WO2014046503A1 - 무선 통신 시스템에서 시스템 정보 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 시스템 정보 수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014046503A1
WO2014046503A1 PCT/KR2013/008484 KR2013008484W WO2014046503A1 WO 2014046503 A1 WO2014046503 A1 WO 2014046503A1 KR 2013008484 W KR2013008484 W KR 2013008484W WO 2014046503 A1 WO2014046503 A1 WO 2014046503A1
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subframe
reference signal
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system information
dmrs
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PCT/KR2013/008484
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채혁진
서한별
이승민
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving system information.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include CDMACcode division multiple access (FDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency division multiple (SC-FDMA) systems.
  • access system, MC one multi-carrier frequency division multiple access (FDMA) system.
  • a first technical aspect of the present invention is a method for a terminal to receive system information in a wireless communication system, the method comprising: receiving a subframe; And performing blind decoding based on a plurality of sequences masked to a CRC parity bit for a PBCH (Physical Broadcast CHannel) in the predetermined subframe region. Cel ⁇ specific reference signal) does not exist,
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • Cel ⁇ specific reference signal is a system information receiving method for indicating individual information included in one or more sets of a reference signal type set, a DMRS (DeModulation Reference Signal) antenna port information set, and a diversity scheme information set.
  • a second aspect of the present invention provides a terminal device in a wireless communication system, comprising: transmission modules; And a processor, wherein the processor performs blind decoding based on a plurality of sequences masked to a CRC parity bit for a PBCH (Physical Broadcast CHannel) in a predetermined subframe any predetermined resource region.
  • PBCH Physical Broadcast CHannel
  • CRS cell-specific reference signal
  • each of the plurality of sequences is included in at least one of a kind set of reference signals and a demodulation reference signal (DMRS) antenna port information set diversity scheme information set. It is a terminal device that indicates the individual information.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following items.
  • the individual information may be a DMRS port number related to decoding of the system information.
  • the sequences indicating the number of antenna ports 1 and 2 4 may indicate the DMRS antenna ports ⁇ 7 ⁇ ⁇ 7 9 ⁇ ⁇ 7 8, 9, 1, respectively.
  • the individual information may include a tracking reference signal and a DMRS.
  • a sequence indicating one antenna port number when a CRS is present in the subframe indicates a tracking reference signal as a type of reference signal related to decoding of the system information, and indicates the number of antenna ports when the CRS is present. Sequences indicating more than two may indicate DMRS as a type of reference signal related to decoding of the system information.
  • sequences indicating the number of antenna ports 2 and 4 may indicate DMRS antenna ports ⁇ 7 9 ⁇ ⁇ 7, 8, 9, 1, respectively.
  • each of the plurality of sequences indicates individual information included in the diversity scheme information set
  • the sequence indicating two antenna ports when the CRS is present in the subframe is determined by the system. Precoding of information is done based on the following table Can be indicated.
  • a sequence indicating four CRS antenna ports when CRSs exist in the subframe may include: It can be indicated that precoding was performed based on the following table.
  • the precoding matrix used for transmitting the system information is shown in the following table.
  • Can have a matrix by constituent matrix.
  • the number of antenna ports used for the system information may be transmitted to a terminal that receives data multiplexed in a resource block in which the system information is transmitted.
  • the subframe may be the first subframe of the radio frame.
  • the blind decoding may include: performing two operations on mods by adding a sequence of one of the plurality of sequences to a CRC parity bit portion; And dividing the bits including the parity portion determined by the operation into the modulo polynomial.
  • the terminal receives the first information when the PDSCH is received.
  • Rate matching may be performed in consideration of two antenna ports.
  • the UE can smoothly acquire system information.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a diagram for explaining a reference signal.
  • 6 is a diagram for explaining a demodulation reference signal.
  • CDM Code Divisional Multiplexing
  • PBCH physical broadcast channel
  • FIG. 9 is a view for explaining the operation of the terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 10 is a diagram illustrating a configuration of a transmitting and receiving device.
  • each component or feature may be considered to be optional unless otherwise stated.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is 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 components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment.
  • Embodiments of the present invention will be described with reference to the relationship between data transmission and reception between a base station and a terminal.
  • the base station has the same meaning as end nodes (terminal node) of a network, which, communicating with the terminal directly.
  • Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point (AP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • RN relay node
  • RS relay station
  • the term 'terminal' may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), and a subscriber station (SS).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems such as IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system, and 3GPP2 system. have. 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 terms disclosed in the present 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-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP LTEdong term evolution (3GPP) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system).
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and
  • uplink / downlink data packet transmission is performed in subframe units, and one subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the 3GPP LTE standard supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to TDD time division duplex (FDD).
  • FIG. 1 (a) is a diagram illustrating a structure of a type 1 radio frame.
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain. Because one subframe is TTKtransmission time interval to the time it takes for the transfer), and, for example in the length of one subframe is 1ms, may be the length of one slot it is 0.5ms.
  • One slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • an OFDM symbol represents one symbol period. An OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one block.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of CP Cydic Prefix).
  • CP has an extended CP (extended CP) and the normal CP normal CP (CP).
  • extended CP extended CP
  • CP normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven: If an OFDM symbol is constituted by an extended CP, the length of one OFDM symbol increases, The number of OFDM symbols included in the slot is smaller than that of the normal CP.
  • 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 enjoy inter-symbol interference.
  • one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the first two or three OFDM symbols of each subframe is in the physical downlink control channel (PDCCH)
  • the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • FIG. 1B is a diagram showing the structure of a type 2 radio frame.
  • FIG. Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • the DwPTS is used for initial cell search, synchronization or channel estimation at the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • one subframe consists of two slots regardless of the radio frame type.
  • the structure of the radio frame is only an example, and the number of subframes included in the radio frame or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink pilot.
  • FIG. One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain, and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • CP general cyclic prefix
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number ⁇ 01 of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • the downlink control channels used in the 3GPP LTE system include, for example, a physical control format indicator channel (PCFICH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical HARQ indicator channel. Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PHICH includes a HARQ ACK / NACK signal as a male answer for uplink transmission.
  • Control information transmitted through the PDCCH is referred to as downlink control information (DCI).
  • DCI includes uplink or downlink scheduling information or an uplink transmit power control command for a certain terminal group.
  • the PDCCH includes a resource allocation and transmission format of a DL shared channel (DL-SCH), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), paging information of a paging channel (PCH), system information on a DL-SCH, and a PDSCH.
  • Resource allocation of a higher layer control message such as a random access response transmitted to a mobile station, a set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmission power control information, and activation of VoIP voice over IP). 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 an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • 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 refers to multiple resource elements: 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.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with an identifier called Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH. If the PDCCH is for a specific UE, the cell-RNTKC—RNTI) identifier of the UE may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indicator identifier may be masked to the CRC.
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB)
  • SI-RNTI system information RNTI
  • SI-RNTI Random Access -RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access response that is a male answer to the transmission of the random access preamble of the UE.
  • 4 shows a structure of an uplink subframe.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) including uplink control information is allocated to the control region.
  • a physical uplink shared channel (PUSCH) including user data is allocated.
  • 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 is called that the resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted during transmission because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to directly receive the distorted signal at the receiving side, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the channel information, a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel state information reference signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. Since the former has a purpose for the UE to acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and even a terminal that does not receive downlink data in a specific subframe should receive the reference signal. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station. For example, when the number of transmitting antennas of the base station is two, CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four antennas, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers on one subframe X frequency in time. That is, one resource block pair has 14 OFDM symbol lengths in the case of a general CP (FIG. 5 (a)) and 12 OFDM symbol lengths in the case of an extended CP (FIG. 5 (b)).
  • FIG. 5 shows a position of a reference signal on a resource block pair in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by X ', T,' 2 'and' 3 ' indicate positions of CRSs with respect to antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • a resource element denoted by 'D' in FIG. 5 indicates a position of DMRS.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the DMRS is a reference signal defined by the UE for channel estimation for PDSCH.
  • DMRS may be used in transmission modes 7, 8 and 9.
  • DMRS was initially defined for single layer transmission on antenna port 5, but has since been extended to spatial multiplexing of up to eight layers.
  • DMRS is transmitted only for one specific terminal, as can be seen from its other name, UE specific reference signal, and therefore can be transmitted only in an RB through which a PDSCH for the specific UE is transmitted.
  • DMRS is a complex-valued reference signal sequence (reference-signal sequence r (jn) ) generated according to the following equation (1 )
  • FIG. 6 illustrates the antenna ports 7 to 10 as DMRSs are mapped to resource grids on a subframe in the case of a general CP according to Equation 2.
  • r (m) is the reference signal sequence
  • Equation 2 when the reference signal sequence is mapped to the complex modulation symbol, an orthogonal sequence (0) is applied as shown in Table 1 according to the antenna port.
  • the DMRS can perform channel estimation in different ways depending on the spreading factor (2 or 4).
  • the spreading factor is 2 and the spreading factor at antenna ports 11 to 14 is 4 because something repeats in the form of [a b a b] at orthogonal times in antenna ports 7 to 10.
  • the spreading factor is 2
  • the UE may spread the DMRS of the first slot and the DMRS of the second slot by spreading factor 2, respectively, and then perform channel estimation through time interpolation.
  • the spreading factor is 4
  • channel estimation can be performed by backspreading the DMRS to spreading factor 4 in all subframes.
  • spreading factor 2 it is possible to obtain a gain in decoding time due to the application of time interpolation at high mobility and back spreading to DMRS of the first slot.
  • spreading factor 4 there is an advantage that more terminals or tanks can be supported.
  • FIG. 7 shows the mapping of DMRS subframes to each of antenna ports 7-14.
  • CDM Code Divisional Multiplexing
  • CDM Group 2 or Crab 2 Antenna Port Groups depending on where the DMRS is mapped to the resource grid.
  • CDM Code Divisional Multiplexing
  • DMRS through antenna ports 7, 8, 11, and 13 are transmitted
  • DMRS through antenna ports 9, 10, 12, and 14 are transmitted. That is, the REs through which the DMRSs are transmitted are identical in the antenna ports included in one CDM group.
  • the DMRS can support up to 8 layers (tanks), which uses a downlink spatial multiplexing transmission scheme of SU-MIMO in a base station having up to 8 antennas in an existing LTE-A system. In order to support PDSCH, up to eight layers are supported.
  • the existing DMRS structure cannot support the transmission of more layers than the existing 8 layers such as 3D MIMO and massive MIMO. Therefore, the following describes a new DMRS structure for supporting more layers than the existing maximum 8 layers, especially up to 16 layers.
  • PBCHCPhysical Broadcast Channel PBCHCPhysical Broadcast Channel
  • the PBCH is a channel through which system information corresponding to a master information block (MIB) is transmitted.
  • the PBCH is used to acquire system information after the terminal acquires synchronization through a synchronization signal (PSS / SSS) and a cell identifier. do.
  • the MIB may include downlink cell bandwidth information, PHICH configuration information, and a subframe number (SFN).
  • a 16-bit CRC is attached to one MIB transport block, channel coding, rate matching, and the like may be mapped and transmitted to an antenna port.
  • the encoded transport block may be transmitted through the first subframe in each of four consecutive radio frames. Therefore, the PBCH transmitting one MIB is transmitted in a 40 ms period.
  • a transport block encoded in each subframe may be mapped and transmitted in a resource region corresponding to 6 RBs in the middle of the entire downlink frequency band on the frequency axis and the first 4 OFDM symbols of the second slot on the time axis.
  • the PBCH is transmitted on 72 subcarriers of the total bandwidth on the frequency axis, which corresponds to 6 RB, which is the smallest downlink bandwidth, so that the UE can decode the BCH without problems even if the UE does not know the size of the total system bandwidth. To do this.
  • NCT has a feature that CRS and PDCCH are not transmitted and TRS Tracking RS) can be transmitted. Since the CRS is not transmitted in the NCT, a decoding problem may occur in the case of the PBCH to which the decoding based on channel estimation through the CRS is applied. Therefore, the following describes the necessary items when the PBCH is transmitted on the NCT.
  • the PBCH In the case of NCT, CRS does not exist in subframe. Therefore, the PBCH also needs to be decoded based on DMRS. In this case, the UE needs to know DMRS antenna port information related to the PBCH.
  • the UE may blindly decode the CRC mask of the MIB to detect the number of antenna ports of the CRS.
  • the UE performs a modulo 2 operation by adding a PBCH CRC mask (sequence masked to the PBCH CRC parity bit) to the CRC parity part, and performs a module.
  • the error check is performed by dividing the bits including the parity part determined by the operation by the CRC generation polynomial. When it is determined that there is no error, the number of antenna ports indicated (mapped) by the sequence used is the number of CRS antenna ports.
  • DMRS antenna port numbers may be mapped to the number of CRS antenna ports as shown in Table 2 below.
  • the DMRS antenna port ⁇ it is determined as a specific antenna port because the terminal needs to decode the PBCH without any other information when the UE initially accesses it.
  • the number of antenna ports is two, two combinations of ⁇ 7, 8 ⁇ and ⁇ 7, 9 ⁇ are possible.
  • the DMRS overhead is 12, thereby securing the number of REs that can be used for information transmission.
  • Can The advantage of using ⁇ 7, 9 ⁇ is that the SNR is 3dB higher than that of ⁇ 7, 8 ⁇ , resulting in higher channel estimation accuracy.
  • the combination of ⁇ 7, 8 ⁇ , ⁇ 7, 9 ⁇ may be included in the blind decoding set, or may be fixed to one of the two in order to enjoy the number of blind decoding.
  • the PBCH may be set to use ⁇ 7, 9 ⁇ having a high channel estimation accuracy since even cell boundary users are required to decode correctly.
  • DMRS antenna port information of an NCT may be mapped to sequences masked to the CRC parity bit.
  • sequences masked to the CRC parity bits indicate the DMRS antenna port related to PBCH decoding in the case of NCT. This example is shown in Table 3.
  • the number of CRS antenna ports in the LCT and the DMRS antenna port information in the NCT are mapped to each of the plurality of sequences masked in the CRC.
  • the number of antenna ports of 1 ⁇ 2, 4 may indicate the number of DMRS antenna ports in the case of NCT.
  • sequences indicating the number of antenna ports 1, 2, and 4 may indicate the DMRS antenna ports ⁇ 7 ⁇ , ⁇ 7, 9 ⁇ , ⁇ 7, 8, 9, and 10 ⁇ in the case of NCT, respectively. have.
  • TRS may be considered as a reference signal to be used for PBCH decoding.
  • the TRS may be transmitted on a predetermined time-frequency resource for a certain period (for example, 5 ms) for interference measurement and tracking. Since the PBCH transmission period (40ms) may be a multiple of the TRS transmission period (5ms), when the PBCH is transmitted to one antenna port, the TRS may be used for PBCH decoding.
  • the use of the TRS for PBCH decoding may be indicated to the UE by adding a decoding option to the MIB CRC mask.
  • the number of antenna ports is 1, it may be determined that DMRS demodulation is not performed.
  • antenna port 1 of the CRC mask of the existing MIB may be allocated to the TRS.
  • Table 4 below shows a specific example in which a sequence masked to a CRC parity bit indicates a type of RS related to PBCH decoding.
  • a sequence indicating one antenna port number ( ⁇ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) , 0, 0>) indicates a tracking reference signal as a type of reference signal related to decoding of system information in the case of NCT, and a sequence ( ⁇ 1, 1 , 1) indicating 2 or more antenna ports in case of LCT.
  • 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1>, ⁇ 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 , 1, 0, 1, 0, 1>) may indicate DMRS as a type of reference signal related to decoding of system information in the case of NCT.
  • any precoder may be applied to the DMRS / PBCH, and a precoder applied to a specific channel multiplexed on the same PRB pair as the PBCH may be applied to the PBCH.
  • the number of antenna ports used for PBCH transmission depends on the performance of the cell boundary terminal . Can be determined.
  • Diversity gain can be obtained by cycling the precoder on the frequency axis in the PRB pair through which the PBCH is transmitted.
  • precoder cycling refers to a method of obtaining precoating diversity by applying different precodings for each RB (or RE group).
  • the precoder applied to each antenna port is set so that the chordal distance is as large as possible.
  • Precoder cycling may be applied in units of RE / PRB pairs. For example, when the number of antenna ports is 2, a channel may be estimated using AP ⁇ 7,8 ⁇ or ⁇ 7,9 ⁇ .
  • the precoder randomization / cycling may be predetermined in the spatial multiplexing scheme or may be determined dynamically.
  • the diversity scheme information may be indicated by a sequence masked in the CRC parity bit as illustrated in Table 5 below.
  • the precoding used for DMRS / PBCH is SFBC, It may indicate that it was performed based on 6.
  • a sequence indicating four antenna ports «0, 1,0, 1, 0, 1,0, 1, 0 1, 0 , 1, 0, 1 , 0, 1 ⁇ ) May indicate that precoding used for DMRS / PBCH has been performed based on Table 7 below.
  • the sequence ( ⁇ 1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0>) includes two antenna ports, Indicate that Cyclic Delay Diversity (CDD) / precoder cycling has been applied to DMRS / PBCH transmission, and the sequence ( ⁇ 1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0 , 0, 0, ⁇ >) indicate that CDD / precoder cycling has been applied to DMRS / PBCH transmission for four antenna ports. That is, a specific sequence of antenna ports 2 and 4 may have a matrix shown in Table 8 as a configuration matrix of the precoding matrix.
  • the number of antenna ports for the PBCH may be determined based on a cell boundary terminal / sal radius. In this case, when the PBCH is multiplexed in the same PRB pair as the PDSCH, the antenna port number information for the PBCH may be delivered to the UE / terminal group that receives the PDSCH.
  • the antenna ports of the PDSCH and the PBCH are shared, some or all of the precoder used for the PBCH may be for the PDSCH or randomly set.
  • additional signaling may be required depending on whether the antenna port of the PBCH is used. For example, if the PBCH uses antenna ports 7 and 9, and the PDSCH tank is 1, the PDB cannot be transmitted to the antenna port location of the PBCH, so the terminal / terminal group is used as an RS in one PRB pair. It is worth noting that the number of REs is 24.
  • the base station may transmit the multiplexing with the PBCH so that the terminal can predict the RS power.
  • the terminal may predict the noise level from this information when using a minimum mean square error (MMSE) equalizer.
  • MMSE minimum mean square error
  • the mentioned signaling can be done when the tank of the PDSCH is less than or equal to the number of PBCH antenna ports and the PBCH uses a DMRS antenna port using 24RE in one PRB pair. This may be applied only to a PRB pair in which PBCH and PDSCH are multiplexed, or may be applied consistently for all PRB pairs.
  • the precoder of the PBCH and the precoder of the PDSCH are differently applied as necessary, for example, when the precoder of the PDSCH is precoded to a channel of a specific UE / terminal group, the PBCH and the PDSCH are Different antenna ports can be used. Since different antenna ports are used, the maximum tank of the PDSCH may be min (Nt, Nr) -MpBCH. Where Nt is the number of transmit antennas, Nr is the number of receive antennas, and MPBCH is the number of antenna ports of the PBCH. The maximum tank of the PDSCH, min (Nt, Nr) -MpBc may be signaled to the UE / terminal group and may be used for CSI feedback.
  • the UE / terminal group may estimate the channel at an antenna port other than the PBCH antenna port, and perform rate matching in consideration of whether the PBCH antenna port is used. For example, if the PBCH uses antenna port 9 and the PDSCH uses antenna port 7, the PDSCH uses only a single antenna port, so that 12RE per 1 PRB pair is used as RS, but antenna port 9 of the PBCH is used. Considering the 24RE overhead, the RE is not mapped to antenna port 9 and the rate matching is performed. In other words, a rule may be defined that a PDSCH is not mapped to an RE (including an existing PDSCH DMRS) used as an AP of a PBCH.
  • RE including an existing PDSCH DMRS
  • This operation may be applied only to a PRB pair in which PBCH and PDSCH are multiplexed, or may be applied consistently to all PRB pairs. In the former case, it is necessary to inform the PRB pair in which the PBCH and PDSCH are multiplexed, apply rate matching only to the corresponding PRB pair, and freely select another RS in the remaining PRB pair. have. The latter is advantageous in terms of implementation since rate matching in the same manner can be applied to all PRB pairs.
  • both may share the antenna port.
  • both may share an antenna port.
  • the UE may infer the number of antenna ports of the EPDCCH based on the number of antenna ports of the PBCH. For example, when the number of antenna ports of the PBCH is one, decoding may be performed assuming that the number of antenna ports of the EPDCCH is also one. Alternatively, in order to improve channel estimation performance, when the same precoding is applied to two different antenna ports, the channel estimation result may be averaged.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of acquiring, through a sequence masked by CRC parity bits, items necessary for the UE to receive a PBCH in the NCT as described above.
  • the terminal receives a subframe.
  • the subframe may be the first subframe of every radio frame.
  • the UE performs PBCH blind decoding in a predetermined resource region (eg, 6 RBs in the middle of the entire downlink frequency band on the frequency axis and the first 4 OFDM symbols of the second slot on the time axis).
  • a predetermined resource region eg, 6 RBs in the middle of the entire downlink frequency band on the frequency axis and the first 4 OFDM symbols of the second slot on the time axis.
  • a plurality of sequences masked to the CRC parity bits may be used. If the subframe is an NCT, that is, no CRS is transmitted in the subframe, each of the plurality of sequences is assigned to one or more sets of a reference signal type set, a DMRS antenna port information set, and a diversity scheme information set.
  • FIG. 10 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 1010 also includes reception modules 1011, transmission modules 1012, a processor 1013, a memory 1014, and a plurality of antennas 1015. can do.
  • the plurality of antennas 1015 refers to a transmission point device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 1011 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission modules 1012 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 1013 may control operations of the overall transmission point apparatus 1010.
  • the processor 1013 of the transmission point apparatus 1010 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 1013 of the transmission point apparatus 1010 performs a function of processing information received by the transmission point apparatus 1010, information to be transmitted to the outside, and the memory 1014 is processed.
  • Information and the like may be stored for a predetermined time, and may be replaced with a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 1020 includes a reception module 1021, a transmission module 1022, a processor 1023, a memory 1024, and a plurality of antennas 1025. ) May be included.
  • the plurality of antennas 1025 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • Receive modules 1021 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission module 1022 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 1023 may control operations of the entire terminal device 1020.
  • the processor 1023 of the terminal device 1020 can process necessary items in the above-described embodiments.
  • the processor 1023 of the terminal device 1020 performs a function of processing information received by the terminal device 1020, information to be transmitted to the outside, and the memory 1024 includes arithmetic processing information. It may be stored for a predetermined time, and may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 1010 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 1020. The same can be applied to a relay apparatus as a downlink receiving entity or an uplink transmitting entity.
  • embodiments of the present invention can be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), DSPs Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), Programmable Logic Devices (PLDs), FPGAs. (Field Programmable Gate Arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, or 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
  • a processor a controller, a microcontroller, a microprocessor, or the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of a module, a procedure, or a function that performs 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.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법에 있어서, 서브프레임을 수신하는 단계; 및 상기 서브프레임의 소정 자원 영역에서 PBCH(Physical Broadcast CHannel)를 위해, CRC 패리티 비트에 매스킹되는 복수의 시퀀스에 기초하여 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 서브프레임에 CRS(Cell-specific Reference Signal)가 존재하지 않는 경우, 상기 복수의 시퀀스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS(DeModulation Reference Signal) 안테나 포트 정보 세트, 다이버시티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법이다.

Description

【명세서 ]
【발명의 명 칭】
무선 통신 시스템에서 시스템 정보 수신 방법 및 장치
【가술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 시스템 정보의 수신 방법 및 장치 에 관한 것 이다.
【배경 기술】
[2] 무선 통신 시스템이 음성 이나 데 이 터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원 (대 역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속 (multiple access) 시스템 이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMACcode division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템 , OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템 , SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 , MC一 FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[3] 본 발명에서는 새로운 반송파가 도입되고 이 반송파 상으로 시스템 정보가 전송되는 경우 필요한 사항들을 정의하는 것을 기술적 과제로 한다.
본 발명 에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며 , 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기 재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 게 명 확하게 이해될 수 있을 것 이다.
【기술적 해결방법】
[4] 본 발명의 제 1 기술적 인 측면은,무선통신시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법 에 있어서 , 서브프레 임을 수신하는 단계 ; 및 상기 서브프레 임의 소정 자원 영 역 에서 PBCH(Physical Broadcast CHannel)를 위 해, CRC 패리티 비트에 매스킹 되는 복수의 시 뭔스에 기초하여 블라인드 복호를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 서브프레임에 CRS(Cel卜 specific Reference Signal)가 존재하지 않는 경우, 상기 복수의 시 뭔스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS(DeModulation Reference Signal) 안테나 포트 정보 세트, 다이 버시 티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법 이다.
[5] 본 발명의 제 2 기술적 인 측면은, 무선 통신 시스템에서 단말 장치 에 있어서, 전송 모들; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 수신된 서브프레 임의 소정 자원 영 역에서 PBCH(Physical Broadcast CHannel)를 위해, CRC 패리티 비트에 매스킹 되는 복수의 시 뭔스에 기초하여 블라인드 복호를 수행하되 , 상기 서브프레임에 CRS(Cell-specific Reference Signal)가 존재하지 않는 경우, 상기 복수의 시퀀스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS(DeModulation Reference Signal) 안테나 포트 정보 세트 다이버시티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들올 지시하는, 단말 장치 이다.
[6] 본 발명의 제 1 내지 제 2 기술적 인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
[7] 상기 복수의 시 뭔스 각각이 상기 DMRS 안테나 포트 정보 세트에 포함된 개별 정보들을 지 시하는 경우, 상기 개별 정보들은 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 DMRS 포트 번호일 수 있다.
[8] 상기 서브프레 임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 1, 2 4를 지시하는 시 뭔스들은, 각각 DMRS 안테나 포트 {7} {7 9} {7 8, 9, 1아을 지시 할 수 있다.
[9] 상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 참조신호의 종류 세트에 포함된 개별 정보들을 지시하는 경우, 상기 개별 정보들은 트래킹 참조신호, DMRS를 포함할 수 있다.
[10] 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 1개를 지시하는 시뭔스는, 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 트래킹 참조신호를 지시하며, 상기 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2개 이상을 지시하는 시 퀀스들은, 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 DMRS를 지시 할 수 있다.
[11] 상기 서브프레 임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2, 4를 지시하는 시 ¾스들은, 각각 DMRS 안테나 포트 {7 9} {7, 8, 9, 1아을 지시할 수 있다.
[12] 상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 다이 버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하는 경우, 상기 서브프레 임 에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2개를 지시하는 시 뭔스는, 상기 시스템 정보의 프리코딩 이 다음 표에 기초해 수행 되었음을 지시할 수 있다.
Figure imgf000004_0001
( 표에서 Sx는 X레이어에 매핑된 시스템 정보, *는 결레복소수를 의미)
[13] 상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 다이버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하는 경우, 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 CRS 안테나 포트 개수 4개를 지시하는 시뭔스는, 상기 시스템 정보의 프리코딩이 다음 표에 기초해 수행 되었음을 지시할 수 있다.
Figure imgf000004_0002
(상기 표에서 Sx는 X레이어에 매핑된 시스템 정보, *는 켤레복소수를 의미)
[14] 상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 다이버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하고 상기 소정 자원 영역이 6 자원 블록보다 작은 경우, 상기 시스템 정보 전송시 사용된 프리코딩 행렬은 다음 표에 의한 행렬을 구성 행렬로 가질 수 있다.
Figure imgf000004_0003
0 e-j 0 0
0 0 0
0 0 0 e_X4
[15] 상기 시스템 정보를 위해 사용된 안테나 포트의 개수는 상기 시스템 정보가 전송되는 자원 블록에 멀티플렉싱된 데이터를 수신하는 단말에게 전달될 수 있다.
[16] 상기 서브프레임은 라디오 프레임의 첫 번째 서브프레임일 수 있다.
[17] 상기 블라인드 복호를 수행하는 단계는, 상기 복수의 시퀀스 중 하나의 시뭔스를 CRC 패리티 비트 부분에 더하여 모들로 2 연산올 수행하는 단계; 상기 모들로 연산으로 결정된 패리티 부분을 포함하는 비트들을 생성 다항식으로 나누는 단계를 포함할 수 있다.
[18] 상기 서브프레임에서 PDSCH(physical downlink shared channel)가 상기 PBCH와 다중화되고 상기 PDSCH에 관련된 제 1 안테나 포트와 상기 PBCH에 관련된 제 2 안테나 포트가 상이한 경우, 상기 단말은 상기 PDSCH 수신 시 상기 제 2 안테나 포트를 고려하여 레이트 매칭 (rate matching)을 수행할 수 있다.
【유리한 효과】
[19] 본 발명에 의하면 셀 특정 참조신호가 전송되지 않는 새로운 반송파 상으로 시스템 정보가 전송되더라도 단말이 원활하게 시스템 정보를 획득할 수 있다.
[20] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【도면의 간단한 설명】
[21] 본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 .것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 도 5는 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 복조참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CDM(Code Divisional Multiplexing) 그룹을 설명하기 위한 도면이다. 도 8 은 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 단말의 동작을 설명하기 위한 도면이다. 도 10은 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 최선의 형태】
[22] 이하의 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들올 결합하여 본 발명의 실시예를 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 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[23] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들을 기지국과 단말 간의 데이터 송신 및 수신의 관계를 중심으로 설명한다. 여기서, 기지국은 단말과 직접적으로 '통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[24] 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. '기지국 (BS: Base Station)'은 고정국 (fixed station), 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(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[25] 이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다. [26] 몇몇 경우, 본 발명 의 개념 이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지 의 구조 및 장치는 생 략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명 한다.
[27] 본 발명 의 실시 예들은 무선 접 속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템 , 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시 된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명 의 기술적 사상을 명 확히 드러내기 위 해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명 될 수 있다.
[28] 이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격 (WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격 (WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명 확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명 의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. [29] LTE/LTE-A 자원 구조 /채널 [30] 도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
[31] 샐를라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상 /하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임 (subframe) 단위로 이루어지며, 한 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. 3GPP LTE 표준에서는 FDD(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.
[32] 도 1(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하향링크 무선 프레임 (radio frame)은 10개의 서브프레임 (subframe)으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 영역 (time domain)에서 2개의 슬롯 (slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTKtransmission time interval)이라 하고: 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블톡 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록 (Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 블록에서 복수개의 연속적인 부반송파 (subcarrier)를 포함할 수 있다.
[33] 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP Cydic Prefix)의 구성 (configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다: OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 즐이기 위해 확장된 CP가사용될 수 있다.
[34] 일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
[35] 도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간 (Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[36] 도 2는 하향링크 술롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼올 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 개수 ^01 는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[37] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널 (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널 (Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리 HARQ지시자채널 (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 웅답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보 (Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 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, VoIPVoice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소 (Control Channel Element; CCE)의 조합 (aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 :그룹에 대웅한다. PDCCH의 포맷과 이용 가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사 (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. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTKC— RNTI) 식별자가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는, PDCCH가 페이징 메시지에 대한 것이면, 페이징 지시자 식별자 (Paging Indicator Identifier; P-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보 (보다 구체적으로, 시스템 정보 블톡 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. [38] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널 (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 특성올 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블톡들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency— hopped)된다고 한다.
[39] 참조신호 (Reference Signal; RS)
[40] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 을바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호 (Pilot Signal) 또는 참조신호 (Reference Signal)라고 한다.
[41] 다증안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 을바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트 (port)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
[42] 참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
[43] i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트 (coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS) [44] ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호 (Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
[45] 한편, 하향링크 참조신호에는,
[46] i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀 -특정 참조신호 (CeU-specific Reference Signal, CRS)
[47] ii) 특정 단말만을 위한 단말 -특정 참조신호 (UE-specific Reference Signal) [48] iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 ' 전송되는 (DeModulation— Reference Signal, DM-RS)
[49] iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보 (Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호 (Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
[50] v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호 (MBSFN Reference Signal)
[51] vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호 (Positioning Reference Signal)가 있다.
[52] 참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득하는데 그 목적이 있으므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
[53] CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다. [54] 예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
[55] 도 5는 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈 -8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임 X주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우 (도 5(a))에는 14 개와 OFDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우 (도 5(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
[56] 도 5는 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 5에서 Ό', T, '2' 및 '3'으로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다. 한편, 도 5에서 'D'로 표시된 자원 요소는 DMRS의 위치를 나타낸다. [57] 복조참조신호 (DeModulation Reference Signal, DMRS)
[58] DMRS는 단말이 PDSCH를 위한 채널 추정을 위한 용도로 정의된 참조신호이다. DMRS는 전송 모드 7, 8, 9에서 사용될 수 있다. 초기에 DMRS는 안테나 포트 5번의 단일 레이어 (single layer) 전송을 위한 것으로 정의되었으나, 이후 최대 8개의 레이어의 공간 다중화를 위한 것으로 확장되었다. DMRS는 그 다른 이름인 단말 특정 참조신호에서 알 수 있듯이, 특정한 하나의 단말을 위해서만 전송되는 것이며, 따라서, 그 특정 단말을 위한 PDSCH가 전송되는 RB에서만 전송될 수 있다.
[59] 최대 8개의 레이어를 위한 DMRS의 생성에 대해 살펴보면 다음과 같다. DMRS은 다음 수학식 1에 따라 생성된 참조신호 시뭔스 (reference-signal sequence r(jn) )가 다음 수학식 2에 따라 복소값 변조 심볼 (complex-valued
a(p)
modulation symbols kJ )에 매핑되어 전송될 수 있다. 도 6은 수학식 2에 따라 DMRS가 일반 CP의 경우, 서브프레임상의 자원 그리드에 매핑된 것으로써, 안테나 포트 7~10에 관한 것을 도시하였다.
[60] 【수학식 1】 r{m) = - 2. cilm + 1)),
Figure imgf000014_0001
0,1,...,12^'^ -1 일반 CP
m
0,ᄂ.. ,16 VR 'DL -1 확장 CP
[61] 여기서, r(m)은 참조신호 시뭔스,
Figure imgf000014_0002
은 하향링크 대역폭의 최대 RB 개수를 각각 의미한다.
[62] 【수학식 2】
Figure imgf000014_0003
/'mod2 + 2 스페셜서브프레임설정 3, 4,8,9의경우
/ = < 'mod2 + 2 + 3|_/'/2j 스페셜서브프레임설정 1,2,6, 7의경우
/'mod2 + 5 스페셜서브프레임이아닌경우
«s mod 2 =: 0이고,스페셜서브프레임설정 1, 2, 6, 7인경우
«smod2 = 0이고,스페셜서브프레임설정 1,2, 6, 7이아닌경우 «smod2 = l이고스페셜서브프레임설정 1,2, 6,7
Figure imgf000014_0004
이아닌경우 m'= 0,1,2
[63] 상기 수학식 2에서 알 수 있듯이, 참조신호 시퀀스는 복소변조심볼에 매핑시 안테나 포트에 따라 다음 표 1과 같은 직교시뭔스 (0가 적용된다.
[64] 【표 1】
Figure imgf000014_0005
Figure imgf000015_0001
[65] DMRS는 확산인자 (spreading factor, 2 또는 4)에 따라 각각 서로 다른 방법으로 채 널 추정을 수행할 수 있다. 표 1을 참조하면, 안테나 포트 7~10에서는 직교 시 뭔스가 [a b a b]의 형 태로 반복되므로 확산인자가 2이고 안테나 포트 11~14에서의 확산인자는 4이다. 확산인자가 2일 경우, 단말은 첫 번째 슬롯의 DMRS와 두 번째 슬롯의 DMRS를 각각 확산인자 2로 역 확산한 후 시간 보간 (time interpolation)을 통하여 채널 추정을 수행할 수 있다. 확산인자가 4일 경우에는 전체 서브프레 임에서 DMRS를 확산인자 4로 한번에 역 확산하여 채 널 추정을 수행할 수 있다.
[66] 상술한 확산인자에 따른 채 널 추정은, 확산인자 2의 경우 높은 이동성 에서 시간 보간을 적용함에 의한 이득 및 첫 번째 슬롯의 DMRS로 역 확산이 가능함으로 인한 복호 시간상의 이득을 얻을 수 있고, 확산인자 4를 사용할 경우 더 많은 단말 또는 탱크 (rank)를 지원할 수 있다는 장점 이 있다.
[67] DMRS 오버헤드 측면에 대해 도 7을 참조하여 설명 한다. 도 7은 안테나 포트 7~14 각각에 대한 DMRS의 서브프레 임상의 매핑을 도시 하고 있다. 도 7에 도시 된 것과 같이 , DMRS가 자원 그리드에 매핑 되는 위 치 에 따라 코드분할다중화 (Code Divisional Multiplexing, CDM) 그룹 1(또는 제 1 안테나 포트 그룹) 및 CDM 그룹 2(또는 게 2 안테나 포트 그룹)로 구분될 수 있다. CDM 그룹 1에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 7, 8, 11, 13을 통한 DMRS가, CDM 그룹 2에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 9, 10, 12, 14를 통한 DMRS가 전송된다. 즉, 하나의 CDM 그룹에 포함되는 안테나 포트에서는 DMRS가 전송되는 RE가 동일하다. 만약 CDM 그룹 1에 해당하는 안테나 포트만을 사용하여 DMRS가 전송된다면, DMRS를 위 해 필요한 자원은 12개의 RE, 즉 DMRS 오버헤드는 12가 된다. 마찬가지로 CDM 그룹 2에 해당하는 안테나 포트가 사용되는 경우 DMRS 오버헤드는 24가 된다. [68] 상술한 바와 같은 DMRS는 최대 8 레이어 (탱크)까지 지원 가능한 것이며, 이는 기존 LTE— A 시스템에서 최대 8개의 안테나를 갖는 기지국에서 SU-MIMO의 하향링크 공간 다중화 (spatial multiplexing) 전송 방식을 위해 PDSCH 전송시 레이어가 최대 8개까지 지원되는 것과 보조를 같이 한다. 다만, 기존의 DMRS 구조는 3D MIMO, Massive MIMO 등 기존 8 레이어 보다 많은 레이어의 전송을 지원할 수는 없다. 따라세 이하에서는 기존 최대 8 레이어보다 많은 레이어, 특히 최대 16 레이어까지를 지원하기 위한 새로운 DMRS 구조에 대해 설명한다. [69] PBCHCPhysical Broadcast Channel)
[70] 도 8은 PBCH를 설명하기 위한 도면이다. PBCH는 주 정보 블록 (Master Information Block, MIB)에 해당하는 시스템 정보가 전송되는 채널로써, 단말이 동기 신호 (PSS/SSS)를 통해 동기를 획득하고 셀 식별자를 획득한 이후 시스템 정보를 획득하는데 사용된다. 여기서 MIB에는 하향링크 셀 대역폭 정보, PHICH 설정 정보, 서브프레임 번호 (System Frame Number, SFN) 등이 포함될 수 있다.
[71] 도 8에 도시된 바와 같이, 하나의 MIB 전송 블록에는 16비트의 CRC가 부착 (attached)되고 채널코딩, 레이트 매칭 등이 수행된 후 안테나 포트에 매핑되어 전송될 수 있다. 이 때, 부호화된 전송 블록은 네 개의 연속된 라디오 프레임 각각에서 첫 번째 서브프레임을 통해 전송될 수 있다. 따라서, 하나의 MIB를 전송하는 PBCH는 40ms의 주기로 전송된다. 각 서브프레임에서 부호화된 전송 블록은 주파수 축 상으로는 전체 하향링크 주파수 대역의 한가운데 6 RB, 시간 축 상으로는 두 번째 슬롯의 처음 4개의 OFDM 심볼에 해당되는 자원 영역에 매핑되어 전송될 수 있다.
[72] PBCH는 주파수 축에서 전체 대역폭의 가운데 72개의 부반송파상에서 전송되는데, 이는 가장 작은 하향링크 대역폭인 6RB에 해당하는 것으로 단말이 전체 시스템 대역폭의 크기를 모르는 경우여도 문제없이 BCH를 복호할 수 있도록 하기 위함이다.
[73] NCT(New Carrier Type)에서 시스템 정보의 전송
[74] 상술한 설명들은 기본적으로 모든 서브프레임의 적어도 앞 쪽 일부 OFDM 심불에서는 전 대역에 걸쳐 CRS가 전송되는 반송파 (이를 LCTGegacy carrier type)라 칭할 수 있다)를 전제로 한다. 이 와 같은 LTC외 에 새로운 반송파 타입, NCT의 도입 이 고려 되고 있는데, NCT는 CRS, PDCCH가 전송되지 않으며 TRS Tracking RS)가 전송될 수 있는 특징올 갖는다. NCT에서는 CRS가 전송되지 않으므로 CRS를 통한 채널 추정에 기 반한 복호가 적용되는 PBCH의 경우 복호에 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 이하 PBCH가 NCT 상으로 전송될 경우를 위 해 필요한 사항들에 대해 설명한다.
[75] DMRS 안테나 포트 정보
[76] NCT의 경우 서브프레 임 에 CRS가 존재하지 않는다. 따라서 PBCH도 DMRS에 기반하여 복호될 필요가 있는데, 이 러 한 경우 단말은 PBCH에 관련된 DMRS 안테나 포트 정보를 알 필요가 있다.
[77] 단말은 MIB의 CRC 매스크를 블라인드 복호하여 CRS의 안테나 포트 수를 검출할 수 있다. 보다 상세히, LCT에서 (즉, 서브프레 임에 CRS가 존재할 때), 단말은 PBCH CRC 매스크 (PBCH CRC 패리티 비트에 매스크되는 시뭔스)를 CRC 패리 티 부분에 더하여 모들로 2 연산을 수행하고, 모듈로 연산으로 결정된 패리 티 부분을 포함하는 비트들을 CRC 생성 다항식으로 나눔으로써 오류 검사를 수행한다. 오류가 없는 것으로 판정되는 경우에 사용된 시뭔스에 의해 지시 (매핑 )되는 안테나 포트의 개수가 CRS 안테나 포트의 개수이다.
[78] CRS 안테나 포트 개수에 NCT의 경우 DMRS 안테나 포트 번호를 다음 표 2와 같이 매핑해 둘 수 있다.
Figure imgf000017_0001
[79] 여 기서 , DMRS 안테나 포트 {가은 단말이 초기 접속한 경우 다른 정보 없이 PBCH를 복호해야 하기 때문에 특정 안테나 포트로 정 한 것이 다. 안테나 포트 개수가 2개 일 때에는 {7, 8}, {7, 9} 두 가지 조함이 가능한데, {7, 8}의 경우 DMRS 오버헤드가 12로써 정보 전송에 사용할 수 있는 RE의 개수를 더 확보할 수 있다는 장점이 있고ᅳ {7, 9}를 사용할 경우 SNR이 {7, 8}의 경우보다 3dB 높아서 채널 추정 정확도가 높다는 장점이 있다. 따라서 안테나 포트 개수가 2개인 경우, {7, 8}, {7, 9} 조합이 블라인드 복호 세트에 모두 포함되어 있을 수도 있고, 블라인드 복호 횟수를 즐이기 위해 둘 중 하나로 고정되어 있을 수도 있다. 특히, PBCH는 샐 경계 사용자들도 정확히 복호할 것이 요구되므로 채널 추정 정확도가 높은 {7, 9}를 사용하는 것으로 설정되어 있을 수 있다.
[80] 또는, CRC 패리티 비트에 매스킹되는 시퀀스들에, NCT (서브프레임에 CRS가 존재하지 않는 경우)의 DMRS 안테나 포트 정보를 매핑할 수 있다. 다시 말해, CRC 패리티 비트에 매스킹되는 시퀀스들이, NCT의 경우 PBCH 복호에 관련된 DMRS 안테나 포트를 지시하도록 하는 것이다. 이러한 예시가 표 3에 나타나 있다.
[81] 【표 3】
Figure imgf000018_0001
[82] 상기 표 2를 참조하면, CRC에 매스크되는 복수의 시뭔스 각각에는 LCT의 경우 CRS 안테나 포트 개수, NCT의 경우 DMRS 안테나 포트 정보가 매핑되어 있다. (여기서, 1ᅳ 2, 4의 안테나 포트 개수는 NCT의 경우 DMRS 안테나 포트 개수를 지시하는 것일 수도 있다.;). 즉, LCT의 경우 안테나 포트 개수 1, 2, 4를 지시하는 시퀀스들은, 각각, NCT의 경우 DMRS 안테나 포트 {7}, {7, 9}, {7, 8, 9, 10}을 지시할 수 있다.
[83] 복호에 사용할 참조신호의 종류
[84] PBCH 복호에 사용할 참조신호로써 상기 언급된 DMRS외에 TRS가 고려될 수 있다. NCT에서는 간섭 측정 및 트래킹 용으로써 일정 주기 (예를 들어 5ms)로써 소정 시간-주파수 자원 상에서 TRS가 전송될 수 있다. PBCH 전송 주기 (40ms)는 TRS 전송 주기 (5ms)의 배수일 수 있으므로, PBCH가 1개의 안테나 포트로 전송될 경우 TRS를 PBCH 복호에 사용할 수 있다. 이와 같이 , TRS를 PBCH 복호에 사용하는 경우 공간 다이 버시티 (spatial diversity)는 얻을 수 없지만 PBCH와 동일한 PRB 페어에 다른 종류의 채 널 (예를 들어, PDSCH, ePDCCH(common search space))이 다중화되는 경우 추가적 인 시그널링 없이 다중화된 채 널을 복호할 수 있다는 이 점 이 있다.
[85] TRS를 PBCH 복호에 사용하여야 함은 MIB CRC 매스크에 복호 옵션을 추가하는 방법으로 단말에 게 지시 될 수 있다. 또는 안테나 포트 개수가 1인 경우 DMRS 복조를 수행하지 않는 것으로 정해 둘 수도 있다. 이 경우, 기존 MIB의 CRC 매스크 중 안테나 포트 1은 TRS로 할당될 수 있다.
[86] 다음 표 4에는 CRC 패리티 비트에 매스크되는 시 퀀스가 PBCH 복호에 관련된 RS의 종류를 지시하는 구체적 인 예시를 나타내고 있다. 표 4에 예시된 바와 같이 , LCT의 경우 안테나 포트 개수 1개를 지시 하는 시 뭔스 (<0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0〉)는 NCT의 경우 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 트래킹 참조신호를 지시하며 , LCT의 경우 안테나 포트 개수 2개 이상을 지시하는 시 ¾스들 (<1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1〉, <0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1>)은, NCT의 경우 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 DMRS를 지시할 수 있다.
[87] 【표 4】
Figure imgf000019_0001
[88] 다이버시티 스킴 정보
[89] PBCH가 DMRS에 기반해 전송될 경우, DMRS/PBCH에는 임의의 프리코더가 인가될 수 있으며, PBCH와 동일한 PRB 페어에서 다중화되는 특정 채널에 인가되는 프리코더가 PBCH에도 인가될 수도 있다. 이 때 PBCH 전송에 사용되는 안테나 포트의 수는 샐 경계 단말의 성능 (performance)에. 의해 결정될 수 있다. PBCH가 전송되는 PRB 페어에서 프리코더를 주파수 축으로 싸이클링 (cycling)하여 다이버시티 이득을 얻을 수 있다. 여기서 프리코더 싸이클링이란 RB (혹은 RE그룹)별로 서로 다른 프리코딩을 인가함으로써 프리코팅 다이버시티를 얻는 방법을 지칭한다. 이 때, 각 안테나 포트에 적용되는 프리코더는 코달 거리 (Chordal distance)가 최대한 커지도록 설정되는 것이 바람직하다. 프리코더 싸이클링은 RE/PRB 페어 단위로 적용될 수도 있다. 예를 들어, 안테나 포트 개수가 2일 때, AP {7,8} 혹은 {7,9}를 이용하여 채널을 추정할 수 있다. 이렇게 프리코더 랜덤화 /싸이클링은 공간 다중화 기법은 미리 결정되어 있을 수도 있고, 또는 동적으로 결정될 수도 있다. 동적으로 결정되는 경우, 다음 표 5에 예시된 바와 같이 다이버시티 스킴 정보가 CRC 패리티 비트에 매스킹되는 시뭔스에 의해 지시될 수 있다.
[90] 【표 5]
Figure imgf000020_0001
[91] 상기 표 5를 참조하면, LCT의 경우 안테나 포트 2개를 지시하는 시뭔스 (<1
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1>)는, NCT의 경우 DMRS/PBCH에 사용된 프리코딩이 SFBC, 즉 다음 표 6에 기초해 수행되었음을 지시할 수 있다.
[92] 【표 6】
Figure imgf000021_0001
(상기 표에서 Sx는 X레이어에 매핑된 시스템 정보, *는 켤레복소수를 의미)
[93] 또한, LCT의 경우 안테나 포트 4개를 지시하는 시뭔스 «0, 1,0, 1, 0, 1,0, 1, 0 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1〉)는 DMRS/PBCH에 사용된 프리코딩이 다음 표 7에 기초해 수행되었음을 지시할 수 있다.
[94] 【표 7】
Figure imgf000021_0002
[95] 상기 표 5에서 시뭔스 (<1,1 ,1 ,1 ,0,0,0 ,0,1,1 ,1 ,1 ,0 ,0 ,0,0>)는 안테나 포트 2개, CDD(Cyclic Delay Diversity)/프리코더 싸이클링이 DMRS/PBCH 전송에 적용되었음을 지시하고, 시뭔스 (<1,1 ,1 ,1 ,1,1 ,1 ,1 ,0 ,0,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,◦>)는 안테나 포트 4개의 경우 CDD/프리코더 싸이클링이 DMRS/PBCH 전송에 적용되었음을 지시한다. 즉, 안테나 포트 2, 4의 특정 시뭔스는 다음 표 8과 같은 행렬을 프리코딩 행렬의 구성 행렬로 가질 수 있다.
[96] 【표 8】
Figure imgf000021_0003
1 0 0
0 e~j27ri/3 0
0 0 e-
1 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
[97] 이는 NCT에서 PBCH가 전체 주파수 대역의 한가운데 6RB 보다 작은 주파수 대역에서 전송되는 경우, DMRS 프리코더가 랜덤하게 결정된다면 특정 단말에게는 매우 좋지 않은 선택이 될 수 있는데, CDD를 적용함으로써 이를 방지할 수 있다. 즉, PBCH는 모든 단말들에게 잘 보일 수 있는 빔으로 전송되어야 하므로, RE마다 다른 패턴의 범포밍이 수행될 수 있는 CDD가 효과적인 것이다. RE 레벨의 CDD가 적용될 경우 하나의 PRB 내에서도 주파수 다이버시티를 얻을 수 있다는 장점이 있다. -
[98] PDSCH멀티플렉싱
[99] PBCH를 위한 안테나 포트의 개수는 셀 경계 단말 /샐 반경을 기준으로 정해질 수 있다. 이 때, PBCH가 PDSCH와 동일한 PRB 페어에서 다중화될 경우 PBCH를 위한 안테나 포트 개수 정보를 PDSCH를 수신하는 단말 /단말 그룹에게 전달해 줄 수 있다.
[100]만약, PDSCH와 PBCH의 안테나 포트가 공유되는 경우, PBCH를 위해 사용되는 프리코더의 일부 또는 전체는 PDSCH를 위한 것일 수도 있고, 또는 랜덤하게 설정될 수도 있다. 이 때, PDSCH의 탱크가 PBCH보다 작은 경우, PBCH의 안테나 포트 사용여부에 따라 추가적인 시그널링이 필요할 수도 있다. 예를 들어, PBCH가 안테나 포트 7, 9를 사용하고, PDSCH의 탱크가 1인 경우, PBCH의 안테나 포트 위치에는 PDSCH가 전송될 수 없기 때문에, 단말 /단말 그룹에게 한 PRB 페어 내에서 RS로 사용되는 RE의 개수가 24개임을 알려즐 필요가 있다. 만약, PBCH가 안테나 포트 7, 8을 사용하고 PDSCH의 탱크가 1인 경우, 단말이 RS 파워를 예측할 수 있도록 PBCH와의 다중화 여부를 기지국이 전달해 줄 수 있다. 이 경우, 단말은 MMSE(Minimum Mean Square Error) 등화기 사용시 이 정보로부터 노이즈 레벨을 예측할 수 있다. 언급된 시 그널링은, PDSCH의 탱크가 PBCH 안테나 포트 개수보다 작거나 같고, PBCH가 하나의 PRB 페어에서 24RE를 사용하는 DMRS 안테나 포트를 사용하는 경우 이루어 질 수 있다. 이는, PBCH와 PDSCH가 다중화되는 PRB 페어 에 대해서만 적용될 수도 있고, 또는 모든 PRB 페어에 대해 일관되 게 적용될 수도 있다. 전자의 경우 PBCH와 PDSCH가 다중화되는 PRB 페어를 알려 줄 필요가 있으며, 해당 PRB 페어 에 만 레 이트 매칭 (rate matching)을 적용하고 나머지 PRB 페어에서는 다른 RS를 자유롭게 선택할 수 있다. 후자의 경우 모든 PRB 페어 에 같은 방식 의 레이트 매칭 이 적용될 수 있으므로 구현의 측면에서 유리하다.
[101] 만약, PBCH의 프리코더와 PDSCH의 프리코더를 필요에 따라 다르게 인가하는 경우, 예를 들어, PDSCH의 프리코더가 특정 단말 /단말 그룹의 채 널에 프리코딩 될 경우, PBCH와 PDSCH는 서로 다른 안테나 포트를 사용할 수 있다. 서로 다른 안테나 포트를 사용하므로, PDSCH의 최 대 탱크는 min(Nt,Nr) -MpBCH일 수 있다. 여기서 Nt는 송신 안테나 수, Nr은 수신 안테나 수, MPBCH는 PBCH의 안테나 포트 수이다. 상기 PDSCH의 최 대 탱크, min(Nt,Nr)-MpBc 를 단말 /단말 그룹에 게 시그널링 해 주고 CSI 피드백에 이용할 수 있도록 할 수 있다. 해당 단말 /단말 그룹은 PBCH 안테나 포트 이외의 안테나 포트에서 채 널을 추정 하고, PBCH 안테나 포트 사용 여부를 고려하여 레이트 매칭을 수행할 수 있다. 예를 들어 PBCH는 안테나 포트 9을 사용하고, PDSCH는 안테나 포트 7을 사용할 경우, PDSCH는 단일 안테나 포트 (single antenna port)만을 사용하여 1 PRB 페어 당 12RE가 RS로 사용되지 만 PBCH의 안테나 포트 9을 고려하여 24RE 오버헤드를 가정하여 안테나 포트 9번 위 치 에는 RE가 매핑되지 않고 레 이트 매칭을 수행하는 것 이다. 이를 달리 표현하면 PBCH의 AP로 사용되는 RE (기존 PDSCH DMRS포함)에는 PDSCH가 매핑 되지 않음을 규칙으로 정의할 수 있다. 이 러한 동작은, PBCH와 PDSCH가 다중화되는 PRB 페어 에 대해서만 적용될 수도 있고, 또는 모든 PRB 페어 에 대해 일관되게 적용될 수도 있다. 전자의 경우 PBCH와 PDSCH가 다중화되는 PRB 페어를 알려 줄 필요가 있으며, 해당 PRB 페어에 만 레이트 매칭을 적용하고 나머지 PRB 페어에서는 다른 RS를 자유롭게 선택할 수 있다. 후자의 경우 모든 PRB 페어에 같은 방식의 레이트 매칭이 적용될 수 있으므로 구현의 측면에서 유리하다.
[102]만약, EPDCCH가 PBCH와 동일한 PRB 페어에서 다중화 되는 경우, 톡히 EPDCCH에 PBCH와 사용된 것과 동일한 프리코더 랜덤화 /싸이클링 기법이 사용되는 경우, 양자가 안테나 포트를 공유할 수 있다. 또한, PBCH의 전송에 SFBC/FSTD가 사용될 경우에도 양자가 안테나 포트를 공유할 수 있다. 단말은 PBCH의 안테나 포트 개수에 기초하여 EPDCCH의 안테나 포트 개수를 유추할 수 있다. 예를 들어, PBCH의 안테나 포트 개수가 1개인 경우, EPDCCH의 안테나 포트 개수도 1개로 가정하고 복호를 수행할 수 있다. 또는, 채널 추정 성능을 향상시키기 위해, 서로 다른 두 개의 안테나 포트에 동일한 프리코딩이 인가될 때, 채널 추정 결과를 평균할 수 있다. 만약, EPDCCH와 PBCH의 사용 안테나 포트 수가 다를 경우 PBCH의 안테나 포트 개수는 EPDCCH의 안테나 포트 개수의 일부 또는 전체일 수 있다. [103]도 9는, 상술한 바와 같이, 단말이 NCT에서 PBCH를 수신하기 위해 필요한 사항들을 CRC 패리티 비트에 매스킹되는 시뭔스를 통해 획득하는 방법을 나타낸 순서도이다.
[104]단계 S901에서, 단말은 서브프레임을 수신한다. 여기서 서브프레임은 매 라디오 프레임의 첫 번째 서브프레임일 수 있다. 단계 S902에서 단말은 서브프레임의 소정 자원 영역 (예를 들어, 주파수 축 상으로는 전체 하향링크 주파수 대역의 한가운데 6 RB, 시간 축 상으로는 두 번째 슬롯의 처음 4개의 OFDM 심볼)에서 PBCH 블라인드 복호를 수행한다. 여기서, CRC를 이용한 오류 검사시, CRC 패리티 비트에 매스킹되는 복수의 시뭔스를 이용할 수 있다. 만약, 서브프레임이 NCT인 경우, 즉, 위 서브프레임에 CRS가 전송되지 않는 경우, 상기 복수의 시퀀스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS 안테나 포트 정보 세트, 다이버시티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들을 지시할 수 있다. 각각의 경우에 대한 구체적인 설명은 'DMRS 안테나 포트 정보', '복호에 사용할 참조신호의 종류', '다이버시티 스킴 정보' 부분에서 설명된 내용으로 대체한다. [105]본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
[106]도 10은 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
[10기도 10을 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치 (1010)는, 수신모들 (1011) 전송모들 (1012), 프로세서 (1013), 메모리 (1014) 및 복수개의 안테나 (1015)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1015)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모듈 (1011)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모들 (1012)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1013)는 전송포인트 장치 (1010) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[108]본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치 (1010)의 프로세서 (1013)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
[109]전송포인트 장치 (1010)의 프로세서 (1013)는 그 외에도 전송포인트 장치 (1010)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1014)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[110]계속해서 도 10을 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치 (1020)는, 수신모들 (1021), 전송모들 (1022), 프로세서 (1023), 메모리 (1024) 및 복수개의 안테나 (1025)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나 (1025)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모들 (1021)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈 (1022)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (1023)는 단말 장치 (1020) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
[111]본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치 (1020)의 프로세서 (1023)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한사항들을 처리할 수 있다.
[112]단말 장치 (1020)의 프로세서 (1023)는 그 외에도 단말 장치 (1020)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (1024)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[113]위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 증복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
[114]또한, 도 10에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치 (1010)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치 (1020)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[115]상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPsCDigital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트를러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[116]펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[11기상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서;는 본 발명의 바람직한 실시예들을 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 본 발명의 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 당업자는 상술한 실시예들에 기재된 각 구성을 서로 조합하는 방식으로 이용할 수 있다. 따라서, 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다.
[118]본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[119]상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선통신시스템에서 단말이 시스템 정보를 수신하는 방법에 있어서,
서브프레임을 수신하는 단계; 및
상기 서브프레임의 소정 자원 영역에서 PBCH(Physical Broadcast CHannel)를 위해 CRC 패리티 비트에 매스킹되는 복수의 시뭔스에 기초하여 블라인드 복호를 수행하는 단계;
를 포함하며,
상기 서브프레임에 CRSCCeU-specific Reference Signal)가 존재하지 않는 경우,
상기 복수의 시퀀스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS(DeModulation Reference Signal) 안테나 포트 정보 세트, 다이버시티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 2】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 시퀀스 각각이 상기 DMRS 안테나 포트 정보 세트에 포함된 개별 정보돌을 지시하는 경우, 상기 개별 정보들은 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 DMRS 포트 번호인, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 3】
제 2항에 있어서,
상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 1, 2, 4를 지시하는 시뭔스들은, 각각 DMRS 안테나 포트 {7}, {7, 9}, {7, 8, 9, K)}을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 시퀀스 각각이 상기 참조신호의 종류 세트에 포함된 개별 정보들을 지시하는 경우, 상기 개별 정보들은 트래킹 참조신호, DMRS를 포함하는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 5】
제 4항에 있어서, 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 1개를 지시하는 시뭔스는, 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 트래킹 참조신호를 지시하며,
상기 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2개 이상을 지시하는 시퀀스들은, 상기 시스템 정보의 복호에 관련된 참조신호의 종류로써 DMRS를 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 6】
제 5항에 있어서, - 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2, 4를 지시하는 시뭔스들은, 각각 DMRS 안테나포트 {7, 9}, {7, 8, 9, 1아을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 7】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 다이버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하는 경우, 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 안테나 포트 개수 2개를 지시하는 시뭔스는, 상기 시스템 정보의 프리코딩이 다음 표에 기초해 수행 되었음을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
Figure imgf000029_0001
(상기 표에서 Sx는 X레이어에 매핑된 시스템 정보, *는 켤레복소수를 의미)
【청구항 8】
제 1항에 있어서,
상기 복수의 시뭔스 각각이 상기 다이버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하는 경우, 상기 서브프레임에 CRS가 존재할 때 CRS 안테나 포트 개수 4개를 지시하는 시퀀스는, 상기 시스템 정보의 프리코딩이 다음 표에 기초해 수행 되었음을 지시하는, 시스템 정보 수신 방법.
Figure imgf000029_0002
Figure imgf000030_0001
(상기 표에서 Sx는 x레이어에 매핑된 시스템 정보, *는 켤레복소수를 의미)
【청구항 9】
제 1.항에 있어서,
상기 복수의 시퀀스 각각이 상기 다이버시티 스킴 정보 세트에 포함된 개별 정보를 지시하고 상기 소정 자원 영역이 6자원 블록보다 작은 경우, 상기 시스템 정보 전송시 사용된 프리코딩 행렬은 다음 표에 의한 행렬을 구성 행렬로 갖는, 시스템 정보 수신 방법.
레이어의 개수 구성 행렬
2 1 0
0 e~jl il
1 0 0
ᅳ j2m/
0 e 0
- 4π·/3
0 o e
1 0 0 0
e-J2 /4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
【청구항 10】
제 1항에 있어서,
상기 시스템 정보를 위해 사용된 안테나 포트의 개수는 상기 시스템 정보가 전송되는 자원 블록에 멀티플렉싱된 데이터를 수신하는 단말에게 전달되는, 시스템 정보 수신 방법.
【청구항 11】
제 1항에 있어서, 상기 서브프레 임은 라디오 프레 임 의 첫 번째 서브프레 임 인, 시스템 정보 수신 방법 .
【청구항 12】
제 1항에 있어서,
상기 블라인드 복호를 수행하는 단계는,
상기 복수의 시뭔스 중 하나의 시뭔스를 CRC 패리티 비트 부분에 더하여 모들로 2 연산을 수행하는 단계 ;
상기 모듈로 연산으로 결정된 패리 티 부분을 포함하는 비트들을 생성 다항식으로 나누는 단계 ;
를 포함하는, 시스템 정보 수신 방법 .
【청구항 13】
제 1항에 있어서,
상기 서브프레임에서 PDSCH(physical downlink shared channel)가 상기 PBCH와 다중화되고 상기 PDSCH에 관련된 제 1 안테나 포트와 상기 PBCH에 관련된 제 2 안테나 포트가 상이 한 경우, 상기 단말은 상기 PDSCH 수신 시 상기 제 2 안테나 포트를 고려하여 레 이트 매칭 (rate matching)을 수행하는, 시스템 정보 수신 방법 .
【청구항 14]
무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
전송 모들; 및 ᅳ
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 수신된 서브프레 임의 소정 자원 영 역 에서 PBCH(Physical Broadcast CHannel)를 위해, CRC 패리티 비트에 매스킹되는 복수의 시 퀀스에 기초하여 블라인드 복호를 수행하되, 상기 서브프레임에 CRS Cell-specific Reference Signal)가 존재하지 않는 경우, 상기 복수의 시 뭔스 각각은 참조신호의 종류 세트, DMRS(DeModulation Reference Signal) 안테나 포트 정보 세트, 다이 버시티 스킴 정보 세트 중 하나 이상의 세트에 포함된 개별 정보들을 지시 하는, 단말 장치 .
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