WO2014003347A1 - 전송단, 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법, 단말 및 단말의 하향링크 데이터 수신 방법 - Google Patents

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WO2014003347A1
WO2014003347A1 PCT/KR2013/005287 KR2013005287W WO2014003347A1 WO 2014003347 A1 WO2014003347 A1 WO 2014003347A1 KR 2013005287 W KR2013005287 W KR 2013005287W WO 2014003347 A1 WO2014003347 A1 WO 2014003347A1
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terminal
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antenna ports
bit
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PCT/KR2013/005287
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French (fr)
Inventor
윤성준
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Pantech Co Ltd
Original Assignee
Pantech Co Ltd
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
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    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
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    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
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    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided

Definitions

  • the present invention relates to a technique in which a transmitting end indicates a resource to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is mapped to a terminal in a CoMP environment.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a terminal may know information about a resource of a downlink data channel through which data is transmitted from a transmitting end.
  • the resources of the downlink data channel may be extracted by excluding resources of the downlink control channel and resources to which reference signals are mapped from all radio resources.
  • the terminal may receive information on the resources of the downlink control channel of the serving cell and information on the resource to which the reference signal of the serving cell is mapped from the serving cell (serving point), or may transmit information on system information related to the serving cell (serving point). Based on the information on the resources of the downlink control channel of the serving cell and the information to which the reference signal of the serving cell is mapped can be known in advance.
  • the UE may receive downlink data from a neighbor cell instead of a serving cell or from a plurality of cells.
  • the UE may not be able to check the information on the resource of the downlink control channel of the adjacent cell other than the serving cell and the information on the resource to which the reference signal of the neighboring cell is mapped, so that the terminal is mapped with the downlink data. It may happen that you do not know exactly.
  • An object of the present invention is to provide a technique for a transmitter to indicate resources to which a PDSCH is mapped to a UE in a CoMP environment.
  • a plurality of pieces of configuration information including a bitmap indicating a pattern of a cell-specific reference signal (CRS) transmitted from one or more transmitting terminals transmitting downlink data to a terminal are transmitted to the terminal. step; And transmitting, to the terminal, indication information for selecting one of the plurality of configuration information to the terminal.
  • CRS cell-specific reference signal
  • a plurality of pieces of configuration information including a bitmap indicating a pattern of a cell-specific reference signal (CRS) transmitted from one or more transmitting terminals transmitting downlink data to a terminal is set up and transmitted to the terminal.
  • a configuration information setting unit for transmitting;
  • an indication information setting unit for setting indication information for selecting one of the plurality of pieces of configuration information and transmitting the indication information to the terminal.
  • the step of receiving a plurality of configuration information including a bitmap indicating a pattern of a cell-specific reference signal (CRS) from the transmitting end; Receiving indication information for selecting one of the plurality of configuration information; And identifying a resource to which the downlink data channel is mapped based on the configuration information selected by the indication information.
  • CRS cell-specific reference signal
  • a plurality of pieces of configuration information including a bitmap indicating a pattern of a cell-specific reference signal (CRS) is received from a transmitter, and indication information for selecting one of the pieces of configuration information is received.
  • CRS cell-specific reference signal
  • the transmitting end may indicate a resource to which the PDSCH is mapped to the UE.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which a terminal communicates with one transmission terminal.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating one resource block pair to illustrate downlink resources to which a PDSCH is mapped.
  • FIG. 3 illustrates an example of a CoMP JP system in which a terminal communicates with a plurality of transmission terminals.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method for transmitting downlink data through a PDSCH to a terminal through a PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a transmission terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system in which a terminal communicates with one transmission terminal.
  • a wireless communication system includes a user equipment (UE) 10 and a transmission point (TP) 20 that performs uplink and downlink communication with the terminal 10.
  • UE user equipment
  • TP transmission point
  • the terminal 10 is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
  • a user station (UE) in WCDMA, LTE, HSPA, etc. as well as a mobile station (MS) and user terminal (UT) in GSM It should be interpreted as a concept including a subscriber station (SS), a wireless device, and the like.
  • SS subscriber station
  • the transmitting end 20 may be a base station (BS), which is generally a station for communicating with the terminal 10, and includes a node-B, an evolved node-B, and a sector ( Other terms may be referred to as a sector, a site, a base transceiver system (BTS), an access point, a relay node, and the like.
  • BS base station
  • BTS base transceiver system
  • the transmission stage 20 is meant to cover all of the various coverage areas, such as megacell, macrocell, microcell, picocell, femtocell, radio resource head (RRH) and relay node communication range.
  • RRH radio resource head
  • the transmitting end 20 may be called a transmitting end in terms of transmitting downlink communication to the terminal 10, and is called a receiving point (RP) in view of receiving uplink communication from the terminal 10.
  • RP receiving point
  • it may be referred to as a point or a transmission and reception point.
  • the transmitting end may transmit downlink data through a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • a data channel such as a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 2 is a diagram illustrating one resource block pair (RBP) to illustrate downlink resources to which a PDSCH is mapped.
  • RBP resource block pair
  • one resource block pair includes one subframe (1 ms) on a horizontal axis (time) and 12 subcarriers (frequency) on a vertical axis (frequency).
  • one subframe In the case of a normal cyclic prefix (CP), one subframe consists of 14 symbols, and in the case of an extended cyclic prefix (CP), one subframe consists of 12 symbols.
  • CP normal cyclic prefix
  • CP extended cyclic prefix
  • One resource block pair includes a control region 210 where a control channel such as a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical HARQ Indicator CHannel (PHICH), a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), etc.
  • the data area 220 may be included.
  • the size of the control region 210 may be one of 1 to 4 symbols. The size (number of symbols) of the control region 210 may be indicated through the PCFICH.
  • one resource block pair may include a resource 230 to which a cell-specific reference signal (CRS) is allocated.
  • CRS cell-specific reference signal
  • the resource element (RE) (k, l) used for transmission of the CRS through the antenna port p in each slot n s may be determined by Equation 1 below. .
  • Equation 1 Is the number of downlink symbols in one slot, which is 7 for normal CP and 6 for extended CP. Is the number of downlink resource blocks. v and v shift are used to define the position in the frequency domain. ⁇ can be determined by the following equation.
  • ⁇ shift is Can be obtained from From here Is a Physical Cell ID (PCI).
  • PCI Physical Cell ID
  • the resource 230 to which the CRS is allocated includes the antenna port p and the physical cell ID ( Can be determined by
  • the resource 220 to which the PDSCH is mapped may be determined by excluding the resource 210 and the CRS allocation resource 230 of the control region from all resources.
  • the terminal receives information from a plurality of transmission terminals at the same time, or a plurality of transmission terminals are controlled by the same scheduler (scheduler) while transmitting information to the same terminal through the cooperative communication
  • scheduler schedulingr
  • CoMP coordinated multi-point
  • CoMP can be specifically classified as follows.
  • JP Joint Processing
  • JT Joint Transmission
  • DPS Dynamic point selection
  • Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB): When data is transmitted from one point in a CoMP cooperation set on time-frequency resources. User scheduling / beamforming is performed by adjusting points corresponding to the CoMP cooperation set. In this case, the point for transmitting data may be changed to semi-static.
  • FIG. 3 illustrates an example of a CoMP JP system in which a terminal communicates with a plurality of transmission terminals.
  • the terminal 10 includes a plurality of transmission terminals TP-A, TP-B, and TP-C included in a CoMP measurement set or a CoMP cooperating set. Can communicate.
  • the number of transmission terminals included in one CoMP cooperation set may be up to three.
  • a serving cell (or serving point) of the terminal 10 is assumed to be a transmitting terminal TP-A.
  • CRSs transmitted from a plurality of transmission terminals TP-A, TP-B, and TP-C are CRS-A, CRS-B, and CRS-C, respectively.
  • CRSs (CRS-A, CRS-B, and CRS-C) transmitted from the plurality of transmission terminals TP-A, TP-B, and TP-C may be transmitted through different resources.
  • the size (number of symbols) of the control region in the downlink subframe may be different for the plurality of transmission terminals TP-A, TP-B, and TP-C. Accordingly, resources capable of mapping a PDSCH in a downlink subframe may be different for a plurality of transmission terminals TP-A, TP-B, and TP-C.
  • a transmitting end for transmitting data to a terminal may be dynamically determined.
  • a transmitting end for transmitting data to a terminal in a specific subframe may be one (DPS) or multiple (JT). That is, there may be seven cases of a transmitter or a transmitter set for transmitting data to the terminal as follows.
  • CRS-A is transmitted from the transmitting end TP-A.
  • PDSCH can be transmitted in the other regions except for the region for CRS-A and the control region for TP-A.
  • DPS by the transmitting end TP-B The CRS-B is transmitted from the transmitting end TP-B.
  • PDSCH can be transmitted in the remaining areas except the control area for the CRS-B and the control area for the TP-B.
  • CRS-C is transmitted from the transmitting end TP-C.
  • PDSCH can be transmitted in the remaining regions except for the region for CRS-C and the control region for TP-C.
  • CRS-A and CRS-B are transmitted from the transmitting end TP-A and the transmitting end TP-B, respectively.
  • PDSCH can be transmitted in the other regions except for the region for CRS-A and CRS-B, the control region for TP-A, and the control region for TP-B.
  • TP-A transmits CRS in the region for CRS-A and PDSCH muting in the region for CRS-B
  • TP-B transmits CRS in the region for CRS-B and CRS- In the region for A, PDSCH muting is performed.
  • CRS-A and CRS-C are transmitted from the transmitting end TP-A and the transmitting end TP-C, respectively.
  • PDSCH can be transmitted in the other regions except for the region for CRS-A and CRS-C, the control region for TP-A, and the control region for TP-C.
  • TP-A transmits CRS in the region for CRS-A and PDSCH muting in the region for CRS-C
  • TP-C transmits CRS in the region for CRS-C and for CRS-A.
  • PDSCH muting is performed in the region.
  • CRS-B and CRS-C are transmitted from the transmitting end TP-B and the transmitting end TP-C, respectively.
  • PDSCH can be transmitted in the other regions except for the region for CRS-B and CRS-C, the control region for TP-B, and the control region for TP-C.
  • the TP-B transmits the CRS in the region for CRS-B and performs PDSCH muting in the region for CRS-C
  • the TP-C transmits the CRS in the region for CRS-C and for the CRS-B.
  • PDSCH muting is performed in the region.
  • PDSCH can be transmitted in the regions other than the region for CRS-A, CRS-B, and CRS-C, the control region for TP-A, the control region for TP-B, and the control region for TP-C. .
  • TP-A transmits CRS in the region for CRS-A and PDSCH muting in the regions for CRS-B and CRS-C
  • TP-B performs CRS in the region for CRS-B.
  • TP-C transmits CRS in the region for CRS-C and PDSCH muting in the region for CRS-A and CRS-B .
  • the terminal when the terminal receives downlink data only from the transmitting end (TP-A) serving as the serving cell, the PDSCH is mapped because the terminal knows the control area and the CRS area for the transmitting end (TP-A). Know the area.
  • the terminal receives downlink data from other transmitting terminals (TP-B, TP-C) other than the serving cell, or when the terminal receives downlink data from a plurality of transmitting terminals, the terminal is not a serving cell. Since the control region and the CRS region for the transmitting end may not be known, the region to which the PDSCH is mapped may not be known.
  • the transmitting end may transmit information about a resource to which the PDSCH is mapped for each case, such as RRC (Radio Resource Control). It may be transmitted through layer signaling and may dynamically indicate which case is applied in a specific subframe through downlink control information (DCI).
  • RRC Radio Resource Control
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method for transmitting downlink data through a PDSCH to a terminal through a PDSCH according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitting end configures information on a plurality of PDSCH mapping configuration sets (S410).
  • Each PDSCH mapping configuration set may include information on which a PDSCH is mapped according to each of a transmitting end performing downlink communication to a terminal, or a combination thereof.
  • the transmitting end transmits a plurality of PDSCH mapping configuration set information configured through RRC signaling to the terminal (S420).
  • the transmitter configures information indicating which of the plurality of PDSCH mapping configuration sets is used in a specific subframe in consideration of a CoMP environment (S430), and transmits information indicating which of the plurality of PDSCH mapping configuration sets is used to the DCI. Include and transmit to the terminal (S440).
  • the transmitter maps the PDSCH to the resource element based on the plurality of PDSCH mapping configuration set information transmitted in step S420 and information indicating one of the plurality of PDSCH mapping configuration sets transmitted in step S440 (RE mapping).
  • a signal is generated and transmitted to the terminal (S450).
  • the UE checks the resource element to which the PDSCH is mapped based on the plurality of PDSCH mapping configuration set information received in step S420 and information indicating one of the plurality of PDSCH mapping configuration sets received in step S440 (RE re- mapping (S460), and based on this, the PDSCH is decoded (S470).
  • the information transmitted in step S420 is information on the PDSCH mapping configuration set for the seven cases described above, and the information transmitted in step S440 is 3-bit information indicating which of the seven cases described above. Can be.
  • the information included in the DCI to indicate one of a plurality of PDSCH mapping configuration sets may be configured as shown in Table 1 below.
  • the information transmitted in step S420 is information on the PDSCH mapping configuration set for the four cases selected for the terminal among the seven cases described above, and the information transmitted in step S440 may be the case in any of the four selected cases. It may be 2-bit information indicating whether it corresponds. That is, the transmitting end may select four cases that are likely to be applied to the UE among the seven cases described above, and may map the PDSCH according to one of the four selected cases.
  • the information included in the DCI to indicate one of the plurality of PDSCH mapping configuration sets may be configured as shown in Table 2 below.
  • Tables 1 and 2 described above are exemplary only, and the present invention is not limited to seven or four PDSCH mapping configuration sets.
  • the PDSCH mapping configuration set may be 3 or less.
  • the PDSCH mapping configuration set that is, information on a resource to which a PDSCH is mapped, may include information about a control region and information about a CRS region.
  • control format indicator (CFI) information may be used.
  • the CFI may have values of 1, 2, and 3.
  • System bandwidth The number of OFDM symbols for the control region is equal to the value of CFI, and the system bandwidth is In the case, the number of OFDM symbols for the control region may be CFI + 1.
  • the control region information included in the PDSCH mapping configuration set considers a serving cell (point) and / or an adjacent cell (point) for transmitting data to the terminal.
  • control region information included in the PDSCH mapping configuration set may be information about a control region of a transmitting end transmitting data to the terminal.
  • the control region information included in the PDSCH mapping configuration set may be information about the largest control region of the control regions of the plurality of transmission terminals transmitting data to the terminal. For example, assuming that the transmitter TP-A uses two OFDM symbols for the control region and the transmitter TP-B uses three OFDM symbols for the control region, In the case of the JT in which the TP-A) and the transmitting terminal TP-B simultaneously transmit data to the UE, the control region information included in the PDSCH mapping configuration set may be information corresponding to three OFDM symbols.
  • the CFI value may be represented by 2 bits or may be represented and signaled as M * 2 bits for the natural value M through a coding process.
  • a new field for example, CFI_CoMP, may be set for the information on the control area.
  • the same CFI value may be interpreted as a different value according to the system bandwidth.
  • the new field CFI_CoMP can be interpreted the same regardless of the system bandwidth.
  • N may have a value of 1, 2, 3, or 4 and may be represented by a 2-bit value.
  • an additional coding process may be expressed and signaled as M * 2 bits for the natural number M.
  • the UE can know the number of OFDM symbols used for the control region from the information on the control region included in the PDSCH mapping configuration set, and thus can know the symbol where the data region starts.
  • the information on the CRS region included in the PDSCH mapping configuration set may include bitmap information.
  • the resource region to which the CRS of FIG. 5 is allocated may be determined by Equations 1 and 2 described above.
  • the resource region to which the CRS of FIG. 6 is allocated may be determined by Equations 1 and 2 described above.
  • area A of FIG. 6 is equal to the sum of areas a and d of FIG. 5
  • area B of FIG. 6 is equal to the sum of areas b and e of FIG. 5, and area C of FIG. 6.
  • the resource region to which the CRS of FIG. 7 is allocated may be determined by Equations 1 and 2 described above.
  • B 'is p 2,3,
  • C 'is p 2,3,
  • the CRS may be expressed using resources A ', B', and C 'mapped.
  • the bitmap included in the PDSCH mapping configuration set and representing the CRS mapping includes nine CRS patterns of a, b, c, d, e, f, A ', B', and C 'as one bit. It may be a 9-bit bitmap.
  • the bitmap may indicate a region to which the CRSs transmitted by the transmitter are mapped.
  • the bitmap may represent all mapping regions of CRSs transmitted by the plurality of transmitting terminals transmitting downlink data to the terminal.
  • the bitmap may be '110010000'.
  • the bitmap may be' 111011001 '.
  • the transmitter knows that it or another transmitter does not map the CRS to the pattern indicated by 0 in the bitmap, and may transmit by mapping the PDSCH. Meanwhile, the transmitting end may know that the other or the other transmitting end is to map the CRS to the pattern indicated by 1 in the bitmap and may not map the PDSCH in consideration of interference. In addition, the terminal may know that the PDSCH is mapped to a resource other than the resource of the control region and the resource corresponding to the pattern indicated by 1 in the bitmap, and thus may decode the PDSCH.
  • the pattern to which the CRS is mapped is 1 and the pattern to which the CRS is not mapped is 0. On the contrary, the pattern to which the CRS is mapped is 0, and the pattern to which the CRS is mapped is 0.
  • the bitmap may indicate a region to which the CRSs transmitted by the transmitter are mapped.
  • the bitmap may represent all mapping regions of CRSs transmitted by the plurality of transmitting terminals transmitting downlink data to the terminal.
  • the bitmap may be '110010'.
  • the transmitter knows that it or another transmitter does not map the CRS to the pattern indicated by 0 in the bitmap, and may transmit by mapping the PDSCH. Meanwhile, the transmitting end may know that the other or the other transmitting end is to map the CRS to the pattern indicated by 1 in the bitmap and may not map the PDSCH in consideration of interference. In addition, the terminal may know that the PDSCH is mapped to a resource other than the resource of the control region and the resource corresponding to the pattern indicated by 1 in the bitmap, and thus may decode the PDSCH.
  • the pattern to which the CRS is mapped is 1 and the pattern to which the CRS is not mapped is 0. On the contrary, the pattern to which the CRS is mapped is 0, and the pattern to which the CRS is mapped is 0.
  • the bitmap included in the PDSCH mapping configuration set and representing the CRS mapping may be a 6-bit bitmap in which six CRS patterns of A, B, C, A ', B', and C 'are each one bit. have.
  • CRS pattern A or CRS pattern d uses CRS pattern A
  • CRS pattern b or CRS pattern e uses CRS pattern B
  • CRS pattern c or CRS pattern f uses CRS pattern C
  • an area wider than an area to which an actual CRS is mapped may be indicated.
  • the bitmap may indicate a region to which the CRSs transmitted by the transmitter are mapped.
  • the bitmap may represent all mapping regions of CRSs transmitted by the plurality of transmitting terminals transmitting downlink data to the terminal.
  • the bitmap may be' 110010 '.
  • the transmitter knows that it or another transmitter does not map the CRS to the pattern indicated by 0 in the bitmap, and may transmit by mapping the PDSCH. Meanwhile, the transmitting end may know that the other or the other transmitting end is to map the CRS to the pattern indicated by 1 in the bitmap and may not map the PDSCH in consideration of interference. In addition, the terminal may know that the PDSCH is mapped to a resource other than the resource of the control region and the resource corresponding to the pattern indicated by 1 in the bitmap, and thus may decode the PDSCH.
  • the pattern to which the CRS is mapped is 1 and the pattern to which the CRS is not mapped is 0. On the contrary, the pattern to which the CRS is mapped is 0, and the pattern to which the CRS is mapped is 0.
  • the PDSCH mapping configuration set may include information indicating the size of the control region (the number of OFDM symbols) and bitmap information indicating the pattern of the transmitted CRS.
  • the PDSCH mapping configuration set may include only one of the information indicating the size of the control region (the number of OFDM symbols) and the bitmap information indicating the pattern of the transmitted CRS or additionally include other information.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of a transmission terminal according to an embodiment.
  • the transmitter 800 includes a PDSCH mapping configuration set setting unit 810, an indication information setting unit 820, a PDSCH mapping unit 830, and a transmitter 840.
  • the PDSCH mapping configuration set setting unit 810 determines which transmitting end can transmit downlink data to the terminal on the basis of possible CoMP settings, and one or more transmitting end of the determined transmitting end transmits the downlink data to the terminal.
  • the region to which the PDSCH is mapped is determined for each case, and the information (PDSCH mapping configuration set) for the region to which the PDSCH is mapped is set for each case.
  • the information including the plurality of PDSCH mapping configuration sets set in the PDSCH mapping configuration set setting unit 810 is transmitted to the terminal through the RRC signaling by the transmitter 840.
  • the PDSCH mapping configuration set may include information about the control region and information about the CRS.
  • the information on the control region may be information about the size of the control region (the number of OFDM symbols).
  • the information on the CRS may be a bitmap indicating which CRS pattern the CRS is mapped to.
  • the bitmap may consist of six bits, each bit corresponding to six patterns when the CRS is transmitted through one antenna port.
  • the indication information setting unit 820 recognizes which one or more transmitters transmit downlink data to the UE in a specific subframe, and sets information indicating a PDSCH mapping configuration set corresponding to the recognized one or more transmitters.
  • the indication information set by the indication information setting unit 820 is included in the DCI by the transmitter 840 and transmitted to the terminal.
  • the PDSCH mapping unit 830 maps the PDSCH to resource elements based on a PDSCH mapping configuration set corresponding to one or more transmission terminals for transmitting downlink data to the terminal.
  • the transmitter 840 transmits downlink data to the terminal through the PDSCH mapped by the PDSCH mapping unit 830.
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment.
  • the transmitter 900 includes a receiver 910, a PDSCH resource checker 920, and a PDSCH decoder 930.
  • the receiver 910 receives a plurality of PDSCH mapping configuration sets from a transmitter through RRC signaling.
  • Each PDSCH mapping configuration set may include information about a control region and information about a CRS.
  • the information on the control region may be information about the size of the control region (the number of OFDM symbols).
  • the information on the CRS may be a bitmap indicating which CRS pattern the CRS is mapped to.
  • the bitmap may consist of six bits, each bit corresponding to six patterns when the CRS is transmitted through one antenna port.
  • the receiver 910 receives a DCI including indication information indicating one of a plurality of PDSCH mapping configuration sets.
  • the PDSCH resource identifying unit 920 selects one PDSCH mapping configuration set in a specific subframe based on the indication information and identifies a resource element to which the PDSCH is mapped based on the selected PDSCH mapping configuration set.
  • the resource element to which the PDSCH is mapped may be a resource element of the control region and a resource element of the CRS from all resource elements.
  • the resource element of the control region may be identified from information about the control region included in the selected PDSCH mapping configuration set, and the resource element of the CRS may be identified from information about the CRS included in the selected PDSCH mapping configuration set.
  • the PDSCH decoder 930 may receive downlink data by decoding the PDSCH using the resource element identified by the PDSCH resource checker 920.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 CoMP 환경에서 전송단이 단말에게 PDSCH가 매핑되는 자원을 지시하는 기술에 관한 것이다. 전송단은 CRS의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 단말로 전송한다. 그리고, 전송단은 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 단말로 전송한다.

Description

전송단, 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법, 단말 및 단말의 하향링크 데이터 수신 방법
본 발명은 CoMP 환경에서 전송단이 단말에게 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)가 매핑되는 자원을 지시하는 기술에 관한 것이다.
무선 통신 시스템에서 단말은 전송단으로부터 데이터가 전송되는 하향링크 데이터 채널의 자원에 대한 정보를 알 수 있다. 하향링크 데이터 채널의 자원은 전체 무선 자원에서 하향링크 제어 채널의 자원 및 참조 신호가 매핑되는 자원을 제외하여 추출될 수 있다. 단말은 서빙 셀(서빙 포인트)로부터 서빙 셀의 하향링크 제어 채널의 자원에 대한 정보 및 서빙 셀의 참조 신호가 매핑되는 자원에 대한 정보를 수신할 수 있거나 서빙 셀(서빙 포인트)과 관련된 시스템 정보에 근거해서 서빙 셀의 하향링크 제어 채널의 자원에 대한 정보 및 서빙 셀의 참조 신호가 매핑되는 자원에 대한 정보를 미리 알 수가 있다.
한편, CoMP(Coordinated Multi-Point transmission and reception) 환경에서 단말은 서빙 셀이 아닌 인접 셀로부터, 또는 복수의 셀로부터 하향링크 데이터를 수신할 수 있다. 이러한 경우, 단말은 서빙 셀이 아닌 인접한 셀의 하향링크 제어 채널의 자원에 대한 정보 및 인접한 셀의 참조 신호가 매핑되는 자원에 대한 정보를 확인할 수 없을 수 있어, 단말이 하향링크 데이터가 매핑되는 자원을 정확하게 알 수 없는 경우가 발생할 수 있다.
본 발명은 CoMP 환경에서 전송단이 단말에게 PDSCH가 매핑되는 자원을 지시하는 기술을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시예는, 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 하나 이상의 전송단으로부터 전송되는 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 하나 이상의 전송단으로부터 전송되는 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 설정하고 상기 단말로 전송하는 구성 정보 설정부; 및 상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 설정하고 상기 단말로 전송하는 지시 정보 설정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 전송단으로부터 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 수신하는 단계; 및 상기 지시 정보에 의해 선택된 구성 정보에 기초하여 하향링크 데이터 채널이 매핑되는 자원을 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 단말의 하향링크 데이터 수신 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 실시예는, 전송단으로부터 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 수신하고, 상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 수신하는 수신부; 및 상기 지시 정보에 의해 선택된 구성 정보에 기초하여 하향링크 데이터 채널이 매핑되는 자원을 확인하는 자원 확인부를 포함하는 것을 특징으로 단말을 제공한다.
본 발명에 따르면 CoMP 환경에서 전송단은 단말에게 PDSCH가 매핑되는 자원을 지시할 수 있다.
도 1은 단말이 하나의 전송단과 통신하는 무선 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 2는 PDSCH가 매핑되는 하향링크 자원을 예시하기 위해 하나의 자원 블록 쌍을 도시하는 도면이다.
도 3은 단말이 복수의 전송단과 통신하는 CoMP JP 시스템의 예를 도시한다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 전송단이 단말로 PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 전송하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 5는 1개의 안테나 포트(p=0)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다.
도 6은 2개의 안테나 포트(p=0,1)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다.
도 7은 4개의 안테나 포트(p=0,1,2,3)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다.
도 8은 일 실시예에 따른 전송단의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 9는 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
이하, 본 발명의 일부 실시 예들을 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 단말이 하나의 전송단과 통신하는 무선 통신 시스템의 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템은 단말(User Equipment, UE)(10) 및 단말(10)과 상향링크 및 하향링크 통신을 수행하는 전송단(Transmission Point, TP)(20)을 포함한다.
본 명세서에서 단말(10)은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적인 개념으로서, WCDMA, LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
전송단(20)은 일반적으로 단말(10)과 통신하는 지점(station)인 기지국(Base Station, BS)일 수 있고, 노드-B(Node-B), eNodeB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
또한, 전송단(20)은 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀, RRH(Radio Resource Head) 및 릴레이 노드 통신 범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
또한, 전송단(20)은 단말(10)로 하향링크 통신을 전송하는 관점에서 전송단으로 불릴 수 있고, 단말(10)로부터 상향링크 통신을 수신하는 관점에서 수신단(Reception Point, RP)으로 불리거나, 포인트(Point) 또는 송수신단(Transmission and Reception Point)으로 불릴 수 있다.
전송단은 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)와 같은 데이터 채널을 통해 하향링크 데이터를 전송할 수 있다.
도 2는 PDSCH가 매핑되는 하향링크 자원을 예시하기 위해 하나의 자원 블록 쌍(Resource Block Pair, RBP)을 도시하는 도면이다.
도 2에서 하나의 자원 블록 쌍은 가로축(시간)은 1 서브프레임(1 ms), 세로축(주파수)은 12 서브캐리어(subcarrier)로 구성된다. 노멀 CP(normal cyclic prefix)의 경우 1 서브프레임은 14 심볼로 구성되고, 확장 CP(extended cyclic prefix)의 경우 1 서브프레임은 12 심볼로 구성된다.
하나의 자원 블록 쌍은 PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical HARQ Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널이 위치하는 제어 영역(210), PDSCH와 같은 데이터 채널이 위치하는 데이터 영역(220)을 포함할 수 있다. 제어 영역(210)의 크기는 1 내지 4 심볼 중 하나일 수 있다. 제어 영역(210)의 크기(심볼 개수)는 PCFICH를 통해 지시될 수 있다.
또한, 하나의 자원 블록 쌍은 CRS(Cell-specific Reference Signal)가 할당되는 자원(230)을 포함할 수 있다. CRS에 대해, 각각의 슬롯(ns)에서 안테나 포트(p)를 통한 CRS의 전송을 위해 사용되는 자원 요소(Resource Element, RE)(k,l)는 다음의 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2013005287-appb-I000001
수학식 1에서
Figure PCTKR2013005287-appb-I000002
는 하나의 슬롯에서 하향링크 심볼의 개수로서 노멀 CP의 경우 7이고 확장 CP의 경우 6이다.
Figure PCTKR2013005287-appb-I000003
는 하향링크 자원 블록의 개수이다. ν 및 νshift는 주파수 도메인에서 위치를 규정하기 위해 사용된다. ν는 다음의 수학식 2에 의해 결정될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2013005287-appb-I000004
또한, νshift
Figure PCTKR2013005287-appb-I000005
의 식으로 구해질 수 있다. 여기에서
Figure PCTKR2013005287-appb-I000006
는 물리 셀 아이디(Physical Cell ID, PCI)이다.
수학식 1 및 2를 고려하면, CRS가 할당되는 자원(230)은 안테나 포트(p) 및 물리 셀 아이디(
Figure PCTKR2013005287-appb-I000007
)에 의해 결정될 수 있다.
PDSCH가 매핑되는 자원(220)은 전체 자원에서 제어 영역의 자원(210) 및 CRS 할당 자원(230) 등을 제외하여 결정될 수 있다.
한편, 통신망의 통신 효율을 증가하기 위해, 단말이 복수의 전송단으로부터 동시에 정보를 수신하거나, 또는 복수의 전송단이 동일 스케줄러(scheduler)에 의해 제어되면서 협력 통신을 통해 동일 단말에 정보를 전달하는 협력형 다중 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 무선 통신 시스템의 사용이 검토되고 있다.
CoMP는 구체적으로 다음과 같이 분류할 수 있다.
1) Joint Processing(JP): 단말에 대한 데이터가 시간-주파수 자원 상에서 CoMP 협력 셋(CoMP cooperating set) 내의 하나 이상의 포인트에서 송수신되는 경우이다. 다음의 2가지로 더 세분화될 수 있다.
1-a) Joint Transmission(JT): 시간-주파수 자원 상에서 CoMP 협력 셋 내의 복수의 포인트들로부터 동시에 데이터가 전송되는 경우이다.
1-b) Dynamic point selection(DPS)/muting: 시간-주파수 자원 상에서 CoMP 협력 셋 내의 하나의 포인트로부터 데이터가 전송되는 경우이다. 이때 데이터를 전송하는 포인트 및 뮤팅(muting)하는 포인트는 서브프레임 단위로 동적(dynamic)으로 바뀔 수 있다.
2) Coordinated Scheduling/Beamforming(CS/CB): 시간-주파수 자원 상에서 CoMP 협력 셋 내의 하나의 포인트로부터 데이터가 전송되는 경우이다. CoMP 협력 셋에 대응되는 포인트들의 조정에 의해 사용자 스케줄링/빔포밍이 행해진다. 이때 데이터를 전송하는 포인트는 준-정적(semi-static)으로 바뀔 수 있다.
도 3은 단말이 복수의 전송단과 통신하는 CoMP JP 시스템의 예를 도시한다.
도 3의 예에서, 단말(10)은 CoMP 측정 셋(CoMP measurement set) 또는 CoMP 협력 셋(CoMP cooperating set)에 포함되는 복수의 전송단(TP-A, TP-B, 및 TP-C)과 통신할 수 있다. 하나의 CoMP 협력 셋에 포함되는 전송단의 개수는 최대 3개일 수 있다. 단말(10)의 서빙 셀(serving cell)(또는 서빙 포인트(serving point))은 전송단(TP-A)으로 가정한다.
복수의 전송단(TP-A, TP-B, 및 TP-C)에서 전송되는 CRS를 각각 CRS-A, CRS-B, 및 CRS-C로 가정한다. 복수의 전송단(TP-A, TP-B, 및 TP-C)에서 전송되는 CRS(CRS-A, CRS-B, 및 CRS-C)는 서로 다른 자원을 통해 전송될 수 있다. 또한, 복수의 전송단(TP-A, TP-B, 및 TP-C)에 대해 하향링크 서브프레임에서 제어 영역의 크기(심볼 개수)는 서로 다를 수 있다. 따라서, 복수의 전송단(TP-A, TP-B, 및 TP-C)에 대해 하향링크 서브프레임에서 PDSCH가 매핑 가능한 자원은 서로 다를 수 있다.
CoMP JP 시스템에서 단말로 데이터를 전송하는 전송단은 동적으로 결정될 수 있다. 특정 서브프레임에서 단말로 데이터를 전송하는 전송단은 하나(DPS)이거나 복수(JT)일 수 있다. 즉, 단말로 데이터를 전송하는 전송단 또는 전송단 셋(set)은 다음과 같이 7가지 경우가 있을 수 있다.
1) 전송단(TP-A)에 의한 DPS: 전송단(TP-A)으로부터 CRS-A가 전송된다. CRS-A를 위한 영역과 TP-A를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다.
2) 전송단(TP-B)에 의한 DPS: 전송단(TP-B)으로부터 CRS-B가 전송된다. CRS-B를 위한 영역과 TP-B를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다.
3) 전송단(TP-C)에 의한 DPS: 전송단(TP-C)으로부터 CRS-C가 전송된다. CRS-C를 위한 영역과 TP-C를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다.
4) 전송단(TP-A) 및 전송단(TP-B)에 의한 JT: 전송단(TP-A) 및 전송단(TP-B)으로부터 각각 CRS-A 및 CRS-B가 전송된다. CRS-A 및 CRS-B를 위한 영역과 TP-A를 위한 제어 영역 및 TP-B를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다. 이때, TP-A는 CRS-A를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-B를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅(muting)을 수행하며, TP-B는 CRS-B를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-A를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행한다.
5) 전송단(TP-A) 및 전송단(TP-C)에 의한 JT: 전송단(TP-A) 및 전송단(TP-C)으로부터 각각 CRS-A 및 CRS-C가 전송된다. CRS-A 및 CRS-C를 위한 영역과 TP-A를 위한 제어 영역 및 TP-C를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다. 이때, TP-A는 CRS-A를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-C를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행하며, TP-C는 CRS-C를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-A를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행한다.
6) 전송단(TP-B) 및 전송단(TP-C)에 의한 JT: 전송단(TP-B) 및 전송단(TP-C)으로부터 각각 CRS-B 및 CRS-C가 전송된다. CRS-B 및 CRS-C를 위한 영역과 TP-B를 위한 제어 영역 및 TP-C를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다. 이때, TP-B는 CRS-B를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-C를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행하며, TP-C는 CRS-C를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-B를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행한다.
7) 전송단(TP-A), 전송단(TP-B), 및 전송단(TP-C)에 의한 JT: 전송단(TP-A), 전송단(TP-B) 및 전송단(TP-C)으로부터 각각 CRS-A, CRS-B 및 CRS-C가 전송된다. CRS-A, CRS-B, 및 CRS-C를 위한 영역과 TP-A를 위한 제어 영역, TP-B를 위한 제어 영역, 및 TP-C를 위한 제어 영역을 제외한 나머지 영역에서 PDSCH가 전송 가능하다. 이때, TP-A는 CRS-A를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-B 및 CRS-C를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅(muting)을 수행하며, TP-B는 CRS-B를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-A 및 CRS-C를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행하며, TP-C는 CRS-C를 위한 영역에서 CRS를 전송하고 CRS-A 및 CRS-B를 위한 영역에서는 PDSCH 뮤팅을 수행한다.
상술한 예들에서, 단말이 서빙 셀인 전송단(TP-A)으로부터만 하향링크 데이터를 수신하는 경우, 단말은 전송단(TP-A)에 대한 제어 영역 및 CRS 영역을 알고 있기 때문에 PDSCH가 매핑된 영역을 알 수 있다. 그러나, 단말이 서빙 셀인 아닌 다른 전송단(TP-B, TP-C)으로부터 하향링크 데이터를 수신하는 경우 또는 단말이 복수의 전송단으로부터 하향링크 데이터를 수신하는 경우, 단말은 서빙 셀이 아닌 다른 전송단에 대한 제어 영역 및 CRS 영역을 알지 못할 수 있기 때문에 PDSCH가 매핑된 영역을 알지 못 할 수 있다.
전송단이 단말에게 PDSCH가 매핑되는 자원을 동적으로 알려주기 위해, 본 발명의 실시예에서, 전송단은 각각의 경우에 대해 PDSCH가 매핑되는 자원에 대한 정보를 RRC(Radio Resource Control)와 같은 상위계층 시그널링을 통해 전달하고, DCI(Downlink Control Information)를 통해 특정 서브프레임에서 어떠한 경우가 적용되는지를 동적으로 지시할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 전송단이 단말로 PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 전송하는 방법을 도시하는 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 전송단은 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋(PDSCH mapping configuration set)에 대한 정보를 구성한다(S410). 각각의 PDSCH 매핑 구성 셋은 단말로 하향링크 통신을 수행하는 전송단, 또는 이들의 조합 각각에 따라 PDSCH가 매핑되는 정보를 포함할 수 있다. 전송단은 RRC 시그널링을 통해 구성된 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 정보를 단말로 전송한다(S420).
전송단은 CoMP 환경을 고려하여 특정 서브프레임에서 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 어느 것을 사용하는지를 지시하는 정보를 구성하고(S430), 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 어느 것을 사용하는지를 지시하는 정보를 DCI에 포함시켜 단말로 전송한다(S440).
그리고, 전송단은 S420 단계에서 전송한 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 정보와 S440 단계에서 전송한 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 하나를 지시하는 정보에 기초하여 PDSCH를 자원 요소에 매핑한 후(RE mapping) 신호를 생성하여 단말로 전송한다(S450).
이때, 단말은 S420 단계에서 수신한 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 정보와 S440 단계에서 수신한 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 하나를 지시하는 정보에 기초하여 PDSCH가 매핑된 자원 요소를 확인하고(RE re-mapping)(S460), 이에 기초하여 PDSCH를 복호한다(S470).
일 예에서, S420 단계에서 전송되는 정보는 상술한 7가지 경우에 대한 PDSCH 매핑 구성 셋에 대한 정보이고, S440 단계에서 전송되는 정보는 상술한 7가지 경우 중 어떤 경우에 해당하는지를 지시하는 3비트 정보일 수 있다. 이때 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 하나를 지시하기 위해 DCI에 포함되는 정보는 아래의 표 1과 같이 구성될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2013005287-appb-I000008
다른 예에서, S420 단계에서 전송되는 정보는 상술한 7가지 경우 중 단말을 위해 선택된 4가지 경우에 대한 PDSCH 매핑 구성 셋에 대한 정보이고, S440 단계에서 전송되는 정보는 선택된 4가지 경우 중 어떤 경우에 해당하는지를 지시하는 2비트 정보일 수 있다. 즉, 전송단은 상술한 7가지 경우 중 단말에게 적용될 가능성이 높은 4가지 경우를 선택하고, 선택된 4가지 중 하나에 따라 PDSCH를 매핑할 수 있다. 이때 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 하나를 지시하기 위해 DCI에 포함되는 정보는 아래의 표 2와 같이 구성될 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2013005287-appb-I000009
상술한 표 1 및 표 2는 예시일 뿐이고, 본 발명은 7개 또는 4개의 PDSCH 매핑 구성 셋에 제한되는 것은 아니다. 예를 들면, 2개의 전송단이 CoMP 셋에 포함되는 경우, PDSCH 매핑 구성 셋은 3개 이하일 수 있다.
PDSCH 매핑 구성 셋, 즉 PDSCH가 매핑되는 자원에 대한 정보는 제어 영역에 대한 정보 및 CRS 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다.
제어 영역에 대한 정보는 기존의 CFI(Control Format Indicator) 정보가 이용될 수 있다.
종래의 경우, CFI는 1, 2, 3의 값을 가질 수 있다. 시스템 대역폭이
Figure PCTKR2013005287-appb-I000010
인 경우 제어 영역을 위한 OFDM 심볼의 개수는 CFI의 값과 같고, 시스템 대역폭이
Figure PCTKR2013005287-appb-I000011
인 경우 제어 영역을 위한 OFDM 심볼의 개수는 CFI+1일 수 있다.
종래의 CFI 정보는 서빙 셀(포인트)만을 고려한다. 이에 비하여 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 제어 영역 정보는 서빙 셀(포인트) 및/또는 단말로 데이터를 전송하는 인접 셀(포인트)를 고려한다.
DPS의 경우 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 제어 영역 정보는 단말로 데이터를 전송하는 전송단의 제어 영역에 대한 정보일 수 있다.
JT의 경우 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 제어 영역 정보는 단말로 데이터를 전송하는 복수의 전송단의 제어 영역 중 가장 큰 제어 영역에 대한 정보일 수 있다. 예를 들면, 전송단(TP-A)은 제어 영역을 위해 2개의 OFDM 심볼을 사용하고 전송단(TP-B)은 제어 영역을 위해 3개의 OFDM 심볼을 사용하는 것으로 가정할 때, 전송단(TP-A) 및 전송단(TP-B)이 동시에 단말로 데이터를 전송하는 JT의 경우, PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 제어 영역 정보는 3개의 OFDM 심볼에 대응되는 정보일 수 있다.
이때, CFI 값은 2비트로 표현될 수 있거나, 코딩 과정을 통해서 자연수 값 M에 대하여 M*2 비트로 표현되어 시그널링 될 수 있다.
또는, 제어 영역에 대한 정보는 새로운 필드, 예를 들면, CFI_CoMP가 설정될 수 있다.
기존 CFI의 경우 시스템 대역폭에 따라 동일한 CFI 값이 다른 값으로 해석될 수 있다. 이에 비하여, 새로운 필드(CFI_CoMP)는 시스템 대역폭에 상관 없이 동일하게 해석될 수 있다.
예를 들면, CFI_CoMP=N은 시스템 대역폭에 상관 없이 N개의 OFDM 심볼이 제어 영역을 위해 사용되는 것을 나타내는 것일 수 있다. 이때, N은 1, 2, 3, 4의 값을 가질 수 있고 2비트 값으로 표현될 수 있다. 또는 추가적인 코딩 과정을 통해서 자연수 값 M에 대하여 M*2 비트로 표현되어 시그널링 될 수 있다.
단말은 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 제어 영역에 대한 정보로부터 제어 영역을 위해 사용되는 OFDM 심볼의 개수를 알 수 있고, 따라서 데이터 영역이 시작되는 심볼을 알 수 있다.
PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되는 CRS 영역에 대한 정보는 비트맵 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 1개의 안테나 포트(p=0)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다. 도 5의 CRS가 할당되는 자원 영역은 상술한 수학식 1 및 2에 의해 결정될 수 있다.
도 5에서, a는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000012
=0(νshift=0)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, b는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000013
=1(νshift=1)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내며, c는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000014
=2(νshift=2)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, d는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000015
=3(νshift=3)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내며, e는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000016
=4(νshift=4)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, f는 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000017
=5(νshift=5)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타낸다.
도 6은 2개의 안테나 포트(p=0,1)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다. 도 6의 CRS가 할당되는 자원 영역은 상술한 수학식 1 및 2에 의해 결정될 수 있다.
도 6에서, A는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000018
=0,3(νshift=0,3)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, B는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000019
=1,4(νshift=1,4)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내며, C는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000020
=2,5(νshift=2,5)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타낸다.
도 5와 6을 비교하면, 도 6의 영역 A는 도 5의 영역 a와 d의 합과 같고, 도 6의 영역 B는 도 5의 영역 b와 e의 합과 같으며, 도 6의 영역 C는 도 5의 영역 c와 f의 합과 같은 것을 볼 수 있다. 따라서, 2개의 안테나 포트(p=0,1)의 경우 CRS가 매핑되는 자원(A, B, C)은 1개의 안테나 포트(p=0)의 경우 CRS가 매핑되는 자원(a, b, c, d, e, f)을 이용하여 표현될 수 있다.
도 7은 4개의 안테나 포트(p=0,1,2,3)를 통해 CRS가 전송될 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 도시한다. 도 7의 CRS가 할당되는 자원 영역은 상술한 수학식 1 및 2에 의해 결정될 수 있다.
도 7에서, A는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000021
=0,3(νshift=0,3)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, A'는 p=2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000022
=0,3(νshift=0,3)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내며, B는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000023
=1,4(νshift=1,4)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, B'는 p=2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000024
=1,4(νshift=1,4)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내며, C는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000025
=2,5(νshift=2,5)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타내고, C'는 p=2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000026
=2,5(νshift=2,5)일 때 CRS가 위치하는 자원 요소를 나타낸다. 4개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때, CRS는 A+A', B+B', 또는 C+C'에 매핑될 수 있다.
도 6과 7을 비교하면, 4개의 안테나 포트의 경우 CRS가 매핑되는 자원은 2개의 안테나 포트(p=0,1)의 경우 CRS가 매핑되는 자원(A, B, C)과 p=2,3일 때 CRS가 매핑되는 자원(A', B', C')을 이용하여 표현될 수 있다. 또는, 도 5 내지 7을 비교하면, 4개의 안테나 포트의 경우 CRS가 매핑되는 자원은 1개의 안테나 포트(p=0)의 경우 CRS가 매핑되는 자원(a, b, c, d, e, f)과 p=2,3일 때 CRS가 매핑되는 자원(A', B', C')을 이용하여 표현될 수 있다.
일 실시예에서, PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되고 CRS 매핑을 나타내는 비트맵은 a, b, c, d, e, f, A', B', C'의 9가지 CRS 패턴을 각각 하나의 비트로 하는 9비트 비트맵일 수 있다.
하나의 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(DPS), 비트맵은 그 전송단이 전송하는 CRS가 매핑된 영역을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000027
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 a), 비트맵은 '100000000'일 수 있다. CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000028
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 a+d), 비트맵은 '100100000'일 수 있다. CRS의 매핑 영역이 p=0,1,2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000029
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 a+d+A'), 비트맵은 '100100100'일 수 있다.
복수의 전송단이 동시에 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(JP), 비트맵은 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 복수의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역을 모두 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000030
=0에 의해 결정되고(CRS 패턴 a), 다른 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000031
=1에 의해 결정될 때(CRS 패턴 b+e), 비트맵은 '110010000'일 수 있다. 다른 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000032
=0에 의해 결정되고(CRS 패턴 a), 다른 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000033
=1에 의해 결정되며(CRS 패턴 b+e), 또 다른 하나의 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000034
=2에 의해 결정될 때(CRS 패턴 c+f+C'), 비트맵은 '111011001'일 수 있다.
전송단은 비트맵에서 0으로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑하지 않을 것을 알고 PDSCH를 매핑하여 전송할 수 있다. 한편, 전송단은 비트맵에서 1로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑할 것을 알고 간섭을 고려하여 PDSCH를 매핑하지 않을 수 있다. 그리고, 단말은 제어 영역의 자원 및 비트맵에서 1로 표시된 패턴에 해당하는 자원을 제외한 자원에 PDSCH가 매핑되는 것을 알 수 있어 PDSCH를 복호할 수 있다.
상술한 예에서 CRS가 매핑되는 패턴이 1, 매핑되지 않는 패턴이 0으로 구성하는 것으로 기재되었지만, 반대로 CRS가 매핑되는 패턴이 0, 매핑되지 않는 패턴이 1로 구성되는 것도 가능하다.
다른 실시예에서, PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되고 CRS 매핑을 나타내는 비트맵은 a, b, c, d, e, f의 6가지 CRS 패턴을 각각 하나의 비트로 하는 6비트 비트맵일 수 있다. 본 실시예에서는 안테나 포트의 개수가 1개(p=0) 또는 2개(p=0,1)인 경우만 고려한다.
하나의 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(DPS), 비트맵은 그 전송단이 전송하는 CRS가 매핑된 영역을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000035
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 a), 비트맵은 '100000'일 수 있다. CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000036
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 a+d), 비트맵은 '100100'일 수 있다.
복수의 전송단이 동시에 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(JP), 비트맵은 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 복수의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역을 모두 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000037
=0에 의해 결정되고(CRS 패턴 a), 다른 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000038
=1에 의해 결정될 때(CRS 패턴 b+e), 비트맵은 '110010'일 수 있다.
전송단은 비트맵에서 0으로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑하지 않을 것을 알고 PDSCH를 매핑하여 전송할 수 있다. 한편, 전송단은 비트맵에서 1로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑할 것을 알고 간섭을 고려하여 PDSCH를 매핑하지 않을 수 있다. 그리고, 단말은 제어 영역의 자원 및 비트맵에서 1로 표시된 패턴에 해당하는 자원을 제외한 자원에 PDSCH가 매핑되는 것을 알 수 있어 PDSCH를 복호할 수 있다.
상술한 예에서 CRS가 매핑되는 패턴이 1, 매핑되지 않는 패턴이 0으로 구성하는 것으로 기재되었지만, 반대로 CRS가 매핑되는 패턴이 0, 매핑되지 않는 패턴이 1로 구성되는 것도 가능하다.
또 다른 실시예에서, PDSCH 매핑 구성 셋에 포함되고 CRS 매핑을 나타내는 비트맵은 A, B, C, A', B', C'의 6가지 CRS 패턴을 각각 하나의 비트로 하는 6비트 비트맵일 수 있다.
본 실시예에서는, 안테나 포트의 개수가 1개일 때, 안테나 포트의 개수가 1개(p=0)인 경우의 CRS 패턴을 포함하는 안테나 포트의 개수가 2개(p=0,1)인 경우의 CRS 패턴을 이용한다. 예를 들면, CRS 패턴 a 또는 CRS 패턴 d인 경우는 CRS 패턴 A를 이용하고, CRS 패턴 b 또는 CRS 패턴 e인 경우는 CRS 패턴 B를 이용하며, CRS 패턴 c 또는 CRS 패턴 f인 경우는 CRS 패턴 C를 이용할 수 있다. 그리하여, 안테나 포트의 개수가 1개일 때에는 실제 CRS가 매핑되는 영역보다 넓은 영역이 지시될 수 있다.
하나의 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(DPS), 비트맵은 그 전송단이 전송하는 CRS가 매핑된 영역을 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000039
=0(CRS 패턴 a), p=0,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000040
=3(CRS 패턴 d), 또는 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000041
=0(CRS 패턴 A)에 의해 결정될 때, 비트맵은 '100000'일 수 있다. CRS의 매핑 영역이 p=0,1,2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000042
=0에 의해 결정될 때(CRS 패턴 A+A'), 비트맵은 '100100'일 수 있다.
복수의 전송단이 동시에 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우(JP), 비트맵은 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 복수의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역을 모두 나타낼 수 있다. 예를 들면, 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000043
=0에 의해 결정되고(CRS 패턴 A), 다른 하나의 전송단이 전송하는 CRS의 매핑 영역이 p=0,1,2,3,
Figure PCTKR2013005287-appb-I000044
=1에 의해 결정될 때(CRS 패턴 B+B'), 비트맵은 '110010'일 수 있다.
전송단은 비트맵에서 0으로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑하지 않을 것을 알고 PDSCH를 매핑하여 전송할 수 있다. 한편, 전송단은 비트맵에서 1로 표시된 패턴에는 자신 또는 다른 전송단이 CRS를 매핑할 것을 알고 간섭을 고려하여 PDSCH를 매핑하지 않을 수 있다. 그리고, 단말은 제어 영역의 자원 및 비트맵에서 1로 표시된 패턴에 해당하는 자원을 제외한 자원에 PDSCH가 매핑되는 것을 알 수 있어 PDSCH를 복호할 수 있다.
상술한 예에서 CRS가 매핑되는 패턴이 1, 매핑되지 않는 패턴이 0으로 구성하는 것으로 기재되었지만, 반대로 CRS가 매핑되는 패턴이 0, 매핑되지 않는 패턴이 1로 구성되는 것도 가능하다.
상술한 바와 같이, PDSCH 매핑 구성 셋은 제어 영역의 크기(OFDM 심볼의 개수)를 나타내는 정보와 전송되는 CRS의 패턴을 나타내기 위한 비트맵 정보를 포함할 수 있다. 또는, PDSCH 매핑 구성 셋은 제어 영역의 크기(OFDM 심볼의 개수)를 나타내는 정보와 전송되는 CRS의 패턴을 나타내기 위한 비트맵 정보 중 하나만을 포함하거나, 추가적으로 다른 정보를 포함하는 것도 가능하다.
도 8은 일 실시예에 따른 전송단의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 8을 참조하면, 전송단(800)은 PDSCH 매핑 구성 셋 설정부(810), 지시 정보 설정부(820), PDSCH 매핑부(830), 및 송신부(840)를 포함한다.
PDSCH 매핑 구성 셋 설정부(810)는 가능한 CoMP 설정에 기초하여 어떠한 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송할 수 있는지를 판단하고, 판단된 전송단 중 하나 이상의 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 경우 각각에 대해 PDSCH가 매핑되는 영역을 결정하며, 각각의 경우에 대하여 PDSCH가 매핑되는 영역에 대한 정보(PDSCH 매핑 구성 셋)를 설정한다. PDSCH 매핑 구성 셋 설정부(810)에서 설정된 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋을 포함하는 정보는 송신부(840)에 의해 RRC 시그널링을 통해 단말로 전송된다.
PDSCH 매핑 구성 셋은 제어 영역에 대한 정보 및 CRS에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제어 영역에 대한 정보는 제어 영역의 크기(OFDM 심볼의 수)에 대한 정보일 수 있다.
CRS에 대한 정보는 어떠한 CRS 패턴에 CRS가 매핑되는지를 나타내는 비트맵일 수 있다. 일 예에서, 비트맵은 각각의 비트가 1개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 6가지 패턴에 대응되는 6비트와 각각의 비트가 4개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때 안테나 포트 p=2,3의 3가지 패턴에 대응되는 3비트로 구성될 수 있다. 또는, 비트맵은 각각의 비트가 1개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 6가지 패턴에 대응되는 6비트로 구성될 수 있다. 또는, 비트맵은 각각의 비트가 2개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 3가지 패턴에 대응되는 3비트와 각각의 비트가 4개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때 안테나 포트 p=2,3의 3가지 패턴에 대응되는 3비트로 구성될 수 있다.
지시 정보 설정부(820)는 특정 서브프레임에서 어떠한 하나 이상의 전송단이 단말로 하향링크 데이터를 전송하는지를 인지하고, 인지된 하나 이상의 전송단에 대응되는 PDSCH 매핑 구성 셋을 지시하는 정보를 설정한다. 지시 정보 설정부(820)에서 설정된 지시 정보는 송신부(840)에 의해 DCI에 포함되어 단말로 전송된다.
PDSCH 매핑부(830)는 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 하나 이상의 전송단에 대응되는 PDSCH 매핑 구성 셋에 기초하여 PDSCH를 자원 요소에 매핑한다. 송신부(840)는 PDSCH 매핑부(830)에서 매핑된 PDSCH를 통해 하향링크 데이터를 단말로 전송한다.
도 9는 일 실시예에 따른 단말의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 9를 참조하면, 전송단(900)은 수신부(910), PDSCH 자원 확인부(920), 및 PDSCH 복호부(930)를 포함한다.
수신부(910)는 RRC 시그널링을 통해 전송단으로부터 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋을 수신한다. 각각의 PDSCH 매핑 구성 셋은 제어 영역에 대한 정보 및 CRS에 대한 정보를 포함할 수 있다. 제어 영역에 대한 정보는 제어 영역의 크기(OFDM 심볼의 수)에 대한 정보일 수 있다.
CRS에 대한 정보는 어떠한 CRS 패턴에 CRS가 매핑되는지를 나타내는 비트맵일 수 있다. 일 예에서, 비트맵은 각각의 비트가 1개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 6가지 패턴에 대응되는 6비트와 각각의 비트가 4개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때 안테나 포트 p=2,3의 3가지 패턴에 대응되는 3비트로 구성될 수 있다. 또는, 비트맵은 각각의 비트가 1개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 6가지 패턴에 대응되는 6비트로 구성될 수 있다. 또는, 비트맵은 각각의 비트가 2개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때의 3가지 패턴에 대응되는 3비트와 각각의 비트가 4개의 안테나 포트를 통해 CRS가 전송될 때 안테나 포트 p=2,3의 3가지 패턴에 대응되는 3비트로 구성될 수 있다.
또한, 수신부(910)는 복수의 PDSCH 매핑 구성 셋 중 하나를 지시하는 지시 정보를 포함하는 DCI를 수신한다.
PDSCH 자원 확인부(920)는 지시 정보에 기초하여 특정 서브프레임에서 하나의 PDSCH 매핑 구성 셋을 선택하고, 선택된 PDSCH 매핑 구성 셋에 기초하여 PDSCH가 매핑되는 자원 요소를 확인한다. PDSCH가 매핑되는 자원 요소는 전체 자원 요소에서 제어 영역의 자원 요소 및 CRS의 자원 요소를 제외한 것일 수 있다. 제어 영역의 자원 요소는 선택된 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함된 제어 영역에 대한 정보로부터, CRS의 자원 요소는 선택된 PDSCH 매핑 구성 셋에 포함된 CRS에 대한 정보로부터 확인될 수 있다.
PDSCH 복호부(930)는 PDSCH 자원 확인부(920)에서 확인된 자원 요소를 이용하여 PDSCH를 복호하여 하향링크 데이터를 수신할 수 있다.
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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Claims (16)

  1. 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 하나 이상의 전송단으로부터 전송되는 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 상기 단말로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 1개인 경우의 6가지의 CRS 패턴에 대응되는 6비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 2개인 경우의 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트, 및 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단의 하향링크 데이터 채널 지시 방법.
  5. 단말로 하향링크 데이터를 전송하는 하나 이상의 전송단으로부터 전송되는 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 설정하고 상기 단말로 전송하는 구성 정보 설정부; 및
    상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 설정하고 상기 단말로 전송하는 지시 정보 설정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 1개인 경우의 6가지의 CRS 패턴에 대응되는 6비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 2개인 경우의 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트, 및 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 전송단.
  9. 전송단으로부터 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 지시 정보에 의해 선택된 구성 정보에 기초하여 하향링크 데이터 채널이 매핑되는 자원을 확인하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 단말의 하향링크 데이터 수신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 1개인 경우의 6가지의 CRS 패턴에 대응되는 6비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 하향링크 데이터 수신 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 하향링크 데이터 수신 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 2개인 경우의 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트, 및 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말의 하향링크 데이터 수신 방법.
  13. 전송단으로부터 CRS(Cell-specific Reference Signal)의 패턴을 나타내는 비트맵을 포함하는 복수의 구성 정보를 수신하고, 상기 복수의 구성 정보 중 하나를 선택하는 지시 정보를 수신하는 수신부; 및
    상기 지시 정보에 의해 선택된 구성 정보에 기초하여 하향링크 데이터 채널이 매핑되는 자원을 확인하는 자원 확인부를 포함하는 것을 특징으로 단말.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 1개인 경우의 6가지의 CRS 패턴에 대응되는 6비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 비트맵은 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 2개인 경우의 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트, 및 각각의 비트가 CRS 안테나 포트가 4개인 경우의 세 번째와 네 번째 CRS 안테나 포트를 위한 3가지의 CRS 패턴에 대응되는 3비트를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100272032A1 (en) * 2009-04-28 2010-10-28 Motorola, Inc. Method of signaling particular types of resource elements in a wireless communication system
KR20110132595A (ko) * 2009-03-17 2011-12-08 삼성전자주식회사 Comp 결합 전송을 위한 동적 셀 선택 및 자원 맵핑을 위한 시스템 및 방법

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110132595A (ko) * 2009-03-17 2011-12-08 삼성전자주식회사 Comp 결합 전송을 위한 동적 셀 선택 및 자원 맵핑을 위한 시스템 및 방법
US20100272032A1 (en) * 2009-04-28 2010-10-28 Motorola, Inc. Method of signaling particular types of resource elements in a wireless communication system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ALCATEL-LUCENT ET AL.: "Downlink Control Signalling for CoMP", R1-122487, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #69, 21 May 2012 (2012-05-21), PRAGUE, CZECH, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_r11/TSGR1_69/Docs> *
ETRI: "PDSCH mapping/CRS pattern indication for multi-cell JP CoMP", RL-120394, 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #68, R1-120394, 6 February 2012 (2012-02-06), DRESDEN, GERMANY, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsgran/wglrl1/TSGR168/Docs> *
SAMSUNG: "PDSCH RE mapping for CoMP among Multiple Cells", R1-121633, 3GPP TSG RAN WG1 #68BIS, 26 March 2012 (2012-03-26), JEJU, KOREA, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/wg1_r11/TSGR1_68b/Docs> *

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