WO2014054903A1 - 무선 통신 시스템에서 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • Multi-Input Multi-Output (MIM0) technology improves the transmission and reception efficiency of data by using multiple transmit antennas and multiple receive antennas, avoiding the use of one transmit antenna and one receive antenna. to be.
  • MIM0 Multi-Input Multi-Output
  • channel status information is obtained from MIM0 .
  • the feedback can be used by the MIM0 transmitter.
  • the receiver may determine the CSI by performing channel measurement using a predetermined reference signal (RS) from the transmitter.
  • RS reference signal
  • relationships between different antenna ports may be variously defined. For example, it is assumed that the different RS ports are QCUQuasi Co-Located on the terminal side, or is not QCL, without asking whether the different RS ports on the network side actually exist at the same location. Can be.
  • An object of the present invention is to provide a method for accurately and efficiently receiving a downlink signal transmitted from a network side in consideration of an antenna port relationship (particularly, a QCL relationship) at a terminal side.
  • a method of receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) signal by a terminal in a wireless communication system includes a start symbol of the PDSCH in a downlink subframe. Determining an index; And receiving the PDSCH signal based on the start symbol index.
  • the PDSCH may be scheduled by downlink control information (DCI). If the DCI is configured according to DCI format 1A and the downlink subframe is a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) subframe, the start symbol index is PDSCH resource element mapping and PQI set by an upper layer. It may be determined according to the PDSCH start symbol value included in the Quasi co-location Indicator parameter set.
  • DCI downlink control information
  • a terminal apparatus for receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) signal in a wireless communication system includes: transmission modules; Receiving modules; And a processor.
  • the processor is configured to determine a start symbol index of the PDSCH in a downlink subframe;
  • the PDSCH signal may be configured to be received using the reception modes based on the start symbol index.
  • the PDSCH may be scheduled by downlink control information (DCI). If the DCI is configured according to DCI format 1A and the downlink subframe is a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) subframe, the start symbol index is PDSCH resource element maping set by an upper layer. and Quasi co—location Indicator) may be determined according to the PDSCH start symbol value included in the parameter set.
  • DCI downlink control information
  • the start symbol index is set to an EPDCCH start symbol value or CFKControl Format Indicator) value set by an upper layer. Can be determined accordingly.
  • the EPDCCH start symbol value may be set for an EPDCCH set in which the EPDCCH is received.
  • the PQI parameter set may be a PQI parameter set having the lowest index.
  • the PQI parameter set includes CRSCCell-specific reference signal (CRSCC) port number information, CRS frequency shift information, MBSFN subframe configuration information, ZP zero power channel state information reference signal (ZP CSI-RS) configuration information, and the PDSCH start symbol.
  • CRSCCell-specific reference signal CRSCCell-specific reference signal (CRSCC) port number information
  • CRS frequency shift information CRS frequency shift information
  • MBSFN subframe configuration information ZP zero power channel state information reference signal (ZP CSI-RS) configuration information
  • ZP CSI-RS ZP zero power channel state information reference signal
  • the terminal may be set to a transmission mode ⁇ ( ⁇ ).
  • the starting symbol index may indicate a starting 0FDM (0rthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol to which a PDSCH is mapped in the downlink subframe.
  • a method for accurately and efficiently receiving a downlink signal transmitted from a network side at a terminal side in consideration of a relationship between antenna ports (particularly, a QCL relationship) may be provided.
  • 1 is a diagram for explaining the structure of a radio frame.
  • FIG. 2 illustrates a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating 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 an exemplary pattern of CRS and DRS on one RB pair.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an exemplary pattern of CRS and DRS on one RB pair.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DMRS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIG. 9 illustrates an example of a method in which a CSI-RS is periodically transmitted.
  • 10 is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining cross-carrier scheduling.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a PDSCH signal transmission and reception method according to the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a base station apparatus and a terminal apparatus according to the present invention.
  • 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 an embodiment of the present 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 substituted for components or features of another embodiment.
  • the base station has a meaning as a terminal node of the network that directly communicates with the terminal. 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 is a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), a remote radio head (RD), a transmission point (TP). It may be replaced by terms such as a reception point (RP).
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • terminal may be replaced with terms such as UE Jser Equipment (MS), MS (Mobile Station), MSS (Mobile Subscriber Station), and SS (Subscribing Station).
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of an IEEE 802 system, a 3GPP system, a 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system, and a 3GPP2 system, which are wireless ' access systems. . That is, steps or parts which are not described in order 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 this document may be described by the above 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
  • CDMA may be implemented with radio technologies such as UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented in a wireless technology such as Global System for Mobile Communications (GSM) / Gener a 1 Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • GPRS Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • 0FDMA 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), and the like.
  • UTRA is part of UMTS Jniversal Mobile Telecommunications System.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) LTEdong term evolution (3GPP) is an implementation of E-UMTS (Evolved UMTS) using E-UTRA.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • SC-FDMA is adopted in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE 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).
  • IEEE 802.16e WiMA-OFDMA Reference System
  • advanced IEEE 802.16m WiMA-OFDMA Advanced system
  • 1 is a diagram for explaining the structure of a radio frame.
  • 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 time division duplex (TDD).
  • Fig. 1 (a) is a view showing 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.
  • the time it takes for one subframe to be transmitted is called a transmission 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 0FOM symbols in the time domain and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • the 0FDM symbol represents one symbol period.
  • the 0FDM 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 slot.
  • the number of 0FDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of the cyclic prefix (CP) ((11 ⁇ 1 ⁇ 011).
  • An extended CP and an extended CP are included in the CP. For example, if a 0FDM symbol is configured by a regular CP, the number of 0FDM symbols included in one slot may be 7. If a 0FDM symbol is configured by an extended CP, one 0FDM symbol may be used. As the length increases, the number of 0FDM symbols included in one slot is smaller than that of a normal CP In the case of an extended CP, for example, the number of 0FDM symbols included in one slot may be six. Terminal fast In case of unstable channel conditions such as moving at speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one slot When a normal CP is used, one slot includes 7 OFDM symbols, and thus, 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), and the remaining OFDM symbols may be allocated to a physical downlink shared channel (PDSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 1B shows the structure of a type 2 radio frame.
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, a downlink pilot time slot (DwPTS), a guard period (GP), and an uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • a subframe consisting of DwPTS, GP, and UpPTS may be referred to as a special subframe.
  • 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 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.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • one downlink slot includes seven 0FDM symbols in the time domain and one resource block (RB) includes 12 subcarriers in the frequency domain
  • the present invention is not limited thereto.
  • one slot may include 70 FDM symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 60 FDM symbols.
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of N ULs depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • 3 shows a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols in the front of the first slot in one subframe correspond to a control region to which a control channel is allocated.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Chancel (PDSCH) is allocated.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Chancel
  • 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), and physical HARQ indicator channel (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH).
  • the PCFICH is transmitted in the first 0FDM symbol of a subframe and includes information on the number of 0FDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ AC / NACK signal as a response of 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 is a resource allocation and transmission format of the downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information of the uplink shared channel (UL-SCH), paging information of the paging channel (PCH) system information on the DL-SCH, on the PDSCH Resource allocation of upper layer control messages, such as random access response transmitted, set of transmit power control commands for individual terminals in a certain terminal group, transmit power control information, activation of voice over IP (VoIP), etc. It may include.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and 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 corresponds to a plurality of 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 seed information.
  • CRC of PDCCH Depending on the owner or purpose, it is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI). If the PDCCH is for a specific terminal, the cell-R TI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC. Or, if the PDCCH is for a paging message, a paging indicator identifier (P-RNTI) may be masked to the CRC.
  • C-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the system information identifier and system information RNTKSI-RNTI may be masked to the CRC.
  • random access -RNTKRA-RNTI may be masked to the CRC.
  • FIG. 4 is a view 1 3/4 illustrating 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.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a wireless communication system having multiple antennas.
  • the transmission information when there are ⁇ ⁇ transmit antennas, the maximum information that can be transmitted is ⁇ ⁇ .
  • the transmission information may be expressed as follows.
  • Each transmission information S ⁇ , S f, S N T may have a different transmission power. If each transmission power is P UN T , transmission information whose transmission power is adjusted may be expressed as follows.
  • W is also called a precoding matrix.
  • the received signals y ⁇ y2-, y NR 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 will be denoted by.
  • h ij it is noted that the order of the index is the receive antenna index first, and the index of the transmit antenna is later.
  • FIG. 5 (b) is a diagram illustrating a channel to receive antenna i in ⁇ ⁇ transmit antennas.
  • the channels may be bundled and displayed in the form of a vector and a matrix.
  • a channel arriving from the total N T transmit antennas to the receive antenna i may be represented as follows. Accordingly, all channels arriving from N ⁇ 0 transmit antennas to N R receive antennas may be expressed as follows.
  • the real channel has white noise after passing through the channel matrix H (AWGN).
  • the white noise n x , n 2 , '-, n NR added to each of the N R receive antennas may 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 transmitting and receiving antennas.
  • the number of rows in the channel matrix H is equal to the number of receive antennas N R
  • the number of columns is equal to the number of transmit antennas ⁇ ⁇ . That is, the channel matrix H is N R xN T matrix.
  • the rank of a matrix is defined as the minimum number of rows or columns that are independent of each other. Thus, the tank of the matrix cannot be larger than the number of rows or columns.
  • the tank ( ⁇ Wz: (H)) of the channel matrix H is limited as follows.
  • rank can be defined as the number of nonzero eigenvalues when the matrix is eigenvalue decomposition.
  • rank can be defined as the number of nonzero singular values when singular value decomposition is performed.
  • the physical meaning of is the maximum number of different information that can be sent on a given channel.
  • 'tank' for MIM0 transmission refers to the number of paths that can independently transmit a signal at a specific time point and a specific frequency resource, and 'number of layers' It represents the number of signal streams transmitted through each path.
  • the transmitter transmits the number of layers corresponding to the number of tanks used for signal transmission, so unless otherwise specified, the tanks are equal to the number of layers.
  • a signal When a packet is transmitted in a wireless communication system, a signal may be distorted in the transmission process because the transmitted packet is transmitted through a wireless channel. In order to correctly receive the distorted signal at the receiving end, the distortion must be corrected in the received signal using the channel information. In order to find out the 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 an RS used for channel information acquisition, and the other is an 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 should be able to receive and measure the corresponding RS even if the terminal does not receive downlink data in a specific subframe.
  • Such RS is also used for measurement for handover and the like.
  • 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, and thus can demodulate the data. This RS should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • 3GPP LTE Long Term Evolution
  • DRS dedicated RS
  • CRS CRS
  • DRS data demodulation
  • UE-specific RS RS
  • DRS is used only for data demodulation
  • CRS can be used for both purposes of channel information acquisition and data demodulation.
  • the CRS is a Sal-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 0-3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an exemplary pattern of CRS and DRS on one RB pair.
  • one resource block pair (12 subcarriers over 14 OFDM symbols X frequencies in time in the case of a regular CP) in a system in which a reporter station supports four transmit antennas.
  • the patterns of CRS and DRS are shown above.
  • resource elements RE denoted by 'R0', 'Rl', 'R2 1 ' and 'R3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted by 'D' indicates a position of the DRS defined in the LTE system.
  • RS for up to eight transmit antennas should also be supported. Since the downlink RS in the LTE system is defined for up to four antenna ports only, if the base station has four or more up to eight downlink transmit antennas in the LTE-A system, the RS for these antenna ports must be additionally defined. do. 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 existing LTE terminal is LTE- This means that it supports A system to work properly. From the point of view of RS transmission, 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 excessively large. do. Therefore, in designing RS for up to 8 antenna ports, consideration should be given to reducing RS overhead.
  • new RSs can be broadly classified into two types. One of them is RS for channel measurement for selection of transmission tanks, Modulation and Coding Schemes (MCS), Precoding Matrix Index (PMI), etc. State Information RS (CSI-RS), and the other is a demodulation-reference signal (DeModulation RS) which is an RS for demodulating data transmitted through up to eight transmit antennas.
  • MCS Modulation and Coding Schemes
  • PMI Precoding Matrix Index
  • CSI-RS State Information RS
  • DeModulation RS demodulation-reference signal
  • the CSI-RS for channel measurement purpose is designed for channel measurement-oriented purposes, whereas the CRS in the existing LTE system is used for data demodulation at the same time as channel measurement, handover, etc. There is a characteristic to become.
  • the CSI-RS may also be used for the purpose of measuring handover. Since the CSI-RS is transmitted only for obtaining the channel state information, unlike the CRS in the existing LTE system, the CSI-RS does not need to be transmitted every subframe.
  • the CSI ⁇ RS may be designed to be transmitted intermittently (eg, periodically) on the time axis.
  • a dedicated DMRS is transmitted to a terminal scheduled for data transmission.
  • DMRS may be referred to as UE-specific RS.
  • the DMRS dedicated to a specific terminal may be designed to be transmitted only in a resource region in which the terminal is scheduled, that is, in a time-frequency region in which data for the terminal is transmitted.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DMRS pattern defined in an LTE-A system.
  • 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.
  • DMRSs for different antenna ports may be identified as being located in different frequency resources (subcarriers) and / or different time resources (0 FDM symbols). May be multiplexed in FDM and / or TDM fashion.
  • DMRSs 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
  • DMRSs for antenna ports 7 and 8 may be located in resource elements (REs) indicated as DMRS CDM group 1, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • DMRSs for antenna ports 9 and 10 may be located in the resource elements indicated as DMRS group 2 in the example of FIG. 7, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • the same precoding applied to the data is applied to the DMRS. Accordingly, the channel information estimated by the DMRS (or UE-specific RS) in the terminal is precoded channel information.
  • the UE can easily perform data demodulation using the precoded channel information estimated through DMRS.
  • the terminal since the terminal does not know the precoding information applied to the DMRS, the terminal cannot obtain channel information that is not precoded from the DMRS.
  • the terminal may acquire channel information that is not precoded using a separate reference signal other than DMRS, that is, the aforementioned CSI-RS.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a CSI-RS pattern defined in an LTE-A system.
  • FIGS. 8 (a) to 8 (e) show the location of a resource element on which a CSI-RS is transmitted on one resource block pair in which downlink data is transmitted (12 subcarriers on 14 0FDM symbol X frequencies in time in case of a regular CP). .
  • the CSI-RS may be transmitted for eight antenna ports (antenna port indexes 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 (0 FDM symbols) (ie, may be multiplexed in FDM and / or TDM schemes).
  • 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, and they may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RS in the example of FIG. 8 (a) Resource elements indicated as CDM group 2 may include CSI-RSs for antenna ports 17 and 18, which may be multiplexed by orthogonal codes.
  • CSI-RSs for antenna ports 19 and 20 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 3, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • CSI-RSs for antenna ports 21 and 22 may be located in resource elements indicated as CSI-RS CDM group 4, which may be multiplexed by an orthogonal code.
  • the same principle described with reference to FIG. 8 (a) may be applied to FIGS. 8 (b) to 8 (e).
  • FIGS. 6 to 8 are merely exemplary and are not limited to specific RS patterns in applying various embodiments of the present invention. That is, even when RS patterns different from those of FIGS. 6 to 8 are defined and used, various embodiments of the present invention may be equally applied.
  • the base station should transmit CSI-RS for all antenna ports. Transmitting CSI-RS for each subframe for up to 8 transmit antenna ports has a disadvantage in that the overhead is too large. Therefore, CSI-RS is not transmitted every subframe but is transmitted intermittently on the time axis. Can be reduced. Accordingly, the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe or may be transmitted in a specific transmission pattern.
  • the period or pattern in which the CSI 'RS is transmitted may be configured by a network (for example, a base station).
  • the UE In order to perform CSI-RS based measurement, the UE must know the CSI-RS configuration of each CSI-RS antenna port of the cell (or transmission point (TP)) to which it belongs.
  • the CSI-RS configuration includes a downlink subframe index in which the CSI-RS is transmitted and a time-frequency position of the CSI-RS resource element (RE) in the transmission subframe (for example, FIGS. 8A to 8E).
  • CSI-RS pattern), and CSI—RS sequence (a sequence used for CSI-RS purposes, according to predetermined rules based on slot number, cell ID, CP length, etc.). May be generated).
  • a plurality of CSI-RS configurations may be used in a given base station, and the base station may inform a CSI-RS configuration to be used for terminal (s) in a cell among the plurality of CSI-RS configurations.
  • the plurality of CSI-RS configurations may include or may not include one CSI-RS configuration in which the terminal assumes that the transmission power of the CSI-RS is non-zero.
  • One or more CSI-RS settings that assume a transmission power of zero may or may not be included.
  • each bit of a parameter (eg, 16-bit bitmap ZeroPowerCSI-RS parameter) for CSI-RS configuration of 0 transmission power is set by the upper layer to CSI-RS configuration (or CSI-RS).
  • REs to which the CSI-RS can be allocated according to the configuration) and the UE has a transmission power of 0 in the CSI-RS REs of the CSI-RS configuration corresponding to the bit set to 1 in the corresponding parameter. Can be assumed.
  • the CSI-RSs for each antenna port may be multiplexed in an FDM, TDM, and / or CDM scheme using orthogonal frequency resources, orthogonal time resources, and / or orthogonal code resources. have.
  • the base station When the base station informs UEs in a cell of information about CSI-RS (CSI-RS configuration), it must first inform information about time-frequency to which CSI-RS is mapped to each antenna port. .
  • the time information includes subframe numbers through which CSI-RSs are transmitted, periods during which CSI-RSs are transmitted, subframe offsets through which CSI-RSs are transmitted, and CSI-RS resource elements (RE) of a specific antenna.
  • the transmitted 0FDM symbol number may be included.
  • the information about the frequency may include a frequency spacing through which the CSI-RS resource element (RE) of a specific antenna is transmitted, an offset or a shift value of E in the frequency axis, and the like.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of a method in which a CSI-RS is periodically transmitted.
  • the CSI-RS may be periodically transmitted with an integer multiple of one subframe (for example, 5 subframe periods, 10 subframe periods, 20 subframe periods, 40 subframe periods, or 80 subframe periods). Can be.
  • the offset value may have a different value for each base station.
  • the offset value may have one of 0 to 9.
  • the offset value may have one of 0 to 4
  • the offset value is one of 0 to 19.
  • the offset value can have one of 0 ⁇ 39. If CSI-RS is transmitted with a period of 80ms, the offset value is 0 ⁇ 79 It can have a value.
  • This offset value indicates the value of the subframe where the base station transmitting the CSI-RS at a predetermined period starts the CSI-RS transmission.
  • the terminal may receive the CSI-RS of the base station at the corresponding subframe location by using the value. The terminal may measure the channel through the received CSI—RS and report information such as CQI, PMI and / or RKRank Indicator) to the base station as a result.
  • CQI CQI
  • PMI PMI and RI
  • CSI CQI
  • the information related to the CSI-RS is cell-specific information and may be commonly applied to terminals in a cell.
  • the CSI-RS transmission period and offset may be separately designated for each CSI-RS configuration. For example, a CSI-RS configuration indicating a CSI-RS transmitted with a zero transmission power and a CSI—RS configuration indicating a CSI-RS transmitted with a non-zero transmission power as described below. A separate CSI-RS transmission period and offset may be set for the configuration.
  • the CSI-RS may be set to be transmitted only in some subframes.
  • the CSI subframe set C CSI , 0 and C csu may be configured by an upper layer.
  • CSI reference resources ie, certain resource regions upon which CSI calculations are based
  • the UE may perform triggers on CSI reference resources (or CSI calculations) present in subframes not belonging to any of the CSI subframe sets. Is not allowed to expect.
  • the CSI reference resource may be configured on a valid downlink subframe.
  • a valid downlink subframe is a subframe satisfying various requirements. Can be set.
  • One of the requirements is that, in the case of periodic CSI reporting, if a CSI subframe set is configured for the terminal, it will be a subframe belonging to the CSI subframe set linked to the periodic CSI report.
  • the UE may derive the CQI index in consideration of the following assumptions (see 3GPP TS 36.213 for details):
  • control signaling used by a primary synchronization signal, a secondary synchronization signal or a physical broadcast channel (PBCH) No resource element
  • PDSCH EPRE Energy Per
  • DMRS overhead matches the most recently reported tank.
  • the DMRS overhead is 12 REs for one resource block pair in the case of two or more antenna ports (ie, tank 2 or less) as described in FIG.
  • 24 RE ' so the CQI index can be calculated assuming a DMRS overhead corresponding to the most recently reported tank value.
  • Such CSI-RS configuration may be performed by a base station using RRC (Radio Resource Control) signaling, for example. It may inform the terminal. That is, information on the CSI-RS configuration may be provided to each of the terminals in the cell by using dedicated RRC signaling. For example, in a process of establishing a connection ion with a base station through initial access or handover, the base station may inform the terminal of the CSI-RS configuration through RRC signaling. have. or When the base station transmits an RRC signaling message requesting channel state feedback based on the CSI-RS measurement to the terminal, the base station may inform the terminal of the CSI-RS configuration through the corresponding RRC signaling message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the time position where the CSI-RS exists that is, the cell-specific subframe setting period and the cell-specific subframe offset, can be summarized as shown in Table 1 below, for example.
  • the parameter / CSI - RS may be separately configured for the CSI-RS that the UE assumes a transmission power other than zero and the CSI-RS that assumes a transmission power of zero.
  • the subframe including the CSI-RS may be expressed as in Equation 12 (where n f is a system frame number and ⁇ is a slot number).
  • CSI-RS—Config Information Element (IE) defined as shown in Table 2 below may be used to specify CSI-RS configuration.
  • the antenna port count parameter indicates the number of antenna ports (ie, CSI-RS ports) used for CSI-RS transmission, and anl corresponds to one. an2 corresponds to two.
  • the p_C parameter represents a ratio of PDSCH EPRE (EPS) and CSI-RS EPRE to be assumed when the UE derives CSI feedback.
  • the resource configuration (resourceConfig) parameter for example, has a value for determining the location of the resource element to which the CSI-RS is mapped on the RB pair as shown in FIG.
  • zeroTxPowerResourceConfigLi st and zeroTxPowerSubframeConfig correspond to resourceConfig and subframeConfig for CSI-RS of 0 transmission power, respectively.
  • CSI-RS configuration IE of Table 2 refer to standard document TS 36.331.
  • the RS sequence ⁇ ' ⁇ ⁇ can be defined as in Equation 13 below.
  • n s is a slot number (or slot index) in a radio frame
  • I is an OFDM symbol number (or OFDM symbol index) in a slot.
  • Pseudo-random (pseud random) sequence c 0 is defined as a length-31 Gold sequence. Ini t ial izat ion value) ) it is given by c init.
  • c init can be given by equation 14 below.
  • Equation 14 ⁇ is a slot number (or slot index) in a radio frame, and 1 is a 0FDM symbol number (or 0FDM symbol index) in a slot.
  • N ID ce11 is a physical layer cell identifier.
  • N CP is 1 for normal CP and 0 for extended CP.
  • the MIM0 method may be divided into an open loop and a closed loop.
  • the open-loop MIM0 scheme means that the transmitter performs MIM0 transmission without feedback of channel state information from the MIM0 receiver.
  • the closed-loop MIM0 scheme means that the MIM0 transmission is performed by the transmitter by receiving the channel state information from the MIM0 receiver.
  • each of the transmitter and the receiver may perform the bumping based on the channel state information in order to obtain a multiplexing gain of the MIM0 transmit antenna.
  • the receiving end eg terminal
  • the transmitter eg, the base station
  • the UE may perform estimation and / or measurement on the downlink channel using CRS and / or CSI-RS.
  • the channel state information (CSI) fed back to the base station by the terminal may include a tank indicator (RI), a precoding matrix index (PMI) and a channel quality indicator (CQI).
  • the RI is information about channel rank.
  • a tank of channels refers to the maximum number of layers (or streams) that can send different information through the same time-frequency resources.
  • the tank value is mainly determined by the long term fading of the channel, so it can generally be fed back over longer periods (ie less frequently) compared to PMI and CQI.
  • the PMI is information on a precoding matrix used for transmission from a transmitter and is a value reflecting spatial characteristics of a channel.
  • Precoding means mapping a transmission layer to a transmission antenna, and a layer-antenna mapping relationship may be determined by a precoding matrix.
  • the PMI corresponds to a precoding matrix index of a base station preferred by the terminal based on metrics such as signal-to-interference plus noise ratio (SINR).
  • SINR signal-to-interference plus noise ratio
  • a scheme in which the transmitter and the receiver share a codebook including various precoding matrices in advance, and a method of feeding back only an index indicating a specific precoding matrix in the corresponding codebook may be used.
  • the PMI may be determined based on the most recently reported RI.
  • CQI is information indicating channel quality or channel strength.
  • CQI may be expressed as a predetermined MCS combination. That is, the fed back CQI index indicates a corresponding modulation scheme and code rate.
  • the CQI sets a specific resource region (eg, a region specified by a valid subframe and / or a physical resource block) as a CQI reference resource, and assumes that a PDSCH transmission exists in the corresponding CQI reference resource. It can be calculated assuming that the PDSCH can be received without exceeding (eg, 0.1).
  • the CQI is a value that reflects the received SINR obtained when the base station configures a spatial channel using the PMI.
  • the CQI may be calculated based on the most recently reported RI and / or PMI.
  • a system supporting an extended antenna configuration eg, LTE-A system
  • an additional multiuser diversity is considered to be obtained by using a multiuser-MIM0 (MU-MIM0) scheme.
  • MU-MIM0 multiuser-MIM0
  • since interference channels exist between terminals multiplexed in an antenna domain when a base station performs downlink transmission using channel state information fed back by one terminal among multiple users, the terminal is transmitted to another terminal. It is necessary to prevent interference from occurring. Therefore, in order for the MU-MIM0 operation to be performed correctly, the channel state information with higher accuracy than the single-user -MIM0 (SU-MIM0) method should be fed back.
  • SU-MIM0 single-user -MIM0
  • a new CSI feedback scheme that improves the existing CSI composed of RI, PMI, and CQI may be applied.
  • the precoding information fed back by the receiving end may be indicated by a combination of two PMIs (eg, il and i2). Accordingly, more sophisticated PMI can be fed back, and more sophisticated CQI can be calculated and reported based on this sophisticated PMI.
  • the CSI may be periodically transmitted through the PUCCH or aperiodically through the PUSCH.
  • the first PMK e.g., W1
  • the second PMI e.g., W2
  • CQI increase
  • WB wideband
  • SB subband
  • various reporting modes can be defined.
  • the CQI calculation will be described in detail on the assumption that the downlink receiver is a terminal.
  • the content described in the present invention can be equally applied to a repeater as a downlink receiver.
  • a method of setting / defining a resource (hereinafter, referred to as a reference resource) as a reference for calculating a CQI when a UE reports CSI will be described. First, the definition of CQI will be described in more detail.
  • the CQI reported by the UE corresponds to a specific index value.
  • the CQI index is a value indicating a modulation technique, a code rate, and the like corresponding to a channel state.
  • the CQI indices and their interpretation may be given as in Table 3 below.
  • the UE Based on the observation that is not limited in time and frequency, the UE has the highest CQI that satisfies a predetermined requirement among the CQI indexes 1 to 15 of Table 3 for each CQI value reported in uplink subframe n.
  • the index can be determined.
  • the predetermined requirement is that a single PDSCH transmission has a combination of modulation scheme (e.g. MCS) and transmission block size (TBS) corresponding to the corresponding CQI index and occupies a group of downlink physical resource blocks called CQI reference resources. It can be determined that a block can be received with a transport block error probability that does not exceed 0.1 (ie 10%). If the CQI index 1 also does not satisfy the above requirement, the terminal may determine that the CQI index 0.
  • MCS modulation scheme
  • TBS transmission block size
  • the UE may perform channel measurement for calculating a CQI value reported in uplink subframe n based only on the CSI-RS. have. In case of other transmission modes and corresponding reporting modes, the UE may perform channel measurement for CQI calculation based on the CRS.
  • the combination of modulation scheme and transport block size may correspond to one CQI index.
  • the combination An effective channel that can be signaled, and the modulation scheme is indicated by the corresponding CQI index, and then, where a combination of transport block size and modulation scheme is applied to the reference resource, as close as possible to the code rate indicated by the corresponding CQI index. Having a code rate corresponds to the above requirement. If two or more combinations of transport block sizes and modulation schemes are close to the same rate as the code rate indicated by the corresponding CQI index, the transport block size may be determined to be the smallest combination.
  • the CQI reference resource is defined as follows.
  • the CQI reference resource in the frequency domain is defined as a group of downlink physical resource blocks corresponding to a band related to the derived CQI value.
  • the CQI reference resource is defined as a single downlink subframe n-nCQI_ref.
  • nCQI_ref is determined to be the smallest value of a value increment of 4 or more, and the downlink subframe n-nCQI_ref corresponds to a valid downlink subframe.
  • nCQI_ref is a valid downlink corresponding to a CQI request (or a CQI request received) in an uplink DCI format (i.e., a PDCCH DCI format for providing uplink scheduling control information to the UE).
  • nCQI_ref 4 and downlink subframe n-nCQI_ref corresponds to a valid downlink subframe, where downlink subframe n-nCQI_ref is a random access response grant. It may be received after a subframe (or CQI request received) corresponding to the CQI request of the.
  • the DwPTS field is not included and the downlink subframe does not belong to the measurement gap configured for the corresponding UE. If there is no valid downlink subframe for the CQI reference resource, CQI reporting may be omitted in uplink subframe n.
  • the CQI reference resource may include any RI and assuming that the CQI is assumed.
  • the first 3 OFDM symbols of a downlink subframe are controlled. Used for signaling purposes.
  • the redundancy version is zero.
  • CSI-RS is used for channel measurement, the ratio of PDSCH EPRECEnergy Per Resource Element) to CSI-RS EPRE has a predetermined value signaled by a higher layer.
  • PDSCH transmission schemes defined for each transmission mode are currently configured for the corresponding UE (may be the default mode).
  • PDSCH EPRE vs. CRS EPRE may be determined according to predetermined requirements. For more details regarding the definition of CQI, refer to 3GPP TS36.213.
  • the downlink receiving end (for example, the terminal) sets a specific single subframe in the past as a CQI reference resource based on a time point of performing a current CQI calculation, and transmits the PDSCH from the base station in the corresponding CQI reference resource.
  • the CQI value can be calculated to satisfy the condition that the error probability does not exceed 10%.
  • CoMP transmission and reception technology according to improve the system performance requirements of the 3GPP LTE-A system will be high, being proposed.
  • MP technology can increase the performance of the terminal located at the cell-edge and increase the average sector throughput.
  • the performance and average sector yield of a UE located in a cell boundary due to Inter-Cell Interference! This can be reduced.
  • the existing LTE system is located in the cell-boundary in an environment limited by interference using a simple passive technique such as fractional frequency reuse (FFR) through UE-specific power control.
  • FFR fractional frequency reuse
  • CoMP transmission scheme may be applied.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be roughly classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • the JP technique may use data at each point (base station) of the CoMP cooperative unit.
  • CoMP cooperative unit means a set of base stations used in a cooperative transmission scheme.
  • the JP technique can be classified into a joint transmission technique and a dynamic cell selection technique.
  • the joint transmission scheme refers to a scheme in which PDSCH is transmitted from a plurality of points (part or all of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal may be simultaneously transmitted from a plurality of transmission points. According to the joint transmission technique, the quality of a received signal can be improved coherently or non-coherent ly, and can also actively cancel interference to other terminals. .
  • the dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which a PDSCH is transmitted from one point (of a CoMP cooperative unit) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific point in time is transmitted from one point, and at that point, other points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and a point for transmitting data to the terminal is dynamically selected. Can be.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in a serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated points.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into joint reception (JR) and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points.
  • a PUSCH is received only at one point, but user scheduling / beamforming is performed by a number of cells of a CoMP cooperative unit. Means determined by the adjustment.
  • the UE may be jointly supported with data from a multi-cell base station.
  • each base station can improve the performance of the system by simultaneously supporting one or more terminals using the same radio frequency resource (Same Radio Frequency Resource).
  • the base station may perform a space division multiple access (SDMA) method based on channel state information between the base station and the terminal.
  • SDMA space division multiple access
  • the serving base station and one or more cooperative base stations are connected to a scheduler through a backbone network.
  • the scheduler may operate by receiving feedback of channel information about channel states between respective terminals and the cooperative base stations measured by each base station through the backbone network.
  • the scheduler may schedule information for cooperative MIM0 operation for the serving base station and one or more cooperative base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIM0 operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIM0 system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIM0 system using multiple antennas may be applied.
  • a cell may be understood as a combination of downlink resources and uplink resources.
  • the uplink resource is not an essential element, and thus, the cell may be composed of only the downlink resource or the downlink resource and the uplink resource.
  • the downlink resource is a downlink component carrier (DL CC). May be referred to as an uplink component carrier (UL CC).
  • DL CC and UL CC may be expressed as a carrier frequency (carrier frequency), the carrier frequency means a center frequency (center frequency) in the cell.
  • a cell may be classified into a primary cell (PCell) that operates at a primary frequency and a secondary cell (SCell) that operates at a secondary frequency.
  • PCell and SCell may be collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal may perform an initial connection establishment (initial connection establishment) process, or the cell indicated in the connection reset process or handover process may be a PCell. That is, the PCell is a carrier merge to be described later It can be understood as a control-centered cell in the environment.
  • the UE may receive and transmit a PUCCH in its PCell.
  • the SCell is configurable after the Radio Resource Control (RRC) connection is established and can be used to provide additional radio resources.
  • RRC Radio Resource Control
  • the remaining serving cells except the PCell may be viewed as SCells.
  • the UE which is in the RRC_C0NNECTED state but the carrier aggregation is not configured or does not support the carrier aggregation there is only one serving cell composed of the PCell.
  • the UE in the RRC_C0NNECTED state and the carrier aggregation is configured, one or more serving cells exist, and all the serving cells include the PCell and the entire SCell.
  • the network may configure one or more SCells in addition to the PCell initially configured in the connection establishment process.
  • 10 is a diagram for explaining carrier aggregation.
  • Carrier aggregation is a specially introduced technology that can use a wider band to meet the demand for high-speed transmission.
  • Carrier aggregation may be defined as an aggregation of two or more component carriers (CCs) having different carrier frequencies or two or more cells.
  • CCs component carriers
  • FIG. 10 (a) shows a subframe when one CC is used in an existing LTE system
  • FIG. 10 (b) shows a subframe when carrier aggregation is used.
  • FIG. 10B three CCs of 20 MHz are used to support a total bandwidth of 60 MHz. Where each CC may be continuous in frequency or may be non-continuous
  • the UE may simultaneously receive and monitor downlink data through a plurality of DL CCs.
  • the linkage between each DL CC and UL CC may be indicated by system information.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-statically.
  • the frequency band that can be monitored / received by a specific terminal may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific or UE-specific manner.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining cross-carrier scheduling.
  • Cross-carrier scheduling includes, for example, including all downlink scheduling allocation information of another DL CC in a control region of one DL CC among a plurality of serving cells. Alternatively, this means that all uplink scheduling grant information for a plurality of UL CCs linked with the DL CC is included in a control region of one of the plurality of serving cells.
  • a carrier indicator field (CIF) will be described.
  • the CIF may or may not be included (e.g. defined as 3 bit size) or included (e.g. defined as 0 bit size) in the DCI format transmitted over the PDCCH, and if included, cross-carrier scheduling Indicates that it is applied. If cross-carrier scheduling is not applied, downlink scheduling allocation information is valid on a DL CC through which current downlink scheduling allocation information is transmitted.
  • the uplink scheduling grant is also valid for one UL CC linked with the DL CC through which the downlink scheduling assignment information is transmitted.
  • the CIF indicates a CC related to downlink scheduling allocation information transmitted through a PDCCH in one DL CC.
  • downlink allocation information for DL CC B and DL CC C that is, information about PDSCH resources, is transmitted through a PDCCH in a control region on DL CC A.
  • the UE monitors the DL CC A to know the resource region of the PDSCH and the corresponding CC through the CIF.
  • Whether the CIF is included or not included in the PDCCH may be semi-statically configured and may be UE-specifically activated by higher layer signaling.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate a PDSCH resource on the same DL CC and allocate a PUSCH resource on an UL CC linked to the specific DL CC.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the PDCCH on a specific DL CC may allocate PDSCH / PUSCH resources on one DL / UL CC indicated by the CIF among a plurality of merged CCs.
  • the CIF may be additionally defined in the existing PDCCH DCI format, and may be defined as a fixed 3-bit field or the CIF position may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the same coding scheme, CCE-based resource mapping, DCI format, and the like as the existing PDCCH structure may be applied.
  • the base station may allocate a DL CC set for monitoring the PDCCH. Accordingly, the burden of blind decoding of the terminal can be reduced.
  • the PDCCH monitoring CC set is a part of the total merged DL CCs and the UE may perform detection / decoding of the PDCCH only in the corresponding CC set. That is, in order to schedule PDSCH / PUSCH for the UE, the base station may transmit the PDCCH only on the PDCCH monitoring CC set.
  • the PDCCH monitoring DL CC set may be configured as UE-specific or UE group-specific or cell-specific. For example, when three DL CCs are merged as in the example of FIG.
  • DL CC A may be set to the PDCCH monitoring DL CC.
  • the PDCCH on each DL CC may only schedule PDSCH in DL CC A.
  • the PDCCH on DL CC A may schedule not only DL CC A but also PDSCH on another DL CC.
  • PDCCH may not be transmitted to DL CC B and DL CC C.
  • a control channel element which is a continuous logical allocation unit.
  • One CCE includes a plurality of (eg, nine) resource element groups (REGs), and one REG is composed of four neighboring REs except for the reference signal RS.
  • REGs resource element groups
  • the number of CCEs required for a specific PDCCH depends on the DCI payload, cell bandwidth, channel coding rate, etc., which are the size of control information.
  • the number of CCEs for a specific PDCCH may be defined according to the PDCCH format as shown in Table 4 below.
  • the PDCCH may use any one of four formats, which is not known to the UE. Therefore, the UE should decode without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding.
  • a search space is defined in consideration of the scheduler limitation and the number of decoding attempts. That is, the search space is a combination of candidate PDCCHs consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on an aggregation level.
  • the combination level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 5 below.
  • the terminal has a plurality of search spaces according to each combination level.
  • the search space may be divided into a terminal-specific search space and a common search space.
  • UE—Specific Search Space is for Specific UEs, where each UE monitors UE-specific discovery space (attempting to decode for a combination of PDCCH candidates according to a possible DCI format) to identify the RNTI and CRC masked on the PDCCH. If valid, the control information can be obtained. '
  • the common search space is for a case where a plurality of terminals or all terminals need to receive the PDCCH, such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • the common search space may be used for a specific terminal for resource management.
  • the common search space may be overlaid with the terminal-specific search space.
  • the UE attempts to decode the search space, and the number of decoding attempts is determined by a transmission mode determined through DCI format and RRC (Radio Resource Control) signaling. Is determined.
  • DCI format 0 / 1A / 3 / 3A and DCI format 1C Up to 12 decoding attempts are required.
  • EPCCH enhanced Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH corresponds to a new type of control channel for carrying DCI such as scheduling allocation for UE, and may be introduced to effectively support techniques such as inter-cell interference coordination (ICIC), CoMP, and MU-MIM0.
  • ICIC inter-cell interference coordination
  • CoMP CoMP
  • MU-MIM0 MU-MIM0
  • the EPDCCH is a time-frequency resource region (eg, the data region of FIG. 3) except for an area (eg, the control region of FIG. 3) defined for PDCCH transmission in an existing LTE / LTE-A system. in that it is assigned to is distinguished from the conventional PDCCH (hereinafter, to distinguish the conventional PDCCH and EPDCCH, legacy-1?) (01 (16 ⁇ - ?:) (01) quot;).
  • the resource element mapping of the EPDCCH is mapped to OFDM symbols except for the first N (eg, N ⁇ 4) 0PDM symbols of the downlink subframe in the time domain and semi-statically assigned in the frequency domain. It can be expressed as being mapped to a set of resource blocks (RBs).
  • E ⁇ PHICH may be defined as a new control channel for carrying HARQ ACK / NACK information for uplink transmission, and may be defined in a resource region used for downlink control channel transmission.
  • E—PCFICH may be defined as a new control channel that carries information about the network.
  • Such EPDCCH, E—PHICH and / or E-PCFICH may be collectively called an enhanced-control channel.
  • Enhanced REG can be used to define the mapping of Enhanced ⁇ control channels to resource elements. For example, for one physical resource block pair (PRB pair), there may be 16 EREGs (ie, EREG 0 to EREG 15). The remaining REs except for the REs to which a DMRS (DeModulation Reference Signal) is mapped on one PRB are numbered from 0 to 15. The order of numbering follows first in the order of increasing frequency and then in the order of increasing time. For example, REs numbered i constitute one EREG i.
  • the enhanced-control channel may be transmitted using an aggregation of one or a plurality of Enhanced CCEs (ECCEs).
  • Each ECCE may include one or a plurality of EREGs.
  • the number of EREGs per ECCE may be, for example, 4 or 8 (4 for a subframe of a regular CP), [217]
  • the available ECCEs for the enhanced-control channel may be numbered from 0 to N ECCE — 1.
  • the value of N ECCE may be, for example, 1 ⁇ 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of REs of a PRB pair configured for transmission of an enhanced-control channel may be defined as the number of REs satisfying the following conditions i), ii), and iii). i) be part of one of the 16 EREGs of the PRB pair, ii) not used for Cel 1 -specific reference signal (CRS) or CS I—channel state information-reference signal (RS), and iii) Belong to the OFDM symbol above the index of the DM symbol where the enhanced-control channel starts.
  • CRS Cel 1 -specific reference signal
  • RS channel state information-reference signal
  • the enhanced-control channel may be mapped to the REs in a localized or distributed manner.
  • the enhanced-control channel may be mapped to REs that satisfy the following conditions a) to d).
  • a) is part of an EREG allocated for transmission;
  • b) is not part of a Physical Broadcast Channel (PBCH) or a PRB pair used for transmission of synchronization signals;
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Allocation of the enhanced-control channel may be performed as follows.
  • One or a plurality of enhanced-control channel-PRB-sets can be configured for the terminal through higher layer signaling from the base station.
  • the Enhanced-Control Channel-PRB-Set may be for monitoring the EPDCCH.
  • cross inter leaving may or may not be applied to RE mapping of the enhanced-control channel.
  • one enhanced-control channel may be mapped to a specific set of resource blocks, and the number of resource blocks constituting the set of resource blocks is an aggregation level of 1 and 2 Can stand at four or eight. Also, no other Enhanced—control channel is transmitted on that resource block set.
  • a plurality of enhanced-control channels may be multiplexed and interleaved together and mapped onto resource blocks allocated for enhanced-control channel transmission. That is, a plurality of enhanced-control channels may be represented as being mapped together on a specific resource block set.
  • DC I format 1A refers to a DCI format used for compact scheduling of one PDSCH codeword in one cell. That is, DCI format 1A may include control information used in tank 1 transmission, such as single antenna transmission, single stream transmission, or transmission diversity transmission. Table 3 and Table 4 show an example of DCI format 1A defined in the existing 3GPP LTE / LTE-A standard.
  • the DCI format 1A including the control information as shown in Table 6 may be provided from the base station to the terminal through the PDCCH or EPDCCH.
  • DCI format 1A includes information for scheduling the most basic downlink transmission (transmission of one PDSCH codeword in rank 1). Therefore, when complex PDSCH transmission schemes such as tank 2 or more and / or a plurality of codeword transmissions are not performed correctly, they may be used for the purpose of supporting the most basic PDSCH transmission scheme (ie, fallback). .
  • the QC or QCL (Quasi Co-Located) relationship may be described in terms of a signal or a channel.
  • these two antenna ports may be QCLed.
  • the large-scale characteristics of the signal include one or more of delay spread, doppler shift, frequency shift, average received power, and received timing. can do.
  • these two antenna ports are QCLed if the large-scale characteristics of the channel on which the symbol is transmitted on one antenna port can be inferred from the characteristics of the channel on which the symbol on the other antenna port is transmitted.
  • the large-scale characteristics of the channel may include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. .
  • the UE may assume that two antenna ports for which the QCL hypothesis holds are present at the same transmission point (TP).
  • the specific CSI-RS antenna port, the specific downlink DMRS antenna port, and the specific CRS antenna port may be set to QCL. This may be the case when a specific CSI-RS antenna port, a specific downlink DMRS antenna port, and a specific CRS antenna port are from one serving cell.
  • the CSI-RS antenna port and the downlink DMRS antenna port may be set to be QCL.
  • the UE may be informed that the specific CSI-RS antenna port and the specific DMRS antenna port are QCLed. This may be the case when the specific CSI-RS antenna port and the specific DMRS antenna port are from any one TP.
  • the UE may increase the performance of channel estimation through DMRS by using large-scale characteristic information of a channel acquired using CSI-RS or CRS.
  • the delay spread of the channel estimated through the CSI-RS can be used to suppress the interference of the channel estimated from the DMRS.
  • the terminal may calculate a power-delay-profile, a delay spreading and a Doppler spectrum, and a Doppler spreading estimation result for any one antenna port.
  • frequency For the shift and reception timing, the terminal may perform time and frequency synchronization for one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port.
  • the terminal may average reference signal received power (RSRP) measurements for two or more antenna ports.
  • RSRP reference signal received power
  • the UE may perform DL scheduling grant information through a specific DMRS-based DLI DCI format (eg, DCI format 2C) through a PDCCH (black EPDCCH). Can be received.
  • the terminal performs data demodulation after performing channel estimation on the scheduled PDSCH through the configured DMRS sequence.
  • a UE receives a DMRS port configuration received from this DL scheduling grant, it is QCLed with a specific RS (eg, a specific CSI-RS, a specific CRS, or its own DL serving cell CRS, etc.). If there is, the UE can improve the performance of the DMRS-based reception by applying large-scale characteristic estimates, such as delay spread estimated from the port of the specific RS, when the channel is estimated through the corresponding DMRS port.
  • large-scale characteristic estimates such as delay spread estimated from the port of the specific RS, when the channel is estimated through the corresponding DMRS port.
  • the CSI-RS or the CRS is a cell-specific signal transmitted over the entire band in the frequency domain, and thus it is possible to more accurately grasp the large-scale characteristics of the channel than the DMRS transmitted in the terminal-specific manner.
  • the CRS is a reference signal broadcasted at a relatively high density over the entire band in every subframe, an estimate of the large-scale characteristics of the channel can be obtained more stably and more accurately from the CRS.
  • the DMRS is UE-specifically transmitted only in a specific scheduled RB, the accuracy of the large characteristic estimate of the channel is inferior to that of the CRS or CSI-RS.
  • even if the terminal is scheduled a plurality of PRBG.
  • the precoding matrix used for transmission by the base station may vary in units of physical resource block groups (PRBGs)
  • the effective channel received by the terminal may vary in units of PBRGs. Therefore, even when estimating large channel characteristics based on DMRS over a wide band, the accuracy may be degraded.
  • PRBGs physical resource block groups
  • the terminal may not assume that the corresponding APs have the same large channel characteristics.
  • the UE may acquire timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay ⁇ 3 ⁇ 4, and Doppler estimation.
  • Each NQC AP should be processed independently. .
  • the QCL status may be provided to the UE through downlink control information (eg, a PQI field (PDSCH RE mapping and QCL indicator field) of DCI format 2D).
  • downlink control information eg, a PQI field (PDSCH RE mapping and QCL indicator field) of DCI format 2D.
  • parameter sets for QCL configuration may be preset by an upper layer, and a specific parameter set may be indicated among the QCL parameter sets through the PQI field of DCI 2D.
  • a base station signals QC hypothesis information between RSs such as CRS, CSI-S, DMRS, etc., and proposes a method of improving CSI feedback and reception processing performance of UE.
  • RSs such as CRS, CSI-S, DMRS, etc.
  • the UE when the UE is signaled by one or more CSI-RS configuration (s) by the higher layer, it may indicate whether QC assumption with specific RS (s) is possible for each CSI-RS configuration.
  • the specific RS may be a CRS, another CSI-RS, or a DMRS of a specific cell (eg, a DL serving cell or a neighbor cell) of the UE.
  • the UE configured as described above may apply the QC assumption or the NQC assumption in calculating / determining information to be reported (eg, RI, PMI, CQI, etc.) in CSI feedback based on each CSI-RS configuration. .
  • the UE may be signaled with a plurality of CSI-RS configurations.
  • the CSI-RS configuration may be understood by substituting the term CSI-RS resource.
  • the terminal may be signaled by the higher layer CSI ⁇ RS configuration 1 (hereinafter referred to as "CSI-RS1") and CSI-RS configuration 2 (hereinafter referred to as "CSI-RS2").
  • CSI-RS1 higher layer CSI ⁇ RS configuration 1
  • CSI-RS2 CSI-RS configuration 2
  • CSI-RS1 the higher layer CSI ⁇ RS configuration 1
  • CSI-RS2 CSI-RS configuration 2
  • the CSI calculation using the CSI-RS1 capable of QC assumption with the DL serving cell CRS may be based on the following assumption.
  • the UE assumes a case of receiving a DMRS-based PDSCH in calculating the CSI and does not exceed a predetermined error rate when demodulating data.
  • RI, PMI, CQI, etc. can be calculated / determined, which will achieve a FER of 10% or less when demodulating data assuming that the PDSCH DMRS port (s) is in QC relationship with the DL serving cell CRS.
  • RI, PMI, CQI, etc. can be calculated.
  • a predetermined scaling considering the DL serving cell CRS is applied to the Pc value (see the parameter p_C in Table 2) included in the CSI-RS conf igurat ion. It may also reflect the QC assumptions.
  • the UE calculates RI, PMI, CQI on the assumption of receiving a DMRS-based PDSCH from the TP transmitting the CSI-RS2 /
  • the QC assumption of the corresponding PDSCH DMRS port (s) and the DL serving cell CRS does not apply. That is, it is possible to calculate / determine RI, PMI, CQI, etc., which can achieve FER of 10% or less when demodulating data through DMRS-based PDSCH without QC assumption. For example, it is possible to calculate / determine a lower MCS level, CQI, RI value, etc. and report it to the base station as compared to when the QC hypothesis can be applied.
  • a signaling scheme that includes location information for each CSI-RS configuration and interprets that CSI-RSs having the same location value can assume QCs.
  • the location information may have an N bit size.
  • the base station can be informed that there is a QC relationship between a plurality of CSI-RS configuration configured by the two-dimensional URA for one terminal.
  • the UE may replace some or all of the large channel characteristics (for example, delay spread, Doppler spread, frequency shift reception timing, etc.) measured for a specific CSI-RS port of one CSI-RS configuration with another CSI-RS. Applicable to the CSI-RS port of the configuration. Accordingly, the complexity of channel estimation of the terminal can be greatly reduced. However, if it is assumed that the average reception power is QC relation among the large channel characteristics for different CSI-RS settings, the gain of three-dimensional bump forming cannot be sufficiently enjoyed. For the CSI-RS port belonging to the setting It can be assumed to be an NQC relationship.
  • a flag bit may be included for each CSI-RS configuration. Each time a flag bit is toggled, it may be indicated whether it belongs to the same group to which the QC hypothesis is applied. For example, if the value of the flag bit is toggled (that is, the value of the flag bit of the corresponding CSI-RS setting is changed from 0 to 1, or from 1 to 0 compared to the value of the flag bit of the previous CSI—RS setting. In this case, it may be indicated to belong to a different group from the previous CSI-RS setting, and to belong to the same group if the value of the flag bit is not toggled.
  • the terminal when the terminal is signaled a total of five CSI-RS configuration (CSI-RS1 ⁇ CSI-RS2, CSI-RS5), in the CSI-RS1 and CSI-RS2 the flag bit is '0' and CSI-RS2 It can be assumed that '1' for RS3 and CSI-RS4 and '0' for CSI-RS5.
  • QC assumptions can be made between CSI-RS1 and CSI-RS2
  • QC assumptions can be made between CSI-RS3 and CSI-RS4
  • CSI-RS5 is not in QC relationship with other CSI-RSs (ie, it is NQC relationship).
  • the CSI-RS sequence scrambling seed value included for each CSI-RS configuration is referred to as X
  • whether the QC hypothesis is applied or not may be implicitly indicated depending on whether the X value is the same. have.
  • the X value included for each CSI-RS configuration is the same, it may be indicated that the QC assumption of the CSI-RS port (s) is applied between the corresponding CSI-RS configurations.
  • the X value included for each CSI-RS configuration is different, it may be indicated that the NQC assumption of the CSI-RS port (s) is applied between the corresponding CSI-RS configurations.
  • the X value is a value included in the UE-specific CSI-RS configuration
  • the X value may be set independently of a physical cell identifier (PCI) given to the cell and may be referred to as a virtual cell identifier (VCI).
  • PCI physical cell identifier
  • VCI virtual cell identifier
  • the X value can also have an integer value in the range of 0 to 503 similar to PCI, but is not limited to the same as the PCI value.
  • the X value included in the specific CSI-RS configuration is the same as the PCI value of the specific CRS port (s), the CSI-RS port (s) and the specific CRS port (s) of the corresponding CSI-RS configuration Implicitly indicated that QC assumptions are possible between
  • the X value included in a specific CSI-RS configuration is different from the PCI value of a specific CRS port (s)
  • an NQC assumption is made between the CSI-RS port (s) and the specific CRS port (s) of the CSI-RS configuration. This applies May be implicitly indicated.
  • an X value which is a CSI-RS scrambling sequence seed value, may be individually allocated to each CSI-RS port in one CSI-RS configuration.
  • a QC with one CSI-RS port and another RS port e.g., a CSI-RS port with a different CSI-RS configuration, another CSI-RS port within the same CSI-RS configuration, and / or a CRS port.
  • Whether the / NQC hypothesis is applied may be implicitly indicated by whether the X value for each CSI-RS port (or the X value for a specific CSI-RS port and the PCI value of a specific CRS) are the same.
  • information indicating whether to apply QC / NQC assumption with another DMRS port may be included in a specific CSI-RS configuration.
  • whether to apply the QC / NQC assumption with specific DMRS port (s) for each CSI-RS configuration may be specified through RRC signaling. If the CSI-RS1 that can be applied to the QC hypothesis with all the DMRS ports is configured, the UE can apply the same estimate of the large channel characteristics using the CSI-RS1 when receiving the DMRS-based PDSCH.
  • the UE receiving the CSI-RS1 may be interpreted to mean that the BS transmits the PDSCH to the UE from the TP transmitting the CSI-RS1 semi-statically (ie, unless reconfigured by the higher layer). have.
  • CoMP scenario 4 i.e., a situation where CRSs are transmitted simultaneously in multiple TPs having the same cell ID
  • CSHRS port (s) and QRS assumptions are set It informs the terminal of the port (s) information and can be utilized to improve the performance of DMRS-based receive processing.
  • CSI-RS1 is applied with QC assumption of DL serving cell CRS
  • CSI-RS2 is applied with DL serving cell CRS and NQC assumption.
  • the UE may implicitly interpret / operate that the DMRS port (s) has received semi-static indication that the QC assumption is applied to both the CSI-RS1 and the DL serving cell CRS.
  • the UE since the CSI-RS1 has been set that the DL serving cell CRS and QC assumption are possible, the UE has a higher MCS level, CQI, etc.
  • the UE transmits the CSI-RS1 when the base station schedules DL transmission to the base station.
  • CSI_RS1 which is assumed to be QC
  • the UE reports CSI feedback information based on CSI_RS1, which is assumed to be QC, and may perform an actual PDSCH reception by applying a QC hypothesis, thereby improving performance of reception processing.
  • the UE when any one of a plurality of CSI-RS settings in a CoMP measurement set is allowed to allow QC assumption with a DL serving cell CRS, the UE performs demodulation of a DM S-based PDSCH.
  • QC assumption is possible between the corresponding DMRS port (s) and its DL serving cell CRS port (s) (also the corresponding DL serving cell CRS port (s) and the CSI-RS port (s) to which the QC assumption applies).
  • the CSI is generated assuming reception processing to which the QC hypothesis is applied. For example, assuming that the UE receives a DMRS-based PDSCH, the CSI to which the corresponding DMRS port (s) and the DL serving cell CRS port (s) (also the corresponding DL serving cell CRS port (s) and QC assumption are applied) Assuming a QC relationship between the -RS port (s)), one can calculate / determine and report the MCS level, CQI, I, PMI, etc., which can achieve an error rate of 10% or less upon data demodulation.
  • the UE performs demodulation of a DMRS-based PDSCH in corresponding DMRS port (s). It can be implicitly interpreted as having received a semi-static indication that the NQC assumption applies between the DL serving CRS port (s) and its DL serving cell.
  • the UE performs the reception processing the CC-RS port (s) of the CSI-RS configuration and the QC assumption of other RS port (s) should not be applied.
  • the CSI is generated assuming a reception process to which the NQC assumption is applied.
  • the UE receives a DMRS-based PDSCH
  • the UE has an NQC relationship between the corresponding DMRS port (s) and the DL serving cell CRS port (s).
  • the corresponding DMRS Whether to apply the QC / NQC assumption between the port (s) and the corresponding CSI-RS port (s) may be specified by RRC signaling.
  • the CSI-RS1 has a QC assumption with the DMRS port (s) in a subframe having an even index. If it is signaled to be possible, the UE may transmit the CSI-RS port (s) of the CSI-RS1 in a subframe of an even index.
  • the UE may generate and report both CSI considering the QC hypothesis and CSI considering the NQC hypothesis.
  • the CQI assuming the case of QC and the CQI assuming the case of NQC may be calculated / determined and reported for CQI only.
  • Such signaling may be provided in the form of a subframe bitmap or a subframe index set.
  • subframe set 1 is capable of QC assumption between "MRS port (s) and DL serving cell CRS port (s)”
  • subframe set 2 is "DMRS port (s) and a specific CSI-RS port ( It may be set that a QC assumption between " is possible.
  • subframe set 1 may allow a QC assumption between “DMRS port (s) and DL serving cell CRS port (s)”
  • subframe set 2 may indicate “DMRS port (s) and DL serving cell CRS port (s). May be set to assume an NQC of "
  • the UE may receive a DL-related (or downlink grant) DCI for DMRS-based PDSCH transmission through a PDCCH or an EPDCCH, and a different RS (eg, corresponding UE) from the corresponding DMRS port (s).
  • a different RS eg, corresponding UE
  • Information indicating whether to apply the QC hypothesis with the DL serving cell CRS or CSI-RS) port (s) may be included.
  • a corresponding DMRS port (s) and a specific RS (eg, DL serving cell CRS or CSI-RS) port (s) of a corresponding UE are provided through 1-bit information. Only whether the QC hypothesis is applied or not may be dynamically signaled. Accordingly, when providing a DL-related DCI for PDSCH scheduling according to CoMP dynamic point selection (DPS) or a dynamic cell selection scheme, the base station performs QC when a PDSCH from a TP capable of QC assumption is transmitted in the DPS scheme. The reception processing performance of the terminal can be improved by instructing the terminal dynamically that the assumption can be applied.
  • DPS CoMP dynamic point selection
  • a "CSI-RS port and a DMRS port may be previously set by higher layer (eg, RRC layer) signaling.
  • QC-pair information between the " or " QC-pair information between the CRS port and the DMRS port " is semi-statically set in advance as information having a plurality of states, and scheduling grant information is transmitted to the UE through DCI.
  • N 2
  • bit states is dynamically triggered.
  • inter-RS QC-pair candidates eg, CSI-RS and DMRS pair, or CRS and DMRS pair
  • state '00' means NQC (ie, DMRS ports do not apply to other RS ports and QC assumptions), and state '01' indicates DL serving cell CRS port and QC. It is assumed that state '10' is capable of QC hypothesis with the first set of RS (e.g., specific CSI-RS or specific CRS) ports set to RRC, and state '11' is the second set of RS set to RRC. This can be set in advance to indicate that port and QC assumptions are possible.
  • first set of RS e.g., specific CSI-RS or specific CRS
  • the first set of C-to-RS QC-pairs set to C may indicate "DMRS ports are capable of QC assumption with the CSI-RS port (s) of CSI-RS1 and CSI-RS2.”
  • Two sets of inter-RS QC-pair may indicate "DMRS ports are capable of QC assumption with CRS port (s)".
  • QC information and CRS rate matching (RM) pattern information may be joint coded.
  • the N bit field in the DCI format may be referred to as a "PDSCH RE mapping and QCL indicator field” (abbreviated as PQI field).
  • the "QC assumption with CSI-RS" item is a DL in which information indicating a specific state (' ⁇ ', '01', '10' ⁇ '11') schedules a DMRS-based PDSCH transmission.
  • this indicates whether the QC assumption is applicable between the corresponding DMRS port and which CSI-RS configuration.
  • the term TP may be understood to mean a cell.
  • the CSI-RSn may be a non-zero power (NZP) CSI-RS configuration.
  • the state '00' in Table 7 may mean that QC assumption is possible between the CSI-RS port (s) of the CSI-RS1 transmitted from the TP1 and the corresponding DMRS port (s).
  • State '01' is between the CSI—RS port (s) of CSI-RS2 transmitting on TP2 and the corresponding DMRS port (s)
  • state '10' is the CSI-RS port (s) of CSI-RS3 transmitting on TP3.
  • this may mean that QC assumptions are possible.
  • the base station indicates one of the states '00', '01' or '10' through the DL-related DCI, thereby dynamically signaling the DPS-type PDSCH transmission from any one of TPl, TP2 or TP3. Can be.
  • the "QC assumption with CSI-RS" item of Table 7 may be signaled in the form of informing that the specific TP (s) are transmitted.
  • the UE indicates what the TP transmits the CSI-RS to which the DMRS and QC assumption is applied by using an identifier indicating a specific TP (s) (for example, PCI, VCI, or scrambling sequence seed value, etc.). You can also let them know.
  • the "QC assumption with CSI-RS" item may be used to indicate a specific CSI process.
  • only one CSI process index may be indicated in the PDSCH transmission of the DPS scheme, or a plurality of CSI process indexes may be indicated in the PDSCH transmission of the jp or joint transmission (JT) scheme.
  • each CSI process may be associated with a CSI-RS resource for channel measurement and a CSI-interference measurement resource (CSI-IM resource).
  • one CSI process is defined as an association of one NZP CSI-RS resource for measuring a desired signal and one interference measurement resource (IMR) for interference measurement.
  • Each CSI process has independent CSI feedback Have a setting. Independent CSI feedback setting means a feedback mode (what kind of CSKRI, PMI, CQI, etc. to be transmitted in what order), a feedback period, an offset, and the like.
  • the fact that the QC assumption can be applied between the IMR and the DMRS means that the coefficient of a minimum mean squared error (SE) filter, such as a Wiener filter, is determined when performing DMRS-based demodulation.
  • SE minimum mean squared error
  • receiving processing such as the like, it may mean that it is allowed to utilize a parameter (eg, an interference or noise variance value) estimated through IMR, and thus, demodulation performance of the DMRS may be improved.
  • the NZP CSI-RS and the IMR belonging to the CSI process are individually informed whether QC assumption with the DMRS is possible, and thus more accurate channel estimation performance can be expected.
  • parameters estimated using IMR e.g., noise variance values, etc.
  • an error in for example, used as a coefficient of a SE filter or the like may occur.
  • an additional 1 bit size flag bit associated with each state of Table 7 is defined, and if the value is '0', only the QC assumption between the NZP CSI-RS resource and the DMRS is indicated. If the value is '1', it may be defined as indicating a QC assumption between both NZP CSI-RS resource and IMR and DMRS. Alternatively, if the value of the additional flag bit is '0', it may be defined as indicating that the transmission is J-MIM0, and if it is '1', it is indicating that it is SU-MIM0 transmission. Or, if the value of these additional flag bits is '0', disable the QC hypothesis between the CSI process index and the DMRS (i.e. Applied), and if the value is '1', it may be defined as indicating activation of a QC assumption between the CSI process index and the DMRS.
  • the additional 1 bit size flag information is used for switching the QC hypothesis according to whether SU-MIM0 or MU-MIM0 is used, the additional information indicated by the N bit information is not included as a separate bit in dynamic signaling. It may be set semi-statically as information (ie, information that each state of N bit information means by RRC signaling in advance).
  • the PDSCH transmission of the TP1 and TP2 may be indicated. That is, as shown in the example of Table 7, the "QC assumption with CSI-RS" item is signaled as "CSI- RSI, CSI- RS2", or an identifier corresponding to TP1 and TP2 (for example, PCI, VCI, or Scrambling sequence seed value) or "CSI processl, CSI process2" or the like.
  • the UE which has obtained such signaling information through the DCI, may know that the corresponding DMRS ports are transmitted in the form of virtual DMRS from the plurality of TPs through the information that the QC assumption with the corresponding TPs is applicable.
  • Large-scale feature estimates from the corresponding TPs can be determined by averaging the large-scale feature estimates from the TPs, and the like can be used to improve reception performance.
  • the "QC assumption with CSI-RS" item of the specific state of the N-bit information may be set to "non-QC (NQC) ''
  • signaling may be given in the form of not applying the QC hypothesis with any TPs, for example to indicate JT, etc.
  • JT it may be inappropriate to provide only QC hypothesis information with one specific TP, and thus it may be indicated that it is in the NQC state at all, and in the case of this type of signaling that is unavailable or empty, NQC is implied. May be applied accordingly and no QC assumption is applied, or some default state may be applied.
  • the default state may include a specific DL serving cell RS (s) (eg, a DL serving cell CRS, a CSI-RS corresponding to a default TP (eg, a DL serving TP), or a CSI belonging to a specific CSI process). Only QC assumptions with -RS, etc.) can be defined as possible.
  • s specific DL serving cell RS
  • the information on the CRS RM pattern may include the number of CRS ports, CRS v-shift (value shifted in the frequency axis direction based on the basic CRS pattern (see FIG. 6)), a subframe set to which the RM pattern is applied, and the like. Can be.
  • the CRS RM pattern means that a PDSCH symbol is configured on the assumption that PDSCH is mapped to the remaining REs except the RE (s) to which the CRS is mapped. Therefore, the PDSCH receiver can correctly demodulate the PDSCH by knowing exactly which CRS pattern the PDSCH is rate-matched and transmitted.
  • the state '00' means CRS-RM1 which means information on the CRS RM pattern transmitted by TP1
  • the state '01' means TP2.
  • the CRS-RM2 representing information on the CRS RM pattern transmitted in the state
  • '10' may be signaled, respectively, CRS-RM3 representing information on the CRS RM pattern transmitted in the TP3. That is, the BS may dynamically signal PDSCH transmission by DPS from any one of TP1, TP2, or TP3 by indicating one of states '00', '01', or '10'.
  • Each CRS RM pattern can be correctly and dynamically indicated in the form of CRS-RMn.
  • the "RM pattern information" item of Table 7 may be signaled in the form of informing that the specific TP (s) are transmitted.
  • an identifier indicating a specific TP (s) for example, PCI, VCI, or scrambling sequence seed value, etc.
  • PCI Physical Uplink Control
  • VCI Physical Downlink Control
  • scrambling sequence seed value etc.
  • the DPS transmission may be dynamically indicated through the states' 00 '''01' or '10'.
  • the "RM pattern information" item is signaled as "CRS-RM1, CRS-RM2 1 ', or TP1.
  • an identifier corresponding to TP2 eg, PCI, VCI, or scrambling sequence seed value, etc.
  • the UE which has acquired the signaling information through the DCI, may perform PDSCH demodulation on the assumption that the PDSCHs are rate matched in all REs corresponding to the union of the CRS-RM1 and the CRS-RM2.
  • PDSCH demodulation may be assumed (ie, rate matching is performed during PDSCH transmission).
  • the indication is indicated by the specific CSI-RSn and the "RM pattern information” item indicated by the "QC assumption with CSI-RS” item.
  • Flag indication information indicating whether QC assumptions between specific CRS ports (ie, CRS port (s) specified by PCI information) can be applied. That is, when a specific state value (eg, '00', '01', '10', '11') is triggered and the flag bit is activated in the information indicated by the state value (or '1').
  • the CSI-RS port (s) of the CSI-RSn indicated by the corresponding state value, and the CRS port (s) of the CRS-RMn indicated by the corresponding state value can be known through PCIn or VCIn).
  • a specific state value for example, '00''01','10','11'
  • the flag bit is deactivated in the information indicated by the state value (or '0' value) CSI-RSn of the CSI-RSn in the state and the CRS ports indicated by the CRS-RMn ⁇ 1 in the state (eg, the PCRS or VCIn indicated by the CRS-RMn). It can be defined as indicating that the QC hypothesis should not be applied (ie, it is an NQC relationship).
  • flag bit is set to '0', for example, the QC assumption between CSI-RS1 and CRS-RM1 is not applied, and the QC assumption between CSI—RS2 and CRS-RM2 is not applied (that is, All of which are NQC relationships).
  • "Flag for QC assumption with CRS" information may be configured in a form of individually indicating whether QC / NQC between each CSI-RSn and each CRS-RMn.
  • N 2 bit states
  • CRS-RM4 may correspond to CoMP scenario 4 in which TP1 and TP2 share PC 4.
  • No-CRS ie, MBSFN
  • the MBSFN subframe refers to a subframe in which only CRS and a control channel (for example, PDCCH) are transmitted in the control region and no CRS and PDSCH are transmitted in the data region with reference to FIG. 3 above: MBSFN subframe in the case of JT No— CRS (ie MBSFN) may be indicated in order to make scheduling only in these cases.
  • the rate matching of the PDSCH is not performed in the RE positions corresponding to the CRS port in the assumption of rate matching for the PDSCH (that is, the PDSCH is mapped to the corresponding RE). Can be assumed).
  • a value of ⁇ ( ⁇ ) values linked to the corresponding state value Whether to be used is also possible for joint encoding schemes, such as indicated by a separate dynamic indication parameter (eg, scrambling identifier value (nSCID)).
  • the range of x (n) may be 0 to 503 as the PCI range.
  • TP-specific VCI (or scrambling seed value) may be used to obtain cell-splitting gain.
  • x (0) value for state '11' is assigned to a value different from x (0) value for other states, thereby providing a separate VCI (or scrambling seed value) for JT.
  • an nSCID value to be used for DMRS sequence generation is dynamically indicated through another field in the DCI format, and an x (n) value is implicitly determined according to the nSCID value.
  • one of x (0), x (l), ... may be finally determined / selected according to the nSCID value indicated through a separate field.
  • the present invention proposes a method in which Behavior A is defined as a default operation method in a system to which a plurality of QC operation methods can be applied. That is, when a specific condition is satisfied, the terminal may be defined as always conforming to the default behavior A.
  • the UE may be set to always apply Behavior A, unless otherwise signaled.
  • Behavior A may always be applied to CSI process index 0.
  • a specific CSI-RS resource that may apply the CRS and QC assumption transmitted from the DL serving cell / TP may be configured.
  • Behavior A which is the default behavior, excludes a new transmission mode (for example, TM10) defined in a system supporting CoMP behavior (for example, a system conforming to a standard after 3GPP LTE Rel-11). And may be defined to be applied to a transmission mode (for example, TM9) defined in an existing system (for example, a system according to a standard before 3GPP LTE Rel-10).
  • TM10 transmission mode
  • TM9 transmission mode defined in an existing system
  • a QC operation method that can be applied only to a system supporting CoMP operation may be defined as follows.
  • Behavior B When receiving a DL grant through a DCI format (for example, DCI format 2D) applied for a new transmission mode (for example, TM10), the UE receives a new QC operation method (hereinafter, Behavior B). Can be assumed. Behavior B, CRS, CSI-RS, and PDSCH DMRS (and / or EPDCCH DMRS), for one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay, with the following exceptions: It can be defined as assuming no QC.
  • the exceptions include PDSCH DMRS (and / or EPDCCH DMRS) and specific CSI-RS resources indicated by physical layer signaling (e.g., signaling via PDCCH DCI), including delay spread, Doppler spread, Doppler shift, For one or more of the average delays, it can be assumed to be QC. That is, in case of Behavior B, QC assumption may not be made between CRS and other RSs (for example, CSI-RS and DMRS).
  • Table 7 may be used.
  • whether the QC assumption between a specific CRS and a specific CSI-RS is applicable may also be signaled (or through separate RRC signaling) as in the examples of Tables 7, 8, and 9 above.
  • QC assumption may be possible between the corresponding PDSCH DMRS port and a specific CSI-RS port.
  • RRC Whether signaling is applicable to a QC assumption between a specific CSI-RS port and a specific CRS port may be configured through signaling.
  • signaling may be given that QC assumption is possible between the DMRS port, the CSI-RS port, and the CRS port.
  • This behavior B may be given for DCI format 2D, and the terminal performs data demodulation based on the QC assumption according to the behavior B (eg, reflects the large-scale characteristics estimated from other RSs in determining the Wiener filter coefficients).
  • behavior B is indicated that QC assumptions can be made between a specific CSI-RS, a CRS, and a DMRS
  • a big difference from Behavior A is that the specific CSI-RS, CRS, and DMRS must be DL. It does not have to be from the serving cell.
  • the CRS may be a CRS port of a neighbor cell other than the DL serving cell
  • the CSI-RS may be indicated by any one of a plurality of CSI-RS resources.
  • the initial (or coarse) frequency offset is estimated from the serving cell CRS, and the specific frequency range. (Eg, [-N; + N] Hz) may be set to perform fine frequency offset estimation through the indicated CSI-RS only. For example, if the transmission period of the corresponding CSI-RS is 5ms, since the frequency offset difference of 200 Hz, which is the inverse thereof, can be estimated without the ambiguity from the CSI-RS, the following UE operation can be defined. .
  • the UE has a range of frequency offsets (eg, Doppler spread) tracked by the UE using the indicated CSI-RS (in Behavior B) for the serving cell (eg, [-N; + N] Hz).
  • N 100 Hz.
  • N 50Hz.
  • N 25Hz.
  • N 12.5Hz.
  • N 6.25Hz.
  • the UE should search based on the serving cell CRS for the estimation of the frequency offset (or Doppler shift and / or Doppler spreading) It means that the frequency range is set variably.
  • the indicated CSI-RSs include a plurality of CSI-RSs according to higher layers.
  • a UE configured with S resources eg, a UE configured with TM10
  • it may mean one NZP CSI-RS capable of DMRS and QC assumption indicated by DCI (eg, DCI format 2D).
  • the indicated CSI-RS may be a specific default CSI ⁇ RS set to RRC in the case of DCI format 1A.
  • the range searched by the terminal is reduced by half compared to the case where the CSI-RS period is 5 ms. That is, as the base station sets a larger CSI-RS period, the CSI_RS should be formed within a narrower frequency offset with the CRS of the serving cell. Accordingly, by allowing the terminal to operate, the terminal only needs to estimate the frequency offset within a narrower search range. Due to the CSI-RS transmission having a frequency offset outside this search range, the base station should guarantee the relationship between the CRS and the CSI-RS as described above so that the terminal does not correctly perform channel estimation and performance degradation does not occur.
  • the frequency offset (or Doppler shift) between the oscillator of the TP transmitting the CRS and the oscillator of the TP transmitting the indicated CSI-RS is equal to the period T [ms] of the indicated CSI-RS.
  • [-N according to the NL / (kT) value (eg k 2) accordingly; If the + N] Hz range cannot be satisfied, it may mean that the period of the corresponding CSI-RS cannot be set to T [ms]. In this case, the base station should set and transmit the CSI-RS having a period smaller than T [ms].
  • the base station may set the CSI-RS having a period other than the period of Tl ms, the frequency range that the terminal should search may be determined to the minimum range.
  • the terminal regardless of the period of the indicated CSI-RS, the Doppler shift (and / or Doppler spread) tracked by the terminal using the indicated CSI—RS (at Behavior B) is transmitted to the serving cell.
  • the system operates in the default transmission mode so that it can be stably operated in case of low system performance or other problems.
  • a fallback mode of operation For example, when receiving a DL grant in MBSFN subframes through a fallback DCI format (eg, DCI format 1A), the UE may comply with Behavior A ′ (ie, a modified behavior of Behavior A). .
  • Behavior A 1 includes CRS, CSI-RS, and PDSCH DMRS (and / or EPDCCH DMRS) for at least one of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay, with the following exceptions: Can be defined as assuming no QC.
  • the exceptions are CRS (e.g., CRS of DL serving cell, or specific CRS indicated by RRC signaling) and PDSCH DMRS are QC for one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average delay, It can be defined as assumed.
  • Behavior A it may be set that QC assumption should not be made between CSI-RS and other RSs (for example, CRS and DMRS) basically, and DL grant is received in MBSFN subframe through DCI format 1A.
  • CRS and DMRS CSI-RS and other RSs
  • DL grant is received in MBSFN subframe through DCI format 1A.
  • the QC hypothesis can always be applied between the specific CRS port (s) and the DMRS port (s) (eg, DMRS port 7) of the PDSCH scheduled by the DCI format 1A at all times.
  • the scrambling seed value X of the CSI-RS resource may be limited to always be PCI.
  • a CSI process (or a specific CSI-RS resource associated with the CSI process) may be used instead.
  • the UE may apply a large channel characteristic estimated using another RS to the reception process (eg, reflect Wiener filter coefficients).
  • behavior A may be defined as another separate behavior from the behavior A or B to further improve data demodulation performance of the terminal.
  • DCI format 1A corresponds to the fallback E format, and may be used to enable clear and robust transmission in a situation where ambiguity may occur during a period in which various RRC resetting is applied.
  • the DCI format 1A is received in the MBSFN subframe, it is defined to perform demodulation to DMRS port 7 in the existing system (for example, the ReI-10 system).
  • PCI may be used as the DMRS scrambling seed value.
  • the QC assumption between the DL serving cell CRS port and the DMRS that broadcasts the CRS generated using the corresponding PCI may be applied. Accordingly, data demodulation performance can be improved because more accurate large channel characteristics measured using CRS can be used during data demodulation.
  • Behavior A may basically enable a QC assumption between a CRS port and a DMRS port, and in addition, a specific CSI-RS resource index (eg, CSI-RS resource index 0) or a specific CSI.
  • Information may be provided that QC assumption between a CSI-RS port and a DMRS port belonging to a process index (eg, CSI process index 0) is possible.
  • CSI-RSs are also simultaneously transmitted from TPs in which CRSs are transmitted simultaneously (i.e., virtual CSI generated by PCI-RSs may be multiplexed). It can operate in the form of (at the same time transmitted from the TPs).
  • Behavior A is basically similar in that it can always make a QC assumption between CRS and DMRS like Behavior A, but has a difference in the way of indicating CSI-RS to which DMRS and QC assumption can be applied. It can be understood that. That is, according to Behavior A, the CSI-RS capable of the DMRS and QC assumption can be dynamically indicated through DCI, while according to Behavior A ', the CSI-RS capable of the DMRS and QC assumption is semi-static. In this case, a specific CSI-RS resource index (eg, CSI-RS resource index 0) may be set or fixedly indicated through RRC signaling.
  • CSI-RS resource index 0 may be set or fixedly indicated through RRC signaling.
  • Behavior A' assumes that QC assumption between CRS and DMRS is not possible, and that QC between a specific CSI-RS resource index (eg, CSI—RS resource index 0) and DMRS Assumptions may be defined as possible.
  • Behavior A 'defined in this way is similar to Behavior B, but according to Behavior B, the corresponding DMRS and QC-capable CSHRS resources are dynamically indicated through the DCI, while Behavior A' allows the DMRS and QC assumptions.
  • the CSI-RS may be indicated semi-statically via RRC signaling or fixedly set a specific CSI—RS resource index (eg, CSI-RS resource index 0).
  • Behavior B instead of a specific CSI-RS resource index (eg, CSI-RS resource index 0) being fixed or semi-statically set, It may also be dynamically indicated as in Behavior B. For example, through a specific field of DCI format 1A detected in an MBSFN subframe (or a terminal-specific search space of an MBSFN subframe), a CSI-RS resource (or CSI process) to which a corresponding DMRS port and QC assumption can be applied. CSI belonging to may indicate what the RS port is. In this case, the behavior B may be applied to both receiving DL grant through DCI format 1A in MBSFN subframe or receiving .DL grant through DCI format 2D.
  • CSI-RS resource index 0 e.g, CSI-RS resource index 0
  • Behavior A when receiving a DL grant through DCI format 1A in an MBSFN subframe, or for TMs less than or equal to TM9, Behavior A is applied to all (in this case, CSI—RS resource is semi-statically RRC-signaled or specified). CSI-RS resource indexer may be fixedly applied), and behavior B may be applied only when receiving DL grant in DCI format 2D.
  • CSI-RS may be excluded from the definition of Behavior A. That is, Behavior A may be defined as assuming that the CRS and PDSCH DMRS are QC for at least one of frequency shift, Doppler spread, receive timing, and delay spread.
  • the exclusion of the QC assumption for CSI-RS is that, as in CoMP scenario 4, CRS is transmitted from multiple TPs in SFN form at the same time, but CSI-RS does not transmit in SFN form at the same TPs at the same time. To support them.
  • Behavior A excluding the CSI-RS may be applied to a case in which the UE is not configured with any CSI-RS resources (eg, a TDD system, a reciprocity system, etc.).
  • CSI-RS resources eg, a TDD system, a reciprocity system, etc.
  • all QC assumptions between CRS, CSI-RS and DMRS may be applied according to Behavior A described earlier.
  • Such Behavior A may be limited to apply only to certain TM (s) (eg, TM1 to TM9, or TM1 to TM8).
  • Behavior A depending on whether the CSI-RS resource is set may be expressed as follows. That is, Behavior A may be defined as assuming that CRS, CSI-RS (if configured) and PDSCH DMRS are QC for at least one of frequency shift, Doppler spread, receive timing, and delay spread. Can be. That is, by providing a condition if configured for the CSI-RS, Behavior A according to whether the above-described CSI-RS resource is set can be expressed briefly.
  • Behavior A when the above-described matter described as Behavior A 'is integrated with Behavior A, it may be defined as follows. That is, Behavior A includes CRS, CSI-RS (if only one CSI-RS resource is configured), and PDSCH DMRS includes frequency shift, Doppler spreading, reception timing, It may be defined that it is assumed to be QC for one or more of the delay spreads. To express the same meaning differently, Behavior A is CRS, CSI-RS (if CSI-RS is set and the number of configured CSI-RS resources is 1) and PDSCH DMRS is frequency shift, Doppler spread, reception It may be defined that it is assumed to be QC for at least one of timing, delay spread.
  • Behavior A is CRS, CSI-RS (if CSI-RS is set, and if the number of configured CSI-RS resources is 1 (or UE capability P for the maximum number of CSI processes)
  • PDSCH DMRS can be defined as assuming QC for at least one of frequency shift, Doppler spread, and receive timing delay spread.
  • Behavior A according to whether the above-described CSI-RS resource is set may be briefly expressed. Accordingly, the QC assumption between the CRS, the CSI-RS, and the DMRS may be applied only when the terminal receives one CSI-RS resource. If the UE is not configured with any CSI-RS resources (for example, TDD system) or if two or more CSI-RS resources are configured (for example, TM10), only the QC assumption between CRS and DMRS is applied. And QC assumptions with CSI-RS do not apply.
  • any CSI-RS resources for example, TDD system
  • two or more CSI-RS resources for example, TM10
  • Behavior A when Behavior A is defined in such a manner as to cover the case of excluding the QC assumption about CSI-RS, Behavior A defined as above is received through a DL grant through DCI format 1A on an MBSFN subframe in TM10. In this case, behavior A can be similarly applied. On the other hand, Behavior B may be applied only when receiving a DL grant through DCI format 2D in TM10.
  • the QC behavior of a UE in case of receiving a DL grant through DCI format 1A in an MBSFN subframe is when a DL grant is received through DCI format 1A in an even MBSFN subframe.
  • the same may be applied to (limited to the case of receiving a DL grant through DCI format 1A on a UE-specific search space in a non-MBSFN subframe).
  • This is defined to perform CRS based data demodulation when a DL grant is received via DCI format 1A in a non-MBSFN subframe in an existing system (e.g., prior to Rel-10).
  • DMRS based data demodulation can be defined as in the operation of the MBSFN subframe.
  • DMRS for example, DMRS port 7
  • the MBSFN subframe in the above-described examples of the present invention. Descriptions for the case of receiving a DL grant through DCI format 1A in a frame may be equally applied.
  • the above-described various examples of the present invention describe dynamically indicating information on whether the QC hypothesis is applied and information related to PDSCH RE mapping through an N bit field (eg, a PQI field) in a DCI format. It was.
  • N bit field eg, a PQI field
  • the PDSCH start symbol (PDSCH start symbol or data start symbol) (that is, the OFDM symbol at which the PDSCH mapping starts) is performed.
  • two parameter sets are set to the UE by an upper layer, and one of the two parameter sets is dynamically signaled through an N bit field (eg, a PQI field) in a DCI format.
  • N bit field eg, a PQI field
  • PDSCH start symbol information may be included.
  • an OFDM symbol index of one subframe is given by 0, 1, 2,... That is, in the case of a regular CP subframe, the OFDM symbol index of the first slot (or the slot of the even index if the slot index starts at 0) is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the second slot. OFDM symbol indexes (or slots of odd indexes when slot indexes start from 0) become 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
  • the OFDM symbol index of the first slot (or even index slot) is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and the 0FDM symbol index of the second slot (or odd index slot) is 6, 7, 8, 9, 10, 11.
  • the PDCCH may be mapped up to 0FDM symbol index 0, 1, or 2.
  • the UE can know how far the PDCCH symbol exists through the PCFICH. If there is no separate signaling for the PDSCH start symbol index, it is basically determined that the symbol index immediately after the last PDCCH symbol index determined by the PCFICH is the PDSCH start symbol index.
  • the present invention proposes a method of signaling PDSCH start symbol information, in addition to determining a PDSCH start symbol position from a PCFICH (ie, a CFI value).
  • PDSCH start symbol information may be provided for each of 2 ⁇ ⁇ states indicated by an N bit field (eg, PQI field) in a DCI format indicating the QC hypothesis related information.
  • N bit field eg, PQI field
  • PDSCH start symbol information commonly applied to a plurality of states among 2 ⁇ N states may be configured through RRC signaling.
  • the present invention proposes a method of notifying the UE of PDSCH start symbol index information for each subframe pattern (or subframe set).
  • one set consisting of MBSFN subframe (s) and another set consisting of non-MBSFN subframe (s) may be set.
  • the PDSCH start symbol index applied for the MBSFN subframe and the PDSCH start symbol index applied for the non-MBSFN subframe may be signaled, respectively.
  • N bit field eg, a PQI field
  • One PDSCH start symbol index value (eg, index k) may be provided for each of the N states indicated by (or as information commonly applied to all states through separate RRC signaling).
  • the PDSCH start symbol is basically determined according to the signaled k value.
  • an upper limit (KTh reshold ) may be applied, or in other words, k ⁇ min (K reshold , K).
  • a PDSCH start symbol index value applied in a general subframe and k is a PDSCH start symbol index value determined by a UE in a specific subframe.
  • the specific subframe set may be an MBSFN subframe or may be a non-MBSFN subframe.
  • the specific subframe set may be one subframe set or a plurality of subframe sets.
  • the UE reports that the PDSCH start symbol index is 4 as signaled in the non-MBSFN subframe and performs PDSCH demodulation.
  • K T hreshold 0, 1, 2, 3, 4 can be.
  • the terminal may indicate values of candidates of the RRC signaled PDSCH start symbol in a general subframe (eg, non-MBSFN subframe) or in case of non-cross-carrier scheduling.
  • a general subframe eg, non-MBSFN subframe
  • K the value determined from the PCFICH of the serving cell or one of the values set by the higher layer in the case of cross-carrier scheduling (expressed as K) may be determined as the PDSCH start symbol index value.
  • the values of candidates of the RRC signaled PDSCH start symbol may be 0 or a reserved value, 1, 2, 3, or 4 (4 is applied only when the system bandwidth is 10 PRBs or less).
  • PDSCH start symbol index k in a specific subframe eg, MBSFN subframe
  • the PDSCH start symbol determined as described above is followed by a control channel.
  • the next OFDM symbol of the control channel area may be determined to be a PDSCH start symbol.
  • a PDSCH start symbol (ie, k) is a value determined from a K value and a PCFICH of a serving cell in case of non-crosscross scheduling or in case of cross-carrier scheduling.
  • Can be determined as the maximum value of the value set by the upper layer (ie P) (ie k max ⁇ K, P ⁇ ).
  • the K value is 0 or a reserved value, 1, 2, 3, 4, (4 is applied only when the system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs), and in the case of non-cross-carrier scheduling, determined from the PCFICH of the serving cell.
  • the value may be one of values set by a higher layer or in the case of cross-carrier scheduling.
  • the PDSCH start symbol (ie, k) may be determined as the minimum value of the K threshold value and the K value and the maximum value of the P value (ie, max ⁇ min (K T hreshoid ,), P ⁇ ).
  • it may be modified to determine the K value regardless of determining the PDSCH start symbol from the PCFICH of the serving cell.
  • the K value may be one of 0 or a reserved value, 1 ⁇ 2, 3, or 4 (4 is applied only when the system bandwidth is 10 PRBs or less).
  • the PDSCH start symbol (ie, k) may be determined as the minimum value of the KTh reshold value and the K value and the maximum value of the P value (ie, max ⁇ min (K Threshold , K) ⁇ P ⁇ ).
  • the method of determining the PDSCH start symbol may be limited to not be applied when the number of DwPTS symbols is less than or equal to a specific value in the configuration of a special subframe in the TDD system.
  • eight TDD special subframe settings may be defined, and a configuration in which the number of DwPTS symbols is 3 or less may be 0 and 5 (for details, refer to document TS 36.211). That is, for the TDD special subframe configuration (s) exceeding a certain number of symbols, rules related to the priority between the value determined by RRC signaling and the value determined by DCI signaling are applied to PDSCH start symbol information. Can be.
  • the TDD system may be informed about which TDD special subframe configuration is to be followed for every 2 N states for the DCI signaling.
  • independent TDD special subframe configuration (s) for every 2 ⁇ ⁇ states may be configured by RRC signaling.
  • DCI signaling may dynamically indicate which of 2 ⁇ N states should be applied for PDSCH transmission that is currently scheduled. If a specific state is indicated and this state indicates which special subframe setting (for example, special subframe setting 6), the special subframe setting of the DL serving cell of the UE is ignored.
  • the PDSCH as long as the OFDM symbol length of the DwPTS region may be overridden and analyzed, and PDSCH demodulation may be performed accordingly.
  • a DwPTS symbol corresponding to an intersection between the special subframe configurations is always used (that is, a special subframe configuration).
  • PDSCH transmission in the DwPTS in common) or PDSCH transmission in the EhvPTS symbol corresponding to the union that is, the OFDM symbol according to the largest DwPTS region among the special subframe settings. It can be interpreted to exist.
  • PDSCH last OFDM symbol (PDSCH last symbol, PDSCH ending symbol, or data last symbo 1, data ending symbol) information may be explicitly informed.
  • PDSCH last symbol information may be reported together with the special subframe configuration (s) for each N state of the DCI signaling.
  • the special subframe configuration (s) may be notified but only the last 0FDM symbol information.
  • the UE may determine the DwPTS region through special subframe configuration (s) indicated through DCI signaling, and in addition, if PDSCH last 0FDM symbol information is explicitly given, accordingly, DwPTS The last few 0FDM symbol (s) in the region may be determined to be excluded from the PDSCH region, or more symbols may be included in the PDSCH region than in the DwPTS region. That is, even if a special subframe configuration is given through DCI signaling, when the PDSCH last 0FDM symbol information is given, the UE may determine the PDSCH region based on the PDSCH last 0FDM symbol.
  • N indicated by an N bit field (eg, a PQI field) of the DCI format.
  • the UE instead of informing the special subframe configuration for each state, the UE follows the special subframe configuration of the DL serving cell, and even if the PDSCH transmission is performed from the neighbor cell / TP instead of the serving cell, it is based on the special subframe configuration of the serving cell.
  • the terminal may assume. That is, it is defined that the UE may assume the same configuration as the special subframe configuration of the DL serving cell or that it is not allowed to expect a special subframe configuration different from the special subframe configuration of the DL serving cell. You may.
  • the UE when a PDSCH is scheduled in a DwPTS of a special subframe, the UE is not allowed to expect that the PDSCH is transmitted from a cell / TP other than its DL serving cell.
  • a DL grant when transmitted (specifically, in a DwPTS) in a special subframe, it may be defined that an N bit field (eg, a PQI field) in a corresponding DCI format is not included. .
  • this may mean a CoMP operation and may mean that only a PDSCH transmission from a DL serving cell can be scheduled in a special subframe.
  • the terminal may be informed of how far the index is.
  • signaling for determining the PDSCH starting OFDM symbol index may also be provided by RRC signaling for each of 2 ⁇ ⁇ states of an N bit field (eg, PQI field) in the DCI format. That is, information indicating the PDSCH start OFDM symbol index and information on the TDD special subframe configuration for determining the PDSCH last 0FDM symbol index may be included in the RRC configuration parameter set for each of the two states. Accordingly, the terminal may determine the PDSCH start symbol and / or the PDSCH last symbol included in the parameter set corresponding to the DCI dynamic signaled state value, thereby correctly performing PDSCH demodulation.
  • This parameter set may be referred to as a PQKPDSCH RE mapping and QCL indicator) parameter set.
  • a plurality of (eg, 2 ⁇ N) PQI parameter sets may be set semi-statically by higher layers.
  • Any one of the PQI parameter sets may be dynamically indicated by a state value (hereinafter referred to as a TQI state value) of an N-bit sized PQI field in a DCI format (eg, DCI format 2D). .
  • a state value hereinafter referred to as a TQI state value
  • DCI format eg, DCI format 2D
  • the information on the PQI parameter set may be semi-statically configured in the form of a separate RRC-configured parameter set as information to be followed by the UE when scheduled by DCI format 1A.
  • any PQI parameter set may be set as default information to be followed in the case of DCI format 1A.
  • the default PQI parameter set may be, for example, to follow a setting of a serving cell, or may be separately defined as a default setting.
  • the default PQI parameter set for this DCI format 1A case may be any one of a plurality of higher layered pQi parameter sets for the DCI format 2D case (e.g., the lowest PQI state value (e.g., Parameter set) (eg, parameter set 1).
  • Scheduling information corresponding to DCI format 1A may be signaled to the terminal through the EPDCCH.
  • a specific PQI parameter set to be applied for each EPDCCH set may be configured by higher layer signaling.
  • An EPDCCH set (or EPDCCH-PRB—set) means, for example, a local EPDCCH mapping RB set or a distributed EPDCCH mapping RB set.
  • one or more of the PQI parameters may be configured for each EPDCCH set by RRC signaling in advance. Therefore, depending on which EPDCCH set is transmitted to the UE through DCI format 1A, some or all of the parameters included in the RRC-configured parameter set configured (or linked or mapped) for each EPDCCH set are UE. You can operate to follow this.
  • the UE performs blind decoding in the search space for each of the preset EPDCCH set (s), and if the DCI format 1A successfully detected as a result of the blind decoding, describes the corresponding search space Assumptions based on some or all of the parameters included in the RRC-configured parameter set linked to the EPDCCH set Receive processing may be performed by reflecting the PDSCH demodulation scheduled by DCI format 1A.
  • the PQI parameter set for each EPDCCH set may be limited to be applied only when DCI format 1A is transmitted to the TM10 through the EPDCCH.
  • the PQI parameter set is RRC'-set for each EPDCCH set, and the UE determines whether the DCI format 1A is detected in which EPDCCH set among the plurality of EPDCCH sets. Assumptions according to some or all of the parameters included in the R C-configured parameter set corresponding to the corresponding EPDCCH set may be reflected in the PDSCH demodulation scheduled by the corresponding DCI format 1A.
  • some or all of the parameters included in the PQI parameter set may be configured to be commonly applied to the plurality of EPDCCH sets.
  • the UE may make a hypothesis according to some or all of the parameters included in the commonly set PQI parameter set regardless of which EPDCCH set the DCI format 1A is received and decoded, and the PDSCH scheduled by the DCI format 1A.
  • Receive processing can be performed by reflecting the demodulation signal.
  • DCI format 1A is taken as an example, but the same example is DCI format 2C or 2D. Applicable for
  • the PQI parameter set for the DCI transmitted through the legacy -PDCCH and the PQI parameter set for the DCI transmitted through the EPDCCH may be independently RRC-configured. That is, the PQI parameter set mapped to the PQI state value of the DCI transmitted through the legacy -PDCCH may be different from each other since it is set separately from the PQI parameter set mapped to the PQI state value of the DCI transmitted through the EPDCCH. .
  • an EPDCCH QC behavior may be defined for each EPDCCH set.
  • EPDCCH Behavior A is an operation method assuming a QCL between the EPDCCH DMRS and the serving cell CRS.
  • EPDCCH Behavior B is an operation method assuming QCL between EPDCCH DMRS and CSI-RS.
  • EPDCCH Behavior A is set as the default QC behavior for all of the plurality of EPDCCH sets, and EPDCCH Behavior B for a specific CSI-RS is independently set for each EPDCCH set. It may be set.
  • the EPDCCH QC operation method will be described in detail in a separate item.
  • some or all of the PQI parameters may be set for each EPDCCH set.
  • some or all of the RRC-configured PQI parameter sets to cover the two PQI state values of a certain DCI may be set to apply to the decoding of the EPDCCH itself.
  • the PQI parameter set indicated by the specific state value in the PQI state value increment may be set for each EPDCCH set so that all of them can be applied to the specific EPDCCH set as it is.
  • a specific state value of the PQI state value may be designated by R C setting for each EPDCCH set.
  • PQI parameters indicated by the specific PQI state value (QCL information between the DMRS and CSI-RS, PDSCH RE mapping (or CRS RM pattern (eg, number of CRS ports, CRS frequency shift, cell identifier, etc.)) Information, information on MBSFN subframe configuration, NZP CSI-RS configuration information, zero-power CSI-RS configuration information, TDD special subframe configuration information, PDSCH start symbol information and / or PDSCH last symbol information, etc. Some or all may be applied to the EPDCCH decoding itself as it is.
  • the RE mapping of the EPDCCH itself is determined according to ZP CSI-RS configuration information among the PQI parameters (that is, under the assumption that the EPDCCH is not mapped to the RE indicated by the ZP CSI-RS), EPDCCH Decoding may be performed.
  • the RE mapping of the EPDCCH itself may be determined and the EPDCCH decoding may be performed.
  • the subframe in which the EPDCCH is transmitted is an MBSFN subframe or a non-MBSFN subframe according to MBSFN subframe configuration information among the PQI parameters, and accordingly, whether there is an RE (s) to which the CRS is mapped.
  • RE mapping of the EPDCCH itself may be determined and EPDCCH decoding may be performed.
  • the start symbol of the EPDCCH itself may be determined based on PDSCH start symbol information among the PQI parameters, and accordingly, the RE mapping of the EPDCCH itself may be determined and the EPDCCH decoding may be performed.
  • the PDSCH included in the PQI parameter set The PDSCH start symbol value k may be determined from the start symbol information, and this k value may be applied as the start symbol value of the EPDCCH.
  • the start symbol index value k of the EPDCCH may be commonly applied to the MBSFN subframe and the non-MBSFN subframe.
  • NZP CSI-RS configuration information when one NZP CSI-RS configuration information is included in the PQI parameters, such NZP CSI-RS configuration information may be ignored (or not considered) for decoding of the EPDCCH itself. That is, when Behavior A or Behavior B is separately RRC configured for each EPDCCH set, one NZP CSI-RS configuration information among PQI parameter sets for PDSCH demodulation is not applied for EPDCCH decoding.
  • NZP CSI-RS configuration information may be considered for a specific EPDCCH set indicated by EPDCCH Behavior B. Since NZP CSI-RS configuration information is included in the PQI parameter set, it is optional. If one NZP CSI-RS configuration information is included in the PQI parameter, the RE mapping of the EPDCCH itself may be determined and EPDCCH decoding may be performed in consideration of this. That is, if there is one NZP CSI-RS configuration information belonging to the R C-configured PQI parameter set for each EPDCCH set, EPDCCH decoding is performed by applying Behavior B assuming QCL between the EPDCCH DMRS and the one NZP CSI-RS. do.
  • the default CSI-RS is the lowest index of the CSI-RS resource (for example, CSI-RS resource index 0), the specific CSI-RS resource (for example, CSI-RS resource index n, where n is previously Specified value), the CSI-RS resource belonging to the lowest CSI process index (for example, the CSI-RS resource belonging to CSI process index 0), or the CSI-RS resource belonging to a particular CSI process (for example, the CSI process index) CSI-RS resources belonging to n, where n is a predetermined value).
  • the PQI parameter set set by the upper layer may be used to determine the RE mapping of the EPDCCH itself and the EPDCCH antenna port QCL, thereby increasing the EPDCCH decoding performance.
  • the N bit size PQI field in the DCI may have any one of 2 N PQI state values, which may indicate any one of the N PQI parameter sets. These 2 ⁇ N PQI parameter sets may be preset by an upper layer (eg, an RRC layer).
  • a value determined by a default rule may be applied for the specific parameter.
  • the UE indicates that a PDSCH start symbol index indicates a PDSCH start position of a serving cell.
  • the EPDCCH start symbol is set to the UE by separate RRC signaling even though the PQI parameter is not the PQI parameter, if the PDSCH start symbol is not included in the PQI parameter, the PDSCH start symbol is already determined from the PCFICH of the DL serving cell.
  • the signaling means that the EPDCCH start symbol position is determined to be the same as the PDSCH start symbol position.
  • the UE when the PDSCH start symbol index information is not included (or given) in the PQI parameter set that corresponds to the state value of a specific PQI field, the UE indicates that the PDSCH start symbol index is included in the PCFICH of the DL serving cell. It may be determined that the symbol index (ie, PDCCH last symbol index + 1) after the last symbol index of the indicating PDCCH.
  • the priority of applying the PQI parameter proposed by the present invention may be set as follows.
  • the first priority i.e., the operation that takes precedence over other cases
  • the second priority is applied when the specific PQI parameter for the PQI status value is not given (ie, the operation applied when the operation according to the first priority is not applied), and the specific PQI If there is a value set separately for the parameter (even for purposes other than the PQI parameter setting), the value of the specific PQI parameter is accordingly To decide.
  • the PDSCH start symbol value is included in the PQI parameter set that refers to a specific state value of the PQI field in the DCI. Determine whether it is (or given).
  • the UE uses the PDSCH demodulation (or EPDCCH decoding) Can be performed.
  • PDSCH start symbol information (eg, information represented by a K value in the above examples)
  • RRC signaled for a non-MBSFN subframe is 0 or a reserved value, 1, 2, 3, 4 (4 applies only if the system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs), one of the values determined from the serving cell's PCFICH for non-cross-carrier scheduling, or one set by the higher layer in the case of cross-carrier scheduling. Can be.
  • the K value is 0 or a reserved value, 1, 2, 3, 4, (4 applies only when the system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs), or in case of non-cross-carrier scheduling, It may be one of a value determined from the PCFICH of the TP or a value set by a higher layer in the case of cross-carrier scheduling.
  • the method of dynamically determining the number of PDSCH start symbols according to the information (or other parameter / value / variable indicating the number of OFDM symbols in the control region) given by PCnO ⁇ of a specific cell or TP is determined by the method of the specific cell or TP.
  • the RS e.g., CRS, CSI-RS, tracking RS, etc.
  • the operation of dynamically determining the PDSCH start symbol value K according to the PCFICH of the specific cell or TP may be applied to other embodiments for preventing duplication of the DL control channel region and the PDSCH region.
  • PDSCH start symbol value k max ⁇ K, P ⁇ in a non-MBSFN subframe.
  • K value is 0 or a reserved value, 1, 2, 3, 4, (4 applies only if the system bandwidth is less than or equal to 10 PRBs)
  • non- In case of cross-carrier scheduling it may be one of a value determined from a PCFICH of a specific cell or TP, or a value set by a higher layer in case of cross-carrier scheduling.
  • P may be a value determined from the PCFICH of the serving cell in case of non-cross-scheduling or a value set by a higher layer in case of cross-carrier scheduling.
  • the K 3 ⁇ 4 eshold value may be, for example, two.
  • the UE may perform PDSCH demodulation (or EPDCCH decoding) using the UE.
  • EPDCCH start symbol information is statically set to the UE, the UE may determine the PDSCH start symbol and perform PDSCH demodulation accordingly. .
  • the PDSCH may be configured for another cell or TP (eg, a cell or TP for transmitting PDSCH through QC information with the CSI-RS) even if the PDSCH start symbol information for the DL serving cell is not used. If the start symbol information "exists, the terminal thereby to perform PDSCH demodulation or the like.
  • the PDSCH start symbol information of the SCell in a carrier aggregation (CA) system is similar to the manner given by the RRC signaling, where the SCell can be regarded as the adjacent TP in the CoMP measurement set in the same frequency band.
  • CA carrier aggregation
  • DCI format 1A is used for a fallback operation.
  • information for an operation mode such as CoMP (in particular, information on a PDSCH start symbol) may not be provided.
  • the DCI scheduling the PDSCH for CoMP mode when transmitted in the common search space to try to detect the scheduling message with the other terminals, PDSCH start symbol information, etc. to maintain the same length as other scheduling information This may not be included.
  • the EPDCCH and the PDSCH may operate as having the same starting point on the same cell (or CC).
  • the PDSCH start symbol index is assigned to the PCFICH of the DL serving cell. It may be determined that the symbol index (ie, PDCCH last symbol index + 1) after the last symbol index of the PDCCH indicated by.
  • a value obtained by adding 1 ie, PDCCH maximum span + 1
  • PDCCH maximum span + 1 may reduce resource utilization when the PDCCH uses fewer symbols than the maximum span, but has an advantage of simplifying and stabilizing UE operation.
  • the number of OFDM symbols that can be used for the PDCCH can be defined as shown in Table 10 below, wherein the maximum value of the number of OFDM symbols for the PDCCH is when the downlink system bandwidth is 10 RB or less (that is, , N ⁇ 10).
  • the PDSCH start symbol may be determined to be the fifth OFDM symbol (symbol index 4 when the OFDM symbol index starts from 0).
  • Table 10 among the values indicated by the CFI (ie, the number of OFDM symbols for the PDCCH) according to a condition such as a frame structure, whether a MBSFN or non-MBSFN subframe, the number of CRS antenna ports, etc. are used.
  • the maximum value in the corresponding condition may be determined, and a symbol index + 1 corresponding to the determined maximum value may be determined as the PDSCH start symbol position.
  • the maximum value according to the condition may be determined as a maximum value in a specific row or a maximum value in a specific column of Table 10, and the like.
  • PDSCH start symbol position information of another cell or TP may be used instead of the DL serving cell.
  • different cells or TPs may be cells or TPs that transmit PDSCH through QC information with the CSI-RS.
  • a specific signature value eg, a scrambling seed value such as a physical cell identifier or a virtual cell identifier of the corresponding cell or TP
  • the corresponding cell or TP is indicated for the other cell or TP, the corresponding cell or TP
  • the PCFICH can be decoded through the RS of the TP (e.g., CRS, tracking RS, CSI-RS, etc.), PDSCH starts the next symbol index of the last symbol index of the PDCCH determined according to the CFI value indicated in the PCFICH. It may be determined that the symbol position.
  • RS of the TP e.g., CRS, tracking RS, CSI-RS, etc.
  • the cell transmitting the PDSCH is not a serving cell of the UE. It is possible to determine in advance. In this case, which cell is a predetermined specific cell may be set by an upper layer (for example, an R C layer).
  • the PDSCH start symbol position may be determined according to the third priority.
  • the operation mode setting of the base station and the terminal may be inconsistent.
  • the terminal and the base station basically support the fallback mode for stable operation. It can work.
  • the present invention proposes an operation of applying a PQI parameter to a PDSCH scheduled in a fallback mode.
  • an operation according to the first priority for example, an operation in which PDSCH start symbol information is directly given
  • the operation according to the second priority for example, determining a PDSCH start symbol position according to EPDCCH start symbol information.
  • an operation according to the third priority for example, determining a PDSCH start symbol position with a symbol index immediately after the last symbol index of the PDCCH determined by the CFI value indicated by the PCFICH); It may also be performed.
  • the PDSCH transmission start symbol position scheduled by the DCI format (eg, DCI format 1A) for the fallback mode may be identical to the EPDCCH start symbol on the same cell (or CC) for a more stable flyback operation. It may be set differently. For example, when a PDSCH is scheduled according to DCI format 1A for fallback mode, this PDSCH may be designated to be transmitted from a predetermined cell (for example, a serving cell of a corresponding UE), which is a fallback mode. This is because it is appropriate to let the serving cell manage the operation of the terminal. In this case, the start symbol position of the PDSCH scheduled in the DCI format 1A is preferably set equal to the PDSCH start symbol position of the serving cell.
  • the UE may use the PDSCH start symbol according to the value indicated by the CFI of the PCFICH of the serving cell, irrespective of the start CB of the EPDCCH that is separately configured.
  • the location can be determined.
  • PDSCH start symbol information of the serving cell may be informed and followed according to upper layer (eg, RRC layer) signaling.
  • the serving cell PDSCH start symbol information indicated by the higher layer signal is given as a PDSCH start symbol position to be applied when scheduled in DCI format 1A, or a specific RS (for example, CRS or reference) of the serving cell. It may be given as a PDSCH start symbol position to be used when it can be assumed that PDSCH is transmitted at the same position as a specific CSI-RS).
  • the reference CSI—RS implicitly assumes that the serving cell transmits, and may correspond to a specific CSI-RS configuration index such as the first (or lowest) CSI-RS configuration index.
  • the PDSCH scheduling message is detected on the common search space (CSS) and the PDSCH scheduling message does not include information on the PDSCH start symbol position.
  • the PDSCH scheduling message may operate in a similar manner to the above. That is, in case of DCI format 1A transmitted on CSS in a non-MBSFN subframe, it should operate based on CRS and provide fallback operation guaranteeing the same operation in all kinds of transmission modes. It is desirable to determine the start symbol position.
  • the terminal operation according to the first example of the present invention for the application of the PQI parameter in the fallback mode may be defined as follows.
  • a start symbol of the PDSCH is determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the DL serving cell.
  • a start symbol of the PDSCH is determined in a predetermined PQI state value set for DCI format 2D. It is determined according to one PQI parameter.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, the first PQI state value or the lowest PQI state value.
  • the UE operation may be defined as follows by dividing the condition into a case of an MBSFN subframe and a case of a non-MBSFN subframe.
  • the start symbol of the PDSCH is determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the DL serving cell.
  • a start symbol of the PDSCH is determined according to a PQI parameter according to a predetermined one of the PQI state values set for DCI format 2D.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, the first PQI state value or the lowest PQI state value.
  • PDSCH demodulation is performed based on CRS.
  • PDSCH start symbol should be determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the serving cell.
  • CFI PCFICH information
  • TM10 when PDSCH is scheduled by DCI format 1A in a non-MBSFN subframe as in TM9, whether DCI format 1A is detected in a common search space or DCI format 1A is detected in a UE-specific search space.
  • the PQI parameter may be changed as described in the second example of the present invention for the application of the PQI parameter in the flyback mode.
  • the PDSCH start symbol may be determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the serving cell instead of the application.
  • DCI format 1A transmitted on the EPDCCH in the non-MBSFN subframe is transmitted only through the UE-specific search space, as described in the first example of the present invention for applying the PQI parameter in the fallback mode
  • the PDSCH start symbol is determined based on the PCFICH information (ie, CFI) of the serving cell, and the PDSCH scheduled by the other DCI format 1A.
  • PQI parameters that apply to specific PQI state values can be applied.
  • the terminal operation can be defined as follows.
  • a first example of the present invention for applying the PQI parameter in the fallback mode may be defined as the following modification.
  • a start symbol of the PDSCH is determined according to an EPDCCH start symbol.
  • the EPDCCH start symbol may be determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the serving cell or may be determined according to an RRC-configured EPDCCH start symbol value.
  • the start symbol of PDSCH is based on PCFICH information (ie, CFI) of DL serving cell. Is determined.
  • DCI format 1A the start symbol of the PDSCH is determined according to a PQI parameter according to a predetermined one of the PQI state values set for DCI format 2D.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, the first PQI state value or the lowest PQI state value.
  • a second example of the present invention for applying the PQI parameter in the fallback mode may be defined as the following modification.
  • the start symbol of the PDSCH is determined according to the EPDCCH start symbol.
  • the EPDCCH start symbol may be determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the serving cell, or may be determined according to an RRC-configured EPDCCH start symbol value.
  • a start symbol of the PDSCH is determined based on PCFICH information (ie, CFI) of the DL serving cell.
  • a start symbol of the PDSCH is assigned to a predetermined one of PQI state values configured for DCI format 2D. It depends on the PQI parameter that follows.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, a first PQI state value or a lowest PQI state value.
  • various examples of the present invention for determining a PDSCH start symbol in a fallback mode include a CRS Rate Matching (CRM RM) pattern ( For example, the same may be applied to an operation of determining the number of CRS ports, CRS frequency shift information, MBSFN configuration information, and the like.
  • CCM RM CRS Rate Matching
  • the PDSCH RE mapping is determined according to the CRS RM pattern of the serving cell. proper.
  • a PQI parameter e.g. PDSCH start symbol information or CRS RM pattern, etc.
  • a specific PQI state value e.g., the first PQI state value, or the lowest PQI state value set for DCI format 2D.
  • CRS-based PDSCH transmissions e.g., antenna port 0 transmission or transmit diversity mode
  • other PDSCH transmissions e.g., DMRS-based PDSCH transmissions.
  • PDSCH RE mapping may be determined accordingly.
  • some of the PQI parameters may be used, and other parameters may operate to follow the information of the serving cell without following the PQI parameters.
  • some of the PQI parameters may be used, and other parameters may operate to follow the information of the serving cell without following the PQI parameters.
  • PQI parameters For example, for demodulation of a PDSCH transmitted on a CRS-based basis, only information on a ZP CSI-S configuration and / or a PDSCH start symbol is applied among parameters included in a PQI parameter set, and information on a CRS RM pattern may be applied. It may not be applied (that is, according to the information of the serving cell with respect to the CRS RM pattern) / terminal operation according thereto may be defined as follows.
  • the CRS RM pattern is determined according to the CRS RM pattern information of the DL serving cell.
  • the CRS RM pattern information of the serving cell may include, for example, the number of CRS ports of the serving cell, the CRS frequency shift of the serving cell, and the MBSFN subframe setting of the serving cell.
  • the CRS RM pattern is assigned to a predetermined one of the PQI state values configured for DCI format 2D. It is determined according to the parameters related to the CRS RM pattern among the following PQI parameters.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, the first PQI state value or the lowest PQI state value.
  • parameters related to the CRS RM pattern correspond to the number of CRS ports (for example, 1, 2, 4, or a reserved value), CRS frequency shift, and MBSFN subframe setting.
  • PDSCH is generated by DCI transmitted on a UE-specific search space in a non-MBSFN subframe.
  • the following UE operation may be defined to operate as a fallback mode. Accordingly, the condition may be divided into the case of the MBSFN subframe and the case of the MBSFN subframe, and the UE operation may be defined as follows.
  • the CRS RM pattern is determined according to the CRS RM pattern information of the DL serving cell.
  • the CRS RM pattern information of the serving cell may include, for example, the number of CRS ports of the serving cell, the CRS frequency shift of the serving cell, and the MBSFN subframe setting of the serving cell.
  • the CRS RM pattern is determined according to a parameter related to the CRS RM pattern among PQI parameters according to a predetermined one of PQI state values set for DCI format 2D. do.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, a first PQI state value or a lowest PQI state value.
  • the parameters related to the CRS RM pattern correspond to the number of CRS ports (eg, 1, 2, 4, or reserved values), CRS frequency shift, MBSFN subframe setting, and the like.
  • a method for subframe type eg, MBSFN or non-MBSFN
  • type of search space eg, common search space or terminal-specific search space.
  • UE operation for CRS RM information may be defined as follows.
  • the UE may have a parameter related to a CRS RM pattern indicated by a predetermined one of PQI state values configured for DCI format 2D. It is not allowed to expect it to be different from the CRS body information of the serving cell.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • PQI status The predetermined one of the values means a default PQI state value, and may be defined as, for example, a first PQI state value, a lowest PQI state value, or the like.
  • parameters related to the CRS RM pattern correspond to the number of CRS ports (for example, 1, 2, 4, or a reserved value), CRS frequency shift, and MBSFN subframe setting.
  • the operation of the terminal may be expressed as follows.
  • the terminal configured as TM10 receives a PDSCH demodulated to ports 0 to 3, the terminal receives the number of CRS ports, v-shift (or frequency shift), and MBSFN subs in the PQI state that defines the RE mapping of the corresponding PDSCH. It can be assumed that the frame setting information is given the same as that of the serving seal.
  • ports 0 to 3 mean CRS antenna port inlex.
  • UE operation for PDSCH start symbol information may be defined as follows.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, a first PQI state value or a lowest PQI state value.
  • the terminal operation may be expressed as follows.
  • a UE configured as TM10 receives a PDSCH demodulated to ports 0 to 3, the UE assumes that start symbol information of a PQI state defining a start symbol of a corresponding PDSCH is given the same as that of a serving cell. Can be.
  • ports 0 to 3 mean CRS antenna port indexes.
  • PDSCH when PDSCH is scheduled according to DCI format 1A, it always corresponds to a predetermined one (eg, the lowest PQI state value) among PQI state values set for DCI format 2D. If the PDSCH is scheduled according to DCI format 1A transmitted on the common search space in the MBSFN subframe, PDSCH start symbol information and / or CRS RM pattern information among the PQI parameters are other than the serving cell. Depending on the information in the other cells of the RRC- It may be defined that what is expected to be set is not allowed.
  • the terminal operation according to this can be summarized as follows.
  • UE operation for CRS RM information may be defined as follows.
  • the UE When PDSCH is scheduled by DCI format 1A on a common search space in a bit MBSFN subframe, the UE is a parameter related to a CRS RM pattern indicated by a predetermined one of PQI state values configured for DCI format 2D. Expect to be different from the CRS RM information of the serving cell of the terminal is not allowed.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field by way of example.
  • the predetermined one of the PQI state value means the default PQI state value, and may be defined as, for example, the first PQI state value or the lowest PQI state value.
  • parameters related to the CRS RM pattern correspond to the number of CRS ports (for example, 1, 2, 4, or a reserved value), CRS frequency shift, and MBSFN subframe setting.
  • UE operation for PDSCH start symbol information may be defined as follows.
  • DCI format 2D refers to a DCI format including a PQI field as an example.
  • the predetermined one of the PQI state value means a default PQI state value, and may be defined as, for example, a first PQI state value or a lowest PQI state value.
  • Behavior A and Behavior B have been defined as QC behavior (or PDSCH QCL behavior) for PDSCH.
  • PDSCH QCL Behavior A is an operation that assumes QCL between serving cells CRS, CSI-RS, and PDSCH DMRS
  • PDSCH QCL Behavior B is a CSI-RS (e.g., CSI-RS) and PDSCH DMRS assuming a QCL operation method.
  • Behavior A and Behavior B are defined as QC behavior (or EPDCCH QCL behavior) for EPDCCH.
  • EPDCCH QCL Behavior A is an operation method that assumes a QCL between EPDCCH DMRS and a serving cell CRS
  • EPDCCH QCL Behavior B is an operation method that assumes QCL between EPDCCH DMRS and CSI-RS.
  • EPDCCH QCL Behavior A and EPDCCH QCL Behavior B may be set with restrictions depending on what the PDSCH QCL Behavior is RRC-configured with.
  • EPDCCH QCL Behavior AC that is, QCL between serving cell CRS and EPDCCH DMRS
  • EPDCCH QCL Behavior must be set to EPDCCH QCL Behavior A only.
  • the UE is not allowed to expect to be set to EPDCCH QCL Behavior B (ie, QCL between CSI-RS and EPDCCH DMRS).
  • the PQI parameter may not include information on NZP CSI-RS configuration for QCL purposes. Therefore, when the UE is set to EPDCCH QCL Behavior B, it is determined which CSI-RS and EPDCCH DMRS are QCL. You will not be able to. Therefore, in order to prevent such ambiguity, it is appropriate that EPDCCH QCL Behavior A is set when PDSCH QCL Behavior A is set. For a similar purpose, when EPDCCH Behavior A is set, PDSCH Behavior A may be set.
  • EPDCCH QCL Behavior B ie, QCL between CSI-RS and EPDCCH DMRS
  • EPDCCH QCL Behavior B ie, QCL between CSI-RS and EPDCCH DMRS
  • Can be if the UE is set to PDSCH QCL Behavior B, EPDCCH QCL Behavior must be set to EPDCCH QCL Behavior B only.
  • the UE is not allowed to expect to be set to EPDCCH QCL Behavior A (ie, QCL between the serving cell CRS and EPDCCH DMRS). . This is to maintain unity of PDSCH QCL Behavior and EPDCCH QCL Behavior.
  • EPDCCH Behavior B when EPDCCH Behavior B is set, PDSCH Behavior B may be set.
  • the present invention suggests PDSCH QCL Behavior and EPDCCH QCL. You can constrain all behaviors to be set to QCL Behavior A, or all to QCL Behavior B. That is, PDSCH QCL Behavior and EPDCCH QCL Behavior may be RRC-configured to have a connection or dependency on each other.
  • EPDCCH QCL Behavior is EPDCCH QCL Behavior A, that is, QCL between serving cell CRS and EPDCCH DMRS) or EPDCCH QCL Behavior. It may be set to either B (ie, QCL between CSI-RS and EPDCCH DMRS). That is, only in the case of PDSCH QCL Behavior B, the EPDCCH QCL Behavior may be relaxed to be RRC-configurable among A or B.
  • EPDCCH QCL Behavior B when EPDCCH QCL Behavior B is set, either PDSCH QCL Behavior A or B may be set.
  • EPDCCH QCL Behavior is EPDCCH QCL Behavior A (ie, QCL between serving cell CRS and EPDCCH DMRS) or EPDCCH. It may be set to any one of QCL Behavior B (that is, QCL between CSI-RS and EPDCCH DMRS).
  • EPDCCH QCL Behavior A when EPDCCH QCL Behavior A is set, either PDSCH QCL Behavior A or B may be set.
  • a specific one PQI state value to be applied for each EPDCCH set (to be used for demodulation of PDSCH scheduled by DCI transmitted over EPDCCH, and / or to be used for decoding of EPDCCH itself) is RRC-configured Can be.
  • EPDCCH Behavior A ie, the QCL between the serving cell CRS and the EPDCCH DMRS
  • the UE is assigned to the PQI parameter set linked to the specific one PQI state value indicated for PDSCH demodulation and / or EPDCCH decoding.
  • the PQI parameters included in the PQI parameter set linked to one specific PQI state value indicated by the RRC include: the number of CRS ports, CRS frequency shift, MBSFN subframe configuration information, NZP CSI-RS configuration information, and ZP. It may include CSI-RS configuration information and PDSCH start symbol information.
  • a PQI parameter linked to a specific one PQI status value indicated by RRC For example, a PQI parameter linked to a specific one PQI status value indicated by RRC.
  • the terminal may operate only according to PDSCH start symbol information, and other parameters may follow that of the serving cell.
  • the UE may use only CRS RM pattern information (eg, the number of serving CRS ports, serving). Only the CRS frequency shift of the sal, and the MBSFN subframe setting of the serving cell), and other parameters may operate to follow that of the serving cell.
  • CRS RM pattern information eg, the number of serving CRS ports, serving. Only the CRS frequency shift of the sal, and the MBSFN subframe setting of the serving cell, and other parameters may operate to follow that of the serving cell.
  • the UE follows only one ZP CSI-RS configuration information and other parameters are serving cells. Can be operated to follow.
  • the UE may use only PDSCH start symbol information and CRS RM pattern information (eg, a serving cell). Only the number of CRS ports, the CRS frequency shift of the serving cell, and the MBSFN subframe setting of the serving cell), and other parameters may operate to follow that of the serving cell.
  • CRS RM pattern information eg, a serving cell. Only the number of CRS ports, the CRS frequency shift of the serving cell, and the MBSFN subframe setting of the serving cell), and other parameters may operate to follow that of the serving cell.
  • the UE follows only PDSCH start symbol information and one ZP CSI-RS configuration information. Other parameters may be operated to follow the serving cell's.
  • the UE may use only CRS RM pattern information (eg, the number of CRS ports of a serving cell; CRS frequency shift of the serving cell, and MBSFN subframe configuration of the serving cell) and only one ZP CSI-RS configuration information, and other parameters may operate to follow the serving cell's.
  • CRS RM pattern information eg, the number of CRS ports of a serving cell; CRS frequency shift of the serving cell, and MBSFN subframe configuration of the serving cell
  • the UE may use only PDSCH start symbol information and CRS RM pattern information (eg, serving).
  • CRS RM pattern information eg, serving
  • the number of CRS ports of the cell, the CRS frequency shift of the serving cell, and the MBSFN subframe configuration of the serving cell) and one ZP CSI-RS configuration information may be followed, and other parameters may operate to follow that of the serving cell.
  • New transmission mode characterized largely by supporting CoMP operation (eg DCI format 2D for TMIO may include a PQI field.
  • the PQI field may be defined as an N bit size, and thus may indicate one of 2 ⁇ ⁇ state values.
  • a PQI parameter set corresponding to each of 2 ⁇ N PQI state values may be RRC-configured.
  • One PQI parameter set may include the number of CRS ports, CRS frequency shift, MBSFN subframe configuration information, NZP CSI-RS configuration information, ZP CSI-RS configuration information, PDSCH start symbol information, and the like. Accordingly, any one of the N PQI parameter sets may be dynamically indicated or switched according to the PQI state value.
  • the DCI format 1A for fallback operation in TM10 is defined not to include a PQI field. That is, the absence of the PQI field in DCI format 1A in TM10 means that non-) MP operation is supported by DCI format 1A, and means that only non-CoMP transmission from DL serving cell is scheduled. Can be.
  • DCI format 1A transmitted on a common search space is defined as not including a PQI field in order to maintain the same length as another DCI format, but DCI format 1A transmitted on a UE-specific search space.
  • DCI format 2D it may be defined to include a PQI field, and thus, MP operation may be supported.
  • DCI format 1A transmitted in a non-MBSFN subframe does not include a PQI field
  • DCI format 1A transmitted in an MBSFN subframe may be defined to include a PQI field like DCI format 2D.
  • CoMP operation can be supported accordingly.
  • DCI format 1A transmitted on a common search space in a non-MBSFN subframe does not include a PQI field
  • DCI format 1A transmitted in an MBSFN subframe and UE-specific in a non—MBSFN subframe may be defined to include a PQI field like the DCI format 2D, and thus, MP operation may be supported.
  • DCI format 1A transmitted on a non-MBSFN subframe and DCI format 1A transmitted on a common search space in an MBSFN subframe do not include a PQI field and are UE-specific search space in an MBSFN subframe.
  • the DCI format 1A transmitted on the UE may be defined to include a PQI field like the DCI format 2D, and thus CoMP operation may be supported.
  • the PQI bit width (ie, N) depends on the UE capability of the UE. Can be defined differently.
  • the terminal capability for the maximum number of supported CSI processes (N ⁇ P) is defined (at TM10), and the terminal may inform the base station of this.
  • N_P 1, 3, or 4 may be defined.
  • the PQI bit width N is determined according to the N_P value (N may be defined as a value indicating the PQI bit width, the number of PQI states, or the encoding pattern of the PQI states, etc.). ).
  • the PQI parameter set for one default PQI state is either RRC signaled as default information or RRC-configured parameters corresponding to the default PQI state used in DCI format 1A without separate RRC signaling. It may be defined to be used as it is in DCI format 2D.
  • two explicit bits for PQI may be defined to be included in the DCI format.
  • N_P 3 or 4
  • two state values (0 or 1) which are explicitly included in the DCI format for PQI, are associated with the 1 bit and the value of the nSCID field. May be combined such that either of three or four PQI states are indicated.
  • N_P 3
  • a method of applying an explicit bit for PQI to only one bit and using only two state values is also applicable.
  • the N_P value The maximum value of the PQI bit width (or the number of PQI states) may be determined. That is, the PQI parameter set may be RRC-configured within the maximum value of the PQI bit width.
  • the RRC parameter set information of the PQI state to be used in DCI format 1A is DCI. It may also be fixedly used with a specific PQI state (eg, lowest state index) of format 2D. In addition, whether or not to apply an operation to use a PQI parameter indicated by a specific PQI state of DCI format 2D as a PQI parameter to be applied in case of DCI format 1A may be RRC-configured.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating a method of transmitting / receiving a PDSCH signal according to the present invention.
  • the UE may be allocated a PDSCH by the DCI format 1A from the base station.
  • the PDSCH allocated by the DCI format 1A corresponds to the PDSCH scheduled in the fallback mode.
  • the UE may determine whether the PDSCH reception subframe is an MBSFN subframe.
  • CRS-based PDSCH transmission for example, antenna port 0 transmission or transmit diversity mode
  • DMRS based PDSCH transmission may be performed.
  • step S1220 if it is a MBSFN subframe, the process may proceed to step S1230.
  • the UE may determine the PDSCH start symbol index according to the PDSCH start symbol value belonging to the PQI parameter set.
  • the PQI parameter set may be a default one (eg, the lowest index PQI parameter set) among the plurality of PQI parameter sets set by the higher layer for the UE.
  • step S1220 if it is not an MBSFN subframe (that is, a non-MBSFN subframe), the process may proceed to step S1240.
  • the UE may determine the PDSCH start symbol index based on the EPDCCH start symbol value or the CFI value.
  • the EPDCCH start symbol value may be a value set by an upper layer.
  • the UE may determine a PDSCH start symbol according to a subframe type (eg, MBSFN or non-MBSFN), and thus may receive a PDSCH signal.
  • a subframe type eg, MBSFN or non-MBSFN
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a preferred embodiment of a terminal apparatus and a base station apparatus according to the present invention.
  • a base station apparatus 10 may include a reception module 11, a transmission module 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. Can be.
  • the reception modules 11 may receive various signals, data, and information from an external device (eg, a terminal).
  • the transmission modules 12 may transmit various signals, data, and information to an external device (eg, a terminal).
  • the processor 13 may control the operation of the base station apparatus 10 as a whole.
  • the plurality of antennas 15 means that the base station apparatus 10 supports MIM0 transmission and reception.
  • the base station apparatus 10 may be configured to transmit a PDSCH signal to the terminal apparatus 20.
  • the processor 13 may control the transmission modules 12 to inform the terminal device 20 via the DCI format 1A of the PDSCH allocation information.
  • the processor 13 determines a PDSCH start symbol index according to a PDSCH start symbol value belonging to a default one among the PQI parameter sets set for the UE by higher layer signaling. Therefore, the PDSCH signal may be mapped to the downlink subframe and transmitted to the terminal device 20 through the transmission mode 12.
  • the processor 13 When the subframe in which the PDSCH is transmitted is a non-MBSFN subframe, when the DCI format 1A is transmitted through the EPDCCH, the processor 13 according to the EPDCCH start symbol value or the CFI value set to the UE by higher layer signaling.
  • the PDSCH start symbol index may be determined, and thus, the PDSCH signal may be mapped to a downlink subframe and transmitted to the terminal device 20 through the transmission modules 12.
  • the processor 13 of the base station apparatus 10 performs a function of processing the information received by the base station apparatus 10, information to be transmitted to the outside, and the like. It may be stored for a predetermined time, it may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the terminal device 20 may include a reception module 21, a transmission module 22, a processor 23, a memory 24, and a plurality of antennas 25.
  • Receive modules 21 may receive various signals, data, and information from an external device (eg, a base station).
  • the transmission modules 22 are various to external devices (e.g., base stations). It can transmit signals, data and information.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the plurality of antennas 25 means that the terminal device 20 supports MIM0 transmission and reception.
  • the terminal device 20 may be configured to receive a PDSCH signal from the base station device 10.
  • the processor 23 may be configured to determine the start symbol index of the PDSCH in the downlink subframe.
  • the processor 23 may be configured to receive the PDSCH signal using the reception modules 21 based on the start symbol index.
  • the processor 23 may receive PDSCH allocation information through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the processor 23 includes a PDSCH start symbol value included in the start symbol index in a PQI parameter set set by an upper layer. You can decide accordingly.
  • the processor 23 sets the start symbol index to an EPDCCH start symbol value or CFI value set by an upper layer when the DCI is configured according to DCI format 1A and the downlink subframe is a non-MBSFN subframe. Therefore, the decision can be made.
  • the processor 23 of the terminal device 20 performs a function of processing the information received by the terminal device 20, information to be transmitted to the outside, and the memory 24. It may be stored for a predetermined time, it may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • a downlink transmission entity or an uplink reception entity has been described mainly using an example of a base station, and a downlink reception entity or an uplink transmission entity mainly uses a terminal.
  • the scope of the present invention is not limited thereto.
  • the description of the base station includes a cell, an antenna port, an antenna port group, an RRH, a transmission point, a reception point, an access point, a repeater, etc., as a downlink transmission entity to a terminal or an uplink reception entity from a terminal.
  • the repeater becomes a downlink transmission subject to the terminal or an uplink receiving subject from the terminal, or the repeater becomes an uplink transmission subject to the base station or from the base station
  • the principles of the present invention described through various embodiments of the present invention may be applied in the same way:
  • embodiments of the present invention may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention can be implemented by hardware, firmware (firelli are), software or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and PLDs ( Programmable Logic Devices (FPMS), Field Programmable Gate Arrays (FPGAs), 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.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions for performing 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)
  • Multimedia (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송신 또는 수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 물리하향링크공유채널(PDSCH) 신호를 수신하는 방법은, 하향링크 서브프레임에서 상기 PDSCH의 시작 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 및상기 시작 심볼 인덱스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 PDSCH는 하향링크제어정보(DCI)에 의해서 스케줄링될 수 있다. 만약, 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 PQI(PDSCH resource element mapping and Quasi co-location Indicator) 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 결정될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 통신 시스템에서 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치
【기술분야】
[1] 이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송신 또는 수신 방법 및 장치에 대한 것이다. 【배경기술】
[2] 다중 입출력 (Multi-Input Multi-Output; MIM0) 기술은 한 개의 송신 안테나와 한 개의 수신 안테나를 사용했던 것에서 탈피하여 다중 송신 안테나와 다중 수신 안테나를 사용하여 데이터의 송수신 효율을 향상시키는 기술이다. 단일 안테나를 사용하면 수신단은 데이터를 단일 안테나 경로 (path)를 통해 수신하지만, 다중 안테나를 사용하면 수신단은 여러 경로를 통해 데이터를 수신한다. 따라서, 데이터 전송 속도와 전송량을 향상시킬 수 있고, 커버리지 (coverage)를 증대시킬 수 있다.
[3] MIM0 동작의 다중화 이득을 높이기 위해서 MIM0 수산단으로부터 채널상태정보 (Channel Status Information; CSI)를 .피드백 받아 MIM0 송신단에서 이용할 수 있다. 수신단에서는 송신단으로부터의 소정의 참조신호 (Reference Signal; RS)를 이용하여 채널 측정을 수행함으로써 CSI를 결정할 수 있다.
【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
[4] 발전된 무선 통신 시스템에서는 서로 다른 안테나 포트 간의 관계가 다양하게 정의될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 측의 서로 다른 RS 포트가 실제로는 동일한 위치에 존재하는지 여부를 묻지 않고, 단말 측에서 상기 서로 다른 RS 포트가 QCUQuasi Co-Located)되어 있다고 가정하거나, 또는 QCL 되어 있지 않다고 가정할 수 있다.
[5] 본 발명에서는 안테나 포트의 관계 (특히, QCL 관계)를 고려하여 네트워크 측으로부터 송신되는 하향링크 신호를 단말 측에서 정확하고 효율적으로 수신하는 방안을 제공하는 것을 목적으로 한다.
[6] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
【기술적 해결방법】
[7] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 물리하향링크공유채널 (PDSCH) 신호를 수신하는 방법은, 하향링크 서브프레임에서 상기 PDSCH의 시작 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 및상기 시작 심볼 인덱스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 PDSCH는 하향링크제어정보 (DCI)에 의해서 스케줄링될 수 있다. 만약, 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 PQI (PDSCH resource element mapping and Quasi co-location Indicator) 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 결정될 수 있다.
[8] 상기의 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 물리하향링크공유채널 (PDSCH) 신호를 수신하는 단말 장치는, 전송 모들; 수신 모들; 및 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는, 하향링크 서브프레임에서 상기 PDSCH의 시작 심볼 인덱스를 결정하고; 상기 시작 심볼 인덱스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 상기 수신 모들을 이용하여 수신하도록 설정될 수 있다. 여기서, 상기 PDSCH는 하향링크제어정보 (DCI)에 의해서 스케줄링될 수 있다. 만약, 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 PQI (PDSCH resource element map ing and Quasi co— location Indicator) 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH시작 심볼 값에 따라서 결정될 수 있다.
[9] 상기 본 발명에 따른 실시예들에 있어서 이하의 사항이 공통으로 적용될 수 있다.
[10] 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 비 -MBSFN 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 EPDCCH 시작 심볼 값 또는 CFKControl Format Indicator) 값에 따라서 결정될 수 있다. [11] 상기 EPDCCH 시작 심볼 값은 상기 EPDCCH가 수신되는 EPDCCH 세트에 대해서 설정된 것일 수 있다.
[12] 상기 PQI 파라미터 세트는 가장 낮은 인덱스를 가지는 PQI 파라미터 세트일 수 있다.
[13] 상기 PQI 파라미터 세트는, CRSCCell -specific Reference Signal) 포트 개수 정보, CRS 주파수 시프트 정보, MBSFN 서브프레임 설정 정보, ZP CSI-RS(Zero Power Channel State Information Reference Signal) 설정 정보, 상기 PDSCH 시작 심볼 값, 또는 NZP(Non-Zero Power) CSI-RS 설정 정보 중의 하나 이상의 파라미터를 포함할 수 있다.
[14] 상기 단말은 전송모드 ΙΟ(ΤΜΙΟ)으로 설정될 수 있다.
[15] 상기 시작 심볼 인덱스는, 상기 하향링크 서브프레임에서 PDSCH가 매핑되는 시작 0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 지시할 수 있다.
[16] 본 발명에 대하여 전술한 일반적인 설명과 후술하는 상세한 설명은 예시적인 것이며, 청구항 기재 발명에 대한 추가적인 설명을 위한 것이다.
【유리한 효과】
[17] 본 발명에 따르면 안테나 포트의 관계 (특히, QCL 관계)를 고려하여 네트워크 측으로부터 송신되는 하향링크 신호를 단말 측에서 정확하고 효율적으로 수신하는 방안이 제공될 수 있다.
[18] 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】
[19] 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.
[20] 도 1은 무선 프레임의 구조에 대하여 설명하기 위한 도면이다.
[21] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다.
[22] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[23] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[24] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다. [25] 도 6은 하나의 자원블록 쌍 상에서의 CRS 및 DRS의 예시적인 패턴을 나타내는 도면이다.
[26] 도 7은 LTE-A 시스템에서 정의되는 DMRS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[27] 도 8은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[28] 도 9는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[29] 도 10은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다.
[30] 도 11은 크로스-반송파 스케줄링 (cross-carrier scheduling)을 설명하기 위한 도면이다.
[31] 도 12는 본 발명에 따른 PDSCH 신호 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
[32] 도 13은 본 발명에 따른 기지국 장치 및 단말 장치의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[33] 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 특징들을 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 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[34] 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.
[35] 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), 원격 무선 헤드 (Remote Radio Head; RRD), 전송 포인트 (TP), 수신 포인트 (RP) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 증계기는 Relay Node(RN) , Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말 (Terminal)'은 UE Jser Equi ment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscr iber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[36] 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.
[37] 몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다. 또한, 본 명세서 전체에서 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하여 설명한다.
[38] 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. 즉ᅳ 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[39] 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(S ingle Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA Jniversal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile commun i ca t i ons ) / GPRS (Gener a 1 Packet Radio Service) /EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. 0FDMA는 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 Jniversal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTEdong term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E— UMTS (Evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 0FDMA를 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. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
[40] 도 1은 무선 프레임의 구조에 대하여 설명하기 위한 도면이다.
[41] 셀를라 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.
[42] 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 ΓΠ (transmission time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 0FOM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록 (Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 0FDMA를 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.
[43] 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(( 11 ^1^011)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 정규 CP(normal CP)가 있다. 예를 들에 0FDM 심볼이 정규 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 0FDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우에는 하나의 0FDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 정규 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 0FDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
[44] 정규 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.
[45] 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, 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS, GP 및 UpPTS 로 구성되는 서브프레임은, 특별 서브프레임 (special subframe)이라고 칭할 수 있다. 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.
[46] 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[47] 도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드 (resource grid)를 나타내는 도면이다.
[48] 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 0FDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록 (RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 정규 CPCCyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 0FDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP (ex tended— CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 0FDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소 (resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12X7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NUL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
[49] 도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
[50] 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 Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다.
[51] 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 0FDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 0FDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ AC /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, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 포함할 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있고, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
[52] 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 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다.
[53] 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제아 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-R TI(C-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 블록 (SIB))에 대한 것이면, 시스템 정보 식별자 및 시스템 정보 RNTKSI- RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 웅답인 임의접속웅답을 나타내기 위해, 임의접속 -RNTKRA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
[54] 도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도1 ¾이다.
[55] 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 특성을 유지하기 위해서, 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH는 서브프레임에서 자원블록 쌍 (RB pair)에 할당된다. 자원블록 쌍에 속하는 자원블록들은 2 슬롯에 대하여 상이한 부반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당되는 자원블록 쌍이 슬롯 경계에서 주파수 -호핑 (frequency-hopped)된다고 한다.
[56] 다중안테나 (MIM0) 시스템의 모델링
[57] 도 5는 다중안테나를 갖는 무선 통신 시스템의 구성도이다.
[58] 도 5(a)에 도시된 바와 같이 송신 안테나의 수를 Ντ 개로, 수신 안테나의 수를 NR 개로 늘리면, 송신기나 수신기에서만 다수의 안테나를 사용하게 되는 경우와 달리 안테나 수에 비례하여 이론적인 채널 전송 용량이 증가한다. 따라서, 전송 레이트를 향상시키고 주파수 효율을 획기적으로 향상시킬 수 있다. 채널 전송 용량이 증가함에 따라ᅳ 전송 레이트는 이론적으로 단일 안테나 이용시의 최대 전송 레이트 (R0)에 레이트 증가율 ( )이 곱해진 만큼 증가할 수 있다.
[59] 【수학식 1】
R{ 二 min(NT , NR )
[60] 예를 들어, 4개의 송신 안테나와 4개의 수신 안테나를 이용하는 MIM0 통신 시스템에서는 단일 안테나 시스템에 비해 이론상 4배의 전송 레이트를 획득할 수 있다. 다중안테나 시스템의 이론적 용량 증가가 90 년대 중반에 증명된 이후 이를 실질적인 데이터 전송률 향상으로 이끌어 내기 위한 다양한 기술들이 현재까지 활발히 연구되고 있다. 또한, 몇몇 기술들은 이미 3 세대 이동 통신과 차세대 무선랜 등의 다양한 무선 통신의 표준에 반영되고 있다.
[61] 현재까지의 다중안테나 관련 연구 동향을 살펴보면 다양한 채널 환경 및 다중접속 환경에서의 다중안테나 통신 용량 계산 등과 관련된 정보 이론 측면 연구, 다중안테나 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 진행되고 있다.
[62] 다중안테나 시스템에서의 통신 방법을 수학적 모델링을 이용하여 보다 구체적으로 설명한다. 상기 시스템에는 Ντ개의 송신 안테나와 NR개의 수신 안테나가 존재한다고 가정한다.
[63] 송신 신호를 살펴보면, Ντ개의 송신 안테나가 있는 경우 전송 가능한 최대 정보는 Ντ개이다. 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure imgf000012_0001
[65] 각각의 전송 정보 S\,Sf,SNT 는 전송 전력이 다를 수 있다. 각각의 전송 전력을 P U NT 라고 하면, 전송 전력이 조정된 전송 정보는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[66] 【수학식 3】 s = [^,^,···,^ = , P2s2 ,---,PNTSNT^
[67] 또한, 는 전송 전력의 대각행렬 P 를 이용해 다음과 같이 표현될 수 있다.
[68] 【수학식 4】
Figure imgf000012_0002
[69] 전송전력이 조정된 정보 백터 § 에 가중치 행렬 W가 적용되어 실제 전송되는 Ντ개의 송신신호 χι,χι,··',χΝτ 가 구성되는 경우를 고려해 보자, 가중치 행렬 W는 전송 정보를 전송 채널 상황 등에 따라 각 안테나에 적절히 분배해 주는 역할올 한다.
Figure imgf000013_0001
백터 X를 이용하여 다음과 같이 표현될 수 있다.
[70] 【수학식 5】
X二
Figure imgf000013_0005
Figure imgf000013_0002
[71] 여기에서, '는 i번째 송신 안테나와 j번째 정보간의 가중치를 의미한다. W는 프리코딩 행렬이라고도 불린다.
[72] 수신신호는 NR 개의 수신 안테나가 있는 경우 각 안테나의 수신신호 y^y2 --,yNR 은 백터로 다음과 같이 표현될 수 있다ᅳ
[73] 【수학식 6】
Figure imgf000013_0003
[74] 다중안테나 무선 통신 시스템에서 채널을 모델링하는 경우, 채널은 송수신 안테나 인덱스에 따라 구분될 수 있다. 송신 안테나 j로부터 수신 안테나 i를 거치는 채널을 로 표시하기로 한다. hij 에서, 인덱스의 순서가 수신 안테나 인덱스가 먼저, 송신 안테나의 인덱스가 나중임에 유의한다.
[75] 한편, 도 5(b)은 Ντ개의 송신 안테나에서 수신 안테나 i로의 채널을 도시한 도면이다. 상기 채널을 묶어서 백터 및 행렬 형태로 표시할 수 있다. 도 5(b)에서, 총 Ντ 개의 송신 안테나로부터 수신 안테나 i로 도착하는 채널은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
Figure imgf000013_0004
[77] 따라서, Νχ 개의 송신 안테나로부터 NR 개의 수신 안테나로 도착하는 모든 채널은 다음과 같이 표현될 수 있다.
[78] 【수학식 8】
Figure imgf000014_0001
[79] 실제 채널에는 채널 행렬 H 를 거친 후에 백색잡음 (AWGN; Additive White
Gaussian Noise)이 더해진다. NR 개의 수신 안테나 각각에 더해지는 백색잡음 nx,n2,'--,nNR 은 다음과 같이 표현될 수 있다.
Figure imgf000014_0002
[81] 상술한 수식 모델링을 통해 수신신호는 다음과 같이 표현될 수 있다.
[82] 【수학식 10】
Figure imgf000014_0004
Figure imgf000014_0003
[83] 한편, 채널 상태를 나타내는 채널 행렬 H의 행과 열의 수는 송수신 안테나의 수에 의해 결정된다. 채널 행렬 H에사 행의 수는 수신 안테나의 수 NR과 같고, 열의 수는 송신 안테나의 수 Ντ와 같다. 즉, 채널 행렬 H는 행렬이 NRxNT된다.
[84] 행렬의 탱크 (rank)는 서로 독립인 (independent) 행 또는 열의 개수 중에서 최소 개수로 정의된다. 따라서, 행렬의 탱크는 행 또는 열의 개수 보다 클 수 없다. 채널 행렬 H의 탱크 (^Wz:(H))는 다음과 같이 제한된다.
[85] 【수학식 11】
rank (H) < πήη(ΝΤ ,NR) [86] 랭크의 다른 정의는 행렬을 고유치 분해 (Eigen value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 고유치들의 개수로 정의할 수 있다. 유사하게, 랭크의 또 다른 정의는 특이치 분해 (singular value decomposition) 하였을 때, 0이 아닌 특이치들의 개수로 정의할 수 있다. 따라서, 채널 행렬에서 탱크. 의 물리적인 의미는 주어진 채널에서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 최대 수라고 할 수 있다.
[87] 본 문서의 설명에 있어서, MIM0 전송에 대한 '탱크 (Rank)' 는 특정 시점 및 특정 주파수 자원에서 독립적으로 신호를 전송할 수 있는 경로의 수를 나타내며, '레이어 (layer)의 개수' 는 각 경로를 통해 전송되는 신호 스트림의 개수를 나타낸다. 일반적으로 송신단은 신호 전송에 이용되는 탱크 수에 대웅하는 개수의 레이어를 전송하기 때문에 특별한 언급이 없는 한 탱크는 레이어 개수와 동일한
'의미를 가진다.
[88] 참조 신호 (Reference Signal; RS)
[89] 무선 통신 시스템에서 패킷을 전송할 때, 전송되는 패킷은 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 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 참조 신호 (Reference Signal)라고 한다.
[90] 다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로 별도의 참조 신호가 존재하여야 한다.
[91] 이동 통신 시스템에서 참조신호 (RS)는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 하나는 채널 정보 획득을 위해 사용되는 RS이고, 다른 하나는 데이터 복조를 위해 사용되는 RS이다. 전자는 단말이 하향 링크 채널 정보를 획득하도록 하기 위한 RS이므로 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브프레임에서 하향링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 해당 RS를 수신하고 측정할 수 있어야 한다. 이러한 RS는 핸드 오버 등을 위한 측정 등을 위해서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 자원에 함께 보내는 RS로서, 단말은 해당 RS를 수신함으로써 채널 추정을 할 수 있고, 따라서 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이러한 RS는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다. [92] 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 (Common RS; CRS)이고, 다른 하나는 전용 참조신호 (Dedicated RS; DRS) 이다. CRS 는 채널 상태에 대한 정보 획득 및 핸드오버 등을 위한 측정 등을 위해서 사용되고ᅳ 셀 -특정 (cell-specific) RS 라고 칭할 수도 있다. DRS 는 데이터 복조를 위해 사용되고, 단말 -특정 (UE_specific) RS 라고 칭할 수도 있다. 기존의 3GPP LTE 시스템에서 DRS 는 데이터 복조용으로만 사용되며 CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 다 사용될 수 있다.
[93] CRS는 샐-특정으로 전송되는 RS 이며, 광대역 (wideband)에 대해서 매 서브프레임마다 전송된다. CRS는 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 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.
[94] 도 6은 하나의 자원블록 쌍 상에서의 CRS 및 DRS의 예시적인 패턴을 나타내는 도면이다.
[95] 도 6의 참조신호 패턴의 예시에서는, 기자국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 하나의 자원블록 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 OFDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CRS 및 DRS의 패턴을 나타낸다. 도 6에서 'R0', 'Rl' , 'R21 및 'R3' 로 표시된 자원 요소 (RE)는, 각각 안테나 포트 인덱스 0, 1, 2 및 3에 대한 CRS의 위치를 나타낸다, 한편, 도 6에서 'D'로 표시된 자원 요소는 LTE 시스템에서 정의되는 DRS의 위치를 나타낸다.
[96] LTE 시스템의 진화 발전된 형태의 LTE-A 시스템에서는, 하향링크에서 최대 8개의 송신 안테나를 지원할 수 있다. 따라서, 최대 8개 송신 안테나에 대한 RS 역시 지원되어야 한다. LTE 시스템에서의 하향링크 RS는 최대 4개의 안테나 포트에 대해서만 정의되어 있으므로, LTE-A 시스템에서 기지국이 4개 이상 최대 8개의 하향 링크 송신 안테나를 가질 경우 이들 안테나 포트들에 대한 RS가 추가적으로 정의되어야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS로서, 채널 측정을 위한 RS와 데이터 복조를 위한 RS 두 가지가 모두 고려되어야 한다.
[97] LTE-A 시스템을 설계함에 있어서 중요한 고려 사항 중 하나는 역방향 호환성 (backward compatibility)이다. 역방향 호환성이란, 기존의 LTE 단말이 LTE- A 시스템에서도 올바르게 동작하도록 지원하는 것을 의미한다. RS 전송 관점에서 보았을 때, LTE 표준에서 정의되어 있는 CRS가 전 대역으로 매 서브프레임마다 전송되는 시간-주파수 영역에 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 RS를 추가하는 경우, RS 오버헤드가 지나치게 커지게 된다. 따라서, 최대 8 안테나 포트에 대한 RS를 새롭게 설계함에 있어서 RS오버헤드를 줄이는 것이 고려되어야 한다.
[98] LTE-A 시스템에서 새톱게 도입되는 RS는 크게 2 가지로 분류할 수 있다. 그 중 하나는 전송 탱크, 변조및코딩기법 (Modulation and Coding Scheme; MCS), 프리코딩행렬인덱스 (Precoding Matrix Index; PMI) 등의 선택을 위한 채널 측정 목적의 RS인 채널상태정보-참조신호 (Channel State Information RS; CSI-RS)이고, 다른 하나는 최대 8 개의 전송 안테나를 통해 전송되는 데이터를 복조하기 위한 목적의 RS 인 복조-참조신호 (DeModulation RS; DMRS)이다.
[99] 채널 측정 목적의 CSI-RS는, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS가 채널 측정, 핸드오버 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 목적으로만 전송되므로, 기존의 LTE 시스템에서의 CRS와 달리, 매 서브프레임마다 전송되지 않아도 된다. 따라서, CSI-RS의 오버헤드를 줄이기 위하여 CSIᅳ RS는 시간 축 상에서 간헐적으로 (예를 들어, 주기적으로) 전송되도록 설계될 수 있다.
[100] 만약 어떤 하향링크 서브프레임 상에서 데이터가 전송되는 경우에는, 데이터 전송이 스케줄링된 단말에게 전용으로 (dedicated) DMRS가 전송된다. 즉, DMRS는 단말 -특정 (UE-specific) RS라고 칭할 수도 있다. 특정 단말 전용의 DMRS는, 해당 단말이 스케줄링된 자원영역, 즉 해당 단말에 대한 데이터가 전송되는 시간-주파수 영역에서만 전송되도록 설계될 수 있다.
[101] 도 7은 LTE-A시스템에서 정의되는 DMRS 패턴의 일례를 나타내는 도면이다.
[102] 도 7에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 DMRS가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. DMRS는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 4 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인텍스 7, 8, 9 및 10)에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 DMRS는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (0FDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간- 주파수 자원 상에 위치하는 서로 다른 안테나 포트에 대한 DMRS들은 서로 직교 코드 (orthogonal code)에 의해서 구분될 수 있다 (즉, CDM 방식으로 다중화될 수 있다). 도 7 의 예시에서 DMRS CDM 그룹 1 로 표시된 자원요소 (RE) 들에는 안테나 포트 7 및 8 에 대한 DMRS들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 마찬가지로, 도 7 의 예시에서 DMRS 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 9 및 10 에 대한 DMRS들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다.
[103] 기지국에서 DMRS를 전송함에 있어서, 데이터에 대해서 적용되는 프리코딩과 동일한 프리코딩이 DMRS에 적용된다. 따라서, 단말에서 DMRS (또는 단말 -특정 RS)를 이용하여 추정되는 채널 정보는 프리코딩된 채널 정보이다. 단말은 DMRS를 통하여 추정한 프리코딩된 채널 정보를 이용하여, 데이터 복조를 용이하게 수행할 수 있다. 그러나, 단말은 DMRS에 적용된 프리코딩 정보를 알 수 없으므로, DMRS로부터는 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득할 수 없다. 단말은, DMRS 이외의 별도의 참조신호, 즉, 전술한 CSI-RS를 이용하여 프리코딩되지 않은 채널 정보를 획득할 수 있다.
[104] 도 8은 LTE-A 시스템에서 정의되는 CSI-RS 패턴의 예시들을 나타내는 도면이다.
[105] 도 8에서는 하향링크 데이터가 전송되는 하나의 자원블록 쌍 (정규 CP 의 경우, 시간 상으로 14 개의 0FDM 심볼 X 주파수 상으로 12 부반송파) 상에서 CSI- RS 가 전송되는 자원요소의 위치를 나타낸다. 어떤 하향링크 서브프레임에서 도 8(a) 내지 8(e) 중 하나의 CSI-RS 패턴이 이용될 수 있다. CSI-RS 는 LTE-A 시스템에서 추가적으로 정의되는 8 개의 안테나 포트 (안테나 포트 인덱스 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 및 22) 에 대하여 전송될 수 있다. 서로 다른 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 상이한 주파수 자원 (부반송파) 및 /또는 상이한 시간 자원 (0FDM 심볼)에 위치하는 것으로 구분될 수 있다 (즉, FDM 및 /또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다). 또한, 동일한 시간-주파수 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 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 2 로 표시된 자원요소들에는 안테나 포트 17 및 18 에 대한 CSI-RS 들이 위치할 수 있고, 이들은 직교 코드에 의해 다중화될 수 있다. 도 8(a) 의 예시에서 CSI-RS CDM 그룹 3 으로 표시된 자원요소들에는 안테나 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 자원요소들에는 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.
[106] 도 6 내지 8 의 RS 패턴들은 단지 예시적인 것이며, 본 발명의 다양한 실시예들을 적용함에 있어서 특정 RS 패턴에 한정되는 것이 아니다. 즉, 도 6 내지 8 과 다른 RS 패턴이 정의 및 사용되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예들은 동일하게 적용될 수 있다.
[107] CSI-RS 설정 (configuration)
[108] 전술한 바와 같이, 하향링크에서 최대 8 개의 전송 안테나를 지원하는 LTE-A 시스템에서 기지국은 모든 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 전송해야 한다. 최대 8개의 송신 안테나 포트에 대한 CSI-RS를 매 서브프레임마다 전송하는 것은 오버헤드가 너무 큰 단점이 있으므로, CSI-RS는 매 서브프레임마다 전송되지 않고 시간 축에서 간헐적으로 전송되어야 그 오버헤드를 줄일 수 있다. 이에 따라, CSI- RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기를 가지고 주기적으로 전송되거나, 특정 전송 패턴으로 전송될 수 있다.
[109] 이 때 CSIᅳ RS가 전송되는 주기나 패턴은 네트워크 (예를 들어, 기지국)가 설정 (configure) 할 수 있다. CSI—RS에 기초한 측정을 수행하기 위해서 단말은 반드시 자신이 속한 셀 (또는 송신 포인트 (TP))의 각각의 CSI-RS 안테나 포트에 대한 CSI-RS 설정 (configuration)을 알고 있어야 한다. CSI-RS 설정에는, CSI-RS가 전송되는 하향링크 서브프레임 인덱스, 전송 서브프레임 내에서 CSI-RS 자원요소 (RE)의 시간-주파수 위치 (예를 들어, 도 8(a) 내지 8(e)와 같은 CSI-RS 패턴), 그리고 CSI— RS 시뭔스 (CSI-RS 용도로 사용되는 시퀀스로서, 슬롯 번호, 셀 ID, CP 길이 등에 기초하여 소정의 규칙에 따라 유사ᅳ랜덤 (pseudo-random)하게 생성됨) 등이 포함될 수 있다. 즉, 임의의 (given) 기지국에서 복수개의 CSI-RS 설정 (configuration)이 사용될 수 있고, 기지국은 복수개의 CSI-RS 설정 중에서 샐 내의 단말 (들)에 대해 사용될 CSI-RS 설정을 알려줄 수 있다. [110] 복수개의 CSI-RS 설정들은, 단말이 CSI-RS의 전송 전력이 0이 아닌 (non-zero) 것으로 가정하는 CSI-RS 설정을 하나를 포함하거나 포함하지 않을 수 있고, 또한, 단말이 0의 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS 설정을 하나 이상을 포함하거나 포함하지 않을 수 있다.
[111] 또한, 상위 계층에 의해서 0의 전송전력의 CSI-RS 설정에 대한 파라미터 (예를 들어, 16-비트 비트맵 ZeroPowerCSI-RS 파라미터)의 각각의 비트는 CSI-RS 설정 (또는 CSI-RS 설정에 따라 CSI-RS가 할당될 수 있는 RE들)에 대웅할 수 있고, 단말은 해당 파라미터에서 1로 설정되는 비트에 대응하는 CSI-RS 설정의 CSI-RS RE들에서의 전송 전력이 0인 것으로 가정할 수 있다.
[112] 또한, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 는 구별될 필요가 있으므로, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 가 전송되는 자원은 서로 직교 (orthogonal)해야 한다. 도 8 과 관련하여 설명한 바와 같이, 각각의 안테나 포트에 대한 CSI-RS 들은 직교하는 주파수 자원, 직교하는 시간 자원 및 /또는 직교하는 코드 자원을 이용하여 FDM, TDM 및 /또는 CDM 방식으로 다중화될 수 있다.
[113] CSI-RS에 관한 정보 (CSI-RS 설정 (configuration))를 기지국이 셀 내의 단말들에게 알려줄 때, 먼저 각 안테나 포트에 대한 CSI-RS가 매핑되는 시간- 주파수에 대한 정보를 알려줘야 한다. 구체적으로, 시간에 대한 정보에는, CSI- RS가 전송되는 서브프레임 번호들, CSI-RS 가 전송되는 주기, CSI-RS가 전송되는 서브프레임 오프셋, 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 0FDM 심블 번호 등이 포함될 수 있다. 주파수에 대한 정보에는 특정 안테나의 CSI-RS 자원요소 (RE)가 전송되는 주파수 간격 (spacing), 주파수 축에서의 E의 오프셋 또는 시프트 값 등이 포함될 수 있다.
[114] 도 9는 CSI-RS가 주기적으로 전송되는 방식의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
[115] CSI-RS는 한 서브프레임의 정수 배의 주기 (예를 들어ᅳ 5 서브프레임 주기, 10 서브프레임 주기 , 20 서브프레임 주기 40 서브프레임 주기 또는 80 서브프레임 주기)를 가지고 주기적으로 전송될 수 있다.
[116] 도 9에서는 하나의 무선 프레임이 10 개의 서브프레임 (서브프레임 번호 0 내지 9)로 구성되는 것을 도시한다. 도 9 에서는, 예를 들어, 기지국의 CSI-RS의 전송 주기가 10ms (즉, 10 서브프레임) 이고, CSI-RS 전송 오프셋 (Offset)은 3 인 경우를 도시한다. 여러 셀들의 CSI-RS가 시간 상에서 고르게 분포할 수 있도록 상기 오프셋 값은 기지국마다 각각 다른 값을 가질 수 있다. 10ms의 주기로 CSI- RS가 전송되는 경우, 오프셋 값은 0 내지 9 중 하나를 가질 수 있다. 이와 유사하게, 예를 들어 5ms의 주기로 CSI-RS가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~4 중 하나의 값을 가질 수 있고, 20ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~19 중 하나의 값을 가질 수 있고 40ms의 주기로 CSI—RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~39 중 하나의 값을 가질 수 있으며, 80ms의 주기로 CSI-RS 가 전송되는 경우 오프셋 값은 0~79 중 하나의 값을 가질 수 있다. 이 오프셋 값은, 소정의 주기로 CSI-RS 를 전송하는 기지국이 CSI-RS 전송을 시작하는 서브프레임의 값을 나타낸다. 기지국이 CSI-RS의 전송 주기와 오프셋 값을 알려주면, 단말은 그 값을 이용하여 해당 서브프레임 위치에서 기지국의 CSI-RS를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 CSI— RS를 통해 채널을 측정하고 그 결과로서 CQI, PMI 및 /또는 RKRank Indicator) 와 같은 정보를 기지국에게 보고할 수 있다. 본 문서에서 CQI , PMI 및 RI 를 구별하여 설명하는 경우를 제외하고, 이들을 통칭하여 CQI (또는 CSI) 라 칭할 수 있다. 또한, CSI-RS 에 관련된 상기 정보들은 셀 -특정 정보로서, 셀 내의 단말들에게 공통으로 적용될 수 있다. 또한, CSI-RS 전송 주기 및 오프셋은 CSI-RS 설정 (configuration) 별로 별도로 지정될 수 있다. 예를 들어, 후술하는 바와 같이 0의 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI-RS 설정 (configuration) 및 0이 아닌 (non-zero) 전송 전력으로 전송되는 CSI-RS 를 나타내는 CSI— RS 설정 (configuration) 에 대해서 별도의 CSI-RS 전송 주기 및 오프셋이 설정될 수 있다.
[117] PDSCH가 전송될 수 있는 모든 서브프레임에서 전송되는 CRS와 달리, CSI- RS는 일부 서브프레임에서만 전송되는 것으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 상위 계층에 의해서 CSI 서브프레임 세트 CCSI,0 및 Ccsu 이 설정될 수 있다. CSI 레퍼런스 자원 (즉, CSI 계산의 기준이 되는 소정의 자원 영역)은 CCSI,0 또는 CCSI,i 중 하나에 속할 수 있고, CCSI,0 및 CCSI,i 의 모두에 동시에 속하지는 않을 수 있다. 이에 따라, CSI 서브프레임 세트 CCSI,0 및 Ccsu 이 상위 계층에 의해서 설정되는 경우에, 단말은 CSI 서브프레임 세트 중 어디에도 속하지 않는 서브프레임에 존재하는 CSI 레퍼런스 자원에 대한 트리거 (또는 CSI 계산에 대한 지시)를 받을 것으로 예상하는 것이 허용되지 않는다.
[118] 또한, CSI 레퍼런스 자원은 유효한 하향링크 서브프레임 상에서 설정될 수 있다. 유효한 하향링크 서브프레임은 다양한 요건을 만족하는 서브프레임으로서 설정될 수 있다. 그 요건들 증 하나는, 주기적 CSI 보고의 경우에, 단말에 대해서 CSI 서브프레임 세트가 설정된다면 주기적 CSI 보고에 연결 (link)되는 CSI 서브프레임 세트에 속하는 서브프레임일 것이다.
[119] 또한, CSI 레퍼런스 자원에서, 단말은 다음과 같은 가정들을 고려하여 CQI 인덱스를 도출할 수 있다 (자세한사항은 3GPP TS 36.213을 참조한다):
[120] - 한 서브프레임의 처음 3 개의 OFDM심볼들은 제어 시그널링에 의해 점유됨 [121] 一 주 동기신호 (primary synchronization signal ) , 부 (secondary) 동기 신호 또는 물리방송채널 (PBCH)에 의해 사용되는 자원요소는 없음
[122] - 비— MBSFN(non_Multicast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임의 CP길이
[123] - 리던던시 버전 (Redundancy Version)은 0 임
[124] - 채널 측정을 위해 CSI-RS가 사용되는 경우, PDSCH EPRE (Energy Per
Resource Element) 대 CSI-RS PRE의 비 (ratio)는 소정의 규칙에 따름
[125] - 전송모드 9(즉, 최대 8 레이어 전송을 지원하는 모드)에서의 CSI 보고의 경우에, 단말에 대해 PMI/RI 보고가 설정되면, DMRS 오버헤드는 가장 최근에 보고된 탱크에 일치하는 것으로 가정함 (예를 들어, DMRS 오버헤드는 도 7에서 설명한 바와 같이 2개 이상의 안테나 포트 (즉, 탱크 2 이하)의 경우에는 하나의 자원블톡 쌍 상에서의 DMRS 오버헤드가 12 RE이지만, 3개 이상의 안테나 포트 (즉, 탱크 3 이상)의 경우에는 24 RE'이므로, 가장 최근에 보고된 탱크 값에 대응하는 DMRS오버헤드를 가정하여 CQI 인덱스를 계산할 수 있다.)
[126] - CSI-RS 및 0-전력 CSI-RS에 대해서 RE가 할당되지 않음
[127] - PRS(Positioning RS)에 대해서는 RE가 할당되지 않음
[128] - PDSCH 전송 기법은 단말에 대해 현재 설정된 전송 모드 (디폴트 모드일 수 있음)에 따름
[129] ᅳ PDSCH EPRE 대 셀 -특정 참조신호 EPRE의 비 (ratio)는 소정의 규칙에 따름 [130] 이러한 CSI-RS 설정은, 예를 들어, RRC (Radio Resource Control) 시그널링을 이용하여 기지국이 단말에게 알려줄 수 있다. 즉, 전용 (dedicated) RRC 시그널링을 사용하여 CSI-RS 설정에 대한 정보가 셀 내의 단말들 각각에게 제공될 수 있다. 예를 들어, 단말이 초기 액세스 또는 핸드오버를 통해서 기지국과 연결 (connect ion)을 확립 (establish)하는 과정에서, 기지국이 해당 단말에게 RRC 시그널링을 통해 CSI-RS 설정 (configuration)을 알려 주도록 할 수 있다. 또는 기지국이 단말에게 CSI-RS 측정에 기반한 채널 상태 피드백을 요구하는 RRC 시그널링 메시지를 전송할 때에, 해당 RRC 시그널링 메시지를 통해 CSI-RS 설정 (configuration)을 해당 단말에게 알려 주도록 할 수도 있다.
[131] 한편, CSI-RS가 존재하는 시간 위치, 즉, 셀 -특정 서브프레임 설정 주기 및 셀 -특정 서브프레임 오프셋은, 예를 들어, 다음의 표 1과 같이 정리할 수 있다.
[132] [표 1】
Figure imgf000023_0001
[133] 전술한 바와 같이, 파라미터 /CSIRS 는 단말이 0이 아닌 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS와 0의 전송 전력으로 가정하는 CSI-RS에 대해서 별도로 (separately) 설정될 수 있다. CSI-RS를 포함하는 서브프레임은 다음의 수학식 12와 같이 표현할 수 있다 (수학식 12에서 nf는 시스템 프레임 번호이고, ^는 슬롯 번호임).
[134] 【수학식 12】
(10/?f + _ s'/2_ ^ CSI-RS )modrcsi_RS =0
[135] 아래의 표 2와 같이 정의되는 CSI-RS— Config 정보요소 (IE)는 CSI-RS 설정을 특정하기 위해서 사용될 수 있다.
[136] 【표 2】
CSI-RS-Conf ig informat ion elements
― ASN1START
CSI-RS-Config-rlO SEQUENCE {
csi-RS-rlO CHOICE {
release NULL,
setup SEQUENCE
ant ennaPor t sCount一 r 10 ENUMERATED {anl, an2, an4, an8} resourceConf ig-rlO INTEGER (0..31),
subframeConf ig-rlO INTEGER (0..154)
p-C-rlO I TEGER (-8..15)
OPTIONAL, ― Need ON
BIT STRING (SIZE (16))
Figure imgf000024_0001
INTEGER (0..154)
}
} OPTIONAL 一一 Need ON
}
― ASN1ST0P
[137] 상기 표 2에서 안테나포트카운트 (ant ennaPor t sCount) 파라미터는 CSI-RS의 전송을 위해서 사용되는 안테나 포트 (즉, CSI-RS 포트)의 개수를 나타내며, anl은 1개에 해당하고, an2는 2개에 해당한다.
[138] 상기 표 2에서 p_C 파라미터는, 단말이 CSI 피드백을 유도 (derive)할 때에 가정하는 PDSCH EPRE( Energy Per Resource Element)와 CSI-RS EPRE의 비율을 나타낸다.
[139] 상기 표 2에서 자원설정 (resourceConfig) 파라미터는, 예를 들어, 상기 도 8에서와 같은 RB 쌍 상에서 CSI-RS가 매핑되는 자원요소의 위치를 결정하는 값을 가진다.
[140] 상기 표 2에서 서브프레임설정 (subframeConfig) 파라미터는, 상기 표 1에서의 /CSI_RS에 해당한다.
[141] 상기 표 2에서 zeroTxPowerResourceConf igLi st 및 zeroTxPowerSubframeConfig는 각각 0의 전송전력의 CSI-RS에 대한 resourceConfig 및 subframeConfig에 해당한다. [142] 상기 표 2의 CSI-RS 설정 IE에 대한 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 36.331을 참조할 수 있다.
[143] CSI-RS 시뭔스 생성
[144] RS 시퀀스 η'ηᄉ 은 아래의 수학식 13과 같이 정의될 수 있다.
[145] 【수학식 13】 rl n (w) = -2- c(2m + 1)), m = 0,1,..·, A X,DLᅳ 1
Figure imgf000025_0001
[146] 상기 수학식 13에서, ns는 무선 프레임 내에서의 슬롯 번호 (또는 슬롯 인덱스)이고, I은 슬롯 내에서의 OFDM 심볼 번호 (또는 OFDM 심볼 인덱스)이다. 의사 -랜덤 (pseud으 random) 시뭔스 c(0는 길이 -31의 골드 시뭔스 (length-31 Gold sequence)로 정의된다. 의사 -랜덤 시뭔스 생성에 있어서의 초기값 ( ini t ial izat ion value)은 cinit으로 주어진다. cinit은 아래의 수학식 14와 같이 주어질 수 있다.
[147] 【수학식 14】 cinit = 210. (7. ("s + 1)+ / + 1). (2. ^11 + l)+2. A + NCP
[148] 상기 수학식 14에서, ^는 무선 프레임 내에서의 슬롯 번호 (또는 슬롯 인덱스)이고, 1은 슬롯 내에서의 0FDM 심볼 번호 (또는 0FDM 심볼 인덱스)이다. NID ce11은 물리계층 셀 식별자이다. NCP는 정규 CP의 경우에는 1이고, 확장된 CP의 경우에는 0이다.
[149] CSI-RS 시뭔스 생성에 대한 보다 구체적인 사항은 표준문서 TS 36.211 vlO.4.0을 참조할 수 있다.
[150] 채널상태정보 (CSI)
[151] MIM0 방식은 개ᅳ루프 (open— loop) 방식과 폐 -루프 (closed—loop) 방식으로 구분될 수 있다. 개 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 채널상태정보의 피드백이 없이 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식은 MIM0 수신단으로부터의 채널상태정보를 피드백 받아 송신단에서 MIM0 전송을 수행하는 것을 의미한다. 폐 -루프 MIM0 방식에서는 MIM0 송신 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위해서 송신단과 수신단의 각각이 채널 상태정보를 바탕으로 범포밍을 수행할 수 있다. 수신단 (예를 들어, 단말)이 채널상태정보를 피드백할 수 있도록 송신단 (예를 들어, 기지국)은 수신단 (예를 들어, 단말)에게 상향링크 제어 채널 또는 상향링크 공유 채널을 할당할 수 있다.
[152] 단말은 CRS 및 /또는 CSI-RS를 이용하여 하향링크 채널에 대한 추정 및 /또는 측정을 수행할 수 있다. 단말에 의해서 기지국으로 피드백되는 채널상태정보 (CSI)는 탱크 지시자 (RI), 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI) 및 채널품질지시자 (CQI)를 포함할 수 있다.
[153] RI는 채널 랭크에 대한 정보이다. 채널의 탱크는 동일한 시간-주파수 자원을 통해서 서로 다른 정보를 보낼 수 있는 레이어 (또는 스트림)의 최대 개수를 의미한다. 탱크 값은 채널의 장기간 (long term) 페이딩에 의해서 주로 결정되므로, PMI 및 CQI 에 비하여 일반적으로 더 긴 주기에 따라 (즉, 덜 빈번하게) 피드백될 수 있다.
[154] PMI는 송신단으로부터의 전송에 이용되는 프리코딩 행렬에 대한 정보이며, 채널의 공간 특성을 반영하는 값이다. 프리코딩이란 전송 레이어를 송신 안테나에 매핑시키는 것을 의미하며, 프리코딩 행렬에 의해 레이어-안테나 매핑 관계가 결정될 수 있다. PMI 는 신호대잡음및간섭비 (Signal-to-Interference plus Noise Ratio; SINR) 등의 측정값 (metric)을 기준으로 단말이 선호하는 (preferred) 기지국의 프리코딩 행렬 인덱스에 해당한다. 프리코딩 정보의 피드백 오버헤드를 줄이기 위해서, 송신단과 수신단이 여러 가지 프리코딩 행렬을 포함하는 코드북을 미리 공유하고 있고, 해당 코드북에서 특정 프리코딩 행렬을 지시하는 인덱스만을 피드백하는 방식이 사용될 수 있다. 예를 들어, PMI는 가장 최근에 보고된 RI에 기초하여 결정될 수 있다.
[155] CQI는 채널 품질 또는 채널 세기를 나타내는 정보이다. CQI는 미리 결정된 MCS 조합으로서 표현될 수 있다. 즉, 피드백되는 CQI 인덱스는 해당하는 변조기법 (modulation scheme) 및 코드 레이트 (code rate)를 나타낸다. CQI는 특정 자원 영역 (예를 들어, 유효한 서브프레임 및 /또는 물리자원블록에 의해 특정되는 영역)을 CQI 레퍼런스 자원으로 설정하고, 해당 CQI 레퍼런스 자원에서 PDSCH 전송이 존재하는 것으로 가정하여, 소정의 에러확를 (예를 들어, 0.1)을 넘지 않고 PDSCH가 수신될 수 있는 경우를 가정하여 계산될 수 있다. 일반적으로, CQI 는 기지국이 PMI 를 이용하여 공간 채널을 구성하는 경우에 얻을 수 있는 수신 SINR 을 반영하는 값이 된다. 예를 들어, CQI는 가장 최근에 보고된 RI 및 /또는 PMI에 기초하여 계산될 수 있다. [156] 확장된 안테나 구성을 지원하는 시스템 (예를 들어, LTE-A 시스템)에서는 다중사용자 -MIM0 (MU-MIM0) 방식을 이용하여 추가적인 다중사용자 다이버시티를 획득하는 것을 고려하고 있다. MU-MIM0 방식에서는 안테나 영역 (domain)에서 다중화되는 단말들 간의 간섭 채널이 존재하므로, 다중사용자 중 하나의 단말이 피드백하는 채널상태정보를 기지국에서 이용하여 하향링크 전송을 수행하는 경우에 다른 단말에 대해서 간섭이 발생하지 않도록 하는 것이 필요하다. 따라서, MU-MIM0 동작이 을바르게 수행되기 위해서는 단일사용자 -MIM0 (SU-MIM0) 방식에 비하여 보다 높은 정확도의 채널상태정보가 피드백되어야 한다.
[157] 이와 같이 보다 정확한 채널상태정보를 측정 및 보고할 수 있도록, 기존의 RI, PMI 및 CQI 로 구성되는 CSI 를 개선한 새로운 CSI 피드백 방안이 적용될 수 있다. 예를 들어, 수신단이 피드백하는 프리코딩 정보가 2 개의 PMI (예를 들어, il 및 i2)의 조합에 의해서 지시될 수 있다. 이에 따라 보다 정교한 PMI가 피드백될 수 있으며, 이러한 정교한 PMI에 기초하여 보다 정교한 CQI가 계산 및 보고될 수 있다.
[158] 한편, CSI는 주기적으로 PUCCH를 통하여 전송되거나, 비주기적으로 PUSCH를 통하여 전송될 수 있다. 또한, RI, 제 1 PMK예를 들어, W1), 제 2 PMI (예를 들어 , W2), CQI 증에서 어느 것이 피드백되는지와, 피드백되는 PMI 및 /또는 CQI가 광대역 (WB)에 대한 것인지 또는 서브대역 (SB)에 대한 것인지에 따라, 다양한 보고 모드가 정의될 수 있다.
[159] CQI 계산
[160] 이하에서는 하향링크 수신단이 단말인 경우를 가정하여 CQI 계산에 대하여 구체적으로 설명한다. 그러나, 본 발명에서 설명하는 내용은 하향링크 수신 주체로서의 중계기에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
[161] 단말이 CSI를 보고할 때 CQI를 계산하는 기준이 되는 자원 (이하에서는, 레퍼런스 자원 (reference resource)라 칭함)을 설정 /정의하는 방안에 대하여 설명한다. 먼저, CQI의 정의에 대하여 보다 구체적으로 설명한다.
[162] 단말이 보고하는 CQI는 특정 인덱스 값에 해당한다. CQI 인덱스는 채널 상태에 해당하는 변조기법, 코드 레이트, 등을 나타내는 값이다. 예를 들어, CQI 인덱스들 및 그 해석은 다음의 표 3과 같이 주어질 수 있다.
[163] 【표 3】
Figure imgf000028_0001
[164] 시간 및 주파수에서 제한되지 않는 관찰에 기초하여, 단말은 상향링크 서브프레임 n에서 보고되는 각각의 CQI 값에 대해서 상기 표 3의 CQI 인텍스 1 내지 15 중에서 소정의 요건을 만족하는 가장 높은 CQI 인덱스를 결정할 수 있다. 소정의 요건은, 해당 CQI 인텍스에 해당하는 변조 기법 (예를 들어, MCS) 및 전송 블톡 크기 (TBS)의 조합을 가지고, CQI 레퍼런스 자원이라고 칭하여지는 하향링크 물리 자원 블록들의 그룹을 차지하는 단일 PDSCH 전송 블록이 0.1(즉, 10%)을 넘지 않는 전송 블록 에러 확률로 수신될 수 있는 것으로 정해질 수 있다. 만약 CQI 인덱스 1도 상기 요건을 만족하지 않는 경우에는 단말은 CQI 인덱스 0으로 결정할 수 있다.
[165] 전송 모드 9(최대 8 레이어 전송에 해당함) 및 피드백 보고 모드의 경우에, 단말은 CSI-RS에만 기초해서 상향링크 서브프레임 n에서 보고되는 CQI 값을 계산하기 위한 채널 측정을 수행할 수 있다. 다른 전송 모드 및 해당하는 보고 모드들의 경우에, 단말은 CRS에 기초하여 CQI 계산을 위한 채널 측정을 수행할 수 있다.
[166] 아래의 요건이 모두 만족하는 경우에, 변조 기법 및 전송 블록 크기의 조합은 하나의 CQI 인덱스에ᅳ 해당할 수 있다. 관련된 전송 블록 크기 테이블에 따라서 CQI 레퍼런스 자원에서의 PDSCH 상에서의 전송에 대해서 상기 조합이 시그널링될 수 있고, 변조 기법이 해당 CQI 인덱스에 의해서 지시되고, 그리고, 전송 블록 크기 및 변조 기법의 조합이 상기 레퍼런스 자원에 적용되는 경우에, 해당 CQI 인덱스에 의해 지시되는 코드 레이트에 최대한 가까운 유효 채널 코드 레이트를 가지는 것이 위 요건에 해당한다. 만약 전송 블록 크기 및 변조 기법의 조합의 2 개 이상이 해당 CQI 인텍스에 의해 지시되는 코드 레이트에 동일한 정도로 가까운 경우에는, 전송 블록 크기가 최소인 조합으로 결정될 수 있다.
[167] CQI 레퍼런스 자원은 다음과 같이 정의된다.
[168] 주파수 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, 도출된 CQI 값이 관련된 대역에 해당하는 하향링크 물리 자원 블록들의 그룹으로 정의된다.
[169] 시간 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, 단일 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 로 정의된다. 여기서, 주기적 CQI 보고의 경우에는, nCQI_ref 는 4 이상의 값 증에서 가장 작은 값이면서, 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 가 유효한 하향링크 서브프레임에 해당하는 값으로 결정된다. 비주기적 CQI 보고의 경우에는, nCQI_ref 는 상향링크 DCI 포맷 (즉, 상향링크 스케줄링 제어 정보를 단말에게 제공하기 위한 PDCCH DCI 포맷)에서의 CQI 요청에 해당하는 (또는 CQI 요청이 수신된) 유효한 하향링크 서브프레임과 동일한 하향링크 서브프레임이 CQI 레퍼런스 자원으로 결정된다. 또한, 비주기적 CQI 보고의 경우에, nCQI_ref 는 4이고 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 는 유효한 하향링크 서브프레임에 해당하몌 여기서 하향링크 서브프레임 n-nCQI_ref 는 임의접속웅답그랜트 (random access response grant)에서의 CQI 요청에 해당하는 (또는 CQI 요청이 수신된) 서브프레임 이후에 수신될 수 있다. 여기서, 유효한 하향링크 서브프레임이란, 해당 단말에 대해서 하향링크 서브프레임으로 설정되고, 전송 모드 9를 제외하고는 MBSFN 서브프레임이 아니고, DwPTS의 길이가 7680*Ts (Ts=l/( 15000X2048)초)이하인 경우에 DwPTS 필드를 포함하지 않으며, 그리고, 해당 단말에 대해서 설정된 측정 갭에 속하지 않는 하향링크 서브프레임을 의미한다. 만약 CQI 레퍼런스 자원을 위한 유효한 하향링크 서브프레임이 없는 경우에는, 상향링크 서브프레임 n에서 CQI 보고는 생략될 수 있다.
[170] 레이어 영역에서 CQI 레퍼런스 자원은, CQI가 전제로 하는 임의의 RI 및
PMI로 정의된다,
[171] CQI 레퍼런스 자원에서 단말이 CQI 인덱스를 유도하기 위해서 다음의 사항들을 가정할 수 있다: (1) 하향링크 서브프레임의 처음 3 OFDM 심볼은 제어 시그널링의 용도로 사용된다. (2) 주동기신호, 부동기신호 또는 물리방송채널에 의해서 사용되는 자원 요소는 없다. (3) 비 -MBSFN 서브프레임의 CP 길이를 가진다. (4) 리던던시 버전은 0이다. (5) 채널 측정을 위해서 CSI-RS가 사용되는 경우, PDSCH EPRECEnergy Per Resource Element) 대 CSI-RS EPRE의 비율은 상위 계층에 의해 시그널링되는 소정의 값을 가진다. (6) 전송 모드 별로 정의된 PDSCH 전송 기법 (단일 안테나 포트 전송, 전송 다이버시티, 공간 다중화, J-MIM0 등)이 해당 단말에 대해서 현재 설정되어 있다 (디폴트 모드일 수 있음). (7) 채널 측정을 위해서 CRS가 사용되는 경우에, PDSCH EPRE 대 CRS EPRE는 소정의 요건에 따라서 결정될 수 있다. CQI 정의에 관련된 보다 구체적인 사항은 3GPP TS36.213을 참조할 수 있다.
[172] 요컨대, 하향링크 수신단 (예를 들어, 단말)은 현재 CQI 계산을 수행하는 시점을 기준으로 과거의 특정한 단일 서브프레임을 CQI 레퍼런스 자원으로 설정하고, 해당 CQI 레퍼런스 자원에서 기지국으로부터 PDSCH가 전송되었을 때 그 에러 확률이 10%를 넘지 않을 조건을 만족하도록 CQI 값을 계산할 수 있다.
[173] 협력 멀티 포인트 (Coordinated Mult ί— Point: CoMP)
[174] 3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIM0, 공동 (collaborative) MI M0 또는 네트워크 MIM0 등으로 표현되기도 함)이 제안되,고 있다. )MP 기술은 셀 -경계 (cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율 (throughput)을 증가시킬 수 있다. - [175] 일반적으로, 주파수 재사용 인자 (frequency reuse factor)가 1 인 다중-셀 환경에서 , 셀―간 간섭 (Inter-Cell Interference! ICI)으로 인하여 셀-경계에 위치한 단말의 성능과 평균 섹터 수율이 감소될 수 있다. 이러한 ICI를 저감하기 위하여, 기존의 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 ICI를 단말이 원하는 신호로 재사용하는 것이 보다 바람직할 수 있다. 위와 같은 목적을 달성하기 위하여, CoMP 전송 기법이 적용될 수 있다. [176] 하향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 크게 조인트-프로세싱 (joint processing; JP) 기법 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB) 기법으로 분류할 수 있다.
[177] JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 포인트 (기지국)에서 데이터를 이용할 수 있다. CoMP 협력 단위는 협력 전송 기법에 이용되는 기지국들의 집합을 의미한다. JP 기법은 조인트 전송 (Joint Transmission) 기법과 동적 셀 선택 (Dynamic cell selection) 기법으로 분류할 수 있다.
[178] 조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 포인트 (CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게 (coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherent ly) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
[179] 동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법올 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
[180] 한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙샐 (serving- cell)에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링 /빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
[181] 한편, 상향링크의 경우에, 조정 (coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 포인트들의 조정에 의해서 전송된 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신 (Joint Reception; JR) 및 조정 스케줄링 /빔포밍 (coordinated scheduling/beamforming; CS/CB)으로 분류할 수 있다.
[182] JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 포인트에서만 수신되지만 사용자 스케즐링 /빔포밍은 CoMP 협력 단위의 샐들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다. [183] 이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국 (Multi-cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 지원받을 수 있다. 또한, 각 기지국은 동일한 무선 주파수 자원 (Same Radio Frequency Resource)을 이용하여 하나 이상의 단말에 동시에 지원함으로써 시스템의 성능을 향상시킬 수 있다. 또한, 기지국은 기지국과 단말 간의 채널상태정보에 기초하여 공간 분할 다중접속 (Space Division Multiple Access: SDMA) 방법을 수행할 수도 있다.
[184] CoMP 시스템에서 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국들은 백본망 (Backbone Network)을 통해 스케줄러 (scheduler)에 연결된다. 스케줄러는 백본망을 통하여 각 기지국이 측정한 각 단말 및 협력 기지국 간의 채널 상태에 관한 채널 정보를 피드백 받아 동작할 수 있다. 예를 들어, 스케줄러는 서빙 기지국 및 하나 이상의 협력 기지국에 대하여 협력적 MIM0 동작을 위한 정보를 스케줄링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIM0 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
[185] 상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 셀들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIM0 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIM0 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다.
[186] 반송파 병합
[187] 반송파 병합을 설명하기에 앞서 LTE-A에서 무선자원을 관리하기 위해 도입된 셀 (Cell)의 개념에 대해 먼저 설명한다. 셀은 하향링크 자원과 상향링크 자원의 조합으로 이해될 수 있다. 여기서 상향링크 자원은 필수 요소는 아니며 따라서 셀은 하향링크 자원 단독 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 이루어질 수 있다.. 하향링크 자원은 하향링크 구성반송파 (Downlink component carrier; DL CC)로 상향링크 자원은 상향링크 구성반송파 (Uplink component carrier; UL CC)로 지칭될 수 있다. DL CC 및 UL CC는 반송파 주파수 (carrier frequency)로 표현될 수 있으며, 반송파 주파수는 해당 샐에서의 중심주파수 (center frequency)를 의미한다.
[188] 샐은 프라이머리 주파수 (primary frequency)에서 동작하는 프라이머리 셀 (primary cell , PCell)과 세컨더리 주파수 (secondary frequency)에서 동작하는 세컨더리 샐 (secondary cell, SCell)로 분류될 수 있다. PCell과 SCell은 서빙 셀 (serving cell)로 통칭될 수 있다. PCell은 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재설정 과정 또는 핸드오버 과정에서 지시된 셀이 PCell이 될 수 있다. 즉, PCell은 후술할 반송파 병합 환경에서 제어관련 중심이 되는 셀로 이해될 수 있다. 단말은 자신의 PCell에서 PUCCH를 할당 받고 전송할 수 있다. SCell은 RRC(Radio Resource Control) 연결 설정이 이루어진 이후 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 반송파 병합 환경에서 PCell을 제외한 나머지 서빙 셀을 SCell로 볼 수 있다. RRC_C0NNECTED 상태에 있지만 반송파 병합이 설정되지 않았거나 반송파 병합을 지원하지 않는 단말의 경우, PCell로만 구성된 서빙 셀이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_C0NNECTED 상태에 있고 반송파 병합이 설정된 단말의 경우, 하나 이상의 서빙 셀이 존재하고, 전체 서빙 셀에는 PCell과 전체 SCell이 포함된다. 반송파 병합을 지원하는 단말을 위해 네트워크는 초기 보안 활성화 (initial security activation) 과정이 개시된 이후, 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 PCell에 부가하여 하나 이상의 SCell을 구성할 수 있다.
[189] 도 10은 반송파 병합을 설명하기 위한 도면이다.
[190] 반송파 병합은 높은 고속 전송를에 대한 요구에 부합하기 위해 보다 넓은 대역을 사용할 수 있도특 도입된 기술이다. 반송파 병합은 반송파 주파수가 서로 다른 2개 이상의 구성반송파 (component carrier, CC)들 또는 2 개 이상의 샐들의 병합 (aggregation)으로 정의될 수 있다. 도 10을 참조하면 도 10(a)는 기존 LTE 시스템에서 하나의 CC를 사용하는 경우의 서브프레임을 나타내고, 도 10(b)는 반송파 병합이 사용되는 경우의 서브프레임을 나타낸다. 도 10(b)에는 예시적으로 20MHz의 CC 3개가 사용되어 총 60MHz의 대역폭을 지원하는 것을 도시하고 있다. 여기서 각 CC는 주파수 상에서 연속적일 수도 있고, 또한 비 연속적일 수도 있다
[191] 단말은 하향링크 데이터를 복수개의 DL CC를 통해 동시에 수신하고 모니터링할 수 있다. 각 DL CC와 UL CC 사이의 링키지 (linkage)는 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링 /수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀 특정 (cell-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 단말 특정 (UE-speci f ic) 방식으로 설정될 수 있다.
[192] 도 11은 크로스-반송파 스케줄링 (cross-carrier scheduling)을 설명하기 위한 도면이다.
[193] 크로스-반송파 스케줄링이란, 예를 들어, 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 다른 DL CC의 하향링크 스케줄링 할당 정보를 모두 포함하는 것, 또는 복수의 서빙 셀 중 어느 하나의 DL CC의 제어영역에 그 DL CC와 링크되어 있는 복수의 UL CC에 대한 상향링크 스케즐링 승인 정보를 모두 포함하는 것을 의미한다.
[194] 크로스ᅳ반송파 스케줄링과 관련하여, 반송파 지시자 필드 (carrier indicator field, CIF)에 대해 설명한다. CIF는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷에 포함되거나 (예를 들어, 3 비트 크기로 정의됨) 또는 포함되지 않을 수 있으며 (예를 들어 0 비트 크기로 정의됨), 포함된 경우 크로스-반송파 스케줄링이 적용된 것을 나타낸다. 크로스-반송파 스케줄링이 적용되지 않은 경우에는 하향링크 스케줄링 할당 정보는 현재 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC상에서 유효하다. 또한 상향링크 스케줄링 승인은 하향링크 스케줄링 할당 정보가 전송되는 DL CC 와 링크된 하나의 UL CC에 대해 유효하다.
[195] 크로스-반송파 스케줄링이 적용된 경우, CIF는 어느 하나의 DL CC에서 PDCCH를 통해 전송되는 하향링크 스케줄링 할당 정보에 관련된 CC를 지시한다. 예를 들에 도 11을 참조하면 DL CC A 상의 제어 영역 내 PDCCH를 통해 DL CC B 및 DL CC C에 대한 하향링크 할당 정보, 즉 PDSCH 자원에 대한 정보가 전송된다. 단말은 DL CC A를 모니터링하여 CIF를 통해 PDSCH의 자원영역 및 해당 CC를 알 수 있다.
[196] PDCCH에 CIF가 포함되거나 또는 포함되지 않는지는 반-정적으로 설정될 수 있고, 상위 계층 시그널링에 의해서 단말-특정으로 활성화될 수 있다.
[197] CIF가 비활성화 (disabled)된 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 해당 동일한 DL CC 상의 PDSCH 자원을 할당하고, 특정 DL CC에 링크된 UL CC 상의 PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑, DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[198] 한편, CIF가 활성화 (enabled)되는 경우에, 특정 DL CC 상의 PDCCH는 복수개의 병합된 CC들 중에서 CIF가 지시하는 하나의 DL/UL CC 상에서의 PDSCH/PUSCH 자원을 할당할 수 있다. 이 경우, 기존의 PDCCH DCI 포맷에 CIF가 추가적으로 정의될 수 있으며, 고정된 3 비트 길이의 필드로 정의되거나 CIF 위치가 DCI 포맷 크기에 무관하게 고정될 수도 있다. 이 경우에도, 기존의 PDCCH 구조와 동일한 코딩 방식, CCE 기반 자원 매핑 , DCI 포맷 등이 적용될 수 있다.
[199] CIF가 존재하는 경우에도, 기지국은 PDCCH를 모니터링할 DL CC 세트를 할당할 수 있다. 이에 따라, 단말의 블라인드 디코딩의 부담이 감소할 수 있다. PDCCH 모니터링 CC 세트는 전체 병합된 DL CC의 일부분이고 단말은 PDCCH의 검출 /디코딩을 해당 CC 세트에서만 수행할 수 있다. 즉, 단말에 대해서 PDSCH/PUSCH를 스케줄링하기 위해서, 기지국은 PDCCH를 PDCCH 모니터링 CC 세트 상에서만 전송할 수 있다. PDCCH 모니터링 DL CC 세트는 단말 -특정 또는 단말 그룹 -특정 또는 셀-특정으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 도 11의 예시에서와 같이 3 개의 DL CC가 병합되는 경우에, DL CC A 가 PDCCH 모니터링 DL CC로 설정될 수 있다. CIF가 비활성화되는 경우, 각각의 DL CC 상의 PDCCH는 DL CC A에서의 PDSCH만을 스케줄링할 수 있다. 한편, CIF가 활성화되면 DL CC A 상의 PDCCH는 DL CC A는 물론 다른 DL CC에서의 PDSCH도 스케줄링할 수 있다. DL CC A가 PDCCH 모니터링 CC로 설정되는 경우에는 DL CC B 및 DL CC C 에는 PDCCH가 전송되지 않을 수 있다.
[200] PDCCH 프로세싱
[201] PDCCH를 자원요소 상에 매핑할 때 연속된 논리할당단위인 제어채널요소 (CCE)가 사용된다. 하나의 CCE는 복수 (예를 들어, 9개)의 자원요소그룹 (REG)을 포함하고, 하나의 REG는 참조 신호 (RS)를 제외한 상태에서 이웃하는 네 개의 RE로 구성된다.
[202] 특정한 PDCCH를 위해 필요한 CCE의 개수는 제어정보의 크기인 DCI 페이로드, 셀 대역폭, 채널 부호화율 등에 따라 달라진다. 구체적으로 특정한 PDCCH를 위한 CCE의 개수는 다음 표 4와 같이 PDCCH 포맷에 따라 정의될 수 있다.
[203] 【표 4】
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[204] PDCCH는 네 가지 포맷 중 어느 하나의 포맷이 사용될 수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는 PDCCH 포맷을 알지 못한 채 디코딩을 수행하여야 하는데, 이를 블라인드 디코딩이라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 디코딩하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케줄러에 대한 제약과 디코딩 시도 횟수를 고려하여 탐색 공간 (Search Space)이 정의된다. [205] 즉, 탐색 공간은 조합레벨 (Aggregation Level) 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보 (candidate) PDCCH의 조합이다. 여기서 조합레벨 및 PDCCH후보의 수는 다음 표 5와 같이 정의될 수 있다.
[206] 【표 5】
Figure imgf000036_0001
[207] 상기 표 5에서 알 수 있듯이 4가지의 조합레벨이 존재하므로, 단말은 각 조합레벨에 따라 복수개의 탐색 공간을 갖게 된다. 또한, 표 5에서 나타내는 바와 같이 탐색 공간은 단말 -특정 탐색 공간과 공통 탐색 공간으로 구분될 수 있다. 단말—특정 탐색 공간은 특정한 단말들을 위한 것으로서 각 단말은 단말 -특정 탐색 공간을 모니터링 (가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보의 조합에 대해 디코딩올 시도하는 것)하여 PDCCH에 마스킹되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어정보를 획득할 수 있다. '
[208] 공통 탐색 공간은 시스템 정보에 대한 동적 스케줄링이나 페이징 메시지 등 복수개의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위한 것이다. 다만, 공통 탐색 공간은 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다. 또한, 공통 탐색 공간은 단말 -특정 탐색 공간과 오버램될 수도 있다.
[209] 상술한 바와 같이 단말은 탐색 공간에 대해 디코딩을 시도하는데, 이 디코딩 시도의 횟수는 DCI 포맷 및 RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 결정되는 전송모드 (Transmission mode)로 . 결정된다. 반송파 병합 (Carrier Aggregation)이 적용되지 않는 경우, 단말은 공통 탐색 공간에 대해 PDCCH 후보 6개 각각에 대해 두 가지의 DCI 크기 (DCI 포맷 0/1A/3/3A 및 DCI 포맷 1C)를 고려하여야 하므로 최대 12번의 디코딩 시도가 필요하다. 단말 특정 탐색 공간에 대해서는, PDCCH 후보 수 (6 + 6 + 2 + 2 = 16) 에 대해 두 가지의 DCI 크기를 고려하므로 최대 32번의 디코딩 시도가 필요하다. 따라서 반송파 병합이 적용되지 않는 경우 최대 44회의 디코딩 시도가 필요하다.
[210] 개선된 (Enhanced) 제어채널 [211] 개선된 제어 채널의 일례로서, EPDCCH(Enhanced PDCCH)에 대해서 설명한다.
[212] 앞서 설명된 DCI 포맷들에 포함된 제어정보들은 LTE/LTE-A에 정의된 PDCCH를 통해 전송되는 것을 위주로 설명되었으나, PDCCH가 아닌 다른 하향링크 제어 채널, 예를 들어, EPDCCH에 적용이 가능하다. EPDCCH는 단말을 위한 스케줄링 할당 등의 DCI를 나르는 (carry) 제어 채널의 새로운 형태에 해당하고, 셀간 간섭 조정 (ICIC), CoMP, MU-MIM0 등의 기법을 효과적으로 지원하기 위하여 도입될 수 있다.
[213] 이러한 EPDCCH는 기존 LTE/LTE-A 시스템에서 PDCCH 전송을 위해 정의되는 영역 (예를 들어, 도 3 의 제어 영역)을 제외한 시간-주파수 자원 영역 (예를 들어, 도 3의 데이터 영역)에 할당된다는 점에서 기존의 PDCCH와 구별된다 (이하에서는, 기존의 PDCCH를 EPDCCH와 구분하기 위해, 레거시-?1)(:01(16 ^ -?:)(:01)라 칭한다). 예를 들어, EPDCCH의 자원 요소 매핑은, 시간 영역에서는 하향링크 서브프레임의 처음 N (예를 들어, N≤4)개의 0PDM 심볼을 제외한 OFDM 심볼에 매핑되고, 주파수 영역에서는 반-정적으로 할당된 자원블록 (RB)의 세트에 매핑되는 것으로 표현할 수 있다.
[214] 또한, EPDCCH가 도입되는 이유와 유사하게, 상향링크 전송에 대한 HARQ ACK/NACK 정보를 나르는 새로운 제어 채널로서 Eᅳ PHICH가 정의될 수 있고, 하향링크 제어 채널 전송에 사용되는 자원 영역에 대한 정보를 나르는 새로운 제어 채널로서 E— PCFICH가 정의될 수도 있다. 이러한 EPDCCH, E— PHICH 및 /또는 E- PCFICH를 통칭하여 Enhanced-제어채널이라고 칭할 수 있다.
[215] EREG(Enhanced REG)는 Enhancedᅳ제어채널들의 자원 요소에의 매핑을 정의하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 하나의 물리자원블록 쌍 (PRB pair)에 대해서, 16개의 EREG들 (즉, EREG 0부터 EREG 15)이 존재할 수 있다. 하나의 PRB 상에서 DMRS(DeModulation Reference Signal)가 매핑된 RE들을 제외한 나머지 RE들에 대해서 0부터 15까지 번호가 매겨진다. 번호가 매겨지는 순서는 먼저 주파수가 증가하는 순서에 따르고 그 후 시간이 증가하는 순서에 따른다. 예를 들어, i 라는 번호가 매겨진 RE들이 하나의 EREG i를 구성한다.
[216] Enhanced-제어 채널은 하나 또는 복수개의 ECCE(En anced CCE)들의 조합 (aggregation)을 사용하여 전송될 수 있다. 각각의 ECCE는 하나 또는 복수개의 EREG를 포함할 수 있다. ECCE 당 EREG의 개수는, 예를 들어, 4 또는 8일 수 있다 (정규 CP의 서브프레임의 경우에는 4), [217] Enhanced-제어 채널에 대해 이용가능한 ECCE들은 0부터 NECCE— 1까지 번호 매겨질 수 있다. NECCE의 값은, 예를 들어, 1ᅳ 2, 4, 8, 16 또는 32일 수 있다.
[218] Enhanced-제어 채널의 전송을 위해 설정된 PRB 쌍의 RE들의 개수는 다음의 조건들 i), ii) 및 iii)을 만족하는 RE들의 개수로 정의될 수 있다. i) PRB 쌍의 16 개의 EREG들 중의 하나의 일부일 것, ii) CRS (Cel 1 -specif ic Reference Signal) 또는 CS I— RS( Channel State Information-Reference Signal)를 위해 사용되지 않을 것, 및 iii) Enhanced-제어 채널이 시작되는 ( DM 심볼의 인덱스 이상의 OFDM 심볼에 속할 것.
[219] 또한, Enhanced-제어 채널은 로컬 (local ized) 방식 또는 분산 (distributed) 방식으로 RE들에 매핑될 수 있다. Enhanced-제어 채널은, 다음의 조건들 a) 내지 d)를 만족하는 RE들에 매핑될 수 있다. a) 전송을 위해 할당된 EREG의 일부일 것, b) 물리브로드캐스트채널 (Physical Broadcast Channel; PBCH) 또는 동기 신호 (synchronization signal)의 전송에 이용되는 PRB 쌍의 일부가 아닐 것, c) CRS 또는 특정 단말에 대한 CSI-RS를 위해 사용되지 않을 것, 및 d) Enhanced-제어 채널이 시작되는 OFDM 심볼의 인덱스 이상의 OFDM 심볼에 속할 것.
[220] Enhanced-제어 채널의 할당은 다음과 같이 수행될 수 있다. 기지국으로부터의 상위 계층 시그널링을 통해서 단말에게 하나 또는 복수개의 Enhanced-제어 채널 -PRB-세트를 설정하여 줄 수 있다. 예를 들어, EPDCCH의 경우에는 Enhanced-제어 채널 -PRB-세트는 EPDCCH의 모니터링을 위한 것일 수 있다.
[221] 또한, Enhanced-제어 채널의 RE 매핑에는 크로스 인터리빙 (cross inter leaving)이 적용되거나 적용되지 않을 수 있다.
[222] 크로스 인터리빙이 적용되지 않는 경우, 하나의 Enhanced-제어 채널은 자원블록의 특정 세트에 매핑될 수 있으며, 자원블록의 세트를 구성하는 자원블록들의 개수는 조합레벨 (aggregation level) 1, 2, 4 또는 8에 대웅할 수 있다. 또한, 다른 Enhanced—제어 채널이 해당 자원블톡 세트에서 전송되지 않는다.
[223] 크로스 인터리빙이 적용되는 경우, 복수개의 Enhanced-제어 채널들이 함께 다증화 및 인터리빙되어, Enhanced-제어 채널 전송을 위해 할당된 자원블록 상에 매핑될 수 있다. 즉, 특정 자원블록 세트 상에서 복수개의 Enhanced-제어 채널이 함께 매핑되는 것으로 표현할 수도 있다.
[224] DCI 포맷 1A [225] DC I 포맷 1A는 하나의 셀에서의 하나의 PDSCH 코드워드의 콤팩트 (compact) 스케줄링을 위해서 사용되는 DCI 포맷을 지칭한다. 즉, DCI 포맷 1A 는 단일 안테나 전송, 단일 스트림 전송, 또는 전송 다이버시티 전송 등 탱크 1 전송에서 사용되는 제어 정보들을 포함할 수 있다. 표 3 및 표 4는 기존의 3GPP LTE/LTE-A 표준에서 정의하는 DCI 포맷 1A의 일례를 나타낸다.
[226] 【표 6】
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[227] 상기 표 6과 같은 제어 정보를 포함하는 DCI 포맷 1A는 PDCCH 또는 EPDCCH를 통하여 기지국으로부터 단말에게 제공될 수 있다.
[228] DCI 포맷 1A는 가장 기본적인 하향링크 전송 (랭크 1으로 하나의 PDSCH 코드워드 전송)을 스케줄링하는 정보를 포함한다. 따라서, 탱크 2 이상 및 /또는 복수개의 코드워드 전송 등의 복잡한 PDSCH 전송 방식이 을바르게 수행되지 않는 경우, 가장 기본적인 PDSCH 전송 방식을 지원하기 위한 용도 (즉, 폴백 (fallback)) 용도로 사용될 수 있다.
[229] QCL (Quasi Co-location)
[230] QC 또는 QCL (Quasi Co-Located) 관계는 신호에 대한 관점 또는 채널에 대한 관점에서 설명할 수 있다.
[231] 하나의 안테나 포트 상에서 수신되는 신호의 대규모 특성 (large scale properties)이 다른 안테나 포트 상에서 수신되는 신호로부터 유추 (infer)될 수 있는 경우에, 이들 두 안테나 포트가 QCL된 것이라고 할 수 있다. 여기서, 신호의 대규모 특성이란, 지연 확산 (delay spread) , 도폴러 시프트 (Doppler shift), 주파수 시프트 (frequency shift), 평균 수신 전력 (average received power), 수신 타이밍 (received timing) 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. [232] 또는, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 대규모 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 유추될 수 있는 경우에, 이들 두 안테나 포트가 QCL된 것이라고 할 수 있다. 여기서, 채널의 대규모 특성이란 지연 확산 (delay spread) , 도플러 확산 (Doppler spread) , 도플러 시프트 (Doppler shift), 평균 이득 (average gain) , 및 평균 지연 (average delay) 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
[233] 본 발명에서 QC 또는 QCL 이라는 용어를 사용함에 있어서, 위에서 설명하는 신호 관점 또는 채널 관점의 정의를 구분하지는 않는다.
[234] 단말의 입장에서 QCL에 대한 가정이 성립하는 안테나 포트들 간에는, 실제로는 두 안테나 포트가 co-located 되어 있지 않더라도 마치 co— located 되어 있는 것으로 가정할 수 있다. 예를 들어, 단말은 QCL 가정이 성립하는 두 안테나 포트들이 동일한 전송 포인트 (TP)에 존재하는 것으로 가정할 수 있다.
[235] 예를 들어, 특정 CSI-RS 안테나 포트와, 특정 하향링크 DMRS 안테나 포트와, 특정 CRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것으로 설정 ¾ 수 있다. 이는, 특정 CSI-RS 안테나 포트와, 특정 하향링크 DMRS 안테나 포트와, 특정 CRS 안테나 포트가 하나의 서빙셀 (serving-cell)로부터의 것인 경우일 수 있다.
[236] 또한, CSI-RS 안테나 포트와 하향링크 DMRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것으로 설정될 수도 있다. 예를 들어, 복수개의 TP가 참여하는 CoMP 상황에서, 어떤 CSI-RS 안테나 포트가 실제로 어떤 TPS부터 전송되는 것인지는 단말에게 명시적으로 알려지지 않는다. 이 경우에, 특정 CSI-RS 안테나 포트와 특정 DMRS 안테나 포트가 QCL되어 있는 것을 단말에게 알려줄 수 있다. 이는 상기 특정 CSI- RS 안테나 포트와 특정 DMRS 안테나 포트가 어떤 하나의 TP로부터의 것인 경우일 수도 있다.
[237] 이러한 경우, 단말은 CSI-RS 또는 CRS를 이용하여 획득한 채널의 대규모 특성 정보를 이용해서, DMRS를 통한 채널 추정의 성능을 높일 수 있다. 예를 들어, CSI-RS를 통해서 추정된 채널의 지연 확산을 이용해서, DMRS로부터 추정된 채널의 간섭을 억제하는 등의 동작을 할 수 있다.
[238] 예를 들어 , 지연 확산 및 도폴러 확산에 대하여, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 전력-지연-프로파일 (power-delay-profile), 지연 확산 및 도플러 스펙트럼, 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터 (Wiener filter) 등에 동일하게 적용할 수 있다. 또한, 주파수 시프트 및 수신 타이밍에 대해서, 단말은 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 (synchronization)를 수행한 후, 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다. 또한, 평균 수신 전력에 대해서, 단말은 2 개 이상의 안테나 포트들에 대해서 참조신호수신전력 (reference signal received power; RSRP) 측정을 평균화할 수 있다.
[239] 예를 들어, 단말이 PDCCH (흑은 EPDCCH)를 통해 특정 DMRS 기반 DL 관련 DCI 포맷 (DMRS-based DL-r elated DCI format) (예를 들어, DCI 포맷 2C)을 통하여 DL 스케줄링 그랜트 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 단말은 설정된 DMRS 시뭔스를 통해 해당 스케줄링된 PDSCH에 대한 채널 추정을 수행한 후 데이터 복조를 수행한다. 예를 들어, 만일 단말이 이러한 DL 스케줄링 그랜트로부터 받은 DMRS 포트 설정이 특정 RS (예를 들어, 특정 CSI-RS, 특정 CRS, 또는 자신의 DL 서빙셀 CRS, 등) 포트와 QCL된 것으로 가정할 수 있다면, 단말은 해당 DMRS 포트를 통한 채널 추정시 상기 특정 RS의 포트로부터 추정했던 지연 확산 등의 대규모 특성 추정치를 그대로 적용하여 DMRS-기반 수신의 성능을 향상시킬 수가 있다.
[240] 이는, CSI-RS 또는 CRS는 주파수 도메인에서 전대역에 걸쳐서 전송되는 셀- 특정 신호이므로, 단말-특정으로 전송되는 DMRS에 비하여 채널의 대규모 특성을 보다 정확하게 파악할 수 있기 때문이다. 특히, CRS는 매 서브프레임에서 전 대역에 걸쳐서 상대적으로 높은 밀도로 브로드캐스트되는 참조신호이기 때문에, 일반적으로 채널의 대규모 특성에 대한 추정치는 CRS로부터 안정적으로 보다 정확하게 획득할 수 있다. 반면에 DMRS는 스케줄링된 특정 RB에서만 단말-특정으로 전송되므로 채널의 대규모 특성 추정치의 정확도가 CRS 또는 CSI-RS에 비하여 떨어진다. 또한, 단말이 다수의 PRBG를 스케줄링 받은 경우라고 하더라도. 기지국이 송신에 사용한 프리코딩 행렬은 물리 자원 블록 그룹 (PRBG) 단위로 변할 수도 있으므로 단말에게 수신되는 유효 채널은 PBRG 단위로 달라질 수 있다. 따라서, 넓은 대역에 걸쳐 DMRS를 기반으로 대규모 채널 특성을 추정하더라도 그 정확성이 떨어질 수 있다.
[241] 한편, 단말은 QCL 되어 있지 않은 (non-quasi-co-located; NQC) 안테나 포트 (AP)들에 대해서는, 해당 AP들이 동일한 대규모 채널 특성을 가지는 것으로는 가정할 수 없다. 이 경우에 단말은 타이밍 획득 및 추적 (timing acquisition and tracking) , 주파수 오프셋 추정 및 보상 (frequency offset estimation and compensation) , 지연 ^¾ (delay estimation), 및 도플러 주정 (Doppler estimation) 등에 대하여 NQC AP별로 독립적으로 처리해야 한다. .
[242] QCL 여부는 하향링크 제어 정보 (예를 들어, DCI 포맷 2D의 PQI 필드 (PDSCH RE 매핑 및 QCL 지시자 필드))를 통해서 단말에게 제공될 수 있다. 구체적으로 QCL 설정에 대한 파라미터 세트들이 상위계층에 의해서 미리 설정되어 있고, DCI 2D의 PQI 필드를 통해서 상기 QCL 파라미터 세트들 중에서 특정 하나의 파라미터 세트가 지시될 수 있다.
[243] QC관련 정보의 시그널링 방안
[244] 본 발명의 일 실시예에서는 CRS, CSI- S, DMRS 등 RS들간의 QC 가정 정보를 기지국이 시그널링 해줌으로써 단말의 CSI 피드백 및 수신 프로세싱 성능을 향상시킬 수 있는 방안을 제안한다.
[245] QC관련 정보의 상위 계층 시그널링 방안
[246] 이하에서는 QC 관련 정보를 상위 계층 (예를 들어, , RRC) 시그널링을 통하여 설정하는 본 발명의 예시들에 대해서 설명한다. 예를 들어, 단말이 상위 계층에 의해서 하나 이상의 CSI-RS 설정 (들) (configuration(s))을 시그널링 받을 때에, 각각의 CSI-RS 설정 별로 특정 RS (들)와의 QC 가정이 가능한지를 알려 줄 수 있다 (여기서 특정 RS는 단말의 특정 셀의 (예를 들어, DL 서빙셀 또는 이웃 셀)의 CRS, 다른 CSI-RS, 또는 DMRS 일 수 있다). 이와 같이 설정된 단말은 각각의 CSI-RS 설정에 기초한 CSI 피드백에 있어서, 보고할 정보 (예를 들어, RI, PMI, CQI 등)를 계산 /결정함에 있어서 이러한 QC가정 또는 NQC가정을 적용할 수 있다.
[247] QC 관련 정보의 상위 계층 시그널링 방안의 일례로서, CSI-RS 포트와 CRS 포트 간의 QC/NQC 적용 여부에 따른 동작에 대해서 설명한다.
[248] 예를 들어, 단말이 복수개의 CSI-RS 설정 (configuration)을 시그널링 받을 수 있다. 이하의 설명에서 CSI-RS 설정 (configuration)은 CSI-RS 자원 (resource)이라는 용어로 대체하여 이해될 수도 있다. 예를 들어, 단말은 CSIᅳ RS 설정 1 (이하에서 "CSI-RS1"로 표기) 및 CSI-RS 설정 2 (이하에서 "CSI-RS2"로 표기)를 상위계층에 의해서 시그널링 받을 수 있다. 또한, CSI-RS1은. DL 서빙셀 CRS와 QC를 가정할 수 있는 것으로, CSI-RS2는 DL 서빙셀 CRS와 NQC를 가정할 수 있는 것으로 상위계층에 의해서 시그널링될 수 있다.
[249] 이 경우, 단말은 DL 서빙셀 CRS와의 QC가정이 가능한 CSI-RS1을 이용한 CSI 계산은 다음과 같은 가정에 기초할 수 있다. 단말은 CSI를 계산함에 있어서 DMRS- 기반 PDSCH를 수신하는 경우를 가정하여 데이터 복조 시에 소정의 에러율을 넘지 않는 RI, PMI, CQI 등을 계산 /결정할 수 있는데, 이 때 해당 PDSCH DMRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS와의 QC 관계에 있는 것을 가정하였을 때의 데이터 복조 시의 10% 이하의 FER을 성취할 수 있는 RI, PMI, CQI 등을 계산할 수 있다. 또한, CSI-RS1을 이용한 CSI 계산에 있어서, CSI-RS conf igurat ion에 포함되는 Pc 값 (상기 표 2의 파라미터 p_C 참조)에, 상기 DL 서빙셀 CRS를 고려한 소정의 스케일링 (scaling)을 적용하는 방식으로 QC 가정을 반영할 수도 있다.
[250] 한편, 단말은 CSIᅳ RS2는 DL 서빙셀 CRS와 NQC 관계인 것으로 설정되었기 때문에, CSI-RS2를 전송한 TP로부터 DMRS-기반 PDSCH를 수신하는 경우를 가정하여 RI, PMI, CQI를 계산 /결정함에 있어서 해당 PDSCH DMRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS와의 QC 가정을 적용하지 않는다. 즉, QC 가정 없이 DMRS-기반 PDSCH를 통한 데이터 복조 시의 10% 이하의 FER을 성취할 수 있는 RI, PMI, CQI 등을 계산 /결정할 수 있다. 예를 들어, QC 가정을 적용할 수 있는 때에 비하여 보다 낮은 (즉, 보다 강인한 전송이 예상되는) MCS 레벨, CQI, RI 값 등을 계산 /결정하고 이를 기지국으로 보고할 수 있다.
[251] QC 관련 정보의 상위 계충 시그널링 방안의 추가적인 예시로서, 특정 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 (들)와 다른 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 (들)와의 QC/NQC 가정의 적용 여부를 지시하는 정보가 상위계층 시그널링에 포함될 수도 있다.
[252] 예를 들어, CSI-RS 설정 별로 소정의 로케이션 (location) 정보를 포함하고, 동일한 로케이션 값을 가지는 CSI-RS 간에는 서로 QC를 가정할 수 있다는 것으로 해석하는 시그널링 방안을 제안한다. 상기 location 정보는 N 비트 크기를 가질 수 있다. 예를 들어, LXM 개의 안테나를 포함하는 2 차원 URA Jniform Rectangular Antenna array)를 구비한 기지국에서 3 차원 빔포밍을 수행하는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우, 기지국은 하나의 단말에 대해서 상기 2 차원 URA에 의해서 구성되는 복수개의 CSI-RS 설정들 간에 QC 관계를 가짐을 알려즐 수 있다. 이에 따라, 단말은 하나의 CSI-RS 설정의 특정 CSI-RS 포트에 대해서 측정된 대규모 채널 특성 (예를 들어, 지연 확산, 도플러 확산, 주파수 시프트 수신 타이밍 등)의 일부 또는 전부를 다른 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트에 대해서 적용할 수 있다. 이에 따라, 단말의 채널 추정의 복잡성이 크게 감소할 수 있다. 다만, 서로 다른 CSI-RS 설정에 대해서 대규모 채널 특성 중에서 평균 수신 전력을 QC 관계인 것으로 가정하게 되면 3 차원 범포밍의 이득을 층분히 누릴 수 없기 때문에, 평균 수신 전력을 결정함에 있어서는 서로 다른 CSI— RS 설정에 속한 CSI-RS 포트에 대해서는 NQC 관계인 것으로 가정할 수 있다.
[253] 추가적인 예시로서, CSI-RS 설정 별로 플래그 비트 (flag bit)가 포함될 수 있다. 플래그 비트가 토글 (toggle)될 때마다 QC 가정이 적용되는 동일한 그룹에 속하는지 여부가 지시될 수 있다. 예를 들어, 플래그 비트의 값이 토글되는 경우 (즉, 이전 CSI— RS 설정의 플래그 비트의 값에 비하여 해당 CSI-RS 설정의 플래그 비트의 값이 0 에서 1로 변경되거나, 1 에서 0으로 변경되는 경우)에는 이전 CSI-RS 설정과 서로 다른 그룹에 속하는 것이 지시되고, 플래그 비트의 값이 토글되지 않는 경우에는 동일한 그룹에 속하는 것이 지시될 수 있다. 예를 들어, 단말이 총 5개의 CSI-RS 설정 (CSI-RS1ᅳ CSI-RS2, CSI-RS5)을 시그널링 받은 경우에, CSI-RS1 및 CSI-RS2에서는 상기 플래그 비트가 '0'이고 CSI-RS3 및 CSI- RS4에 대해서는 '1'이고, CSI-RS5에 대해서는 '0'으로 토글된 경우를 가정할 수 있다. 이 경우 CSI-RS1 및 CSI-RS2 간에는 QC 가정이 가능하고, CSI-RS3 및 CSI- RS4 간에는 QC 가정이 가능하며, CSI-RS5는 다른 CSI-RS와 QC 관계에 있지 않음 (즉, NQC 관계임)이 지시될 수 있다. 또한 CSI-RS1 또는 CSIᅳ RS2과, CSI-RS3 또는 CSI- RS4 간에는 QC 가정이 가능하지 않음을 알 수 있다.
[254] 추가적인 예시로서, CSI-RS 설정 별로 포함되어 있는 CSI-RS 시뭔스 스크램블링 시드 값을 X 라고 하면, X 값이 동일한지 여부에 따라서 QC 가정의 적용 여부가 묵시적으로 (implicitly) 지시될 수 있다. 예를 들어, CSI-RS 설정 별로 포함되는 X 값이 동일한 경우, 해당 CSI-RS 설정들 간에는 CSI-RS 포트 (들)의 QC 가정이 적용되는 것으로 지시될 수 있다. 한편, CSI-RS 설정 별로 포함되는 X 값이 상이한 경우에는, 해당 CSI-RS 설정들 간에는 CSI-RS 포트 (들)의 NQC 가정이 적용되는 것으로 지시될 수 있다. 여기서, X 값은 단말-특정으로 설정되는 CSI-RS 설정에 포함되는 값이므로, 셀 특정으로 주어지는 물리 샐 식별자 (PCI)와는 독립적으로 설정되는 값일 수 있으며, 가상 셀 식별자 (VCI)라고 칭할 수 있다. 또한, X 값은 PCI와 유사하게 0 내지 503의 범위 중의 하나의 정수 값을 가질 수 있지만, PCI 값과 동일한 것으로 제한되지는 않는다.
[255] 또한, 특정 CSI-RS 설정에 포함된 X 값이 특정 CRS 포트 (들)의 PCI 값과 동일한 경우에는, 해당 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 (들)와 상기 특정 CRS 포트 (들) 간에 QC 가정이 가능한 것이 묵시적으로 지시될 수 있다. 한편, 특정 CSI-RS 설정에 포함된 X 값이 특정 CRS 포트 (들)의 PCI 값과 상이한 경우에는 해당 CSI- RS 설정의 CSI-RS 포트 (들)와 상기 특정 CRS 포트 (들) 간에 NQC 가정이 적용되는 것이 묵시적으로 지시될 수 있다.
[256] 추가적으로, CSI-RS 스크램블링 시퀀스 시드 값인 X 값은 하나의 CSI-RS 설정 내의 CSI-RS 포트 별로 개별적으로 할당될 수도 있다. 이 경우, 어떤 CSI-RS 포트와 다른 RS 포트 (예를 들어, 다른 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트, 동일한 CSI-RS 설정 내에서의 다른 CSI-RS 포트, 및 /또는 CRS 포트)와의 QC/NQC 가정 적용 여부는, 각각의 CSI-RS 포트에 대한 X 값 (또는 특정 CSI-RS 포트에 대한 X 값과 특정 CRS의 PCI 값)이 동일한지 여부에 의해서 묵시적으로 지시될 수 있다.
[257] QC 관련 정보의 상위 계층 시그널링 방안의 추가적인 예시로서 , 특정 CSI-RS 설정에 다른 DMRS 포트와의 QC/NQC 가정 적용 여부를 지시하는 정보가 포함될 수도 있다.
[258] 예를 들어, CSI-RS 설정 별로 특정 DMRS 포트 (들)와의 QC/NQC 가정의 적용 여부를 RRC 시그널링을 통해서 지정해 둘 수 있다. 만일 모든 DMRS 포트들과의 QC 가정의 적용이 가능한 CSI-RS1을 설정 받는다면, 단말은 CSI-RS1을 이용한 대규모 채널 특성의 추정치를 DMRS-기반 PDSCH 수신 시에도 동일하게 적용할 수 있다. 이러한 CSI-RS1을 설정받은 단말은, 기지국이 반-정적으로 (즉, 상위계층에 의해 재설정되지 않는 한), CSI-RS1을 전송한 TP로부터 해당 단말에게 PDSCH를 전송하겠다는 의미인 것으로 해석할 수도 있다. 특히 CoMP 시나리오 4 (즉, 동일한 셀 ID를 가지는 복수의 TP에서 CRS가 동시 전송되는 상황)에서는 CRS를 통한 TP-특정 QC 가정을 적용하기가 어려우므로, CSHRS 포트 (들)와 QC 가정이 설정된 DMRS 포트 (들)의 정보를 단말에게 알려주어, DMRS-기반 수신 프로세싱의 성능을 향상시키는데 활용될 수 있다.
[259] 추가적인 예시로서, 단말이 CSI-RS1과 CSI-RS2를 설정 받았을 경우, CSI- RS1은 DL 서빙샐 CRS와의 QC 가정이 적용되고, CSI-RS2은 DL 서빙샐 CRS와 NQC 가정이 적용되는 경우를 가정한다. 이 경우, 단말은 DMRS 포트 (들)는 CSI-RS1 및 DL 서빙셀 CRS와 모두 QC 가정이 적용된다는 반-정적인 지시를 받은 것으로 묵시적으로 해석 /동작할 수 있다. 예를 들어, CSI-RS1이 DL 서빙셀 CRS와 QC 가정이 가능하다라고 설정 받았기 때문에, 단말은 CSI-RS1을 기반으로한 CSI 피드백 시에 NQC 가정하는 경우에 비하여 더 높은 MCS 레벨, CQI 등의 CSI 피드백 정보를 보고했을 수 있다. 따라서, 기지국이 CSI-RS1과 DL 서빙샐 CRS 간에 QC 가정이 적용된다고 설정하면 (기지국이 다른 시그널링을 주지 않는 한)ᅳ 단말은 기지국이 자신에게 DL 전송올 스케줄링할 때는 CSI-RS1을 전송한 TP가 DMRS-기반 PDSCH를 전송하도록 할 것이라는 일종의 약속으로 해석할 수 있다. 이에 따라, 단말은 QC가 가정된 CSIᅳ RS1 기반의 CSI 피드백 정보를 보고하고, 실제 PDSCH 수신도 QC 가정을 적용하여 수행함으로써 수신 프로세싱의 성능 향상을 기대할 수 있기 때문이다.
[260] 구체적으로, CoMP 측정 세트 (measurement set) 내의 복수개의 CSI-RS 설정들 중에서 하나라도 DL 서빙샐 CRS와의 QC 가정이 가능하도록 허용된 경우, 단말은 DM S-기반 PDSCH의 복조를 수행함에 있어서 해당 DMRS 포트 (들)와 자신의 DL 서빙셀 CRS 포트 (들) (또한 해당 DL 서빙셀 CRS 포트 (들)과 QC 가정이 적용되는 CSI-RS 포트 (들) ) 간의 QC 가정이 가능한 것으로 반 -정적 지시를 받은 것으로 묵시적으로 해석할 수 있다. 이에 따라, 단말에게는 이와 같은 DL 서빙셀 CRS, DMRS, CSI-RS 포트들 간의 QC 가정을 고려하여 수신 프로세싱을 수행하는 것이 허용된다. 또한, 해당 단말이 CSI 피드백을 수행할 때에도 이와 같은 QC 가정이 적용된 수신 프로세싱을 가정하여 CSI를 생성하게 된다. 예를 들어, 단말이 DMRS- 기반 PDSCH를 수신하는 것을 가정하여, 해당 DMRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS 포트 (들) (또한 해당 DL 서빙셀 CRS 포트 (들)과 QC 가정이 적용되는 CSI-RS 포트 (들) ) 간에 QC 관계를 가진다고 가정하여, 데이터 복조 시에 10% 이하의 에러율을 성취할 수 있는 MCS 레벨, CQI, I, PMI 등을 계산 /결정하고 이를 보고할 수 있다.
[261] 한편, CoMP 측정 세트 내의 복수개의 CSI-RS 설정들이 모두 DL 서빙셀 CRS와 NQC 가정을 적용하는 것으로 설정된 경우에는, 단말은 DMRS-기반 PDSCH의 복조를 수행함에 있어서 해당 DMRS 포트 (들)와 자신의 DL 서빙샐 CRS 포트 (들) 간에 NQC 가정이 적용되는 것으로 반 -정적 지시를 받은 것으로 묵시적으로 해석할 수 있다. 또한, 해당 단말이 수신 프로세싱을 수행함에 있어서 해당 CSI-RS 설정의 CSI-RS 포트 (들)와 다른 RS 포트 (들)와의 QC 가정을 적용해서는 안된다. 또한, 해당 단말이 CSI 피드백을 수행할 때에도 이와 같은 NQC 가정이 적용된 수신 프로세성을 가정하여 CSI를 생성하게 된다. 예를 들어, 단말이 DMRS-기반 PDSCH를 수신하는 것을 가정하여, 해당 DMRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS 포트 (들) 간에 NQC 관계를 가진다고 가정하여, 데이터 복조 시에 10% 이하의 에러율을 성취할 수 있는 MCS 레벨, CQI, RI, PMI 등을 계산 /결정하고 이를 보고할 수 있다.
[262] 추가적인 예시로서, CSI-RS 설정 별로 서브프레임 인덱스 정보가 포함되고, 해당 서브프레임 (들)에서 DMRS-기반 PDSCH 스케줄링을 받는 경우에, 해당 DMRS 포트 (들)와 해당 CSI-RS 포트 (들) (또한 DL 서빙샐 CRS 포트 (들) ) 간의 QC/NQC 가정의 적용 여부가 RRC 시그널링에 의해서 지정될 수 있다. 예를 들어, CSI-RS1은 짝수 인덱스를 가지는 서브프레임에서 DMRS 포트 (들)와의 QC 가정이.가능하다고 시그널링되는 경우, 단말은 짝수 인덱스의 서브프레임에서는 CSI-RS1의 CSI-RS 포트 (들) 및 /또는 DL 서빙셀 CRS 포트 (들)을 이용한 대규모 채널 특성 추정치의 일부 또는 전부를, DMRS—기반 PDSCH 수신 프로세성에 동일하게 적용할 수 있다. CSI 피드백의 경우에는, 단말이 QC 가정을 고려한 CSI와, NQC 가정을 고려한 CSI를 모두 생성하여 보고할 수 있다. 또는, CQI에 대해서만 QC 인 경우를 가정한 CQI와, NQC인 경우를 가정한 CQI를 모두 계산 /결정하여 보고하도록 할 수도 있다.
[263] 이러한 시그널링은 서브프레임 비트맵 또는 서브프레임 인덱스 세트의 형태로 제공될 수 있다. 예를 들어, 서브프레임 세트 1은 "MRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS 포트 (들) "간의 QC 가정이 가능하고, 서브프레임 세트 2는 "DMRS 포트 (들)와 특정 CSI-RS 포트 (들) "간의 QC 가정이 가능하다고 설정될 수 있다. 또는, 서브프레임 세트 1은 "DMRS 포트 (들)와 DL 서빙샐 CRS 포트 (들) "간의 QC 가정이 가능하고, 서브프레임 세트 2는 "DMRS 포트 (들)와 DL 서빙셀 CRS 포트 (들) "간의 NQC를 가정하여야 하는 것으로 설정될 수도 있다.
[264] QC관련 정보의 동적 시그널링 방안
[265] 이하에서는 QC 관련 정보를 동적 시그널링을 통하여 설정하는 본 발명의 예시들에 대해서 설명한다. 예를 들어, 단말이 DMRS-기반 PDSCH 전송에 대한 DL- 관련 (또는 하향링크 그랜트) DCI를 PDCCH 혹은 EPDCCH를 통하여 수신할 수 있는데, 해당 DMRS 포트 (들)와 다른 RS (예를 들어, 해당 단말의 DL 서빙셀 CRS 또는 CSI- RS) 포트 (들)와의 QC 가정의 적용 여부를 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
[266] QC 관련 정보의 동적 시그널링 방안의 일례로서, 1 비트 크기의 정보를 통해 해당 DMRS 포트 (들)와 특정 RS (예를 들어, 해당 단말의 DL 서빙셀 CRS 또는 CSI-RS) 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용 여부만을 동적으로 시그널링할 수 있다. 이에 따라, CoMP 동적 포인트 선택 (DPS) 또는 동적 셀 선택 방식에 따른 PDSCH 스케줄링을 위한 DL-관련 DCI를 제공할 때에, 기지국은 QC 가정이 가능한 TP로부터의 PDSCH가 DPS 방식으로 전송되는 경우에는, QC 가정의 적용이 가능하다는 것을 동적으로 단말에게 지시하여 줌으로써 단말의 수신 프로세싱 성능을 높일 수 있다.
[267] QC 관련 정보의 동적 시그널링 방안의 추가적인 예시로서, 사전에 상위계층 (예를 들어, RRC 계층) 시그널링에 의해서 "CSI-RS 포트 및 DMRS 포트 간의 QC-쌍 (pair) 정보" 또는 "CRS 포트 및 DMRS 포트 간의 QC-pair 정보"를 복수개의 상태 (state)를 가지는 정보로서 반-정적으로 미리 설정해 두고, DCI를 통해서 스케줄링 그랜트 정보를 단말에게 제공할 때에 상기 복수개의 상태 중에서 어느 하나를 동적으로 지시하는 방식을 적용할 수 있다. 예를 들어, N (예를 들어, N=2) 개의 비트 상태 중에서 하나를 동적으로 트리거링하되, 각각의 상태는 RRC에 의해서 미리 설정된 RS 간 (inter-RS) QC-pair 후보들 (예를 들어, CSI-RS와 DMRS pair, 또는 CRS와 DMRS pair) 중의 하나에 해당한다.
[268] 예를 들어, N=2인 경우, 상태 '00'은 NQC (즉, DMRS 포트들은 다른 RS 포트와 QC 가정이 적용되지 않음)를, 상태 '01'은 DL 서빙셀 CRS 포트와 QC 가정이 가능함을, 상태 '10'은 RRC 설정된 제 1 세트의 RS (예를 들어, 특정 CSI-RS 또는 특정 CRS) 포트와 QC 가정이 가능함을, 상태 '11'은 RRC 설정된 제 2 세트의 RS 포트와 QC 가정이 가능함을 나타내는 것으로 미리 설정해 둘 수 있다. 예를 들어, C 설정된 제 1 세트의 RS-간 QC-pair는 "DMRS 포트들은 CSI-RS1 및 CSI-RS2의 CSI-RS 포트 (들)와 QC 가정이 가능함 "을 나타낼 수 있고, RRC 설정된 제 2 세트의 RS-간 QC-pair는 "DMRS 포트들은 CRS 포트 (들)와 QC 가정이 가능함 "을 나타낼 수도 있다.
[269] 또한, QC 정보와 CRS 레이트 매칭 (RM) 패턴 정보가 조인트 코딩될 수도 있다. 이에 따라, 상기 DCI 포맷 내의 N 비트 필드는 "PDSCH RE 매핑 및 QCL 지시자 필드" (줄여서, PQI 필드)라고 칭할 수 있다.
[270] 예를 들어, N (예를 들어, N=2) 개의 비트 상태는 아래의. 표 7과 같이 구성될 수 있다.
[271] 【표 7】
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[272] 상기 표 7에서 "QC assumption with CSI-RS" 항목은 특정 상태 ('ΟΟ' , '01', '10'ᅳ '11')을 지시하는 정보가 DMRS-기반 PDSCH 전송을 스케줄링하는 DL-관련 DCI에 포함될 때, 해당 DMRS 포트와 어떤 CSI-RS 설정간에 QC 가정의 적용이 가능한지를 나타낸다. 예를 들어, TP 당 하나씩의 서로 다른 CSI-RS가 사전에 RRC 시그널링을 통해서 단말에게 설정된 경우를 가정할 수 있다. 여기서, 특정 TP를 인덱스 n(n=0, 1, 2, ...)의 TPn이라고 칭하고, ΤΡη에 해당하는 설정된 CSI-RS 설정을 CSI-RSn 이라고 칭할 수 있다. 여기서, TP라는 용어는 셀 (cell)이라는 의미로 이해될 수도 있다. 또한, 상기 CSI-RSn은 0이 아닌 전송 전력의 (non-zero power; NZP) CSI-RS 설정일 수 있다.
[273] 이 경우, 상기 표 7에서 상태 '00'는 TP1에서 전송하는 CSI-RS1의 CSI-RS 포트 (들)와 해당 DMRS 포트 (들) 간에 QC 가정이 가능함을 의미할 수 있다. 상태 '01'은 TP2에서 전송하는 CSI-RS2의 CSI— RS 포트 (들)와 해당 DMRS 포트 (들) 간에, 상태 '10'은 TP3에서 전송하는 CSI-RS3의 CSI-RS 포트 (들)와 해당 DMRS 포트 (들) 간에, QC 가정이 가능함을 의미할 수 있다. 즉, 기지국은 DL-관련 DCI를 통하여 '00' , '01' 또는 '10' 중에서 하나의 상태를 지시함으로써 , TPl, TP2 또는 TP3 중에서 어느 하나의 TP로부터의 DPS 방식 PDSCH 전송을 동적으로 시그널링할 수 있다.
[274] 또한, 상기 표 7의 "QC assumption with CSI-RS" 항목을 특정 TP (들)에서 전송한다고 알려주는 등의 형태로 시그널링할 수도 있다. 예를 들어, 특정 TP (들)을 지시하는 식별자 (예를 들어, PCI, VCI, 또는 스크램블링 시퀀스 시드 값 등)이용하여 DMRS와 QC 가정이 적용되는 CSI-RS를 전송하는 TP가 무엇인지를 단말에게 알려줄 수도 있다.
[275] 또한ᅳ "QC assumption with CSI-RS" 항목이 특정 CSI 프로세스를 지시하는 것으로 이용할 수도 있다. 여기서, DPS 방식의 PDSCH 전송에서는 하나의 CSI 프로세스 인덱스만이 지시될 수도 있고, jp 또는 조인트 전송 (JT) 방식의 PDSCH 전송에서는 복수개의 CSI 프로세스 인덱스들이 지시될 수도 있다. 여기서, 각각의 CSI 프로세스는, 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원 및 CSIᅳ간섭 측정 자원 (CSI-IM resource)에 연관될 수 있다. 구체적으로, 하나의 CSI 프로세스는 원하는 신호 측정을 위한 하나의 NZP CSI-RS 자원과, 간섭 측정을 위한 하나의 간섭 측정 자원 (IMR)의 연관으로 정의된다. 각각의 CSI 프로세스는 독립적인 CSI 피드백 설정을 가진다. 독립적인 CSI 피드백 설정은, 피드백 모드 (어떤 종류의 CSKRI, PMI, CQI 등)를 어떤 순서로 전송할지), 피드백 주기 및 오프셋 등을 의미한다.
[276] 이와 같이, "QC assumption with CSI process' '를 지시하는 N(N=2) 비트 정보가 DMRS-기반 PDSCH 전송을 스케즐링하는 DL-관련 DCI에 포함되는 경우, 특정 CSI 프로세스에 연관된 NZP CSI-RS 자원 및 IMR 각각에 대해서 DMRS와 QC 가정을 적용할 수 있는지를 알려줄 수 있다. 즉, NZP CSI-RS 자원 및 IMR둘 다, 또는 NZP CSI-RS 자원만이, 또는 IMR만이 DMRS와의 QC 가정 적용이 가능한지, 아니면 둘 다 DMRS와 NQC인 것인지에 대한 정보가 개별적으로 제공될 수 있다.
[277] 여기서, IMR과 DMRS 간에 QC 가정이 적용될 수 있다는 것은, DMRS-기반 복조를 수행 할 때에 위너 (Wiener) 필터와 같은 匪 SE(Minimum Mean Squared Error) 필터 등의 계수 (coefficient)를 결정하는 등의 수신 프로세싱에 있어서, IMR을 통해 추정된 파라미터 (예를 들어, 간섭 또는 잡음 분산 (variance) 값)를 활용하는 것이 허용됨을 의미할 수 있으며, 이에 따라 DMRS의 복조 성능이 향상될 수 있다.
[278] 이와 같이 , CSI 프로세스에 속하는 NZP CSI-RS 및 IMR각각에 대해 DMRS와의 QC 가정 가능 여부를 개별적으로 알려줌으로써, 보다 정확한 채널 추정 성능을 기대할 수 있다. 예를 들어, SlKsingle user)-MIM0 전송 또는 MlKmultiple user)- MIM0 전송에 따라서, IMR을 이용하여 추정된 파라미터 (예를 들어, 잡음 분산 값 등)를, DMRS를 이용한 데이터 복조 시의 수신 프로세싱에 사용 (예를 들어, 丽 SE 필터 등의 계수로 사용)하는데 있어서의 오차가 발생할 수 있기 때문이다. 즉, SU- MIM0 전송의 경우에는 NZP CSI-RS 자원과 IMR 모두가 DMRS 와의 QC 가정이 적용될 수 있어서 데이터 복조 성능이 향상될 것으로 기대할 수 있다. 반면, MU-MIM0 전송의 경우에는 NZP CSI-RS 자원과 DMRS 간의 QC 가정의 적용만이 가능하고, I服과 DMRS 간에는 NQC 가정이 적용되는 것 (즉, IMR을 이용하여 측정된 잡음 분산값 등을 데이터 복조 시에 재사용하는 것이 금지되는 것)이 바람직하다.
[279] 따라서, 상기 표 7의 각각의 상태에 연동되는 추가적인 1 비트 크기의 플래그 비트를 정의하여, 그 값이 '0'이면 NZP CSI-RS 자원과 DMRS간의 QC 가정만을 지시하는 것으로 하고, 그 값이 '1'이면 NZP CSI-RS 자원 및 IMR 모두와 DMRS 간의 QC 가정을 지시하는 것으로 정의할 수 있다. 또는, 추가적인 플래그 비트의 값이 '0'이면 J-MIM0 전송임을 지시하고, '1'이면 SU-MIM0 전송임을 지시하는 것으로 정의할 수도 있다. 또는, 이러한 추가적인 플래그 비트의 값이 '0' 이면 CSI 프로세스 인텍스와 DMRS 간의 QC 가정의 비활성화 (즉, NQC 가정이 적용됨 )를 지시하고, 그 값이 '1'이면 CSI 프로세스 인덱스와 DMRS 간의 QC 가정의 활성화를 지시하는 것으로 정의할 수도 있다.
[280] 전술한 바와 같은 QC 정보의 동적 시그널링을 위해서 정의되는 N 비트 (예를 들어, N=2)의 정보 및 /또는 추가적인 1 비트 크기의 플래그 정보는, 기존의 DCI 포맷에서 정의하는 필드를 재사용할 수도 있고, 또는 새로운 비트 필드를 추가적으로 정의함으로써 . 구성될 수도 있다. 여기세 추가적인 1 비트 크기의 플래그 정보가 SU-MIM0 또는 MU-MIM0 여부에 따라서 QC 가정을 스위칭하는 용도로 사용되는 경우에는 동적 시그널링에 별도의 비트로서 포함되지 않고, 상기 N 비트 정보가 지시하는 추가적인 정보 (즉, 사전에 RRC 시그널링에 의해서 N 비트 정보의 각각의 상태가 의미하는 정보)로서 반-정적으로 설정될 수도 있다.
[281] 전술한 바와 같이, 상기 표 7의 예시에서 DPS 방식의 PDSCH 전송에서 어떤 TP로부터의 전송인지 (또는 DMRS가 어떤 RS와 QC인 것으로 가정하는지)를 지시할 수 있다. 이에 추가적으로, 상기 표 7의 상태 '11'의 예시에서와 같이 TP1 및 TP2의 JT 방식의 PDSCH 전송을 지시할 수도 잇다. 즉, 상기 표 7의 예시에서와 같이 "QC assumption with CSI-RS" 항목을 "CSI— RSI, CSI— RS2"로 시그널링 하거나, TP1과 TP2에 해당하는 식별자 (예를 들어, PCI, VCI, 또는 스크램블링 시퀀스 시드 값)으로 시그널링하거나, "CSI processl, CSI process2" 등으로 시그널링 할 수 있다. 이러한 시그널링 정보를 DCI를 통해서 획득한 단말은, 해당 TP들과의 QC 가정의 적용이 가능하다는 정보를 통해서 해당 DMRS 포트들이 복수개의 TP로부터의 가상 DMRS 형태로 전송될 것을 알 수 있고, 각각의 TP로부터의 대규모 특성 추정치들의 평균을 내는 방식 등으로 해당 TP들로부터의 대규모 특성 추정치들을 결정하고, 이를 이용하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
[282] 추가적인 예시로서, 상기 N 비트 정보의 특정 상태 (예를 들에 표 7의 상태 '11')의 "QC assumption with CSI-RS" 항목을 "non-QC (NQC)' '로 설정하거나, 사용불가 (not available)로 설정하거나, 또는 비워둠으로써, 어떠한 TP들과도 QC 가정을 적용하지 말라는 형태의 시그널링을 줄 수도 있다. 이는 JT를 지시하기 위한 용도 등으로 사용될 수 있다. 예를 들어 JT의 경우에는 특정 하나의 TP와의 QC 가정 정보만 제공하는 것이 부적절할 수 있으므로, 아예 NQC 상태인 것으로 알려줄 수 있다. 또한, 이와 같이 사용불가 또는 비워두는 형태의 시그널링의 경우에는, NQC 인 것이 묵시적으로 지시되고 이에 따라 어떠한 QC 가정도 적용하지 않도록 하거나, 또는 어떠한 디폴트 상태가 적용되는 것으로 할 수도 있다. 예를 들어, 디플트 상태는, 특정 DL 서빙샐 RS (들) (예를 들어, DL 서빙샐 CRS, 디폴트 TP (예를 들어, DL 서빙 TP)에 해당하는 CSI-RS, 또는 특정 CSI 프로세스에 속한 CSI-RS 등)와의 QC 가정만 가능한 상태로 정의될 수 있다.
[283] 추가적으로, 상기 표 7의 예시에서와 같이 해당 PDSCH 수신시에 단말이 가정해야 하는 CRS 레이트 매칭 (RM) 패턴에 관한 정보가 시그널링될 수 있다. CRS RM 패턴에 관한 정보는, CRS 포트 개수, CRS v-shift (기본적인 CRS 패턴 (상기 도 6 참조)을 기준으로 주파수 축 방향으로 시프트되는 값), RM 패턴이 적용되는 서브프레임 세트 등을 포함할 수 있다. CRS RM 패턴이란, CRS가 매핑되는 RE (들)을 제외하고 나머지 RE들에 PDSCH가 매핑되는 것을 가정하여, PDSCH 심볼을 구성하는 것을 의미한다. 따라서, PDSCH 수신측에서 해당 PDSCH가 어떤 CRS 패턴을 고려하여 레이트 매칭되어 전송된 것인지를 정확하게 알아야 올바르게 PDSCH를 복조할 수 있다.
[284] 예를 들어, TPn이 전송하는 CRS RM 패턴 정보를 CRS-RMn이라고 하면, 상태 '00'은 TP1에서 전송하는 CRS RM 패턴에 관한 정보를 뜻하는 CRS-RM1, 상태 '01'은 TP2에서 전송하는 상기 CRS RM 패턴에 관한 정보를 뜻하는 CRS-RM2, 상태 '10'은 TP3에서 전송하는 상기 CRS RM 패턴에 관한 정보를 뜻하는 CRS-RM3이 각각 시그널링될 수 있다. 즉, 기지국은 상태 '00', '01' 또는 '10' 중에서 하나의 상태를 지시함으로써 , TPl, TP2 또는 TP3 중에서 어느 하나의 TP로부터의 DPS에 의한 PDSCH 전송을 동적으로 시그널링할 수 있다. 여기서, "QC assumption with CSI-RS" 정보와 함께, CRS RM 패턴 정보를 제공함으로써 , 특히 CoMP 시나리오 3(즉 상이한 셀 ID(즉 PCI)를 가지는 복수의 TP에서 CRS가 동시 전송되는 상황)에서, 각각의 CRS RM 패턴을 CRS-RMn의 형태로 올바르게 동적으로 지시하여 줄 수 있다.
[285] 또한, 상기 표 7의 "RM pattern information" 항목을 특정 TP (들)에서 전송한다고 알려주는 등의 형태로 시그널링할 수도 있다. 예를 들어, 특정 TP (들)을 지시하는 식별자 (예를 들어, PCI, VCI, 또는 스크램블링 시퀀스 시드 값 등)이용하여 , CRS RM 패턴이 무엇인지를 단말에게 알려줄 수도 있다.
[286] 이와 같이, 상기 상태 '00'ᅳ '01' 또는 '10'를 통해 DPS 전송을 동적으로 지시할 수 있다. 추가적으로, 상기 표 7의 상태 '11'의 예시에서와 같이 TP1과 TP2로부터의 JT를 지시하기 위한 방법으로, "RM pattern information" 항목을 "CRS-RM1, CRS-RM21'로 시그널링 하거나, TP1과 TP2에 해당하는 식별자 (예를 들어, PCI, VCI, 또는 스크램블링 시퀀스 시드 값 등)를 지시할 수도 있다. 이러한 시그널링 정보를 DCI를 통해서 획득한 단말은, 예를 들어, CRS-RM1과 CRS-RM2의 합집합에 해당하는 RE에서는 모두 PDSCH가 레이트 매칭되는 것으로 가정하고 PDSCH 복조를 수행할 수 있다. 즉, PDSCH를 수신하는 단말의 입장에서는, "RM pattern information" 항목에서 CRS RM 패턴 정보가 복수개 지시된 경우에는, 지시된 CRS RM 패턴들 중에 어느 하나에서라도 지시된 RE 위치는 모두 PDSCH가 매핑되지 않은 것으로 (즉, PDSCH 전송 시에 레이트매칭이 수행된 것으로) 가정하고 PDSCH 복조를 수행할 수 있다.
[287] 추가적으로, 상기 표 7의 예시에서의 "Flag for QC assumption with CRS" 항목에서와 같이, "QC assumption with CSI-RS" 항목에서 지시하는 특정 CSI-RSn과 "RM pattern information" 항목에서 지시하는 특정 CRS 포트 (즉, PCI 정보에 의해서 특정되는 CRS 포트 (들) ) 간의 QC 가정이 적용될 수 있는지의 여부를 나타내는 플래그 지시 정보가 포함될 수 있다. 즉, 특정 상태 값 (예를 들어, '00', '01', '10', '11')이 트리거링ᅳ되고 그 상태 값이 지시하는 정보에서 상기 플래그 비트가 활성화된 경우 (또는 '1' 값을 가지는 경우), 해당 상태 값이 지시하는 CSI-RSn의 CSI-RS 포트 (들)와, 해당 상태 값이 지시하는 CRS-RMn의 CRS 포트 (들) (예를 들어, CRS-RMn이 지시하는 PCIn 또는 VCIn 등을 통해 해당 CRS 포트 (들)을 알 수 있음) 간에 QC 가정의 적용이 가능함을 지시하는 것으로 정의될 수 있다. 한편, 특정 상태 값 (예를 들어, '00' '01', '10', '11')이 트리거링되고 그 상태 값이 지시하는 정보에서 상기 플래그 비트가 비활성화된 경우 (또는 '0' 값을 가지는 경우), 해당 상태 에서의 CSI-RSn의 CSI— RS ports와, 해당 state에서의 CRS-RMn ΰ1 지시하는 CRS ports(e.g., CRS-RMn이 지시하는 PCIn 혹은 VCIn 둥을 통해 해당 CRS ports를 알 수 있음) 간에 QC 가정을 적용해서는 안되는 것 (즉, NQC 관계인 것)을 지시하는 것으로 정의될 수 있다.
[288] 상기 표 7의 예시를 참조하면, 상태 '00' 및 '01'의 경우에는 "Flag for QC assumption with CRS' '가 '1'로 설정되므로ᅳ 이는 각각 TP1 또는 TP2로부터의 DPS 전송을 의미한다. 구체적으로, 상태 '00'에서 플래그 비트가 '1'값으로 설정되면, C S-RM1 패턴에 따라 PDSCH가 레이트매칭된 것을 가정하고, CSI-RS1과 DMRS 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용이 가능하며, CSIᅳ RS1과 PCI1-기반 CRS 포트 (들)와의 QC 가정의 적용도 가능한 것으로 해석된다. 상태 '01'에서 플래그 비트가 '1'값으로 설정되면, CRS-RM2 패턴에 따라 PDSCH가 레이트 매칭된 것을 가정하고, CSI-RS2와 DMRS 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용이 가능하며, CSI-RS2와 PCI2-기반 CRS 포트 (들)와의 QC 가정의 적용도 가능한 것으로 해석된다.
[289] 이와 같이 DMRS 포트 (들)와 특정 CSIᅳ RS 포트 (들) 간의 QC 가정 적용 여부 뿐만 아니라, 해당 CSI-RS 포트 (들)와 특정 CRS 포트 (들)와의 QC 가정 적용 여부 (즉, 상기 표 7의 플래그 비트가 지시하는 정보)가 단말에게 시그널링되면, 단말은 DMRS-기반 PDSCH 복조를 수행함에 있어서 QC 가정의 적용이 가능한 CSI-RS 포트 (들) 뿐만 아니라 RS 밀도가 훨씬 높은 해당 CRS 포트 (들)로부터 추정된 대규모 채널 특성 (즉, 더욱 정확한 대규모 채널 특성)을 이용할 수 있다는 점에서 바람직하다ᅳ
[290] 한편, 상기 표 7의 예시에서 상태 '10'에 해당하는 "Flag for QC assumption with CRS"는 '0'으로 설정되며, 이는 TP3으로부터의 DPS 전송을 의미하되, CRS-RM3 패턴에 따라 PDSCH가 레이트 매칭된 것을 가정하고, CSI-RS3과 DMRS 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용은 가능하지만, CSI-RS3과 PCI3-기반 CRS 포트 (들) 간의 QC 가정은 적용해서는 안되는 것으로 해석된다.
[291] 상기 표 7의 예시에서 상태 '11'에 해당하는 "Flag for QC assumption with CRS"는 'Γ로 설정되며, 이는 TP1 및 ΤΡ2로부터의 JT 전송을 의미하며 , CRS-RM1 및 CRS-RM2 패턴을 모두 고려하여 PDSCH가 레이트 매칭된 것으로 가정하고, CSI-RS1과 PCI1-기반 CRS 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용이 가능하며, CSI-RS2와 PCI2-기반 CRS 포트 (들) 간의 QC 가정의 적용도 가능한 것으로 해석된다.
[292] 이와 같이, 특정 상태 값에 해당하는 "QC assumption with CSI-RS" 항목에 다수개의 CSI— RSn이 존재하고, "RM pattern information" 항목에 다수개의 CRS- RMn이 존재하는 경우에는 소정의 순서에 따라서 CSI-RSn과 CRS-R n 간에 QC-pair가 구성되는 것으로 해석될 수 있다. 예를 들어ᅳ CSI— RS1과 CRS-RM1 간에 QC 가정이 적용되고, CSI-RS2와 CRS-RM2 간에 QC 가정이 적용되는 것으로 해석될 수 있다. 만약, 상기 플래그 비트가 '0'으로 설정된 경우라면, 예를 들어 CSI-RS1과 CRS- RM1 간의 QC 가정이 적용되지 않고, CSI— RS2와 CRS-RM2 간에 QC 가정이 적용되지 않는 것으로 (즉, 모두 NQC 관계인 것으로) 해석될 수 있다. 또는, 각각의 CSI-RSn 및 각각의 CRS-RMn 간의 QC/NQC 여부를 개별적으로 지시하는 형태로 "Flag for QC assumption with CRS" 정보가 구성될 수도 있다.
[293] QC 관련 정보의 동적 시그널링 방안의 추가적인 예시로서, N (예를 들어, N=2) 개의 비트 상태는 아래의 표 8과 같이 구성될 수 있다. [294] 【표 8】
Figure imgf000055_0001
[295] 상기 표 8의 예시에서, CRS-RM4 예를 들어, PCI4)는 TP1과 TP2가 PC 4를 공유 (share)하고 있는 CoMP 시나리오 4에 해당할 수 있다. 또한 상기 표 8의 상태 '11'의 경우와 같이, CRS RM 패턴 정보로서 No-CRS (즉, MBSFN)를 지시할 수 있다. MBSFN 서브프레임은 상기 도 3을 참조하여 제어 영역에서 CRS 및 제어 채널 (예를 들어, PDCCH)만이 전송되고, 데이터 영역에서는 CRS 및 PDSCH가 전송되지 않는 서브프레임을 의미한다: JT의 경우 MBSFN 서브프레임들에서만 스케줄링을 하기 위해서, No— CRS (즉, MBSFN)가 지시될 수도 있다. 이 경우 단말은 데이터 영역에서 CRS가 없다는 것으로 해석하므로, PDSCH에 대한 레이트 매칭을 가정함에 있어서 CRS 포트에 해당하는 RE 위치들에서 PDSCH가 레이트매칭이 수행되지 않은 것 (즉, 해당 RE에 PDSCH가 매핑되는 것)으로 가정할 수 있다.
[296] 상기 표 7 및 표 8을 참조하여 설명한 N 비트 크기의 필드 (예를 들어, PQI 필드)의 각각의 상태에는, DMRS 스크램블링 시드 값 x(n) (예를 들어, n=0, 1)이 사전에 (예를 들어, RRC 시그널링에 의해) 묵시적으로 링크 (link) 또는 타이 (tie)될 수 있다. 이 경우, 2ΛΝ 개의 상태 중에서 특정 하나의 상태가 동적 시그널링에 의해서 지시될 때, 해당 상태 값에 링크된 χ(η) 값들 중에서 어떤 값이 사용되어야 하는지는 별도의 동적 지시 파라미터 (예를 들어, 스크램블링 식별자 값 (nSCID))에 의해서 지시되는 등의 조인트 인코딩 방식도 가능하다.
[297] 상기 표 7의 예시에서 전슬한 바와 같은 조인트 인코딩 방식을 추가하는 경우, 아래 표 9와 같은 예시를 고려할 수 있다. .
[298] 【표 9】
Figure imgf000056_0001
[299] 상기 표 9의 예시에서 x(n)의 범위는 PCI 범위가 같이 0내지 503일 수 있다. 상기 표 9에서는 각각의 상태 별로 할당된 x(0) 및 x(l)의 예시적인 값을 나타낸다. 예를 들어 nSCID=l에 링크 /타이된 x(l)의 값은 모두 동일한 값 420으로 할당될 수 있다. 이와 같이 다수의 TP들에서 공통적으로 사용할 특정 식별자 값을 할당해 놓고 nSCID=l이 지시되는 경우 이러한 공유된 식별자 값을 사용하도록 함으로써, TP 간의 DMRS 직교성이 확보되도록 할 수 있다. 또한 상기 표 9의 예시에서와 같이, nSCID=0에 링크 /타이된 x(0)의 값은 각각의 상태 별로 상이하게 할당할 수 있다. 이에 따라, TP-특정 VCI (또는 스크램블링 시드 값)을 이용하여 셀- 분리 (cell-splitting) 이득을 얻도록 할 수 있다. 또한, 상기 표 9의 예시에서 상태 '11'에 대한 x(0) 값을, 다른 상태에 대한 x(0) 값과 상이한 값으로 할당함으로써, JT를 위한 별도의 VCI (또는 스크램블링 시드 값)을 지정할 수도 있다. [300] 예를 들어, 전술한 바와 같은 QC 정보 및 CRS RM 패턴에 대한 정보를 지시하는 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)에서, 2 개의 상태의 각각에 대해서 x(n)값이 상이하게 링크 /타이되어 있을 수 있다. 이 때, DCI 포맷 내의 다른 필드를 통해서 DMRS 시퀀스 생성을 위해 사용될 nSCID 값이 동적으로 지시되는데, 이 nSCID 값에 따라서 x(n) 값이 묵시적으로 결정된다. 예를 들어, nSCID=n 이면 x(n) (예를 들어, n=0 또는 1)이 지시되는 것으로 규칙을 정해 둘 수 있다. 이와 같은 x(n)에 관한 조인트 인코딩을 통해, 예를 들어, 단말이 상기 개의 상태 중에서 특정 상태가 동적으로 지시되는 경우에, 해당 상태에 링크된 x(0), x(l), ...이 결정된다. 추가적으로, 별도의 필드를 통하여 지시되는 nSCID 값에 따라서, x(0), x(l), ... 중에서 하나가 최종적으로 결정 /선택될 수 있다.
[301] QC 동작방식 (Behavior)
[302] CoMP 동작을 지원하지 않는 기존의 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE 릴리즈 -10 (Rel-10) 이전의 표준에 따르는 시스템)에서의 RS 포트 간의 QC 가정은, 사실상 묵시적으로 하나의 동작방식 (behavior)으로서 정의된 것이라 할 수 있다. 이러한 하나의 동작 방식을 본 발명에서는 Behavior A라 칭하고, Behavior A는, CRS, CSI- RS 및 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍, 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 이는, 기존의 시스템에서는 CoMP 동작을 고려하지 않고, CRS, CSI-RS 및 PDSCH DMRS 포트가 모두 하나의 샐 또는 TP로부터 전송되는 것을 당연히 가정하여야 했기 때문이다.
[303] CoMP 동작을 지원하는 시스템에서는, QC 가정에 대해서 다른 동작방식 (예를 들어, TP1의 CSI-RS1과 TP2의 CSI— RS2가 QC인 것으로 가정하는 동작 방식 둥)이 정의될 수도 있다. 따라서, 본 발명에서는 복수개의 QC 동작 방식이 적용될 수 있는 시스템에서, 상기 Behavior A가 디폴트 동작방식으로서 정의되는 방안에 대해서 제안한다. 즉, 특정 조건이 만족되는 경우에 단말은 항상 디폴트 동작방식인 Behavior A에 따르는 것으로 정의될 수 있다.
[304] 예를 들어, 특정 CSI 프로세스 인덱스 (들)에 대해서는, 별도로 시그널링되지 않는 한, 단말은 항상 Behavior A를 적용하는 것으로 설정될 수 있다. 이는, 단말이 복수개의 CSI 프로세스들을 설정받은 경우에, 최소한 하나의 CSI 프로세스에 대해서는 기존의 시스템 (Rel-10 시스템)과 동일한 QC 가정에 따라서 동작하도록 하여 기존의 시스템에서와 동일한 성능을 보장하도록 하기 위한 것이다. 예를 들어, CSI 프로세스 인덱스 0에 대해서는 항상 Behavior A가 적용되도록 할 수 있다. 이 경우, CSI 프로세스 인덱스 0에 대해서, 예를 들어, CoMP 시나리오 3의 경우에서 DL 서빙셀 /TP로부터 전송되는 CRS와 QC 가정을 적용할 수 있는 특정 CSI-RS 자원이 설정되어 있을 수 있다.
[305] 또한, 디폴트 동작방식인 Behavior A는, CoMP 동작을 지원하는 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE Rel-11 이후 표준에 따르는 시스템)에서 정의되는 새로운 전송 모드 (예를 들어, TM10)를 제외하고, 기존의 시스템 (예를 들어, 3GPP LTE Rel-10 이전의 표준에 따르는 시스템)에서 정의된 전송모드 (예를 들어, TM9)에 대해서 적용되도록 정의될 수도 있다.
[306] CoMP 동작을 지원하는 시스템에만 적용될 수 있는 QC 동작방식은, 다음과 같이 정의될 수 있다.
[307] 새로운 전송 모드 (예를 들어, TM10)에 대해서 적용되는 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 2D)를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우, 단말은 새로운 QC 동작방식 (이하에서는, Behavior B)을 가정할 수 있다. Behavior B는, CRS, CSI-RS, 및 PDSCH DMRS (및 /또는 EPDCCH DMRS)는, 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 이득, 평균 지연 중의 하나 이상에 대해서, 다음의 예외사항을 제외하고는 QC되어 있지 않은 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 상기 예외사항은, PDSCH DMRS (및 /또는 EPDCCH DMRS)와, 물리 계층 시그널링 (예를 들어, PDCCH DCI를 통한 시그널링)에 의해서 지시되는 특정 CSI-RS 자원은, 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 지연 중의 하나 이상에 대해서, QC되어 있는 것으로 가정할 수 있다는 것이다. 즉, Behavior B의 경우 기본적으로 CRS와 다른 RS (예를 들어, CSI-RS, DMRS)간에는 QC 가정을 하면 안되는 것으로 설정될 수 있으며, 상기 DCI 포맷 2D를 통해 DL 그랜트를 수신할 때 상기 표 7, 표 8, 표 9의 예시에서와 같이 동적 시그널링에 의해 지시되는 특정 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 (들)와 상기 DCI 포맷 2D에 의해서 스케줄링되는 PDSCH의 DMRS 포트 (들) 간의 QC 가정은 적용될 수 있다는 것으로 이해될 수 있다.
[308] 또는, 특정 CRS와 특정 CSI-RS간의 QC 가정의 적용 가능 여부도 상기 표 7, 표 8, 표 9의 예시에서와 같이 (또는 별도의 RRC 시그널링을 통해) 시그널링될 수도 있다.
[309] 만약 DCI 포맷 2D를 통해 DL 그랜트를 수신하는 경우에는, 해당 PDSCH DMRS 포트와 특정 CSI-RS 포트 간에 QC 가정이 가능할 수 있다. 추가적으로, RRC 시그널링을 통해 특정 CSI-RS 포트와 특정 CRS 포트 간의 QC 가정의 적용 가능여부가 설정될 수도 있다. 이 경우에는, DMRS 포트와 CSI-RS 포트와 CRS 포트 간에 모두 QC 가정이 가능하다는 시그널링이 주어질 수도 있다. 이러한 Behavior B가 DCI 포맷 2D에 대해서 주어질 수 있으며, 단말은 Behavior B에 따른 QC 가정에 기초하여 데이터 복조를 수행 (예를 들어, 다른 RS로부터 추정된 대규모 특성을 Wiener 필터 계수를 결정하는 데에 반영하는 등)할 수 있다. 만약, Behavior B에 따르는 경우에서 특정 CSI-RS와, CRS와, DMRS 간에 모두 QC 가정이 가능하도록 지시된 경우에도, Behavior A와의 큰 차이는 상기 특정 CSI-RS와, CRS와, DMRS 가 반드시 DL 서빙셀로부터의 것일 필요가 없다는 것이다. 예를 들어, CRS는 DL 서빙셀이 아닌 인접셀의 CRS 포트일 수도 있고, CSI-RS는 복수개의 CSI-RS 자원들 중에서 어떤 하나가 지시될 수도 있다.
[310] 여기서, 주파수 오프셋 (또는 도플러 시프트)에 대해서, 단말은 Behavior B로 설정된다고 하더라도, 초기 (또는 대략적인 (coarse)) 주파수 오프셋을 서빙셀 CRS로부터 추정하고, 여기에 특정 주파수 범위. (예를 들어, [-N; +N] Hz) 내에서만 해당 지시된 CSI-RS를 통해서 정밀한 (fine) 주파수 오프셋 추정을 하도록 설정될 수도 있다. 예를 들어, 해당 CSI-RS의 전송 주기가 5ms라면, 이것의 역수인 200Hz만큼의 주파수 오프셋 차이가 CSI-RS로부터 불명료성 (ambiguity) 없이 추정될 수 있으므로, 다음과 같은 단말 동작을 정의할 수 있다.
[311] 단말은, (Behavior B에서) 지시된 CSI-RS을 이용하여 단말에 의해서 추적된 (tracked) 도플러 시프트 (및 /또는 도플러 확산)가 서빙 셀에 대한 주파수 오프셋의 범위 (예를 들어, [-N; +N] Hz) 내인 것으로 예상할 수 있다. 예를 들어, 지시된 CSI— RS의 주기가 5ms인 경우에는, N=100Hz 이다. 예를 들어, 지시된 CSI- RS의 주기가 10ms인 경우에는, N=50Hz 이다ᅳ 예를 들어, 지시된 CSI-RS의 주기가 20ms인 경우에는, N=25Hz 이다. 예를 들어, 지시된 CSI-RS의 주기가 40ms인 경우에는 N=12.5Hz 이다. 예를 들어, 지시된 CSI-RS의 주기가 80ms인 경우에는, N=6.25Hz 이다. 요컨대, 지시된 CSI-RS가 T[ms]의 주기를 가지는 경우, N=l/(kT) [Hz] 로 설정되며, 여기서 k는 예를 들어 2일 수 있다.
[312] 이러한 본 발명의 제안은, 지시된 CSI-RS의 주기가 가변함에 따라, UE가 상기 주파수 오프셋 (또는 도플러 시프트 및 /또는 도플러 확산)의 추정을 위해 서빙셀 CRS를 기준으로 탐색해야 하는 주파수 범위를 가변적으로 정해준다는 의미를 가진다. 여기서, 상기 지시된 CSI-RS는, 상위 계층에 의해서 복수개의 CSI- S 자원들이 설정된 단말 (예를 들어, TM10이 설정된 단말)의 경우에는 DCI (예를 들어 , DCI 포맷 2D)에 의해서 지시되는 DMRS와 QC 가정이 가능한 하나의 NZP CSI- RS를 의미할 수 있다. 또는 상기 지시된 CSI-RS는, DCI 포맷 1A의 경우에 RRC로 설정된 특정 디폴트 CSIᅳ RS일 수 있다. ,
[313] CSI-RS 주기가 5ms인 경우에 비하여 주기가 10ms인 경우에는, 단말이 탐색해야 하는 범위가 절반으로 줄어든다. 즉, 기지국은 CSI-RS 주기를 크게 설정할수록, CSIᅳ RS는 서빙셀의 CRS와의 주파수 오프셋이 더 좁은 범위 내에서 형성되어야 한다. 이에 따라 단말이 동작할 수 있게 함으로써, 단말이 더 좁은 탐색 범위 내에서만 주파수 오프셋을 추정하면 된다. 이러한 탐색 범위를 벗어나는 주파수 오프셋을 가지는 CSI-RS 전송으로 인하여, 단말이 채널 추정을 을바르게 수행하지 못하고 성능 열화가 발생하지 않도록 기지국이 위와 같은 CRS와 CSI-RS 간의 관계를 보장해야 한다.
[314] 기지국의 입장에서는, CRS를 전송하는 TP의 오실레이터와 상기 지시된 CSI- RS를 전송하는 TP의 오실레이터 간의 주파수 오프셋 (또는 도플러 시프트)가, 지시된 CSI-RS의 주기 T[ms]에 따른 N L/(kT)값 (예를 들어, k=2)에 따른 [-N; +N] Hz 범위를 만족할 수 없다면, 해당 CSI-RS의 주기를 T[ms]로 설정할 수 없음을 의미할 수 있다. 이 경우 기지국은 T[ms]보다 더 작은 값의 주기를 가지는 CSI- RS를 설정하여 전송하여야 한다.
[315] 또는, 단말 동작을 통일하기 위해서 기지국은 항상 T1 ms (예를 들어, Tl=5)의 주기를 가지는 CSI-RS만을, Behavior B의 경우에 적용할 CSI-RS 로 설정하는 것을 제한으로 둘 수 있다. 이 경우 단말은 지시되는 CSI-RS의 주기에 무관하게, (Behavior B에서) 지시된 CSI— RS을 이용하여 단말에 의해서 추적된 (tracked) 도플러 시프트 (및 /또는 도플러 확산)가 서빙 셀에 대한 주파수 오프셋의 범위 ([-N; +N] Hz, 예를 들어, N=100) 내인 것으로 예상할 수 있다.
[316] 또는, 기지국은 Tl ms의 주기 외의 다른 주기를 가지는 CSI-RS를 설정할 수 있지만, 단말이 탐색해야 하는 주파수 범위는 가장 최소의 범위로 정할 수도 있다. 예를 들어, 기지국은 T = 5, 10, 20, 40, 80 ms의 주기를 가지는 CSI-RS를 다양하게 설정할 수 있으나, N 값은 적어도 가장 좁은 범위 (즉, T=80ms일 때의 N=6.25Hz 값)를 항상 보장하도록 할 수도 있다. 이 경우 단말은, 지시되는 CSI- RS의 주기에 무관하게, (Behavior B에서) 지시된 CSI— RS을 이용하여 단말에 의해서 추적된 (tracked) 도플러 시프트 (및 /또는 도플러 확산)가 서빙 셀에 대한 주파수 오프셋의 범위 ([-N; +N] Hz, 예를 들어, N=6.25) 내인 것으로 예상할 수 있다. 만약, 기지국이 T = 5, 10 ms의 주기를 가지는 CSI-RS를 다양하게 설정할 수 있다면, 최소한의 탐색 주파수 범위를 보장하기 위한 N=50 Hz로 설정될 수 있다. 즉, 어떠한 주기를 가지는 CSI-RS가 지시되는지와 무관하게, 단말은 특정 [ᅳ N; +N] Hz 범위 내에서만 탐색을 수행하면 되는 것이라고 할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 단말의 상기 동작을 보장할 수 있는 주기를 가지는 CSI-RS 만을 단말이 상기 Behavior B에 활용하도록 설정할 수 있다.
[317] 한편, 새로운 전송모드 (예를 들어, TM10)이 적용될 수 있는 시스템에서도, 시스템 성능이 낮은 경우나 다른 문제가 있는 경우 등을 대비하여 안정적으로 동작할 수 있도록, 디폴트 전송 모드로 동작하는 것이 지원되어야 하며, 이를 폴백 (fallback) 동작 모드라고 칭할 수 있다. 예를 들어, 폴백 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 1A)을 통해서 MBSFN 서브프레임들에서 DL 그랜트를 수신하는 경우에는 단말은 Behavior Α' (즉, 상기 Behavior A의 변형 동작방식)에 따를 수 있다. Behavior A1는, CRS, CSI-RS, 및 PDSCH DMRS (및 /또는 EPDCCH DMRS)는, 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 이득, 평균 지연 중의 하나 이상에 대해서, 다음의 예외사항을 제외하고는 QC되어 있지 않은 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 상기 예외사항은, CRS (예를 들어, DL 서빙샐의 CRS, 또는 RRC 시그널링에 의해 지시되는 특정 CRS)와 PDSCH DMRS는, 지연 확산, 도플러 확산, 도플러 시프트, 평균 지연 증의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 즉, Behavior A'의 경우 기본적으로 CSI-RS와 다른 RS (예를 들어, CRS, DMRS)간에는 QC 가정을 하면 안되는 것으로 설정될 수 있으며, 상기 DCI 포떳 1A를 통해 MBSFN 서브프레임에서 DL 그랜트를 수신할 때 항상 특정 CRS 포트 (들)와 상기 DCI 포맷 1A에 의해서 스케줄링되는 PDSCH의 DMRS 포트 (들) (예를 들어, DMRS 포트 7) 간에는 항상 QC 가정이 적용될 수 있다는 것으로 이해될 수 있다.
[318] 추가적인 예시로서, Behavior A'가, 특정 CSI-RS 자원 인덱스 n (예를 들어, n=0), CRS 및 DMRS 간에 QC 가정이 추가적으로 가능한 것으로 정의될 수도 있다. 이 경우, 해당 CSI-RS 자원의 스크램블링 시드 값 X는 항상 PCI가 되도록 제한될 수도 있다. 또는, 단말 동작의 관점에서는, 단말이 CSI-RS 자원 인덱스 n이 PCI와 동일하지 않다고 예상 (expect)하는 것이 허용되지 않는다고 표현될 수도 있다. 또는, 상기 제안사항에서 CSI-RS 자원 대신에, CSI 프로세스 (또는 해당 CSI 프로세스에 연관된 특정 CSI-RS 자원)가 대신 사용될 수도 있다. 즉, Behavior A1는, 특정 CSI 프로세스 i (예를 들어, i=0), CRS 및 DMRS 간에 QC 가정이 추가적으로 가능한 것으로 표현될 수 있다. 단말은 이러한 가정에 따라 데이터 복조를 수행함에 있어서 다른 RS를 이용하여 추정된 대규모 채널 특성을 수신 프로세스에 적용 (예를 들어, Wiener 필터 계수 결정 등에 반영)할 수 있다.
[319] 이와 같이, Behavior A'가 상기 Behavior A 또는 B와 또 다른 별개의 Behavior로 정의함으로써 단말의 데이터 복조 성능을 보다 향상시킬 수 있다. 구체적으로, DCI 포맷 1A는 폴백 E 포맷에 해당하는데, 다양한 RRC 재설정이 적용되고 있는 구간 동안에서의 불명료성 (ambiguity)이 발생할 수 있는 상황 둥에서 명확하고 강인한 전송을 가능하게 하기 위해서 사용될 수 있다. 이러한 DCI 포맷 1A가 MBSFN 서브프레임에서 수신된 경우에, 기존 시스템 (예를 들어, ReI-10 시스템)에서는 DMRS 포트 7으로 복조를 수행하도톡 정의되어 있다. 이 때, DMRS 스크램블링 시드 값으로 PCI를 사용하도록 할 수 있다. 이 경우, 해당 PCI를 이용하여 생성되는 CRS를 브로드캐스트하는 DL 서빙샐 CRS 포트와 DMRS 간의 QC 가정이 적용될 수 있다. 따라서, CRS를 이용하여 측정되는 보다 정확한 대규모 채널 특성을 데이터 복조 시에도 이용할 수 있기 때문에 데이터 복조 성능이 향상될 수 있다.
[320] 따라서, Behavior A'는 기본적으로 CRS 포트와 DMRS 포트 간의 QC 가정이 가능하도록 할 수 있으며, 이에 추가적으로, 특정 CSI-RS 자원 인덱스 (예를 들어, CSI-RS 자원 인텍스 0) 또는 특정 CSI 프로세스 인덱스 (예를 들어, CSI 프로세스 인덱스 0)에 속한 CSI-RS 포트와 DMRS 포트 간의 QC 가정이 가능하다는 정보가 제공될 수 있다. 예를 들어, 복수개의 TP들이 동일한 셀 식별자를 사용하는 CoMP 시나리오 4의 경우에, CRS가 동시전송되는 TP들로부터 CSI-RS도 동시에 전송되는 (즉, PCI에 의해서 생성된 가상 CSI— RS가 복수개의 TP들로부터 동시에 전송되는) 형태로 동작할 수 있다.
[321] 즉, Behavior A'는 기본적으로 Behavior A와 같이 CRS와 DMRS 간에는 항상 QC 가정을 할 수 있다는 점에서는 유사하지만, DMRS와 QC 가정이 적용될 수 있는 CSI-RS를 지시하는 방식에서 차이를 가지는 것으로 이해될 수 있다. 즉, Behavior A에 따르면 해당 DMRS와 QC 가정이 가능한 CSI-RS가 무엇인지를 DCI를 통해 동적으로 지시될 수 있는 반면 , Behavior A'에 따르면 해당 DMRS와 QC 가정이 가능한 CSI-RS는 반-정적으로 RRC 시그널링을 통해 지시되거나 또는 고정적으로 특정 CSI-RS 자원 인덱스 (예를 들어, CSI-RS 자원 인덱스 0)가 설정될 수 있다. [322] Behavior A'에 대한 추가적인 예시로서, Behavior A'는, CRS와 DMRS 간의 QC 가정은 불가능한 것으로 하고, 특정 CSI-RS 자원 인덱스 (예를 들어, CSI— RS 자원 인덱스 0)와 DMRS 간의 QC 가정은 가능한 것으로 정의될 수도 있다. 이와 같이 정의되는 Behavior A'는 Behavior B와 유사하지만, Behavior B에 따르면 해당 DMRS와 QC 가능한 CSHRS 자원이 무엇인지가 DCI를 통해서 동적으로 지시되는 반면, Behavior A'에 따르면 해당 DMRS와 QC 가정이 가능한 CSI-RS는 반-정적으로 RRC 시그널링을 통해 지시되거나 또는 고정적으로 특정 CSI— RS 자원 인덱스 (예를 들어, CSI-RS 자원 인덱스 0)가 설정될 수 있다.
[323] 전술한 바와 같은 Behavior A'에 대한 본 발명의 다양한 예시들에 있어서, 특정 CSI-RS 자원 인덱스 (예를 들어, CSI-RS 자원 인덱스 0)가 고정 또는 반ᅳ 정적으로 설정되는 대신에, Behavior B에서와 같이 동적으로 지시될 수도 있다. 예를 들어, MBSFN 서브프레임 (또는 MBSFN 서브프레임의 단말 -특정 탐색 공간)에서 검출되는 DCI 포맷 1A의 특정 필드를 통해서, 해당 DMRS 포트와 QC 가정이 적용될 수 있는 CSI-RS 자원 (또는 CSI 프로세스)에 속한 CSI— RS 포트가 무엇인지를 지시할 수도 있다. 이러한 경우에는, MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 받는 경우나, DCI 포맷 2D를 통해서 .DL 그랜트를 받는 경우 모두에서 상기 Behavior B가 적용되도톡 할 수도 있다. 또는, MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 받는 경우나, TM9 이하의 TM에 대해서는, 모두 상기 Behavior A가 적용되도톡 하고 (이 경우 CSI— RS 자원은 반-정적으로 RRC 시그널링되거나 특정 CSI-RS 자원 인텍스자 고정적으로 적용될 수 있음), DCI 포떳 2D로 DL 그랜트를 받는 경우에서만 Behavior B가 적용되도록 할 수도 있다.
[324] 한편, Behavior A의 정의에서 CSI-RS가 제외될 수도 있다. 즉, Behavior A는, CRS와 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍, 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. CSI- RS에 대한 QC 가정이 제외된 것은, CoMP 시나리오 4에서와 같이 CRS는 다수의 TP들로부터 동시에 SFN 형태로 전송되지만, CSI-RS는 해당 TP들에서 동시에 SFN 형태로 전송하지 않는 것으로 동작하는 것을 지원하기 위함이다. 즉, Behavior A에서 CRS와 DMRS 간의 QC 가정 만으로도 데이터 복조에 도움을 줄 수 있는 대규모 특성 추정치들을 층분히 반영할 수 있고, CRS에 비하여 상대적으로 밀도가 낮은 CSI— RS를 이용하여 측정된 채널 특성이 DMRS 기반 데이터 복조의 성능을 크게 향상시키지는 않을 것으로 볼 수 있기 때문에, CSI-RS와 DMRS 간의 QC 가정이 제외될 수 있다.
[325] 또한, 이와 같이 CSI-RS를 배제한 Behavior A는, 단말이 어떠한 CSI-RS 자원도 설정받지 않은 경우 (예를 들어, TDD 시스템, 상호적 (reciprocity) 시스템 등)에 적용될 수도 있다. 반면, 단말이 CSI-RS 자원을 설정받은 경우에는 처음에 설명하였던 Behavior A에 따라 CRS, CSI-RS 및 DMRS 간의 모든 QC 가정이 적용될 수도 있다. 이러한 Behavior A는 특정 TM (들) (예를 들어, TM1 내지 TM9, 또는 TM1 내지 TM8)에 대해서만 적용되도록 한정할 수도 있다.
[326] CSI-RS자원의 설정 여부에 따른 Behavior A는 다음과 같이 표현할 수 있다. 즉, Behavior A는, CRS, CSI-RS (if configured (설정된 경우라면)) 및 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍, 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 즉, CSI-RS에 대해서는 if configured 라는 조건을 부여함으로써, 전술한 CSI-RS 자원의 설정 여부에 따른 Behavior A가 간략하게 표현될 수 있다.
[327] 나아가, 전술한 Behavior A'로서 설명했던 사항을 Behavior A와 통합하면 다음과 같이 정의될 수 있다. 즉, Behavior A는, CRS, CSI-RS (if only one CSI-RS resource is configured (오직 하나의 CSI-RS 자원만이 설정된 경우라면)) 및 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍, 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, Behavior A는, CRS, CSI-RS (CSI-RS가 설정된 경우라면, 그리고 설정된 CSI-RS 자원의 개수가 1 이라면)) 및 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍, 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, Behavior A는, CRS, CSI-RS (CSI-RS가 설정된 경우라면, 그리고 설정된 CSI-RS 자원의 개수가 1 이라면 (또는 CSI 프로세스의 최대 개수에 대한 UE 캐퍼빌리티 P가 {1}이라면)) ) 및 PDSCH DMRS는, 주파수 시프트, 도플러 확산, 수신 타이밍 지연 확산 중의 하나 이상에 대해서 QC 되어 있는 것으로 가정한다는 것으로 정의될 수 있다.
[328] 이와 같이, CSI— RS에 대해서는 if one CSI-RS resource is configured 와 동일한 의미를 가지는 조건을 부여함으로써, 전술한 CSI-RS 자원의 설정 여부에 따른 Behavior A가 간략하게 표현될 수 있다. 이에 따라, 단말이 하나의 CSI-RS 자원을 설정받은 경우에만, CRS, CSI-RS 및 DMRS 간의 QC 가정이 적용될 수 있다. 만약 단말이 어떠한 CSI-RS 자원도 설정받지 않은 경우 (예를 들어, TDD 시스템)나 2 개 이상의 CSI-RS 자원을 설정받은 경우 (예를 들어, TM10)에는 CRS와 DMRS 간의 QC 가정만이 적용될 수 있고, CSI-RS와의 QC 가정은 적용되지 않는다.
[329] 이와 같이, CSI-RS에 대한 QC 가정을 제외하는 경우를 포괄하는 방식으로 Behavior A를 정의하면, 이와 같이 정의된 Behavior A를 TM10에서 MBSFN 서브프레임 상에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우에도 동일하게 Behavior A가 적용되는 것으로 정리할 수 있다. 한편, 오직 TM10에서 DCI 포맷 2D를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우에만 Behavior B가 적용되는 것으로 할 수 있다.
[330] 전술한 제안사항들 중에서, MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우에서의 단말의 QC Behavior는, 비ᅳ MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우 (또는 비 -MBSFN 서브프레임에서 단말—특정 탐색 공간 상에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우로 한정하여)에도 동일하게 적용될 수 있다. 이는 기존의 시스템 (예를 들어, Rel-10 이전의 시스템)에서는 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트가 수신되는 경우에는 CRS 기반의 데이터 복조를 수행하도록 정의되어 있지만, 새로운 시스템 (예를 들어, Rel-11 이후의 시스템)에서 새로운 TM (예를 들어, TM10)에서의 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 (또는 비 -MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상에서 DCI 포맷 1A를 통해서) DL 그랜트를 수신하는 경우에는, MBSFN 서브프레임에서의 동작과 마찬가지로 DMRS 기반의 데이터 복조가 정의될 수 있음을 고려한 것이다. 이와 같이 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트가 수신되는 경우에도 DMRS (예를 들어, DMRS 포트 7) 기반의 데이터 복조가 정의되는 경우에는, 전술한 본 발명의 예시들에서 MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A를 통해서 DL 그랜트를 수신하는 경우에 대한 설명들이 동일하게 적용될 수 있다.
[331] PDSCH 심볼 위치 결정
[332] 전술한 본 발명의 다양한 예시들에서는 DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)를 통해서 QC 가정의 적용 여부에 대한 정보와 PDSCH RE 매핑 관련 정보들을 동적으로 지시하는 것에 대해서 설명하였다. 이에 추가적으로, 본 발명에서는 DCI 포맷 내의 N 비트 필드를 통해서, PDSCH 시작 심볼 (PDSCH start symbol 또는 data start symbol) (즉, PDSCH의 매핑이 시작되는 OFDM 심볼)에 관련된 정보를 추가적으로 지시하는 방안에 대해서 제안한다.
[333] 즉, 상위 계층에 의해서 2 개의 파라미터 세트가 단말에게 설정되고, DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)를 통해서 상기 2 개의 파라미터 세트 중에서 어느 하나가 동적으로 시그널링되는데, 하나의 파라미터 세트의 파라미터들 중에는 PDSCH 시작 심볼 정보가 포함될 수 있다.
[334] 하나의 서브프레임의 OFDM 심볼 인텍스가 0, 1, 2, ... 로 주어지는 것을 가정한다. 즉, 정규 CP 서브프레임의 경우 첫 번째 슬롯 (또는 슬롯 인덱스가 0부터 시작하는 경우, 짝수 인덱스의 슬롯)의 OFDM 심볼 인텍스는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6이고, 두 번째 슬롯 (또는 슬롯 인텍스가 0부터 시작하는 경우, 홀수 인덱스의 슬롯)의 OFDM 심볼 인텍스는 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13가 된다. 확장된 CP의 경우 첫 번째 슬롯 (또는 짝수 인덱스의 슬롯)의 OFDM 심볼 인덱스는 0, 1, 2, 3, 4, 5이고, 두 번째 슬롯 (또는 홀수 인덱스의 슬롯)의 0FDM 심볼 인덱스는 6, 7, 8, 9, 10, 11이다. 일반적인 경우에는 0FDM 심볼 인덱스 0, 1, 또는 2 까지 PDCCH가 매핑될 수 있다. 단말은, PDCCH 심볼이 어디까지 존재하는지를, PCFICH를 통해 알 수 있다. PDSCH 시작 심볼 인덱스에 대한 별도의 시그널링이 없다면, 기본적으로는 PCFICH에 의해 결정되는 마지막 PDCCH 심볼 인덱스의 바로 다음 심볼 인덱스가 PDSCH 시작 심볼 인덱스라고 결정된다.
[335] 본 발명에서는 PDSCH 시작 심볼 위치가 PCFICH (즉, CFI 값)로부터 결정되는 것과 별도로, PDSCH 시작 심볼 정보를 시그널링하는 방안에 대해서 제안한다. 예를 들어, PDSCH 시작 심볼 정보는, 상기 QC 가정 관련 정보를 지시하는 DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)가 지시하는 2ΛΝ 개의 상태 별로 각각 제공될 수도 있다. 또는, 2ΛΝ 개의 상태 중에서 복수개의 상태에 대해서 공통적으로 적용되는 PDSCH 시작 심볼 정보가 RRC 시그널링을 통해서 설정될 수도 있다.
[336] 본 발명에서는 서브프레임 패턴 (또는 서브프레임 세트) 별로 PDSCH 시작 심볼 인덱스 정보를 단말에게 알려주는 방식을 제안한다. 서브프레임 세트는 최소 2 세트가 존재할 수 있고, 이러한 서브프레임 세트에 대한 설정은 단말에게 미리 알려줄 수 있다. 예를 들어, MBSFN 서브프레임 (들)로 구성된 하나의 세트와, 비- MBSFN 서브프레임 (들)로 구성된 다른 하나의 세트가 설정될 수 있다. 이 경우, MBSFN 서브프레임에 대해서 적용되는 PDSCH 시작 심볼 인덱스와, 비 -MBSFN 서브프레임에 · 대해서 적용되는 PDSCH 시작 심볼 인덱스가 각각 시그널링될 수 있다.
[337] 추가적인 예시로서, DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)에 의해 지시되는 N 개의 상태 각각에 대해서 (또는 별도의 RRC 시그널링을 통해서 모든 상태에 대해서 공통적으로 적용되는 정보로서) 하나의 PDSCH 시작 심볼 인덱스 값 (예를 들어, 인텍스 k)를 제공할 수 있다. 또한, 기본적으로는 시그널링되는 k 값에 따라서 PDSCH 시작 심볼을 결정하지만, 특정 서브프레임 세트 (예를 들어, MBSFN 서브프레임)에서는 k > KThreshol(^J 경우에는 k = reshold로 적용할 수 있다. 즉, 특정 서브프레임에서는 시그널링되는 k 값을 해석함에 있어서, 상한 (KThreshold)이 존재하는 것으로 적용할 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, k - min(K reshold, K) 이고, 여기서 K는 일반적인 서브프레임에서 적용되는 PDSCH 시작 심볼 인덱스 값이고, k는 특정 서브프레임에서 단말이 결정하는 PDSCH 시작 심볼 인텍스 값이다.
[338] 상기 특정 서브프레임 세트는, MBSFN 서브프레임일 수도 있고, 또는 비- MBSFN 서브프레임일 수도 있다. 또한, 상기 특정 서브프레임 세트는, 하나의 서브프레임 세트일 수도 있고, 복수개의 서브프레임 세트들알 수도 있다.
[339] 예를 들어, KThresholt 3인 경우, DCI 포맷의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)의 특정 상태가 k=4를 지시하는 경우를 가정한다. 단말은 비 -MBSFN 서브프레임에서는 시그널링된 바와 같이 PDSCH 시작 심볼 인덱스가 4인 것으로 보고 PDSCH 복조를 수행한다. 한편, 단말은 MBSFN 서브프레임에서는 k=KThreshold=3인 것으로 해석하고, 이에 따라 PDSCH 시작 심볼 인덱스가 3인 것을 가정하여 PDSCH 복조를 수행한다. 여기서,
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은 단지 예시적인 것이며 이에 제한되지는 않는다. KThreshold=0, 1, 2, 3, 4 일 수 있다.
[340] 상기 제안사항을 정리하여 표현하면, 단말은 일반적인 서브프레임 (예를 들어, 비 -MBSFN 서브프레임)에서는 RRC 시그널링된 PDSCH 시작 심볼의 후보들의 값이나, 비-크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 중의 하나 (이를 K라고 표현함)를, PDSCH 시작 심볼 인덱스 값으로 결정할 수 있다. 여기서, RRC 시그널링된 PDSCH 시작 심볼의 후보들의 값은, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4일 수 있다 (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용된다). 한편, 특정 서브프레임 (예를 들어, MBSFN 서브프레임)에서는 특정 서브프레임 (예를 들어, MBSFN 서브프레임)에서의 PDSCH 시작 심볼 인덱스 k를, k = min(KThreshold, K) (예를 들어, ^^01(1=2) 로 결정한다.
[341] 추가적인 예시로서, 이와 같이 결정된 PDSCH 시작 심볼이 다^ 제어 채널 영역 (예를 들어, DL 서빙셀 제어 채널 영역)과 중첩되는 경우에는, 해당 제어 채널 영역의 다음 OFDM 심볼이 PDSCH 시작 심볼인 것으로 결정되도록 할 수 있다.
[342] 예를 들어, 비 -MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 (즉, k)은, K 값과, 비ᅳ크로스 -스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값 또는 크로스- 캐리어 스케줄링의 경우에는 '상위 계층에 의해서 설정된 값 (즉 P) 중의 최대값으로 결정될 수 있다 (즉, k=max{K, P}). 여기서, K 값은, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4, (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨), 비- 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스—캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 중의 하나일 수 있다. 한편, DCI에 의해서 지시되는 MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 (즉, k)은, KThreshold 값과 K 값 중의 최소값과, P 값 중의 최대값으로 결정될 수 있다 (즉, max{min(KThreshoid, ) , P}) .
[343] 추가적인 예시로서, 서빙 셀의 PCFICH로부터 PDSCH 시작 심볼을 결정하는 것과 무관하게 K 값을 정하도록 수정할 수도 있다.
[344] 예를 들어, 비 -MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 (즉, k)은, K 값과, P 값 중의 최대값으로 결정될 수 있다 (즉, k=max{K, P}). 여기서, K 값은, 0 또는 유보된 값, 1ᅳ 2, 3, 또는 4 (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨) 중에서 하나일 수 있다. 한편, DCI에 의해서 지시되는 MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 (즉, k)은, KThreshold 값과 K 값 중의 최소값과, P 값 중의 최대값으로 결정될 수 있다 (즉, max{min(KThreshold,K)ᅳ P}).
[345] 전술한 바와 같아 PDSCH 시작 심볼을 결정하는 방안은, TDD 시스템에서 특별 서브프레임 (special subframe)의 설정 중에서 DwPTS 심볼 개수가 특정 값 이하인 경우에는 적용되지 않는 것으로 제한할 수도 있다. TDD 특별 서브프레임 설정은, 예를 들어, 8 가지가 정의될 수 있고, 그 중에서 DwPTS 심볼의 개수가 3 개 이하인 설정은 0번 및 5번 설정일 수 있다 (자세한 사항은 TS 36.211 문서 참조). 즉, 특정 심볼 개수를 초과하는 TDD 특별 서브프레임 설정 (들)에 대해서만 PDSCH 시작 심볼 정보에 대해서 RRC 시그널링에 의해 정해지는 값, DCI 시그널링에 의해 정해지는 값 사이의 우선순위에 관련된 규칙이 적용되도록 할 수 있다.
[346] 추가적인 예시로서, TDD시스템에 대해서는, 상기 DCI 시그널링을 위한 2 N 상태 별로 어떠한 TDD 특별 서브프레임 설정을 따르도록 스케줄링하는지를 알려줄 수도 있다. [347] 예를 들어, 2ΛΝ 개의 상태 별로 독립적인 TDD 특별 서브프레임 설정 (들)이 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. DCI 시그널링을 통해서 2^N 상태 중 어떠한 상태가 현재 스케줄링되는 PDSCH 전송에 대해서 적용되어야 하는지 동적으로 지시될 수 있다. 만약 특정 상태가 지시되고, 이 상태가 어떤 특별 서브프레임 설정 (예를 들어, 특별 서브프레임 설정 6)을 지시하고 있는 경우에는, 단말의 DL 서빙셀의 특별 서브프레임 설정이 무엇이었든지 간에 이를 무시하고 상기 DCI 시그널링되는 특별 서브프레임 설정에 따라서 DwPTS 영역의 OFDM심볼 길이만큼의 PDSCH가 전송되는 것으로 오버라이드 (override)하여 해석하고, 이에 따라서 PDSCH 복조를 수행할 할 수 있다.
[348] 만약 DCI에 의해서 지시되는 특별 서브프레임 설정이 다수개인 경우에는 JT 전송이 수행되는 경우일 수도 있으며, 이러한 경우에는 항상 특별 서브프레임 설정들 간의 교집합에 해당하는 DwPTS 심볼 (즉 특별 서브프레임 설정들에서 DwPTS가 공통으로 존재하는 OFDM 심볼)에서 PDSCH 전송이 존재하는 것으로 해석하거나, 합집합에 해당하는 EhvPTS 심볼 (즉, 특별 서브프레임 설정들 중에서 DwPTS 영역이 가장 큰 것에 따른 OFDM 심볼)에서 PDSCH 전송이 존재하는 것으로 해석할 수 있다.
[349] 추가적으로, PDSCH 마지막 OFDM 심볼 (PDSCH last symbol, PDSCH ending symbol , 또는 data last symbo 1 , data ending symbol ) 정보를 명시적으로 알려줄 수도 있다. 여기서, 상기 DCI 시그널링의 N 상태 별로 상기 특별 서브프레임 설정 (들)과 함께 PDSCH 마지막 심볼 정보를 알려줄 수도 있고ᅳ 또는 상기 특별 서브프레임 설정 (들)은 알려주지 않고 마지막 0FDM 심볼 정보만을 알려줄 수도 있다.
[350] 예를 들어, 단말은 DCI 시그널링을 통해 지시되는 특별 서브프레임 설정 (들)을 통해서 DwPTS 영역을 결정할 수 있고, 여기에 추가적으로 PDSCH 마지막 0FDM 심볼 정보가 명시적으로 주어지는 경우에는, 이에 따라서 DwPTS 영역 중에 마지막 몇 개의 0FDM 심볼 (들)은 PDSCH 영역에서 제외되는 것으로 결정하거나, 또는 DwPTS 영역에 비하여 더 많은 심볼이 PDSCH 영역에 포함될 수도 있다. 즉, 단말은 DCI 시그널링을 통해서 특별 서브프레임 설정이 주어지더라도, PDSCH 마지막 0FDM 심볼 정보가 주어지는 경우에는 PDSCH 마지막 0FDM 심볼에 기초하여 PDSCH 영역을 결정할 수 있다.
[351] 한편, DCI 포맷의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)에 의해서 지시되는 N 상태 별로 특별 서브프레임 설정을 알려주는 방식 대신에, 단말이 DL 서빙셀의 특별 서브프레임 설정에 따르고, 서빙셀이 아닌 인접셀 /TP로부터의 PDSCH 전송이라고 하더라도 서빙셀의 특별 서브프레임 설정에 따르는 것으로 단말이 가정할 수 있다. 즉, 단말은 DL 서빙셀의 특별 서브프레임 설정과 동일한 설정으로 가정 (assume)할 수 있다고 정의되거나, 또는, DL 서빙셀의 특별 서브프레임 설정과 상이한 특별 서브프레임 설정을 예상하는 것이 허용되지 않는다고 정의할 수도 있다. 유사하게, 단말은 특별 서브프레임의 DwPTS에 PDSCH가 스케줄링되는 경우에는, 해당 PDSCH는 자신의 DL 서빙셀이 아닌 다른 셀 /TP로부터 전송되는 것이라고 예상하는 것이 허용되지 않는다.
[352] 추가적인 예시로서, 특별 서브프레임에서 (구체적으로는, DwPTS에서) DL 그랜트가 전송될 때에, 해당 DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)가 포함되지 않는 것으로 정의될 수도 있다. 이러한 경우는, 비ᅳ CoMP 동작을 의미할 수 있으며, 특별 서브프레임에서는 DL 서빙셀로부터의 PDSCH 전송만 스케줄링할 수 있다는 의미일 수 있다.
[353] 전술한 본 발명의 다양한 예시들에서, DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)의 2ΛΝ 개의 상태 별로 특별 서브프레임 설정 (들)을 알려줌으로써 DwPTS 영역의 마지막 OFDM 심볼 인덱스가 어디까지인지를 단말에게 알려즐 수 있다. 또한, PDSCH 시작 OFDM 심볼 인덱스를 결정하는 시그널링도 함께 DCI 포맷 내의 N 비트 필드 (예를 들어, PQI 필드)의 2ΛΝ 개의 상태 별로 RRC 시그널링에 의해 제공될 수도 있다. 즉, PDSCH 시작 OFDM 심볼 인덱스를 알려주는 정보와, PDSCH 마지막 0FDM 심볼 인덱스를 결정하기 위한 TDD 특별 서브프레임 설정에 대한 정보가 함께 상기 2 개의 상태 별로 RRC-설정 파라미터 세트에 포함될 수 있다. 이에 따라, 단말은 DCI 동적 시그널링되는 상태 값에 해당하는 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 및 /또는 PDSCH 마지막 심볼을 결정하고, 이에 따라 PDSCH 복조를 올바르게 수행할 수 있다.
[354] EPDCCH 관련 PQI 파라미터 적용
[355] DMRS와 CSI— RS 간의 QCL 정보, PDSCH RE 매핑 (또는 CRS RM 패턴 (예를 들어 , CRS 포트의 개수, CRS 주파수 시프트, 셀 식별자 등)) 정보 MBSFN 서브프레임 설정에 대한 정보, NZP CSI-RS 설정 정보, ZP(Zero-Power) CSI-RS 설정 정보, TDD 특별 서브프레임 설정 정보, PDSCH 시작 심볼 정보, 및 /또는 PDSCH 마지막 심볼 정보 둥은, 하나의 파라미터 세트 (또는 파라미터 리스트)에 포함되는 PQI 파라미터들로 정의될 수 있다. 이러한 파라미터 세트를 PQKPDSCH RE 매핑 및 QCL 지시자) 파라미터 세트라고 칭할 수 있다. 복수개의 (예를 들어, 2ΛΝ개의) PQI 파라미터 세트가 상위계층에 의해서 반-정적으로 설정될 수 있다. 개의 PQI 파라미터 세트 중에서 어떤 하나의 파라미터 세트는 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 2D) 내의 N 비트 크기의 PQI 필드의 상태 값 (이하, TQI 상태 값"이라고 칭함)에 의해서 동적으로 지시될 수 있다.
[356] 또한, 이러한 PQI 파라미터 세트에 대한 정보는, DCI 포맷 1A에 의해서 스케줄링되는 경우에 단말이 따라야 할 정보로서 별도의 RRC-설정된 파라미터 세트의 형태로 반-정적으로 설정될 수도 았다. 또는, DCI 포맷 1A의 경우에 따라야 할 디폴트 정보로서 어떤 PQI 파라미터 세트가 설정될 수도 있다. 디폴트 PQI 파라미터 세트는, 예를 들어, 서빙 샐의 설정을 따르도록 한 것일 수도 있고, 디폴트 설정으로서 별도로 정의될 수도 있다. 이러한 DCI 포맷 1A의 경우에 대한 디폴트 PQI 파라미터 세트는, DCI 포맷 2D의 경우에 대한 상위계층 설정된 복수개의 pQi 파라미터 세트들 중에서 어떤 하나의 파라미터 세트 (예를 들어, 가장 낮은 PQI 상태 값 (예를 들어, '00')에 대웅하는 파라미터 세트) (예를 들어, 파라미터 세트 1)일 수 있다.
[357] EPDCCH를 통해서 DCI 포맷 1A에 해당하는 스케줄링 정보가 단말에게 시그널링될 수도 있다. EPDCCH의 경우에는 EPDCCH 세트 별로 적용될 특정 PQI 파라미터 세트가 상위 계층 시그널링에 의해서 설정될 수 있다. EPDCCH 세트 (또는 EPDCCH-PRB— set)는, 예를 들어, 로컬 방식 EPDCCH 매핑 RB 세트 또는 분산방식 EPDCCH 매핑 RB 세트를 의미한다.
[358] EPDCCH를 통해서 DCI 포맷 1A에 해당하는 스케줄링 정보가 단말에게 시그널링되는 경우, PQI 파라미터들 중의 하나 이상이 사전에 RRC 시그널링 등에 의해서 EPDCCH 세트 별로 설정될 수 있다. 따라서, DCI 포맷 1A가 어떠한 EPDCCH 세트를 통해 단말에게 전송되는지에 따라, 해당 EPDCCH 세트 별로 설정 (또는 링크 또는 매핑)되어 있는 RRC 설정된 (RRC-configured) 파라미터 세트에 포함된 파라미터들의 일부 또는 전부를 단말이 따르도록 동작할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 사전에 설정받은 EPDCCH 세트 (들) 각각에 대한 탐색 공간에서 블라인드 디코딩을 수행하고, 블라인드 디코딩 결과 성공적으로 검출된 DCI 포맷 1A가 존재하는 경우, 해당 탐색 공간을 설명 (describe)하는 EPDCCH 세트에 링크된 RRC- 설정된 파라미터 세트에 포함된 파라미터들의 일부 또는 전부에 따른 가정을, 해당 DCI 포맷 1A에 의해서 스케줄링되는 PDSCH 복조 시에 반영하여 수신 프로세싱을 수행할 수 있다.
[359] 이와 같이 EPDCCH 세트 별로 설정된 PQI 파라미터를 따르도록 하는 것은, DCI 포맷 1A가 TM10으로 EPDCCH를 통해 전송될 때에만 적용되는 것으로 한정할 수도 있다. TM10의 경우에는 복수개의 EPDCCH 세트들이 설정된 경우에, 각각의 EPDCCH의 세트 별로 PQI 파라미터 세트가 RRCᅳ설정되고, 단말은 DCI 포맷 1A가 상기 복수개의 EPDCCH 세트들 중에서 어떤 EPDCCH 세트에서 검출되었는지에 따라서, 해당 EPDCCH 세트에 해당하는 R C-설정된 파라미터 세트에 포함되는 파라미터들의 일부 또는 전부에 따른 가정을, 해당 DCI 포맷 1A에 의해서 스케줄링되는 PDSCH 복조 시에 반영할 수 있다. 반면, TM1 내지 TM9의 경우에는, 복수개의 EPDCCH 세트들이 설정된 경우라고 하더라도, PQI 파라미터 세트에 포함되는 파라미터들의 일부 또는 전부가 상기 복수개의 EPDCCH 세트들에 공통적으로 적용되도록 설정될 수도 있다. 단말은 해당 DCI 포맷 1A가 어떤 EPDCCH 세트를 통해서 수신 및 디코딩되었는지에 무관하게, 상기 공통적으로 설정된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 파라미터들의 일부 또는 전부에 따른 가정을, 해당 DCI 포맷 1A에 의해서 스케즐링되는 PDSCH 복조 시에 반영하여 수신 프로세싱을 수행할 수 있다.
[360] 전술한 EPDCCH 세트-특정으로 또는 EPDCCH 세트-공통으로 PQI 파라미터 세트가 R C-설정되는 본 발명의 예시들에 대한 설명에 있어서 DCI 포맷 1A를 예로 들었지만, 동일한 예시가 DCI 포맷 2C 또는 2D에 대해서도 적용될 수 있다.
[361] 또한, 레거시 -PDCCH를 통해서 전송되는 DCI에 대한 PQI 파라미터 세트와, EPDCCH를 통해 전송되는 DCI에 대한 PQI 파라미터 세트가 독립적으로 RRC-설정될 수 있다. 즉, 레거시 -PDCCH를 통해서 전송되는 DCI의 PQI 상태 값에 매핑되는 PQI 파라미터 세트는, EPDCCH를 통해서 전송되는 DCI의 PQI 상태 값에 매핑되는 PQI 파라미터 세트와 별개로 설정되기 때문에, 서로 상이할 수도 있다.
[362] 또한, EPDCCH 세트 별로 EPDCCH QC 동작방식 (behavior)가 정의될 수 있다. 예를 들어, EPDCCH 세트 별로 EPDCCH Behavior A 또는 EPDCCH Behavior B가 적용되는 것으로 RRC-설정될 수 있다. 여기서, EPDCCH Behavior A는, EPDCCH DMRS와 서빙샐 CRS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이다. EPDCCH Behavior B는, EPDCCH DMRS와 CSI-RS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이다. 또한, 복수개의 EPDCCH 세트 모두에 대해서 EPDCCH Behavior A가 디폴트 QC 동작방식으로서 설정되고, 각각의 EPDCCH 세트 별로 독립적으로 특정 CSI-RS에 대한 EPDCCH Behavior B가 설정될 수도 있다. EPDCCH QC 동작방식에 대해서는 별도의 항목에서 자세하게 설명한다.
[363] 나아가, EPDCCH 세트 별로 QCL 동작방식뿐만 아니라, PQI 파라미터들의 일부 또는 전부가 설정될 수 있다. 이 때, 어떤 DCI의 2 개의 PQI 상태 값에 대옹하도록 RRC-설정된 PQI 파라미터 세트들 중에서 일부 또는 전부가 EPDCCH 자체의 디코딩에 적용되도록 설정될 수 있다. 예를 들어, 레거시 -PDCCH를 통해 (또는 EPDCCH를 통해) DCI (예를 들어, DCI 포맷 2D)가 전송되는 경우에, 상기 DCI의 특정 PQI 상태 값에 대응하도록 RRC-설정된 파라미터 세트의 파라미터들의 일부 또는 전부가 특정 EPDCCH 세트에 그대로 적용될 수 있도록, 각각의 EPDCCH 세트 별로 상기 PQI 상태 값 증에서 특정 상태 값에 의해서 지시되는 PQI 파라미터 세트가 설정되는 것으로 할 수 있다.
[364] 즉, 각각의 EPDCCH 세트 별로 R C 설정에 의해 상기 PQI 상태 값 중 특정 상태 값이 지정될 수 있다. 또한, 상기 특정 PQI 상태 값이 지시하는 PQI 파라미터들 (DMRS와 CSI-RS 간의 QCL 정보, PDSCH RE 매핑 (또는 CRS RM 패턴 (예를 들어, CRS 포트의 개수, CRS 주파수 시프트, 셀 식별자 등)) 정보, MBSFN 서브프레임 설정에 대한 정보, NZP CSI-RS 설정 정보, ZP(Zero-Power) CSI-RS 설정 정보, TDD 특별 서브프레임 설정 정보, PDSCH 시작 심볼 정보 및 /또는 PDSCH 마지막 심볼 정보 등)의 일부 또는 전부가 그대로 EPDCCH 디코딩 자체에 적용되도록 할 수 있다.
[365] 예를 들어, 상기 PQI 파라미터들 중에서 ZP CSI-RS 설정 정보에 따라서 EPDCCH 자체의 RE 매핑을 결정하고 (즉, ZP CSI-RS가 지시하는 RE에는 EPDCCH가 매핑되지 않는다는 가정하에), EPDCCH의 디코딩을 수행할 수 있다.
[366] 또한, 상기 PQI 파라미터들 중에서 CRS RM 패턴 정보에 따라, EPDCCH 자체의 RE 매핑을 결정하고 EPDCCH 디코딩을 수행할 수 있다.
[367] 또한, 상기 PQI 파라미터들 중에서 MBSFN 서브프레임 설정 정보에 따라 EPDCCH가 전송되는 서브프레임이 MBSFN 서브프레임 또는 비 -MBSFN 서브프레임인지 결정하고, 이에 따라 CRS가 매핑되는 RE (들)이 존재하는지를 결정하고, 최종적으로 EPDCCH 자체의 RE 매핑을 결정하고 EPDCCH 디코딩을 수행할 수 있다.
[368] 또한, 상기 PQI 파라미터들 중에서 PDSCH 시작 심볼 정보에 기초하여 EPDCCH 자체의 시작 심볼을 결정하고, 이에 따라 EPDCCH 자체의 RE 매핑을 결정하고 EPDCCH 디코딩을 수행할 수 있다. 예를 들어, PQI 파라미터 세트에 포함된 PDSCH 시작 심볼 정보로부터 PDSCH 시작 심볼 값 k가 결정될 수 있는데, 이 k 값이 그대로 EPDCCH의 시작 심볼 값으로 적용될 수 있다. 여기서, EPDCCH의 시작 심볼 인덱스 값 k 는 MBSFN 서브프레임과 비 -MBSFN 서브프레임에 공통으로 적용될 수 있다. 또는, 비 -MBSFN 서브프레임에 대해서는 k = I ( 로 결정되고, MBSFN 서브프레임에 대해서는 k = min( Threshoid, K)으로 결정될 수 있다. 여기서, Κ 값은, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4, (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨), 비-크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 증의 하나일 수 있다. 예를 들어 , KThreshold=2 일 수 있다.
[369] 또한, 상기 PQI 파라미터들에 하나의 NZP CSI-RS설정 정보가 포함되는 경우 이러한 NZP CSI-RS 설정 정보는 EPDCCH 자체의 디코딩을 위해서 무시할 (또는 고려하지 않을) 수도 있다. 즉, EPDCCH 세트 별로 Behavior A 또는 Behavior B가 별도로 RRC 설정되는 경우, PDSCH 복조를 위한 PQI 파라미터 세트 중에서 하나의 NZP CSI-RS설정 정보는 EPDCCH 디코딩을 위해서 적용하지 않는다.
[370] 또는, EPDCCH Behavior B가 지시된 특정 EPDCCH 세트에 대해서는, NZP CSI- RS 설정 정보를 고려할 수도 있다. NZP CSI-RS 설정 정보가 PQI 파라미터 세트에 포함되는 것은 선택적 (optional)이므로, 경우를 나누어 설명한다. 만약 상기 PQI 파라미터에 하나의 NZP CSI-RS 설정 정보가 포함되는 경우, 이를 고려하여 EPDCCH 자체의 RE 매핑을 결정하고 EPDCCH 디코딩을 수행할 수 있다. 즉, EPDCCH 세트 별로 R C-설정된 PQI 파라미터 세트에 속한 하나의 NZP CSI-RS 설정 정보가 존재한다면, EPDCCH DMRS와 상기 하나의 NZP CSI-RS 간의 QCL을 가정하는 Behavior B를 적용하여 EPDCCH 디코딩을 수행한다. 만약, 상기 PQI 파라미터들에 하나의 NZP CSI-RS 설정 정보가 포함되지 않는 경우, EPDCCH DMRS와 디폴트 CSI-RS 간의 QCL을 가정하는 Behavior B를 적용하여 EPDCCH 디코딩을 수행한다. 여기서, 디폴트 CSI- RS는, 가장 낮은 인덱스의 CSI-RS 자원 (예를 들어, CSI-RS 자원 인덱스 0), 특정 CSI-RS 자원 (예를 들어, CSI-RS 자원 인덱스 n, 여기서 n 은 미리 지정된 값), 가장 낮은 CSI 프로세스 인덱스에 속한 CSI-RS 자원 (예를 들어, CSI 프로세스 인덱스 0에 속한 CSI-RS 자원), 또는 특정 CSI 프로세스에 속한 CSI-RS 자원 (예를 들어, CSI 프로세스 인덱스 n에 속한 CSI-RS 자원, 여기서 n 은 미리 지정된 값) 중의 하나로 설정될 수 있다.
[371] 전술한 바와 같이 본 발명에 따르면 EPDCCH 세트의 각각에 대해서 (또는 공통으로) 상위계층에 의해 설정된 PQI 파라미터 세트를, EPDCCH 자체의 RE 매핑 및 EPDCCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해서 사용할 수 있고, 이에 따라 EPDCCH 디코딩 성능을 높일 수 있다.
[372] PDSCH시작 심볼 결정의 우선순위
[373] DCI 내의 N 비트 크기의 PQI 필드는 2 N 개의 PQI 상태 값 중에서 어느 하나의 값을 가질 수 있고, 이는 N 개의 PQI 파라미터 세트 중에서 어느 하나를 지시할 수 있다. 이러한 2ΛΝ 개의 PQI 파라미터 세트는 상위 계층 (예를 들어, RRC 계층)에 의해서 미리 설정될 수 있다.
[374] 만약, 어떤 PQI 파라미터 세트에 특정 파라미터가 포함되지 않는 경우에는, 상기 특정 파라미터를 위해서 디폴트 규칙에 의해서 결정된 값이 적용될 수 있다.
[375] 예를 들어, 특정 PQI 필드의 상태 값쎄 대웅하는 PQI 파라미터 세트에서 PDSCH 시작 심볼 인덱스 정보가 포함되지 (또는 주어지지) 않는 경우, 단말은 PDSCH 시작 심볼 인텍스가, 서빙셀의 PDSCH 시작 위치를 따르는 것으로 가정할 수 있다. 이는, PQI 파라미터가 아니더라도 별도의 RRC 시그널링에 의해 EPDCCH 시작 심볼이 단말에게 설정되어 있다면, PQI 파라미터에 PDSCH 시작 심볼이 포함되지 않는 경우에 DL 서빙셀의 PCFICH로부터 PDSCH 시작 심볼을 결정하기 보다는, 이미 RRC 시그널링을 통하여 주어진 EPDCCH 시작 심볼 위치가 곧 PDSCH 시작 심볼의 위치와 동일한 것으로 결정하도록 한다는 의미이다.
[376] 예를 들어, 특정 PQI 필드의 상태 값에 대웅하는 PQI 파라미터 세트에서 PDSCH 시작 심볼 인텍스 정보가 포함되지 (또는 주어지지) 않는 경우, 단말은 PDSCH 시작 심볼 인텍스가, DL 서빙샐의 PCFICH에서 지시하는 PDCCH의 마지막 심볼 인덱스 다음의 심볼 인덱스 (즉, PDCCH 마지막 심볼 인덱스 + 1)인 것으로 결정할 수 있다.
[377] 이와 같이 본 발명에서 제안하는 PQI 파라미터를 적용하는 우선순위는 다음과 같이 설정될 수 있다. 첫 번째 우선순위는 (즉, 다른 경우에 비하여 우선적으로 적용되는 동작은), PQI 상태 값에 대웅하는 특정 PQI 파라미터가 주어지는 경우에는 이에 따른다는 것이다. 두 번째 우선순위는 (즉, 상기 첫 번째 우선순위에 따른 동작이 적용되지 않는 경우에 적용되는 동작은), PQI 상태 값에 대웅하는 특정 PQI 파라미터가 주어지지 않는 경우에 적용되는 것이며, 상기 특정 PQI 파라미터와 관련하여 (PQI 파라미터 설정이 아닌 다른 목적으로라도) 별도로 설정된 값이 존재하는 경우에는, 이에 따라서 상기 특정 PQI 파라미터의 값을 결정하는 것이다.
[378] PQI 파라미터들 중에서 PDSCH 시작 심볼 정보를 예로 들어서 본 발명에 따른 동작을 설명한다.
[379] 먼저, 첫 번째 우선순위에 따른 동작 또는 두 번째 우선순위에 따른 동작을 적용할지 여부를 결정하기 위해서ᅤ DCI 내의 PQI 필드의 특정 상태 값에 대웅하는 PQI 파라미터 세트에서 PDSCH 시작 심볼 값이 포함되는지 (또는 주어지는지 )를 결정한다.
[380] 첫 번째 우선순위에 따른 동작으로서, 만약 DCI 내의 PQI 필드의 특정 상태 값에 대웅하는 PQI 파라미터 세트에서 PDSCH 시작 심볼 값이 쎄공되는 경우라면, 단말은 이를 이용하여 PDSCH 복조 (또는 EPDCCH 디코딩)를 수행할 수 있다.
[381] 여기서, 비 -MBSFN 서브프레임에 대해서 RRC 시그널링된 PDSCH 시작 심볼 정보 (예를 들어, 상기 예시들에서 K 값으로 표현된 정보)는, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4, (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨), 비 -크로스- 캐리어 스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스- 캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 중의 하나일 수 있다.
[382] 또는, K 값은, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4, (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨), 비-크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 특정 샐 또는 TP의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 중의 하나일 수 있다. 여기서, 특정 셀 또는 TP의 PCnO^ 의해서 주어지는 정보 (또는 제어 영역의 OFDM 심볼 개수를 지시하는 다른 파라미터 /값 /변수)에 따라서 동적으로 PDSCH 시작 심볼 개수를 결정하는 방식은, 상기 특정 샐 또는 TP의 RS (예를 들어, CRS, CSI-RS, 트래킹 (tracking) RS 등)를 신뢰성있게 검출할 수 있는 경우에 (예를 들어, 간섭 소거 수신기 (interference cancelation receiver)를 구비하는 단말에서) 적용하도록 할 수 있다.
[383] 한편, 이와 같이 특정 셀 또는 TP의 PCFICH에 따라서 동적으로 PDSCH 시작 심볼 값 K를 결정하는 동작은, DL 제어 채널 영역과 PDSCH 영역의 중복을 방지하기 위한 다른 실시예들에도 적용될 수 있다.
[384] 예를 들어, 비 -MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 값 k=max{K, P}로 결정될 수 있다. MBSFN 서브프레임에서 PDSCH 시작 심볼 값 k=max{(min(KThreshold,K))으로 결정될 수 있다. 여기서, K 값은, 0 또는 유보된 값, 1, 2, 3, 4, (4는 시스템 대역폭이 10개의 PRB이하인 경우에만 적용됨), 비- 크로스—캐리어 스케줄링의 경우에는 특정 셀 또는 TP의 PCFICH로부터 결정되는 값, 또는 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값 중의 하나일 수 있다. P는 비-크로스 -스케줄링의 경우에는 서빙셀의 PCFICH로부터 결정되는 값 또는 크로스-캐리어 스케줄링의 경우에는 상위 계층에 의해서 설정된 값일 수 있다. K¾eshold 값은, 예를 들어, 2 일 수 있다.
[385] 두 번째 우선순위에 따른 동작으로서, DCI 내의 PQI 필드의 특정 상태 값에 대웅하는 PQI 파라미터 세트에서 PDSCH 시작 심볼 값이 제공되지 않는 경우라면, 단말은 (PQI 파라미터 설정이 아닌 다른 목적으로라도) 별도로 설정된 PDSCH 시작 심볼 값이 존재하는 경우에는ᅳ 단말은 이를 이용하여 PDSCH 복조 (또는 EPDCCH 디코딩)를 수행할 수 있다.
[386] 예를 들에 PQI 파라미터 외에 별도로 설정된 PDSCH 시작 심볼 값은 EPDCCH 시작 심볼 값을 지시하기 위한 정보일 수 있다. 즉, EPDCCH 시작 심볼 = PDSCH 시작 심볼 S 결정되는데, 이를 위하여 단말에게 EPDCCH 시작 심볼 정보가 반ᅳ 정적으로 설정되어 있는 경우에는, 단말은 이에 따라 PDSCH 시작 심볼을 결정하고 PDSCH 복조 등을 수행할 수 있다.
[387] 다른 예시로서 , DL 서빙 셀에 대한 PDSCH 시작 심볼 정보가 아니더라도, 다른 셀 또는 TP (예를 들어, CSI-RS와의 QC 정보 등을 통해서 PDSCH를 전송하는 셀 또는 TP)에 대해서 설정돤 PDSCH 시작 심볼 정보가'존재한다면 , 단말은 이에 따라 PDSCH 복조 등을 수행할 수 있다. 이는 반송파 병합 (CA) 시스템에서 SCell의 PDSCH 시작 심볼 정보가 RRC 시그널링에 의해 주어지는 방식과 유사하다고 이해될 수 있으며, 여기서 SCell이 동일 주파수 대역에서의 CoMP 측정 세트 내의 인접 TP인 것으로 볼 수 있다.
[388] 예를 들어, 폴백 동작을 위해서 DCI 포맷 1A가 사용되는 경우를 가정할 수 있다. 이 경우 CoMP와 같은 동작 모드를 위한 정보 (특히, PDSCH 시작 심볼에 대한 정보)가 제공되지 않을 수 있다. 또는, CoMP 모드를 위한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI라고 하더라도, 다른 단말들과 함께 스케줄링 메시지를 검출 시도하는 공통 탐색 공간에서 전송될 때에는, 다른 스케줄링 정보와의 길이를 동일하게 유지하기 위해서 PDSCH 시작 심볼 정보 등이 포함되지 못할 수도 있다. 이와 같이 PDSCH 시작 심볼에 대한 정보가 존재하지 않는 스케줄링 정보에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에, EPDCCH와 PDSCH는 동일한 셀 (또는 CC) 상에서 동일한 시작점을 가지는 것으로 동작할 수 있다. [389] 세 번째 우선순위에 따른 동작으로서, PQI 파라미터가 주어지지도 않고 다른 목적으로 설정된 값도 존재하지 않는 경우에는, 가장 기본적인 동작을 지원하기 위한 방식으로서, PDSCH 시작 심볼 인텍스를 DL 서빙샐의 PCFICH에서 지시하는 PDCCH의 마지막 심볼 인덱스 다음의 심볼 인덱스 (즉, PDCCH 마지막 심볼 인텍스 + 1)인 것으로 결정할 수 있다.
[390] 다른 예시로서, PCFICH의 CFI 값이 지시할 수 있는 최대 값에서 1을 더한 값 (즉, PDCCH 최대 스팬 (span) + 1)이 PDSCH 시작 심볼 인덱스의 값인 것으로 결정할 수 있다. PDCCH 최대 스팬 + 1로 결정하는 방식은, 실제로 PDCCH가 최대 스팬보다 적은 심볼을 이용하는 경우에는 자원 활용도가 떨어질 수 있지만, 단말 동작이 단순화 및 안정화되는 장점을 가진다. 예를 들어, PDCCH를 위해서 사용될 수 있는 OFDM 심볼의 개수는 아래의 표 10과 같이 정의될 수 있는데, 그 중에서 PDCCH를 위한 OFDM 심볼 개수의 최대 값은 하향링크 시스템 대역폭이 10 개의 RB 이하인 경우 (즉, N ≤10 )의 4개이다. 따라서, PDSCH 시작 심볼은 5 번째 OFDM 심볼 (OFDM 심볼 인덱스가 0부터 시작하는 경우에는, 심볼 인덱스 4)인 것으로 결정할 수 있다.
[391] 【표 10】
Figure imgf000078_0001
[392] 또 다른 예시로서, 상기 표 10에서 프레임 구조, MBSFN 또는 비 -MBSFN 서브프레임 여부, CRS 안테나 포트 개수 등의 조건에 따라서 CFI가 지시하는 값 (즉, PDCCH를 위한 OFDM 심볼의 개수) 중에서, 해당 조건에서의 최대 값을 결정하고, 상기 결정된 최대 값에 해당하는 심볼 인덱스 + 1 을 PDSCH 시작 심볼 위치로서 결정할 수도 있다. 이와 같이 조건에 따른 최대 값은 상기 표 10의 특정 행 (row)에서의 최대값 또는 특정 열 (column)에서의 최대 값 등으로 결정될 수 있다.
[393] 또 다른 예시로서, DL 서빙 셀이 아니라, 다른 샐 또는 TP의 PDSCH 시작 심볼 위치 정보를 이용할 수도 있다. 예를 들어, 상가 다른 셀 또는 TP는, CSI- RS와의 QC 정보 등을 통해서 PDSCH를 전송하는 셀 또는 TP일 수 있다. 상기 다른 셀 또는 TP에 대한 특정 시그너쳐 값 (예를 들어, 해당 셀 또는 TP의 물리 셀 식별자, 가상 셀 식별자 등의 스크램블링 시드 값 등)이 지시될 때, 해당 샐 또는
TP의 RS (예를 들어, CRS, 트래킹 RS, CSI-RS 등)을 통해서 PCFICH를 디코딩할 수 있다면, 상기 PCFICH에서 지시되는 CFI 값에 따라 결정되는 PDCCH의 마지막 심볼 인텍스의 다음 심볼 인텍스를 PDSCH 시작 심볼 위치라고 결정할 수도 있다.
[394] 추가적인 예시로서, 단말이 특정 PDSCH 스케줄링 정보 (예를 들어, 특정 DCI 포맷을 통한 하향링크 스케즐링 정보)를 수신한 경우, PDSCH를 전송하는 셀이 상기 단말의 서빙셀이 아닌 특정 셀인 것으로 사전에 정하는 것이 가능하다. 이 경우, 사전에 정해진 특정 셀이 어떤 셀인지는, 상위계층 (예를 들어, R C 계층)에 의해서 설정될 수 있다.
[395] 또한, EPDCCH가 아닌 PDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에는, EPDCCH 시작 심볼에 대한 정보가 PDSCH 시작 심볼과 상이하거나 또는 EPDCCH 시작 심볼에 대한 정보 자체가 존재하지 않는 경우에 해당할 수 있다. 이 경우에는, 상기 두 번째 우선순위에서 별도로 설정된 PDSCH 시작 심볼 값을 이용할 수 없으므로, 상기 세 번째 우선순위에 따라서 PDSCH 시작 심볼 위치가 결정될 수 있다.
[396] 폴백 모드로 스케줄링된 PDSCH에 대한 PQI 파라미터의 적용
[397] 단말에 대해서 전송모드 재설정 등이 수행되는 상황에서 기지국과 단말의 동작 모드 설정이 불일치하는 경우가 발생할 수 있고, 이러한 경우에는 안정적인 동작을 위해서 단말과 기지국이 모두 기본적으로 지원하는 폴백 모드로 동작할 수 있다. 본 발명에서는 폴백 모드에서 스케줄링되는 PDSCH에 대해서 PQI 파라미터를 적용하는 동작을 제안한다. [398] 폴백 모드로 동작하는 경우, 상기 첫 번째 우선순위에 따른 동작 (예를 들어, PDSCH 시작 심볼 정보)가 직접적으로 주어지는 경우의 동작)이 적용되지 못할 수 있다. 여기서, 폴백 모드로 동작하는 경우에는, 상기 첫 번째 우선순위에 따른 동작이 적용될 수 없는 경우, 상기 두 번째 우선순위에 따른 동작 (예를 들어, EPDCCH 시작 심볼 정보에 따라서 PDSCH 시작 심볼 위치를 결정하는 동작)을 수행하지 않고, 상기 세 번째 우선순위에 따르는 동작 (예를 들어, PCFICH가 지시하는 CFI 값에 의해 결정되는 PDCCH 마지막 심볼 인덱스의 바로 다음 심볼 인덱스로 PDSCH 시작 심볼 위치를 결정하는 동작)이 수행될 수도 있다.
[399] 예를 들어, 폴백 모드를 위한 DCI 포맷 (예를 들어, DCI 포맷 1A)에 의해서 스케줄링된 PDSCH 전송 시작 심볼 위치는, 보다 안정적인 플백 동작을 위해서 동일 셀 (또는 CC) 상의 EPDCCH 시작 심볼과 상이하게 설정될 수도 있다. 예를 들어 폴백 모드를 위한 DCI 포맷 1A에 따라서 PDSCH가 스케즐링되는 경우, 이 PDSCH는 사전에 정해진 특정 샐 (예를 들어, 해당 단말의 서빙 셀)로부터 전송되는 것으로 지정될 수 있으며, 이는 폴백 모드에서는 서빙셀이 단말의 동작을 관리하도록 하는 것이 적절하기 때문이다. 이러한 경우, DCI 포맷 1A로 스케줄링된 PDSCH의 시작 심볼 위치는 서빙셀의 PDSCH 시작 심볼 위치와 동일하게 설정되는 것이 바람직하다.
[400] 이에 따라, 단말은 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링된 경우에는, 별도로 R C-설정되는 EPDCCH의 시작 심불 위치와 무관하게, 서빙셀의 PCFICH의 CFI가 지시하는 값에 따라 PDSCH 시작 심볼 위치를 결정할 수 있다.
[401] 또는, 상위 계층 (예를 들어, RRC 계층) 시그널링을 통해서, 서빙셀의 PDSCH 시작 심볼 정보를 알려주고 이에 따르도록 할 수도 있다. 여기서, 상위 계층 신호가 지시하는 서빙셀 PDSCH 시작 심볼 정보는, DCI 포맷 1A로 스케줄링 되었을 경우에 적용해야 하는 PDSCH 시작 심볼 위치로서 주어지거나, 또는, 서빙셀의 특정 RS (예를 들에 CRS 또는 기준이 되는 특정 CSI-RS)와 동일한 위치에서 PDSCH가 전송된다고 가정할 수 있는 경우에 사용하는 PDSCH 시작 심볼 위치로서 주어질 수도 있다. 여기서, 상기 기준이 되는 CSI— RS는 서빙셀이 전송한다고 묵시적으로 가정하며 , 첫 번째 (또는 가장 낮은) CSI-RS 설정 인덱스와 같이 특정 CSI-RS 설정 인덱스에 해당하는 것일 수 있다.
[402] 또한, PDSCH 스케줄링 메시지가 공통 탐색 공간 (CSS) 상에서 검출되고 PDSCH 스케줄링 메시지에 PDSCH 시작 심볼 위치에 대한 정보가 포함되지 않는 경우에도, 위와 유사한 방식으로 동작할 수 있다. 즉, 비 -MBSFN 서브프레임에서 CSS 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A의 경우에는 CRS 기반으로 동작하여 모든 종류의 전송 모드에서도 동일한 동작을 보장하는 폴백 동작을 제공하여야 하므로, 반드시 서빙셀의 PCFICH 정보에 따라서 PDSCH 시작 심볼 위치를 결정하도록 하는 것이 바람직하다.
[403] 전술한 본 발명의 제안을 정리하여, 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 1 예시에 따른 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다.
[404] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DL 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정된다.
[405] - MBSFN서브프레임에서 또는 비 -MBSFN서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[406] 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 2 예시로서, 비- MBSFN서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에도 폴백 모드로서 동작할 수 있도톡 하기 단말 동작을 정의할 수도 있다. 이에 따라, MBSFN 서브프레임인 경우와 비 -MBSFN 서브프레임인 경우로 조건을 나누어, 다음과 같이 단말 동작을 정의할 수도 있다.
[407] - 비 -MBSFN서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심블은 DL 서빙샐의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정된다.
[408] - MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케즐링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[409] 전술한 본 발명의 예시들에서 제안하는 사항은, CRS 기반으로 PDSCH 복조를 수행하는 경우에는, 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 ,기초하여 PDSCH 시작 심볼이 결정되어야 한다는 것이다. 또한, TM10의 경우에도 TM9에서와 같이 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 공통 탐색 공간에서 DCI 포맷 1A가 검출되는지 또는 단말 -특정 탐색 공간에서 DCI 포맷 1A가 검출되는지와 무관하게 CRSᅳ기반 PDSCH 전송 (예를 들어, 안테나 포트 0 전송 또는 전송 다이버시티 모드)이 수행된다고 하면, 상기 플백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 2 예시에서 설명한 바와 같이 PQI 파라미터를 적용하는 것이 아니라 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 PDSCH 시작 심볼이 결정될 수 있다. 한편, 비 -MBSFN 서브프레임에서 EPDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷 1A는 오직 단말 -특정 탐색 공간을 통해서만 전송되므로, 상기 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 1 예시에서 설명한 바와 같이, 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간을 통해서 수신된 DCI 포맷 1A에 의해 스케줄링된 PDSCH에 대해서는 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉 CFI)에 기초하여 PDSCH 시작 심불을 결정하고, 그 외의 DCI 포맷 1A에 의해서 스케줄링된 PDSCH에 대해서는 특정 PQI 상태 값에 대웅하는 PQI 파라미터를 적용할 수 있다.
[410] 상기 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 1 및 제 2 예시에 대해서, DCI 포맷 1A가 EPDCCH 상에서 전송되는지 PDCCH 상에서 전송되는지에 대한 세부적인 조건을 고려한 본 발명의 추가적인 예시에 따른 단말 동작은 다음과 같이 정의할 수 있다.
[411] 상기 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 1 예시는 다음과 같은 변형예로서 정의될 수 있다.
[412] ᅳ 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 EPDCCH를 통해서 전송되는 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 EPDCCH 시작 심볼에 따라서 결정된다. 여기서, EPDCCH 시작 심볼은 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정되거나, 또는 RRC-설정된 EPDCCH 시작 심볼 값에 따라서 결정될 수 있다.
[413] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 PDCCH를 통해서 전송되는 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DL 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정된다.
[414] ᅳ PDCCH 또는 EPDCCH를 통한 전송 여부에 무관하게, MBSFN 서브프레임에서 또는 비— MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[415] 상기 폴백 모드에서 PQI 파라미터 적용에 대한 본 발명의 제 2 예시는 다음과 같은 변형예로서 정의될 수 있다.
[416] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 EPDCCH를 통해서 전송되는 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심불은 EPDCCH 시작 심볼에 따라서 결정된다. 여기서, EPDCCH 시작 심볼은 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정되거나ᅳ 또는 RRC-설정된 EPDCCH 시작 심볼 값에 따라서 결정될 수 있다.
[417] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 PDCCH를 통해서 전송되는 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DL 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 기초하여 결정된다.
[418] - PDCCH 또는 EPDCCH를 통한 전송 여부에 무관하게, MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 상기 PDSCH의 시작 심볼은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[419] 전술한 바와 같이 폴백 모드 (예를 들어, DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우)에서 PDSCH 시작 심볼을 결정하는 방안에 대한 본 발명의 다양한 예시들은, CRS RM(Rate Matching) 패턴 (예를 들어, CRS 포트 개수, CRS 주파수 시프트 정보, MBSFN 설정 정보 등)을 결정하는 동작에 대해서도 유사하게 적용될 수 있다. 이는, 폴백 모드 DCI 포맷 1A에 의해 스케줄링되는 CRS-기반 PDSCH 전송 (예를 들어, 안테나 포트 0 전송 또는 전송 다이버시티 모드)에 대해서는 서빙셀의 PCFICH 정보 (즉, CFI)에 따라서 PDSCH 시작 심볼을 결정하여 불명료성을 제거하고 안정성을 도모한다는 것이므로, CRS RM 패턴의 결정도 이와 마찬가지 목적으로 서빙셀의 CRS RM 패턴에 따라서 PDSCH RE 매핑을 결정하는 것이 적절하다. 즉, DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 특정 PQI 상태 값 (예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값)에 대웅하는 PQI 파라미터 (예를 들어, PDSCH 시작 심볼 정보 또는 CRS RM 패턴 등)은, CRS-기반 PDSCH 전송 (예를 들어, 안테나 포트 0 전송 또는 전송 다이버시티 모드)에 대해서는 적용하지 않고 그 이외의 PDSCH 전송 (예를 들어, DMRS-기반 PDSCH 전송)에 대해서만 한정적으로 적용하는 것이 바람직하다. 이와 같이 CRS RM 패턴이 결정되면, 그에 따라 PDSCH RE 매핑이 결정될 수 있다.
[420] 여기서, CRS-기반으로 전송되는 PDSCH의 복조에 대해서는, PQI 파라미터 중에서 일부는 이용하되, 그 외의 파라미터는 PQI 파라미터를 따르지 않고 서빙 셀의 정보를 따르도록 동작할 수도 있다. 예를 들어, CRS—기반으로 전송되는 PDSCH의 복조에 대해서는, PQI 파라미터 세트에 포함되는 파라미터들 중에서 ZP CSI- S 설정 및 /또는 PDSCH 시작 심블에 대한 정보만 적용하고, CRS RM 패턴에 대한 정보는 적용하지 않도록 (즉, CRS RM 패턴에 대해서는 서빙 셀의 정보에 따르도록) 할 수 있다/이에 따른 단말 동작은 다음과 같이 정의할 수 있다.
[421] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케즐링되는 경우, CRS RM 패턴은 DL 서빙샐의 CRS RM 패턴 정보에 따라서 결정된다. 여기서, 서빙 셀의 CRS RM 패턴 정보는, 예를 들어, 서빙셀의 CRS 포트 개수, 서빙셀의 CRS 주파수 시프트, 서빙셀의 MBSFN 서브프레임 설정 등을 포함할 수 있다.
[422] ᅳ MBSFN 서브프레임에서 또는 비 -MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, CRS RM 패턴은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다. 또한, PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는, CRS 포트 개수 (예를 들어, 1, 2, 4, 또는 유보된 값), CRS 주파수 시프트, MBSFN 서브프레임 설정 등에 해당한다.
[423] 상기 CRS RM 패턴의 결정에 대한 본 발명의 예시에 있어서, 비 -MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에도 폴백 모드로서 동작할 수 있도록 하기 단말 동작을 정의할 수도 있다. 이에 따라, MBSFN 서브프레임인 경우와 비ᅳ MBSFN 서브프레임인 경우로 조건을 나누어, 다음과 같이 단말 동작을 정의할 수도 있다.
[424] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, CRS RM 패턴은 DL 서빙샐의 CRS RM 패턴 정보에 따라서 결정된다. 여기서, 서빙 셀의 CRS RM 패턴 정보는, 예를 들어, 서빙셀의 CRS 포트 개수, 서빙셀의 CRS 주파수 시프트, 서빙셀의 MBSFN서브프레임 설정 등을 포함할 수 있다.
[425] - MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해 PDSCH가 스케줄링되는 경우, CRS RM 패턴은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 따르는 PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터에 따라서 결정된다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다. 또한, PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는, CRS 포트 개수 (예를 들어, 1, 2, 4, 또는 유보된 값), CRS 주파수 시프트, MBSFN 서브프레임 설정 등에 해당한다.
[426] 본 발명의 또 다른 변형예로서, 서브프레임 타입 (예를 들어, MBSFN 또는 비- MBSFN) 및 탐색 공간의 타입 (예를 들어, 공통 탐색 공간 또는 단말ᅳ특정 탐색 공간)에 대한 조건과 무관하게, DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에는 항상 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나 (예를 들어, 가장 낮은 PQI 상태 값)에 해당하는 PQI 파라미터에 따르도록 하되, CRS-기반 PDSCH가 스케줄링된 경우에는 상기 PQI 파라미터 중에서 PDSCH 시작 심볼 정보 및 /또는 CRS RM 패턴 정보는 서빙셀 이외의 다른 셀의 정보에 따라서 RRC-설정되는 것으로 예상하는 것이 허용되지 않는다고 정의될 수도 있다. 이에 따른 단말 동작은 다음과 같이 정리할 수 있다.
[427] 먼저 , CRS RM 정보에 대한 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다.
[428] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 단말은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 의해서 지시되는 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는 상기 단말의 서빙셀의 CRS 體 정보와 상이할 것으로 예상하는 (expect) 것이 허용되지 않는다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다. 또한, PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는, CRS 포트 개수 (예를 들어, 1, 2, 4, 또는 유보된 값), CRS 주파수 시프트, MBSFN 서브프레임 설정 등에 해당한다.
[429] 상기 단말 동작은 다음과 같이 표현될 수도 있다.
[430] - TM10으로 설정된 단말이 포트 0 내지 3으로 복조되는 PDSCH를 수신하는 경우, 단말은 해당 PDSCH의 RE 매핑을 정의하는 PQI 상태의 CRS 포트 개수, v- shift (또는 주파수 시프트), MBSFN 서브프레임 설정 정보가 서빙씰의 그것과 동일하게 주어지는 것으로 가정할 수 있다. 여기서, 포트 0 내지 3은 CRS 안테나 포트 인렉스를 의미한다.
[431] 다음으로, PDSCH시작 심볼 정보에 대한 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다,
[432] - 비— MBSFN 서브프레임에서 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 단말은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 의해서 지시되는 PDSCH 시작 심볼 정보는 상기 단말의 서빙셀의 PDSCH 시작 심볼 정보와 상이할 것으로 예상하는 (expect) 것이 허용되지 않는다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[433] 상기 단말 동작은 다음과 같이 표현될 수도 있다.
[434] - TM10으로 설정된 단말이 포트 0 내지 3으로 복조되는 PDSCH를 수신하는 경우, 단말은 해당 PDSCH의 시작 심볼을 정의하는 PQI 상태의 시작 심볼 정보가 서빙샐의 그것과 동일하게 주어지는 것으로 가정할 수 있다. 여기서, 포트 0 내지 3은 CRS 안테나 포트 인덱스를 의미한다.
[435] 본 발명의 또 다른 변형예로서, DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에는 항상 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나 (예를 들어, 가장 낮은 PQI 상태 값)에 해당하는 PQI 파라미터에 따르도록 하되, 비ᅳ MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우에는 상기 PQI 파라미터 중에서 PDSCH 시작 심볼 정보 및 /또는 CRS RM 패턴 정보는 서빙셀 이외의 다른 셀의 정보에 따라서 RRC- 설정되는 것으로 예상하는 것이 허용되지 않는다고 정의될 수도 있다. 이에 따른 단말 동작은 다음과 같이 정리할 수 있다.
[436] 먼저, CRS RM 정보에 대한 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다.
[437] - 비ᅳ MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 단말은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 의해서 지시되는 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는 상기 단말의 서빙셀의 CRS RM 정보와 상이할 것으로 예상하는 (expect) 것이 허용되지 않는다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값올 의미하는 것으로서, 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다. 또한, PQI 파라미터 중에서 CRS RM 패턴에 관련된 파라미터는 CRS 포트 개수 (예를 들어, 1, 2, 4, 또는 유보된 값), CRS 주파수 시프트, MBSFN서브프레임 설정 등에 해당한다.
[438] 다음으로, PDSCH 시작 심블 정보에 대한 단말 동작은 다음과 같이 정의될 수 있다.
[439] - 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상의 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH가 스케줄링되는 경우, 단말은 DCI 포맷 2D에 대해서 설정된 PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나에 의해서 지시되는 PDSCH 시작 심볼 정보는 상기 단말의 서빙셀의 PDSCH 시작 심볼 정보와 상이할 것으로 예상하는 (expect) 것이 허용되지 않는다. 여기서, DCI 포맷 2D는 PQI 필드를 포함하는 DCI 포맷을 예시적으로 칭하는 것이다. 또한, PQI 상태 값 중의 미리 결정된 하나는, 디폴트 PQI 상태 값을 의미하는 것으로서 예를 들어, 첫 번째 PQI 상태 값, 또는 가장 낮은 PQI 상태 값 등으로 정의될 수 있다.
[440] PDSCH QCL 동작방식 (Behavior)과 EPDCCH QCL 동작방식
[441] 전술한 본 발명의 다양한 제안들 중에서, PDSCH에 대한 QC 동작방식 (또는 PDSCH QCL 동작방식)으로서 Behavior A, Behavior B를 정의하였다. 간략하게 다시 정리하면, PDSCH QCL Behavior A는 서빙셀 CRS, CSI-RS 및 PDSCH DMRS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이고, PDSCH QCL Behavior B는 CSI-RS (예를 들어, 특정 셀의 CRS와 QCL된 CSI-RS)와 PDSCH DMRS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이다.
[442] 전술한 본 발명의 다양한 제안들 중에서 EPDCCH에 대한 QC 동작방식 (또는 EPDCCH QCL 동작방식)으로서 Behavior A, Behavior B를 정의하였다. 간략하게 다시 정리하면, EPDCCH QCL Behavior A는 EPDCCH DMRS와 서빙샐 CRS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이고, EPDCCH QCL Behavior B는 EPDCCH DMRS와 CSI-RS 간의 QCL을 가정하는 동작방식이다.
[443] 본 발명의 추가적인 제안으로서, EPDCCH QCL Behavior A와 EPDCCH QCL Behavior B는, PDSCH QCL Behavior가 무엇으로 RRC-설정되는지에 따라서 제약 (restriction)을 가지고 설정되도록 할 수 있다.
[444] 예를 들어, 단말이 PDSCH QCL Behavior A (즉, 서빙셀 CRS, CSI-RS 및 DMRS 간의 QCL)로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior AC즉, 서빙셀 CRS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL)가 자동적으로 설정될 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, 단말이 PDSCH QCL Behavior A로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior는 반드시 EPDCCH QCL Behavior A로만 설정되어야 한다. 동일한 의미를 또 다른 방식으로 표현하자면, 단말이 PDSCH QCL Behavior A로 설정되는 경우, 해당 단말은 EPDCCH QCL Behavior B (즉, CSI-RS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL)로 설정되는 것을 예상하는 것이 허용되지 않는다. 단말이 PDSCH QCL Behavior A로 설정되면 PQI 파라미터에서 QCL 목적의 NZP CSI-RS 설정에 대한 정보가 포함되지 않을 수도 있으므로, EPDCCH QCL Behavior B로 설정될 경우 어떤 CSI-RS와 EPDCCH DMRS가 QCL인지를 특정할 수 없게 된다. 따라서, 이러한 불명료성을 방지하기 위해서, PDSCH QCL Behavior A로 설정되면, EPDCCH QCL Behavior A가 설정되는 것이 적절하다. 이와 유사한 목적으로, EPDCCH Behavior A가 설정되는 경우에는 PDSCH Behavior A가 설정되도록 할 수도 있다.
[445] 추가적인 예시로서, 단말이 PDSCH QCL Behavior B (즉, CSI-RS 및 DMRS 간의 QCL)로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior B(즉, CSI-RS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL)가 자동적으로 설정될 수 있다. 동일한 의미를 달리 표현하자면, 단말이 PDSCH QCL Behavior B로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior는 반드시 EPDCCH QCL Behavior B로만 설정되어야 한다. 동일한 의미를 또 다른 방식으로 표현하자면, 단말이 PDSCH QCL Behavior B로 설정되는 경우, 해당 단말은 EPDCCH QCL Behavior A (즉, 서빙셀 CRS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL)로 설정되는 것을 예상하는 것이 허용되지 않는다. 이는, PDSCH QCL Behavior와 EPDCCH QCL Behavior의 통일성을 유지하기 위함이다. 유사하게, EPDCCH Behavior B가 설정되는 경우에는 PDSCH Behavior B가 설정되도록 할 수도 있다.
[446] 이러한 본 발명의 제안을 달리 표현하면, PDSCH QCL Behavior와 EPDCCH QCL Behavior가 모두 QCL Behavior A로 설정되거나, 아니면 모두 QCL Behavior B로 설정되도록 제약을 둘 수 있다. 즉, PDSCH QCL Behavior와 EPDCCH QCL Behavior는 서로 연결 또는 의존성을 가지도록 RRC-설정될 수 있다.
[447] 한편, 단말이 PDSCH QCL Behavior B(즉, CSI-RS 및 DMRS 간의 QCL)로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior는 EPDCCH QCL Behavior A 즉, 서빙셀 CRS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL) 또는 EPDCCH QCL Behavior B (즉, CSI-RS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL) 증의 어느 하나로 설정될 수도 있다. 즉, PDSCH QCL Behavior B인 경우에만, EPDCCH QCL Behavior는 A 또는 B 중에서 RRC-설정될 수 있도록 제약을 완화할 수도 있다.
[448] 이와 유사하게, EPDCCH QCL Behavior B가 설정되는 경우에는, PDSCH QCL Behavior A또는 B 중에서 어느 하나로 설정될 수도 있다.
[449] 또는, PDSCH QCL Behavior와 EPDCCH QCL Behavior 간의 설정 상의 독립성을 제공하기 위해서는 전술한 바와 같은 제약을 두지 않을 수도 있다. 즉, 단말이 PDSCH QCL Behavior A (즉, 서빙셀 CRS, CSI-RS 및 DMRS 간의 QCL)로 설정되는 경우, EPDCCH QCL Behavior는 EPDCCH QCL Behavior A (즉, 서빙셀 CRS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL) 또는 EPDCCH QCL Behavior B (즉, CSI-RS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL) 중의 어느 하나로 설정될 수도 있다.
[450] 이와 유사하게, EPDCCH QCL Behavior A가 설정되는 경우에는, PDSCH QCL Behavior A또는 B 중에서 어느 하나로 설정될 수도 있다.
[451] 한편, 각각의 EPDCCH 세트 별로 적용될 (EPDCCH를 통해 전송되는 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH의 복조를 위해서 사용될, 및 /또는 EPDCCH 자체의 디코딩을 위해서 사용될) 특정 하나의 PQI 상태 값이 RRC-설정될 수 있다. 이 경우, EPDCCH Behavior A (즉, 서빙셀 CRS와 EPDCCH DMRS 간의 QCL)가 설정되었다면, 단말은 PDSCH 복조 및 /또는 EPDCCH 디코딩을 위해서, 상기 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서 일부에는 따르지만, 다른 PQI 파라미터는 DL 서빙셀의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[452] 여기서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들은, CRS 포트의 개수, CRS 주파수 시프트, MBSFN 서브프레임 설정 정보, NZP CSI-RS 설정 정보, ZP CSI-RS 설정 정보, PDSCH 시작 심볼 정보 등을 포함할 수 있디.
[453] 예를 들어, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서, 단말은 오직 PDSCH 시작 심볼 정보만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙셀의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[454] 다른 예시로서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서, 단말은 오직 CRS RM 패턴 정보 (예를 들어, 서빙샐의 CRS 포트 개수, 서빙샐의 CRS 주파수 시프트, 및 서빙셀의 MBSFN 서브프레임 설정)만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙샐의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[455] 또 다른 예시로서, RR 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서, 단말은 오직 하나의 ZP CSI-RS 설정 정보만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙셀의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[456] 또 다른 예시로서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에세 단말은 오직 PDSCH 시작 심볼 정보와 CRS RM 패턴 정보 (예를 들어, 서빙셀의 CRS 포트 개수, 서빙샐의 CRS 주파수 시프트, 및 서빙셀의 MBSFN 서브프레임 설정)만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙셀의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[457] 또 다른 예시로서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서, 단말은 오직 PDSCH 시작 심볼 정보와 하나의 ZP CSI-RS 설정 정보만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙샐의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[458] 또 다른 예시로서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 중에서, 단말은 오직 CRS RM 패턴 정보 (예를 들어, 서빙셀의 CRS 포트 개수, 서빙셀의 CRS 주파수 시프트, 및 서빙셀의 MBSFN 서브프레임 설정)와 하나의 ZP CSI-RS 설정 정보만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙샐의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[459] 또 다른 예시로서, RRC 지시된 특정 하나의 PQI 상태 값에 링크된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PQI 파라미터들 증에서, 단말은 오직 PDSCH 시작 심볼 정보, CRS RM 패턴 정보 (예를 들어, 서빙셀의 CRS 포트 개수, 서빙셀의 CRS 주파수 시프트, 및 서빙셀의 MBSFN 서브프레임 설정) 및 하나의 ZP CSI-RS 설정 정보만 따르고, 다른 파라미터들은 서빙셀의 것을 따르도록 동작할 수 있다.
[460] PQI 필드의 구성
[461] CoMP 동작을 지원하는 것을 큰 특징으로 하는 새로운 전송모드 (예를 들어 TMIO)에 대한 DCI 포맷 2D에는 PQI 필드가 포함될 수 있다. PQI 필드는 N 비트 크기로 정의될 수 있고, 이에 따라 2ΛΝ 개의 상태 값 중의 하나를 지시할 수 있다. 2ΛΝ 개의 PQI 상태 값의 각각에 대응하는 PQI 파라미터 세트가 RRC-설정될 수 있다. 하나의 PQI 파라미터 세트에는, CRS 포트의 개수, CRS 주파수 시프트, MBSFN 서브프레임 설정 정보, NZP CSI-RS 설정 정보, ZP CSI-RS 설정 정보, PDSCH 시작 심볼 정보 등이 포함될 수 있다. 따라서, PQI 상태 값에 따라서 N개의 PQI 파라미터 세트 중에서 어떤 하나가 동적으로 지시 또는 스위칭될 수 있다.
[462] 한편, TM10에서의 폴백 동작을 위한 DCI 포맷 1A에는 PQI 필드가 포함되지 않도록 정의된다. 즉, TM10에서의 DCI 포맷 1A에 PQI 필드가 없다는 것은, DCI 포맷 1A에 의해서는 비 - )MP 동작이 지원된다는 의미이고, 예를 들어 DL 서빙셀로부터의 비 -CoMP 전송만 스케줄링 된다는 의미로 해석될 수 있다.
[463] 다른 예시로세 공통 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 다른 DCI 포맷과의 길이를 동일하게 유지하기 위해서 PQI 필드를 포함하지 않는 것으로 정의되지만, 단말 -특정 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 2D와 마찬가지로 PQI 필드를 포함하는 것으로 정의될 수 있고, 이에 따라 )MP 동작이 지원될 수 있다.
[464] 또 다른 예시로서, 비 -MBSFN 서브프레임에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 PQI 필드를 포함하지 않고, MBSFN 서브프레임에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 2D와 마찬가지로 PQI 필드를 포함하는 것으로 정의될 수 있고, 이에 따라 CoMP 동작이 지원될 수 있다.
[465] 또 다른 예시로서, 비 -MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 PQI 필드를 포함하지 않고, MBSFN 서브프레임에서 전송되는 DCI 포맷 1A 및 비— MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 2D와 마찬가지로 PQI 필드를 포함하는 것으로 정의될 수 있고, 이에 따라 )MP 동작이 지원될 수 있다.
[466] 또 다른 예시로서, 비 -MBSFN서브프레임에서 전송되는 DCI 포맷 1A 및 MBSFN 서브프레임에서 공통 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 PQI 필드를 포함하지 않고, MBSFN 서브프레임에서 단말 -특정 탐색 공간 상에서 전송되는 DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 2D 와 마찬가지로 PQI 필드를 포함하는 것으로 정의될 수 있고, 이에 따라 CoMP 동작이 지원될 수 있다.
[467] 한편, PQI 비트 폭 (즉, N)는 단말의 캐퍼빌리티 (UE capability)에 따라서 상이하게 정의될 수 있다. 예를 들어, (TM10에서) 최대 지원되는 CSI 프로세스의 개수 (Nᅳ P)에 대한 단말 캐퍼빌리티가 정의되고, 단말은 이를 기지국에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, N_P = 1, 3, 또는 4로 정의될 수 있다.
[468] 본 발명에서는, N_P 값에 따라서 PQI 비트 폭 (N)이 결정되는 것을 제안한다 (N은 PQI 비트 폭, PQI 상태의 개수, 또는 PQI 상태의 인코딩 패턴 등을 나타내는 값으로서 정의될 수도 있다).
[469] Nᅳ P=l인 경우에, PQI를 위한 명시적인 비트는 DCI 포맷 상에서 존재하지 않는 것으로 정의될 수 있다 (즉, N=0). 이 경우, PQI를 위한 명시적인 비트는 없지만 디폴트 PQI 상태 하나에 대한 PQI 파라미터 세트는 디폴트 정보로서 RRC 시그널링되거나, 별도의 RRC 시그널링 없이 DCI 포맷 1A에서 사용하는 디폴트 PQI 상태에 해당하는 RRC-설정된 파라미터들이 DCI 포맷 2D에서도 그대로 사용되는 것으로 정의될 수도 있다.
[470] 또는, N— P=l인 경우에 , PQI를 위한 명시적인 비트를 정의하지 않는 한편, nSCID 필드의 값에 따라서 연계되는 2 개의 상태 값 (0 또는 1)을 PQI 상태 값으로서 사용할 수도 있다.
[471] 또는, N_P=1인 경우에, PQI를 위한 명시적인 1 비트를 DCI 포맷 상에 포함시킬 수도 있다. 이에 따라, 2 개의 PQI 상태 값이 표현될 수 있다.
[472] N_P-3 또는 4인 경우에, PQI를 위한 명시적인 2 비트가 DCI 포맷 상에 포함되는 것으로 정의할 수도 있다.
[473] 또는, N_P=3 또는 4인 경우에, PQI를 위한 명시적인 1 비트가 DCI 포맷 상에 포함되고, 이 1 비트와 nSCID 필드의 값에 따라서 연계되는 2 개의 상태 값 (0 또는 1)을 조합하여 3 개의 또는 4 개의 PQI 상태 중의 어느 하나가 지시되도록 할 수도 있다.
[474] 또는, N_P=3인 경우에는 PQI를 위한 명시적인 비트를 1 비트만 적용하고, 2 개의 상태 값만을 제한적으로 사용하도톡 하는 방안도 적용가능하다.
[475] 전술한 예시들에서와 같이 최대 지원되는 CSI 프로세스 개수에 대한 단말 캐퍼빌리티 값 N— P에 따라서 고정적으로 PQI 비트 폭 (또는 PQI 상태의 개수) N을 결정하는 방안과 유사하게, N_P 값에 따라서 PQI 비트 폭 (또는 PQI 상태의 개수)의 최대값을 결정할 수도 있다. 즉, PQI 비트 폭의 최대값 이내에서 PQI 파라미터 세트가 RRC-설정될 수도 있다.
[476] 한편, DCI 포맷 1A에서 사용할 PQI 상태의 RRC 파라미터 세트 정보는, DCI 포맷 2D의 특정 PQI 상태 (예를 들어, 가장 낮은 상태 인덱스)로 고정적으로 사용하도록 할 수도 있다. 또한, DCI 포맷 1A의 경우에 적용할 PQI 파라미터로서 DCI 포맷 2D의 특정 PQI 상태에 의해 지시되는 PQI 파라미터를 사용하도록 하는 동작의 적용 여부가, RRC-설정될 수도 있다.
[477] 도 12는 본 발명에 따른 PDSCH 신호 송수신 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
[478] 단계 S1210에서 단말은 기지국으로부터 DCI 포맷 1A에 의해서 PDSCH를 할당받을 수 있다. 단말이 TM10으로 설정된 경우 DCI 포맷 1A에 의해서 할당되는 PDSCH는, 폴백 모드로 스케줄링된 PDSCH에 해당한다.
[479] 단계 S1220에서 단말은 PDSCH 수신 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인지 여부를 결정할 수 있다. MBSFN 서브프레임의 경우에는 데이터 영역에서 CRS가 전송되지 않기 때문에, CRS-기반 PDSCH 전송 (예를 들어, 안테나 포트 0 전송 또는 전송 다이버시티 모드)이 수행될 수 없다. 따라서, MBSFN 서브프레임의 경우에는 DMRS 기반 PDSCH 전송 (예를 들어, 안테나 포트 7을 통한 PDSCH 전송)이 수행될 수 있다. 1
[480] 단계 S1220의 결과, 만약 MBSFN 서브프레임인 경우에는 단계 S1230으로 진행할 수 있다.
[481] 단계 S1230에서 단말은 PQI 파라미터 세트에 속한 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서, PDSCH 시작 심볼 인덱스를 결정할 수 있다. 여기서, 상기 PQI 파라미터 세트는 단말에 대해서 상위계층에 의해서 설정된 복수개의 PQI 파라미터 세트 중에서 디폴트 하나 (예를 들어, 가장 낮은 인덱스의 PQI 파라미터 세트)일 수 있다.
[482] 단계 S1220의 결과, 만약 MBSFN 서브프레임이 아닌 경우 (즉, 비 -MBSFN 서브프레임인 경우)에는 단계 S1240으로 진행할 수 있다.
[483] 단계 S1240에서, 단말은 EPDCCH 시작 심볼 값 또는 CFI 값에 기초하여 PDSCH 시작 심볼 인텍스를 결정할 수 있다. 여기서, EPDCCH 시작 심볼 값은 상위계층에 의해서 설정되는 값일 수 있다.
[484] 이와 같이 DCI 1A에 의해서 할당되는 PDSCH에 대해서, 단말은 서브프레임 타입 (예를 들에 MBSFN 또는 비 -MBSFN)에 따라서 PDSCH 시작 심볼을 결정할 수 있고, 이에 따라 PDSCH 신호를 수신할 수 있다,
[485] 도 12를 참조하여 설명한 PDSCH 신호 송수신 방법에 대해서, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용될 수 있으며, 증복되는 설명은 생략한다.
[486] 도 13은 본 발명에 따른 단말 장치 및 기지국 장치의 바람직한 실시예의 구성을 도시한 도면이다.
[487] 도 13을 참조하여 본 발명에 따른 기지국 장치 (10)는, 수신 모들 (11), 전송 모듈 (12), 프로세서 (13), 메모리 (14) 및 복수개의 안테나 (15)를 포함할 수 있다. 수신 모들 (11)은 외부 장치 (예를 들어, 단말)로부터 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송 모들 (12)은 외부 장치 (예를 들어, 단말)로 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는 기지국 장치 (10) 전반의 동작을 제어할 수 있다. 복수개의 안테나 (15)는 기지국 장치 (10)가 MIM0 송수신을 지원하는 것을 의미한다.
[488] 본 발명의 일례에 따른 기지국 장치 (10)는, 단말 장치 (20)에게 PDSCH 신호를 전송하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (13)는, PDSCH 할당에 대한 정보를 DCI 포맷 1A를 통해서 단말 장치 (20)에게 알려주도록 전송 모들 (12)을 제어할 수 있다. 프로세서 (13)는, PDSCH가 전송되는 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인 경우에는 상위계층 시그널링에 의해 단말에게 설정된 PQI 파라미터 세트 중에서 디폴트 하나에 속한 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 PDSCH 시작 심볼 인덱스를 결정하고, 이에 따라서 PDSCH 신호를 하향링크 서브프레임에 매핑하고 전송 모들 (12)을 통하여 단말 장치 (20)에게 전송할 수 있다. 프로세서 (13)는, PDSCH가 전송되는 서브프레임이 비 -MBSFN 서브프레임인 경우에, DCI 포맷 1A를 EPDCCH를 통해서 전송하는 경우에는 상위계층 시그널링에 의해 단말에게 설정된 EPDCCH 시작 심볼 값 또는 CFI 값에 따라서 PDSCH 시작 심볼 인덱스를 결정하고, 이에 따라서 PDSCH 신호를 하향링크 서브프레임에 매핑하고 전송 모들 (12)을 통하여 단말 장치 (20)에게 전송할 수 있다.
[489] 기지국 장치 (10)의 프로세서 (13)는 그 외에도 기지국 장치 (10)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (14)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[490] 도 13을 참조하여 본 발명에 따른 단말 장치 (20)는, 수신 모들 (21), 전송 모들 (22), 프로세서 (23), 메모리 (24) 및 복수개의 안테나 (25)를 포함할 수 있다. 수신 모들 (21)은 외부 장치 (예를 들어, 기지국)로부터 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송 모들 (22)은 외부 장치 (예를 들어, 기지국)로 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서 (23)는 단말 장치 (20) 전반의 동작을 제어할 수 있다. 복수개의 안테나 (25)는 단말 장치 (20)가 MIM0 송수신을 지원하는 것을 의미한다.
[491] 본 발명의 일례에 따른 단말 장치 (20)는 기지국 장치 (10)로부터 PDSCH 신호를 수신하도록 구성될 수 있다. 프로세서 (23)는, 하향링크 서브프레임에서 PDSCH의 시작 심볼 인덱스를 결정하도록 설정될 수 있다. 프로세서 (23)는, 상기 시작 심볼 인텍스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 상기 수신 모들 (21)을 이용하여 수신하도록 설정될 수 있다. 프로세서 (23)는, PDSCH 할당 정보를 하향링크제어정보 (DCI)를 통해서 수신할 수 있다. 프로세서 (23)는, 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 MBSFN 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스를 상위계층에 의해서 설정된 PQI 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 결정할 수 있다. 프로세서 (23)는, 상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 비 -MBSFN 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인텍스를 상위계층에 의해서 설정된 EPDCCH 시작 심볼 값 또는 CFI 값에 따라서 결정할 수 있다.
[492] 단말 장치 (20)의 프로세서 (23)는 그 외에도 단말 장치 (20)가 수신한 정보, 외부로 전송할 정보 등을 연산 처리하는 기능을 수행하며, 메모리 (24)는 연산 처리된 정보 등을 소정시간 동안 저장할 수 있으며, 버퍼 (미도시) 등의 구성요소로 대체될 수 있다.
[493] 위와 같은 기지국 장치 (10) 및 단말 장치 (20)의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 설명을 생략한다.
[494] 또한, 본 발명의 다양한 실시예들을 설명함에 있어서, 하향링크 전송 주체 (entity) 또는 상향링크 수신 주체는 주로 기지국을 예로 들어 설명하였고, 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체는 주로 단말을 예로 들어 설명하지만ᅳ 본 발명의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 상기 기지국에 대한 설명은 셀, 안테나 포트, 안테나 포트 그룹, RRH, 전송 포인트, 수신 포인트, 액세스 포인트, 중계기 등이 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우에 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 중계기가 단말로의 하향링크 전송 주체가 되거나 단말로부터의 상향링크 수신 주체가 되는 경우, 또는 중계기가 기지국으로의 상향링크 전송 주체가 되거나 기지국으로부터의 하향링크 수신 주체가 되는 경우에도 본 발명의 다양한 실시예를 통하여 설명한 본 발명의 원리가 동일하게 적용될 수도 있다:
[495] 상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (fir丽 are), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
[496] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Appl ication Specific Integrated Circuits) , DSPs(Digital Signal Processors) , DSPDs(Digital Signal Processing Devices) , PLDs( Programmable Logic Devices) , FPGAs(Field Programmable Gate Arrays) , 프로세서, 컨트를러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[497] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 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.
[498] 상술한 바와 같이 개시된 본 발명의 바람직한 실시예들에 대한 상세한 설명은 당업자가 본 발명을 구현하고 실시할 수 있도록 제공되었다. 상기에서는 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.
[499] 본 발명은 본 발명의 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 둥가적 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】
[500] 상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
무선 통신 시스템에서 단말이 물리하향링크공유채널 (PDSCH) 신호를 수신하는 방법에 있어서,
하향링크 서브프레임에서 상기 PDSCH의 시작 심볼 인덱스를 결정하는 단계; 및
상기 시작 심볼 인덱스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
상기 PDSCH는 하향링크제어정보 (DCI)에 의해서 스케줄링되고,
상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이
MBSFNCMulticast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 PQI (PDSCH resource element mapping and Quasi co-location Indicator) 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 결정되는, PDSCH 신호 수신 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 비 -MBSFN 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 EPDCCH 시작 심볼 값 또는 CFKControl Format Indicator) 값에 따라서 결정되는, PDSCH 신호 수신 방법.
【청구항 3】
제 2 항에 있어서,
상기 EPDCCH 시작 심볼 값은 상기 EPDCCH가 수신되는 EPDCCH 세트에 대해서 설정된 것인, PDSCH 신호 수신 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서,
상기 PQI 파라미터 세트는 가장 낮은 인덱스를 가지는 PQI 파라미터 세트인, PDSCH 신호 수신 방법 .
【청구항 5】
제 1 항에 있어서,
상기 PQI 파라미터 세트는, CRS(Cell-specific Reference Signal) 포트 개수 정보, CRS 주파수 시프트 정보, MBSFN 서브프레임 설정 정보, ZP CSI-RS(Zero Power Channel State Information Reference Signal) 설정 정보, 상기 PDSCH 시작 심볼 값, 또는 NZP(Non-Zero Power) CSI-RS 설정 정보 중의 하나 이상의 파라미터를 포함하는ᅳ PDSCH 신호 수신 방법ᅳ
【청구항 6】
제 1 항에 있어서,
상기 단말은 전송모드 ΙΟ(ΤΜΙΟ)으로 설정되는, PDSCH 신호 수신 방법.
【청구항 7】
제 1 항에 있어서,
상기 시작 심볼 인덱스는, 상기 하향링크 서브프레임에서 PDSCH가 매핑되는 시작 0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 지시하는, PDSCH 신호 수신 방법 .
【청구항 8]
무선 통신 시스템에서 물리하향링크공유채널 (PDSCH) 신호를 수신하는 단말 장치에 있어서,
전송 모듈;
수신 모들; 및
프로세서를 포함하고,
상기 프로세서는, 하향링크 서브프레임에서 상기 PDSCH의 시작 심볼 인텍스를 결정하고; 상기 시작 심볼 인덱스에 기초하여 상기 PDSCH 신호를 상기 수신 모들을 이용하여 수신하도록 설정되고,
상기 PDSCH는 하향링크제어정보 (DCI)에 의해서 스케줄링되고
상기 DCI가 DCI 포맷 1A에 따라서 구성되고, 상기 하향링크 서브프레임이 MBSFNCMulticast Broadcast Single Frequency Network) 서브프레임인 경우에, 상기 시작 심볼 인덱스는 상위계층에 의해서 설정된 PQI (PDSCH resource element mapping and Quasi co-location Indicator) 파라미터 세트에 포함되는 PDSCH 시작 심볼 값에 따라서 결정되는, PDSCH 신호 수신 단말 장치.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016039681A1 (en) * 2014-09-10 2016-03-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio access node, communication terminal and methods performed therein
US9491751B2 (en) 2012-10-04 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
CN106233805A (zh) * 2014-04-28 2016-12-14 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
US10862641B2 (en) 2014-06-13 2020-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd Data transmission method and apparatus
US11509355B2 (en) 2016-03-31 2022-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication

Families Citing this family (156)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2693654A1 (en) * 2012-08-03 2014-02-05 Alcatel Lucent Coordinated multipoint transmission modes
US11139862B2 (en) * 2012-11-02 2021-10-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of rate matching and interference measurement resources for coordinated multi-point transmission
MX346311B (es) * 2012-11-05 2017-03-15 Sharp Kk * Dispositivo terminal, circuito integrado, método de radiocomunicación, y dispositivo de estación base.
US9572159B2 (en) * 2012-11-09 2017-02-14 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, communication method and integrated circuit
KR101724220B1 (ko) 2012-11-14 2017-04-06 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 단말의 동작 방법 및 이러한 방법을 이용하는 장치
JP6320675B2 (ja) * 2012-12-03 2018-05-09 株式会社Nttドコモ 無線基地局、ユーザ端末及びフェージング周波数推定方法
WO2014107136A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method for estimating frequency offset using quasi-co-located reference signals
US20140241219A1 (en) * 2013-02-28 2014-08-28 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for coexistence of peer to peer communication with lte wwan communication on downlink
CN104982063B (zh) * 2013-03-01 2018-10-12 英特尔Ip公司 用于网络辅助的干扰抑制的准同位和pdsch资源元素映射信令
KR20140120002A (ko) * 2013-04-01 2014-10-13 삼성전자주식회사 채널 관련 정보 송수신 방법 및 장치
JP6607453B2 (ja) * 2013-04-02 2019-11-20 サン パテント トラスト 基地局装置および通信方法
CN104104472B (zh) * 2013-04-10 2019-05-21 中兴通讯股份有限公司 一种保证预编码后信道连续性的方法、基站和ue
US10263741B2 (en) * 2013-05-10 2019-04-16 Qualcomm Incorporated Coordinated multipoint (CoMP) and network assisted interference suppression/cancellation
JP6321815B2 (ja) * 2014-03-03 2018-05-09 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 情報を送信するための方法および装置、ならびに情報を受信するための方法および装置
US20150264703A1 (en) * 2014-03-11 2015-09-17 Nokia Solutions And Networks Oy Method for Interference Management and Mitigation for LTE-M
WO2016046026A1 (en) * 2014-09-26 2016-03-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Channel-state information reference symbol scheduling in license-assisted access lte
US11581999B2 (en) * 2014-10-08 2023-02-14 Qualcomm Incorporated Reference signal design for wireless communications
WO2016115545A2 (en) * 2015-01-16 2016-07-21 Ping Liang Beamforming in a mu-mimo wireless communication system with relays
JP6531765B2 (ja) 2015-01-30 2019-06-19 日本電気株式会社 フラクショナルサブフレーム送信を実施する方法
US9906344B2 (en) * 2015-02-23 2018-02-27 Intel Corporation Methods, apparatuses, and systems for multi-point, multi-cell single-user based multiple input and multiple output transmissions
US9647864B2 (en) 2015-04-10 2017-05-09 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reception of control signaling
US10250420B2 (en) 2015-04-10 2019-04-02 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for reception of control signaling
US10104658B2 (en) * 2015-06-12 2018-10-16 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for delivery of control signaling in a wireless communication system
CN107852205B (zh) * 2015-08-12 2021-06-04 苹果公司 多用户多输入多输出通信系统和方法
JP6868001B2 (ja) * 2015-08-14 2021-05-12 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. フィードバック情報送信方法、ユーザ機器、および基地局
CN106559879B (zh) 2015-09-25 2019-08-02 中兴通讯股份有限公司 信息发送及确定、关系确定的方法及装置
EP3358775B1 (en) * 2015-10-01 2021-12-01 LG Electronics Inc. Method and terminal for transmitting reference signals in d2d communication
CN106685872B (zh) 2015-11-05 2020-07-14 夏普株式会社 物理信道的配置方法以及基站和用户设备
CN106685873A (zh) * 2015-11-05 2017-05-17 夏普株式会社 物理信道的配置方法以及基站和用户设备
JP6727562B2 (ja) * 2015-11-06 2020-07-22 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド ワイヤレス通信ネットワークにおける方法およびノード
EP3386159B1 (en) 2015-11-30 2022-03-09 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving signal related to qcl of device-to-device communication terminal in wireless communication system
EP3402105B1 (en) 2016-01-08 2021-10-06 LG Electronics Inc. Method by which terminal receives downlink signal from base station in wireless communication system, and device therefor
EP3410795A4 (en) * 2016-01-26 2019-01-23 Sony Corporation TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE, AND COMMUNICATION METHOD
US10880877B2 (en) 2016-02-02 2020-12-29 Lg Electronics Inc. Method for receiving data by terminal in wireless communication system
EP3411982B1 (en) * 2016-02-03 2024-06-26 Apple Inc. Method of csi-rs transmission in special subframes
CN108702765B (zh) * 2016-02-25 2023-07-25 瑞典爱立信有限公司 双工通信方法和装置
US10966196B2 (en) 2016-03-18 2021-03-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, terminal device, and network device
US10879984B2 (en) * 2016-03-23 2020-12-29 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
WO2017171314A1 (ko) * 2016-03-27 2017-10-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 복조 참조 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN107302796B (zh) * 2016-03-31 2023-04-18 华为技术有限公司 一种数据传输方法、网络侧设备及终端设备
CN114828252A (zh) 2016-04-08 2022-07-29 华为技术有限公司 多传输点数据传输的方法及装置
CN107306177B (zh) 2016-04-22 2023-11-10 华为技术有限公司 传输数据的方法、用户设备和网络侧设备
CN107342852B (zh) * 2016-04-29 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 信令发送、接收方法及装置、网络侧设备、终端
JP6745360B2 (ja) * 2016-05-13 2020-08-26 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ダウンリンク送信の設定
CN112887000B (zh) 2016-05-31 2022-07-15 中兴通讯股份有限公司 信息反馈方法、装置及系统
US10560171B2 (en) * 2016-06-30 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system supporting unlicensed band, and apparatus for supporting same
CN115134062B (zh) * 2016-07-21 2024-05-03 三星电子株式会社 无线蜂窝通信系统中设置多个dmrs结构的方法和设备
KR20180010949A (ko) 2016-07-21 2018-01-31 삼성전자주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 다수의 dmrs 구조에 대한 설정 방법 및 장치
EP3484225A4 (en) 2016-08-09 2020-02-26 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING CHANNELS IN A WIRELESS CELLULAR COMMUNICATION SYSTEM
WO2018030243A1 (ja) * 2016-08-10 2018-02-15 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
JP7068273B2 (ja) * 2016-08-10 2022-05-16 アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド 大規模アンテナシステムにおけるチャネル状態情報報告のための方法
CN107733480B (zh) 2016-08-10 2023-06-20 华为技术有限公司 一种信息处理方法和装置
EP3282623A1 (en) * 2016-08-12 2018-02-14 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Dynamic resource allocation among different ofdm numerology schemes
US10425139B2 (en) * 2016-09-21 2019-09-24 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management reference signals in wireless communication systems
CN107888266B (zh) * 2016-09-30 2023-09-12 华为技术有限公司 一种准共址指示信息指示方法及设备
EP3585125A1 (en) * 2016-09-30 2019-12-25 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Random access method for multiple numerology operation
EP4239936A3 (en) 2016-10-31 2023-11-01 KT Corporation Method and device for allocating data channel resource for next-generation wireless access network
KR102114940B1 (ko) 2016-10-31 2020-05-26 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스망을 위한 데이터 채널 자원 할당 방법 및 장치
CN108023720B (zh) * 2016-11-03 2023-09-29 华为技术有限公司 一种发送和获取参考信号的方法和装置
US10505697B2 (en) 2016-11-03 2019-12-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating a mobile device specific physical downlink shared channel resource element mapping indicator
CN108023704B (zh) * 2016-11-04 2021-10-26 华为技术有限公司 一种传输参考信号的方法、网络侧设备和用户设备
WO2018084663A1 (en) * 2016-11-06 2018-05-11 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting random access signals, and method and base station for receiving random access signals
US10396959B2 (en) * 2016-11-10 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Signaling beamforming relationships between control and data channels
CN111479327A (zh) * 2016-11-24 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于多天线系统的ue、基站中的方法和装置
KR20190098974A (ko) 2016-12-23 2019-08-23 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 데이터 전송 방법 및 장치
CN108282280B (zh) * 2017-01-05 2021-07-20 维沃软件技术有限公司 一种参考信号的指示方法、网络设备及终端设备
CN108282308B (zh) * 2017-01-06 2022-10-14 中兴通讯股份有限公司 参考信号的处理方法及装置、设备
CN108282871B (zh) * 2017-01-06 2023-11-21 华为技术有限公司 接收节点、发送节点和传输方法
JP2018121174A (ja) * 2017-01-24 2018-08-02 株式会社Kddi総合研究所 制御装置、通信装置、制御方法、及びプログラム
US10148337B2 (en) * 2017-02-01 2018-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Beam management of downlink data channel and downlink control channel for 5G next radio systems
US11089623B2 (en) * 2017-02-02 2021-08-10 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
CN110268667B (zh) * 2017-02-02 2022-05-24 Lg 电子株式会社 报告无线通信系统中的信道状态信息的方法及其装置
CN108418664B (zh) * 2017-02-10 2020-02-21 华为技术有限公司 信息指示方法、设备及系统
US11272429B2 (en) * 2017-02-13 2022-03-08 Qualcomm Incorporated Initiation of mobility reference signal based on quality of initial access signals
WO2018159588A1 (ja) * 2017-03-02 2018-09-07 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
KR102320439B1 (ko) * 2017-03-08 2021-11-03 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 제어 및 데이터 정보 자원 매핑 방법 및 장치
EP3605923B1 (en) * 2017-03-21 2022-05-04 LG Electronics Inc. Method for allocating reference signal resource in wireless communication system and apparatus therefor
KR20190129919A (ko) 2017-03-23 2019-11-20 가부시키가이샤 엔티티 도코모 유저단말 및 무선 통신 방법
EP3583818B1 (en) * 2017-03-24 2021-12-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Power control for uplink transmissions
WO2018170877A1 (zh) * 2017-03-24 2018-09-27 Oppo广东移动通信有限公司 信息发送方法、装置、终端、接入网设备及系统
CN108632971A (zh) * 2017-03-24 2018-10-09 华为技术有限公司 功率控制方法、终端和网络设备
WO2018171418A1 (zh) 2017-03-24 2018-09-27 华为技术有限公司 功率控制方法、终端和网络设备
WO2018170867A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Resource sharing among different ofdm numerologies
RU2725704C1 (ru) 2017-03-25 2020-07-03 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ приема ptrs для подавления фазового шума в системе беспроводной связи и устройство для него
CN110463152B (zh) * 2017-03-29 2022-04-12 瑞典爱立信有限公司 在混合参数集场景中用于参考信号和数据的不同参数集
US10091777B1 (en) 2017-03-31 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating physical downlink shared channel resource element mapping indicator
CN110574459B (zh) * 2017-04-26 2023-07-21 夏普株式会社 终端装置、基站装置以及通信方法
US10425935B2 (en) * 2017-05-02 2019-09-24 Qualcomm Incorporated Configuring a nominal number of resource elements in a data channel
EP3619872B1 (en) * 2017-05-05 2023-11-08 Apple Inc. Signaling of a channel state information reference signal (csi-rs) mapping configuration for a new radio (nr) system
CN108809573B (zh) * 2017-05-05 2023-09-29 华为技术有限公司 确定天线端口的qcl的方法和设备
CN110603747B (zh) * 2017-05-05 2023-07-04 苹果公司 新空口(nr)中用于天线端口的准共址(qcl)
CN108882365B (zh) * 2017-05-08 2020-06-30 上海朗帛通信技术有限公司 一种基站、用户设备中的用于无线通信的方法和装置
US10554262B2 (en) * 2017-05-12 2020-02-04 Qualcomm Incorporated Cross-sub-band quasi co-location signaling
US10469298B2 (en) * 2017-05-12 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Increasing reference signal density in wireless communications
WO2018227337A1 (en) * 2017-06-12 2018-12-20 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for signaling regarding bandwidth dependent control size
EP3629646B1 (en) * 2017-06-15 2022-11-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and device for configuring time slot resources in wireless communication
CN109150272B (zh) * 2017-06-16 2020-10-09 华为技术有限公司 通信方法、终端及网络设备
CN109150447B (zh) * 2017-06-16 2022-09-27 中兴通讯股份有限公司 信息发送、数据解调方法及装置、通信节点、网络侧设备
CN109150473B (zh) * 2017-06-16 2022-10-04 华为技术有限公司 通信方法、网络设备、终端设备和系统
CN112291050B (zh) * 2017-06-16 2024-06-18 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
CN108112078B (zh) * 2017-06-20 2023-08-29 中兴通讯股份有限公司 上行数据信道起始符号位置的配置方法、装置及存储介质
WO2019003156A1 (en) * 2017-06-27 2019-01-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) SHARED CHANNEL REMAPPING IN A COEXISTENCE SCENARIO OF MULTIPLE RADIO ACCESS TECHNOLOGIES
US10567133B2 (en) * 2017-07-24 2020-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for synchronization signals and PBCH block enhancement
US11336422B2 (en) 2017-07-24 2022-05-17 Nec Corporation Methods and devices for data transmission with reference signals
CN111133686B (zh) * 2017-08-03 2024-03-29 日本电气株式会社 用于参考信号配置的方法和装置
JP7060672B2 (ja) * 2017-08-04 2022-04-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける参照信号を送受信するための方法及びそのための装置
US11025384B2 (en) * 2017-08-04 2021-06-01 Qualcomm Incorporated Joint determination of demodulation and channel state information reference signals
GB2565332B (en) 2017-08-10 2021-04-28 Samsung Electronics Co Ltd Network control
WO2019030176A1 (en) * 2017-08-11 2019-02-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) USE OF SPECIAL SUBFRAME FOR NB-IOT TRANSMISSION IN TDD MODE
US20190069285A1 (en) * 2017-08-24 2019-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Configuration of beam indication in a next generation mmwave system
US10652002B2 (en) * 2017-08-31 2020-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for re mapping and rate matching for 5G next radio system
WO2019051796A1 (zh) * 2017-09-15 2019-03-21 华为技术有限公司 一种信道解调方法及相关设备
CN109526001B (zh) * 2017-09-19 2022-06-03 中国移动通信有限公司研究院 一种测量方法、基站、终端及通信设备
WO2019066618A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 qcl에 기초하여 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US10873938B2 (en) * 2017-10-09 2020-12-22 Qualcomm Incorporated Rate matching for broadcast channels
KR102184771B1 (ko) * 2017-11-13 2020-11-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN109803380B (zh) * 2017-11-16 2022-06-24 北京紫光展锐通信技术有限公司 资源分配方法以及通信基站
CN109803423A (zh) * 2017-11-17 2019-05-24 华为技术有限公司 信号传输方法、相关设备及系统
GB2568672B (en) 2017-11-17 2021-08-04 Samsung Electronics Co Ltd Improvements in and relating to BWP setup and signalling in a telecommunication system
CN109842469B (zh) * 2017-11-24 2020-06-05 电信科学技术研究院 信息指示、确定方法及装置、计算机存储介质
JP2019118036A (ja) * 2017-12-27 2019-07-18 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
EP3735064A4 (en) * 2017-12-28 2021-07-07 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND RADIO COMMUNICATION PROCEDURES
EP3739788B1 (en) 2018-01-11 2024-03-20 Fujitsu Limited Signal receiving device and communication system
CN117979446A (zh) * 2018-01-12 2024-05-03 华为技术有限公司 通信方法、通信装置、计算机可读存储介质和计算机程序产品
CN110034895B (zh) * 2018-01-12 2020-07-03 电信科学技术研究院有限公司 信息指示、确定方法及装置、计算机存储介质
CN110138525B (zh) * 2018-02-09 2022-07-08 维沃移动通信有限公司 解调参考信号的配置方法、传输方法、终端及网络侧设备
US11272576B2 (en) * 2018-02-15 2022-03-08 Apple Inc. Hierarchical beamforming structure and transmission of beam indication to improve device mobility and reduce network traffic overhead in new radio (NR)
GB201802543D0 (en) * 2018-02-16 2018-04-04 Samsung Electronics Co Ltd Reference signal configuration in a telecommunication system
US20190297603A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam management for multi-stream transmission
US10652826B2 (en) 2018-03-23 2020-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for power saving signal design in NR
EP3547781B1 (en) 2018-03-26 2020-10-21 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for downlink data buffering considering cross carrier scheduling in a wireless communication system
CN110324898B (zh) * 2018-03-29 2021-08-27 北京紫光展锐通信技术有限公司 物理下行共享信道接收及其时域资源指示方法、装置、存储介质、基站、终端
TWI708517B (zh) * 2018-05-06 2020-10-21 南韓商Lg電子股份有限公司 用於傳輸和接收下行鏈路資料的方法及裝置
CN109644358B (zh) * 2018-05-09 2021-02-09 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法和终端
EP3793149A4 (en) * 2018-05-11 2021-12-01 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL DEVICE AND WIRELESS COMMUNICATION PROCEDURE
US11411704B2 (en) * 2018-05-11 2022-08-09 Nokia Technologies Oy Apparatuses and methods for prioritization between physical downlink shared channel and synchronization signal block reception
CN110719643B (zh) * 2018-07-12 2021-04-13 维沃移动通信有限公司 跨载波调度物理下行共享信道的方法和设备
CN112385279B (zh) * 2018-07-18 2024-04-02 株式会社Ntt都科摩 用户装置及基站装置
EP3834315A4 (en) * 2018-08-09 2022-05-11 Fg Innovation Company Limited METHOD AND DEVICE FOR CARRYING OUT SIDELINK COMMUNICATION IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
WO2020034226A1 (zh) * 2018-08-17 2020-02-20 华为技术有限公司 一种下行控制信息传输方法及装置
WO2020068791A1 (en) * 2018-09-28 2020-04-02 Intel Corporation Spatial assumption configuration for new radio (nr) downlink transmission
CN110971367A (zh) 2018-09-28 2020-04-07 中兴通讯股份有限公司 信息的确定方法、信号的接收方法及装置
US20210359816A1 (en) * 2018-10-17 2021-11-18 Apple Inc. Downlink phase-tracking reference signal resource mapping
WO2020034440A1 (en) * 2018-11-02 2020-02-20 Zte Corporation Power saving schemes in wireless communication
EP3873018B1 (en) * 2018-11-12 2023-06-28 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving uplink reference signal for positioning, and device therefor
US11924867B2 (en) * 2019-02-15 2024-03-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Efficient signaling of rate matching patterns
US20220124707A1 (en) * 2019-02-15 2022-04-21 Lg Electronics Inc. Method, user equipment, device and storage medium for performing uplink transmission and method and base station for performing uplink reception
CN113678015A (zh) * 2019-04-01 2021-11-19 苹果公司 新无线电(nr)定位中的nr下行链路(dl)定位参考信号(prs)设计资源分配和映射
US11239968B2 (en) 2019-07-22 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Determining single-frequency network quasi co-location source
CA3151659A1 (en) * 2019-08-30 2021-03-04 Ntt Docomo, Inc. Terminal and radio communication method
CN110535616B (zh) * 2019-09-06 2022-05-06 北京紫光展锐通信技术有限公司 解调参考信号dmrs的传输方法、装置及存储介质
US20220369339A1 (en) * 2019-09-29 2022-11-17 Lenovo (Beijing) Limited Information for physical downlink shared channel configuration
KR102493059B1 (ko) * 2019-10-03 2023-01-31 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치
EP4042627B1 (en) * 2019-10-04 2023-09-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Apparatuses and methods for determining and indicating antenna ports with configurable antenna port field in dci
EP4111630A1 (en) * 2020-02-28 2023-01-04 Qualcomm Incorporated Channel state information report for bundled downlink shared channel
CN116156436A (zh) * 2020-08-06 2023-05-23 中国移动通信有限公司研究院 信息通信、接收、配置和发送方法、资源配置方法及设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110010682A (ko) * 2009-07-26 2011-02-07 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보 및 시스템 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
WO2011136562A2 (ko) * 2010-04-29 2011-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국과 릴레이 노드 간의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US20120113794A1 (en) * 2009-01-30 2012-05-10 Nokia Corporation Multiple user mimo interference suppression communications system and methods
US20120155561A1 (en) * 2009-08-19 2012-06-21 Seo Han Byul Method of relay node using reference signal and relay node using the method
WO2012102510A2 (ko) * 2011-01-26 2012-08-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009060582A (ja) * 2007-08-03 2009-03-19 Ntt Docomo Inc 無線基地局、移動局、無線通信システム、及び無線通信方法
KR101012391B1 (ko) * 2008-11-11 2011-02-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에 있어서, 하향링크로 서브프레임 지정 정보를 전송하는 방법
CN101741442B (zh) * 2008-11-20 2013-03-20 华为技术有限公司 协作多点传输中确定资源映射的方法、网络设备及系统
US8369885B2 (en) 2009-04-14 2013-02-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Multi-user MIMO transmissions in wireless communication systems
EP3745616A1 (en) 2009-04-24 2020-12-02 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving control signal for merging carriers in transmission
US9014080B2 (en) * 2009-10-30 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for providing relay backhaul communications in a wireless communication system
US8824384B2 (en) 2009-12-14 2014-09-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Systems and methods for transmitting channel quality information in wireless communication systems
US8965294B2 (en) 2010-03-24 2015-02-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reducing inter-cell interference in radio communication system
US9380567B2 (en) 2010-08-16 2016-06-28 Qualcomm Incorporated Search space design for relay physical downlink control channel (R-PDCCH)
US8687555B2 (en) * 2010-09-29 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing effective feedback in wireless communication system supporting multiple antennas
US9130725B2 (en) 2010-11-02 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Interaction of PDSCH resource mapping, CSI-RS, and muting
KR101758275B1 (ko) * 2011-01-11 2017-07-14 엘지전자 주식회사 다중 반송파 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 채널 상태 정보 전송 방법 및 장치
CN102595469B (zh) * 2011-01-12 2016-11-16 中兴通讯股份有限公司 一种信道质量指示信息的确定方法
BR112013020504B1 (pt) * 2011-02-11 2022-06-07 Interdigital Patent Holdings, Inc Método e unidade de transmissão/recepção para um canal de controle aperfeiçoado
CN102118842B (zh) 2011-03-18 2013-11-06 电信科学技术研究院 一种应用于lte系统的下行功率控制方法及装置
KR101948801B1 (ko) * 2011-04-11 2019-02-18 삼성전자주식회사 Mbms 지원 사용자 장치의 데이터 수신 방법 및 장치
CN102843209B (zh) 2011-06-22 2015-09-30 华为技术有限公司 传输控制信令的方法和装置
US8937906B2 (en) * 2011-11-04 2015-01-20 Qualcomm Incorporated Structure of enhanced physical downlink control channel (e-PDCCH) in long term evolution (LTE)
US9113463B2 (en) 2011-11-04 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Resource management for enhanced PDCCH
EP3595232B1 (en) 2012-01-11 2023-04-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting/receiving downlink data channel signal transmission information in cellular radio communication system using cooperative multi-point scheme
CN102573094B (zh) * 2012-01-17 2015-04-08 电信科学技术研究院 一种传输dci的方法及装置
KR102094050B1 (ko) 2012-01-27 2020-03-27 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 캐리어 기반형 및/또는 의사 조합형 네트워크에서 epdcch를 제공하는 시스템 및/또는 방법
US20130250879A1 (en) 2012-03-22 2013-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmission mode design for extension carrier of lte advanced
US20140045510A1 (en) 2012-07-25 2014-02-13 Nec Laboratories America, Inc. Coordinated Multipoint Transmission and Reception (CoMP)
US9106386B2 (en) 2012-08-03 2015-08-11 Intel Corporation Reference signal configuration for coordinated multipoint
US9769807B2 (en) 2012-09-28 2017-09-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) User equipment, radio network node and methods therein
US9973315B2 (en) * 2012-09-28 2018-05-15 Intel Corporation Systems and methods for semi-persistent scheduling of wireless communications
WO2014054903A1 (ko) 2012-10-04 2014-04-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 안테나 포트 관계를 고려한 하향링크 신호 송수신 방법 및 장치
US20140133395A1 (en) 2012-11-09 2014-05-15 Samsung Electronics Co. Ltd Methods and apparatus for identification of small cells
US9531448B2 (en) 2013-01-17 2016-12-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Autonomous quasi co-location status redefinition by receiver in coordinated multipoint downlink
CN103945539B (zh) 2013-01-18 2018-03-09 华为终端有限公司 一种增强物理下行控制信道的传输方法和装置及通信系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120113794A1 (en) * 2009-01-30 2012-05-10 Nokia Corporation Multiple user mimo interference suppression communications system and methods
KR20110010682A (ko) * 2009-07-26 2011-02-07 엘지전자 주식회사 중계기를 위한 제어 정보 및 시스템 정보를 송수신하는 장치 및 그 방법
US20120155561A1 (en) * 2009-08-19 2012-06-21 Seo Han Byul Method of relay node using reference signal and relay node using the method
WO2011136562A2 (ko) * 2010-04-29 2011-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국과 릴레이 노드 간의 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2012102510A2 (ko) * 2011-01-26 2012-08-02 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2905910A4 *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10104653B2 (en) 2012-10-04 2018-10-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US9713140B2 (en) 2012-10-04 2017-07-18 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US9491750B2 (en) 2012-10-04 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US10004065B2 (en) 2012-10-04 2018-06-19 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US9661625B2 (en) 2012-10-04 2017-05-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US9706543B2 (en) 2012-10-04 2017-07-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US9491751B2 (en) 2012-10-04 2016-11-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
US10271322B2 (en) 2012-10-04 2019-04-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving downlink signal by considering antenna port relationship in wireless communication system
CN106233805A (zh) * 2014-04-28 2016-12-14 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN106233805B (zh) * 2014-04-28 2020-01-10 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
US10862641B2 (en) 2014-06-13 2020-12-08 Samsung Electronics Co., Ltd Data transmission method and apparatus
CN107113878A (zh) * 2014-09-10 2017-08-29 瑞典爱立信有限公司 无线电接入节点、通信终端及其中执行的方法
WO2016039681A1 (en) * 2014-09-10 2016-03-17 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio access node, communication terminal and methods performed therein
US11509355B2 (en) 2016-03-31 2022-11-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving reference signals in wireless communication

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EP2905914A4 (en) 2016-06-22
US20170257853A1 (en) 2017-09-07
CN107872257B (zh) 2021-03-16
KR20150065667A (ko) 2015-06-15
JP6336455B2 (ja) 2018-06-06
WO2014054904A1 (ko) 2014-04-10
US9661625B2 (en) 2017-05-23

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