WO2014042479A1 - 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014042479A1
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김은선
박한준
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Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system. More specifically, data is mapped to a resource region of a zero power channel state information reference signal for a transmission base station in a wireless communication system supporting cooperative transmission (CoMP).
  • the present invention relates to a data receiving method and apparatus for receiving data through a PDSCH channel on the assumption that it is not.
  • Multi-Input Multi-Output (MIMO) technology improves the efficiency of data transmission and reception by using multiple transmit antennas and multiple receive antennas, eliminating the use of one transmit antenna and one receive antenna.
  • MIMO Multi-Input Multi-Output
  • the receiver receives data through a single antenna path, but if multiple antennas are used, the receiver receives data through multiple paths. Therefore, the data transmission speed and the amount of transmission can be improved, and the coverage can be increased.
  • Single-cell ingle-cell (MIMO) operation is a single user-MIMO (SU-MIM0) scheme in which one terminal receives a downlink signal in one cell and two or more terminals in one cell. It can be divided into a multi-user-MIMO (MU-MIM0) scheme for receiving a downlink signal.
  • SU-MIM0 single user-MIMO
  • MU-MIM0 multi-user-MIMO
  • CoMP coordinated multi-point
  • Channel estimation refers to a process of restoring a received signal by compensating for distortion of a signal caused by fading.
  • fading refers to a phenomenon in which a signal intensity fluctuates rapidly due to multipath-time delay in a wireless communication system environment.
  • a reference signal known to both the transmitter and the receiver is required. Also, the reference signal is simply It may also be referred to as a pilot according to RS (Reference Signal) or applicable standard.
  • the downlink reference signal is a coherent such as a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH), a Physical Control Format Indicator CHannel (PCFICH), a Physical Hybrid Indicator CHannel (PHICH), and a Physical Downlink Control CHannel (PDCCH). (coherent) Pilot signal for demodulation.
  • the downlink reference signal includes a common reference signal (CRS) shared by all terminals in a cell and a dedicated reference signal (DRS) only for a specific terminal.
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated reference signal
  • DRS-based data demodulation is considered to support efficient reference signal operation and advanced transmission scheme. That is, in order to support data transmission through an extended antenna, DRSs for two or more layers may be defined. Since the DRS is precoded by the same precoder as the data, channel information for demodulating data at the receiving side can be easily estimated without additional precoding information.
  • a separate reference signal other than the DRS is required to obtain uncoded channel information.
  • CSI channel state information
  • a method for receiving data by a terminal in a wireless communication system supporting cooperative transmission is to transmit the data among a plurality of base stations participating in the cooperative transmission.
  • Receiving information indicating a transmitting base station actually transmitting is received;
  • CSI-RS reference signal
  • the data is not mapped to a resource element of the zero-power CSI-RS corresponding to the transmitting base station, receiving the data through a PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL (PDSCH) channel.
  • PDSCH PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL
  • the data is received on the assumption that the data is mapped to a resource element of a zero-power CSI-RS corresponding to a cooperating base station which does not actually transmit the data among the plurality of base stations. can do.
  • An interference measurement resource (IMR) for measuring interference in the cooperative transmission may exist within a union of resource elements of zero-power CSI-RS of each of the plurality of base stations.
  • the step of receiving the data assumes that the data is not mapped to a resource element of the zero-power CSI-RS that is transmitted to the transmitting base station among the resource elements of the IMR, and that the data is stored in the resource elements of the other IMRs. Assuming it is mapped, it may include receiving the data.
  • DCI Downlink Control Informat ion
  • Information about the zero-power CSI-RS may be received through RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the information on the zero-power CSI-RS may include at least one of a subframe offset and a period in which the zero-power CSI-RS is transmitted.
  • a terminal for receiving data includes a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to receive information indicating a transmission base station that actually transmits the data among a plurality of base stations participating in the cooperative transmission, and to zero-power each of the plurality of base stations. power) Receives information about a channel state information-reference signal (CSI-RS), and the data is not mapped to a resource element of a zero-power CSI-RS that transmits to the transmitting base station.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • PDSCH PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL
  • the processor may be configured to : a cooperating base station which does not actually transmit the data among the plurality of base stations ; It may be configured to receive the data assuming that the data is mapped to a resource element of the Daeung-power CSI-RS.
  • An interference measurement resource (IMR) for measuring interference in the cooperative transmission may exist within a union of resource elements of the zero-power CSI-RS of each of the plurality of base stations.
  • the processor assumes that the data is not mapped to the resource element of the zero-power CSI-RS that is applied to the transmitting base station among the resource elements of the IMR, and assumes that the data is mapped to the resource elements of the other IMRs. It may be configured to receive the data.
  • DCI downlink control format
  • Information about the zero-power CSI-RS may be received through RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the information on the zero-power CSI-RS may include at least one of a subframe offset and a period in which the zero-power CSI-RS is transmitted.
  • data can be more efficiently received in a wireless communication system supporting cooperative transmission.
  • data is not mapped to a resource region of a zero-power channel state information reference signal for a transmission base station in a wireless communication system supporting cooperative transmission (CoMP). Data can be received through the channel.
  • CoMP cooperative transmission
  • 1 illustrates a structure of a downlink radio frame.
  • FIG. 2 illustrates an example of a resource grid for one downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating patterns of existing CRSs and DRSs.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern.
  • ZP Zero Power
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a case of performing a downlink CoMP operation.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a data receiving method according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an EPDCCH according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing the configuration of a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • each component or feature may be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be implemented in a form not combined with other components or features.
  • some components and / or features may be combined to form embodiments of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some configurations or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with other configurations or features of another embodiment.
  • embodiments of the present invention will be described based on the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. -
  • Base Station (BS) ' may be replaced by terms such as a fixed stat ion, Node B, eNode B (eNB), and Access Point (AP).
  • the repeater may be replaced by the term ' relay node (RN), relay station (RS) ' .
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as UE Jser Equiment, Mole le Station (MS), Mole le Subscriber Station (MSS), and SSCSubscr iber Station (MSS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802 systems, 3GPP systems, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) systems, and 3GPP2 systems, which are wireless access systems. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all the terms disclosed in this document can be described by the standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC to FDMA single carrier frequency
  • CDMA UTRA Uni versa 1 Terrestrial Radio Access
  • TDMA may be implemented in a radio technology such as CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communication (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FOMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • UTRA is part of the UMTS Universal Mobile Telecommunications System.
  • 3rd Generat ion Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs 0FDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard OVirelessMAN-OFDMA Reference System and the advanced IEEE 802.16m standard (Wire lessMAN—OFDMA Advanced system).
  • IEEE 802.16e OVirelessMAN-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA Advanced system
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of 0FDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FOD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a TTKtransmission time interval).
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot includes a plurality of 0FDM symbols in the time domain and a plurality of Resource Blocks (RBs) in the frequency domain. Since the 3GPPLTE system uses 0FDMA in downlink, the 0FDM symbol is one symbol interval. The 0 FDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol interval.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CPs are filled with extended CPs and normal CPs. For example, when an OFDM symbol is configured by a general CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP. In the case of an extended CP, for example, the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot includes 7 OFDM symbols, so one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe may be allocated to a physical downlink control channel (PDCCH), the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the structure of the radio frame is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is called a resource element (RE).
  • the resource element a (k, l) becomes a resource element located in the kth subcarrier and the 1st OFDM symbol.
  • one resource block includes 12X7 resource elements (in the case of an extended CP, it includes 12X6 resource elements). Since the interval of each subcarrier is 15 kHz, one resource block includes about 180 kHz in the frequency domain.
  • NDL is the number of resource blocks included in a downlink slot. The value of NDL may be determined according to the downlink transmission bandwidth set by scheduling of the base station.
  • FIG. 3 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three 0FDM symbols at the beginning of the first slot are allocated to the control channel.
  • the remaining OFDM symbols correspond to data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • the basic unit of transmission is one subframe.
  • the PDCCH and PDSCH are allocated over two slots.
  • a physical control format indicator channel (PCFICH) and a physical downlink are used for downlink control channels used in the 3GPPLTE system.
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for transmission of control channels in a subframe.
  • PHICH includes HARQACK / NACK signal as a male to female of uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • the DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • PDCCH is a resource allocation and transmission format of the DL-SCH, resource allocation information of the UL-SCH, paging information of the paging channel (PCH), system information on the DL-SCH, and PDSCH Resource allocation of upper layer control messages such as random access responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, activation of VoIP voice over IP, etc. It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in a combination of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE processes multiple resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of available bits are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTKC-RNTI) identifier of the UE may be masked in the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • PDCCH is a system information (more specifically, a system information block (SIB)), the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI) may be masked to the CRC.
  • SIB system information block
  • RNTKSI-RNTI Random Access -RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access answer that is a response to the transmission of the random access preamble of the UE.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain. Uplink control in the control area.
  • a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) containing information is allocated.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH for one UE is allocated to an RB pair in a subframe. Resource blocks belonging to a resource block pair occupy different subcarriers for two slots. This resource block pair allocated to the PUCCH is said to be frequency-hopped at the slot boundary.
  • a Multiple Input Multiple Output (MIM0) system is a system that improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmission antennas and multiple reception antennas.MIM0 technology does not rely on a single antenna path to receive an entire message. The entire data may be received by combining a plurality of pieces of data received through the plurality of antennas.
  • the MIM0 technology includes a spatial diversity technique and a spatial multiplexing technique.
  • Spatial diversity scheme can increase transmission reliability or cell radius through diversity gain (gam), which is suitable for data transmission for a mobile terminal moving at high speed.
  • Spatial multiplexing can increase the data rate without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data.
  • 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas. As shown in FIG. 5 (a), when the number of transmitting antennas is increased to NT and the number of receiving antennas is increased to N, the theoretical channel is proportional to the number of antennas unlike the case where a plurality of antennas are used only in a transmitter or a receiver. The transmission capacity is increased. Therefore, the transmission rate can be improved and the frequency efficiency can be significantly improved. As the channel transmission capacity increases, the transmission level This ⁇ theoretically can be increased as the rate of increase rate Ri multiplied by the maximum transmission rate Ro when using a single antenna.
  • the transmission information when there are NT transmission antennas, the maximum information that can be transmitted is NT.
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information, ⁇ '" , ⁇ may have a different transmission power. If each transmission power is ⁇ , ,... , ⁇ , the transmission information whose transmission power is adjusted can be expressed as follows. have.
  • S may be expressed as follows using the diagonal matrix P of the transmission power. [75] [Equation 4]
  • yv z denotes a weight between the i th transmit antenna and the j th information.
  • W is also called a precoding matrix.
  • the transmission signal X may be considered in different ways according to two cases (for example, spatial diversity and spatial multiplexing).
  • spatial multiplexing different signals are multiplexed and the multiplexed signal is transmitted to the receiver, so that elements of the information vector (s) have different values.
  • spatial diversity the same signal is repeatedly transmitted through a plurality of channel paths so that the elements of the information vector (s) have the same value.
  • a combination of spatial multiplexing and spatial diversity techniques can also be considered. That is, the same signal may be transmitted according to a spatial diversity scheme through three transmission antennas, for example, and the remaining signals may be spatially multiplexed and transmitted to a receiver.
  • the received signals of each antenna,: ⁇ , '" ,: ⁇ may be expressed as vectors as follows.
  • channels may be classified according to transmit / receive antenna indexes.
  • the channel from the transmitting antenna j to the receiving antenna i is denoted by 3 ⁇ 4. Note that in the order of the index, the receiving antenna index is first, and the index of the transmitting antenna is later.
  • FIG. 5 (b) shows a channel from NT transmit antennas to receive antenna i.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from a total of NT transmit antennas to a receive antenna i may be represented as follows.
  • all channels arriving from the NT transmit antennas to the NR receive antennas may be expressed as follows.
  • White noise added to each of the NR receive antennas ⁇ , « 2 , '", « ⁇ can be expressed as follows.
  • the received signal may be expressed as follows.
  • the number of rows and columns of the channel matrix H indicating the channel state is determined by the number of transmit and receive antennas.
  • the number of rows is equal to the number of receiving antennas NR and the number of columns is equal to the number of transmitting antennas NT. That is, the channel matrix H is NRXNT matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the number of rams in a matrix cannot be greater than the number of rows or columns.
  • the rank ra ((H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • 'Rank' represents the number of paths that can independently transmit a signal
  • 'Number of layers' represents the number of signal streams transmitted through each path.
  • a tank has the same meaning as the number of layers.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur in the transmission process.
  • the distortion In order to receive the distorted signal right at the receiver, the distortion must be corrected in the received signal using channel information.
  • a signal known to both the transmitting side and the receiving side is transmitted, and a method of finding the channel information with a distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • RSs can be classified into two types according to their purpose. One is RS used for channel information acquisition, and the other is RS used for data demodulation. Since the former is an RS for allowing the terminal to acquire downlink channel information, the former should be transmitted over a wide band, and a terminal that does not receive downlink data in a specific subframe should be able to receive and measure the corresponding RS. Such RS is also used for measurement such as handover.
  • the latter is an RS that is transmitted together with the corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can estimate the channel by receiving the corresponding RS. Therefore, the terminal can demodulate the data.
  • This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • CRS common reference signal
  • DRS dedicated RS
  • the CRS is used for measurement of channel state information, measurement for handover, and the like, and may be referred to as cell-specific RS.
  • DRS is used for data demodulation and may be referred to as UE-specific RS.
  • DRS is used only for data demodulation, and CRS can be used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the CRS is a cell-specific RS and is transmitted every subframe for a wideband.
  • the CRS may be transmitted for up to four antenna ports according to the number of transmit antennas of the base station. For example, if the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and if four, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 shows a pattern of CRS and DRS on one resource block (12 subcarriers on 14 OFDM symbols X frequencies in time in case of a normal CP) in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource addresses RE denoted by 'R0', 'Rl', 'R2' and 'R3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of the DRS defined in the LTE system.
  • up to eight transmit antennas may be supported in downlink.
  • RS for up to eight transmit antennas Should be supported. Since the downlink RS in the LTE system is defined only for up to four antenna ports, the RS for these antenna ports is additionally defined when the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system. Should be. As RS for up to eight transmit antenna ports, both RS for channel measurement and RS for data demodulation should be considered.
  • Backward compatibility means that the existing LTE terminal supports to operate correctly in the LTE-A system. From the RS transmission point of view, if RS is added for up to eight transmit antenna ports in the time-frequency domain where CRS defined in the LTE standard is transmitted every subframe over the entire band, the RS overhead becomes too large. do. Therefore, in designing RS for up to 8 antenna ports, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • RS newly introduced in LTE-A system can be classified into two types. One of them is RS, which is a channel state information for channel measurement for selecting a transmission tank, a modulation and coding scheme (MCS), a precoding matrix index (PMI), and the like. State Information RS (CSI-RS), and the other is a demodulation reference signal (DeModulation RS (DM RS)) for the purpose of demodulating data transmitted through up to eight transmit antennas.
  • MCS modulation and coding scheme
  • PMI precoding matrix index
  • CSI-RS State Information RS
  • DM RS demodulation reference signal
  • CSI-RS for channel measurement purposes is for the purpose of channel measurement, unlike CRS in the existing LTE system used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover measurement, etc. There is a feature to be designed.
  • the CSI-RS may also be used for the purpose of measuring handover. Since the CSI-RS is transmitted only for obtaining channel state information, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe. Thus, to reduce the overhead of the CSI-RS, the CSI-RS may be designed to be transmitted intermittently (eg, periodically) on the time axis.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DM RS pattern defined in an LTE-A system. In FIG. 7, a position of a resource element for transmitting a DM RS on one resource blocktalk (12 subcarriers on 14 OFDM symbol X frequencies in time in case of a normal CP) in which downlink data is transmitted is shown.
  • DMRS may be transmitted for four antenna ports (antenna port indexes 7, 8, 9 and 10) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • DM RSs for different antenna ports can be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (OFDM symbols) (ie, can be multiplexed in FDM and / or TDM schemes).
  • OFDM symbols can be multiplexed in FDM and / or TDM schemes.
  • DM RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, may be multiplexed by CDM).
  • CDM orthogonal codes
  • DM RSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DM RS CDM group 1, and they may be multiplexed by an orthogonal code.
  • DM RSs for antenna ports 9 and 10 may be located in resource elements indicated as DM RS group 2 in the example of FIG. 7, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 shows the location of a resource element through which CSI ⁇ RS is transmitted on one resource block in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 0FDM symbol X frequencies in time in case of a general CP).
  • one of the CSI 'RS patterns of FIGS. 8 (a) to 8 (e) may be used.
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port index 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22) which are additionally defined in the LTE-A system.
  • CSI-RSs for different antenna ports may be distinguished by being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (0FDM symbols) (i.e., multiplexed by FDM and / or TDM schemes). have).
  • CSI-RSs for different antenna ports located on the same time-frequency resource may be distinguished from each other by orthogonal codes (ie, multiplexed in the CDM scheme).
  • CSI-RSs for antenna ports 15 and 16 may be located in resource elements (REs) indicated as CSI-RS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • REs resource elements
  • CSI-RSs for antenna ports 17 and 18 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 2, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3 are not included.
  • CSI-RSs for tena ports 19 and 20 may be located, which may be multiplexed by orthogonal codes.
  • CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 may be located, and they may be multiplexed by an orthogonal code. 8 (a); The same principle described as a reference can be applied to FIGS. 8 (b) to 8 (e).
  • ZP CSI-RS is used to improve CSI-RS performance. That is, one network mutes the CSI-RS RE of another network to improve CSI-RS measurement performance of the other network, and the muted RE allows its UE to perform rate matching correctly. Can be informed by setting to ZP CSI-RS.
  • it is used for interference measurement for CoMP CQI calculation. That is, some networks perform muting on the ZP CRS-RS RE, and the UE can calculate CoMP CQI by measuring interference from the ZP CSI-RS.
  • FIGS. 6 to 9 are merely exemplary and are not limited to a specific RS pattern in applying various embodiments of the present disclosure. That is, even when RS patterns different from those of FIGS. 6 to 9 are defined and used, various embodiments of the present invention may be equally applied.
  • CoMP Cooperative Multipoint Transmission / Recept ion
  • the system after LTE-A intends to introduce a method for improving the performance of the system by enabling cooperation between several cells. Cooperative multi-point transmission / reception in this way
  • CoMP Cooperative Multipoint Transmission / Reception: CoMP.
  • CoMP refers to a method in which two or more base stations, access points or cells cooperate with each other to communicate with a terminal in order to facilitate communication between a specific terminal and a base station, an access point, or a cell.
  • a base station, an access, or a cell may be used in the same sense.
  • a wireless communication system includes a plurality of base stations BS1, BS2, and BS3 that perform CoMP and a terminal.
  • a plurality of base stations (BSl, BS2 and BS3) performing CoMP can efficiently transmit data to the terminal in cooperation with each other.
  • CoMP transmission methods are based on cooperative MIM0 type joint processing (CoMP-Joint Processing, CoMP-JP) and cooperative scheduling / beamforming (CoMP-CS / CB) through data sharing. Can be distinguished.
  • a UE may simultaneously receive data from a plurality of base stations performing a CoMP transmission scheme, and combine the signals received from each base station to improve reception performance. Can be improved (Joint Transmission, JT).
  • one of the base stations performing the CoMP transmission scheme may also consider a method for transmitting data to the terminal at a specific time point (Dynamic Point Selection, DPS).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive data through beamforming instantaneously through a base station, that is, a serving base station.
  • a plurality of base stations may simultaneously receive a PUSCH signal from the terminal (Joint Reception, JR).
  • JR Joint Reception
  • cooperative scheduling ' / beamforming CoMP-CS / CB
  • only one base station can receive a PUSCH.
  • the decision to use the cooperative scheduling / bumping scheme may be determined by the cooperative cells (or base stations).
  • a UE using a CoMP transmission scheme may feed back channel information to a plurality of base stations that perform a CoMP transmission scheme (hereinafter, referred to as CSI feedback).
  • the network scheduler can select an appropriate CoMP transmission method that can increase the transmission rate among CoMP-JP, CoMP-CS / CB and DPS based on CSI feedback.
  • CSI in a plurality of base stations for which CoMPUE performs CoMP transmission scheme.
  • a periodic feedback transmission method using uplink PUCCH may be followed.
  • the feedback configuration for each base station may be independent of each other. Accordingly, in the specification according to an embodiment of the present invention, each operation for feeding back channel information with such an independent feedback configuration is referred to as a CSI process.
  • Such a CSI process may exist in one or more serving cells.
  • FIG. 11 shows a case of performing a downlink C () MP operation.
  • a UE is located between eNBl and eNB2, and two eNBs (ie, eNBl and eNB2) perform appropriate CoMP operations such as JT, DCS, and CS / CB to solve the interference problem to the UE. All.
  • the UE performs CSI feedback to help CoMP operation of the base station.
  • Information transmitted through the CSI feedback includes PMI information and CQI information of each eNB, and additionally, channel information between two eNBs for JT (for example, phase offset information between two eNB channels). It may include.
  • the UE transmits a CSI feedback signal to eNBl, which is its serving cell, but may transmit CSI feedback signal to eNB2 or CSI feedback signal to both eNBs according to a situation. Can be.
  • FIG. 11 illustrates a basic unit participating in CoMP as an eNB, a transmission point controlled by an eNB as well as an eNB may be a basic unit participating in CoMP.
  • the UE In order to perform CoMP scheduling in the network, the UE should feedback not only downlink CSI information of the serving eNB but also downlink CSI information of a neighbor eNB participating in CoMP. To this end, the UE feeds back a plurality of CSI processes reflecting various data transmission eNBs and various interference environments.
  • IMR Interference Measurement Resource
  • One UE may be configured with a plurality of IMRs, and has an independent configuration for each of the plurality of IMRs. That is, each IMR has a period, an offset, and a resource configuration (resource conf i.gurat ion) independently.
  • the base station uses RRC radio signaling such as RRC radio resource control signaling. Signal to the UE.
  • CSI—RS is used to measure a channel required for calculating C CSI in the LTE system.
  • One UE may be configured with a plurality of CSI-RSs, and each of the CSI-RSs has an independent configuration.
  • each CSI-RS is set independently of a period, an offset, a resource configuration, a power control (PC), and an antenna port number.
  • Information related to the CSI-RS may be transmitted from the base station to the UE through higher layer signaling (RRC, etc.).
  • One CSI process may be defined by associating a resource (IMR).
  • the UE feeds back CSI information derived from different CSI processes at independent periods and subframe offsets.
  • each CSI process has an independent CSI feedback setting.
  • Association information of the CSI-RS resource and the IMR resource and the CSI feedback configuration may be informed by the base station to the UE through higher layer signaling such as RRC for each CSI process. For example, suppose that a UE is configured with three CSI processes as shown in Table 1.
  • CSI-RS 0 and CSI-RS 1 respectively indicate CSI-RSs received from eNB 2 which is a neighbor eNB participating in cooperation with CSI-RSs receiving from eNB 1 which is a serving eNB of a UE. . If it is assumed that the IMR set for each CSI process of Table 1 is set as shown in Table 2,
  • eNB 1 performs muting
  • eNB 2 performs data transmission
  • the UE is configured to measure interference from other eNBs except for eNB 1 from IMR 0.
  • eNB 2 is muting
  • eNB 1 performs data transmission
  • the UE is configured to measure interference from other eNBs except for eNB 2 from IMR 1.
  • both eNB 1 and eNB 2 perform muting, and the UE is configured to measure interference from other eNBs except for eNB 1 and eNB 2 from IMR 2.
  • CSI information of CSI process 0 represents optimal RI, PMI, and CQI information when receiving data from eNB 1.
  • CSI information of CSI process 1 indicates optimal RI, PMI, and CQI information when receiving data from eNB 2.
  • CSI information of the CSI process 2 represents optimal RI, PMI, and CQI information when receiving data from the eNB 1 and receiving no interference from the eNB 2.
  • All IMRs configured for one UE may be indicated by ZP (zero power) CSI—RS. That is, when the data is received, the UE assumes that its data is not mapped in the configured IMR and performs PDSCH rate matching.
  • ZP zero power
  • the reason for indicating all IMRs to the ZP CSI-RS is because the CoMP UE does not know which eNB receives the actual data. For example, when performing DPS CoMP in FIG. 10, the UE receives data without knowing which eNB actually transmits data among eNB 1 and eNB 2 unless there is a separate signaling.
  • IMR 1 may be used for data reception as well as interference measurement.
  • eNB 2 transmits data and UE knows it, IMR 0 can be used for data reception as well as interference measurement.
  • the UE does not know the eNB transmitting the data, assuming muting for IMR 0 and IMR1 and performing PDSCH rate matching is effective to reduce decoding error.
  • the UE receives data even in the configured IMR to more efficiently use the PDSCH resource.
  • the UE receives ZP CSI-RS information for performing muting per eNB and transmitting eNB information indicating an eNB which actually transmits data.
  • Information of the ZP CSI-RS that performs muting for each eNB may be transmitted to the UE through higher phase signaling such as RRC signaling.
  • RRC signaling For example, in FIG. 11, since eNB 1 performs muting in IMR 0 and IMR 2, the UE receives ZP CSI-RS information of eNB 1 including IMR 0 and IMR 2. On the contrary, since eNB 2 performs muting in IMR 1 and IMR 2, the UE receives ZP CSI-RS information of eNB 2 including IMR 1 and IMR 2.
  • the ZP CSI-RS information of each eNB includes a period, a subframe offset, and a resource configuration of a resource conf igurat ion of the ZP CSI-RS.
  • the above values may be set independently for each eNB's ZP CSI-RS, but in order to minimize the impact on legacy UEs, ZP CSI-RS of each eNB is limited to have the same period and subframe offset. can do. This restriction can increase the number of subframes for which ZP CSI-RS is not configured, and the base station can schedule legacy UEs to this subframe to minimize data decoding errors due to data mapping mismatches. .
  • Transmission eNB information which is information indicating an eNB that actually transmits data, may be dynamically transmitted from the eNB to the UE through the DCI in the PDCCH. For example, performing DPS in FIG. 11; If the UE is to receive data from eNBl or eNB 2. At this time, the UE receives the transmission eNB information through the DCI field.
  • the transmission eNB information may be transmitted by adding a 2-bit field to the DCI.
  • the transmission eNB information may be transmitted by adding a field having a corresponding length to the DCI.
  • the 2-bit field is defined as a CSI process index or as a CSI-RS index.
  • the 2-bit field is set to '00'.
  • the UE may know that data is received through the downlink channel measured by CSI-RS 0.
  • the purpose of use may be transmitted using reserved bits which are not defined.
  • some states held in a 3-bit CIF field defined for a CA may be defined and used as a CSI process index or a CSI-RS index as shown in Table 3.
  • the UE grasps ZP CSI-RS information of an eNB that actually transmits data based on ZP CSI-RS information and transmission eNB information for each eNB, and data is not mapped in a corresponding ZP CSI-RS resource element (RE). Suppose you do not do data demodulation.
  • the UE assumes that data is mapped in an IMR existing outside the ZP CSI-RS resource element of the eNB transmitting data among the set IMRs. Perform data demodulation. That is, in case of an IMR resource included in a ZP CSI-RS resource element of an eNB which actually transmits data, the UE assumes that data is not mapped to the corresponding IMR and performs data demodulation. On the other hand, in case of an IMR resource not included in the ZP CSI-RS resource element of an eNB that actually transmits data, the UE assumes that data is mapped to the corresponding IMR and performs data demodulation.
  • the UE when transmitting eNB information indicates eNB 1 in FIG. 11, the UE assumes that data is not mapped for IMR 0 and IMR 2 and performs data demodulation. The UE assumes that data is mapped for IMR 1 and performs data demodulation. On the other hand, if the transmission eNB information indicates eNB 2, the UE assumes that data is not mapped for IMR 1 and IMR 2 and performs data demodulation. The UE assumes that data is mapped for IMR 0 and performs data demodulation. [156] Through the above method, the UE may perform interference measurement by using a resource element to which data is mapped in IMR.
  • the UE determines that PDSCH is mapped to the corresponding resource.
  • the UE receives a PDSCH through an IMR resource not set to ZP CSI-RS, the UE considers all received signals including the PDSCH received for interference measurement purposes in the corresponding IMR as interference signals.
  • the UE determines that a signal for a UE for receiving a PDSCH exists in the corresponding IMR.
  • the IMR since at least one eNB performs muting in the CoMP measurement set, the IMR must exist in the union of each ZP CSI-RS resource element of each eNB. That is, the UE does not expect that any one of the ZP CSI-RS resource elements is set so as not to completely overlap with the IMR. For example, when two eNBs perform a CoMP operation, the UE receives two ZP CSI-RSs. At this time, the IMR is present in the union of two ZP CSI-RS resource elements.
  • the IMR application method described above has been described in terms of the network for the convenience of explanation. That is, it is described to set the ZP CSI-RS to each eNB participating in CoMP, and to indicate the eNB transmitting the actual data among the eNBs.
  • the UE distinguishes each eNB participating in CoMP based on the configured CSI-RS. For example, in FIG. 11, the UE distinguishes eNB 1 and eNB 2 through two CSI-RSs configured for them (ie, CSI-RS 0 and CSI—RS 1). Therefore, setting the ZP CSI-RS for each eNB means setting the ZP CSI-RS for each CSI-RS from a UE perspective. And the operation of indicating the eNB transmitting the actual data refers to the operation of indicating the actual data is transmitted on the downlink channel of the CSI-RS from the UE perspective.
  • the UE receives ZP CSI-RS information for each CSI-RS from the network and is instructed on which CSI-RS downlink channel is actually transmitted. Based on the two informations, the UE identifies the ZP CSI—RS of the eNB that actually transmits the data, and performs data demodulation on the assumption that data is not mapped in the corresponding ZP CSI-RS resource element.
  • the UE receives a plurality of CSI-RS configurations and receives a ZP CSI-RS configuration for each CSI-RS. That is, one CSI-RS and one ZP CSI-RS resource are connected one-to-one.
  • the UE is assigned a plurality of IMRs. [161]
  • the UE assumes that the data is not mapped to all of the designated plurality of CSI-RS resources, but not to the ZP CSI-RS resource. For example, it is assumed that data is not mapped only to the ZP CSI-RS resource corresponding to the CSI-RS designated by the transmitting eNB information. That is, it is assumed that data is mapped to a resource that is not included in the ZP CSI-RS resource that Daewoong and CSI-RS designated by the transmitting eNB information in IMR.
  • the UE when the UE receives data through a PDSCH allocated by a DCI that does not include transmitting eNB indication information (eg, DCI format 1A that does not include transmitting eNB information), the UE receives a plurality of CSIs. It is assumed that no data is mapped to all -RS resources, but for ZP CSI-RS resources a specific resource is typically the first (lowest index) ZP.
  • eNB indication information eg, DCI format 1A that does not include transmitting eNB information
  • the UE when the UE receives data through a DCI that does not include transmission eNB information, that is, a PDSCH allocated by DCI 1A, the UE transmits data to both a plurality of designated CSI-RS resources and ZP CSI-RS resources. It can be assumed that is not mapped. For IMR, it is assumed that data is mapped to resources not included in the ZP CSI-RS resource.
  • the CSI-RS is the RS that actually transmits due to the transmission power.
  • NZP non-zero power
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a data receiving method according to a first embodiment of the present invention.
  • the terminal receives the transmission eNB information that is information indicating the eNB that actually transmits the data (S1210).
  • the transmission eNB information is information indicating the eNB that actually transmits the data (S1210).
  • Detailed description of the reception of the transmission eNB information is the same as described above, so a detailed description thereof will be omitted.
  • the terminal receives information of the ZP CSI-RS for performing muting per eNB (S1230).
  • the method for the UE to receive the information of the ZP CSI-RS is the same as described above, the detailed description thereof will be omitted.
  • the terminal performs data demodulation on the assumption that the data is mapped in the IMR existing outside the ZP CSI-RS resource element of the eNB transmitting data among the set IMRs (S1250). That is, in case of an IMR resource included in a ZP CSI-RS resource element of an eNB that actually transmits data, the UE assumes that data is not mapped to the corresponding IMR. Perform Joe. On the other hand, for IMR resources not included in the ZP CSI-RS resource element of the eNB that actually transmits data, the UE assumes that data is mapped to the corresponding IMR and performs data demodulation.
  • the first embodiment described above relates to PDSCH data mapping.
  • EPDCCH Enhanced PDCCH
  • the same scheme can be extended and applied to DCI to RE mapping of EPDCCH.
  • a part of the PDSCH region may be designated as an EPDCCH to use a corresponding resource for transmission of control information.
  • the EPDCCH refers to an enhanced PDCCH, which is a control channel transmitted in the PDSCH region instead of the existing PDCCH as shown in FIG. 13.
  • the frequency resources used for the EPDCCH are continuously illustrated. However, this is only an example, and the EPDCCH may be transmitted using spaced apart frequency resources to obtain frequency diversity.
  • the base station may designate a plurality of EPDCCH sets to one UE.
  • the EPDCCH set means a set of PRBs in which a series of EPDCCH blind decoding candidates exist. PRB constituting the EPDCCH set through higher layer signaling such as RRC signaling. Can be given.
  • RRC signaling such as RRC signaling.
  • each candidate uses resources of the EPDCCH set to which the candidate belongs.
  • the base station may set various unique features for each EPDCCH set. For example, EPDCCH candidates use localized or distributed
  • Whether to use distributed transmission or a parameter used for HARQ ACK when a candidate belonging to each EPDCCH set is used for downlink assignment may be set.
  • the UE When the UE receives multiple EPDCCH sets from the base station as RRC, the UE sets the EPDCCH sets as a search space (SS) for decoding the DCI, and thus, for various aggregation levels. Attempt blind decoding.
  • SS search space
  • Each set may be designated as multiple PRBs, and another set and some PRBs may overlap.
  • Itary j, serving eNB as well as other neighbor eNB may perform EPDCCH transmission to the UE.
  • transmission of each EPDCCH set may be made from different eNBs.
  • each EPDCCH transmission in the PRB in the EPDCCH SS may be made from different eNBs.
  • EPDCCH transmission may be made from different eNBs in each EPDCCH DMRS port.
  • each case will be described in detail and a DCI to RE mapping scheme of the EPDCCH is proposed.
  • each EPDCCH Set may be made from different eNBs.
  • the base station may inform the UE of the EPDCCH transmission eNB information of each set through higher layer signaling such as RRC.
  • the EPDCCH transmitting eNB information is a CSI-RS index of the EPDCCH transmitting eNB.
  • the UE assumes that DCI is not mapped in the ZP CSI-RS resource element of the EPDCCH transmitting eNB of the corresponding set and performs blind decoding. That is, it is assumed that DCI mapping is not performed in the ZP CSI-RS connected one-to-one to the CSI-RS of the set, and blind decoding is performed. For IMR existing outside the ZP CSI-RS, blind decoding is performed assuming DCI mapping.
  • EPDCCH sets that is, set 0 and set 1 are set to the UE in FIG. 11, eNB 1 transmits control information in set 0, and eNB 2 transmits control information in set 1.
  • UE sends CSI-RS 0 for set 0 and CSI-RS for set 1 via RC from base station '
  • the UE performs blind decoding on the assumption that DCI is not mapped in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS 0 when performing blind decoding on set 0.
  • UE performs blind decoding on the assumption that DCI mapping is not performed in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI—RS 1.
  • the UE assumes that DCI mapping has been performed for IMRs existing outside the corresponding ZP CSI-RS and performs blind decoding.
  • the index of the CSI-RS connected to each EPDCCH set is an EPDCCH set configuration message.
  • one EPDCCH set may be connected to two or more CSI-RSs.
  • two or more eNBs may be effectively used for an operation of simultaneously transmitting the same EPDCCH.
  • a Doppler spread or frequency offset may allow a base station to more easily implement a channel estimation for the EPDCCH by the UE.
  • the same CSI-RS as the DM RS may be designated as a higher layer signal such as an RRC.
  • the CSI-RS may be a QC (quasi-colocated) CSI—RS, which may apply the assumption that the CSI-RS is transmitted at the same location.
  • the upper layer signal may be reused in DCI mapping, so that DC I mapping may not be performed for a specific EPDCCH, QC CSI-RS, and the accompanying ZP CSI-RS.
  • the index of the CSI-RS connected to each EPDCCH set may be indirectly indicated.
  • EPDCCH set 0 may operate to be automatically connected to CSI-RS 0 and EPDCCH set 1 to CSI-RS 1 automatically.
  • EPDCCH transmission may be performed from different eNBs in each PRB in the EPDCCH SS.
  • the base station may be informed of the EPDCCH transmission eNB information of each PRB to the UE through higher layer signaling such as RRC.
  • the EPDCCH transmission eNB information is
  • the UE assumes that DCI is not mapped in the ZPCSI-RSRE of the EPDCCH transmitting eNB of the corresponding PRB and performs blind decoding. That is, it is assumed that DCI mapping is not performed in the ZP CSI-RS connected one-to-one to the CSI-RS of the PRB. For IMRs existing outside the ZP CSI-RS, blind decoding is performed assuming DCI mapping.
  • two PRBs namely PRB 0 and PRB 1
  • eNB 1 transmits control information in PRB 1
  • eNB 2 transmits control information in PRB 1.
  • the UE receives CSI-RS 0 for PRB 0 and CSI-RS 1 for PRB 1 through RRC from the base station.
  • the UE assumes that DCI is not mapped in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS 0 and performs blind decoding.
  • UE when performing blind decoding on PRB1, UE performs blind decoding on the assumption that DCI mapping is not performed on ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS1. The UE assumes that DCI mapping has been performed for IMRs existing outside the corresponding ZP CSI-RS and performs blind decoding.
  • DCI to RE mapping may be performed in the following manner.
  • the UE searches for CSI-RS having the same CSI-RS scrambling id as the scrambling id of the DMRS allocated to the corresponding PRB among the configured multiple CSI-RSs. After Assuming that DCI is not mapped in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS, blind decoding is performed.
  • the base station and the UE may find the CSI-RS using a mapping table between a predefined scrambling id of the DMRS and a CSI-RS scrambling id.
  • the mapping table may inform the UE of the base station through RRC. Subsequently, it is assumed that DCI mapping is not performed in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI ⁇ RS and blind decoding is performed.
  • EPDCCH transmission may be performed from different eNBs in each EPDCCH DMRS port.
  • the base station informs the UE of the EPDCCH transmission eNB information of each DMRS port through higher layer signaling such as RRC.
  • the EPDCCH transmission eNB information is
  • the UE When performing blind decoding on each DMRS port from the information, the UE assumes that DCI mapping is not performed in ZPCSI—RSRE of the EPDCCH transmitting eNB of the corresponding DMRS port and performs blind decoding. That is, it is assumed that DCI mapping is not performed in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS of the corresponding DMRS port, and blind decoding is performed. For IMRs existing outside the ZP CSI-RS, blind decoding is performed on the assumption that DCI mapping is performed.
  • the UE may receive an EPDCCH through DMRS port 7 and DMRS port 9.
  • eNB 1 transmits control information through DMRS port 7
  • eNB 2 transmits control information through DMRS port 9.
  • the UE receives CSI-RS 0 for DMRS port 7 and CSI-RS 1 for DMRS port 9 through RRC from a base station.
  • the UE performs blind decoding on the assumption that DCI mapping is not performed on the ZPCSI ⁇ RS connected one-to-one to CSI-RS 0.
  • the UE when performing blind decoding on DMRS port 9, the UE performs blind decoding on the assumption that DCI mapping is not performed in ZP CSI-RS connected one-to-one to CSI-RS1. The UE assumes that DCI mapping has been performed for IMRs existing outside the corresponding ZP CSI-RS and performs blind decoding. '
  • DCI to RE mapping method of EPDCCH has been described for three cases where a plurality of eNBs transmit EPDCCH to UE. More simply, DCI to RE mapping may be determined by the union of ZP CSI-RS of each eNB for all eNBs capable of EPDCCH transmission to the UE. That is, the UE is ZP CSI-RS of the eNB from the network It is assumed that DCI mapping is not performed for all of the ZP CSI-RSs configured when receiving union information of and performing blind decoding of EPDCCH.
  • ZP CSI-RS information and transmission eNB information for each eNB are transmitted to determine whether IMR data mapping or IMR DCI mapping.
  • the UE can indirectly determine whether data / DCI is mapped in IMR from ZP CSI-RS information of the data transmitting eNB.
  • whether the data is mapped in the IMR or whether the IMR is mapped to the DCI may be directly received through the DCI as follows.
  • a 3 bit field may be added to the DCI to inform the UE of data mapping.
  • the UE receives the information of Table 4 through DCI, and assumes that data is not mapped in the IMR set to muting. In I ′ set as data transmission, it is assumed that data mapping is performed.
  • the UE when the UE receives data from eNB 1 in FIG. 11, the UE receives '010' from the base station through the DCI field. The UE assumes data mapping for IMR 1 and performs data demodulation without assuming data mapping for IMR 0 and IMR 2. On the other hand, when the UE receives data from eNB 2, the UE receives '011' from the base station through the DCI field. The UE assumes data mapping for IMR0 and performs data demodulation without assuming data mapping for IMR 1 and IMR 2.
  • IMR data is mapped using initial value information of a DMRS sequence in DCI. You can decide. For example, if the initial value is set to 0 and 1 and the UE is designated as 0, the UE assumes that data is mapped to IMR0 only in the set IMR. If the UE is designated as 1, the UE assumes that data is mapped to IMR 1 only among the configured IMRs. In the above example, the initial value is limited to 1 bit, but more data mapping IMRs may be configured in the UE according to the number of available bits.
  • the UE when the UE directly receives whether IMR data mapping or DCI mapping is performed through DCI, the UE receives one ZP CSI-RS information from the base station and data / DCI for the remaining resources except for the IMR. Determine whether to map.
  • One ZP CSI-RS information from the base station and data / DCI for the remaining resources except for the IMR. Determine whether to map.
  • the CSI-RS information indicates a union of ZP CSI-RS for each eNB. For example, in FIG. 11, when the ZP CSI-RS of the eNB 1 is allocated to the resources 1, 2, and 3 and the ZP CSI-RS of the eNB 2 is allocated to the resources 3, 4, and 5, the UE is configured to use the one ZP CSI-RS. It is assumed that ZP CSI-RS is allocated to resources 1, 2, 3, 4, and 5 through RS information, and it is assumed that there is no data / DCI mapping in the resource.
  • FIG. 14 illustrates a base station and a terminal that can be applied to an embodiment of the present invention.
  • the relay When the relay is included in the wireless communication system, communication is performed between the base station and the relay in the backhaul link, and communication is performed between the relay and the terminal in the access link. Therefore, the base station or the terminal illustrated in the figure may be replaced with a relay according to the situation.
  • the wireless communication system includes a base station 1410 and a terminal 1420, base station 1410 includes a processor 1413, memory 1414, and a radio frequency (Radio
  • the processor 1413 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed in the present invention.
  • the memory 1414 is connected with the processor 1413 and stores various information related to the operation of the processor 1413.
  • the RF unit 1416 is connected with the processor 1413 and transmits and / or receives a radio signal.
  • the terminal 1420 includes a processor 1423, a memory 1424, and RF units 1421 and 1422.
  • the processor 1423 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 1424 is connected with the processor 1423 and stores various information related to the operation of the processor 1423.
  • the RF units 1421 and 1322 are connected to the processor 1423 and transmit and / or receive radio signals.
  • the base station 1410 and / or the terminal 1420 may have a single antenna or multiple antennas.
  • the embodiments described above are the components and features of the present invention are combined in a predetermined form. Each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise. Each component or feature may not be combined with other components or features. It may be carried out in an unformed form. It is also possible to combine some components and / or features to constitute an embodiment of the invention. The order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment, or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined with claims that do not have an explicit citation in the claims, or may be incorporated into new claims by post-application correction.
  • the specific operation described in this document to be performed by the base station may be performed by an upper node in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with a terminal in a network composed of a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an access point, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware (finelli are), software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs. field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays, processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a relay, a base station, and the like.

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방법은 협력적 송신에 참여하는 복수의 기지국 중 데이터를 실제로 전송하는 전송 기지국을 지시하는 정보를 수신하는 단계; 복수의 기지국 각각의 영-전력(zero-power) 채널상태정보-참조신호(CSI-RS) 대한 정보를 수신하는 단계; 및 전송 기지국에 대응하는 영-전력 CSI-RS의 자원 요소에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSCH 채널을 통하여 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
협력적 송신올 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 협력적 송신 (CoMP)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 기지국에 대웅하는 영ᅳ전력 채널상태 정보 참조신호의 자원 영역에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSCH 채널을 통 해 데이터를 수신하는 데이터 수신 방법 및 장치에 대한 것이다.
[배경기술】
[2] 다중 입출력 (MIMO: Multi-Input Multi-Output) 기술은 한 개의 송신 안테나와 한 개의 수신 안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 다중 송신 안테나와 다증 수신 안 테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용 하면 수신측은 데이터를 단일 안테나 경로 (path)를 통해 수신하지만, 다중 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도 와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지 (coverage)를 증대시킬 수 있다.
[3] 단일—셀 ingle-cell) MIMO 동작은 하나의 셀에서 하나의 단말이 하향링크 신호를 수신하는 단일 사용자 -MIMO (Single User-MIMO; SU-MIM0) 방식과 두 개 이상의 단말이 한 셀에서 하향링크 신호를 수신하는 다중 사용자 -MIMO (Multi User-MIMO; MU-MIM0) 방식으로 나눌 수 있다.
[4] 한편, 다중-셀 환경에서 개선된 MIM0 전송을 적용함으로써 셀 경계에 있는 사용자의 처리량을 개선하기 위한 협력 멀티 포인트 (Coordinated Multi-Point: CoMP) 시스템에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. CoMP 시스템을 적용하면 다중-셀 환경 에서 셀 간 간섭 (Inter-Cell Interference)을 줄일 수 있고 시스템 전체적인 성능을 향상시킬 수 있다.
[5] 채널 추정 (channel estimation)은 페이딩 (fading)에 의하여 생기는 신호의 왜 곡을 보상함으로써 수신된 신호를 복원하는 과정을 말한다. 여기서 페이딩이란 무선 통신 시스템 환경에서 다중경로 (multi path)-시간지연 (time delay)으로 인하여 신호의 강도가 급격히 변동되는 현상을 말한다. 채널추정을 위하여는 송신기와 수신기가 모 두 알고 있는 참조신호 (reference signal)가 필요하다. 또한, 참조 신호는 간단히 RS(Reference Signal) 또는 적용되는 표준에 따라 파일럿 (Pilot)으로 지칭될 수도 있 다.
[6] 하향링크 참조신호 (downlink reference signal)는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel ) , PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel), PHICH(Physical Hybrid Indicator CHannel), PDCCH(Physical Downlink Control CHannel) 등의 코히어 런트 (coherent) 복조를 위한 파일럿 신호이다. 하향링크 참조신호는 셀 내의 모든 단 말이 공유하는 공용 참조신호 (Common Reference Signal; CRS)와 특정 단말만을 위한 전용 참조신호 (Dedicated Reference Signal; DRS)가 있다. 4 전송 안테나를 지원하는 기존의 통신 시스템 (예를 들어, LTE release (릴리즈) 8 또는 9 표준에 따른 시스템) 에 비하여 확장된 안테나 구성을 갖는 시스템 (예를 들어, 8 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 표준에 따른 시스템)에서는, 효율적인 참조신호의 운용과 발전된 전송 방식을 지원하기 위하여 DRS 기반의 데이터 복조를 고려하고 있다. 즉, 확장된 안테나를 통 한 데이터 전송을 지원하기 위하여 2 미상의 레이어에 대한 DRS 를 정의할 수 있다. DRS 는 데이터와 동일한 프리코더에 의하여 프리코딩되므로 별도의 프리코딩 정보 없 이 수신측에서 데이터를 복조하기 위한 채널 정보를 용이하게 추정할 수 있다.
[7] 한편, 하향링크 수신측에서는 DRS 를 통해서 확장된 안테나 구성에 대하여 프 리코딩된 채널 정보를 획득할 수 있는 반면, 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득하 기 위하여 DRS 이외의 별도의 참조신호가 요구된다. 이에 따라, LTE— A 표준에 따른 시스템에서는 수신측에서 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 획득하 기 위한 참조신호, 즉 CSI-RS를 정의할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[8] 상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하 는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】 [10] 상기 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 협력적 송신올 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방법은 상기 협력적 송신 에 참여하는 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제로 전송하는 전송 기지국을 지시하 는 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 기지국 각각의 영 -전력 (zero-power) 채널상태 정보—참조신호 (CSI-RS) 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 전송 기지국에 대응하는 영 -전력 CSI-RS 의 자원 요소에 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSCH(PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL) 채널을 통하여 상기 데이터를 수신하는 단 계를 포함할 수 있다.
[11] 상기 데이터를 수신하는 단계는 상기 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제 로 전송하지 않는 협력 기지국에 대응하는 영 -전력 CSI-RS 의 자원 요소에는 상기 데 이터가 매핑된다고 가정하고 상기 데이터를 수신할 수 있다.
[12] 상기 협력적 송신에서 간섭을 측정하기 위한 간섭 측정 자원 (IMR)은 상기 복 수의 기지국 각각의 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소의 합집합 내에 존재할 수 있다.
[13] 상기 데이터를 수신하는 단계는 상기 IMR 의 자원 요소 중 상기 전송 기지국 에 대웅하는 영 -전력 CSI-RS 의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가 정하고, 나머지 IMR 의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된다고 가정하고 상기 데이 터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
[14] 상기 전송 기지국을 지시하는 정보는 DCI (Downlink Control Informat ion)를 통하여 수신될 수 있다. '
[15] 상기 영 -전력 CSI-RS 에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 을 통하여 수신될 수 있다.
[16] 상기 영—전력 CSI-RS에 대한 정보는 상기 영 -전력 CSI-RS이 전송되는 서브프 레임 오프셋 및 주기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
[17] 본 발명의 다른 실시예에 따른 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에 서 데이터를 수신하는 단말은 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 상기 협력적 송신에 참여하는 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실 제로 전송하는 전송 기지국을 지시하는 정보를 수신하고, 상기 복수의 기지국 각각의 영 -전력 (zero-power) 채널상태정보-참조신호 (CSI— RS)에 대한 정보를 수신하고, 상기 전송 기지국에 대웅하는 영—전력 CSI-RS 의 자원 요소에 상기 데이터가 매핑되지 않 는다고 가정하고 PDSCH(PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL) 채널을 통하여 상기 데이 터를 수신하도록 구성될 수 있다.
[18] 상기 프로세서는 상기 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제로 전송하지 않 는 협력 기지국에 ;대웅하는 영 -전력 CSI-RS 의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된 다고 가정하고 상기 데이터를 수신하도록 구성될 수 있다.
[19] 상기 협력적 송신에서 간섭을 측정하기 위한 간섭 측정 자원 (IMR)은 상기 복 수의 기지국 각각의 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소의 합집합 내에 존재할 수 있다.
[20] 상기 프로세서는 상기 IMR 의 자원 요소 중 상기 전송 기지국에 대웅하는 영- 전력 CSI-RS 의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고, 나머지 IMR 의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된다고 가정하고 상기 데이터를 수신하도록 구성될 수 있다.
[21] 상기 전송 기지국을 지시하는 정보는 DCI (Downlink Control Informat ion)를 통하여 수신될 수 있다.
[22] 상기 영 -전력 CSI-RS 에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 을 통하여 수신될 수 있다.
[23] 상기 영ᅳ전력 CSI-RS에 대한 정보는 상기 영 -전력 CSI-RS이 전송되는 서브프 레임 오프셋 및 주기 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
[24] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
[25] 본 발명의 실시예에 따르면 협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 보다 효율적으로 수신할 수 있다.
[26] 또한, 본 발명의 실시예에 따르면 협력적 송신 (CoMP)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 전송 기지국에 대웅하는 영 -전력 채널상태정보 참조신호의 자원 영역에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSCH 채널을 통해 데이터를 수신할 수 있다.
[27] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으 며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】 [28] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도 면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상 을 설명한다.
[29] 도 1은 하향링크 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[30] 도 2 는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)의 일례를 나타낸 예시도이다ᅳ
[31] 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[32] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[33] 5는 다증안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[34] 도 6은 기존의 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다.
[35] 도 7 은 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[36] 도 8 은 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[37] 도 9 는 ZP(Zero Power) CSI-RS 패턴의 예시를 나타내는 도면이다.
[38] 도 10 은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타내는 도면이다.
[39] 도 11 은 하향링크 CoMP 동작을 수행하는 경우를 나타내는 도면이다.
[40] 도 12 는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 데이터 수신 방법을 나타내는 흐름도 이다.
[41] 도 13 은 본 발명의 일 실시예에 따른 EPDCCH의 예시를 나타내는 도면이다.
[42] 도 14 는 본 발명의 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말의 구성을 도시한 도면이다.
【발명을 실시를 위한 형태】
[43] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것 들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고 려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태 로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실 시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. [44] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수 신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하 는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국 에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다. -
[45] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 1기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed stat ion), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트 (AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN) , Relay Station(RS) 등의 '용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal )'은 UE Jser Equi ment) , MS(Mobi le Station) , MSS(Mobi le Subscriber Station) , SSCSubscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[46] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제 공된 것이며, 이러.한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범 위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
[47] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 증심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[48] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의 해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문 서에 의해 설명될 수 있다.
[49] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access) , FDMA (Frequency Division Mul t iple Access) , TDMA(Time Division Mult iple Access) , 0FDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access) , SC~FDMA( Single Carrier Frequency Division Mult iple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA 는 UTRA(Uni versa 1 Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communicat ions)/GPRS(General Packet Radio Servi ce ) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FOMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구 현될 수 있다. UTRA 는 UMTS Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이 다. 3GPP(3rd Generat ion Partnership Project) LTE( long term evolution)는 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS( Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 0FDMA를 채용하고 상향 링크에서 SC-FDMA 를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE 의 진화이다. WiMAX 는 IEEE 802.16e 규격 OVirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규 격 (Wire lessMAN— OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 LTE-A 표준을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[50] 도 1을 참조하여 하향링크 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다ᅳ
[51] 샐를라 0FDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패¾ 전송은 서브프레임 (Subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 0FDM 심볼을 포 함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FOD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임 (radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
[52] 도 1 은 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프 레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임 은 시간 영역 (time domain)에서 2 개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임 이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms 이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하 나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다.3GPPLTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA 를 사용하므로, 0FDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다.0FDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다. [53] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP 에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 찼다. 예를 들어 , OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구 성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수 는 일반 CP 인 경우보다 적다. 확장된 CP 의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함 되는 OFDM 심볼의 수는 6 개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP 가 사용 될 수 있다.
[54] 일반 CP 가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7 개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하 나의 서브프레임은 14 개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2 개 또는 3 개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나 머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[55] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임 의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하 게 변경될 수 있다.
[56] 도 2 는 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)의 일례를 나타낸.예시도이다. 이는 OFDM 심볼이 일반 CP로 구성된 경우이다. 도 2를 참조하면 , 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수 의 자원블록을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록은 12 부반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 제한되 는 것은 아니다. 자원 그리드 상의 각 요소 (element)를 자원요소 (RE)라 한다. 예를 들어 , 자원 요소 a(k,l)은 k번째 부반송파와 1번째 OFDM 심볼에 위치한 자원 요소가 된다. 일반 CP 의 경우에, 하나의 자원블록은 12X7 자원요소를 포함한다 (확장된 CP 의 경우에는 12X6 자원요소를 포함한다). 각 부반송파의 간격은 15kHz 이므로, 하나 의 자원블록은 주파수영역에서 약 180kHz을 포함한다. NDL은 하향링크 슬롯에 포함되 는 자원블록의 수이다. NDL 의 값은 기지국의 스케즐링에 의해 설정되는 하향링크 전 송 대역폭 (bandwidth)에 따라 결정될 수 있다.
[57] 도 3 은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레 임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 0FDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 전송의 기본 단위는 하나의 서브프레임이 된다. 즉, 2 개의 슬롯에 걸쳐 PDCCH 및 PDSCH가 할당된 다.3GPPLTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포 맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH) , 물리하향링크제 어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH) , 물리 HARQ 지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서 브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용 되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH 는 상향링크 전송의 웅답으 로서 HARQACK/NACK신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링 크제어정보 (Downlink Contror Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향 링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH 는 하향링크공유채널 (DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널 (UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널 (PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속웅답 (Random Access Response)과 같은 상위계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내의 개별 단말에 대한 전송 전력 제어 명령의 세트, 전송 전력 제어 정보, VoIP Voice over IP) 의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH 가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채 널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상 태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH 를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE 의 개수와 CCE 에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI 에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순 환잉여검사 (Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자 (Radio Network Temporary Identifier; RNTI) 라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH 가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTKC-RNTI) 식별자가 CRC에 마스 ¾될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지 에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. PDCCH 가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI-RNTI)가 CRC 에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답 을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI (RA-RNTI )가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[58] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프 레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에 는 상향링크 제어. 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향 링크공유채널 (Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특 성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자 원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이 를 PUCCH 에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped) 된다고 한다.
[59] 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[60] MIM0( (Multiple Input Multiple Output) 시스템은 다중 송신 안테나와 다중 수 신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 시스템이다. MIM0 기술은 전체 메시지를 수신하기 위해 단일 안테나 경로에 의존하지 않고, 복수개의 안테나를 통해. 수신되는 복수개의 데이터 조각들을 조합하여 전체 데이터를 수신할 수 있다.
[61] MIM0 기술에는 공간 다이버시티 (Spatial diversity) 기법과 공간 다중화 (Spatial multiplexing) 기법 등이 있다. 공간 다이버시티 기법은 다이버시티 이득 (gam)을 통해 전송 신뢰도 (reliability)를 높이거나 셀 반경을 넓힐 수 있어, 고속 으로 이동하는 단말에 대한 데이터 전송에 적합하다. 공간 다중화 기법은 서로 다른 데이터를 동시에 전송함으로써 시스템의 대역폭올 증가시키지 않고 데이터 전송률을 증가시킬 수 있다. - [62] 도 5 는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. 도 5(a)에 도시 된 바와 같이 송신 안테나의 수를 NT 개로, 수신 안테나의 수를 N 개로 늘리면, 송 신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례 하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파 수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라, 전송 레 이 τ≡ 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 (Ro)에 레이트 증가율 (Ri) 이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[63] 【수학식 1】
[64] ^二 min(A^, V
[65] 예를 들어, 4 개의 송신 안테나와 4 개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4 배의 전송 레이트를 획득할 수 있 다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질 적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연 구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다 양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[66] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다 중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다 중안테나 시스템의 무선 채널 측정 및 모형 도출 연구, 전송 신뢰도 향상 및 전송률 향상을 위한 시공간 신호 처리 기술 연구 등 다양한 관점에서 활발히 연구가 진행되 고 있다.
[67] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체 적으로 설명한다. 상기 시스템에는 NT 개의 송신 안테나와 NR 개의 수신 안테나가 존 재한다고 가정한다.
[68] 송신 신호를 살펴보면, NT개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정 보는 NT개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[69] 【수학식 2】
Figure imgf000013_0001
^>SNr \
[71] 각각의 전송 정보 , ^' ", ^는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전 송 전력을 ^, ,…,^ 라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표 현될 수 있다.
[72] 【수학식 3】
Figure imgf000013_0002
[74] 또한, S는 전송 전력의 대각행렬 P를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다. [75] 【수학식 4】
Figure imgf000014_0001
[77] 전송전력이 조정된 정보 백터 (information vector) S I 가중치 행렬 W가 적 용되어 실제 전송되는 NT 개의 송신신호 n 2' ' ' ' ' Nr가 구성되는 경우를 고려해 보자. 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할을 한다.
Figure imgf000014_0002
백터 X를 이용하여 다음과 같이 표현 될 수 있다.
[78] 【수학식 5】
Figure imgf000014_0003
Figure imgf000014_0004
[80] 여기에서, yvz:는 i 번째 송산 안테나와 j 번째 정보간의 가중치를 의미한다. W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[81] 한편, 송신신호 X 는 2 가지 경우 (예를 들어, 공간 다이버시티 및 공간 다중 화)에 따라 다른 방법으로 고려될 수 있다. 공간 다중화의 경우, 상이한 신호가 다중 화되고 다중화된 신호가 수신측으로 전송되어, 정보 백터 (들)의 요소 (element)가 상 이한 값을 가진다. 한편, 공간 다이버시티의 경우에는, 동일한 신호가 복수개의 채널 경로를 통하여 반복적으로 전송되어 , 정보 백터 (들)의 요소가 동일한 값을 가진다. 물론, 공간 다중화 및 공간 다이버시티 기법의 조합 역시 고려할 수 있다. 즉, 동일 한 신호가 예를 들어 3 개의 전송 안테나를 통해 공간 다이버시티 기법에 따라 전송 되고, 나머지 신호들은 공간 다중화되어 수신측으로 전송될 수도 있다. [82] NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 ,:^,'",:^^은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다.
[83] 【수학식 6】
Figure imgf000015_0001
[85] 다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인텍스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j 로부터 수신 안테나 i 를 거치 는 채널을 ¾로 표시하기로 한다. 에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[86] 도 5(b)에 NT 개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i 로의 채널을 도시하였다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 NT 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다ᅳ
[87] 【수학식 7】
[88] hr i = \ L"hil 'A h¾' ... ' hiNT 1 J
[89] 따라서, NT 개의 송신 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채 널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[90] 【 히一시
1수ᅮᅳ ᅳ 8]
Figure imgf000015_0002
후에 백색잡음 (AWGN; Additive White
Gaussian Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 ^,«2,'",«^은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[93] 【수학식 9]
Figure imgf000015_0003
[95] 상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[96] 【수학식 10】
Figure imgf000016_0001
[98] 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H에서 행의 수는 수신 안테나의 수 NR 과 같고 열의 수 는 송신 안테나의 수 NT와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 NRXNT된다.
[99] 행렬의 랭크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 램크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 랭크 (ra« (H))는 다음과 같이 제한된다.
[100] 【수학식 11】
[101] rank H)≤ min(NT , NR )
[102] MIMO 전송에 있어서 '탱크 (Rank)' 는 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경 로의 수를 나타내며, '레이어 (layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스 트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 랭크 수에 대웅 하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한 의미를 가진다.
[103] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[104] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해 서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수 신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보 정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정 보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
[105] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수 신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송 신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다. [106] 이동 통신 시스템에서 참조신호 (RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분 될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득을 위해 사용되는 RS 이고, 다른 하나는 데이터 복조를 위해 사용되는 RS 이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득하도록 하 기 위한 RS 이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이 터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS 를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 이러한 RS 는 핸드 오버 등을 위한 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크 를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS 로서, 단말은 해당 RS 를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있그 i, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이러한 RS 는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[107] 기존의 3GPP LTE (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -8) 시스템에서는 유니캐스트 (unicast) 서비스를 위해서 2 가지 종류의 하향링크 RS 를 정의한다. 그 중 하나는 공용 참조신호 (Co隱 on RS; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호 (Dedicated RS; DRS) 이디-. CRS 는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한 측정 등을 위해서 사용되고, 셀—특정 (cell— specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위 해 사용되고, 단말—특정 (UE-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPP LTE 시스 템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS 는 채널 정보 획득 및 데이터 복조 의 두 가지 목적으로 다사용될 수 있다.
[108] CRS 는 셀-특정으로 전송되는 RS 이며 , 광대역 (wideband)에 대해서 매 서브프 레임마다 전송된다. CRS 는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4 개의 안테나 포트에 대해서 전송될 수 있다. 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 두 개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고 네 개인 경우 0~3 번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[109] 도 6 은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블 록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타내는 도면이다. 도 6에서 'R0' , 'Rl' , 'R2' 및 'R3' 로 표시된 자원 ^소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위 치를 나타낸다. 한편, 도 6 에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[110] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8 개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8 개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대해서 만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4 개 이상 최대 8 개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS 가 추가적으로 정의되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS로서, 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS두 가지가 모두 고려되어야 한다.
[Ill] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성 (backward compat ibi 1 i ty)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE-A 시스템 에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS 가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간- 주파수 영역에 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS를 추가하는 경우, RS오버헤 드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS 를 새롭게 설계 함에 있어서 RS오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[112] LTE-A 시스템에서 새롭게 도입되는 RS 는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS), 프리코딩 행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS 인 채널상태정보—참조신호 (Channel State Information RS; CSI-RS)이고, 다른 하나는 최 대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조ᅳ 참조신호 (DeModulation RS; DM RS)이다.
[113] 채널 측정 목적의 CSI-RS 는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 가 채널 측정, 핸 드오버 등의 측정 등의 목적과 동시에 데이터 복조를 위해 사용되는 것과 달리, 채널 측정 위주의 목적을 위해서 설계되는 특징이 있다. 물론 CSI-RS 역시 핸드오버 등의 측정 등의 목적으로도 사용될 수도 있다. CSI-RS가 채널 상태에 대한 정보를 얻는 목 적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS 와 달리, 매 서브프레임마다 전 송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSI-RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 (예를 들어, 주기적으로) 전송되도록 설계될 수 있다.
[114] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로 (dedicated) DM RS가 전송된다. 특정 단말 전용 의 DM RS 는, 해당 단말이 스케줄링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송 되는 시간—주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다. [115] 도 7 은 LTE— A 시스템에서 정의되는 DM RS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다. 도 7 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블톡 (일반 CP 의 경우, 시간 상 으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DM RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DMRS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 7, 8, 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자 원 (OFDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다 중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DM RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 7 의 예시에서 DM RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들 은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마찬가지로, 도 7 의 예시에서 DM RS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DM RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[116] 도 8 은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면 이다. 도 8 에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 (일반 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSIᅳ RS 가 전 송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSIᅳ RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE— A 시스템에서 추가적 으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인텍스 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주 파수 자원 (부반송^) 및 /또는 상이한 시간 자원 (0FDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분 될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간ᅳ주 파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 15 및 16 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다증화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포 트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화 될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 3 으로 표시된 자원요소들에는 안 테나 포트 19 및 20 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 4 로 표시된 자원요소들에 는 안테나 포트 21 및 22 에 대한 CSI— RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a)를; 기준으로 설명한 동일한 원리가 도 8(b) 내지 8(e) 에 적용될 수 있다.
[117] 도 9는 L†E-A시스템에서 정의되는 ZKZero Power) CSI-RS 패턴의 예시를 나 타내는 도면이다. ZP CSI-RS 의 용도는 크게 두 가지로 분리된다. 첫 번째로 CSI-RS 성능 개선을 위한 용도로 사용된다. 즉, 한 네트워크는 다른 네트워크의 CSI-RS 측정 성능을 개선하기 위해 다른 네트워크의 CSI-RS RE 에 뮤팅 (muting)을 하고 자신의 UE 가 올바르게 레이트 매칭 (rate matching)을 수행할 수 있도록 뮤릳된 RE를 ZP CSI-RS 로 설정하여 알려 줄 수 있다. 두 번째로 CoMP CQI 계산을 위한 간섭 측정의 용도로 사용된다. 즉 ZP CRS-RS RE 에 일부 네트워크가 뮤팅을 수행하고 UE 는 이 ZP CSI-RS 로부터 간섭을 측정하여 CoMP CQI를 계산할 수 있다.
[118] 도 6 내지 9 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실시 예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 6 내지 9 와 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동일하게 적용될 수 있다.
[119] 협력적 송신 (CoMP) 시스템의 채널상태정보 (CSI) 피드백
[120] 이하에서는 CoMP(Cooperative Multipoint Transmission/Recept ion)에 대하여 설명한다.
[121] LTE-A 이후의 시스템은 여러 셀들 간의 협력을 가능케 하여 시스템의 성능을 높이려는 방식을 도입하려고 한다. 이러한 방식을 협력 다중 포인트 송신 /수신
(Cooperative Multipoint Transmission/Reception: CoMP)이라고 한다. CoMP는 특정 단 말과 기지국, 액세스 (Access) 포인트 혹은 셀 (Cell)간의 통신을 보다 원활히 하기 위 해 2개 이상의 기지국, 엑세스 (Access) 포인트 혹은 셀이 서로 협력하여 단말과 통신 하는 방식을 가리킨다. 본 발명에서 기지국, 엑세스 (Access), 혹은 셀은 같은 의미로 사용될 수 있다.
[122] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환 경에서 , 샐―간 간섭 (Inter-Cell Interference; ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단 말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하여, 기존 의 LTE 시스템에서는 단말 특정 전력 제어를 통한 부분 주파수 재사용 (fractional frequency reuse; FFR)과 같은 단순한 수동적인 기법을 이용하여 간섭에 의해 제한을 받은 환경에서 셀-경계에 위치한 단말이 적절한 수율 성능을 가지도록 하는 방법이 적용되었다. 그러나, 샐 당 주파수 자원 사용을 낮추기보다는, ICI를 저감하거나 ICI 를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다.
[123] 도 10은 CoMP를 수행하는 일 예를 나타낸다. 도 10을 참조하면, 무선 통신 시스템은 CoMP를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)과 단말을 포함한다. CoMP 를 수행하는 복수의 기지국 (BSl, BS2 및 BS3)은 서로 협력하여 단말에게 데이터를 효 율적으로 전송할 수 있다.
[124] CoMP 전송 방식은 데이터 공유를 통한 협력적 MIM0 형태의 조인트 프로세싱 (CoMP― Joint Processing, CoMP-JP) 및 협력 스케줄링 /빔포밍 (CoMP― Coordinated Scheduling/beamforming, CoMP-CS/CB) 방식으로 구분될 수 있다.
[125] 하향링크의 경우 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식에서, 단말은 CoMP전송 방식 을 수행하는 복수의 기지국으로부터 데이터를 동시에 수신할 수 있으며, 각 기지국으 로부터 수신한 신호를 결합하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다 (Joint Transmission, JT) . 또한, CoMP전송 방식을 수행하는 기지국들 중 하나가 특정 시점에 단말로 데이 터를 전송하는 방법도 고려할 수 있다 (Dynamic Point Selection, DPS). 협력 스케줄링 /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)의 경우, 단말은 빔포밍을 통해 데이터를 순간적으로 하.나 의 기지국, 즉 서빙 기지국을 통해 수신할 수 있다.
[126] 상향링크에서 조인트 프로세싱 (CoMP-JP) 방식이 적용되는 경우, 복수의 기지 국이 단말로부터 PUSCH 신호를 동시에 수신할 수 있다 (Joint Reception, JR) . 이와 달 리, 협력 스케줄링' /빔포밍 방식 (CoMP-CS/CB)의 경우, 하나의 기지국만이 PUSCH를 수 신할 수 있다. 협력 스케즐링 /범포밍 방식을 사용하기로 하는 결정은 협력 셀 (혹은 기지국)들에 의해 결정될 수 있다.
[127] CoMP 전송 방식을 사용하는 단말, 즉 CoMP UE는 CoMP 전송 방식을 수행하는 기지국들 복수에 대해서 채널정보를 피드백 (feedback, 이하 CSI 피드백)할 수 있다. 네트워크 스케줄러 (Network Scheduler)는 CSI 피드백을 기반으로 CoMP-JP, CoMP-CS/CB 및 DPS 방식 중에서 전송률을 높일 수 있는 적절한 CoMP 전송 방식을 선택할 수 있다. 그러기 위하여 , CoMPUE가 CoMP 전송 방식을 수행하는 복수 개의 기지국들 내에서 CSI 피드백을 설정 (configure)하는 방법으로, 상향링크 PUCCH를 이용한 주기적인 피드백 전송 방식을 따를 수 있다. 이 경우, 각각의 기지국에 대한 피드백 구성 (feedback configuration)은 상호 독립적일 수 있다. 따라서, 이하 본 발명의 일실시예에 따른 명세서에서는 이러한 독립적인 피드백 구성을 가지고 채널 정보를 피드백하는 동작 각각을 CSI 프로세스 (CSI process)라고 호칭한다. 이러한 CSI 프로세스는, 하나의 서 빙셀에 하나 또는 그 이상 존재할 수 있다.
[128] 도 11은 하향링크 C()MP 동작올 수행하는 경우를 나타낸다.
[129] 도 11에서, UE는 eNBl과 eNB2사이에 위치하며, 두 eNB (즉, eNBl, eNB2)는 UE 로의 간섭 문제를 해결하기 위해서 JT, DCS, CS/CB와 같은 적절한 CoMP 동작을 수행한 다. UE는 기지국의 CoMP 동작을 돕기 위하여 CSI 피드백 (CSI feedback)을 수행한다. CSI 피드백을 통하여 전송되는 정보는 각 eNB의 PMI 정보와 CQI 정보를 포함하며 , 추 가적으로 JT를 위한 두 eNB사이의 채널 정보 (예를 들어, 두 eNB 채널 사이의 위상 오프셋 (phase offset) 정보)를 포함할 수 있다.
[130] 도 11에서, UE는 자신의 서빙 샐 (serving cell)인 eNBl으로 CSI 피드백 신호 를 전송하고 있지만, 상황에 따라 eNB2로 CSI 피드백 신호를 전송하거나 두 eNB로 모 두 CSI 피드백 신호를 전송 할 수 있다. 또한, 도 11에서는 CoMP에 참여하는 기본 단 위를 eNB로 설명하고 있으나, eNB뿐만 아니라 eNB에 의해서 제어 되는 전송 포인트 (transmission point)도 CoMP에 참여하는 기본 단위가 될 수 있다.
[131] 네트워크에서 CoMP 스케줄링을 하기 위해서 UE는 서빙 eNB의 하향링크 CSI 정보뿐만 아니라 CoMP에 참여하는 이웃 eNB의 하향링크 CSI 정보도 함께 피드백 해야 한다. 이를 위하여 UE는 다양한 데이터 전송 eNB와 다양한 간섭 환경을 반영하는 복 수의 CSI 프로세스를 피드백 하게 된다.
[132] 따라서; LTE 시스템에서 CoMP CSI 계산 시 간섭 측정을 위해 ' IMR( Interference Measurement Resource)이 사용된다. 하나의 UE는 복수 개의 IMR을 설정 (configure)받을 수 있으며, 상기 복수 개의 IMR 각각에 대하여 독립적인 설정 (configuration)을 가진다. 즉, 각각의 IMR은 주기와 오프셋 (offset) 그리고 자원 설 정 (resource conf i.gurat ion)이 독립적으로 설정되며, 기지국은 RRC Radio Resource Control) 시그널링 등의 상위계층 시그널링 (RRC둥)을 이용하여 UE에게 시그널링할 수 있다. [133] 또한, LTE system에서 C이 MP CSI 계산 시 요구되는 (desired) 채널 측정을 위해 CSI— RS가 사용된다. 하나의 UE는 복수 개의 CSI-RS를 설정 (configure)받을 수 있으며, 이때 CSI-RS은 각각 독립적인 설정 (configuration)을 가진다. 즉, 각 CSI-RS은 주기 와 오프셋 (offset) 그리고 자원 할당 (resource configuration), 전력 제어 (power control , Pc), 안테나 포트 (antenna port) 수가 독립적으로 설정된다. CSI-RS와 관련 된 정보는 상위 계층 시그널링 (RRC 등)을 통해 기지국으로부터 UE에게 전송될 수 있 다.
[134] UE에게 설정된 복수 개의 CSI-RS 와 복수 개의 IMR 중에서, 신호 측정을 위 한 하나의 CSI-RS 자원과, 간섭 측정을 위한 하나의 Interference Measurement
Resource (IMR)을 연관하여 (associat ion) 하나의 CSI process가 정의될 수 있다. UE 는 서로 다른 CSI process로부터 유도된 CSI 정보는 독립적인 주기와 서브프레임 오 프셋 (subframe offset)으로 피드백한다.
[135] 즉, 각각의 CSI process는 독립적인 CSI 피드백 설정을 갖는다. 이러한
CSI-RS 자원과 IMR 자원의 연관 (associat ion) 정보 및 CSI 피드백 설정등은 CSI process 별로 RRC등의 상위 계층 시그널링을 통해 기지국이 UE에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, UE는 표 1과 같은 세 개의 CSI process를 설정 (configure)받는다고 가정한 다.
[136] 【표 1]
Figure imgf000023_0001
[137] 표 1에서 CSI-RS 0와 CSI-RS 1는 각각 UE의 serving eNB인 eNB 1으로부터 수 신하는 CSI-RS와 협력에 참여하는 이웃 eNB인 eNB 2로부터 수신하는 CSI-RS를 나타낸 다. 만약 표 1의 각각의 CSI process에 대하여 설정된 IMR에 대하여 표 2와 같이 설 정되었다고 가정한다면,
[138] 【표 2]
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[139] IMR 0에서 eNB 1은 muting을 eNB 2는 데이터 송신을 수행하며, UE는 IMR 0 로 부터 eNB 1을 제외,한 다른 eNB들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다. 마찬가지로, IMR 1에서 eNB 2은 muting을 eNB 1는 데이테 송신을 수행하며 , UE는 IMR 1 로부터 eNB 2을 제외한 다른 eNB들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다. 또한, IMR 2에서 eNB 1 과 eNB 2모두 muting올 수행하며, UE는 IMR 2로부터 eNB 1과 eNB 2을 제외한 다른 eNB들로부터의 간섭을 측정하도록 설정된다.
[140] 따라서, 표 1 및 표 2에서 나타낸 바와 같이, CSI process 0의 CSI 정보는 eNB 1으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보를 나타낸다. CSI process 1 의 CSI 정보는 eNB 2으로부터 데이터를 수신하는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보를 나타 낸다. CSI process 2의 CSI 정보는 eNB 1으로부터 데이터를 수신하고, eNB 2로부터 간 섭을 전혀 받지 않는 경우 최적 RI, PMI, CQI 정보를 나타낸다.
[141] 한 UE에게 설정된 모든 IMR은 ZP(zero power) CSI— RS로 지시 ( indicat ion)될 수 있다. 즉, UE는 데이터 수신 시, 설정된 IMR에서 자신의 데이터가 매핑되지 않는 다고 가정하고 PDSCH 레이트 매칭 (rate matching)을 수행한다.
[142] 여기서, 모든 IMR을 ZP CSI-RS로 지시하는 이유는 CoMP UE가 어떤 eNB로부터 실제 데이터를 수신하는지 알지 못하기 때문이다. 예를 들어 , 도 10 에서 DPS CoMP를 수행할 때, UE는 별도의 시그널링이 없는 한, eNB 1과 eNB 2 중에서 어떤 eNB가 실제 로 데이터를 전송하는지 모르고 데이터를 수신한다.
[143] 만약 eNB 1이 데이터를 전송하고 UE가 그 사실을 안다면, IMR 1은 간섭 측정 뿐만이 아니라 데이터 수신 용도로도 이용될 수 있다. 반대로 만약 eNB 2가 데이터를 전송하고 UE가 그 사실을 안다면, IMR 0을 간섭 측정뿐만이 아니라 데이터 수신 용도 로 사용할 수 있다. 하지만 UE가 데이터를 전송하는 eNB를 알지 못한다면, IMR 0 및 IMR1에 대해 뮤팅 (muting)을 가정하고 PDSCH 레이트 매칭 (rate matching)을 수행하는 것이 디코딩 (decoding) 오류 (error)를 줄이는데 효과적이다.
[144] 상기의 모든 IMR을 ZP CSI-RS로 지시하는 방식에서 , UE는 설정된 모든 IMR에 대해 데이터를 수신 할 수 없기 때문에 PDSCH자원을 낭비하는 문제점이 있다. UE가 설정된 모든 IMR에서 데이터가 전송되지 않는 다고 가정하고 PDSCH 레이트 매칭 (rate matching)을 수행하기 때문이다.
[145] 제 1 실시예
[146] 이하에서는, UE가 설정된 IMR에서도 데이터를 수신하여 PDSCH자원을 보다 효 율적으로 이용하는 본 발명의 일 실시예를 설명한다. 이를 위해 UE는 eNB 별 뮤팅 (muting)을 수행하는 ZP CSI-RS 정보 및 데이터를 실제로 송신하는 eNB를 지시하는 전송 eNB 정보를 수신한다. ,
[147] eNB 별 뮤팅 (muting)을 수행하는 ZP CSI-RS의 정보는 RRC 시그널링 등의 상위 계충 시그널링을 통해 UE에게 전송될 수 있다. 예를 들어, 도 11에서 eNB 1이 IMR 0 및 IMR2에서 뮤팅 (muting)을 수행하므로, UE는 IMR 0 및 IMR 2를 포함하는 eNB 1의 ZP CSI-RS 정보를 수신한다. 반면, eNB 2은 IMR 1 및 IMR 2에서 뮤팅 (muting)을 수행하므 로, UE는 IMR 1 및 IMR 2를 포함하는 eNB 2의 ZP CSI-RS 정보를 수신한다.
[148] 각 eNB의 ZP CSI-RS 정보는 ZP CSI-RS의 주기 , 서브프레임 오프셋 (subframe offset) 및 자원 설정 (resource conf igurat ion)을 포함한다. 상기 값들은 각 eNB의 ZP CSI-RS 별로 독립적으로 설정될 수 있으나, 레거시 (Legacy) UE에 영향 (impact)을 최소화 하기 위하여 각 eNB의 ZP CSI-RS는 동일한 주기와 서브프레임 오프셋을 갖도 록 제한 할 수 있다. 이러한 제한을 통해 ZP CSI-RS가 설정되지 않는 서브프레임 수 를 늘릴 수 있고, 기지국은 레거시 UE를 이 서브프레임에 스케줄링하여 데이터 매핑 (mapping) 불일치 (mismatch)로 인한 데이터 디코딩 오류를 최소화 할 수 있다.
[149] 데이터를 실제로 송신하는 eNB를 지시하는 정보인 전송 eNB 정보는 PDCCH 내 의 DCI를 통해 eNB에서 UE로 동적으로 (dynamic) 전송될 수 있다. 예를 들어 , 도 11에 서 DPS를 수행하는; 경우 UE는 eNBl 또는 eNB 2로부터 데이터를 수신하게 된다. 이때, UE는 전송 eNB 정보를 DCI 필드를 통해 수신한다. 도 11의 실시 예에서는 eNB가 두 개이지만, 현재 LTE시스템에서 한 UE당 최대 3 개의 eNB가 협력 통신을 수행할 수 있으므로 DCI에 2 비트 필드를 추가하여 전송 eNB 정보를 전송할 수 있다. 또한, 협 력 통신을 수행하는 eNB가 증가하는 경우 그에 따른 길이의 필드를 DCI에 추가하여 전송 eNB 정보를 전송할 수 있다. ·
[150] 표 3은 상술한 2 비트 필드의 예이다. 2 비트 필드는 CSI 프로세스 인덱스로 정의되거나 CSI-RS 인덱스로 정의된다. 예를 들면, 상기 2비트 필드가 '00' 로 설정 된 경우, UE는 CSI-RS 0로 측정된 하향링크 채널을 통해 데이터가 수신된다는 사실을 알 수 있다.
[151] 【표 3】
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정의된 필드 중 사용 용도가 정의되지 않은 보류된 (reserved) 비트를 이용하여 전송 될 수 있다. 예를 들어, CA를 위해 정의된 3 비트 CIF 필드에서 보류된 일부 상태 (state)를 표 3과 같이 CSI 프로세스 인덱스 또는 CSI-RS 인덱스로 정의하여 이용할 수 있다.
[153] UE는 eNB 별 ZP CSI-RS 정보 및 전송 eNB 정보를 바탕으로 데이터를 실제로 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 정보를 파악하고 해당 ZP CSI-RS 자원 요소 (RE)에서 데이 터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복조 ( demodulation)를 수행한다.
[154] 상기 방식으로 UE가 데이터 레이트 매칭 (rate matching)을 수행할 경우, UE는 설정된 IMR 중 데이터를 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소의 외부에 존재하는 IMR 에서는 데이터가 매핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. 즉, 데이터를 실제로 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소에 포함되는 IMR자원의 경우, UE는 해당 IMR에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. 반면, 데이터를 실제 로 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소에 포함되지 않는 IMR 자원의 경우 , UE는 해당 IMR에 데이터가 매핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다.
[155] 예를 들어, 도 11에서 전송 eNB 정보가 eNB 1를 지시하는경우, UE는 IMR 0와 IMR 2에 대해 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. 그리고 UE는 IMR 1에 대해 데이터가 매핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. 반면, 전 송 eNB 정보가 eNB 2를 지시하는 경우, UE는 IMR 1와 IMR 2에 대해 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. 그리고 UE는 IMR 0에 대해 데이터가 매 핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다. .[156] 상기 방법을 통하여 UE는 IMR에서 데이터가 매핑되는 자원 요소를 이용하여 간섭 측정을 수행할 수 있다. 즉, UE는 IMR로 설정된 자원이 추가적으로 ZP CSI-RS로 설정되지 않으면, 해당 자원에 PDSCH가 매핑되었다고 판단하도록 한다. UE는 ZP CSI-RS로 설정되지 않은 IMR의 자원을 통하여 PDSCH를 수신하는 경우, 해당 IMR에서 간섭 측정 목적으로 수신되는 PDSCH를 포함하여 모든 수신 신호를 간섭 신호로 고려 한다. 또한, UE는 해당 IMR에서 PDSCH의 수신을 목적으로 하는 UE를 위한 신호가 존 재한다고 판단한다.
[157] 한편, CoMP 측정 집합 (measurement set) 내에서 적어도 하나의 eNB는 뮤팅 (muting)을 수행하므로, IMR은 eNB 각각의 ZP CSI-RS 자원 요소의 합집합 내에 존재해 야 한다. 즉, 단말은 ZP CSI-RS 자원 요소 중 어느 하나가 IMR에 완전히 오버래핑 (over lapping)되지 않도록 설정되는 것올 기대하지 않는다. 예를 들면, 2개의 eNB가 CoMP 동작을 수행하는 경우 단말은 2개의 ZP CSI-RS를 설정받는다. 이때, IMR은 2개의 ZP CSI-RS 자원 요소의 합집합 내에 존재하게 된다.
[158] 상술한 IMR 적용 방법은 설명의 편의를 위하여 네크워크의 관점에서 기술되 었다. 즉, CoMP에 참여하는 각각의 eNB에 ZP CSI-RS를 설정하고, eNB 중 실제 데이터 를 전송하는 eNB를 지시 하도록 기술되었다.
[159] UE 관점에서 살펴보면, UE는 설정된 CSI-RS를 기준으로 CoMP에 참여하는 각 eNB를 구별하게 된다. 예를 들면, 도 11에서 UE는 자신에게 설정된 두 개의 CSI-RS (즉, CSI-RS 0과 CSI— RS 1)를 통해 eNB 1과 eNB 2를 구별 한다. 따라서 eNB 별로 ZP CSI-RS를 설정 하는 동작은 UE 관점에서 CSI-RS 별로 ZP CSI-RS를 설정 하는 동작을 의미한다. 그리고 실제 데이터를 전송하는 eNB를 지시 하는 동작은 UE 관점에서 어떤 CSI— RS의 하향링크 채널로 실제 데이터가 전송되는지를 지시하는 동작을 의미한다. 따라서 UE는 네트워크로부터 CSI-RS 별로 ZP CSI-RS 정보를 각각 설정 받고, 어떤 CSI— RS의 하향링크 채널로 실제 데이터가 전송되는지를 지시 받는다. 상기 두 정보를 바탕으로 UE는 데이터를 실제로 송신하는 eNB의 ZP CSI— RS를 파악하고, 해당 ZP CSI-RS 자원 요소에서 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복조를 수행한 다.
[160] 또한, UE는 복수의 CSI-RS 설정을 수신하고, 각각의 CSI-RS 별로 ZP CSI-RS 설정을 수신한다. 즉, 하나의 CSI-RS와 하나의 ZP CSI-RS 자원은 일대일로 연결되어 있다. 이에 추가하여 UE는 복수의 IMR을 할당 받는다. [161] UE가 전송 eNB 정보를 포함하는 DCI에 의해 할당된 PDSCH를 통해 데이터를 수신하는 경우, UE는 지정된 복수의 CSI-RS 자원 모두에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하지만, ZP CSI-RS 자원에 대해서는 전송 eNB 정보에 의해 지정된 CSI-RS와 대응 하는 ZP CSI-RS 자원에만 데이타가 매핑되지 않는다고 가정한다. 즉, IMR에서 전송 eNB 정보에 의해 지정된 CSI-RS와 대웅하는 ZP CSI-RS 자원에 포함되지 않는 자원은 데이타가 매핑된다고 가정한다.
[162] 한편, UE가 전송 eNB 지시 정보를 포함하지 않는 DCI (예를 들면, 전송 eNB 정 보를 포함하지 않는 DCI 포맷 1A)에 의해 할당된 PDSCH를 통해 데이터를 수신하는 경 우에 UE는 복수의 CSI-RS 자원에는 모두 데이타가 매핑되지 않는다고 가정하지만, ZP CSI-RS 자원에 대해서는 특정 자원, 대표적으로 첫번째 (인텍스가 가장 낮은) ZP
CSI-RS 자원에만 데이타가 매핑되지 않는다고 가정한다. 즉, IMR 에서 인덱스가 가장 낮은 ZP CSI-RS 자원에 포함되지 않는 자원은 데이타가 매핑된다고 가정한다.
[163] 이와 다른 방법으로 UE는 전송 eNB 정보를 포함하지 않는 DCI, 즉 DCI 1A에 의해 할당된 PDSCH를 통해 데이터를 수신하는 경우, 지정된 복수의 CSI-RS 자원 및 ZP CSI-RS 자원 모두에 데이타가 매핑되지 않는다고 가정할 수 있다. 그리고 IMR에 대해서는 ZP CSI-RS 자원에 포함되지 않는 자원은 데이타가 매핑된다고 가정한다.
[164] 한편, CSI-RS는 송신 파워가 실려서 실제 전송이 이루어지는 RS이므로
Non-Zero Power (NZP) CSI-RS로 칭할 수도 있다.
[165] 도 12는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 데이터 수신 방법을 나타내는 흐름도 이다.
[166] 먼저, 단말은 데이터를 실제로 송신하는 eNB를 지시하는 정보인 전송 eNB 정 보를 수신한다 (S1210). 전송 eNB 정보의 수신에 대한 상세한 설명은 상술한 바와 동 일하므로 상세한 설명은 생략한다.
[167] 또한, 단말은 eNB 별 뮤팅 (muting)을 수행하는 ZP CSI-RS의 정보를 수신한다 (S1230). 단말이 ZP CSI-RS의 정보를 수신하는 방법에 대한 상세한 설명은 상술한 바 와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다.
[168] 다음으로, 단말은 설정된 IMR 중 데이터를 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요 소의 외부에 존재하는 IMR에서는 데이터가 매핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행 한다 (S1250). 즉, 데이터를 실제로 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소에 포함되는 IMR 자원의 경우, UE는 해당 IMR에 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 데이터 복 조를 수행한다. 반면, 데이터를 실제로 송신하는 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소에 포함 되지 않는 IMR 자원의 경우, UE는 해당 IMR에 데이터가 매핑된다고 가정하고 데이터 복조를 수행한다.
[169] 제 2 실시예
[170] 상술한 제 1 실시예는 PDSCH 데이터 맵핑에 관한 것이지만, UE가
EPDCCH (Enhanced PDCCH)를 수신하는 경우ᅳ EPDCCH의 DCI to RE 매핑 (mapping)에도 동 일한 방식을 확장하여 적용할 수 있다.
[171] LTE 시스템에서 PDSCH 영역 일부를 EPDCCH로 지정하여 해당 자원을 제어 정 보의 전송을 위하여 이용할 수 있다. EPDCCH는 도 13과같이 기존의 PDCCH를 대신하 여 PDSCH 영역에서 전송되는 제어 채널인 개량된 (enhanced) PDCCH 을 말한다. 도 13 에서 EPDCCH를 위해 사용되는 주파수 자원은 연속적으로 도시되었으나, 이는 일 실시 예일뿐이며 주파수 다이버시티를 획득하기 위해서 EPDCCH는 상호 이격된 주파수 자원 을 이용하여 전송될 수도 있다.
[172] 기지국은 하나의 UE에게 복수의 EPDCCH set을 지정할 수 있다. 여기서 EPDCCH set이란 일련의 EPDCCH 블라인드 디코딩 (blind decoding) 후보 (candidate)가 존재하 는 PRB의 set을 의미한다. EPDCCH set을 구성하는 PRB는 RRC 시그널링 등의 상위 계층 시그널닝을 통하여. 주어질 수 있다. 단말은 특정한 블라인드 디코딩 후보의 검출을 시도함에 있어서 각 후보는 해당 후보가 속하는 EPDCCH set의 자원을 이용한다고 가 정한다. 추가적으로 기지국은 EPDCCH set마다 여러가지 고유한 특징을 설정할 수 있 디-. 예를 들면, EPDCCH 후보가 국부 (localized) 전송을 이용하는지 아니면 분산
(distributed) 전송을 이용하는지 여부, 각 EPDCCH set에 속하는 후보가 하향링크 할 당 (assignment)으로 이용되었을 때 HARQ ACK을 위하여 사용하는 파라미터 (parameter ) 등이 설정될 수 있다.
[173] UE가 기지국으로부터 다중 (multiple) EPDCCH set들을 RRC로 지정 받은 경우, UE는 EPDCCH set들을 DCI를 디코딩하기 위한 탐색 영역 (search space, SS)으로 설정하 여 다양한 집성 (aggregation) 레벨에 대해 블라인드 디코딩을 시도한다. 각 set은 다 중 PRB로 지정될 수 있으며, 다른 set과 일부 PRB가 중첩될 수 있다.
[174] 이띠 j, 서빙 (Serving) eNB 뿐만 아니라 다른 인접 eNB도 UE에게 EPDCCH 전송을 수행 할 수 있다. 예를 들어 다음과 같이 다양한 경우를 고려해 볼 수 있다. 첫 번째 로, 각 EPDCCH set의 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 질 수 있다. 두 번째로, 각 EPDCCH SS 내의 PRB에서 EPDCCH 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 질 수 있다. 세 번째로, 각 EPDCCH DMRS port에서 EPDCCH 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 질 수 있다. 이하 각 경우에 대해 구체적으로 기술하고, EPDCCH의 DCI to RE mapping 방식을 제안한다.
[175] 첫 번째로, 각 EPDCCH Set의 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 질 수 있다. 이때, 기지국은 UE에게 RRC 등 상위 계층 시그널링을 통해 각 set의 EPDCCH 전송 eNB 정보를 알려줄 수 있다. 상기 EPDCCH 전송 eNB 정보는 EPDCCH 전송 eNB의 CSI-RS 인 덱스이다. UE는 상기 정보로부터 각 set의 DCI를 블라인드 디코딩할 때 해당 set의 EPDCCH 전송 eNB의 ZP CSI-RS 자원 요소에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블 라인드 디코딩을 수행한다. 즉, 해당 set의 CSI-RS에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩올 수행한다. 상기 ZP CSI-RS 밖 에 존재하는 IMR에 대해서는 DCI 맵핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행 한다.
[176] 예를 들어 도 11에서 UE에게 2개의 EPDCCH set 즉 set 0와 set 1이 설정 되고, set 0 에서는 eNB 1이 제어 정보를 전송하고, set 1 에서는 eNB 2가 제어 정보를 전송 한다. UE는 기지국 '으로부터 R C를 통해 set 0에 대해 CSI-RS 0를 set 1에 대해 CSI-RS
1를 설정 받는다. UE는 set 0에 대해서 블라인드 디코딩을 수행 할 때 , CSI-RS 0에 일 대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 반면에, UE는 set 1에 대해서 블라인드 디코딩을 수행 할 때, CSI— RS 1에 일 대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. UE는 해당 ZP CSI-RS 밖에 존재하는 IMR에 대해서는 DCI 맵핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다.
[177] 각 EPDCCH set에 연결되는 CSI-RS의 인덱스는 EPDCCH set 설정 메시지
(configuration message) 내의 필드를 통하여 직접 지시할 수 있다.
[178] 직접 지시의 경우 하나의 EPDCCH set이 두 개 이상의 CSI-RS와 연결될 수도 있다. 이 경우는 두 개 이상의 eNB에서 동일 EPDCCH를 동시에 전송하는 동작에 효과 적으로 활용될 수 있다.
[179] 직접 지시의 또 다른 예로서, 기지국이 UE가 EPDCCH에 대한 채널 추정을 보 다 쉽게 구현할 수 있도록 도플러 확산 (Doppler spread)이나 주파수 오프셋
(frequency offset)과 같은 채널의 장기간 (long term) 특징 (characteristic)이 EPDCCH DM RS와 동일한 CSI-RS를 RRC와 같은 상위 계층 신호로 지정해줄 수 있다. 상기 CSI-RS는 동일 위치에서 전송된다는 가정을 적용할 수 있는 QC(quasi-colocated) CSI— RS를 예로 들 수 있다. 이때, 이러한 상위 계층 신호를 DCI 매핑에도 재사용하여 특정 EPDCCH와 QC CSI-RS 및 그에 딸린 ZP CSI-RS에 대해서는 DC I mapping이 이루어지 지 않는 것으로 동작할 수 있다.
[180] 또는, 각 EPDCCH set에 연결되는 CSI-RS의 인덱스는 간접 지시될 수도 있다. 예를 들면, EPDCCH set 0은 자동적으로 CSI-RS 0에 EPDCCH set 1은 자동적으로 CSI-RS 1에 연결되도록 동작할 수 있다.
[181] 두 번째로, EPDCCH SS 내의 각 PRB에서 EPDCCH 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 질 수 있다. 이때, 기지국은 UE에게 RRC 등 상위 계층 시그널링을 통해 각 PRB의 EPDCCH 전송 eNB 정보를 알려 즐 수 있다. 상기 EPDCCH 전송 eNB 정보는
EPDCCH 전송 eNB의 CSI—RS 인덱스이다. UE는 상기 정보로부터 각 PRB를 블라인드 디 코딩 할 때, 해당 PRB의 EPDCCH 전송 eNB의 ZPCSI-RSRE에서 DCI 맵핑이 되지 않았다 고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 즉, 해당 PRB의 CSI-RS에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 상 기 ZP CSI-RS 밖에 존재하는 IMR에 대해서는 DCI 맵핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다.
[182] 예를 들면, 도 11에서 UE에게 EPDCCH SS내에 2개의 PRB 즉 PRB 0와 PRB 1을 설 정하고, PRB 0 에서는 eNB 1이 제어 정보를 전송하고, PRB 1 에서는 eNB 2가 제어 정 보를 전송한다. UE는 기지국으로부터 RRC를 통해 PRB 0에 대해 CSI-RS 0를 PRB 1에 대 해 CSI-RS 1를 설정 받는다. UE는 PRB 0에 대해서 블라인드 디코딩올 수행 할 때, CSI-RS 0에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라 인드 디코딩을 수행한다. 반면에, UE는 PRB1에 대해서 블라인드 디코딩올 수행 할 때, CSI-RS 1에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라 인드 디코딩을 수행한다. UE는 해당 ZP CSI-RS 밖에 존재하는 IMR에 대해서는 DCI 맵 핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다.
[183] 추가적으로, EPDCCH SS 내의 각 PRB에서 EPDCCH 전송이 서로 다른 eNB로부터 이루어 지는 경우 다음과 같은 방식으로 DCI to RE 매핑을 수행할 수 있다. UE는 각 PRB에서 블라인드 디코딩 수행 시, 설정된 다중 CSI-RS 중에서 해당 PRB에 할당된 DMRS의 scrambling id 와 동일한 CSI— RS scrambling id를 갖는 CSI— RS를 찾는다. 이후 상기 CSI— RS에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다.
[184] 또한, 기지국과 UE는 사전에 정의된 DMRS의 scrambling id와 CSI-RS scrambling id 간의 매핑 테이블 (mapping table)을 이용하여 CSI-RS를 찾을 수 있다. 상기 매핑 테이블은 RRC를 통해 기지국이 UE에게 알려 줄 수 있다. 이후 상기 CSI一 RS 에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디 코딩을 수행한다.
[185] 세 번째로, 각 EPDCCH DMRS 포트 (port)에서 EPDCCH 전송이 서로 다른 eNB로부 터 이루어 질 수 있다. 이때, 기지국은 UE에게 RRC 등 상위 계층 시그널링을 통해 각 DMRS 포트의 EPDCCH 전송 eNB 정보를 알려 준다. 상기 EPDCCH 전송 eNB 정보는
EPDCCH 전송 eNB의 CSI-RS 인덱스이다. UE는 상기 정보로부터 각 DMRS 포트에 대한 블라인드 디코딩을 수행 할 때 해당 DMRS 포트의 EPDCCH 전송 eNB의 ZPCSI— RSRE에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 즉, 해당 DMRS 포 트의 CSI-RS에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 상기 ZP CSI-RS 밖에 존재하는 IMR에 대해서는 DCI 맵 핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다.
[186] 예를 들어 도 11에서 UE는 DMRS 포트 7과 DMRS 포트 9을 통해 EPDCCH를 수신 받을 수 있다. 이때 eNB 1이 DMRS 포트 7를 통해 제어 정보를 전송하고, eNB 2이 DMRS 포트 9를 통해 제어 정보를 전송한다. UE는 기지국으로부터 RRC를 통해 DMRS 포트 7 에 대해 CSI-RS 0를 DMRS 포트 9에 대해 CSI-RS 1를 설정 받는다. UE는 DMRS 포트 7 에 대해서 블라인드 디코딩을 수행 할 때, CSI-RS 0에 일대일로 연결된 ZPCSIᅳ RS에서 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. 반면에, UE는 DMRS 포트 9에 대해서 블라인드 디코딩을 수행 할 때, CSI-RS 1에 일대일로 연결된 ZP CSI-RS에서 DCI 맵큉이 되지 않았다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. UE는 해당 ZP CSI-RS 밖에 존재하는 IMR에 대해 DCI 맵핑이 되었다고 가정하고 블라인드 디코딩을 수행한다. '
[187] 상술한 바와 같이, 다수의 eNB가 UE에게 EPDCCH를 전송하는 세 가지 경우에 대해 각각 EPDCCH의 DCI to RE mapping 방법을 설명하였다. 보다 간단하게는 UE에게 EPDCCH 전송을 할 수 있는 모든 eNB에 대해 각 eNB의 ZP CSI-RS의 결합 (union)으로 DCI to RE 매핑을 결정할 수 있다. 즉, UE는 네트워크으로부터 상기 eNB의 ZP CSI-RS 의 결합 (union) 정보를 수신하고, EPDCCH의 블라인드 디코딩 수행 시 설정된 ZP CSI-RS들 모두에 대해 DCI 맵핑이 되지 않았다고 가정한다.
[188] 제 3실시예
[189] 상술한 방법에서, IMR의 데이터 매핑 여부 또는 IMR의 DCI 매핑 여부를 결정 하기 위해 각 eNB 별 ZP CSI-RS 정보와 전송 eNB 정보를 전송하였다. 이로써 UE는 IMR에서 데이터 /DCI 매핑 여부를 데이터 송신 eNB의 ZP CSI-RS 정보로부터 간접적으 로 파악할 수 있다. 이외에 또 다른 방식으로 IMR에서 데이터 매핑 여부 또는 IMR의 DCI 매핑 여부를 다음과 같이 DCI를 통해 직접 수신할 수도 있다.
[190] 일례로, 표 4와 같이 DCI에 3 비트 필드를 추가하여 UE에게 데이터 매핑 여 부를 알려 줄 수 있다. UE는 DCI를 통해 표 4의 정보를 수신하고, 뮤팅으로 설정 된 IMR에서 데이터 맵핑이 되지 않았다고 가정한다. 데이터 송신으로 설정된 I腿에서는 데이터 매핑이 되었다고 가정한다.
[191] 【표 4】
Figure imgf000033_0001
[192] 예를 들면, 도 11에서 UE가 eNB 1으로부터 데이터를 수신하는 경우 UE는 기 국으로부터 상기 DCI 필드를 통해 '010' 을 수신한다. UE는 IMR 1에 대해 데이터 맵 핑을 가정하며, IMR 0, IMR 2에 대해 데이터 맵핑을 가정하지 않고 데이터 복조를 수 행한다. 반면에, UE가 eNB 2으로부터 데이터를 수신하는 경우 UE는 기지국으로부터 상 기 DCI 필드를 통해 '011' 을 수신한다. UE는 IMR0에 대해 데이터 맵핑을 가정하며 , IMR 1 및 IMR 2에 대해 데이터 맵핑을 가정하지 않고 데이터 복조를 수행한다.
[193] 또는 표 4와 같이 새로운 필드를 추가하지 않고, DCI 내에 있는 DMRS 시퀀스 (sequence)의 초가값 (initial value) 정보를 이용하여 IMR의 데이터 매핑 여부를 결 정할 수 있다. 예를 들어, 상기 초기값이 0, 1 로 설정 가능하고 UE가 0을 지정 받았 을 경우 UE는 설정된 IMR중 IMR0 에만 데이터 맵핑이 되어 있다고 가정한다. UE가 1 을 지정 받았을 경우 UE는 설정된 IMR중 IMR 1 에만 데이터 매핑이 되어 있다고 가 정한다. 상기 예에서는 초기값을 1 비트로 제한하여 설명하였지만, 가능한 비트 수에 따라 UE에게 보다 많은 데이터 매핑 IMR을 설정 할 수도 있다.
[194] 상기와 같이 UE가 IMR의 데이터 매핑 여부 또는 DCI 매핑 여부를 DCI를 통해 직접 수신하는 경우, UE는 기지국으로부터 하나의 ZP CSI-RS 정보를 수신하고 IMR을 제외한 나머지 자원에 대한 데이터 /DCI 매핑 여부를 결정한다. 상기 하나의 ZP
CSI-RS 정보는 각 eNB 별 ZP CSI-RS의 결합 (union)을 나타낸다. 예를 들어, 도 11에 서 eNB 1의 ZP CSI-RS가 자원 1, 2, 3에서 그리고 eNB 2의 ZP CSI-RS가 자원 3, 4, 5 에 할당된 경우 UE는 상기 하나의 ZP CSI-RS 정보를 통해 ZP CSI-RS가 자원 1, 2, 3, 4, 5에 할당 되었음을 파악하고 해당 자원에서 데이터 /DCI 맵핑이 없음을 가정한다.
[195] 도 14는 본 발명에 일 실시예에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
[196] 무선 통신 시스템에 릴레이가 포함되는 경우, 백홀 링크에서 통신은 기지국 과 릴레이 사이에 이뤄지고 억세스 링크에서 통신은 릴레이와 단말 사이에 이뤄진다. 따라서, 도면에 예시된 기지국 또는 단말은 상황에 맞춰 릴레이로 대체될 수 있다.
[197] 도 14를 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국 (1410) 및 단말 (1420)을 포함 한다 ' 기지국 (1410)은 프로세서 (1413), 메모리 (1414) 및 무선 주파수 (Radio
Frequency, RF) 육닛 (1411, 1312)을 포함한다. 프로세서 (1413)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1414)는 프로세서 (1413) 와 연결되고 프로세서 (1413)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛 (1416) 은 프로세서 (1413)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 단말 (1420)은 프 로세서 (1423), 메모리 (1424) 및 RF 유닛 (1421, 1422)을 포함한다. 프로세서 (1423)는 본 발명에서 제안한 절차 및 /또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리 (1424) 는 프로세서 (1423)와 연결되고 프로세서 (1423)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장 한다. RF유닛 (1421, 1322)은 프로세서 (1423)와 연결되고 무선 신호를 송신 및 /또는 수신한다. 기지국 (1410) 및 /또는 단말 (1420)은 단일 안테나 또는 다중 안테나를 가질 수 있다. 이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함 될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청 구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거 나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
[198] 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네 트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수 행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수 행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국 (fixed station), Node B, eNodeB(eNB) , 억 세스 포인트 (access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[199] 본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어 (fin丽 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs (application specific integrated circuits) , DSPs(digital signal processors) , DSPDs(digi tal signal processing devices) , PLDs (programmable logic devices) , FPGAs (field programmable gate arrays) , 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로 세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[200] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차, 함수.등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다.
[201] 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[202] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명 은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 본 발명 의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변 경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기 에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[203] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적 으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에 서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들 에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최 광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구 항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[204] 본 발명은 단말, 릴레이, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있 다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방 법에 있어서,
상기 협력적 송신에 참여하는 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제로 전송 하는 전송 기지국을 지시하는 정보를 수신하는 단계 ;
상기 복수의 기지국 각각의 영 -전력 (zero-power) 채널상태정보-참조신호 (CSI-RS) 대한 정보를 수신하는 단계; 및
상기 전송 기지국에 대웅하는 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소에 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSOKPHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL) 채널을 통 하여 상기 데이터를 수신하는 단계
를 포함하는, 데이터 수신 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서, .
상기 데이터를 수신하는 단계는 상기 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제 로 전송하지 않는 협력 기지국에 대응하는 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된다고 가정하고 상기 데이터를 수신하는, 데이터 수신 방법.
【청구항 3]
제 1항에 있어서,
상기 협력적 송신에서 간섭을 측정하기 위한 간섭 측정 자원 (IMR)은 상기 복 수의 기지국 각각의 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소의 합집합 내에 존재하는, 데이터 수신 방법 .
【청구항 4】
제 3항에 있어서,
상기 데이터를 수신하는 단계는 상기 IMR의 자원 요소 중 상기 전송 기지국 에 대응하는 영—전력 CSI-RS의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가 정하고, 나머지 상기 IMR의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된다고 가정하고 상 기 데이터를 수신하는 단계를 포함하는, 데이터 수신 방법.
【청구항 5】 .
제 1항에 있어서, 상기 전송 기지국을 지시하는 정보는 DCI (Downlink Control Infonrat ion)를 통하여 수신되는, 데이터 수신 방법.
【청구항 6】
제 1항에 있어서,
상기 영 -전력 CSI-RS에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 을 통하여 수신되는, 데이터 수신 방법.
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 영 -전력 CSI-RS에 대한 정보는 상기 영 -전력 CSI-RS가 전송되는 서브프 레임의 주기 및 서브프레임 오프셋 중 적어도 하나를 포함하는, 데이터 수신 방법.
【청구항 8】
협력적 송신을 지원하는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 단말에 있 어서, .
RFCRadio Frequency) 유닛 ; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는,
상기 협력적 송신에 참여하는 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제로 전송 하는 전송 기지국을 지시하는 정보를 수신하고,
상기 복수의 기지국 각각의 영 -전력 (zer으 power) 채널상태정보-참조신호 (CSI— RS)에 대한 정보를 수신하고,
상기 전송 기지국에 대웅하는 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소에 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고 PDSCH( PHYSICAL DOWNLINK CONTROL CHANNEL) 채널을 통 하여 상기 데이터를 수신하도록 구성되는, 단말.
【청구항 9】
제 8항에 있어서,
상기 프로세서는 상기 복수의 기지국 중 상기 데이터를 실제로 전송하지 않 는 협력 기지국에 대응하는 영 -전력 CSI-RS의 자원 요소에는 상기 데이터가 매큉된 다고 가정하고 상기 데이터를 수신하도록 구성되는, 단말.
【청구항 10】
제 8항에 있어서, 상기 협력적 송신에서 간섭을 측정하기 위한 간섭 측정 자원 (IMR)은 상기 복 수의 기지국 각각의 영—전력 CSI-RS의 자원 요소의 합집합 내에 존재하는, 단말. 【청구항.
11】
제 10항에 있어서,
.상기 프로세서는 상기 IMR의 자원 요소 중 상기 전송 기지국에 대응하는 영- 전력 CSI-RS의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑되지 않는다고 가정하고, 나머지 상기 IMR의 자원 요소에는 상기 데이터가 매핑된다고 가정하고 상기 데이터를 수신 하도록 구성되는, 단말.
[청구항 12】
제 8항에 있어서,
상기 전송 기지국을 지시하는 정보는 DCI (Downlink Control Informat ion)를 통하여 수신되는, 단말. ᅳ
【청구항 13]
제 8항에 있어서,
상기 영 -전력 CSI-RS에 대한 정보는 RRC (Radio Resource Control) 시그널링 을 통하여 수신되는, 단말.
【청구항 14]
제 8항에 어서,
상기 영 -전력 CSI-RS에 대한 정보는 상기 영—전력 CSI— RS가 전송되는 서브프 레임의 주기 및 서브프레임 오프셋 중 적어도 하나를 포함하는, 단말.
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