WO2014027779A1 - 하향링크 제어 채널 송수신을 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents
하향링크 제어 채널 송수신을 제어하는 방법 및 장치 Download PDFInfo
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- WO2014027779A1 WO2014027779A1 PCT/KR2013/007026 KR2013007026W WO2014027779A1 WO 2014027779 A1 WO2014027779 A1 WO 2014027779A1 KR 2013007026 W KR2013007026 W KR 2013007026W WO 2014027779 A1 WO2014027779 A1 WO 2014027779A1
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Definitions
- the present invention relates to a method and apparatus for controlling downlink control channel reception.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Advanced
- the present specification proposes a method and apparatus for differently performing blind decoding according to the situation of the network by the terminal that receives the EPDCCH.
- the present invention proposes a monitoring rule for an EPDCCH or a legacy PDCCH for a UE configured to receive Downlink Control Information (DCI) through an EPDCCH, which is a newly introduced downlink control channel.
- DCI Downlink Control Information
- a UE-specific search space of a terminal configured to receive an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) which is a downlink control channel Confirming superposition of a synchronization signal (Physical Signal) or PBCH (Physical Broadcast Channel) of a subframe, and transmitting a physical downlink control channel (PDCCH) or an EPDCCH according to the result of the confirmation It includes.
- EPDCCH enhanced physical downlink control channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- a method for controlling a downlink control channel reception by a terminal includes a UE-specific search space of a terminal configured to receive an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), which is a downlink control channel. Confirming the superposition of the synchronization signal (Physical Signal) or PBCH (Physical Broadcast Channel) of the subframe, and the area where the PDCCH (Physical Downlink Control CHannel) is transmitted or the area where the EPDCCH is transmitted according to the result of the confirmation Decoding.
- EDCCH enhanced physical downlink control channel
- a base station for controlling downlink control channel transmission is a terminal for transmitting a signal to a terminal, and a terminal-specific search of a terminal configured to receive an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), which is a downlink control channel.
- EPDCCH enhanced physical downlink control channel
- PBCH Physical Downlink Control CHannel
- a terminal for controlling downlink control channel reception is a terminal for receiving a signal from a base station, and a terminal-specific search of a terminal configured to receive an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), which is a downlink control channel.
- EPDCCH enhanced physical downlink control channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the UE which receives the EPDCCH may perform blind decoding differently according to the situation of the network, it is possible to prevent the performance degradation due to the situation of the network.
- FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system to which embodiments are applied.
- Embodiment 3 is a view of implementing Embodiment 1 of the present invention.
- Embodiment 2 of the present invention is a view showing Embodiment 2 of the present invention.
- Embodiment 3 is a view showing Embodiment 3 of the present invention.
- Embodiment 4 of the present invention is a view showing Embodiment 4 of the present invention.
- Embodiment 7 is a view showing Embodiment 5 of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a process of controlling a downlink control channel transmission by a base station according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a process of controlling a downlink control channel reception by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
- the wireless communication system in the present invention is widely deployed to provide various communication services such as voice, packet data, and the like.
- the wireless communication system includes a user equipment (UE) and a base station (base station, BS, or eNB).
- a user terminal is a comprehensive concept of a terminal in wireless communication.
- UE user equipment
- LTE Long Term Evolution
- HSPA High Speed Packet Access
- MS Mobile Station
- UT User Terminal
- SS Global System for Mobile communications
- GSM Global System for Mobile communications
- a base station or a cell generally refers to a station that communicates with a user terminal, and includes a Node-B, an evolved Node-B, an Sector, a Site, and a BTS. It may be called other terms such as a base transceiver system, an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and the like.
- a base transceiver system an access point, a relay node, a remote radio head (RRH), a radio unit (RU), and the like.
- a base station or a cell is interpreted in a comprehensive sense to indicate some areas or functions covered by a base station controller (BSC) in CDMA, a NodeB in WCDMA, an eNB or a sector (site) in LTE, and the like. It is meant to cover various coverage areas such as mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell and relay node, RRH, RU communication range.
- BSC base station controller
- the base station may be interpreted in two senses. i) the device providing the megacell, the macrocell, the microcell, the picocell, the femtocell, the small cell in relation to the wireless area, or ii) the wireless area itself. In i) all devices which provide a given wireless area are controlled by the same entity or interact with each other to cooperatively configure the wireless area to direct the base station.
- the eNB, RRH, antenna, RU, LPN, point, transmit / receive point, transmit point, receive point, etc. become embodiments of the base station according to the configuration of the radio region.
- the base station may indicate the radio area itself to receive or transmit a signal from a viewpoint of a user terminal or a neighboring base station.
- megacells, macrocells, microcells, picocells, femtocells, small cells, RRHs, antennas, RUs, low power nodes (LPNs), points, eNBs, transmit and receive points, transmit points, and receive points are collectively referred to the base station.
- LPNs low power nodes
- eNBs transmit and receive points, transmit points, and receive points
- the user terminal and the base station are two transmitting and receiving entities used to implement the technology or technical idea described in this specification in a comprehensive sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
- the user terminal and the base station are two types of uplink or downlink transmitting / receiving subjects used to implement the technology or the technical idea described in the present invention, and are used in a generic sense and are not limited by the terms or words specifically referred to.
- the uplink (Uplink, UL, or uplink) refers to a method for transmitting and receiving data to the base station by the user terminal
- the downlink (Downlink, DL, or downlink) means to transmit and receive data to the user terminal by the base station It means the way.
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- OFDM-FDMA OFDM-TDMA
- UMB Universal Mobile Broadband
- the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme that is transmitted using different times, or may use a frequency division duplex (FDD) scheme that is transmitted using different frequencies.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- a standard is configured by configuring uplink and downlink based on one carrier or a pair of carriers.
- Uplink and downlink transmit control information through control channels such as Physical Downlink Control CHannel (PDCCH), Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH), and Physical Uplink Control CHannel (PUCCH).
- a data channel is configured such as PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel) and the like to transmit data.
- control information can also be transmitted using EPDCCH (Enhanced PDCCH or Extended PDCCH).
- EPDCCH Enhanced PDCCH or Extended PDCCH
- a cell is a component carrier having coverage of a signal transmitted from a base station, a communication system, or a transmission / reception point or a signal transmitted from a base station, a communication system, a transmission point or a transmission / reception point. carrier), which may mean the transmission / reception point itself.
- FIG. 1 illustrates an example of a wireless communication system to which embodiments are applied.
- a wireless communication system to which embodiments are applied includes a coordinated multi-point transmission / reception system (CoMP system) or a cooperative multi-antenna in which two or more transmission / reception points cooperate to transmit a signal. It may be a coordinated multi-antenna transmission system or a cooperative multi-cell communication system.
- the CoMP system 100 may include at least two multiple transmission / reception points 110 and 112 and terminals 120 and 122.
- the communication system or multiple transmission / reception points may be connected to a base station or a macro cell (hereinafter, referred to as an 'eNB' or a first transmission / reception point) and a first transmission / reception point (eNB) 110 by an optical cable or an optical fiber to control the wire.
- a pico cell having a transmission power or a low transmission power in the macro cell region may be a pico cell 112 (hereinafter referred to as an 'RRH' or a second transmission / reception point).
- the first transmission / reception point 110 and the second transmission / reception point 112 may have the same cell ID or may have different cell IDs.
- downlink refers to a communication or communication path from the multiple transmit / receive points 110 and 112 to the terminal 120
- uplink corresponds to a multiple transmit / receive points 110 and 112 from the terminal 120.
- the transmitter may be part of the multiple transmission / reception points 110 and 112, and the receiver may be part of the terminal 120.
- the transmitter may be part of the terminal 120 and the receiver may be part of the multiple transmission / reception points 110 and 112.
- the eNB performs downlink transmission to the terminals.
- the eNB includes downlink control information and an uplink data channel (eg, a physical downlink shared channel (PDSCH), which is a primary physical channel for unicast transmission, and scheduling required to receive the PDSCH.
- a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting scheduling grant information for transmission on a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted.
- PUSCH physical uplink shared channel
- the first terminal UE1 may transmit an uplink signal to the eNB and the second terminal may transmit an uplink signal to the RRH.
- the PDCCH was relied on to receive the downlink DCI.
- an enhanced PDCCH is newly added to the PDSCH region to improve the performance of the downlink control channel. It was decided to be introduced.
- all UEs receive 1 to 3 OFDM symbols (system band> 10PRBs) in front of the downlink subframe for reception of the downlink DCI. ) Or blind decoding for the PDCCH region transmitted through 2 to 4 OFDM symbols (system band ⁇ 10 PRBs).
- blind decoding of all aggregation levels (ALs) and DCI formats in all PDCCH regions is required for sufficient processing time for PDSCH reception of the UE and power saving of the UE. Rather, a limited number of blind decodings are performed for each AL in the limited search space for the DCI format determined according to the PDSCH / PUSCH transmission mode of the UE.
- an arbitrary LTE / LTE-A Rel-8 / 9/10 terminal is commonly configured for all terminals in a cell to which a corresponding terminal of a PDCCH transmitted through a downlink subframe belongs.
- a limited number of blind decodings are performed according to an aggregation level (AL) in a common search space (CSS) region and a terminal-specific search space (USS) region that is uniquely set for each terminal. It was.
- the corresponding PDCCH region is divided into control channel elements (CCEs), which are basic units of resource allocation for DCI transmission, and the PDCCH for any UE is transmitted through 1,2,4,8 CCE (s) according to AL, respectively. Is defined as possible.
- CCEs control channel elements
- any terminal may perform higher layer signaling according to the transmission / reception point and the capability of the terminal (for example, the number of Tx / Rx antennas of each of the terminal and the transmission / reception point) and the channel state between the terminal and the transmission / reception point.
- TM dependent DCI format (e.g., DCI format for downlink 1 / 1B / 1D / 2 / 2A / 2B / 2C) that should be blind-decoded according to PDSCH transmission mode (TM) and PUSCHTM set through And DCI format 4) for uplink is determined. Accordingly, any UE is determined for each AL for the TM dependent DCI format and the fallback DCI format (DCI format 0 / 1A) set in the USS determined as a function of its C-RNTI, slot index, and AL according to Equation 1 below. The blind decoding was performed as many times.
- L is an aggregation level (AL), and is 1, 2, 4, and 8 in the UE-specific search space.
- any LTE / LTE-A Rel-8 / 9/10 terminal is based on the respective AL 1,2,4,8 for the DCI format configured to be received by the terminal in the USS for the terminal.
- 2 blind decoding operations are performed. That is, up to 32 blind decoding operations are performed 16 times each for the PDSCH TM dependent DCI format and the fallback DCI format, or in the case of a UE configured to PUSCH TM 2, 16 blind decodings for DCI format 4 are added up to 48 blind decoding times. It may be set to perform decoding.
- the UE configured to receive DCI through EPDCCH newly introduced in 3GPP LTE-A Rel-11 system is defined to perform blind decoding in the USS of the configured EPDCCH rather than the legacy PDCCH USS in the EPDCCH monitoring downlink subframe.
- the UE configured to receive DCI through the corresponding EPDCCH has P physical resource block (PRB) groups (a group of PRBs) through higher layer RRC signaling together with the aforementioned EPDCCH monitoring downlink subframe configuration.
- PRB physical resource block
- P PRBs) (P is a natural number less than or equal to the number of PRBs in all bands 1 or more), K ( ⁇ 1) consisting of sets of EPDCCHs, where the maximum value of K can be one of 2, 3, 4, and 6
- the EPDCCH set (s) of the present) may be set as the EPDCCH USS for the corresponding UE.
- one EPDCCH type of a distributed type or a localized type may be configured and signaled for each EPDCCH set.
- the EPDCCH set may be a localized type or a distributed type.
- the present invention proposes a monitoring rule for an EPDCCH or a legacy PDCCH for a UE configured to receive Downlink Control Information (DCI) through an EPDCCH, which is a newly introduced downlink control channel.
- DCI Downlink Control Information
- the present invention proposes a downlink control channel monitoring and blind decoding scheme of a terminal in an LTE-A system (eg, Rel-11 or more).
- LTE-A system eg, Rel-11 or more
- it proposes a rule for the EPDCCH monitoring scheme and fallback legacy PDCCH monitoring scheme for the terminal configured to receive DCI through the EPDCCH.
- the legacy PDCCH is guaranteed for transmission on all DL subframes.
- the EPDCCH is transmitted through the PDSCH region, if other downlink physical channels and signals (eg, PSS / SSS and PBCH) exist, DL downlink frames and PRBs and EPDCCHs transmitting the corresponding downlink physical channels and signals are present.
- the EPDCCH UE-specific Search Space (USS) of a UE configured to receive DCI overlaps, it is not possible to guarantee EPDCCH transmission for the UE in corresponding DL subframes and PRBs.
- USS UE-specific Search Space
- the present invention proposes a method of transmitting a DCI for a corresponding UE when the EPDCCH USS of a UE configured to receive a DCI through the EPDCCH overlaps with another downlink physical channel and a signal through the legacy PDCCH.
- the present invention describes a method for blind decoding of a terminal for a USS, and is independent of the blind decoding behavior of the terminal for a common search space (CSS), that is, even if a blind decoding for CSS is defined.
- CSS common search space
- a base station or a cell encompasses all devices that perform various signal transmission and reception functions.
- PSS / SSS and PBCH for a UE are transmitted in DL subframe 0 through 6PRBs located in a center of a DL frequency band, and transmission of PSS / SSS is performed in DL subframe 5.
- a collision between an EPDCCH transmission and a corresponding PSS / SSS and PBCH may occur for PRBs in which PSS / SSS and PBCH are transmitted.
- degradation of DCI reception performance may occur.
- the EPDCCH USS of the terminal configured to receive DCI through EPDCCH is transmitted with the corresponding PSS / SSS and PBCH. It is defined to always receive DCI through the legacy PDCCH regardless of EPDCCH reception configuration for all UEs overlapping 6 PRBs fully or partially. That is, in case of a UE configured to receive DCI through any EPDCCH, an EPDCCH USS configured for the UE, for example, a distributed or localized PRB pairs sets is determined by PSS / SSS and PBCH.
- the UE When partially or entirely overlapping, the UE always operates in the legacy PDCCH fallback mode without performing blind decoding on the USS of the configured EPDCCH in DL subframe 0 and DL subframe 5. As such, when operating in the legacy PDCCH fallback mode, the corresponding UE performs blind decoding on the legacy PDCCH according to the USS configuration method of the legacy PDCCH defined in the conventional scheme (for example, Rel-10).
- a base station in the present invention is a communication system, a transmission / reception point, a cell, a Node-B, and an evolved node. -B), sector, site, base transceiver system (BTS), access point, access node, relay node, remote radio head (RRH), radio unit (RU), etc. It is comprehensive.
- Embodiment 3 is a view of implementing Embodiment 1 of the present invention.
- Embodiment 1 prevents a collision between the signal and the region of the USS when PSS / SSS or PBCH is transmitted in downlink subframes 0 and 5.
- the USS for the terminal is reconfigured through the legacy PDCCH region.
- the UE configured with the EPDCCH USS overlapping with the 6 PRBs region in which the PSS / SSS or PBCH is transmitted does not perform blind decoding on the EPDCCH USS and returns to the legacy fallback mode.
- the terminal 309 of FIG. 3 refers to a terminal configured to receive an EPDCCH, that is, an EPDCCH terminal.
- the base station 301 confirms that the transmission subframe of the downlink is 0 or 5 and the USS of the EPDCCH terminal 309 overlaps all or part of the PSS / SSS / PBCH region of the subframe (S310).
- the all or some overlap includes the case where all or part of the region of the 6PRB to which the USS of the EPDCCH terminal 309 and PSS / SSS / PBCH are allocated overlaps.
- the base station 301 generates a downlink to transmit the PDCCH to the EPDCCH terminal 309 in a legacy manner (S320).
- the base station 301 transmits the generated downlink (S330).
- the UE 309 confirms that all or part of the USS region and the region of the 6PRB to which the PSS / SSS / PBCH is allocated in subframe 0 or 5 overlap with all or part of the region, and performs blind decoding in the legacy PDCCH fallback mode (S340).
- the USS of the EPDCCH configured for a certain EPDCCH terminal according to the LTE system bandwidth does not overlap with the 6 PRBs in which the PSS / SSS or PBCH is transmitted in DL subframes 0 and 5, except for the overlapping PRB (s)
- the blind decoding is performed only in the EPDCCH USS corresponding to the PRBs.
- the above legacy is always performed for DL subframe 0 and DL subframe 5. Operate in PDCCH fallback mode.
- the UE configured to receive the DCI through the EPDCCH, N of the EPDCCH USS configured for the UE in DL subframe 0 and DL subframe 5
- the M value is a value of 1 to 6 and may be set through UE-specific or cell-specific higher layer signaling or fixed by specification.
- Embodiment 2 of the present invention is a view showing Embodiment 2 of the present invention.
- Embodiment 2 prevents collision between the signal and the region of the USS when PSS / SSS or PBCH is transmitted in downlink subframes 0 and 5. To this end, when only the region of the 6 PRBs of the downlink subframes 0 and 5 in which the PSS / SSS or the PBCH is transmitted and the USS of the UE configured to receive the EPDCCH are partially overlapped, DCI through the legacy PDCCH according to the size of the USS Whether to transmit or transmit DCI through the remaining EPDCCH region except for the overlapping region.
- the terminal 409 of FIG. 4 refers to a terminal configured to receive an EPDCCH, that is, an EPDCCH terminal.
- the base station 401 confirms that the downlink transmission subframe is 0 or 5 and the PSS / SSS / PBCH region of the subframe overlaps with the USS of the EPDCCH terminal 409 (S410).
- the PRB of the overlapping USS region becomes N PRB.
- the step S420 or S450 is performed.
- the partial overlap includes the case where the USS of the EPDCCH terminal 409 overlaps with a part of the region of 6PRB to which PSS / SSS / PBCH is allocated.
- the base station 401 may be configured to: i) if the downlink system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs or ii) the downlink system bandwidth is greater than 10 PRBs, but the overlapping N PRBs of the USS of the EPDCCH terminal are greater than the preset reference M.
- step S420 a downlink is generated to transmit the PDCCH to the EPDCCH terminal in a legacy manner.
- the base station 401 transmits the generated downlink (S430).
- the terminal 409 performs blind decoding in the legacy PDCCH fallback mode in the situations of S410 and S420 (S440). Meanwhile, the process of S450 to S470 is as follows.
- the base station 401 transmits the EPDCCH in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB to the EPDCCH terminal when the downlink system bandwidth is greater than 10 PRBs and the N PRBs overlapped in the USS of the EPDCCH terminal are less than or equal to a preset reference M.
- Downlink is generated so as to (S450).
- the base station 401 transmits the generated downlink (S460).
- the terminal 409 performs blind decoding in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB region in the situations of S410 and S450 (S470).
- the value of M as the reference may be calculated based on 1 to 6 PRBs, and this value may be provided to the UE as UE-specific or cell-specific higher layer signaling or may be set to a specific value in advance.
- N PRB (s) 1,2,3,4,5,6) in which PSS / SSS and PBCH are transmitted.
- s 1,2,3,4,5,6 in which PSS / SSS and PBCH are transmitted.
- the M value is a value of 1 to 6 and may be set through UE-specific or cell-specific higher layer signaling or fixed by specification.
- Embodiment 3 is a view showing Embodiment 3 of the present invention.
- Embodiment 3 prevents collision between the signal and the region of the USS when PSS / SSS or PBCH is transmitted in downlink subframes 0 and 5.
- the region including the PSS / SSS or PBCH for example, the region of 6PRB and the USS of the UE configured to receive the EPDCCH overlap, whether to transmit DCI through the legacy PDCCH according to the size of the USS, or It may be determined whether to transmit DCI through the remaining EPDCCH region except for the overlapping region.
- the UE having the USS overlapping with the region may not perform blind decoding for the EPDCCH USS according to the size of the USS region of the EPDCCH.
- the terminal 509 of FIG. 5 refers to a terminal configured to receive an EPDCCH, that is, an EPDCCH terminal.
- the base station 501 confirms that the downlink transmission subframe is 0 or 5, and the USS of the EPDCCH terminal 509 overlaps the PSS / SSS / PBCH region of the subframe (S510).
- the PRB of the overlapping USS region becomes N PRB.
- the process of S520 or S550 is performed.
- the process of performing the S520 step S520 to S540 is as follows.
- the overlap includes the case where the USS of the EPDCCH terminal 509 overlaps with an area of 6PRB to which PSS / SSS / PBCH is allocated.
- the base station 501 generates a downlink to transmit the PDCCH to the EPDCCH terminal in a legacy manner when the N PRBs overlapped in the USS of the EPDCCH terminal are larger than the preset reference M (S520).
- the base station 501 transmits the generated downlink (S530).
- the terminal 509 performs blind decoding in the legacy PDCCH fallback mode in the situations of S510 and S520 (S540).
- the process of S550 to S570 is as follows.
- the base station 501 generates a downlink such that the EPDCCH is transmitted in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB to the EPDCCH terminal when the N PRBs overlapped in the USS of the EPDCCH terminal are smaller than or equal to a preset reference M (S550).
- the base station 501 transmits the generated downlink (S560).
- the terminal 509 performs blind decoding in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB region in the situations of S510 and S550 (S570).
- the value of M as the reference may be calculated based on 1 to 6 PRBs, and this value may be provided to the UE as UE-specific or cell-specific higher layer signaling or may be set to a specific value in advance.
- the USS of the EPDCCH configured for an arbitrary EPDCCH terminal according to the LTE system bandwidth does not overlap with 6 PRBs in which PSS / SSS or PBCH is transmitted in DL subframes 0 and 5, except for overlapping PRB (s)
- the blind decoding is performed only in the EPDCCH USS corresponding to the remaining PRBs.
- the UE configured to receive DCI through the EPDCCH always operates in the legacy PDCCH fallback mode for DL subframe 0 and DL subframe 5.
- N 1,2,3,4,5,6
- W is the number of PRBs of the total PRBs set (s) set to EPDCCH USS for the corresponding EPDCCH UE, and is UE-specific or a threshold value that satisfies R (0 ⁇ R ⁇ 1). It can be set via cell specific higher layer signaling or fixed by specification.
- Embodiment 4 of the present invention is a view showing Embodiment 4 of the present invention.
- Embodiment 4 prevents a collision between the signal and the area of the USS when PSS / SSS or PBCH is transmitted in downlink subframes 0 and 5.
- the region including the PSS / SSS or PBCH for example, the region of 6PRB and the USS of the terminal set to receive the EPDCCH overlap only partly (when not fully overlapped)
- the legacy according to the ratio of the size of the USS
- the PDCCH is transmitted through the scheme or the EPDCCH scheme.
- a UE having a USS partially overlapping with the region may not perform blind decoding on the EPDCCH USS according to a ratio of the size of the USS region of the EPDCCH.
- the terminal 609 of FIG. 6 means a terminal configured to receive an EPDCCH, that is, an EPDCCH terminal.
- the base station 601 confirms that the downlink transmission subframe is 0 or 5 and the PSS / SSS / PBCH region of the subframe overlaps with the USS of the EPDCCH terminal 609 (S610).
- the PRB of the overlapping USS region becomes N PRB.
- the steps of S620 or S650 are performed.
- S620 to S640 which is a process of performing the S620 step, are as follows.
- the partial overlap includes the case where the USS of the EPDCCH terminal 609 overlaps with a part of the region of 6PRB to which PSS / SSS / PBCH is allocated.
- the base station 601 may include i) when the downlink system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs or ii) the downlink system bandwidth is greater than 10 PRBs, but the total PRBs set to overlapping N PRBs of the USS of the EPDCCH terminal and USS of the EPDCCH terminal.
- the downlink is generated to transmit PDCCH to the EPDCCH terminal in a legacy manner when N / W, which is a ratio of N PRB and W PRB, is larger than a predetermined reference R based on the number of Ws (S620).
- the base station 601 transmits the generated downlink (S630).
- the terminal 609 performs blind decoding in the legacy PDCCH fallback mode in the situations of S610 and S620 (S640).
- the base station 601 has a downlink system bandwidth greater than 10 PRBs and is based on W, which is the total number of PRBs set to the overlapping N PRBs of the USS of the EPDCCH terminal and the USS of the EPDCCH terminal, that is, the ratio of N PRB and W PRB N / If W is less than or equal to the preset reference (R), the downlink is generated so that the EPDCCH is transmitted from the remaining EPDCCH USS except for the N PRB to the EPDCCH terminal (S650).
- the base station 601 transmits the generated downlink (S660).
- the terminal 609 performs blind decoding in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB region in the situations of S610 and S650 (S670).
- the reference R value may be calculated between 0 and 1 (0 ⁇ R ⁇ 1), and this value may be UE-specific or cell-specifically provided to the UE through higher layer signaling or set to a predetermined value in advance. Can be.
- N 1,2,3,4,5,6
- the following two blind decoding modes may be operated according to the N value.
- W is the number of PRBs of the entire PRBs set (s) set to EPDCCH USS for the corresponding EPDCCH UE and is a UE-specific or cell-specific higher layer as a threshold value that satisfies R (0 ⁇ R ⁇ 1). It can be set via signaling or fixed by specification.
- Embodiment 7 is a view showing Embodiment 5 of the present invention.
- Embodiment 5 prevents collision between the signal and the region of the USS when PSS / SSS or PBCH is transmitted in downlink subframes 0 and 5.
- the region including the PSS / SSS or PBCH, for example, the region of 6PRB and the USS of the UE configured to receive the EPDCCH overlap
- the PDCCH is transmitted in a legacy manner or EPDCCH according to the ratio of the size of the USS.
- the UE having the USS overlapping with the region may not perform blind decoding for the EPDCCH USS according to the ratio of the size of the USS region of the EPDCCH.
- the terminal 709 of FIG. 7 refers to a terminal configured to receive an EPDCCH, that is, an EPDCCH terminal.
- the base station 601 confirms that the downlink transmission subframe is 0 or 5 and the USS of the EPDCCH terminal 609 partially overlaps the PSS / SSS / PBCH region of the subframe (S710).
- the PRB of the overlapping USS region becomes N PRB.
- the process of S720 or S750 is performed. Looking at S720 ⁇ S740, the process of performing the first step S720 as follows.
- the overlap includes the case where the USS of the EPDCCH terminal 709 overlaps with an area of 6PRB to which PSS / SSS / PBCH is allocated.
- the base station 701 is based on the number of N PRBs overlapping the USS of the EPDCCH terminal and the total number of PRBs set to the USS of the EPDCCH terminal, that is, the N / W which is the ratio of the N PRB and the W PRB is set in advance (R). If larger, a downlink is generated to transmit the PDCCH to the EPDCCH terminal in a legacy manner (S720). The base station 701 transmits the generated downlink (S730). The terminal 709 performs blind decoding in the legacy PDCCH fallback mode in the situations of S710 and S720 (S740). Meanwhile, the process of S750 to S770 is as follows.
- the base station 701 is based on W, the total number of PRBs set to the overlapping N PRBs of the USS of the EPDCCH terminal and the USS of the EPDCCH terminal, that is, N / W, which is the ratio of N PRBs and W PRBs, is higher than the preset reference R. If smaller or equal, a downlink is generated so that the EPDCCH is transmitted to the EPDCCH terminal in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB (S750). The base station 701 transmits the generated downlink (S760). The terminal 709 performs blind decoding in the remaining EPDCCH USS except for the N PRB region in the situations of S710 and S750 (S770).
- the reference R value may be calculated between 0 and 1 (0 ⁇ R ⁇ 1), and this value may be UE-specific or cell-specifically provided to the UE through higher layer signaling or set to a predetermined value in advance. Can be.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a process of controlling a downlink control channel transmission by a base station according to an embodiment of the present invention.
- the entire process includes checking a superposition of a UE-specific search space (USS) of a UE configured to receive an EPDCCH and a synchronization signal or a PBCH of a subframe (S810) and the PDCCH (Physical) to the UE according to the check result (S815). Transmitting a downlink control channel (S820) or transmitting an EPDCCH to the terminal (S830).
- USS UE-specific search space
- S810 UE-specific search space
- S810 UE-specific search space
- PDCCH Physical
- the checking may include transmitting a PDCCH to the UE by confirming that the number of the subframe in which the downlink control channel is to be transmitted is 0 or 5. have.
- the checking step calculates N, which is the size of the space where the search space and the synchronization signal or PBCH overlap, or the overlap.
- N / W which is a ratio of the search space to the size W of the total space set as the search space, and confirming that N or the N / W is greater than the set reference value, the PDCCH can be transmitted to the terminal.
- the checking step calculates N, or the overlapping size of the search space and the synchronization signal or PBCH, or the overlapping operation.
- N / W which is a ratio of the size W of the search space and the total space set as the search space, is calculated to determine that N or the N / W is less than or equal to the set reference value, the search excludes the overlapping space.
- the EPDCCH may be transmitted to the terminal in space.
- Embodiments 2 and 4 in addition to Embodiments 3 and 5, comparing the downlink bandwidth with a set reference value is further included in the checking.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a process of controlling a downlink control channel reception by a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the UE determines the overlap of the UE-specific search space (USS) of the UE configured to receive the EPDCCH and the synchronization signal or PBCH of the subframe (S910) and the PDCCH according to the confirmation result (S915).
- the checking step confirms that the number of the subframe in which the downlink control channel is to be transmitted is 0 or 5, and the UE transmits the PDCCH. Blind decoding in the region.
- the checking step calculates N, which is the size of the space where the search space and the synchronization signal or PBCH overlap, or the overlap.
- N is the size of the space where the search space and the synchronization signal or PBCH overlap, or the overlap.
- the terminal transmits the PDCCH. Blind decoding in the region.
- the checking step calculates N, or the overlapping size of the search space and the synchronization signal or PBCH, or the overlapping operation.
- N / W which is a ratio of the size W of the search space and the total space set as the search space, is calculated to determine that N or the N / W is less than or equal to the set reference value
- the search excludes the overlapping space.
- the UE may perform blind decoding for receiving EPDCCH.
- Embodiments 2 and 4 in addition to Embodiments 3 and 5, comparing the downlink bandwidth with a set reference value is further included in the checking.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a base station according to another embodiment.
- the base station 1000 includes a controller 1010, a transmitter 1020, and a receiver 1030.
- the controller 1010 controls the overall operation of the base station according to the DCI reception method of the terminal configured to receive the DCI through the EPDCCH required to carry out the above-described present invention.
- the transmitter 1020 and the receiver 1030 are used to transmit and receive signals, messages, and data necessary for carrying out the above-described present invention.
- the controller 1010 checks the overlap of the UE-specific search space of the UE configured to receive the downlink control channel EPDCCH and the synchronization signal or PBCH of the subframe, and transmits the PDCCH to the UE according to the check result. Or control the transmitter 1020 to transmit the EPDCCH.
- the operations of the controller 1010 and the transmitter 1020 follow FIGS. 3 to 8.
- the configuration of FIG. 10 corresponds to the configuration of a base station.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration of a user terminal according to another embodiment.
- a user terminal 1100 includes a receiver 1130, a controller 1110, and a transmitter 1120.
- the receiver 1130 receives downlink control information, data, and a message from a base station through a corresponding channel.
- controller 1110 controls the overall operation of the base station according to the DCI reception method of the terminal configured to receive the DCI through the EPDCCH required to perform the above-described present invention.
- the transmitter 1120 transmits uplink control information, data, and a message to a base station through a corresponding channel.
- the control unit 1110 checks the superposition of the terminal-specific search space of the terminal configured to receive the downlink control channel EPDCCH and the synchronization signal or PBCH of the subframe, and then transmits the PDCCH according to the confirmation result or
- the receiver 1130 is controlled to blind decode a region where the EPDCCH is transmitted.
- the operations of the controller 1110 and the receiver 1130 follow FIGS. 3 to 7 and 9.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
본 발명은 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 방법 및 장치에 관한 기술이다.
통신 시스템이 발전해나감에 따라 사업체들 및 개인들과 같은 소비자들은 매우 다양한 무선 단말기들을 사용하게 되었다. 현재의 3GPP 계열의 LTE(Long Term Evolution), LTE-A(LTE Advanced)등의 이동 통신 시스템에서는 음성 위주의 서비스를 벗어나 영상, 무선 데이터 등의 다양한 데이터를 송수신 할 수 있는 고속 대용량의 통신 시스템으로서, 유선 통신 네트워크에 준하는 대용량 데이터를 전송할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있다.
한편 하향링크 제어채널에 실어야 할 정보가 증가함에 따라 이를 위한 새로운 EPDCCH가 제안되었으나, 이를 구현함에 있어 레가시 방식과의 조율이 어려운 문제가 있어왔다.
상술된 문제점을 해결하기 위하여, 본 명세서에서는 EPDCCH를 수신하게 되는 단말이 네트워크의 상황에 따라 블라인드 디코딩을 달리 수행하는 방법 및 장치를 제시한다.
본 발명에서는 새롭게 도입되는 하향링크 제어 채널인 EPDCCH를 통해 DCI(Downlink Control Information)을 수신하도록 설정된 단말을 위한 EPDCCH 혹은 레가시(legacy) PDCCH에 대한 모니터링 룰(monitoring rule)을 제안한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 하향링크 제어 채널 송신을 제어하는 방법은 하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하는 단계, 및 상기 확인 결과에 따라 상기 단말에게 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하거나 또는 EPDCCH를 송신하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 실시예에 의한 단말이 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 방법은 하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하는 단계, 및 상기 확인 결과에 따라 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)가 송신되는 영역 또는 EPDCCH가 송신되는 영역을 블라인드 디코딩하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 하향링크 제어 채널 송신을 제어하는 기지국은 단말에게 신호를 송신하는 송신부, 및 하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 상기 단말에게 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하거나 또는 EPDCCH를 송신하도록 상기 송신부를 제어하는 제어부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 의한 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 단말은 기지국으로부터 신호를 수신하는 수신부, 및 하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)가 송신되는 영역 또는 EPDCCH가 송신되는 영역을 블라인드 디코딩하도록 상기 수신부를 제어하는 제어부를 포함한다.
본 발명을 적용할 경우 EPDCCH를 수신하게 되는 단말이 네트워크의 상황에 따라 블라인드 디코딩을 달리 수행할 수 있으므로, 네트워크의 상황에 따른 성능 저하를 방지할 수 있다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 2는 두 개의 단말들의 검색공간들을 도시한다.
도 3은 본 발명의 실시예 1을 구현한 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예 2를 구현한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예 3을 구현한 도면이다.
도 6은 본 발명의 실시예 4를 구현한 도면이다.
도 7은 본 발명의 실시예 5를 구현한 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 하향링크 제어 채널 송신을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
도 10은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 11은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 발명에서의 무선통신시스템은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신시스템은 사용자 단말(User Equipment, UE) 및 기지국(Base Station, BS, 또는 eNB)을 포함한다. 본 명세서에서의 사용자 단말은 무선 통신에서의 단말을 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA 및 LTE, HSPA 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다.
기지국 또는 셀(cell)은 일반적으로 사용자 단말과 통신하는 지점(station)을 말하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
즉, 본 명세서에서 기지국 또는 셀(cell)은 CDMA에서의 BSC(Base Station Controller), WCDMA의 NodeB, LTE에서의 eNB 또는 섹터(싸이트) 등이 커버하는 일부 영역 또는 기능을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 및 릴레이 노드(relay node), RRH, RU 통신범위 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
상기 나열된 다양한 셀은 각 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. i) 무선 영역과 관련하여 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀을 제공하는 장치 그 자체이거나, ii) 상기 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. i)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 상기 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 eNB, RRH, 안테나, RU, LPN, 포인트, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 실시예가 된다. ii) 에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수 있다.
따라서, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토 셀, 스몰 셀, RRH, 안테나, RU, LPN(Low Power Node), 포인트, eNB, 송수신포인트, 송신 포인트, 수신 포인트를 통칭하여 기지국으로 지칭한다.
본 명세서에서 사용자 단말과 기지국은 본 명세서에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 사용자 단말과 기지국은, 본 발명에서 기술되는 기술 또는 기술적 사상을 구현하는데 사용되는 두 가지(Uplink 또는 Downlink) 송수신 주체로 포괄적인 의미로 사용되며 특정하게 지칭되는 용어 또는 단어에 의해 한정되지 않는다. 여기서, 상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 사용자 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 사용자 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다.
무선통신시스템에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 본 발명의 일 실시예는 GSM, WCDMA, HSPA를 거쳐 LTE 및 LTE-advanced로 진화하는 비동기 무선통신과, CDMA, CDMA-2000 및 UMB로 진화하는 동기식 무선 통신 분야 등의 자원할당에 적용될 수 있다. 본 발명은 특정한 무선통신 분야에 한정되거나 제한되어 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 사상이 적용될 수 있는 모든 기술분야를 포함하는 것으로 해석되어야 할 것이다.
상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식이 사용될 수 있고, 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
또한, LTE, LTE-A와 같은 시스템에서는 하나의 반송파 또는 반송파 쌍을 기준으로 상향링크와 하향링크를 구성하여 규격을 구성한다. 상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어채널을 통하여 제어정보를 전송하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터채널로 구성되어 데이터를 전송한다.
한편 EPDCCH(Enhanced PDCCH 또는 Extended PDCCH)를 이용해서도 제어 정보를 전송할 수 있다.
본 명세서에서 셀(cell)은 기지국, 통신 시스템 또는 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 기지국, 통신 시스템, 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
도 1은 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템의 일 예를 도시한다.
도 1을 참조하면, 실시예들이 적용되는 무선통신 시스템은 둘 이상의 송수신 포인트들이 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 시스템(100)은 적어도 두 개의 다중 송수신 포인트(110, 112)와 단말들(120, 122)을 포함할 수 있다.
통신 시스템 또는 다중 송수신 포인트는 기지국 또는 매크로 셀(macro cell, 이하 'eNB' 또는 제 1 송수신 포인트라 함)과, 제 1 송수신 포인트(eNB, 110)에 광케이블 또는 광섬유로 연결되어 유선 제어되는, 높은 전송파워를 갖거나 매크로 셀 영역 내의 낮은 전송파워를 갖는 적어도 하나의 피코 셀(pico cell, 112, 이하 'RRH' 또는 제 2 송수신포인트라 함)일 수도 있다. 제1 송수신포인트(110)와 제 2 송수신포인트(112)는 동일한 셀 ID를 가질 수도 있고 서로 다른 셀 ID를 가질 수도 있다.
이하에서 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트(110, 112)에서 단말(120)로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(120)에서 다중 송수신 포인트(110, 112)로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트(110, 112)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(120)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(120)의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트(110, 112)의 일부분일 수 있다.
이하에서는 EPDCCH, PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'EPDCCH, PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
eNB은 단말들로 하향링크 전송을 수행한다. eNB은 유니캐스트 전송(unicast transmission)을 위한 주 물리 채널인 물리 하향링크 공유채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), 그리고 PDSCH의 수신에 필요한 스케줄링 등의 하향링크 제어 정보 및 상향링크 데이터 채널(예를 들면 물리 상향링크 공유채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH))에서의 전송을 위한 스케줄링 승인 정보를 전송하기 위한 물리 하향링크 제어채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 전송할 수 있다. 이하에서는, 각 채널을 통해 신호가 송수신 되는 것을 해당 채널이 송수신되는 형태로 기재하기로 한다.
이때 아래에서 도면들을 참조하여 설명한 바와 같이 제1단말(UE1)은 eNB로 상향링크 신호를 전송하고 제2단말은 RRH로 상향링크 신호를 전송할 수 있다.
기존의 LTE(or LTE-A) Rel-8/9/10 시스템에서는 하향링크 DCI를 수신하기 위해서 PDCCH에 의존했다. 하지만, 레가시(legacy) PDCCH의 성능(performance)는 새롭게 도입되는 다양한 PDSCH 증대(enhancement)의 성능을 커버하지 못하기 때문에 하향링크 제어 채널에 대한 성능 향상을 위해 새롭게 PDSCH 영역에 EPDCCH(enhanced PDCCH)가 도입되기로 결정되었다.
기존의 레가시 PDCCH의 경우, DL 서브프레임(Downlink subframe)의 앞의 1~3 OFDM 심볼(들)(symbol(s)) (시스템 대역폭이 10PRBs를 넘는 경우) 혹은 2~4 OFDM 심볼(들) (시스템 대역폭이 10 PRBs 보다 작거나 같은 경우)를 통해 전송되었기 때문에 시스템 대역폭(bandwidth) 및 PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel)와 같은 다른 하향링크 물리 신호(physical signal) 혹은 물리 채널(physical channel)의 존재와 관계없이 모든 DL 서브프레임에서 전송이 보장되었다. 상기 PRB는 물리적 리소스 블록(Physical Resource Block)을 의미한다. 하지만 EPDCCH의 경우 PDSCH 영역을 통해 전송되기 때문에, 특정 서브프레임에서는 EPDCCH에 대한 전송이 이루어질 수 없다.
전술한 바와 같이 기존의 3GPP LTE/LTE-A Rel-8/9/10 시스템에서는 하향링크 DCI의 수신을 위해 모든 단말들은 하향링크 서브프레임의 앞의 1~3 OFDM 심볼들(시스템 대역>10PRB들) 혹은 2~4 OFDM 심볼들(시스템 대역≤10 PRB들)를 통해 전송되는 PDCCH 영역에 대한 블라인드 디코딩을 수행하였다. 하지만, 단말의 PDSCH 수신에 대한 충분한 처리 시간(processing time) 및 단말의 전력 절감(power saving)을 위해 모든 PDCCH 영역에서 모든 집합레벨(Aggregation Level, AL) 및 DCI 포맷에 대한 블라인드 디코딩을 수행하는 것이 아니라, 단말의 PDSCH/PUSCH 전송 모드에 따라 결정되는 DCI 포맷에 대해 각각의 AL별로 제한된 횟수의 블라인드 디코딩을 제한된 검색공간에서 수행하였다.
도 2는 두 개의 단말들의 검색공간들을 도시한다.
도 2를 참조하면, 임의의 LTE/LTE-A Rel-8/9/10 단말은 하향링크 서브프레임을 통해 전송되는 PDCCH의 해당 단말이 속한 셀 내의 모든 단말들에게 공통적으로 설정되는 공통 검색공간(Common Search Space, CSS) 영역과 단말 별로 고유하게 설정되는 단말-특정 검색공간(UE(Terminal)-specific Search Space, USS) 영역에서 AL(집합 레벨, Aggregation Level)에 따라 제한된 횟수의 블라인드 디코딩을 수행하였다.
해당 PDCCH 영역은 DCI 전송을 위한 자원 할당의 기본 단위인 CCE(Control Channel Element)들로 나뉘어지고, 임의의 단말을 위한 PDCCH는 AL에 따라 각각 1,2,4,8 CCE(들)를 통해 전송되도록 정의되었다. 또한 임의의 단말은 송수신포인트 및 단말의 성능(capability)(예를 들어 단말과 송수신포인트 각각의 송수신 안테나 개수(number of Tx/Rx antennas)) 및 단말과 송수신포인트 간의 채널 상태에 따라 상위계층 시그널링을 통해 설정되는 PDSCH 전송 모드(Transmission Mode, TM) 및 PUSCH TM에 따라 블라인드 디코딩을 수행해야 하는 TM 의존 DCI 포맷(예를 들어 하향링크에 대한 DCI 포맷 1/1B/1D/2/2A/2B/2C 및 상향링크에 대한 DCI 포맷 4)이 결정된다. 이에 따라 임의의 단말은 아래 수학식 1에 따라 자신의 C-RNTI, 슬롯 인덱스 및 AL의 함수로 결정되는 USS에서 설정된 TM 의존 DCI 포맷 및 fallback DCI 포맷(DCI 포맷 0/1A)에 대해 AL별로 정해진 횟수만큼 블라인드 디코딩을 수행하였다.
[수학식 1]
여기서, i=0,…,L-1이고, m'= m+M(L)nCI이고 nCI는 캐리어 지시 필드 값(carrier indicator field value)이고, m=0,…,M(L)-1이고, M(L)은 주어진 검색공간에서 모니터링할 PDCCH 후보들이 개수이다. L은 집합 레벨(aggregation level, AL)로 단말-특정 검색공간에서 1, 2, 4, 8이다.
이에 따라 임의의 LTE/LTE-A Rel-8/9/10 단말은 해당 단말을 위한 USS에서 해당 단말이 수신하도록 설정된 DCI 포맷에 대해 각각의 AL 1,2,4,8을 기반으로 6,6,2,2회의 블라인드 디코딩을 수행하게 된다. 즉, PDSCH TM 의존 DCI 포맷과 fallback DCI 포맷에 대해 각각 16회씩 최대 32회의 블라인드 디코딩을 수행하거나, 혹은 PUSCH TM 2로 설정된 단말의 경우 DCI 포맷 4에 대한 블라인드 디코딩 16회를 추가해서 최대 48회의 블라인드 디코딩을 수행하도록 설정될 수 있다.
3GPP LTE-A Rel-11 시스템에서 새롭게 도입되는 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정되는 단말은 EPDCCH 모니터링 하향링크 서브프레임에서 레거시(legacy) PDCCH USS가 아닌 설정된 EPDCCH의 USS에서 블라인드 디코딩을 수행하도록 정의되었다. 이를 위해 해당 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말은 전술한 EPDCCH 모니터링 하향링크 서브프레임 설정과 함께 상위계층 RRC 시그널링(higher layer RRC signaling)을 통해 각각 P개의 PRB(Physical Resource Block) 그룹(a group of P PRBs)(P는 1 이상 전 대역의 PRB들의 개수 이하의 자연수)으로 구성된 EPDCCH 셋들로 이루어진 K(≥1)개(단, K의 최대값은 2, 3, 4 및 6 중 하나의 값일 수 있음)의 EPDCCH 셋(들)을 해당 단말을 위한 EPDCCH USS로 설정할 수 있다.
또한 각각의 EPDCCH 셋 별로 분산형(distributed type) 혹은 집중형(localized type) 중 하나의 EPDCCH 타입이 설정되어 시그널링될 수 있다.
EPDCCH 전송 타입에 따라 EPDCCH 셋은 집중형(localized type)일 수 있으며, 또한 분산형(distributed type)일 수 있는데, 전술한 P는 집중형에서 1 또는 2n(n=1, 2, 3, 4, 5)일 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 한편 P는 분산형에서 2, 4, 8, 16일 수 있으나 이에 제한되지 않는다.
이하 EPDCCH의 수신 설정 및 이를 제어하는 본 발명을 구현하고자 한다. 본 발명에서는 새롭게 도입되는 하향링크 제어 채널인 EPDCCH를 통해 DCI(Downlink Control Information)를 수신하도록 설정된 단말을 위한 EPDCCH 혹은 레가시 PDCCH에 대한 모니터링 룰(monitoring rule)을 제안한다.
본 발명은 LTE-A 시스템(예를 들어 Rel-11 이상)에서 단말의 하향링크 제어 채널 모니터링 및 블라인드 디코딩(blind decoding) 방안에 대해 제안한다. 특히 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말을 위한 EPDCCH 모니터링 방안 및 폴백 레가시(fallback legacy) PDCCH 모니터링 방안에 대한 룰을 제안한다.
상기에서 기술한 바와 같이 레가시 PDCCH는 모든 DL 서브프레임에서 통해 그 전송이 보장되었다. 하지만, EPDCCH의 경우 PDSCH영역을 통해 전송되기 때문에 다른 하향링크 물리 채널 및 신호(e.g. PSS/SSS 및 PBCH)가 존재할 경우 해당 하향링크 물리 채널 및 신호가 전송되는 DL 서브프레임들 및 PRBs과 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS(UE-specific Search Space)가 중첩(overlap)될 경우, 해당 DL 서브프레임들 및 PRBs에서 해당 단말을 위한 EPDCCH 전송을 보장할 수 없게 된다.
본 발명에서는 이처럼 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS가 다른 하향링크 물리 채널 및 신호와 overlap되는 경우의 해당 단말을 위한 DCI를 레가시 PDCCH를 통해 전송하는 방안에 대해 제안한다.
본 발명은 USS에 대한 단말의 블라인드 디코딩 방안에 대해 기술하며, CSS(Common Search Space)에 대한 단말의 블라인드 디코딩 동작(blind decoding behavior)과는 무관함을 즉, CSS에 대한 블라인드 디코딩이 어떻게 정의되더라도 본 발명의 USS에 대한 블라인드 디코딩 룰이 적용되는 경우, 본 발명의 범주에 포함될 수 있음은 명백하다.
이하 본 발명을 설명하기 위해 기지국과 단말을 중심으로 설명하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 앞서 설명한 바와 같이 기지국 또는 셀은 다양한 신호 송신 및 수신의 기능을 수행하는 장치들을 모두 포괄한다.
실시예 1.
LTE 시스템에서는 DL 주파수 밴드(frequency band)의 센터에 위치한 6PRBs를 통해 DL 서브프레임 0에서 단말을 위한 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되며, DL 서브프레임 5에서 PSS/SSS에 대한 전송이 이루어진다. 이처럼 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 PRBs에 대해서는 EPDCCH 전송과 해당 PSS/SSS 및 PBCH 간의 충돌(collision)이 발생할 수 있다. 이로 인해 해당 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 경우, DCI 수신 성능 열하가 발생할 수 있다.
이를 해결하기 위한 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 DCI 모니터링 방안으로서 본 발명에서는 DL 서브프레임 0와 5에서는 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS가 해당 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 전체(fully) 혹은 부분적으로(partially) 중첩되는 모든 단말에 대해 EPDCCH 수신 설정과 관계없이 항상 레가시 PDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 정의한다. 즉 임의의 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 경우, 해당 단말을 위해 설정된 EPDCCH USS 예를 들어, 분산 또는 로컬라이즈된 PRB 쌍들의 셋(distributed or localized PRB pairs sets)이 PSS/SSS 및 PBCH와 부분적으로 혹은 전체로 중첩되는 경우, 해당 단말은 항상 DL 서브프레임 0와 DL 서브프레임 5에서는 설정된 EPDCCH의 USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않고, 레가시 PDCCH 폴백 모드(fallback mode)로 동작하도록 한다. 이처럼 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작할 경우 해당 단말은 종래의 방식(예를 들어 Rel-10)에서 정의된 레가시 PDCCH의 USS 설정 방안에 따라 레가시 PDCCH에 대한 블라인드 디코딩을 수행하도록 한다.
이하, 통신 시스템 또는 송수신 포인트의 일 실시예로 기지국을 중심으로 설명하지만, 본 발명에서 기지국으로 설명한 것은 통신 시스템, 송수신 포인트, 셀(cell), 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), 섹터(Sector), 싸이트(Site), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 릴레이 노드(Relay Node), RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit) 등을 모두 포괄하는 것이다.
도 3은 본 발명의 실시예 1을 구현한 도면이다.
실시예 1은 다운링크 서브프레임 0 및 5에서 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 경우, 상기 신호와 USS의 영역이 충돌하지 않도록 한다. 이를 위해, 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 포함되는 영역, 예를 들어 6 PRBs의 영역과 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말의 USS가 중첩되는 경우 레가시 PDCCH 영역을 통해 해당 단말을 위한 USS를 재구성하도록 한다. 이를 위해 다운링크 서브프레임 0/5의 경우에 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 6 PRBs 영역과 중첩되어 EPDCCH USS가 설정된 단말은 해당 EPDCCH USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않고, legacy 폴백 모드로 돌아가 legacy PDCCH 영역에서 상기의 레가시 PDCCH에서의 검색 공간 설정 식에 의해 정의되는 legacy PDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행하도록 한다. 도 3의 단말(309)은 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말, 즉 EPDCCH 단말을 의미한다.
기지국(301)은 하향링크의 전송 서브프레임이 0 또는 5이며 EPDCCH 단말(309)의 USS와 서브프레임의 PSS/SSS/PBCH 영역이 전부 또는 일부 중첩됨을 확인한다(S310). 상기 전부 또는 일부 중첩은 EPDCCH 단말(309)의 USS와 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역 전부 또는 일부가 겹치는 경우를 포함한다. 기지국(301)은 상기 EPDCCH 단말(309)에게 레가시 방식으로 PDCCH가 전송되도록 하향링크를 생성한다(S320). 그리고 기지국(301)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S330). 단말(309)은 서브프레임 0 또는 5에서 USS 영역과 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역과 전부 또는 일부 중첩됨을 확인하고, 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩을 수행한다(S340).
실시예 2.
LTE의 시스템 대역폭에 따라 임의의 EPDCCH 단말을 위해 설정된 EPDCCH의 USS가 DL 서브프레임 0,5에서 PSS/SSS 혹은 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 전체적으로 중첩되지 않는 경우에는 중첩되는 PRB(s)를 제외한 나머지 PRBs에 해당하는 EPDCCH USS에서만 블라인드 디코딩을 수행하도록 한다.
단, DL 시스템 대역폭이 10PRBs보다 작거나 같은 경우(DL system bandwidth ≤10 PRBs) 인 경우, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 경우, DL 서브프레임 0와 DL 서브프레임 5에 대해서는 항상 상기의 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작하도록 한다.
DL 시스템 대역폭이 10PRBs보다 큰 경우(DL system bandwidth > 10 PRBs)인 경우, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 경우, DL 서브프레임 0 및 DL 서브프레임 5에서 해당 단말을 위해 설정된 EPDCCH USS 중 N PRB(s) (N=1,2,3,4,5,6)가 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 겹칠 경우에 대해서 상기의 N값에 따라 아래의 두 가지 블라인드 디코딩 모드로 동작할 수 있다.
i) N>M일 경우, 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작
ii) N≤M일 경우, 해당 N PRB(s)를 제외한 나머지 EPDCCH USS PRB(s) 영역에 대해서만 블라인드 디코딩을 수행
여기서 M값은 1~6의 값으로서 UE 특이적(UE-specific) 혹은 셀 특이적(cell-specific) 상위계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해 설정되거나 혹은 스펙에 의해 고정될 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시예 2를 구현한 도면이다.
실시예 2는 다운링크 서브프레임 0 및 5에서 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 경우, 상기 신호와 USS의 영역이 충돌하지 않도록 한다. 이를 위해, 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 다운 링크 서브프레임 0 및 5의 가운데 6 PRBs의 영역과 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말의 USS가 일부만 중첩되는 경우 USS의 크기에 따라 레가시 PDCCH를 통해 DCI를 전송할 것인지, 혹은 해당 중첩되는 영역을 제외한 나머지 EPDCCH 영역을 통해 DCI를 전송할 것인지 결정될 수 있다. 이를 위해 다운링크 서브프레임 0/5의 경우에 상기 영역과 일부 중첩되는 USS를 가지는 단말은 EPDCCH의 USS 영역의 크기에 따라 EPDCCH USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 도 4의 단말(409)은 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말, 즉 EPDCCH 단말을 의미한다.
기지국(401)은 하향링크의 전송 서브프레임이 0 또는 5이며 EPDCCH 단말(409)의 USS와 서브프레임의 PSS/SSS/PBCH 영역이 일부 중첩됨을 확인한다(S410). 중첩되는 USS 영역의 PRB는 N PRB가 된다. 이 경우 S420 또는 S450의 단계를 진행하게 된다. 먼저 S420 단계를 수행하는 과정인 S420~S440을 살펴보면 다음과 같다. 상기 일부 중첩은 EPDCCH 단말(409)의 USS와 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역 일부가 겹치는 경우를 포함한다. 기지국(401)은 i) 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 작거나 같은 경우 또는 ii) 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 크지만 EPDCCH 단말의 USS의 중첩되는 N PRB가 미리 설정된 기준(M)보다 큰 경우 EPDCCH 단말에게 레가시 방식으로 PDCCH 전송되도록 하향링크를 생성한다(S420). 기지국(401)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S430). 단말(409)은 S410 및 S420의 상황에서 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩을 수행한다(S440). 한편, S450 내지 S470 과정을 살펴보면 다음과 같다. 기지국(401)은 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 크며 EPDCCH 단말의 USS에서 중첩되는 N PRB가 미리 설정된 기준(M)보다 작거나 같은 경우 EPDCCH 단말에게 상기 N PRB를 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 EPDCCH가 전송되도록 하향링크를 생성한다(S450). 기지국(401)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S460). 단말(409)은 S410 및 S450의 상황에서 N PRB 영역을 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행한다(S470). 상기 기준이 되는 M의 값은 1 내지 6 PRB를 중심으로 산출될 수 있으며, 이 값은 UE 특이적 또는 셀 특이적으로 단말에게 상위 계층 시그널링으로 제공되거나, 미리 특정한 값으로 설정될 수 있다.
실시예 3.
시스템 대역폭과 관계없이, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS가 N PRB(s) (N=1,2,3,4,5,6)가 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 겹칠 경우에 대해서 상기의 N값에 따라 아래의 두 가지 블라인드 디코딩 모드로 동작할 수 있다.
i) N>M일 경우, 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작
ii) N≤M일 경우, 해당 N PRB(s)를 제외한 나머지 EPDCCH USS PRB(s) 영역에 대해서만 블라인드 디코딩을 수행
여기서 M값은 1~6의 값으로서 UE 특이적(UE-specific) 혹은 셀 특이적(cell-specific) 상위계층 시그널링을 통해 설정되거나 혹은 스펙에 의해 고정될 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예 3을 구현한 도면이다.
실시예 3은 다운링크 서브프레임 0 및 5에서 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 경우, 상기 신호와 USS의 영역이 충돌하지 않도록 한다. 이를 위해, 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 포함되는 영역, 예를 들어 6PRB의 영역과 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말의 USS가 중첩되는 경우 USS의 크기에 따라 레가시 PDCCH를 통해 DCI를 전송할 것인지, 혹은 해당 중첩되는 영역을 제외한 나머지 EPDCCH 영역을 통해 DCI를 전송할 것인지 결정될 수 있다. 이를 위해 다운링크 서브프레임 0/5의 경우에 상기 영역과 중첩되는 USS를 가지는 단말은 EPDCCH의 USS 영역의 크기에 따라 EPDCCH USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 도 5의 단말(509)은 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말, 즉 EPDCCH 단말을 의미한다.
기지국(501)은 하향링크의 전송 서브프레임이 0 또는 5이며 EPDCCH 단말(509)의 USS와 서브프레임의 PSS/SSS/PBCH 영역이 중첩됨을 확인한다(S510). 중첩되는 USS 영역의 PRB는 N PRB가 된다. 이 경우 S520 또는 S550의 단계를 진행하게 된다. 먼저 S520 단계를 수행하는 과정인 S520~S540을 살펴보면 다음과 같다. 상기 중첩은 EPDCCH 단말(509)의 USS와 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역이 겹치는 경우를 포함한다. 기지국(501)은 EPDCCH 단말의 USS에서 중첩되는 N PRB가 미리 설정된 기준(M)보다 큰 경우 EPDCCH 단말에게 레가시 방식으로 PDCCH 전송되도록 하향링크를 생성한다(S520). 기지국(501)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S530). 단말(509)은 S510 및 S520의 상황에서 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩을 수행한다(S540). 한편, S550 내지 S570 과정을 살펴보면 다음과 같다. 기지국(501)은 EPDCCH 단말의 USS에서 중첩되는 N PRB가 미리 설정된 기준(M)보다 작거나 같은 경우 EPDCCH 단말에게 상기 N PRB를 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 EPDCCH가 전송되도록 하향링크를 생성한다(S550). 기지국(501)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S560). 단말(509)은 S510 및 S550의 상황에서 N PRB 영역을 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행한다(S570). 상기 기준이 되는 M의 값은 1 내지 6 PRB를 중심으로 산출될 수 있으며, 이 값은 UE 특이적 또는 셀 특이적으로 단말에게 상위 계층 시그널링으로 제공되거나, 미리 특정한 값으로 설정될 수 있다.
실시예 4.
LTE의 시스템 대역폭에 따라 임의의 EPDCCH 단말을 위해 설정된 EPDCCH의 USS가 DL 서브프레임 0,5에서 PSS/SSS 혹은 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 전체로 중첩되지 않는 경우에는 중첩되는 PRB(s)를 제외한 나머지 PRBs에 해당하는 EPDCCH USS에서만 블라인드 디코딩을 수행하도록 한다.
단, DL 시스템 대역폭이 10PRBs보다 작거나 같은 경우, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 경우, DL 서브프레임 0와 DL 서브프레임 5에 대해서는 항상 상기의 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작하도록 한다.
DL 시스템 대역폭이 10PRBs보다 큰 경우, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS가 N PRB(s) (N=1,2,3,4,5,6)가 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 겹칠 경우에 대해서 상기의 N값에 따라 아래의 두 가지 블라인드 디코딩 모드로 동작할 수 있다.
i) N/W>R일 경우, 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작
ii) N/W≤R일 경우, 해당 N PRB(s)를 제외한 나머지 EPDCCH USS PRB(s) 영역에 대해서만 블라인드 디코딩을 수행
여기서 W는 해당 EPDCCH 단말을 위해 EPDCCH USS로 설정된 전체 PRBs 세트(들)의 PRBs들의 수(number of PRBs)이며, R(0<R<1)을 만족하는 문턱(threshold)값으로서 UE 특이적 혹은 셀 특이적 상위계층 시그널링을 통해 설정되거나 혹은 스펙에 의해 고정될 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예 4를 구현한 도면이다.
실시예 4는 다운링크 서브프레임 0 및 5에서 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 경우, 상기 신호와 USS의 영역이 충돌하지 않도록 한다. 이를 위해, 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 포함되는 영역, 예를 들어 6PRB의 영역과 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말의 USS가 일부만 중첩되는 경우(fully 중첩되지 않는 경우) USS의 크기의 비율에 따라 레가시 방식으로 PDCCH를 전송하거나 또는 EPDCCH 방식으로 전송한다. 이를 위해 다운링크 서브프레임 0/5의 경우에 상기 영역과 일부 중첩되는 USS를 가지는 단말은 EPDCCH의 USS 영역의 크기의 비율에 따라 EPDCCH USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 도 6의 단말(609)은 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말, 즉 EPDCCH 단말을 의미한다.
기지국(601)은 하향링크의 전송 서브프레임이 0 또는 5이며 EPDCCH 단말(609)의 USS와 서브프레임의 PSS/SSS/PBCH 영역이 일부 중첩됨을 확인한다(S610). 중첩되는 USS 영역의 PRB는 N PRB가 된다. 이 경우 S620 또는 S650의 단계를 진행하게 된다. 먼저 S620 단계를 수행하는 과정인 S620~S640을 살펴보면 다음과 같다. 상기 일부 중첩은 EPDCCH 단말(609)의 USS와 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역 일부가 겹치는 경우를 포함한다. 기지국(601)은 i) 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 작거나 같은 경우 또는 ii) 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 크지만 EPDCCH 단말의 USS의 중첩되는 N PRB 및 EPDCCH 단말의 USS로 설정된 전체 PRB의 수인 W를 기준으로, 즉 N PRB와 W PRB의 비율인 N/W가 미리 설정된 기준(R)보다 큰 경우 EPDCCH 단말에게 레가시 방식으로 PDCCH 전송되도록 하향링크를 생성한다(S620). 기지국(601)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S630). 단말(609)은 S610 및 S620의 상황에서 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩을 수행한다(S640). 한편, S650 내지 S670 과정을 살펴보면 다음과 같다. 기지국(601)은 다운링크 시스템 대역폭이 10 PRB보다 크며 EPDCCH 단말의 USS의 중첩되는 N PRB 및 EPDCCH 단말의 USS로 설정된 전체 PRB의 수인 W를 기준으로, 즉 N PRB와 W PRB의 비율인 N/W가 미리 설정된 기준(R)보다 작거나 같은 경우, EPDCCH 단말에게 상기 N PRB를 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 EPDCCH가 전송되도록 하향링크를 생성한다(S650). 기지국(601)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S660). 단말(609)은 S610 및 S650의 상황에서 N PRB 영역을 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행한다(S670). 상기 기준이 되는 R의 값은 0과 1 사이(0 < R < 1)로 산출될 수 있으며, 이 값은 UE 특이적 또는 셀 특이적으로 단말에게 상위 계층 시그널링으로 제공되거나, 미리 특정한 값으로 설정될 수 있다.
실시예 5.
시스템 대역폭과 관계없이 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 EPDCCH USS가 N PRB(s) (N=1,2,3,4,5,6)가 PSS/SSS 및 PBCH가 전송되는 6 PRBs와 겹칠 경우에 대해서 상기의 N값에 따라 아래의 두 가지 블라인드 디코딩 모드로 동작할 수 있다.
i) N/W>R일 경우, 레가시 PDCCH 폴백 모드로 동작
ii) N/W≤R일 경우, 해당 N PRB(s)를 제외한 나머지 EPDCCH USS PRB(s) 영역에 대해서만 블라인드 디코딩을 수행
여기서 W는 해당 EPDCCH 단말을 위해 EPDCCH USS로 설정된 전체 PRBs 세트(들)의 PRBs들의 수이며, R(0<R<1)을 만족하는 문턱(threshold)값으로서 UE 특이적 혹은 셀 특이적 상위계층 시그널링을 통해 설정되거나 혹은 스펙에 의해 고정될 수 있다.
도 7은 본 발명의 실시예 5를 구현한 도면이다.
실시예 5는 다운링크 서브프레임 0 및 5에서 PSS/SSS 또는 PBCH가 전송되는 경우, 상기 신호와 USS의 영역이 충돌하지 않도록 한다. 이를 위해, 상기 PSS/SSS 또는 PBCH가 포함되는 영역, 예를 들어 6PRB의 영역과 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말의 USS가 중첩되는 경우 USS의 크기의 비율에 따라 레가시 방식으로 PDCCH를 전송하거나 또는 EPDCCH 방식으로 전송한다. 이를 위해 다운링크 서브프레임 0/5의 경우에 상기 영역과 중첩되는 USS를 가지는 단말은 EPDCCH의 USS 영역의 크기의 비율에 따라 EPDCCH USS에 대한 블라인드 디코딩을 수행하지 않을 수 있다. 도 7의 단말(709)은 EPDCCH를 수신하는 것으로 설정된 단말, 즉 EPDCCH 단말을 의미한다.
기지국(601)은 하향링크의 전송 서브프레임이 0 또는 5이며 EPDCCH 단말(609)의 USS와 서브프레임의 PSS/SSS/PBCH 영역이 일부 중첩됨을 확인한다(S710). 중첩되는 USS 영역의 PRB는 N PRB가 된다. 이 경우 S720 또는 S750의 단계를 진행하게 된다. 먼저 S720 단계를 수행하는 과정인 S720~S740을 살펴보면 다음과 같다. 상기 중첩은 EPDCCH 단말(709)의 USS와 PSS/SSS/PBCH가 할당될 6PRB의 영역이 겹치는 경우를 포함한다. 기지국(701)은 상기 EPDCCH 단말의 USS의 중첩되는 N PRB 및 EPDCCH 단말의 USS로 설정된 전체 PRB의 수인 W를 기준으로, 즉 N PRB와 W PRB의 비율인 N/W가 미리 설정된 기준(R)보다 큰 경우 EPDCCH 단말에게 레가시 방식으로 PDCCH 전송되도록 하향링크를 생성한다(S720). 기지국(701)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S730). 단말(709)은 S710 및 S720의 상황에서 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩을 수행한다(S740). 한편, S750 내지 S770 과정을 살펴보면 다음과 같다. 기지국(701)은 EPDCCH 단말의 USS의 중첩되는 N PRB 및 EPDCCH 단말의 USS로 설정된 전체 PRB의 수인 W를 기준으로, 즉 N PRB와 W PRB의 비율인 N/W가 미리 설정된 기준(R)보다 작거나 같은 경우, EPDCCH 단말에게 상기 N PRB를 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 EPDCCH가 전송되도록 하향링크를 생성한다(S750). 기지국(701)은 상기 생성된 하향링크를 전송한다(S760). 단말(709)은 S710 및 S750의 상황에서 N PRB 영역을 제외한 나머지 EPDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행한다(S770). 상기 기준이 되는 R의 값은 0과 1 사이(0 < R < 1)로 산출될 수 있으며, 이 값은 UE 특이적 또는 셀 특이적으로 단말에게 상위 계층 시그널링으로 제공되거나, 미리 특정한 값으로 설정될 수 있다.
이하, EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 DCI 수신을 제어하는 과정을 살펴보면 다음과 같다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 의한 기지국이 하향링크 제어 채널 송신을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
전체 과정은 EPDCCH를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(USS)과 서브프레임의 동기신호 또는 PBCH의 중첩을 확인하는 단계(S810)와 상기 확인 결과(S815)에 따라 상기 단말에게 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하거나(S820) 또는 상기 단말에게 EPDCCH를 송신하는(S830) 단계로 구성된다.
보다 상세히 살펴보면, 도 3과 같은 실시예 1에 적용할 경우, 상기 확인하는 단계는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하여, 상기 단말에게 PDCCH를 송신할 수 있다.
한편 실시예 3, 5(도 5 및 도 7)에서 PDCCH를 송신하는 경우는 상기 확인하는 단계가 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여, 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 확인한 경우, 상기 단말에게 PDCCH를 송신할 수 있다.
반면, 실시예 3, 5(도 5 및 도 7)에서 EPDCCH 송신하는 경우는 상기 상기 확인하는 단계가 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여, 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 확인한 경우, 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 상기 단말에게 EPDCCH를 송신할 수 있다.
실시예 2, 4의 구현에서는 상기 실시예 3, 5에 더하여 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 단계가 확인하는 단계에 더 포함된다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 의한 단말이 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 과정을 보여주는 도면이다.
전체 과정은 단말이 EPDCCH를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(USS)과 서브프레임의 동기신호 또는 PBCH의 중첩을 확인하는 단계(S910)와 상기 확인 결과(S915)에 따라 상기 단말이 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하도록 설정된 영역에서 PDCCH 수신을 위해 레가시 PDCCH 폴백 모드로 블라인드 디코딩하거나(S820) 또는 상기 단말이 EPDCCH를 송신하도록 설정된 영역에서 EPDCCH를 수신을 위해 EPDCCH USS에서 블라인드 디코딩을 수행하는 (S830) 단계로 구성된다.
보다 상세히 살펴보면, 도 3과 같은 실시예1에 적용할 경우, 상기 확인하는 단계는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하여, 상기 단말은 상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩할 수 있다.
한편 실시예 3, 5(도 5 및 도 7)에서 PDCCH를 송신하는 경우는 상기 확인하는 단계가 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여, 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 확인한 경우, 상기 단말은 상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩할 수 있다.
반면, 실시예 3, 5(도 5 및 도 7)에서 EPDCCH 송신하는 경우는 상기 상기 확인하는 단계가 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여, 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 확인한 경우, 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 상기 단말은 EPDCCH 수신을 위하여 블라인드 디코딩을 수행할 수 있다.
실시예 2, 4의 구현에서는 상기 실시예 3, 5에 더하여 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 단계가 확인하는 단계에 더 포함된다.
도 10은 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
도 10을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1000)은 제어부(1010)과 송신부(1020), 수신부(1030)을 포함한다.
제어부(1010)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 DCI 수신 방안에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1020)와 수신부(1030)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 신호나 메시지, 데이터를 단말과 송수신하는데 사용된다.
기지국의 구성으로 제어부(1010)는 하향링크 제어채널인 EPDCCH를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간과 서브프레임의 동기신호 또는 PBCH의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 상기 단말에게 PDCCH를 송신하거나 또는 EPDCCH를 송신하도록 상기 송신부(1020)를 제어한다. 제어부(1010) 및 송신부(1020)의 동작은 도 3 내지 도 8을 따른다. 도 10의 구성은 기지국의 구성에 해당한다.
도 11은 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 11을 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 사용자 단말(1100)은 수신부(1130) 및 제어부(1110), 송신부(1120)를 포함한다.
수신부(1130)는 기지국으로부터 하향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 수신한다.
또한 제어부(1110)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 EPDCCH를 통해 DCI를 수신하도록 설정된 단말의 DCI 수신 방안에 따른 전반적인 기지국의 동작을 제어한다.
송신부(1120)는 기지국에 상향링크 제어정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다.
단말의 구성으로 제어부(1110)는 하향링크 제어채널인 EPDCCH를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간과 서브프레임의 동기신호 또는 PBCH의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 PDCCH가 송신되는 영역 또는 EPDCCH가 송신되는 영역을 블라인드 디코딩하도록 상기 수신부(1130)를 제어한다. 제어부(1110) 및 수신부(1130)의 동작은 도 3 내지 도 7 및 도 9를 따른다.
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 08월 16일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2012-0089300 호 및 2013년 07월 01일 한국에 출원한 특허출원번호 제 10-2013-0076411 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 (20)
- 기지국이 하향링크 제어 채널 송신을 제어하는 방법에 있어서,하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하는 단계; 및상기 확인 결과에 따라 상기 단말에게 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하거나 또는 EPDCCH를 송신하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 확인하는 단계는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하는 단계이며,상기 송신하는 단계는 상기 단말에게 PDCCH를 송신하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 확인하는 단계는상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하는 단계; 및상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 확인하는 단계를 포함하며,상기 송신하는 단계는 상기 단말에게 PDCCH를 송신하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 확인하는 단계는상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하는 단계; 및상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 확인하는 단계를 포함하며,상기 송신하는 단계는 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 상기 단말에게 EPDCCH를 송신하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 3항 또는 제 4항에 있어서,상기 확인하는 단계는 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 단말이 하향링크 제어 채널 수신을 제어하는 방법에 있어서,하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하는 단계; 및상기 확인 결과에 따라 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)가 송신되는 영역 또는 EPDCCH가 송신되는 영역을 블라인드 디코딩하는 단계를 포함하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 확인하는 단계는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하는 단계이며,상기 블라인드 디코딩하는 단계는 상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 확인하는 단계는상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하는 단계; 및상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 확인하는 단계를 포함하며,상기 블라인드 디코딩하는 단계는 상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 6항에 있어서,상기 확인하는 단계는상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하는 단계; 및상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 확인하는 단계를 포함하며,상기 블라인드 디코딩하는 단계는 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 EPDCCH 수신을 위하여 블라인드 디코딩하는 단계인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 8항 또는 제 9항에 있어서,상기 확인하는 단계는 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 단계를 더 포함하는 방법.
- 단말에게 신호를 송신하는 송신부; 및하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 상기 단말에게 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)를 송신하거나 또는 EPDCCH를 송신하도록 상기 송신부를 제어하는 제어부를 포함하는 기지국.
- 제 11항에 있어서,상기 제어부는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하며,상기 송신부는 상기 단말에게 PDCCH를 송신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 11항에 있어서,상기 제어부는 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 확인하며,상기 송신부는 상기 단말에게 PDCCH를 송신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 11항에 있어서,상기 제어부는 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여, 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 확인하며,상기 송신부는 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 상기 단말에게 EPDCCH를 송신하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 제 13항 또는 제 14항에 있어서,상기 제어부는 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 것을 특징으로 하는 기지국.
- 기지국으로부터 신호를 수신하는 수신부; 및하향링크 제어채널인 EPDCCH(enhanced Physical Downlink Control CHannel)를 수신하도록 설정된 단말의 단말-특정 검색 공간(UE-specific Search Space)과 서브프레임의 동기신호(Synchronization Signal) 또는 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 중첩을 확인하여 상기 확인 결과에 따라 PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)가 송신되는 영역 또는 EPDCCH가 송신되는 영역을 블라인드 디코딩하도록 상기 수신부를 제어하는 제어부를 포함하는 단말.
- 제 16항에 있어서,상기 제어부는 상기 하향링크 제어채널이 전송될 서브프레임의 넘버가 0 또는 5인 것을 확인하며, 상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩 하도록 상기 수신부를 제어하는 단말.
- 제 16항에 있어서,상기 제어부는 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 공간의 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 큰 값임을 산출하여,상기 PDCCH가 송신되는 영역에서 블라인드 디코딩 하도록 상기 수신부를 제어하는 단말.
- 제 16항에 있어서,상기 제어부는 상기 검색 공간의 크기와 상기 동기신호 또는 PBCH가 중첩하는 크기인 N을 산출하거나 또는 상기 중첩하는 검색 공간과 상기 검색 공간으로 설정된 전체 공간의 크기 W의 비율인 N/W를 산출하여 상기 N 또는 상기 N/W가 설정된 기준 값보다 작거나 같은 값임을 산출하여, 상기 중첩하는 공간을 제외한 검색 공간에서 EPDCCH의 수신을 위하여 블라인드 디코딩 하도록 상기 수신부를 제어하는 단말.
- 제 18항 또는 제 19항에 있어서,상기 제어부는 다운링크 대역폭을 설정된 기준 값과 비교하는 것을 특징으로 하는 단말.
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