용용도가 다르고, DCI내에서 정의되는 필드(field)도 다르다. 표 1은 여러 가지 포맷에 따른 DCI를 나타낸다.
표 1
DCI 포맷 설 명
0 PUSCH(상향링크 그랜트)의 스케줄링에 사용
1 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드(codeword)의 스케줄링에 사용됨
1A 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링 및 PDCCH 명령에 의해 초기화되는 랜덤 액세스 절차에 사용됨
1B 프리코딩 정보를 이용한 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링에 사용됨
1C 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링 및 MCCH 변경의 통지를 위해 사용됨
1D 프리코딩 및 전력 오프셋 정보를 포함하는 1개 셀에서의 1개의 PDSCH 코드워드의 간략한 스케줄링에 사용됨
2 공간 다중화 모드로 구성되는 단말에 대한 PDSCH 스케줄링에 사용됨
2A 긴 지연(large delay)의 CDD모드로 구성된 단말의 PDSCH 스케줄링에 사용됨
2B 전송모드 8(이중 레이어(layer) 전송)에서 사용됨
2C 전송모드 9(다중 레이어(layer) 전송)에서 사용됨
3 2비트의 전력 조정을 포함하는 PUCCH와 PUSCH를 위한 TPC 명령의 전송에 사용됨
3A 단일 비트 전력 조정을 포함하는 PUCCH와 PUSCH를 위한 TPC 명령의 전송에 사용됨
4 PUSCH(상향링크 그랜트)의 스케줄링에 사용됨. 특히 공간 다중화 모드로 구성되는 단말에 대한 PUSCH 스케줄링에 사용됨
표 1을 참조하면, DCI 포맷 0은 상향링크 스케줄링 정보이고, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한(compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포맷1C, 폐루프(Closed-loop) 공간 다중화(spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2, 개루프(Open-loop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명령의 전송을 위한 포맷 3 및 3A 등이 있다. DCI 포맷 4는 PUSCH의 스케줄링 에 사용되며, 특히 공간 다중화 모드로 구성되는 단말에 대한 PUSCH 스케줄링에 사용된다.
DCI의 각 필드는 n개의 정보비트(information bit) a0 내지 an-1에 순차적으로 맵핑된다. 예를 들어, DCI가 총 44비트 길이의 정보비트에 맵핑된다고 하면, DCI 각 필드가 순차적으로 a0 내지 a43에 맵핑된다. DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는 모두 동일한 페이로드(payload) 크기를 가질 수 있다. DCI 포맷 0 및 4는 상향링크 그랜트(uplink grant)라 불릴 수도 있다.
상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, 이하, "PUSCH"라 함)은 시스템 대역의 PUCCH와 SRS 영역을 제외한 영역에서 전송된다. PUCCH는 HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) 동작을 위한 ACK (Acknowledge)/NACK (Negative ACK), 하향링크 데이터 스케줄링을 위한 채널 상태 정보인 RI (Rank Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), CQI (Channel Quality Indication) 정보 등을 포함하고, SRS는 시스템 전대역에 대한 사용자 별 상향링크채널 정보 획득 및 상향링크 송신 타이밍 조정을 위한 신호이다.
채널 상태 정보의 피드백 방법은 PUCCH를 이용하여 주기적으로 전송하는 방법과 송수신포인트의 요청에 따라 피드백을 위해 할당된 PUSCH를 이용하여 비주기적으로 전송하는 방법이 있다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 각 단말(130, 132, 134, 136)은 각 단말에 대해 DCI 포맷 0 또는 4의 상향링크 그랜트(uplink grant)에 의해 지시된 자원 블록을 통해 PUSCH를 전송할 수 있다. 각 단말(130, 132, 134, 136)이 전송하는 PUSCH를 복조하기 위해 사용되는 참조 신호인 상향링크 DM-RS는 주파수 축으로는 PUSCH와 같은 자원 블록에서, 시간 축으로는 서브프레임 내의 2개의 슬롯 각각의 하나의 심볼에서 전송될 수 있다.
PUSCH 전송을 위한 자원 맵핑의 경우, 임의의 단말, 예를 들어 단말(136)의 상향링크 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록에 대하여 단말(136)은 변조된 신호에 대하여 도 2와 같이 상향링크 DM-RS를 위해 할당된 자원 요소(RE)를 제외한 나머지 자원 요소에 대해 가장 하위 부반송파(lowest subcarrier)부터 주파수 우선으로 순차적으로 맵핑한다.
도 1 및 도 3을 참조하면, 각 단말(130, 132, 134, 136)은 상향링크 전송을 위하여 PUSCH를 복조하기 위해 사용되는 참조 신호인 DM-RS와 시스템 전대역 또는 전대역의 일부에 대한 사용자 별 상향링크채널 정보 획득 및 상향링크 송신 타이밍 조정을 위한 신호인 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS)를 전송한다. 각 단말(130, 132, 134, 136)이 전송하는 SRS는 해당 서브프레임의 마지막 심볼에서 전송될 수 있다.
다만 다른 단말로부터 전송되는 SRS과 해당 단말의 PUSCH 간의 충돌(collision)을 피하기 위한 셀 내의 다른 단말로부터의 SRS 전송이 예상되는 경우, 즉 상위계층 시그널링(higher layer signaling)에 의해 설정된 셀-특정 SRS 구성 파라미터(cell-specific SRS configuration parameter)인 srs-BandwidthConfig와 srs-SubframeConfig에 의해 셀-특정 SRS 영역(cell-specific SRS region)으로 설정된 서브프레임 및 자원 블록과 겹칠 경우, DM-RS 심볼 뿐 아니라, 마지막 SC-FDMA 심볼도 제외되고, 나머지 자원요소들에 대해 PUSCH 자원을 맵핑한다.
도 4는 도 1의 무선통신시스템에서 상향링크 협력통신시 송신포인트와 수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조신호 파라미터가 서로 다를 경우, 셀-특정 사운딩 참조신호 설정에 따른 PUSCH 자원 맵핑의 애매함을 도시한다.
도 4를 참조하면, 임의의 제1송수신포인트(110)에 속한 단말(130)의 경우 단말(130)은 제1송신포인트(110)로부터 하향링크 전송, 예를 들어 하향링크 물리채널 및 하향링크 물리 신호를 수신하며, 제1송수신포인트(110)로 상향링크 전송, 예를 들어 상향링크 물리 채널 및 물리 신호를 전송한다.
한편 최근 분산 안테나 시스템(Distributed Antenna System)에 의한 시스템 처리량(system throughput) 향상 및 스몰 셀(small cell) 기반 셀 분산 게인(cell splitting gain)을 얻기 위해, 매크로 셀, 예를 들어 제1송수신포인트(110), 예를 들어 eNB에 의한 매크로 셀과 중첩되어 제2송수신포인트들(120, 122), 예를 들어 RRH들이 각각의 스몰 셀들을 형성하는 CoMP 시나리오 및 이종망(heterogeneous network)에 대한 연구가 진행되고 있다. 특히 eNB(110)와 각각의 RRH(120, 122)가 동일한 셀 ID를 사용하는 CoMP 시나리오 4와 eNB(110)와 각각의 RRH(120, 122)가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 CoMP 시나리오 3와 관련하여 다양한 협력 통신 기술 및 이를 지원하기 위한 시그널링에 대한 정의가 활발하게 이루어지고 있다.
다시 말하면, 협력통신에서 고전력 셀(macro cell과 같은 large cell)과 저전력 셀 (pico/micro cell 등과 같은 small cell) 간의 셀 크기에 차이에 따른 하향링크/상향링크 커버리지 불일치가 발생한다. 즉, 임의의 제 1 송수신포인트의 하향 링크 채널 품질이 가장 좋은 임의의 단말에 대해 해당 송수신포인트가 아닌 다른 제 2송수신포인트와의 상향 링크 채널 품질 및 지오메트리(geometry)이 더 뛰어난 경우가 종종 발생하게 된다. 이처럼 하향링크/상향링크 커버리지 불일치가 발생하는 경우, 하향 링크 물리 채널 및 신호는 제 1 송수신포인트로부터 수신하고, 상향 링크 물리 채널 및 신호는 제 2 송수신포인트로 전송하는 구조, 즉, 송신포인트로서의 송수신포인트와 수신포인트로서의 송수신포인트를 달리 가져가는 방법이 가능하다. 이를 위해서는 기존의 동일 송수신포인트인 경우와 달리 상향 링크 물리 채널 전송 방법에 대한 일부 수정이 요구된다.
예를 들어 무선통신시스템(100)에서 단말들(130, 132. 134, 136) 각각은 특정 송수신포인트(110, 120, 122)로부터 하향링크 전송을 수신하고 단말들(130, 132. 134, 136) 중 일부 단말들(132, 134)은 하향링크 전송을 수신한 송수신포인트(110)가 아니라 채널 품질 및 지오메트리(geometry)가 더 좋은 송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트(120, 122)로 상향 링크 채널 및 신호를 전송할 수 있다. 이와 관련하여 송신포인트로서의 송수신포인트와 수신포인트로서의 송수신포인트가 서로 다른 단말의 경우, 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터는 송신포인트인 송수신포인트의 시스템 정보에 의해 설정되고, 실제 물리적 상향링크 데이터 채널 전송은 수신포인트인 송수신포인트로 전송되기 때문에 송신포인트와 수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조신호 파라미터가 서로 다를 경우, 셀-특정 사운딩 참조신호 설정에 따른 물리적 상향링크 데이터 채널 자원 맵핑 규칙에 애매함(ambiguity)이 발생할 수 있다.
예를 들면, 수신포인트인 송수신포인트(122)에 하나의 단말(134) 외에 다른 단말(136)이 동시에 상향링크 전송을 수행하는 경우, 단말(134)은 하향링크 전송을 송신포인트인 송수신포인트(110)로부터 수신하였으므로 수신포인트인 송수신포인트(122)로 상향링크 전송 시 송신포인트인 송수신포인트와 수신포인트인 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터가 서로 다를 경우, 셀-특정 사운딩 참조 신호 설정에 따른 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 애매함(ambiguity)이 발생할 수 있다.
구체적으로, 제1송수신포인트(110)에 속하는 하나의 단말(134)이 제2송수신포인트(122)로 특정 자원 블록(440)의 상향링크 데이터 신호 전송을 수행할 경우, 제1송수신포인트(110)로부터 수신한 셀-특정 사운딩 참조 신호 설정 정보에 따라 해당 특정 자원 블록(440)이 셀-특정 사운딩 참조 신호 전송 영역으로 설정되지 않은 경우, 해당 단말(134)은 할당된 자원 블록(440)의 가장 마지막 심볼까지 해당 데이터 신호 전송을 위한 PUSCH 맵핑을 수행하여 전송하게 된다. 하지만 해당 영역이 제2송수신포인트(122)에 의한 셀-특정 사운딩 참조 신호 전송 영역으로 설정되고, 이에 따라 해당 제2송수신포인트 셀 커버리지에 존재하는 특정 단말(136)이 해당 자원 블록(445)의 가장 마지막 심볼을 사용하여 사운딩 참조 신호를 전송하는 경우, 제2송수신포인트(122) 기준으로 해당 서브프레임의 마지막 심볼(450)에서 PUSCH와 SRS 간 충돌이 발생할 수 있다.
따라서 임의의 송수신포인트로부터 하향 링크 무선 채널 및 무선 신호를 수신하는 단말이 이보다 채널 품질 및 지오메트리가 더 좋은 앞의 송수신포인트와는 다른 송수신포인트로 상향 링크 채널 및 신호를 전송할 때, 전술한 해당 단말의 물리적 상향링크 데이터 채널 자원 맵핑 규칙의 애매함을 해결할 필요가 있다.
도 5는 일실시예에 따른 상향링크 협력 전송 시 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널의 맵핑정보 제공방법 및 단말의 물리적 상향링크 데이터 채널 전송방법의 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 특정 단말, 예를 들어 단말(134)이 자신이 속한 송수신포인트, 예를 들어 제1송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트, 예를 들어 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 물리적 상향링크 데이터 채널을 전송하는 상향링크 협력통신에서 송신포인트인 제1송수신포인트(110)는 특정 단말(134)의 수신포인트인 제2송수신포인트(122)의 상향링크 물리적 데이터 채널 맵핑정보(PUSCH 맵핑정보)를 생성한다(S510).
일예로 PUSCH 맵핑정보는 수신포인트인 제2송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터일 수도 있다. 제2송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터는 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함한다.
예를 들어 SRS 서브프레임 구성정보는 셀-특정된 SRS 전송 가능한 서브프레임을 주기(TSFC)와 오프셋(ΔSFC)으로 표현할 수 있다. 표 2 및 표 3은 각각 FDD(Frequency Division Duplex, 프레임 구조 타입 1) 및 TDD(Time Division Duplex, 프레임 구조 타입 2)에서 정의되는 셀-특정된 SRS 전송 가능한 서브프레임을 주기(TSFC)와 오프셋(ΔSFC)으로 표현한 SRS 서브프레임 구성정보의 일예이다.
표 2
Figure PCTKR2013004233-appb-T000001
표 3
Figure PCTKR2013004233-appb-T000002
표 2 및 표 3에서 SRS 서브프레임 구성정보의 총 가능한 경우의 수는 16가지로 4비트로 표현될 수 있다. 예를 들면, 표 1에서 srs-SubframeConfig 값이 7(0111)이면 주기(TSFC)는 5이고 오프셋(ΔSFC)은 {0, 1}이며, 이는 5개의 서브프레임 단위를 주기로 하여 첫 번째와 두 번째 서브프레임에서 SRS가 전송되는 것이다.
SRS 대역 구성정보는 SRS가 전송되는 자원 블록(resource block, RB)에 대한 정보이다. 예를 들어 SRS 대역 구성정보는 셀이 사용할 수 있는 전체의 셀-특정 자원 블록의 개수, 셀-특정 자원 블록들 중에서 각 단말 별로 할당되는 자원 블록의 개수와 위치를 포함한다. 이때 셀이 사용할 수 있는 전체의 셀-특정 자원 블록들은 전체 시스템 대역폭(bandwidth, BW)에 해당하는 자원 블록들 중에서 시그널링되는 특정 자원 블록들이다. 예를 들면, 시스템 대역폭이 50 자원 블록이고 시그널링되는 자원 블록 개수가 48이면, 전체 50개의 자원 블록 중에서 48개의 자원 블록들이 셀-특정된 전체 사용하는 자원 블록들이 된다.
예를 들면, 표 4는 시스템 대역폭이 40 내지 60 자원 블록들일 때 SRS 대역 구성정보의 일예이다.
표 4
Figure PCTKR2013004233-appb-T000003
각각의 시스템 대역폭에 따라서 다른 표가 정의될 수 있다. 전체 사용되는 셀-특정 자원 블록의 개수는 CSRS라는 파라미터 값으로 전송될 수 있다. 셀-특정 자원 블록 중에서 각 단말 별로 사용되는 자원 블록의 개수는 BSRS라는 파라미터로 정의될 수 있다. 예를 들면, 표 4에서 CSRS가 1이고 BSRS가 2라면, 전체 SRS 전송을 위해 사용되는 셀-특정 자원 블록의 개수(mSRS, 0)는 48개이고 이중 특정 단말을 위해 사용되는 자원 블록의 개수(mSRS, 2)는 8개이다. 이와는 별도로 각 단말 별로 사용되는 자원 블록의 위치를 표현하기 위해 nRRC라는 파라미터가 정의될 수 있다. 이러한 파라미터들(CSRS, BSRS, nRRC)은 상위계층 시그널링(예를 들면, Radio Resource Control; RRC)을 통해 전송될 수 있다. PUSCH 맵핑 정보는 상향링크 자원 블록의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보일 수도 있다.
예를 들어 PUSCH 맵핑 정보는, 수신포인트인 제2송수신포인트(122)로 전송되는 PUSCH에 대한 자원 할당 정보인 상향링크 그랜트(uplink grant)에 해당하는 DCI 포맷에 포함되는, 해당 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 특정 비트수, 예를 들어 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)일 수 있다.
표 5는 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 특정 비트수, 예를 들어 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)의 일예이다.
표 5
지시 필드 Information
0 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원 맵핑함
1 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원 맵핑하지 않음
다른 예로 단말이 속한 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보(상향링크 협력통신을 알려주는 정보) 또는 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용될 수도 있다. 예를 들어 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보는 가상의 셀 아이디(virtual cell identity)일 수 있다.
또 다른 예로 해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC(Cyclic Redundancy Check)의 계산에 사용되는 C-RNTI의 종류가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 수 있다.
또한 초기 진입(Initial entry)시 할당한 C-RNTI와 다른 C-RNTI로 계산된 CRC가 붙은 DCI를 간접적으로 PUSCH 맵핑 정보로 사용할 수 있다.
송신포인트인 제1송수신포인트(110)가 아닌 별도의 제2송수신포인트가 수신포인트로 설정된 단말에 대해 송신포인트와의 초기 진입(initial entry(핸드오버 포함))를 통해 할당한 제 1 C-RNTI와 별도로 추가적인 제 2 C-RNTI를 할당하고, 해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 전송 시, 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 가능 여부에 따라 제 1 C-RNTI 또는 제 2 C-RNTI를 사용하여 해당 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 계산할 수 있다.
예를 들어 제1송수신포인트(110)는 SC-FDMA의 마지막 심볼까지 사용하여 할당된 PUSCH 전송에 대한 자원 맵핑을 적용하는 것을 지시할 경우 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 제 1 C-RNTI를 사용하여 계산할 수 있다. 또한 제1송수신포인트(110)는 SC-FDMA의 마지막 심볼을 제외한 나머지 심볼들에 대해서 PUSCH 전송을 위한 자원 맵핑을 적용하는 것을 지시할 경우 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 제 2 C-RNTI를 사용하여 계산할 수 있다.
제1송수신포인트(110)는 PUSCH 맵핑정보를 단말(134)에 전송한다(S520). 단말(134)은 S520단계에서 제1송수신포인트(110)으로부터 PUSCH 맵핑정보를 수신한다.
전술한 PUSCH 맵핑정보의 예들에 따라 제1송수신포인트(110)가 PUSCH 맵핑정보를 단말(134)에 전송하는 방식들이 다양할 수 있다.
PUSCH 맵핑정보가 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함하는 수신포인트인 제2송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터인 경우 S520단계에서 송신포인트인 제1송수신포인트(110)는 해당 단말을 위해 수신포인트인 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 단말(134)에 전송할 수 있다.
예를 들어 전술한 단말-특정 상위계층 시그널링은 SoundingRS-UL-ConfigDedicated의 셀-특정 파라미터를 포함하는 단말-특정 RRC일 수 있다. 이때 SoundingRS-UL-ConfigDedicated는 표 6에 도시한 바와 같이 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration)인 srs-SubframeConfig 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)인 srs-BandwidthConfig을 포함할 수 있다.
[규칙 제26조에 의한 보정 28.05.2013] 
표 6
Figure WO-DOC-TABLE-6
SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration)인 srs-subframe Config 에서 sc0은 표 2(FDD) 및 표 3(TDD)의 0의 값에 대응되고 sc1은 표 2 및 표 3의 1의 값에 대응된다. Sc2 내지 sc15는 표 2 및 표 3의 2 내지 15에 대응된다.
SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)인 srs-BandwidthConfig에서 bw0는 표 4의 0의 값에 대응되고 bw1은 표 4의 1의 값에 대응된다. Bw2 내지 bw7은 표 4의 2 내지 7에 대응된다.
PUSCH 맵핑정보가 전술한 표 5의 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)인 경우, S520단계에서 제1송수신포인트(110)는 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4에 이 지시필드를 포함시키고 이 DCI 포맷을 PDCCH 또는 ePDCCH를 통해 단말(134)로 전송할 수 있다. 이 때 단말-특정 상위계층 시그널링을 통해 상향 링크 그랜트 내에 해당 PUSCH 맵핑 정보 지시필드의 포함 여부를 설정할 수 있다. 단, 여기서 ePDCCH는 서브프레임의 제어영역이 아닌 데이터영역에 할당되는 물리적 하향링크 제어 채널을 의미한다. 본 명세서에서 물리적 하향링크 제어 채널은 서브프레임의 제어영역에 할당되는 PDCCH 뿐만 아니라 데이터영역에 할당되는 ePDCCH를 포함한다.
도 6은 도 5의 PUSCH 맵핑정보를 포함하는 DCI(Downlink Control Information)의 포맷이다.
예를 들어 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI 포맷이 DCI 포맷 0인 경우 도 6에 도시한 바와 같이 DCI 포맷 0(600)은 포함되는 DCI 포맷 0와 1A를 구분하는 지시자 필드, 호핑 표시 필드, Redundancy 버전을 포함하는 변조 및 부호화방식 필드, 새 데이터 지시자 필드, 상향링크 지시자 필드, DM-RS 위상 회전 필드, CQI 요청필드와 함께 표 5의 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 지시 필드(610)를 포함할 수 있다.
단말이 속한 제1송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용되는 경우, S520단계에서 제1송수신포인트(110)는 단말이 속한 제1송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보를 단말(134)에 전송함으로써 간접적으로 PUSCH 맵핑 정보를 단말(134)에 전송할 수 있다.
전술한 예에서 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 가상의 셀 아이디(virtual cell identity)인 경우 제1송수신포인트(110)가 가상의 셀 아이디(virtual cell)를 상위계층 시그널링, 예를 들어 RRC 시그널링이나 물리적 하향링크 제어채널(PDCCH 또는 ePDCCH)를 통해 단말(134)에 전송할 수 있다. 단말(134)은 상위계층 시그널링, 예를 들어 RRC 시그널링이나 PDCCH 또는 ePDCCH를 통해 수신한 가상의 셀 아이디(virtual cell)를 이용하여 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정함과 동시에 이 가상의 셀 아이디를 PUSCH 맵핑 정보로 사용할 수 있다.
해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC의 계산에 사용하는 C-RNTI들의 종류가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 경우, 예를 들어 제1송수신포인트(110)는 제 1 C-RNTI를 이용하여 계산한 CRC가 붙은 DCI 포맷을 PDCCH를 통해 단말(134)에 전송하거나 제2C-RNTI를 이용하여 계산한 CRC가 붙은 DCI 포맷을 PDCCH를 통해 단말(134)에 전송함으로써 PUSCH 자원 맵핑 정보를 단말(134)에 묵시적으로 전송할 수 있다.
각 DCI 페이로드에 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC)가 붙고, 이 CRC가 붙은 DCI 메시지 페이로드를 단말을 식별하기 위한 C-RNTI로 스크램블링한 비트들은 테일-바이팅 콘볼류셔날 코드(Tail-Biting Convolutional Code)로 부호화되며, 레이트 매칭(rate matching)을 통해 물리적 하향링크 제어 채널(PDCCH) 전송에 사용되는 자원의 양에 맞춰질 수 있다.
이때 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI 포맷은 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4일 수 있다. 이때 이용하는 C-RNTI의 종류에 따라 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용되는 DCI 포맷은 다른 DCI 포맷과 DCI 크기가 동일하지 않은 DCI 포맷 4일 수 있다. 그 이유는 단말의 블라인드 디코딩 복잡도(blind decoding complexity)를 줄여주기 위한 목적이다. 일반적으로 단말이 수행하는 블라인드 디코딩은 단말-특정 검색공간(USS)에서 AL(aggregation level) 1은 6번, AL(aggregation level) 2는 6번, AL(aggregation level) 4는 2번, AL(aggregation level) 8은 2번이다. 그런데 단말이 각각의 AL(aggregation level) 별로 블라인드 디코딩을 실제로 수행해야 하는 DCI 포맷의 크기는 일반적으로 크게 2종류이다. 먼저 PDSCH TM(Transmission Mode)에 따른 DCI 포맷(예를 들어 DCI format 2C)에 대해서 블라인드 디코딩 수행해야 한다. 기본적으로 PDSCH TM과 관계없이 항상 fallback DCI 포맷이라고 해서 DCI 포맷 0/1A에 대해서 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 여기서 DCI 포맷 0는 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷이고 DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링에 해당하는 DCI 포맷인데, 양자의 크기가 같아서 한번의 블라인드 디코딩으로 검색할 수 없다. 실제로 DCI 포맷의 크기로 블라인드 디코딩 한 후 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷 0인지 하향링크 스케줄링에 대항하는 DCI 포맷 1A에 해당하는지는 해당 PDCCH의 표 5의 1 비트의 DCI 포맷0와 1A를 구분하는 지시자 필드를 통해 구분할 수 있다. 따라서 사실 상 단말은 각각 PDSCH TM에 따른 DCI 포맷 16번(6+6+2+2) + fallback DCI 포맷 16번으로 총 32번의 블라인드 디코딩을 수행하게 된다. 한편 새롭게 정의된 PUSCH TM 2가 설정된 경우 해당 USS에서 추가적으로 DCI 포맷 4에 대해서 16번의 블라인드 디코딩을 수행하게 되므로 총 48번의 블라인드 디코딩을 수행하게 된다.
따라서 단말의 블라인드 디코딩 복잡도(blind decoding complexity)를 줄여주기 위해 DCI 포맷 1A와 크기가 동일한 DCI 포맷 0가 아니라 단순히 상향링크 그랜트에만 해당하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 4만을 C-RNTI의 종류에 따라 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용할 수 있다.
단말(134)은 S520단계에서 전술한 예들의 PUSCH 맵핑정보를 수신한 후 이 PUSCH 맵핑 정보에 따라 도 2 또는 도 3과 같이 자원 블록에 PUSCH 자원을 맵핑한다(S530).
S520단계에서 수신포인트인 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 수신한 단말(134)은 송신포인트인 제 1 송수신포인트(110)의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 삭제(flushing)하고, 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 수신한 수신포인트인 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 재구성(reconfiguration)한다.
제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터를 수신한 단말(134)은 제 1 송수신포인트(110)의 SIB2(System Information Block 2)를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 기반으로 적용되는 PUSCH 자원 맵핑 규칙 대신에 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역의 재구성 정보를 기반으로 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 적용한다.
이 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 적용할 때 새롭게 재설정된 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역과 중첩되는 PUSCH 자원 할당이 이루어진 경우 마지막 SC-FDMA 심볼과 DM-RS로 사용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 맵핑 방식으로 변조된 신호를 맵핑한다.
TDD의 경우를 예를 들어 설명하면 제1송수신포인트(110)의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터가 srs-subframeConfig=9, SRS bandwidth Configuration(Csrs)=6이고 제2송수신포인트(134)의 셀-특정 SRS 파라미터가 srs-subframeConfig=5, SRS bandwidth Configuration(Csrs)=2인 경우 제2송수신포인트(134)의 셀-특정 SRS 파라미터로 재설정된 단말(134)은 결과적으로 20RB에 대해 10 서브프레임들의 주기에서 40RB에 대해 5서브프레임들의 주기로 마지막 SC-FDMA 심볼과 DM-RS로 사용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 맵핑 방식으로 변조된 신호를 맵핑한다.
PUSCH 맵핑정보가 전술한 표 5의 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)인 경우, 단말(134)은 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷의 표 5의 해당 1 비트의 지시 필드(610)의 on/off 설정값에 따라 상향링크 그랜트가 지시하는 상향링크 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하거나 PUSCH 자원을 맵핑하지 않는다.
예를 들면 제1송수신포인트(110)의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 기반하여 SRS 설정된 단말(134)은 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4의 표 5의 해당 1 비트의 지시 필드(610)의 설정 값이 on인 경우 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하고 설정 값이 off인 경우 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하지 않는다.
다만 HARQ NACK에 의한 재전송, SPS(Semi Persistent Scheduling)에 의한 PUSCH 전송 등 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 대해서는 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 상향링크 그랜트에 기반하지 않고 모든 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
예를 들어, 일반적으로 4 서브프레임들 이전의 하향링크 서브프레임의 PDCCH를 통해 상향링크 그랜트를 수신할 경우 단말(134)은 해당 서브프레임을 통해 PUSCH 전송을 수행한다.
하지만, 최초 PUSCH 전송이 아니라 수신포인트인 송수신포인트의 수신 실패에 의한 PUSCH 재전송에 대해 synchronous non-adaptive retransmission을 PUSCH에 대해서 기본적으로 적용한다. 예를 들어 임의의 단말이 하향링크 서브프레임 #0에서 상향링크 그랜트를 수신하여 이를 기반으로 상향링크 서브프레임 #4에 첫 번째 PUSCH 전송이 이루어졌는데, 해당 송수신포인트에서 해당 PUSCH 디코딩을 실패한 경우, 하향링크 서브프레임 #8의 PHICH를 통해 NACK을 전송하게 된다. 그러면 단말은 해당 하향링크 서브프레임 #8의 PDCCH에서 별도로 재전송을 위한 상향링크 그랜트를 수신하지 않아도, 상향링크 서브프레임 #12, 즉 다음 무선 프레임의 서브프레임 #2에서 해당 PUSCH를 초기 전송(initial transmission)에서 할당 받은 상향링크 그랜트의 DCI 포맷 그대로 재전송을 하게 된다.
SPS(Semi Persistent Scheduling)는 일반적으로 VoIP같이 주기적으로 비슷한 크기의 데이터가 발생해주는 경우에 매번 같은 스케줄링 정보를 PDCCH를 통해 내려줄 필요 없이 한번에 여러 개의 자원을 할당하는 스케줄링 방법이다. 즉, VoIP같은 경우는 일반적으로 20ms 단위로 트래픽이 발생하기 때문에 VoIP가 시작(initiation)될 때 한번에 20ms 단위로 전송 자원을 예약해 놓는다. 그러므로 일반적으로 매번 PUSCH 전송할 때마다 4서브프레임 이전의 하향링크 서브프레임을 상향링크 그랜트를 내려주지 않고, 최초 한번 이후에는 동일한 자원을 통해 세션이 끝날 때까지 트래픽을 전송한다.
이때 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 상향링크 그랜트에 기반하지 않고 모든 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
단말이 속한 제1송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용되는 경우, PUSCH 전송을 위한 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 새롭게 재정의할 수 있다. 예를 들어 단말의 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
다시 말해 임의의 단말은 송신포인트와 수신포인트가 동일한 송수신포인트인 경우, 기존의 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 따르고, 송신포인트와 수신포인트가 서로 다른 송수신포인트들인 경우 새로운 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
단말이 속한 제1송수신포인트(110)와 다른 송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트(110)와 다른 제2송수신포인트(122)를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보(예를 들어 가상의 셀 아이디)를 수신한 단말(134)은 제1송수신포인트(110)의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역 구성정보를 기반으로 적용되는 PUSCH 자원 맵핑 규칙 대신에 새로운 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 계산하는데 사용하는 C-RNTI의 종류(CRC 생성에 사용된 C-RNTI의 종류)가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 경우로 제 1 C-RNTI와 별도로 추가적인 제 2 C-RNTI를 할당 받은 단말은 PDCCH의 단말-특정 검색공간 또는 공통검색공간에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 때 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4에 대해 제 1 C-RNTI를 기반으로 블라인드 디코딩을 수행할 뿐 아니라, 새롭게 할당된 제 2 C-RNTI를 기반으로 추가적으로 블라인드 디코딩을 수행한다. 이 때 제1 C-RNTI를 사용한 DCI를 수신할 경우 해당 단말은 SC-FDMA의 마지막 심볼까지 사용하여 할당된 PUSCH 전송에 대한 PUSCH 자원 맵핑을 적용하고, 제2C-RNTI를 사용한 DCI 를 수신할 경우 해당 단말은 SC-FDMA의 마지막 심볼을 제외한 나머지 심볼들에 대해서 PUSCH 전송을 위한 PUSCH 자원 맵핑을 적용한다.
이 경우에도 이때 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정 값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 모든 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
한편 블라인드 디코딩의 부담을 줄이기 위해 각각의 AL(aggregation level)에 대해 해당 제 2 C-RNTI를 기반으로 수행하는 블라인드 디코딩 횟수를 제한하거나 제 2 C-RNTI 기반의 블라인드 디코딩을 위한 검색공간을 제한(예를 들어 공통검색공간만 또는 단말-특정 검색공간만)을 가할 수 있다.
단말(134)은 수신포인트인 제2송수신포인트(122)로 S530단계에서 자원 블록에 맵핑된 PUSCH를 포함하는 상향링크 전송을 수행한다(S540).
도 7은 다른 실시예에 의한 송수신포인트의 구성도이다.
도 7을 참조하면 또 다른 실시예에 의한 송수신포인트(700)는 제어부(710)과 송신부(720), 수신부(730)을 포함한다.
제어부(710)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 상향링크 참조신호의 전송에 따른 전반적인 송수신포인트의 동작을 제어한다.
송신부(720)와 수신부(730)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
제어부(710)는 특정 단말이 다른 송수신포인트를 수신포인트로 물리적 상향링크 데이터 채널을 전송하는 상향링크 협력통신에서 특정 단말의 수신포인트인 다른 송수신포인트의 상향링크 물리적 데이터 채널 맵핑정보(PUSCH 맵핑정보)를 생성한다.
일예로 PUSCH 맵핑정보는 수신포인트인 다른 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터일 수도 있다. 다른 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터는 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함한다.
이러한 다른 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터는 송신부(720)에서 상위계층 시그널링(예를 들면, Radio Resource Control; RRC)을 통해 전송될 수 있다.
PUSCH 맵핑 정보는 상향링크 자원 블록의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보일 수도 있다.
예를 들어 PUSCH 맵핑 정보는, 수신포인트인 다른 송수신포인트로 전송되는 PUSCH에 대한 자원 할당 정보인 상향링크 그랜트(uplink grant)에 해당하는 DCI 포맷에 포함되는, 해당 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 특정 비트수, 예를 들어 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)일 수 있다.
다른 예로 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보(상향링크 협력통신을 알려주는 정보) 또는 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용될 수도 있다. 예를 들어 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보는 가상의 셀 아이디(virtual cell identity)일 수 있다.
또 다른 예로 해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC(Cyclic Redundancy Check)의 계산에 사용되는 C-RNTI의 종류가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 수 있다.
또한 초기 진입(Initial entry)시 할당한 C-RNTI와 다른 C-RNTI로 계산된 CRC가 붙은 DCI를 간접적으로 PUSCH 맵핑 정보로 사용할 수 있다.
송신포인트인 자신이 아닌 별도의 다른 송수신포인트가 수신포인트로 설정된 단말에 대해 송신포인트와의 초기 진입(initial entry(핸드오버 포함))를 통해 할당한 제 1 C-RNTI와 별도로 추가적인 제 2 C-RNTI를 할당하고, 해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 전송 시, 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 가능 여부에 따라 제 1 C-RNTI 또는 제 2 C-RNTI를 사용하여 해당 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 계산할 수 있다.
예를 들어 제어부(710)는 SC-FDMA의 마지막 심볼까지 사용하여 할당된 PUSCH 전송에 대한 자원 맵핑을 적용하는 것을 지시할 경우 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 제 1 C-RNTI를 사용하여 계산할 수 있다. 또한 제1송수신포인트(110)는 SC-FDMA의 마지막 심볼을 제외한 나머지 심볼들에 대해서 PUSCH 전송을 위한 자원 맵핑을 적용하는 것을 지시할 경우 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 제 2 C-RNTI를 사용하여 계산할 수 있다.
송신부(720)는 PUSCH 맵핑정보를 단말에 전송한다.
전술한 PUSCH 맵핑정보의 예들에 따라 송신부(720)가 PUSCH 맵핑정보를 단말(134)에 전송하는 방식들이 다양할 수 있다.
PUSCH 맵핑정보가 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함하는 수신포인트인 다른 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터인 경우 송신부(720)는 해당 단말을 위해 수신포인트인 다른 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 단말(134)에 전송할 수 있다.
예를 들어 전술한 단말-특정 상위계층 시그널링은 SoundingRS-UL-ConfigDedicated의 셀-특정 파라미터를 포함하는 단말-특정 RRC일 수 있다. 이때 SoundingRS-UL-ConfigDedicated는 SRS 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration)인 srs-subframeConfig 및 SRS 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)인 srs-BandwidthConfig을 포함할 수 있다.
PUSCH 맵핑정보가 전술한 표 5의 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)인 경우, 송신부는 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4에 이 지시필드를 포함하고 이 DCI 포맷을 PDCCH 또는 ePDCCH를 통해 단말(134)로 전송할 수 있다. 이때 ePDCCH는 서브프레임의 제어영역이 아닌 데이터영역에 할당되는 물리적 하향링크 제어 채널을 의미한다. 본 명세서에서 물리적 하향링크 제어 채널은 서브프레임의 제어영역에 할당되는 PDCCH 뿐만 아니라 데이터영역에 할당되는 ePDCCH를 포함한다.
다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용되는 경우, 송신부(720)는 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보를 단말에 전송하므로 간접적으로 PUSCH 맵핑 정보를 단말에 전송할 수 있다.
전술한 예에서 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 가상의 셀 아이디(virtual cell identity)인 경우 송신부(720)는 가상의 셀 아이디(virtual cell)를 상위계층 시그널링, 예를 들어 RRC 시그널링이나 물리적 하향링크 제어채널(PDCCH 또는 ePDCCH)를 통해 단말에 전송할 수 있다. 단말은 상위계층 시그널링, 예를 들어 RRC 시그널링이나 PDCCH 또는 ePDCCH를 통해 수신한 가상의 셀 아이디(virtual cell)를 이용하여 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정함과 동시에 이 가상의 셀 아이디를 PUSCH 맵핑 정보로 사용할 수 있다
해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC의 계산에 사용하는 C-RNTI들의 종류가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 경우, 예를 들어 송신부(720)는 제 1 C-RNTI를 이용하여 계산한 CRC가 붙은 DCI 포맷을 PDCCH를 통해 단말에 전송하거나 제2C-RNTI를 이용하여 계산한 CRC가 붙은 DCI 포맷을 PDCCH를 통해 단말에 전송하므로 PUSCH 자원 맵핑 정보를 단말에 묵시적으로 전송할 수 있다.
수신부(730)는 단말로부터 상향링크 물리 채널 및 물리 신호를 수신한다.
도 8은 또 다른 실시예에 의한 단말의 구성도이다.
도 8을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 단말은 수신부(810) 및 제어부(820), 송신부(830)을 포함한다.
제어부(820)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 CoMP 동작 및 상향링크 참조신호의 전송에 따른 전반적인 단말의 동작을 제어한다.
송신부(830)와 수신부(810)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 송수신포인트와 송수신하는데 사용된다.
수신부(810)는 수신포인트인 제 2 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 수신한다. 이후 제어부(820)는 송신포인트인 제 1 송수신포인의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 삭제(flushing)하고, 단말-특정 상위계층 시그널링(UE-specific higher layer signaling)을 통해 수신한 수신포인트인 제 2 송수신포인트(122)의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 재구성(reconfiguration)한다.
제 2 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터를 수신부(810)를 통해서 수신한 후 제어부(820)는 제 1 송수신포인의 SIB2(System Information Block 2)를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역구성정보를 기반으로 적용되는 PUSCH 자원 맵핑 규칙 대신에 제 2 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역의 재구성 정보를 기반으로 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 적용한다.
이 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 적용할 때 새롭게 재설정된 제 2 송수신포인트의 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역과 중첩되는 PUSCH 자원 할당이 이루어진 경우 마지막 SC-FDMA 심볼과 DM-RS로 사용되는 SC-FDMA 심볼을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 맵핑 방식으로 변조된 신호를 맵핑한다.
PUSCH 맵핑정보가 전술한 표 5의 1비트의 지시 필드(1 bit indication field)인 경우, 단말은 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷의 표 5의 해당 1 비트의 지시 필드의 on/off 설정 값에 따라 상향링크 그랜트가 지시하는 상향링크 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하거나 PUSCH 자원을 맵핑하지 않는다.
예를 들면 제1송수신포인트의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 기반하여 SRS가 설정된 경우 제어부(820)는 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4의 표 5의 해당 1 비트의 지시 필드의 설정 값이 on인 경우 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하고 설정 값이 off인 경우 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 해당 대역의 마지막 SC-FDMA 심볼에 PUSCH 자원을 맵핑하지 않는다.
다만 HARQ NACK에 의한 재전송, SPS(Semi Persistent Scheduling)에 의한 PUSCH 전송 등 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 대해서는 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정 값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 상향링크 그랜트에 기반하지 않고 모든 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
이때 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정 값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 상향링크 그랜트에 기반하지 않고 모든 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
단말이 속한 제1송수신포인트와 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트와 다른 제2송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보가 간접적으로 PUSCH 맵핑정보로 사용되는 경우, PUSCH 전송을 위한 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 새롭게 재정의할 수 있다. 예를 들어 단말의 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
다시 말해 제어부(820)는 송신포인트와 수신포인트가 동일한 송수신포인트인 경우, 기존의 PUSCH 자원 맵핑 규칙을 따르고, 송신포인트와 수신포인트가 서로 다른 송수신포인트들인 경우 새로운 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
단말이 속한 제1송수신포인트와 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하였는지를 알려주는 정보나, 제1송수신포인트와 다른 제2송수신포인트를 수신포인트로 설정하는데 사용되는 정보(예를 들어 가상의 셀 아이디)를 수신한 경우 제어부(820)는 제1송수신포인트의 SIB2를 통해 수신한 셀-특정 SRS 파라미터에 포함된 셀-특정 SRS 서브프레임/대역 구성정보를 기반으로 적용되는 PUSCH 자원 맵핑 규칙 대신에 새로운 PUSCH 자원 맵핑 규칙에 따라 해당 PUSCH 전송을 위해 할당된 자원 블록(들)에 대해 DM-RS를 위해 할당된 자원요소들과 마지막 SC-FDMA 심볼에 해당하는 자원요소들을 제외한 나머지 자원요소들에 대해 주파수 우선 방식으로 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
제어부(820)는 해당 단말의 PUSCH 자원 할당을 위한 상향링크 그랜트를 지시하는 DCI에 붙는 CRC를 계산하는데 사용하는 C-RNTI의 종류(CRC 생성에 사용된 C-RNTI의 종류)가 마지막 SC-FDMA 심볼에 대한 PUSCH 자원 맵핑 여부를 지시하는 PUSCH 맵핑정보로 사용될 경우, 제 1 C-RNTI와 별도로 추가적인 제 2 C-RNTI를 할당 받고, PDCCH의 단말-특정 검색공간 또는 공통검색공간에 대한 블라인드 디코딩을 수행할 때 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷, 예를 들어 DCI 포맷 0 또는 4에 대해 제 1 C-RNTI를 기반으로 블라인드 디코딩을 수행할 뿐 아니라, 새롭게 할당된 제 2 C-RNTI를 기반으로 추가적으로 블라인드 디코딩을 수행한다. 이 때 제1 C-RNTI를 사용한 DCI를 수신할 경우 해당 단말은 SC-FDMA의 마지막 심볼까지 사용하여 할당된 PUSCH 전송에 대한 PUSCH 자원 맵핑을 적용하고, 제2C-RNTI를 사용한 DCI 를 수신할 경우 해당 단말은 SC-FDMA의 마지막 심볼을 제외한 나머지 심볼들에 대해서 PUSCH 전송을 위한 PUSCH 자원 맵핑을 적용한다.
이 경우에도 이때 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 상향링크 그랜트에 포함된 설정 값을 관련된 후속 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 동일하게 적용하거나, 모든 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 PUSCH 전송에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 사용하지 않도록 PUSCH 자원을 맵핑할 수 있다.
한편 블라인드 디코딩의 부담을 줄이기 위해 각각의 AL(aggregation level)에 대해 해당 제 2 C-RNTI를 기반으로 수행하는 블라인드 디코딩 횟수를 제한하거나 제 2 C-RNTI 기반의 블라인드 디코딩을 위한 검색공간을 제한(예를 들어 공통검색공간만 또는 단말-특정 검색공간만)을 가할 수 있다.
송신부(830)는 수신포인트인 제2송수신포인트로 제어부(820)에서 자원 블록에 맵핑된 PUSCH를 포함하는 상향링크 전송을 수행한다.
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.
구체적으로 첨부한 아래 문서들은 이미 공개된 문서들의 일부로 본 명세서의 일부를 구성한다. 따라서, 위 표준내용 및 표준문서들의 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 06월 25일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0068206 호 및 2012년 12월 13일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0145631 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. 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송에서,
    특정 단말이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 생성하는 단계; 및
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 상기 특정 단말에 전송하는 단계를 포함하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 사운딩 참조 신호 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 사운딩 참조 신호 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함하는 상기 다른 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터이며,
    상기 특정 단말에 전송하는 단계에서, 상기 다른 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링을 통해 상기 특정 단말에 전송하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상향링크 자원 블록의 마지막 SC-FDMA(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access)심볼에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보이며,
    상기 특정 단말에 전송하는 단계에서, 상기 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보가 상기 다른 송수신포인트의 상향링크 그랜트(uplink grant)에 해당하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷에 포함되어 물리적 하향링크 제어 채널을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상기 상향링크 협력통신 수행 여부를 알려주는 정보 또는 상기 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는 정보이며,
    상기 특정 단말에 전송하는 단계에서, 상기 상향링크 협력통신 수행 여부를 알려주는 정보 또는 상기 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는 정보를 상위계층 시그널링 또는 물리적 하향링크 제어 채널을 통해 전송되는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는 정보는 가상 셀 아이디인 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI에 붙는 CRC(Cyclic Redundancy Check)의 계산에 이용하는 C-RNTI(Cell Radio-Network Temporary Identifier)의 종류이며,
    상기 특정 단말에 전송하는 단계에서, 상기 C-RNTI들 중 하나로 계산한 상기 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷을 물리적 하향링크 제어채널을 통해 전송하는 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷은 다른 DCI 포맷과 크기가 다른 DCI 포맷 4인 것을 특징으로 하는 송수신포인트의 채널 맵핑정보 전송방법.
  8. 단말의 상향링크 데이터 채널 전송에서,
    자신이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 자신이 속한 송수신포인트로부터 수신하는 단계;
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보에 따라 물리적 상향링크 데이터 채널을 무선 자원에 맵핑하는 단계; 및
    상기 무선 자원에 맵핑된 상기 물리적 상향링크 데이터 채널을 상기 다른 송수신포인트로 전송하는 단계를 포함하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 사운딩 참조 신호 서브프레임 구성정보(SRS subframe configuration) 및 사운딩 참조 신호 대역 구성정보(SRS bandwidth configuration)를 포함하는 상기 다른 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조신호 파라미터이며,
    상기 송수신포인트로부터 수신하는 단계에서, 상기 다른 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터를 단말-특정 상위계층 시그널링을 통해 상기 송수신포인트로부터 수신하고,
    상기 무선 자원에 맵핑하는 단계에서, 상기 다른 송수신포인트의 셀-특정 사운딩 참조 신호 파라미터에 포함된 셀-특정 사운딩 참조 신호 서브프레임/대역 구성정보를 기반으로 물리적 상향링크 데이터 채널 자원 맵핑 규칙을 적용하여 물리적 상향링크 데이터 채널을 무선 자원에 맵핑하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상향링크 자원 블록의 마지막 SC-FDMA(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access) 심볼에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보이며,
    상기 송수신포인트로부터 수신하는 단계에서, 상기 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보가 상기 다른 송수신포인트의 상향링크 그랜트(uplink grant)에 해당하는 DCI(Downlink Control Information) 포맷에 포함되어 물리적 하향링크 제어 채널을 통해 상기 송수신포인트로부터 수신하고,
    상기 무선 자원에 맵핑하는 단계에서, 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷에 포함된 상기 자원 맵핑 여부를 지시하는 정보의 설정값에 따라 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원을 맵핑하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상기 상향링크 협력통신 수행 여부를 알려주는 정보 또는 상기 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는 정보이며,
    상기 송수신포인트로부터 수신하는 단계에서, 상기 상향링크 협력통신 수행 여부를 알려주는 정보 또는 상기 다른 송수신포인트를 수신포인트로 설정하는 정보를 상위계층 시그널링 또는 물리적 하향링크 제어 채널을 통해 상기 송수신포인트로부터 수신하고,
    상기 무선 자원에 맵핑하는 단계에서, 모든 서브프레임에 대해 마지막 SC-FDMA 심볼을 제외하고 나머지 무선 자원에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원을 맵핑하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보는 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI에 붙는 CRC(Cyclic Redundancy Check)의 계산에 이용하는 C-RNTI(Cell Radio-Network Temporary Identifier)의 종류이며,
    상기 송수신포인트로부터 수신하는 단계에서, 상기 C-RNTI들 중 하나로 계산한 상기 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷을 물리적 하향링크 제어채널을 통해 상기 송수신포인트로부터 수신하고,
    상기 무선 자원에 맵핑하는 단계에서, 상기 상향링크 그랜트가 지시하는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원을 맵핑하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 상향링크 그랜트에 해당하는 DCI 포맷은 다른 DCI 포맷과 크기가 다른 DCI 포맷 4인 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  14. 제10항 또는 제12항에 있어서,
    상기 무선 자원에 맵핑하는 단계에서, 상향링크 그랜트에 기반하지 않는 물리적 상향링크 데이터 채널 전송 시, 초기 전송(initial transmission) 또는 재전송 이전의 전송을 위한 초기 전송 또는 재전송 이전의 전송과 동일하게 상기 상향링크 그랜트 지시하는 서브프레임의 마지막 SC-FDMA 심볼에 물리적 상향링크 데이터 채널 자원을 맵핑하는 것을 특징으로 하는 단말의 상향링크 데이터 채널 전송방법.
  15. 상향링크 데이터 채널을 전송하는 단말로,
    자신이 속한 송수신포인트와 다른 송수신포인트의 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보를 자신이 속한 송수신포인트로부터 수신하는 수신부;
    상기 물리적 상향링크 데이터 채널 맵핑정보에 따라 물리적 상향링크 데이터 채널을 무선 자원에 맵핑하는 제어부; 및
    상기 무선자원에 맵핑된 상기 물리적 상향링크 데이터 채널을 상기 다른 송수신포인트로 전송하는 송신부를 포함하는 단말.
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