WO2014092364A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2014092364A1
WO2014092364A1 PCT/KR2013/011051 KR2013011051W WO2014092364A1 WO 2014092364 A1 WO2014092364 A1 WO 2014092364A1 KR 2013011051 W KR2013011051 W KR 2013011051W WO 2014092364 A1 WO2014092364 A1 WO 2014092364A1
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interference
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transmission
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서인권
채혁진
서한별
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엘지전자 주식회사
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    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/0026Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference
    • H04J11/0036Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the receiver
    • H04J11/004Interference mitigation or co-ordination of multi-user interference at the receiver using regenerative subtractive interference cancellation
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the following description relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for receiving a downlink signal through an enhanced physical downlink channel (EPDCCH).
  • EDCCH enhanced physical downlink channel
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA).
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • MCD division multiple access
  • MCDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • MC-FDMA multi-carrier frequency division multiple access
  • the present invention when the terminal receives the control information through the EPDCCH, the technical problem to handle interference due to the neighbor cell signal transmitted through the same resource.
  • a first technical aspect of the present invention is a method of receiving a downlink signal from a terminal in a wireless communication system, the method comprising: receiving information related to an interference signal from a serving cell; And performing interference cancellation on a PRB (Physical Resource Block) pair used for the downlink signal transmission, based on the information related to the interference signal, wherein the information related to the interference signal is adjacent to the serving cell.
  • PRB Physical Resource Block
  • the use of each of the PRB pair in the cell and the downlink signal reception method comprising an EPDCCH transmission type when the use is EPDCCH.
  • a second technical aspect of the present invention is a terminal device in a wireless communication system, comprising: a receiving module; And a processor, wherein the processor receives information related to an interference signal from a serving cell, and based on the information related to the interference signal, cancels interference in a physical resource bl0ock (PRB) pair used for downlink signal transmission.
  • the information related to the interference signal includes a usage of each of the PRB pairs in a neighboring cell of the serving cell and an EPDCCH transmission type when the usage is an EPDCCH.
  • the first to second technical aspects of the present invention may include the following.
  • the downlink signal may be one of an Enhanced Physical Downlink Control CHannel (EPDCCH) or a Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH).
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • the information related to the interference signal may further include whether interference in each PRB pair is homogeneous.
  • the terminal may perform energy detection in units of Enhanced Control Channel Element (ECCE) to remove the interference.
  • ECCE Enhanced Control Channel Element
  • the terminal may perform interference cancellation only on the EPDCCH of the neighbor cell corresponding to the EPDCCH through which control information is transmitted.
  • the terminal may perform interference cancellation regardless of the aggregation level of the EPDCCH to which the control information is transmitted and the antenna port.
  • the terminal may perform interference cancellation regardless of the aggregation level of the EPDCCH to which the control information is transmitted and the antenna port.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the information related to the interference signal may further include port information used by the neighbor cell for EPDCCH transmission in each PRB pair.
  • the information related to the interference signal may further include information related to the amount of resource elements available for EPDCCH transmission in the neighbor cell.
  • the information related to the amount of resource elements may include a cyclic prefix type, a subframe type, a channel state information reference signal (CSI-RS) configuration, and the number of PDCCH symbols.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the information related to the interference signal may further include a scrambling sequence parameter used by the neighbor cell.
  • the scrambling sequence parameter may include one or more of a cell ID, a terminal ID, nSCID, and an X parameter.
  • Information related to the interference signal is determined according to capability information of the terminal, and the capability information may be the number of interference types for which the terminal may perform interference cancellation in one PRB pair.
  • the reception performance may be improved by efficiently eliminating interference by signals of neighbor cells transmitted through the same resource region.
  • 1 is a diagram illustrating a structure of a radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a structure of an uplink subframe.
  • 5 is a view for explaining a search space.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a reference signal.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining a demodulation reference signal.
  • CDM 8 is a diagram for describing a Code Divisional Multiplexing (CDM) group.
  • 9 is a diagram for explaining an EPDCCH and an antenna port.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a transmission and reception apparatus.
  • 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 components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding 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.
  • the specific operation described as performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • a 'base station (BS)' may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), an access point (AP), and the like.
  • the repeater may be replaced by terms such as relay node (RN) and relay station (RS).
  • the term “terminal” may be replaced with terms such as a user equipment (UE), a mobile station (MS), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and the like.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of the wireless access systems IEEE 802 system, 3GPP system, 3GPP LTE and LTE-Advanced (LTE-A) system and 3GPP2 system. That is, steps or parts which are not described to clearly reveal the technical spirit of the present invention among the embodiments of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in the present document can be described by the 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 access
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented in a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of an Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A Advanced
  • WiMAX can be described by the IEEE 802.16e standard (WirelessMAN-OFDMA Reference System) and the advanced IEEE 802.16m standard (WirelessMAN-OFDMA Advanced system). For clarity, the following description focuses on 3GPP LTE and 3GPP LTE-A systems, but the technical spirit of the present invention is not limited thereto.
  • a structure of a radio frame will be described with reference to FIG. 1.
  • uplink / downlink signal packet transmission is performed in units of subframes, 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).
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • a time taken for one subframe to be transmitted is called a TTI (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 OFDM symbols in the time domain and a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain.
  • RBs resource blocks
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP has an extended CP (normal CP) and a normal CP (normal CP).
  • normal CP normal CP
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be seven.
  • the OFDM symbol is configured by an extended CP, since the length of one OFDM symbol is increased, the number of OFDM symbols included in one slot is smaller than that of the normal CP.
  • the number of OFDM symbols included in one slot may be six. If the channel state is unstable, such as when the terminal moves at a high speed, an extended CP may be used to further reduce intersymbol interference.
  • one 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
  • Type 2 radio frames consist of two half frames, each of which has five subframes, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period (GP), and uplink pilot time slot (UpPTS).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS uplink pilot time slot
  • One subframe consists of two slots.
  • 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 or the number of slots included in the subframe and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid in a downlink slot.
  • One downlink slot includes seven OFDM symbols in the time domain and one resource block (RB) is shown to include 12 subcarriers in the frequency domain, but the present invention is not limited thereto.
  • one slot includes 7 OFDM symbols in the case of a general cyclic prefix (CP), but one slot may include 6 OFDM symbols in the case of an extended-CP (CP).
  • Each element on the resource grid is called a resource element.
  • One resource block includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number of NDLs of resource blocks included in a downlink slot depends on a downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a structure of a downlink subframe.
  • Up to three OFDM symbols at 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 data regions to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated.
  • 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 a Physical HARQ Indicator Channel.
  • PCFICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and includes information on the number of OFDM symbols used for control channel transmission in the subframe.
  • the PHICH includes a HARQ ACK / 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 responses transmitted to the network, a set of transmit power control commands for individual terminals in an arbitrary terminal group, transmission power control information, and activation of voice over IP (VoIP) And the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted in an aggregation of one or more consecutive Control Channel Elements (CCEs).
  • CCEs Control Channel Elements
  • the CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH at a coding rate based on the state of a radio channel.
  • the CCE 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 control information.
  • the CRC is masked with an identifier called a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) according to the owner or purpose of the PDCCH.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the cell-RNTI (C-RNTI) identifier of the terminal may be masked to the CRC.
  • a paging indicator identifier P-RNTI
  • the PDCCH is for system information (more specifically, system information block (SIB))
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • RA-RNTI may be masked to the CRC to indicate a random access response that is a response to the transmission of the random access preamble of the terminal.
  • 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 physical uplink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • 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 a resource block pair allocated to the PUCCH is frequency-hopped at the slot boundary.
  • DCI formats 0, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, and 4 are defined.
  • DCI formats 0, 1A, 3, and 3A are defined to have the same message size in order to reduce the number of blind decoding, which will be described later.
  • These DCI formats are based on the purpose of the control information to be transmitted: i) DCI formats 0, 4, and ii) DCI formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, and 2A used for downlink scheduling assignment. , 2B, 2C, and iii) DCI formats 3 and 3A for power control commands.
  • DCI format 0 used for uplink grant, a carrier indicator necessary for carrier aggregation to be described later, an offset used to distinguish DCI format 0 and 1A, and a flag for format 0 / format 1A differentiation
  • a frequency hopping flag indicating whether frequency hopping is used in link PUSCH transmission, information on resource block assignment that a UE should use for PUSCH transmission, modulation and coding scheme New data indicator used for emptying the buffer for initial transmission in relation to the HARQ process, TPC command for scheduled for PUSCH, and cyclic shift for demodulation reference signal (DMRS).
  • Information (cyclic shift for DMRS and OCC index), UL index and channel quality indicator required for TDD operation And the like (CSI request).
  • DCI format 0 uses synchronous HARQ, it does not include a redundancy version like DCI formats related to downlink scheduling allocation.
  • carrier offset if cross carrier scheduling is not used, it is not included in the DCI format.
  • DCI format 4 is new in LTE-A Release 10 and is intended to support spatial multiplexing for uplink transmission in LTE-A.
  • the DCI format 4 further includes information for spatial multiplexing as compared to the DCI format 0, and thus has a larger message size, and further includes additional control information in the control information included in the DCI format 0. That is, the DCI format 4 further includes a modulation and coding scheme for the second transport block, precoding information for multi-antenna transmission, and sounding reference signal request (SRS request) information.
  • SRS request sounding reference signal request
  • DCI formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, and 2C related to downlink scheduling allocation do not significantly support spatial multiplexing, but 1, 1A, 1B, 1C, 1D and 2, which support spatial multiplexing, It can be divided into 2A, 2B, and 2C.
  • DCI format 1C supports only frequency continuous allocation as a compact downlink allocation and does not include a carrier offset and a redundant version as compared to other formats.
  • DCI format 1A is a format for downlink scheduling and random access procedures. This includes an indicator indicating whether carrier offset, downlink distributed transmission is used, PDSCH resource allocation information, modulation and coding scheme, redundancy version, HARQ processor number to inform processor used for soft combining, HARQ
  • the process may include a new data offset used to empty the buffer for initial transmission, a transmit power control command for PUCCH, and an uplink index required for TDD operation.
  • DCI format 1 In the case of DCI format 1, most of the control information is similar to DCI format 1A. However, compared to DCI format 1A related to continuous resource allocation, DCI format 1 supports non-contiguous resource allocation. Therefore, DCI format 1 further includes a resource allocation header, so that control signaling overhead is somewhat increased as a trade-off of increasing flexibility of resource allocation.
  • DCI formats 1B and 1D are common in that precoding information is further included as compared with DCI format 1.
  • DCI format 1B includes PMI verification and DCI format 1D includes downlink power offset information.
  • the control information included in the DCI formats 1B and 1D is mostly identical to that of the DCI format 1A.
  • the DCI formats 2, 2A, 2B, and 2C basically include most of the control information included in the DCI format 1A, and further include information for spatial multiplexing. This includes the modulation and coding scheme, the new data offset, and the redundancy version for the second transport block.
  • DCI format 2 supports closed-loop spatial multiplexing, while 2A supports open-loop spatial multiplexing. Both contain precoding information.
  • DCI format 2B supports dual layer spatial multiplexing combined with beamforming and further includes cyclic shift information for DMRS.
  • DCI format 2C can be understood as an extension of DCI format 2B and supports spatial multiplexing up to eight layers.
  • DCI formats 3 and 3A may be used to supplement transmission power control information included in DCI formats for uplink grant and downlink scheduling assignment, that is, to support semi-persistent scheduling.
  • DCI format 3 1 bit per terminal and 2 bit in 3A are used.
  • Any one of the above-described DCI formats may be transmitted through one PDCCH, and a plurality of PDCCHs may be transmitted in a control region.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • CCE control channel element
  • One CCE includes a plurality of (eg, nine) Resource Element Groups (REGs), and one REG includes four neighboring REs in a state excluding 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 1 below.
  • the PDCCH may use any one of four formats, which is not known to the UE. Therefore, the UE needs to decode without knowing the PDCCH format, which is called blind decoding. However, since it is a heavy burden for the UE to decode all possible CCEs used for downlink for each PDCCH format, a search space is defined in consideration of the scheduler limitation and the number of decoding attempts.
  • the search space is a set of candidate PDCCHs consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on an aggregation level.
  • the aggregation level and the number of PDCCH candidates may be defined as shown in Table 2 below.
  • the terminal has a plurality of search spaces according to each aggregation level.
  • the search space may be divided into a terminal specific search space and a common search space.
  • the UE specific search space (USS) is for specific UEs, and each UE monitors the UE specific search space (attempting to decode a PDCCH candidate set according to a possible DCI format) and is masked on the PDCCH.
  • the RNTI and CRC may be checked to obtain control information if valid.
  • the common search space is for a case where a plurality of terminals or all terminals need to receive a PDCCH such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • a PDCCH such as dynamic scheduling or paging message for system information.
  • CSS may be used for a specific terminal for resource management.
  • CSS may overlap with a terminal specific search space.
  • the control information for the plurality of terminals may be masked by any one of a random access identifier (RA-RNTI), a system information identifier (SI-RNTI), or a paging identifier (P-RNTI).
  • the search space may be specifically determined by Equation 1 below.
  • Is the aggregation level Is a variable determined by RNTI and subframe number k, Is the number of PDCCH candidates when carrier aggregation is applied If not, As and Is the number of PDCCH candidates, Is the total number of CCEs in the control region in the kth subframe, Is a factor that specifies an individual CCE in each PDCCH candidate in the PDCCH. to be. For common navigation space Is always determined to be zero.
  • 5 shows a terminal specific search space (shading part) at each aggregation level that can be defined according to Equation (1).
  • Carrier merge is not used here. Is illustrated as 32 for convenience of explanation.
  • FIG. 5 illustrates the case of aggregation levels 1, 2, 4, and 8, respectively, and numbers represent CCE numbers.
  • the start CCE of the search space at each aggregation level is determined by the RNTI and the subframe number k as described above. Can be determined differently for each set level. Is always determined as a multiple of the aggregation level. In the description below, Is assumed to be CCE number 18 by way of example.
  • the UE attempts decoding sequentially in units of CCEs determined according to a corresponding aggregation level. For example, in (b) of FIG. 5, the UE attempts to decode the two CCE units according to the aggregation level from the CCE number 4 which is the starting CCE.
  • 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 signaling.
  • the UE should consider two DCI sizes (DCI format 0 / 1A / 3 / 3A and DCI format 1C) for each of six PDCCH candidates for a common search space. Decryption attempt is necessary.
  • the transmitted packet is transmitted through a wireless channel
  • signal distortion may occur during the transmission process.
  • the distortion 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.
  • a method of transmitting the signal known to both the transmitting side and the receiving side and finding the channel information with the distortion degree when the signal is received through the channel is mainly used.
  • the signal is called a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal may be divided into an uplink reference signal and a downlink reference signal.
  • an uplink reference signal as an uplink reference signal,
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS sounding reference signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • Reference signals can be classified into two types according to their purpose. There is a reference signal for obtaining channel information and a reference signal used for data demodulation. In the former, since the UE can acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band, and even if the UE does not receive downlink data in a specific subframe, it should receive the reference signal. It is also used in situations such as handover.
  • the latter is a reference signal transmitted together with a corresponding resource when the base station transmits a downlink, and the terminal can demodulate data by performing channel measurement by receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • the CRS is used for two purposes of channel information acquisition and data demodulation, and the UE-specific reference signal is used only for data demodulation.
  • the CRS is transmitted every subframe for the broadband, and reference signals for up to four antenna ports are transmitted according to the number of transmit antennas of the base station.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 are transmitted, and for four antennas, CRSs for antenna ports 0 to 3 are transmitted.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a pattern in which CRSs and DRSs defined in an existing 3GPP LTE system (eg, Release-8) are mapped onto a downlink resource block pair (RB pair).
  • a downlink resource block pair as a unit to which a reference signal is mapped may be expressed in units of 12 subcarriers in one subframe ⁇ frequency in time. That is, one resource block pair has 14 OFDM symbol lengths in the case of a general CP (Fig. 6 (a)) and 12 OFDM symbol lengths in the case of an extended CP (Fig. 6 (b)).
  • FIG. 6 shows a position of a reference signal on a resource block pair in a system in which a base station supports four transmit antennas.
  • resource elements RE denoted by '0', '1', '2', and '3' indicate positions of CRSs for antenna port indexes 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • the resource element denoted as 'D' in FIG. 6 indicates the position of the DMRS.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS is a reference signal defined by the UE for channel estimation for PDSCH.
  • DMRS may be used in transmission modes 7, 8 and 9.
  • DMRS was initially defined for single layer transmission of antenna port 5, but has since been extended to spatial multiplexing of up to eight layers.
  • DMRS is transmitted only for one specific terminal, as can be seen from its other name, UE-specific reference signal, and therefore, may be transmitted only in an RB through which a PDSCH for the specific UE is transmitted.
  • DMRS is a reference-signal sequence generated according to the following equation (1), ) Is a complex-valued modulation symbol, May be mapped and transmitted.
  • FIG. 7 illustrates antenna ports 7 to 10 as DMRSs are mapped to resource grids on a subframe in the case of a general CP according to Equation 2. Referring to FIG.
  • the reference signal sequence is orthogonal as shown in Table 3 according to the antenna port when mapping to a complex modulation symbol. Is applied.
  • the DMRS may perform channel estimation in different ways according to spreading factors (2 or 4).
  • the spreading factor is 2 and the spreading factor at antenna ports 11 to 14 is 4.
  • the UE may spread the DMRS of the first slot and the DMRS of the second slot by spreading factor 2, respectively, and then perform channel estimation through time interpolation.
  • the spreading factor is 4, channel estimation can be performed by despreading the DMRS to spreading factor 4 at once in all subframes.
  • the channel estimation according to the above-described spreading factor in the case of spreading factor 2, can obtain a gain in decoding time due to the application of time interpolation at high mobility and despreading to DMRS of the first slot, and spreading factor 4 In this case, there is an advantage in that more terminals or ranks can be supported.
  • the DMRS overhead side will be described with reference to FIG. 8. 8 shows a mapping on a subframe of DMRS for each of antenna ports 7 to 14.
  • CDM Code Divisional Multiplexing
  • CDM Group 2 or second antenna port set depending on where the DMRS is mapped to the resource grid. It can be divided into.
  • DMRS through antenna ports 7, 8, 11, and 13 are transmitted, and in the RE corresponding to CDM group 2, DMRS through antenna ports 9, 10, 12, and 14 are transmitted. That is, the REs through which the DMRS is transmitted are identical in the antenna ports included in one CDM group.
  • the DMRS is transmitted using only the antenna port corresponding to the CDM group 1, the resources required for the DMRS is 12 REs, that is, the DMRS overhead is 12. Similarly, if the antenna port corresponding to CDM group 2 is used, the DMRS overhead is 24.
  • CoMP transmission and reception techniques also referred to as co-MIMO, collaborative MIMO, network MIMO, etc.
  • CoMP technology can increase the performance of the terminal located in the cell-edge (cell-edge) and increase the average sector throughput (throughput).
  • inter-cell interference may reduce performance and average sector yield of a terminal located in a cell boundary.
  • ICI inter-cell interference
  • the existing LTE / LTE-A system uses a simple passive technique such as fractional frequency reuse (FFR) through UE-specific power control in a cell that is limited by interference.
  • FFR fractional frequency reuse
  • -A method is applied so that the terminal located in the boundary has an appropriate yield performance.
  • FFR fractional frequency reuse
  • CoMP transmission scheme may be applied.
  • CoMP schemes applicable to downlink can be classified into joint processing (JP) techniques and coordinated scheduling / beamforming (CS / CB) techniques.
  • JP joint processing
  • CS / CB coordinated scheduling / beamforming
  • the JP technique may use data at each transmission 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 transmission 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 may be improved coherently or non-coherently, and may also actively cancel interference to other terminals.
  • Dynamic cell selection scheme refers to a scheme in which PDSCHs are transmitted from one transmission point (of CoMP cooperative units) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one transmission point, and at that time, other transmission points in the cooperative unit do not transmit data to the corresponding terminal, and the transmission point for transmitting data to the corresponding terminal is Can be selected dynamically.
  • CoMP cooperative units may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only in the serving cell, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of cells of a corresponding CoMP cooperative unit.
  • coordinated multi-transmission point reception means receiving a signal transmitted by coordination of a plurality of geographically separated transmission 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 transmission points.
  • a PUSCH is received only at one transmission point, but user scheduling / beamforming is required for coordination of cells of a CoMP cooperative unit. Means to be determined by.
  • the terminal can be jointly supported 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
  • a serving base station and one or more cooperating 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 collaborative MIMO operation for the serving base station and one or more cooperating base stations. That is, the scheduler may directly give an indication of the cooperative MIMO operation to each base station.
  • the CoMP system may be referred to as operating as a virtual MIMO system by combining a plurality of cells into one group, and basically, a communication technique of a MIMO system using multiple antennas may be applied.
  • an Enhanced-PDCCH (EPDCCH) that can be transmitted through a conventional PDSCH region is considered.
  • the EPDCCH may perform channel estimation based on DMRS, unlike the conventional CRS based PDCCH.
  • the DMRS may be referred to as DMRS associated with EPDCCH (DMRS) associated with the EPDCCH, distinguished from the DMRS associated with PDSCH (DMRS) associated with the PDSCH, which is a DMRS used for channel estimation for PDSCH decoding.
  • DMRS DMRS associated with EPDCCH
  • DMRS DMRS associated with PDSCH
  • DMRS DMRS used for channel estimation for PDSCH decoding
  • the UE may perform blind decoding similarly to the existing LTE / LTE-A system in order to receive / acquire control information (DCI) through the EPDCCH.
  • the UE may attempt (monitor) decoding a set of EPDCCH candidates for each aggregation level for DCI formats corresponding to the configured transmission mode.
  • the set of EPDCCH candidates to be monitored may be called an EPDCCH terminal specific search space, and the search space may be configured for each aggregation level.
  • the aggregation level is somewhat different from the existing LTE / LTE-A system described above, depending on the subframe type, the length of the CP, the amount of available resources in the PRB pair, and the like ⁇ 1, 2, 4, 8, 16, 32 ⁇ . Is possible.
  • the REs included in the PRB pair set are indexed into the EREG, and the EREG is indexed again in ECCE units. Based on this indexed ECCE, control information can be received by determining the EPDCCH candidate constituting the search space and performing blind decoding.
  • the EREG is a concept corresponding to the REG of the existing LTE / LTE-A, and the ECCE corresponds to the CCE.
  • One PRB pair may include 16 EREGs.
  • EPDCCH transmission may be divided into localized EPDCCH transmission and distributed EPDCCH transmission according to a configuration of a physical resource block (PRB) pair used for EPDCCH transmission.
  • Local EPDCCH transmission means that ECCE used for one DCI transmission is adjacent in the frequency domain, and specific precoding may be applied to obtain beamforming gain. For example, local EPDCCH transmission may be based on the number of consecutive ECCEs corresponding to the aggregation level.
  • distributed EPDCCH transmission means that one EPDCCH is transmitted in a PRB pair separated in the frequency domain, and has a gain in terms of frequency diversity. For example, distributed EPDCCH transmission is performed on an ECCE consisting of four EREGs (Special Subframe Configurations 1, 2, 6, 7, 9, and 8 for Extended CP) included in each PRB pair separated in the frequency domain. Can be based.
  • an antenna port used for EPDCCH transmission may be determined according to a location of a resource on which an EPDCCH (or DCI) is transmitted.
  • REs belonging to each ECCE may be transmitted through one of antenna ports 107, 108, 109, and 110.
  • 9 illustrates antenna port mapping on the EPDCCH. That is, in the case of the local EPDCCH, one PRB pair is basically mapped to one antenna port for each ECCE.
  • the ECCEs are conceptually illustrated in a frequency division multiplexing scheme.
  • REs constituting each ECCE are evenly distributed in a PRB pair, and REs belonging to different ECCEs are mapped to different frequency and time resources.
  • Will be. 9 (a) is a case of aggregation level 1, in which an antenna port and a resource used by one ECCE cannot be used by another ECCE. If the aggregation level is greater than 1, the EPDCCH uses one antenna port but occupies two or more ECCEs, so that different EPDCCHs share the same resources for multiple user-multiple input multiple output (MU-MIMO) operations. You can use the port. That is, the EPDCCH may be distinguished by an antenna port and a resource at an aggregation level 1, and may be distinguished by an antenna port at an aggregation level 2 or higher. As shown in FIG. 9 (b), PDSCH may be distinguished by an antenna port. In the distributed EPDCCH transmission, two antenna ports 107 and 109 are used, and the RE and the antenna ports have a 1: 1 mapping relationship.
  • a set of PRB pairs that can be used as either local EPDCCH transmissions or distributed EPDCCH transmissions may be configured for one or more terminals, and one EPDCCH PRB set is N (1, 2, 4). , 8, or 16) may include PRB pairs.
  • Each EPDCCH PRB set may have a different N value, and each EPDCCH PRB set may have a PRB pair that overlaps each other.
  • N which is the number of PRDC pairs constituting the EPDCCH PRB set and each EPDCCH PRB set, may be signaled to the UE.
  • the terminal may include a receiver having interference cancellation capability (eg, not limited by the name, such as an Interference Rejection Combining (IRC) receiver).
  • IRC Interference Rejection Combining
  • Advanced receivers such as IRC receivers form receive beams that can reduce the effects of interference to reduce interference from neighboring cells, inter-layer interference due to MU-MIMO, etc. This means that the interference is actively removed and includes a method of generating a signal that is the same / similar to the interference signal and subtracting it from the entire received signal, or giving a weight to a signal of a specific beam / direction upon reception. Signal can be received.
  • advanced interference cancellation of the receiver may reduce reception performance in the EPDCCH in some cases. This will be described with reference to FIG. 10.
  • FIG. 10 when the UE UE0 receives control information from the serving cell eNB0 through the EPDCCH, various interference situations due to a downlink signal transmitted by the neighbor cell eNB1 of the serving cell eNB0 in the same PRB pair are illustrated. Is shown. In FIG. 10, it is assumed that UE UE receives control information through EPDCCH (ECCE index 0, using antenna port 107) of aggregation level 1 in PRB pair #N. Such a UE (UE0), a different interference pattern may appear according to a signal (EPDCCH or PDSCH) transmitted by the neighbor cell eNB1 to at least one of the UE (UE1 ⁇ UE4) belonging to it.
  • EPDCCH ECCCH index
  • the UE UE0 when the neighbor cell eNB1 transmits control information through the EPDCCH (ECCE index 0, using the antenna port 107) of aggregation level 1 as in case (a), the UE UE0 has its aggregation level. It is only necessary to operate the advanced receiver (i.e. perform interference cancellation) for the EPDCCH of 1. If the interference cancellation is performed in the PRB pair #N without considering such transmission of the EPDCCH (information level of the EPDCCH received by UE0, antenna port information, etc., and the aggregation level of the EPDCCH received by UE1, antenna port), The interference signal is also subtracted from the resource region 1001 that does not cause interference, thereby reducing reception power and reception performance.
  • the interference cancellation is performed in the PRB pair #N without considering such transmission of the EPDCCH (information level of the EPDCCH received by UE0, antenna port information, etc., and the aggregation level of the EPDCCH received by UE1, antenna port).
  • the interference signal is also subtracted from the resource
  • the operation of the terminal having the advanced receiver may include information such as the aggregation level of the EPDCCH received by the terminal, antenna ports, and the like. It is necessary to consider a signal transmitted from a neighbor cell (information such as aggregation level and antenna port in case of EPDCCH).
  • the signaling information related to interference cancellation required for the terminal to properly implement interference cancellation and the operation of the terminal in each interference situation will be described in detail.
  • the serving cell is a terminal (or group of terminals) that receives a downlink signal (eg, a downlink signal transmitted through an EPDCCH, PDSCH, or other channel), and the resource unit (eg, the downlink signal is EPDCCH / PDSCH).
  • a downlink signal eg, a downlink signal transmitted through an EPDCCH, PDSCH, or other channel
  • the resource unit eg, the downlink signal is EPDCCH / PDSCH.
  • the PRB pair of the EPDCCH PRB set what is the purpose (eg, whether the PRB pair is used for PDSCH transmission or EPDCCH transmission in the neighboring cell) in the neighbor cell of the predetermined resource unit. Can convey information related to interference cancellation.
  • the information related to the interference cancellation is, if the use in the neighbor cell of the predetermined resource unit is related to EPDCCH transmission, whether the EPDCCH (transmission) type, that is, the PRB pair is for local EPDCCH transmission or distributed EPDCCH transmission. Whether or not interference is homogeneous in each PRB pair (whether or not having the same interference characteristic in the predetermined resource unit).
  • Information related to the interference signal may be delivered to the terminal through RRC signaling.
  • the network may signal to each terminal what purpose the resource indicated for EPDCCH usage (or PDSCH) is used in a neighbor cell (cell that may interfere with the terminal). For example, it may indicate that a corresponding resource is used for PDSCH or EPDCCH in a neighbor cell.
  • the resource may include information indicating whether the EPDCCH transmission type is local or distributed. This is because the operation of the terminal processing the interference may vary depending on the EPDCCH transmission type. For example, when the EPDCCH transmission type is local, the processing related to interference cancellation is performed in units of ECCE, and when the distributed type, processing related to interference cancellation is preferably performed in units of EREG.
  • the network may signal whether the interference characteristics are the same (whether interference is homogeneous) within a predetermined resource unit (eg, a specific EPDCCH set, a specific PRB pair (set), a specific ECCE (set), etc.).
  • a predetermined resource unit eg, a specific EPDCCH set, a specific PRB pair (set), a specific ECCE (set), etc.
  • the same interference characteristic means that when a predetermined resource unit is one PRB pair, a PDSCH is transmitted or only one DCI is transmitted on one PRB pair (for example, in the case of aggregation level 4). It may be.
  • the UE may perform interference cancellation regardless of the aggregation level, antenna port, etc. of the EPDCCH received by the UE.
  • the terminal may perform blind detection (eg, energy detection) for each reference signal RE and data RE to estimate the range of interference, the antenna port, etc., and configure the reception filter.
  • the UE may perform energy detection of an ECCE unit (when the EPDCCH transmission type is local) or an EREG unit (when the EPDCCH transmission type is distributed) for interference cancellation.
  • the UE may perform interference cancellation on the EPDCCH PRB set based on this information.
  • the interference cancellation of a specific terminal will be described with reference to FIGS. 10 to 12. The following description focuses on demodulating the EPDCCH by the UE. However, as described above, the terminal may be applied with the same / similar principle even when receiving a PDSCH or other downlink signal.
  • UE UE0 is assumed to receive an aggregation level 1 and an EPDCCH of antenna port 107 in PRB pair #N included in the local EPDCCH PRB set.
  • the UE knows that PRB pair #N is used for transmission of EPDCCH in a neighbor cell through interference related information and that interference is not homogeneous within PRB pair #N, and is related to ECCE unit (interference cancellation). If the information includes the EPDCCH transmission type, if the EPDCCH transmission type is not included, the UE needs to perform energy detection using both an ECCE unit and an EREG unit) to perform energy detection using a PRB pair # of neighbor cells.
  • the UE may perform interference cancellation only on the EPDCCH of the aggregation level 1 and the antenna port 107.
  • the UE may know that PRB pair #N is used for transmission of EPDCCH in a neighbor cell through interference related information and that interference is not homogeneous within PRB pair #N.
  • the UE performs energy detection in units of ECCE (when information related to interference cancellation indicates that the EPDCCH transmission type is local), and performs aggregation level 1 and antenna port 107 that actually interferes with the EPDCCH transmitted from its serving cell. It is possible to operate the advanced receiver only for the EPDCCH.
  • the UE knows that there is no signal of the neighboring cell which gives major interference to the EPDCCH to be received through information related to interference cancellation and energy detection in ECCE units, and does not operate the advanced receiver.
  • the UE may know that PRB pair #N is used for PDSCH transmission. In this case, the UE may perform interference cancellation regardless of which ECCE the EPDCCH transmitted to the UE is used.
  • FIG. 11 illustrates a case in which EPDCCH of aggregation level 4 (or higher) is transmitted to a UE UE in PRB pair #N.
  • EPDCCH of aggregation level 4 (or higher) is transmitted, and this is applicable even when PDSCH is transmitted in the corresponding PRB pair.)
  • the UE determines that PRB pair #N is determined through information related to interference cancellation.
  • the neighboring cell is used for EPDCCH transmission, and the interference characteristic is not homogeneous (within the corresponding PRB pair), and local transmission (only when the corresponding information is included), and blind detection will be performed in units of ECCE. Thereafter, as shown in FIG.
  • the UE may individually perform interference cancellation only for an area where ECCE of each antenna port interferes with each other. Even in case (b), the UE may individually perform interference cancellation for each EPDCCH of a neighboring cell that interferes with reception of its EPDCCH. In Case (c), the UE knows that the interference characteristics are the same, and can perform interference cancellation evenly for the entire PRB pair #N.
  • FIG. 12 illustrates a case where a localized EPDCCH of aggregation level 1 and antenna port 107 is transmitted to a UE UE0 in a PRB pair #N, and the same PRB pair is used for distributed EPDCCH transmission in a neighbor cell.
  • a circle represents an EREG.
  • 16 EREGs may exist in one PRB pair, and up to 16 independent DCIs may be transmitted.
  • only two antenna ports, 107 and 109 are used, only two interference characteristics may exist. have.
  • the UE indicates that PRB pair #N is used for distributed EPDCCH transmission in the next cell in the information related to interference cancellation, it is determined whether 16 EREGs are activated (used for actual EPDCCH transmission), and only for the corresponding EREG. Interference cancellation can be performed. For example, in case (a) only one EREG, in case (b) two kinds of interference are each activated in two EREGs, in case (c) one kind of interference is activated in four EREGs, The terminal may perform interference cancellation only on the corresponding resource.
  • the burden on the UE to perform blind detection may be reduced.
  • the burden of performing blind detection for each port may be greatly reduced.
  • the information related to interference cancellation may include antenna port information / set level used in the corresponding PRB pair.
  • Information related to interference cancellation may include whether to transmit MU-MIMO in case of local EPDCCH transmission. If the local EPDCCH is transmitted to the MU-MIMO in an adjacent cell, all / part DMRS sequence information (and / or port information) of the UE transmitted to the MU-MIMO may be included.
  • the information related to the interference signal may further include information related to the amount of resource elements available for EPDCCH transmission in the neighbor cell.
  • the information related to the amount of resource elements may include a cyclic prefix type, a subframe type, a CSI-RS configuration, the number of PDCCH symbols, and the like.
  • the reason for transmitting such information is that a specific antenna port, aggregation level, etc. may not be used depending on the amount of resource elements available for EPDCCH transmission, and in this case, the burden of blind detection of the UE can be reduced. For example, in the case of the special subframe configurations 1, 2, 6, 7, and 9 in the normal CP, since only two ECCEs exist in one PRB pair, possible antenna ports are 107 and 109.
  • the scrambling parameters may be included in the information related to the interference signal and transmitted.
  • resource region (time-frequency resource region) information to which interference is applied may be included in the information related to the interference signal.
  • a subframe set to which information related to an interference signal is applied may be signaled, and interference information may be signaled for a plurality of subframe sets, respectively.
  • an area to which information related to an interference signal is applied may be signaled in units of a PRB pair, a PRB pair set, an occupied bandwidth, a system band, and the like in the frequency domain.
  • the capability of the terminal may be considered.
  • the network / base station may configure information related to the interference signal in consideration of this. .
  • the number of major interference sources may be set differently for each terminal.
  • the base station only interferes with information about one dominant interference. It can be included in the information related to the signal.
  • the advanced receiver is driven only when the interference characteristic is homogeneous in the PRB pair (when PDSCH is transmitted or when EPDCCH of aggregation level 4 is transmitted). In this case, a signal may be received through an MRC receiver.
  • the neighbor cell (or major interference) for each terminal may be based on neighbor cell measurement of the terminal.
  • the base station may select a cell capable of operating / operating as a major interference to the terminal based on the neighbor cell measurement result reported by the terminal, and instruct the terminal to receive information received from the selected cell.
  • the information may be transmitted through the X2 interface and the like, and the type of transmission signal for each resource (EPDCCH / PDSCH), EPDCCH set, transmission scheme / type (localized / distributed) used in each set, cell ID, and UE for each resource ID, aggregation level, etc. may be included.
  • the information that may be included in the information related to the interference signal as described above may be delivered to the terminal through RRC signaling or the like as individual information.
  • each use of a PRB pair and an EPDCCH transmission type in a neighbor cell may be transmitted to a terminal in a network by configuring an individual information unit (for example, an individual RRC message).
  • FIG. 13 is a diagram showing the configuration of a transmission point apparatus and a terminal apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the transmission point apparatus 10 may include a reception module 11, a transmission module 12, a processor 13, a memory 14, and a plurality of antennas 15. .
  • the plurality of antennas 15 refers to a transmission point apparatus that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 11 may receive various signals, data, and information on the uplink from the terminal.
  • the transmission module 12 may transmit various signals, data, and information on downlink to the terminal.
  • the processor 13 may control the overall operation of the transmission point apparatus 10.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • the processor 13 of the transmission point apparatus 10 performs a function of processing the information received by the transmission point apparatus 10, information to be transmitted to the outside, and the memory 14 stores the calculated information and the like. It may be stored for a predetermined time and 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. have.
  • the plurality of antennas 25 refers to a terminal device that supports MIMO transmission and reception.
  • the receiving module 21 may receive various signals, data, and information on downlink from the base station.
  • the transmission module 22 may transmit various signals, data, and information on the uplink to the base station.
  • the processor 23 may control operations of the entire terminal device 20.
  • the processor 23 of the terminal device 20 may process matters necessary in the above-described embodiments.
  • 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, etc., and the memory 24 stores the calculated information and the like for a predetermined time. And may be replaced by a component such as a buffer (not shown).
  • the description of the transmission point apparatus 10 may be equally applicable to a relay apparatus as a downlink transmission entity or an uplink reception entity, and the description of the terminal device 20 is a downlink. The same may be applied to a relay apparatus as a receiving subject or an uplink transmitting subject.
  • Embodiments of the present invention described above may be implemented through various means.
  • embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • a method according to embodiments of the present invention may include one or more Application Specific Integrated Circuits (ASICs), Digital Signal Processors (DSPs), Digital Signal Processing Devices (DSPDs), and Programmable Logic Devices (PLDs). It may be implemented by 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 a module, a procedure, or a function that performs the functions or operations described above.
  • the software code may be stored in a memory unit and driven by a processor.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention as described above may be applied to various mobile communication systems.

Abstract

본 발명은 일 실시예는, 무선통신시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 서빙 셀로부터 간섭 신호에 관련된 정보를 수신하는 단계; 및 상기 간섭 신호에 관련된 정보에 기초하여, 상기 하향링크 신호 전송에 사용된 PRB(Physical Resource Block) 페어에서 간섭 제거를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 간섭 신호에 관련된 정보는, 상기 서빙 셀의 이웃 셀에서 상기 PRB 페어 각각의 용도 및 상기 용도가 EPDCCH인 경우 EPDCCH 전송 타입을 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법이다.

Description

무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
이하의 설명은 무선 통신 시스템에 대한 것으로, 보다 상세하게는 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Channel)를 통한 하향링크 신호 수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
본 발명은, 단말이 EPDCCH를 통해 제어정보를 수신할 때, 동일한 자원을 통해 전송되는 이웃 셀 신호로 인한 간섭 핸들링을 기술적 과제로 한다.
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.
본 발명의 제1 기술적인 측면은, 무선통신시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 서빙 셀로부터 간섭 신호에 관련된 정보를 수신하는 단계; 및 상기 간섭 신호에 관련된 정보에 기초하여, 상기 하향링크 신호 전송에 사용된 PRB(Physical Resource Block) 페어에서 간섭 제거를 수행하는 단계를 포함하며, 상기 간섭 신호에 관련된 정보는, 상기 서빙 셀의 이웃 셀에서 상기 PRB 페어 각각의 용도 및 상기 용도가 EPDCCH인 경우 EPDCCH 전송 타입을 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법이다.
본 발명의 제2 기술적인 측면은, 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서, 수신 모듈; 및 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는, 서빙 셀로부터 간섭 신호에 관련된 정보를 수신하고, 상기 간섭 신호에 관련된 정보에 기초하여, 하향링크 신호 전송에 사용된 PRB(Physical Resource Bl0ock) 페어에서 간섭 제거를 수행하며, 상기 간섭 신호에 관련된 정보는, 상기 서빙 셀의 이웃 셀에서 상기 PRB 페어 각각의 용도 및 상기 용도가 EPDCCH인 경우 EPDCCH 전송 타입을 포함하는, 단말 장치이다.
본 발명의 제1 내지 제2 기술적인 측면은 다음 사항들을 포함할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 중 하나일 수 있다.
상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 각 PRB 페어 내에서의 간섭이 동종인지 여부를 더 포함할 수 있다.
상기 용도가 EPDCCH이고 상기 EPDCCH 전송 타입이 국부형 전송이며 상기 간섭이 동종이 아님을 지시하는 경우, 상기 단말은 상기 간섭 제거를 위해 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 단위로 에너지 검출을 수행할 수 있다.
상기 단말은 제어정보가 전송되는 EPDCCH에 해당하는 상기 이웃 셀의 EPDCCH에 대해서만 간섭 제거를 수행할 수 있다.
상기 용도가 EPDCCH이고 상기 EPDCCH 전송 타입이 국부형 전송이며 상기 간섭이 동종임을 지시하는 경우, 상기 단말은 상기 제어정보가 전송되는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트에 관계없이 간섭 제거를 수행할 수 있다.
상기 용도가 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)인 경우, 상기 단말은 상기 제어정보가 전송되는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트에 관계없이 간섭 제거를 수행할 수 있다.
상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 각 PRB 페어에서 상기 이웃 셀이 EPDCCH 전송에 사용하는 포트 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용할 수 있는 자원요소의 양에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다.
상기 자원요소의 양에 관련된 정보는, 순환전치 타입, 서브프레임 타입, CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal) 구성, PDCCH 심볼의 개수를 포함할 수 있다.
상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 이웃 셀이 사용하는 스크램블링 시퀀스 파라미터를 더 포함할 수 있다.
상기 스크램블링 시퀀스 파라미터에는 셀 ID, 단말 ID, nSCID, X 파라미터 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 단말의 능력 정보에 따라 결정되며, 상기 능력 정보는 상기 단말이 하나의 PRB 페어에서 간섭 제거를 수행할 수 있는 간섭 종류의 개수일 수 있다.
본 발명에 따르면 단말이 EPDCCH를 수신 시, 동일한 자원 영역을 통해 전송되는 이웃 셀의 신호에 의한 간섭을 효율적으로 제거하여 수신 성능을 향상시킬 수 있다.
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.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다.
도 5는 탐색공간을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 복조참조신호를 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 CDM(Code Divisional Multiplexing) 그룹을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 EPDCCH와 안테나 포트를 설명하기 위한 도면이다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 송수신 장치의 구성을 도시한 도면이다.
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 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
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.
즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 액세스 포인트(AP: Access Point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 중계기는 Relay Node(RN), Relay Station(RS) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
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.
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.
본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802 시스템, 3GPP 시스템, 3GPP LTE 및 LTE-A(LTE-Advanced)시스템 및 3GPP2 시스템 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(Code Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)는 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화이다. WiMAX는 IEEE 802.16e 규격(WirelessMAN-OFDMA Reference System) 및 발전된 IEEE 802.16m 규격(WirelessMAN-OFDMA Advanced system)에 의하여 설명될 수 있다. 명확성을 위하여 이하에서는 3GPP LTE 및 3GPP LTE-A 시스템을 위주로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
LTE/LTE-A 자원 구조/채널
도 1를 참조하여 무선 프레임의 구조에 대하여 설명한다.
셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상/하향링크 신호 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.
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 TTI(전송 time interval)이라 하고, 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(Resource Block; RB)을 포함한다. 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간으로 칭하여질 수도 있다. 자원 블록(Resource Block; RB)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수개의 연속적인 부반송파(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 CP(Cyclic Prefix)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. CP에는 확장된 CP(extended CP)와 일반 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 일반 CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. OFDM 심볼이 확장된 CP에 의해 구성된 경우, 한 OFDM 심볼의 길이가 늘어나므로, 한 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 일반 CP인 경우보다 적다. 확장된 CP의 경우에, 예를 들어, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다. 단말이 빠른 속도로 이동하는 등의 경우와 같이 채널상태가 불안정한 경우, 심볼간 간섭을 더욱 줄이기 위해 확장된 CP가 사용될 수 있다.
일반 CP가 사용되는 경우 하나의 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하므로, 하나의 서브프레임은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 이때, 각 서브프레임의 처음 2개 또는 3개의 OFDM 심볼은 PDCCH(physical downlink control channel)에 할당되고, 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(physical downlink shared channel)에 할당될 수 있다.
도 1(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임 (half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임과 DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(Guard Period; GP), UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)로 구성되며, 이 중 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 한편, 무선 프레임의 타입에 관계 없이 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다.
무선프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 하향링크 슬롯에서의 자원 그리드(resource grid)를 나타내는 도면이다. 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 7 개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원블록(RB)은 주파수 영역에서 12 개의 부반송파를 포함하는 것으로 도시되어 있지만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 일반 CP(Cyclic Prefix)의 경우에는 하나의 슬롯이 7 OFDM 심볼을 포함하지만, 확장된 CP(extended-CP)의 경우에는 하나의 슬롯이 6 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상의 각각의 요소는 자원 요소(resource element)라 한다. 하나의 자원블록은 12×7 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원블록들의 NDL의 개수는 하향링크 전송 대역폭에 따른다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 하향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 하나의 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞 부분의 최대 3 개의 OFDM 심볼은 제어 채널이 할당되는 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼들은 물리하향링크공유채널(Physical Downlink Shared Chancel; PDSCH)이 할당되는 데이터 영역에 해당한다. 3GPP LTE 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널들에는, 예를 들어, 물리제어포맷지시자채널(Physical Control Format Indicator Channel; PCFICH), 물리하향링크제어채널(Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 물리HARQ지시자채널(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel; PHICH) 등이 있다. PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내의 제어 채널 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 대한 정보를 포함한다. PHICH는 상향링크 전송의 응답으로서 HARQ ACK/NACK 신호를 포함한다. PDCCH를 통하여 전송되는 제어 정보를 하향링크제어정보(Downlink Control Information; DCI)라 한다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 스케줄링 정보를 포함하거나 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송 전력 제어 명령을 포함한다. PDCCH는 하향링크공유채널(DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크공유채널(UL-SCH)의 자원 할당 정보, 페이징채널(PCH)의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상으로 전송되는 임의접속응답(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 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 이상의 연속하는 제어채널요소(Control Channel Element; CCE)의 조합(aggregation)으로 전송된다. CCE는 무선 채널의 상태에 기초한 코딩 레이트로 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리 할당 단위이다. CCE는 복수개의 자원 요소 그룹에 대응한다. PDCCH의 포맷과 이용 가능한 비트 수는 CCE의 개수와 CCE에 의해 제공되는 코딩 레이트 간의 상관관계에 따라서 결정된다. 기지국은 단말에게 전송되는 DCI에 따라서 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 순환잉여검사(Cyclic Redundancy Check; CRC)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 용도에 따라 무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier; RNTI)라 하는 식별자로 마스킹된다. PDCCH가 특정 단말에 대한 것이면, 단말의 cell-RNTI(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 RNTI(SI-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 임의 접속 프리앰블의 전송에 대한 응답인 임의접속응답을 나타내기 위해, 임의접속-RNTI(RA-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 상향링크 서브프레임의 구조를 나타내는 도면이다. 상향링크 서브프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 분할될 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 포함하는 물리상향링크제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH)이 할당된다. 데이터 영역에는 사용자 데이터를 포함하는 물리상향링크공유채널(Physical uplink shared channel; PUSCH)이 할당된다. 단일 반송파 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.
DCI 포맷
현재 LTE-A(release 10)에 의하면 DCI 포맷 0, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 4 가 정의되어 있다. 여기서 DCI 포맷 0, 1A, 3, 3A는, 후술할 블라인드 복호 횟수를 줄이기 위해 동일한 메시지 크기를 갖도록 규정되어 있다. 이러한 DCI 포맷들은 전송하려는 제어정보의 용도에 따라 i)상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0, 4, ii)하향링크 스케줄링 할당에 사용되는 DCI 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, iii)전력제어 명령을 위한 DCI 포맷 3, 3A로 구분할 수 있다.
상향링크 승인에 사용되는 DCI 포맷 0의 경우, 후술할 반송파 병합에 관련하여 필요한 반송파 오프셋(carrier indicator), DCI 포맷 0과 1A를 구분하는데 사용되는 오프셋(flag for format 0/format 1A differentiation), 상향링크 PUSCH 전송에서 주파수 호핑이 사용되는지 여부를 알려주는 호핑 플래그(frequency hopping flag), 단말이 PUSCH 전송에 사용해야 할 자원블록 할당에 대한 정보(resource block assignment), 변조 및 부호화 방식(modulation and coding scheme), HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 지시자(new data indicator), PUSCH를 위한 전송전력 제어명령(TPC command for scheduled for PUSCH), DMRS(Demodulation reference signal)를 위한 순환이동 정보(cyclic shift for DMRS and OCC index), TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스(UL index) 및 채널품질정보(Channel Quality Indicator) 요구 정보(CSI request) 등을 포함할 수 있다. 한편, DCI 포맷 0의 경우 동기식 HARQ를 사용하므로 하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷들처럼 리던던시 버전(redundancy version)을 포함하지 않는다. 반송파 오프셋의 경우, 크로스 반송파 스케줄링이 사용되지 않는 경우에는 DCI 포맷에 포함되지 않는다.
DCI 포맷 4는 LTE-A 릴리즈 10에서 새로이 추가된 것으로서 LTE-A에서 상향링크 전송에 공간 다중화가 적용되는 것을 지원하기 위한 것이다. DCI 포맷 4의 경우 DCI 포맷 0과 비교하여 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함하므로 더 큰 메시지 크기를 가지며, DCI 포맷 0에 포함되는 제어정보에 추가적인 제어정보를 더 포함한다. 즉, DCI 포맷 4의 경우, 두 번째 전송블록을 위한 변조 및 부호화 방식, 다중 안테나 전송을 위한 프리코딩 정보, 사운딩참조신호 요청(SRS request) 정보를 더 포함한다. 한편, DCI 포맷 4는 DCI 포맷 0보다 큰 크기를 가지므로 DCI 포맷 0과 1A를 구분하는 오프셋은 포함하지 않는다.
하향링크 스케줄링 할당에 관련된 DCI 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C는 크게 공간 다중화를 지원하지 않는 1, 1A, 1B, 1C, 1D 와 공간 다중화를 지원하는 2, 2A, 2B, 2C 로 구분될 수 있다.
DCI 포맷 1C는 컴팩트 하향링크 할당으로서 주파수 연속적 할당만을 지원하며, 다른 포맷들과 비교해 반송파 오프셋, 리던던시 버전을 포함하지 않는다.
DCI 포맷 1A는 하향링크 스케줄링 및 랜덤 액세스 절차를 위한 포맷이다. 여기에는 반송파 오프셋, 하향링크 분산형 전송이 사용되는지 여부를 알려주는 표시자, PDSCH 자원 할당 정보, 변조 및 부호화 방식, 리던던시 버전, 소프트 컴바이닝을 위해 사용되는 프로세서를 알려주기 위한 HARQ 프로세서 번호, HARQ 프로세스와 관련해 초기전송을 위해 버퍼를 비우는데 사용되는 새 데이터 오프셋, PUCCH를 위한 전송전력 제어명령, TDD 동작에서 필요한 상향링크 인덱스 등을 포함할 수 있다.
DCI 포맷 1의 경우 대부분의 제어정보가 DCI 포맷 1A과 유사하다. 다만, DCI 포맷 1A가 연속적인 자원 할당에 관련된 것과 비교해, DCI 포맷 1은 비연속적 자원 할당을 지원한다. 따라서 DCI 포맷 1은 자원할당 헤더를 더 포함하므로 자원할당의 유연성이 증가하는 것의 트레이드 오프로서 제어 시그널링 오버헤드는 다소 증가한다.
DCI 포맷 1B, 1D의 경우에는 DCI 포맷 1과 비교해 프리코딩 정보를 더 포함하는 점에서 공통된다. DCI 포맷 1B는 PMI 확인을, DCI 포맷 1D는 하향링크 전력 오프셋 정보를 각각 포함한다. 그 외 DCI 포맷 1B, 1D에 포함된 제어정보는 DCI 포맷 1A의 경우와 대부분 일치한다.
DCI 포맷 2, 2A, 2B, 2C는 기본적으로 DCI 포맷 1A에 포함된 제어정보들을 대부분 포함하면서, 공간 다중화를 위한 정보들을 더 포함한다. 여기에는 두 번째 전송 블록에 관한 변조 및 부호화 방식, 새 데이터 오프셋 및 리던던시 버전이 해당된다.
DCI 포맷 2는 폐루프 공간 다중화를 지원하며, 2A는 개루프 공간 다중화를 지원한다. 양자 모두 프리코딩 정보를 포함한다. DCI 포맷 2B는 빔 포밍과 결합된 듀얼 레이어 공간 다중화를 지원하며 DMRS를 위한 순환이동 정보를 더 포함한다. DCI 포맷 2C는 DCI 포맷 2B의 확장으로 이해될 수 있으며 여덟개의 레이어까지 공간 다중화를 지원한다.
DCI 포맷 3, 3A는 전술한 상향링크 승인 및 하향링크 스케줄링 할당을 위한 DCI 포맷들에 포함되어 있는 전송전력 제어정보를 보완, 즉 반-지속적(semi-persistent) 스케줄링을 지원하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 3의 경우 단말당 1bit, 3A의 경우 2bit의 명령이 사용된다.
상술한 바와 같은 DCI 포맷 중 어느 하나는 하나의 PDCCH를 통해 전송되며, 복수의 PDCCH가 제어 영역 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다.
PDCCH 프로세싱
PDCCH를 RE들에 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.
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 1과 같이 PDCCH 포맷에 따라 정의될 수 있다.
표 1
PDCCH 포맷 CCE 개수 REG 개수 PDCCH 비트 수
0 1 9 72
1 2 18 144
2 4 36 288
3 8 72 576
PDCCH는 앞서 설명된 바와 같이 네가지 포맷 중 어느 하나의 포맷이 사용될 수 있는데, 이는 단말에게 알려지지 않는다. 따라서 단말의 입장에서는 PDCCH 포맷을 알지 못한 채 복호를 하여야 하는데, 이를 블라인드 복호라 한다. 다만, 단말이 하향링크에 사용되는 가능한 모든 CCE를 각 PDCCH 포맷에 대하여 복호하는 것은 큰 부담이 되므로, 스케줄러에 대한 제약과 복호 시도 횟수를 고려하여 탐색공간(Search Space)이 정의된다.
즉, 탐색공간은 집합 레벨(Aggregation Level) 상에서 단말이 복호를 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 후보(candidate) PDCCH의 집합이다. 여기서 집합 레벨 및 PDCCH 후보의 수는 다음 표 2와 같이 정의될 수 있다.
표 2
탐색공간 PDCCH 후보수
집합레벨 크기(CCE 단위)
단말 특정 1 6 6
2 12 6
4 8 2
8 16 2
공통 4 16 4
8 16 2
상기 표 2에서 알 수 있듯이 4가지의 집합레벨이 존재하므로, 단말은 각 집합레벨에 따라 복수개의 탐색공간을 갖게 된다. 또한 상기 표 2에서와 같이 탐색공간은 단말 특정 탐색공간과 공통 탐색공간으로 구분될 수 있다. 단말 특정 탐색공간(User specific search space, USS)은 특정한 단말들을 위한 것으로서 각 단말은 단말 특정 탐색공간을 모니터링(가능한 DCI 포맷에 따라 PDCCH 후보 집합에 대해 복호를 시도하는 것)하여 PDCCH에 마스킹되어 있는 RNTI 및 CRC를 확인하여 유효하면 제어정보를 획득할 수 있다.
공통 탐색공간(Common search space, CSS)은 시스템 정보에 대한 동적 스케줄링이나 페이징 메시지 등 다수의 단말 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 할 필요가 있는 경우를 위한 것이다. 다만, CSS는 자원 운용상 특정 단말을 위한 것으로 사용될 수도 있다. 또한, CSS는 단말 특정 탐색공간과 오버랩될 수도 있다. 상기 다수의 단말을 위한 제어정보에는 랜덤액세스식별자(RA-RNTI), 시스템정보식별자(SI-RNTI) 또는 페이징식별자(P-RNTI) 중 어느 하나가 마스킹된 것일 수 있다.
상기 탐색공간은 구체적으로 다음과 같은 수학식 1에 의해 결정될 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2013011051-appb-M000001
여기서,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000001
은 집합레벨,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000002
는 RNTI 및 서브프레임 번호 k에 의해 결정되는 변수,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000003
는 PDCCH 후보 수로서 반송파 병합이 적용된 경우
Figure PCTKR2013011051-appb-I000004
로, 그렇지 않은 경우
Figure PCTKR2013011051-appb-I000005
로서 이며
Figure PCTKR2013011051-appb-I000006
은 PDCCH 후보 수, 는 k번째 서브프레임에서 제어영역의 전체 CCE 개수,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000008
는 PDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE를 지정하는 인자로서
Figure PCTKR2013011051-appb-I000009
이다. 공통 탐색공간의 경우
Figure PCTKR2013011051-appb-I000010
는 항상 0으로 결정된다.
도 5는 상기 수학식 1에 따라 정의될 수 있는 각 집합레벨에서의 단말 특정 탐색공간(음영부분)을 나타낸다. 여기서 반송파 병합은 사용되지 않았으며
Figure PCTKR2013011051-appb-I000011
는 설명의 편의를 위해 32개로 예시되었음을 밝혀둔다.
도 5의 (a), (b), (c), (d)는 각각 집합레벨 1, 2, 4, 8의 경우를 예시하며 숫자는 CCE 번호를 나타낸다. 도 5에서 각 집합레벨에서 탐색공간의 시작 CCE는 상술한 바와 같이 RNTI 및 서브프레임 번호 k로 결정되는데 하나의 단말에 대해 같은 서브프레임 내에서 모듈로 함수와
Figure PCTKR2013011051-appb-I000012
로 인해 집합레벨마다 서로 다르게 결정될 수 있으며
Figure PCTKR2013011051-appb-I000013
로 인해 항상 집합 레벨의 배수로만 결정된다. 이하의 설명에서,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000014
는 예시적으로 CCE 번호 18로 전제되었다. 시작 CCE부터 단말은 해당 집합레벨에 따라 결정되는 CCE들 단위로 순차적으로 복호를 시도하게 된다. 예를 들어, 도 5의 (b)에서 단말은 시작 CCE인 CCE 번호 4부터 집합레벨에 따라 2개의 CCE 단위로 복호를 시도한다.
상술한 바와 같이 단말은 탐색공간에 대해 복호를 시도하는데, 이 복호시도의 횟수는 DCI 포맷 및 RRC 시그널링을 통해 결정되는 전송모드(Transmission mode)로 결정된다. 반송파 병합이 적용되지 않는 경우, 단말은 공통 탐색공간에 대해 PDCCH 후보수 6개 각각에 대해 두 가지의 DCI 크기(DCI 포맷 0/1A/3/3A 및 DCI 포맷 1C)를 고려하여야 하므로 최대 12번의 복호 시도가 필요하다. 단말 특정 탐색공간에 대해서는, PDCCH 후보수(6 + 6 + 2 + 2 = 16) 에 대해 두 가지의 DCI 크기를 고려하므로 최대 32번의 복호 시도가 필요하다. 따라서 반송파 병합이 적용되지 않는 경우 최대 44회의 복호 시도가 필요하다.
한편, 반송파 병합이 적용되는 경우 하향링크 자원(구성 반송파)의 수 만큼의 단말 특정 탐색공간과 DCI 포맷 4를 위한 복호가 더 추가되므로, 최대 복호횟수는 더 증가하게 된다.
참조 신호 (Reference Signal; RS)
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 참조신호(Reference Signal)라고 한다.
다중안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 각 송신 안테나 별로, 좀더 자세하게는 안테나 포트(안테나 포트)별로 별도의 참조신호가 존재하여야 한다.
참조신호는 상향링크 참조신호와 하향링크 참조신호로 구분될 수 있다. 현재 LTE 시스템에는 상향링크 참조신호로써,
i) PUSCH 및 PUCCH를 통해 전송된 정보의 코히런트(coherent)한 복조를 위한 채널 추정을 위한 복조 참조신호(DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
ii) 기지국이, 네트워크가 다른 주파수에서의 상향링크 채널 품질을 측정하기 위한 사운딩 참조신호(Sounding Reference Signal, SRS)가 있다.
한편, 하향링크 참조신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information; CSI)를 전달하기 위한 채널상태정보 참조신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는데 사용되는 위치 참조신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
참조신호는 그 목적에 따라 크게 두 가지로 구분될 수 있다. 채널 정보 획득을 위한 목적의 참조신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조신호가 있다. 전자는 UE가 하향 링크로의 채널 정보를 획득할 수 있는데 그 목적이 있으므로, 광대역으로 전송되어야 하고, 특정 서브 프레임에서 하향 링크 데이터를 수신하지 않는 단말이라도 그 참조신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조신호로서, 단말은 해당 참조신호를 수신함으로써 채널 측정을 하여 데이터를 복조할 수 있게 된다. 이 참조신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조신호가 전송된다.
예를 들어 기지국의 송신 안테나의 개수가 2개일 경우, 0번과 1번 안테나 포트에 대한 CRS가 전송되고, 4개인 경우 0~3번 안테나 포트에 대한 CRS가 각각 전송된다.
도 6은 기존의 3GPP LTE 시스템 (예를 들어, 릴리즈-8)에서 정의하는 CRS 및 DRS가 하향링크 자원블록 쌍 (RB pair) 상에 매핑되는 패턴을 나타내는 도면이다. 참조신호가 매핑되는 단위로서의 하향링크 자원블록 쌍은 시간 상으로 하나의 서브프레임×주파수 상으로 12 부반송파의 단위로 표현될 수 있다. 즉, 하나의 자원블록 쌍은 시간 상으로 일반 CP의 경우(도 6(a))에는 14 개의 OFDM 심볼 길이, 확장된 CP의 경우(도 6(b))에는 12 개의 OFDM 심볼 길이를 가진다.
도 6은 기지국이 4 개의 전송 안테나를 지원하는 시스템에서 참조신호의 자원블록 쌍 상에서의 위치를 나타낸다. 도 6에서 '0', '1', '2' 및 '3'으로 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 DMRS의 위치를 나타낸다.
복조참조신호(DeModulation Reference Signal, DMRS)
DMRS는 단말이 PDSCH를 위한 채널 추정을 위한 용도로 정의된 참조신호이다. DMRS는 전송 모드 7, 8, 9에서 사용될 수 있다. 초기에 DMRS는 안테나 포트 5번의 단일 레이어(single layer) 전송을 위한 것으로 정의되었으나, 이후 최대 8개의 레이어의 공간 다중화를 위한 것으로 확장되었다. DMRS는 그 다른 이름인 단말 특정 참조신호에서 알 수 있듯이, 특정한 하나의 단말을 위해서만 전송되는 것이며, 따라서, 그 특정 단말을 위한 PDSCH가 전송되는 RB에서만 전송될 수 있다.
최대 8개의 레이어를 위한 DMRS의 생성에 대해 살펴보면 다음과 같다. DMRS은 다음 수학식 1에 따라 생성된 참조신호 시퀀스(reference-signal sequence,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000015
)가 다음 수학식 2에 따라 복소값 변조 심볼(complex-valued modulation symbols,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000016
)에 매핑되어 전송될 수 있다. 도 7은 수학식 2에 따라 DMRS가 일반 CP의 경우, 서브프레임상의 자원 그리드에매핑된 것으로써, 안테나 포트 7~10에 관한 것을 도시하였다.
수학식 2
Figure PCTKR2013011051-appb-M000002
여기서,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000017
은 참조신호 시퀀스,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000018
는 의사랜덤시퀀스,
Figure PCTKR2013011051-appb-I000019
은 하향링크 대역폭의 최대 RB 개수를 각각 의미한다.
수학식 3
Figure PCTKR2013011051-appb-M000003
상기 수학식 3에서 알 수 있듯이, 참조신호 시퀀스는 복소 변조 심볼에 매핑시 안테나 포트에 따라 다음 표 3과 같은 직교시퀀스
Figure PCTKR2013011051-appb-I000020
가 적용된다.
표 3
Figure PCTKR2013011051-appb-T000001
DMRS는 확산인자(spreading factor, 2 또는 4)에 따라 각각 서로 다른 방법으로 채널 추정을 수행할 수 있다. 표 3을 참조하면, 안테나 포트 7~10에서는 직교 시퀀스가 [a b a b]의 형태로 반복되므로 확산인자가 2이고 안테나 포트 11~14에서의 확산인자는 4이다. 확산인자가 2일 경우, 단말은 첫 번째 슬롯의 DMRS와 두 번째 슬롯의 DMRS를 각각 확산인자 2로 역 확산한 후 시간 보간(time interpolation)을 통하여 채널 추정을 수행할 수 있다. 확산인자가 4일 경우에는 전체 서브프레임에서 DMRS를 확산인자 4로 한번에 역 확산하여 채널 추정을 수행할 수 있다.
상술한 확산인자에 따른 채널 추정은, 확산인자 2의 경우 높은 이동성에서 시간 보간을 적용함에 의한 이득 및 첫 번째 슬롯의 DMRS로 역 확산이 가능함으로 인한 복호 시간상의 이득을 얻을 수 있고, 확산인자 4를 사용할 경우 더 많은 단말 또는 랭크(rank)를 지원할 수 있다는 장점이 있다.
DMRS 오버헤드 측면에 대해 도 8을 참조하여 설명한다. 도 8은 안테나 포트 7~14 각각에 대한 DMRS의 서브프레임상의 매핑을 도시하고 있다. 도 8에 도시된 것과 같이, DMRS가 자원 그리드에 매핑되는 위치에 따라 코드분할다중화(Code Divisional Multiplexing, CDM) 그룹 1(또는 제1 안테나 포트 세트) 및 CDM 그룹 2(또는 제2 안테나 포트 세트)로 구분될 수 있다. CDM 그룹 1에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 7, 8, 11, 13을 통한 DMRS가, CDM 그룹 2에 해당하는 RE에서는 안테나 포트 9, 10, 12, 14를 통한 DMRS가 전송된다. 즉, 하나의 CDM 그룹에 포함되는 안테나 포트에서는 DMRS가 전송되는 RE가 동일하다. 만약 CDM 그룹 1에 해당하는 안테나 포트만을 사용하여 DMRS가 전송된다면, DMRS를 위해 필요한 자원은 12개의 RE, 즉 DMRS 오버헤드는 12가 된다. 마찬가지로 CDM 그룹 2에 해당하는 안테나 포트가 사용되는 경우 DMRS 오버헤드는 24가 된다.
협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point: CoMP)
3GPP LTE-A 시스템의 개선된 시스템 성능 요구조건에 따라서, CoMP 송수신 기술 (co-MIMO, 공동(collaborative) MIMO 또는 네트워크 MIMO 등으로 표현되기도 함)이 제안되고 있다. CoMP 기술은 셀-경계(cell-edge)에 위치한 단말의 성능을 증가시키고 평균 섹터 수율(throughput)을 증가시킬 수 있다.
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/LTE-A 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, 셀 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.
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.
JP 기법은 CoMP 협력 단위의 각각의 전송포인트(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.
조인트 전송 기법은, PDSCH 가 한번에 복수개의 전송포인트(CoMP 협력 단위의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게(coherently) 또는 넌-코히어런트하게 (non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 또한, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
동적 셀 선택 기법은, PDSCH가 한번에 (CoMP 협력 단위의) 하나의 전송포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 전송포인트로부터 전송되고, 그 시점에 협력 단위 내의 다른 전송포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 전송포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 협력 단위들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 셀에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 해당 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 조정(coordinated) 다중-전송포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 전송포인트들의 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.
JR 기법은 PUSCH를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 전송포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH 가 하나의 전송포인트에서만 수신되지만 사용자 스케줄링/빔포밍은 CoMP 협력 단위의 셀들의 조정에 의해 결정되는 것을 의미한다.
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.
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 MIMO 동작을 위한 정보를 스케줄링할 수 있다. 즉, 스케줄러에서 각 기지국으로 협력적 MIMO 동작에 대한 지시를 직접 내릴 수 있다.
상술한 바와 같이 CoMP 시스템은 복수개의 셀들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIMO 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIMO 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다.
Enhanced-PDCCH(EPDCCH)
릴리즈 11 이후의 LTE 시스템에서는 CoMP(Coordinate Multi Point), MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 등으로 인한 PDCCH의 용량 부족 및 셀 간 간섭(inter-cell interference)으로 인한 PDCCH 성능 감소 등에 대한 해결책으로 종래 PDSCH 영역을 통해 전송될 수 있는 Enhanced-PDCCH(EPDCCH)가 고려되고 있다. 또한 EPDCCH에서는 프리코딩(pre-coding) 이득 등을 얻기 위해 기존의 CRS 기반의 PDCCH와 다르게 DMRS를 기반으로 채널 추정을 수행할 수 있다. PDSCH 복호를 위한 채널 추정 시 사용하는 DMRS인 PDSCH와 연관된 DMRS(DMRS associated with PDSCH)와 구분하여, 이러한 DMRS를 EPDCCH에 연관된 DMRS(DMRS associated with EPDCCH)라 부를 수 있다.
단말은 EPDCCH를 통해 제어정보(DCI)를 수신/획득하기 위해, 기존 LTE/LTE-A 시스템에서와 유사하게 블라인드 복호를 수행할 수 있다. 보다 상세히, 단말은 설정된 전송 모드에 해당되는 DCI 포맷들을 위해, 집합 레벨 별로 EPDCCH 후보의 세트에 대해 복호를 시도(모니터링)할 수 있다. 여기서, 모니터링의 대상이 되는 EPDCCH 후보의 세트는 EPDCCH 단말 특정 탐색공간으로 불릴 수 있으며, 이 탐색공간은 집합 레벨 별로 구성될 수 있다. 또한, 집합 레벨은, 앞서 설명된 기존 LTE/LTE-A 시스템과는 다소 상이하게, 서브프레임 타입, CP의 길이, PRB 페어 내의 가용 자원량 등에 따라 {1, 2, 4, 8, 16, 32}가 가능하다.
EPDCCH가 구성(configured)된 단말의 경우, PRB 페어 세트에 포함된 RE들을 EREG로 인덱싱하고, 이 EREG를 다시 ECCE 단위로 인덱싱한다. 이 인덱싱된 ECCE에 기초해 탐색공간을 구성하는 EPDCCH 후보를 결정하고 블라인드 복호를 수행함으로써, 제어정보를 수신할 수 있다. 여기서, EREG는 기존 LTE/LTE-A의 REG에, ECCE는 CCE에 대응되는 개념으로써, 하나의 PRB 페어에는 16개의 EREG가 포함될 수 있다.
EPDCCH 전송은, EPDCCH 전송에 사용되는 PRB(Physical Resource Block) 페어의 구성에 따라 국부형(localized) EPDCCH 전송과 분산형(distributed) EPDCCH 전송으로 나뉠 수 있다. 국부형 EPDCCH 전송은 하나의 DCI 전송에 사용되는 ECCE가 주파수 도메인에서 인접해 있는 경우를 의미하며, 빔포밍 이득을 얻기 위해 특정 프리코딩이 적용될 수 있다. 예를 들어, 국부형 EPDCCH 전송은 집합 레벨에 해당하는 개수의 연속된 ECCE에 기반할 수 있다. 반면에 분산형 EPDCCH 전송은 하나의 EPDCCH가 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어에서 전송되는 것을 의미하며, 주파수 다이버시티 측면의 이득이 있다. 예를 들어, 분산형 EPDCCH 전송은, 주파수 도메인에서 분리된 PRB 페어 각각에 포함된 EREG 4개(스페셜 서브프레임 구성 1, 2, 6, 7, 9, 확장 CP의 경우 8개)로 이루어진 ECCE에 기반할 수 있다.
국부형 EPDCCH 전송에서는 EPDCCH(또는 DCI)가 전송되는 자원의 위치에 따라 EPDCCH 전송에 사용되는 안테나 포트가 결정될 수 있다. 하나의 PRB 페어에 4개의 ECCE가 포함되는 경우, 각 ECCE에 속한 RE들은 안테나 포트 107, 108, 109, 110 중 하나의 포트를 통해 전송될 수 있다. 도 9에는 EPDCCH에서의 안테나 포트 매핑이 예시되어 있다. 즉, 국부형 EPDCCH의 경우 하나의 PRB 페어에서 기본적으로 각 ECCE 별로 하나의 안테나 포트에 매핑된다. 도 9(a)에서는 개념적으로 ECCE들이 주파수 분할 다중화 방식으로 도시되어 있으나, 실제로 각 ECCE를 구성하는 RE들은 PRB 페어 내에서 고르게 분포하고, 서로 다른 ECCE에 속한 RE들은 서로 다른 주파수, 시간 자원에 매핑되게 된다. 도 9(a)는 집합 레벨 1의 경우로써, 하나의 ECCE가 사용하는 안테나 포트 및 자원을 다른 ECCE가 사용할 수 없다. 만약 집합 레벨이 1보다 큰 경우 EPDCCH는 1개의 안테나 포트를 사용하되 두 개 이상의 ECCE를 점유하므로, 다른 EPDCCH가 MU-MIMO(Multi User-Multiple Input Multiple Output) 동작 등을 위해 동일한 자원을 서로 다른 안테나 포트를 이용하여 사용할 수 있다. 즉, EPDCCH는 집합 레벨 1에서는 안테나 포트와 자원으로 구별되며, 집합 레벨 2 이상에서는 안테나 포트에 의해 구별될 수 있다. 도 9(b)에 도시된 바와 같이, PDSCH는 안테나 포트에 의해 구별될 수 있다. 분산형 EPDCCH 전송에서는 2개의 안테나 포트(107, 109)가 사용되며 RE와 안테나 포트가 1:1 매핑 관계에 있다.
국부형 EPDCCH 전송 또는 분산형 EPDCCH 전송 중 어느 하나로 사용될 수 있는 PRB 페어의 세트(EPDCCH PRB 세트)가 하나 또는 두 개 이상 단말에게 설정될 수 있으며, 하나의 EPDCCH PRB 세트는 N (1, 2, 4, 8, 16 중 하나)개의 PRB 페어를 포함할 수 있다. 각 EPDCCH PRB 세트는 서로 다른 N 값을 가질 수 있으며, 각 EPDCCH PRB 세트는 서로 중복되는 PRB 페어를 가질 수 있다. EPDCCH PRB 세트, 각 EPDCCH PRB 세트를 구성하는 PRB 페어의 개수인 N은 단말에게 시그널링 될 수 있다.
진보된 수신기(advanced receiver)와 EPDCCH 간섭 상황
한편 단말은 간섭 제거 성능을 구비한 수신기(예를 들어, Interference Rejection Combining (IRC) receiver 등, 그 명칭에 의해 제한되는 것은 아님)를 포함할 수 있다. IRC 수신기 등의 진보된 수신기(advanced receiver)는 이웃 셀로부터의 간섭, MU-MIMO로 인한 인터-레이어 간섭(inter-layer interference) 등을 줄이기 위해, 간섭의 영향을 줄일 수 있는 수신 빔을 형성(이는, 간섭을 능동적으로 제거한다는 의미로써, 간섭 신호와 동일/유사한 신호를 생성하여 전체 수신 신호로부터 빼거나, 또는 수신 시 특정 빔/방향의 신호에 가중치(weight)를 주는 방식 등을 포함하는 의미)하여 신호를 수신할 수 있다. 다만, 이와 같은 진보된 수신기의 간섭 제거는 EPDCCH에서는 경우에 따라 수신 성능을 감소시킬 수도 있다. 이에 대해 도 10을 참조하여 설명한다.
도 10에서는 단말(UE0)이 서빙 셀(eNB0)로부터 EPDCCH를 통해 제어정보를 수신할 때, 서빙 셀(eNB0)의 이웃 셀(eNB1)이 동일한 PRB 페어에서 전송하는 하향링크 신호로 인한 다양한 간섭 상황이 도시되어 있다. 도 10에서 단말(UE0)은 PRB 페어 #N에서 집합 레벨 1의 EPDCCH(ECCE 인덱스 0, 안테나 포트 107 사용)를 통해 제어정보를 수신함을 전제한다. 이러한 단말(UE0)에게는, 이웃 셀(eNB1)이 자신에 속해 있는 단말(UE1 ~ UE4 중 적어도 하나 이상)에게 전송하는 신호(EPDCCH 또는 PDSCH)에 따라 상이한 간섭 양상이 나타날 수 있다.
예를 들어, 이웃 셀(eNB1)이 case (a)에서와 같이, 집합 레벨 1의 EPDCCH(ECCE 인덱스 0, 안테나 포트 107 사용)를 통해 제어정보를 전송하는 경우, 단말(UE0)은 그 집합 레벨 1의 EPDCCH에 대해서만 진보된 수신기를 동작(즉, 간섭 제거를 수행)시키면 될 것이다. 만약 이와 같은 EPDCCH의 전송에 대한 고려(UE0가 수신하는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트 등의 정보 및 UE1이 수신하는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트) 없이 PRB 페어 #N에서 간섭 제거를 수행하는 경우, 간섭을 유발하지 않는 자원 영역(1001)에 대해서도 간섭 신호를 빼 주는 것이 되어 수신 전력 감소, 수신 성능 감소가 발생할 수 있다. Case (b)의 경우에도, 실제 간섭을 주는 것은 안테나 포트 107번, ECCE 인덱스 #0에 의한 EPDCCH이므로, 다른 EPDCCH에 대해서도 간섭 제거를 수행하는 것은 EPDCCH 수신 전력이 감소하거나 최적화되지 않은 필터링(non-optimum filtering)에 의한 성능 감소가 발생할 수 있다. 여기서, 수신전력 감소는 총 수신 전력에서 각 안테나 포트에 대한 이웃 셀 신호를 차감하면서 발생할 수 있으며, 최적화되지 않은 필터링은 단말(UE0)에게 실제 영향을 주는 신호 이외의 UE 2 ~ UE 4를 위한 신호를 모두 차감하면서 불완전한 간섭 제거가 수행됨으로써 발생할 수 있다. 또한, case (c)의 경우, ECCE 인덱스 #1, 안테나 포트 108을 통해 전송되는 EPDCCH는 단말(UE0)의 EPDCCH 수신에 간섭을 주지 않으므로, 주요 간섭(dominant interference)는 없다고 보고 간섭 제거를 수행하지 않는 것이 더 좋은 성능을 가져올 것이다. Case (d)의 경우 PDSCH는 PRB 페어 전체를 통해 전송되므로, 단말(UE0)에게 전송되는 EPDCCH의 집합레벨, 안테나 포트 등에 대한 고려 없이 간섭 제거를 수행할 수 있을 것이다.
상술한 바와 같이, EPDCCH의 전송 방식/특성으로 인해, 진보된 수신기를 구비한 단말이 이를 동작(즉, 간섭 제거를 수행)시키는 것은, 단말이 수신하는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트 등의 정보 및 이웃 셀이 전송하는 신호(EPDCCH의 경우 집합 레벨, 안테나 포트 등의 정보)를 고려할 필요가 있다. 이하, 단말이 간섭 제거를 적절히 구현하기 위해 필요한 시그널링(간섭 제거에 관련된 정보) 및 각각의 간섭 상황에서 단말의 동작에 대해 상세히 살펴본다.
실시예
서빙 셀은, 하향링크 신호(EPDCCH, PDSCH 또는 기타 다른 채널을 통해 전송되는 하향링크 신호)를 수신하는 단말(또는 단말 그룹)에게, 소정 자원 단위(예를 들어, 하향링크 신호가 EPDCCH/PDSCH인 경우 EPDCCH PRB 세트의 PRB 페어) 별로 그 소정 자원 단위의 이웃 셀에서의 용도(예를 들어, PRB 페어가 이웃 셀에서 PDSCH 전송에 사용되는 것인지 또는 EPDCCH 전송에 사용되는 것인지 등)가 무엇인지를 포함하는, 간섭 제거에 관련된 정보를 전달해 줄 수 있다. 또한, 간섭 제거에 관련된 정보는 상기 소정 자원 단위의 이웃 셀에서의 용도가 EPDCCH 전송에 관계된 것이라면, EPDCCH (전송) 타입, 즉 PRB 페어가 국부형 EPDCCH 전송을 위한 것인지 또는 분산형 EPDCCH 전송을 위한 것인지 여부, 각 PRB 페어 내에서 간섭이 동종인지 여부(상기 소정 자원 단위 내에서 같은 간섭 특성을 갖는지 여부)를 포함할 수 있다. 간섭 신호에 관련된 정보는 RRC 시그널링 등으로 단말에게 전달될 수 있다.
보다 상세히, 네트워크는 각 단말에게, EPDCCH 용도(또는 PDSCH)로 지시된 자원이 이웃 셀(해당 단말에게 간섭을 줄 수 있는 셀)에서 어떤 용도로 사용되는지를 시그널링 할 수 있다. 예를 들어, 해당 자원이 이웃 셀에서 PDSCH 또는 EPDCCH 용도로 사용됨을 지시할 수 있다.
만약 해당 자원이 이웃 셀에서 EPDCCH 용도로 사용되는 경우, EPDCCH 전송 타입이 국부형인지 분산형인지 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 이는 EPDCCH 전송 타입에 따라 간섭을 처리하는 단말의 동작이 달라질 수 있기 때문이다. 예를 들어, EPDCCH 전송 타입이 국부형인 경우 간섭 제거에 관련된 처리는 ECCE 단위로 수행되는 것이, 분산형인 경우 간섭 제거에 관련된 처리가 EREG 단위로 수행되는 것이 바람직할 것이기 때문이다.
네트워크는 소정 자원 단위(예를 들어, 특정 EPDCCH 세트, 특정 PRB 페어 (세트), 특정 ECCE (세트) 등) 내에서 같은 간섭 특성을 갖는지 여부(간섭이 동종인지 여부)를 시그널링할 수 있다. 여기서, 같은 간섭 특성이라 함은, 소정 자원 단위가 하나의 PRB 페어인 경우, PDSCH가 전송되거나 또는 하나의 PRB 페어에 하나의 DCI만 전송되는 경우(예를 들어, 집합 레벨 4의 경우)를 의미하는 것일 수 있다. 만약, 간섭이 동종인 경우 단말은 자신이 수신하는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트 등에 관계없이 간섭 제거를 수행할 수 있다. 그리고, 간섭이 동종이 아닌 경우, 단말은 각 참조신호 RE 및 데이터 RE에 대한 블라인드 검출(예를 들어, 에너지 검출)을 수행하여 간섭의 범위, 안테나 포트 등을 추정하고 수신 필터를 구성할 수 있다. 다시 말해, 단말은 간섭이 동종이 아닌 경우, 간섭 제거를 위해 ECCE 단위(EPDCCH 전송 타입이 국부형인 경우) 또는 EREG 단위(EPDCCH 전송 타입이 분산형인 경우)의 에너지 검출을 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 간섭 제거에 관련된 정보를 수신한 단말은 이 정보에 기초하여 EPDCCH PRB 세트에서 간섭 제거를 수행할 수 있다. 구체적인 단말의 간섭 제거에 대해 도 10 내지 도 12를 참조하여 살펴본다. 이하의 설명은 단말이 EPDCCH를 복조하는 것을 위주로 설명하였으나, 앞서 언급한 바와 같이, PDSCH 또는 기타 하향링크 신호를 수신하는 경우에도 동일/유사한 원리로써 적용 가능하다.
도 10에서 단말(UE0)은 국부형 EPDCCH PRB 세트에 포함된 PRB 페어 #N에서 집합 레벨 1, 안테나 포트 107의 EPDCCH를 수신하는 것을 전제한다. case (a)에서, 단말은 간섭 제거에 관련된 정보를 통해 PRB 페어 #N이 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용되는 것과 PRB 페어 #N 내에서 간섭이 동종이 아님을 알고, ECCE 단위(간섭 제거에 관련된 정보가 EPDCCH 전송 타입을 포함하는 경우, 만약 EPDCCH 전송 타입이 포함되지 않았다면 단말은 ECCE 단위 및 EREG 단위 양자 모두를 사용해 에너지 검출을 수행할 필요가 있다)로 에너지 검출을 수행하여 이웃 셀의 PRB 페어 #N에서 EPDCCH가 서빙 셀에서와 동일하게 집합 레벨 1, 안테나 포트 107을 사용하여 전송됨을 알 수 있다. 따라서, 단말은 집합 레벨 1, 안테나 포트 107의 EPDCCH에 대해서만 간섭 제거를 수행할 수 있다. Case (b)에서, 단말은 간섭 제거에 관련된 정보를 통해 PRB 페어 #N이 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용되는 것과 PRB 페어 #N 내에서 간섭이 동종이 아님을 알 수 있다. 단말은 ECCE 단위로 에너지 검출을 수행(간섭 제거에 관련된 정보가 EPDCCH 전송 타입이 국부형임을 알려 주는 경우)하고, 자신의 서빙 셀에서 전송되는 EPDCCH에 실제 간섭을 주는 집합 레벨 1, 안테나 포트 107의 EPDCCH에 대해서만 진보된 수신기를 동작시킬 수 있다. Case (c)에서, 단말은 간섭 제거에 관련된 정보, ECCE 단위의 에너지 검출을 통해 자신이 수신할 EPDCCH에 주요한 간섭을 주는 이웃 셀의 신호가 없음을 알고, 진보된 수신기를 동작 시키지 않는다. Case (d)의 경우, 간섭 제거에 관련된 정보를 통해, 단말은 PRB 페어 #N이 PDSCH 전송에 사용됨을 알 수 있다. 이 경우, 단말은 자신에게 전송되는 EPDCCH가 어떤 ECCE를 이용하는지에 관계없이 간섭 제거를 수행할 수 있다.
도 11에는 단말(UE0)에게 PRB 페어 #N에서 집합 레벨 4 (이상)의 EPDCCH가 전송되는 경우를 나타낸다. (그림에서는 집합레벨 4의 EPDCCH가 전송된다고 가정했으며, 이는 해당 PRB 페어에 PDSCH가 전송될 경우에도 적용 가능하다.) Case (a)에서, 단말은 간섭 제거에 관련된 정보를 통해 PRB 페어 #N이 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용되고, 간섭 특성이 (해당 PRB 페어 내에서) 동종이 아니며, 국부형 전송(해당 정보가 포함된 경우에 한함)임을 알고, ECCE 단위로 블라인드 검출을 수행할 것이다. 이후 단말은 도시된 바와 같이 각 안테나 포트 별 ECCE가 간섭을 주는 영역에 대해서만 개별적으로 간섭 제거를 수행할 수 있다. Case (b)의 경우에도 단말은 자신의 EPDCCH 수신에 간섭을 주는 이웃 셀의 EPDCCH 각각에 대해 개별적으로 간섭 제거를 수행할 수 있다. Case (c)에서, 단말은 간섭 특성이 동종임을 알고, PRB 페어 #N 전체에 대해 간섭 제거를 균등하게 수행할 수 있다.
도 12에는 단말(UE0)에게 PRB 페어 #N에서 집합 레벨 1, 안테나 포트 107의 국부형 EPDCCH가 전송되고, 동일한 PRB 페어가 이웃 셀에서는 분산형 EPDCCH 전송에 사용되는 경우를 예시하고 있다. 도 12의 case (a), (b), (c)에서 원 모양은 EREG를 나타낸다. 분산형 전송의 경우, 하나의 PRB 페어에 16개의 EREG가 존재하고, 최대 16개의 독립적인 DCI가 전송될 수 있으며, 다만, 두 개의 안테나 포트, 107 및 109만 사용되므로 간섭 특성은 두 가지만 존재할 수도 있다. 따라서, 단말은 간섭 제거에 관련된 정보에서 옆 셀에서 PRB 페어 #N이 분산형 EPDCCH 전송에 사용됨을 지시하면, EREG 16개의 활성화 여부(실제 EPDCCH 전송에 사용되는지)를 판단하고, 해당하는 EREG에 대해서만 간섭 제거를 수행할 수 있다. 예를 들어, case (a)에서는 하나의 EREG만, case (b)에서는 두 종류의 간섭이 각각 2개의 EREG에서 활성화되고, case (c)에서는 한 종류의 간섭이 4개의 EREG에서 활성되되므로, 단말은 해당되는 자원에서만 간섭 제거를 수행할 수 있다.
살펴본 바에서, 간섭 제거에 관련된 정보가 추가적인 정보들을 더 포함하는 경우, 단말이 블라인드 검출을 수행해야 하는 부담을 줄일 수 있다. 예를 들어, 도 10의 case (a), (c)와 같은 경우 간섭 제거에 관련된 정보가 안테나 포트 정보를 더 포함하면, 각 포트 별로 블라인드 검출을 수행해야 하는 부담을 크게 줄일 수 있을 것이다. 이하에서는 이와 같이, 간섭 제거에 관련된 정보에 포함될 수 있는 정보들에 대해 살펴본다.
간섭 제거에 관련된 정보는 해당 PRB 페어에서 사용되는 안테나 포트 정보/집합 레벨을 포함할 수 있다.
간섭 제거에 관련된 정보는 국부형 EPDCCH 전송의 경우, MU-MIMO전송 여부를 포함할 수 있다. 만약, 인접 셀에서 국부형 EPDCCH가 MU-MIMO로 전송될 경우 MU-MIMO로 전송되는 단말의 전/일부의 DMRS 시퀀스 정보(및/또는 포트 정보)가 포함될 수 있다.
간섭 신호에 관련된 정보는 상기 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용할 수 있는 자원요소의 양에 관련된 정보를 더 포함할 수 있다. 여기서 자원요소의 양에 관련된 정보에는 순환전치 타입, 서브프레임 타입, CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal) 구성, PDCCH 심볼의 개수 등이 포함될 수 있다. 이러한 정보를 전송하는 이유는 EPDCCH 전송에 사용할 수 있는 자원 요소의 양에 따라 특정 안테나 포트, 집합 레벨 등이 사용되지 않을 수 있고, 이러한 경우 단말의 블라인드 검출 부담을 줄일 수 있기 때문이다. 예를 들어, 노멀 CP에서 스페셜 서브프레임 구성 1, 2, 6, 7, 9의 경우, 하나의 PRB 페어에 2개의 ECCE만 존재하므로 가능한 안테나 포트는 107, 109이다. 또한, 확장 CP의 경우에도 노멀 서브프레임과 스페셜 서브프레임 1, 2, 3, 5, 6의 경우, 하나의 PRB 페어에 2개의 ECCE만 존재하며 사용되는 안테나 포트는 107, 108이다. 따라서, 단말이 서브프레임 구성, CP 정보 등을 알게 되면 사용되지 않는 안테나 포트에 대한 블라인드 검출을 생략할 수 있다. 또한, PDCCH, CSI-RS 등의 신호로 인해 EPDCCH에 사용 가능한 RE의 개수가 소정 개수(예를 들어, 104개)보다 작은 경우, 집합 레벨 1은 사용되지 않으므로, 이 역시 단말의 블라인드 검출 부담을 줄일 수 있다.
스크램블링 파라미터(셀 ID, 단말 ID, nSCID, X 파라미터 등)이 간섭 신호에 관련된 정보에 포함되어 전송될 수 있다.
또한, 간섭이 적용되는 자원 영역(시간-주파수 자원 영역) 정보가 간섭 신호에 관련된 정보에 포함될 수 있다. 예를 들어, 간섭 신호에 관련된 정보가 적용되는 서브프레임 세트를 시그널링 할 수 있으며, 다수의 서브프레임 세트에 대해 각각 간섭 정보를 시그널링 할 수도 있다. 또는 주파수 영역에서 PRB 페어, PRB 페어 세트, 점유 대역(occupied bandwidth), 시스템 대역 등의 단위로 간섭 신호에 관련된 정보가 적용되는 영역이 시그널링 될 수 있다.
상술한 설명에서, 단말의 능력(capability)이 고려될 수 있다. 보다 상세히, 단말이 자신의 간섭 핸들링 능력을 보고하면(예를 들어, 하나의 자원 단위에서 몇 개의 간섭 특성을 핸들링 할 수 있는지) 네트워크/기지국은 이를 고려하여 간섭 신호에 관련된 정보를 구성할 수 있다. (주요한 간섭원의 개수가 단말마다 다르게 설정될 수도 있다.) 예를 들어, 단말이 PRB 페어에서 하나의 간섭 특성만 제거할 수 있다면, 기지국은 하나의 주요 간섭(dominant interference) 에 대한 정보만을 간섭 신호에 관련된 정보에 포함시킬 수 있다. 또는, 하나의 단말이 하나의 간섭 특성만 제거할 수 있다면 PRB 페어에서 간섭 특성이 동종인 경우(PDSCH가 전송되는 경우 또는 집합 레벨 4의 EPDCCH가 전송되는 경우)에만 진보된 수신기를 구동하고, 이외의 경우에는 MRC 수신기를 통해 신호를 수신할 수 있다.
한편, 상술한 설명에서 단말별 이웃 셀(또는 주요한 간섭)은 단말의 이웃 셀 측정(neighbor cell measurement)에 근거한 것일 수 있다. 보다 상세히, 기지국은 단말이 보고하는 이웃 셀 측정 결과에 근거하여 해당 단말에게 주요한 간섭으로 동작하는/할 수 있는 셀을 선택하고, 선택된 셀로부터 전달받은 정보를 단말에게 지시해 줄 수 있다. 여기서 정보는 X2 인터페이스 등을 통해 전달될 수 있고, 자원 별 전송 신호의 종류 (EPDCCH/PDSCH), EPDCCH 세트 및 각 세트에서 사용하는 전송 스킴/타입(localized/distributed), 셀 ID, 자원 별 가능한 UE ID, 집합 레벨 등이 포함될 수 있다.
상술한 바와 같은 간섭 신호에 관련된 정보에 포함될 수 있는 정보들은, 각각 개별적인 정보들로써, RRC 시그널링 등을 통해, 단말에게 전달될 수도 있다. 예를 들어, 이웃 셀에서의 PRB 페어의 용도와 EPDCCH 전송 타입 각각이 개별적인 정보 단위를 구성(예를 들어, 개별적인 RRC message)하여 네트워크에서 단말로 전송될 수 있다.
상기 발명 내용은 EPDCCH 복조에 있어서 진보된 수신기를 사용할 경우에 대한 실시예를 위주로 설명되어 있으나, 본 발명은 PDSCH를 포함한 물리 채널(physical channel) 및 신호(signal) 복조에도 사용될 수 있음은 자명하다.
본 발명의 실시예에 의한 장치 구성
도 13은 본 발명의 실시 형태에 따른 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 13을 참조하여 본 발명에 따른 전송포인트 장치(10)는, 수신모듈(11), 전송모듈(12), 프로세서(13), 메모리(14) 및 복수개의 안테나(15)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(15)는 MIMO 송수신을 지원하는 전송포인트 장치를 의미한다. 수신모듈(11)은 단말로부터의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈(12)은 단말로의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(13)는 전송포인트 장치(10) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는, 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
전송포인트 장치(10)의 프로세서(13)는 그 외에도 전송포인트 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.
계속해서 도 13을 참조하면 본 발명에 따른 단말 장치(20)는, 수신모듈(21), 전송모듈(22), 프로세서(23), 메모리(24) 및 복수개의 안테나(25)를 포함할 수 있다. 복수개의 안테나(25)는 MIMO 송수신을 지원하는 단말 장치를 의미한다. 수신모듈(21)은 기지국으로부터의 하향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 수신할 수 있다. 전송모듈(22)은 기지국으로의 상향링크 상의 각종 신호, 데이터 및 정보를 전송할 수 있다. 프로세서(23)는 단말 장치(20) 전반의 동작을 제어할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 단말 장치(20)의 프로세서(23)는 앞서 설명된 각 실시예들에서 필요한 사항들을 처리할 수 있다.
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.
위와 같은 전송포인트 장치 및 단말 장치의 구체적인 구성은, 전술한 본 발명의 다양한 실시예에서 설명한 사항들이 독립적으로 적용되거나 또는 2 이상의 실시예가 동시에 적용되도록 구현될 수 있으며, 중복되는 내용은 명확성을 위하여 설명을 생략한다.
또한, 도 13에 대한 설명에 있어서 전송포인트 장치(10)에 대한 설명은 하향링크 전송 주체 또는 상향링크 수신 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있고, 단말 장치(20)에 대한 설명은 하향링크 수신 주체 또는 상향링크 전송 주체로서의 중계기 장치에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
상술한 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
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.
본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 본 발명은 여기에 나타난 실시형태들에 제한되려는 것이 아니라, 여기서 개시된 원리들 및 신규한 특징들과 일치하는 최광의 범위를 부여하려는 것이다. 또한, 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선통신시스템에서 단말이 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서,
    서빙 셀로부터 간섭 신호에 관련된 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 간섭 신호에 관련된 정보에 기초하여, 상기 하향링크 신호 전송에 사용된 PRB(Physical Resource Block) 페어에서 간섭 제거를 수행하는 단계;
    를 포함하며,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는, 상기 서빙 셀의 이웃 셀에서 상기 PRB 페어 각각의 용도 및 상기 용도가 EPDCCH인 경우 EPDCCH 전송 타입을 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 하향링크 신호는 EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel) 또는 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel) 중 하나인, 하향링크 신호 수신 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 각 PRB 페어 내에서의 간섭이 동종인지 여부를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 용도가 EPDCCH이고 상기 EPDCCH 전송 타입이 국부형 전송이며 상기 간섭이 동종이 아님을 지시하는 경우, 상기 단말은 상기 간섭 제거를 위해 ECCE(Enhanced Control Channel Element) 단위로 에너지 검출을 수행하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 단말은 제어정보가 전송되는 EPDCCH에 해당하는 상기 이웃 셀의 EPDCCH에 대해서만 간섭 제거를 수행하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  6. 제3항에 있어서,
    상기 용도가 EPDCCH이고 상기 EPDCCH 전송 타입이 국부형 전송이며 상기 간섭이 동종임을 지시하는 경우, 상기 단말은 상기 제어정보가 전송되는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트에 관계없이 간섭 제거를 수행하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  7. 제2항에 있어서,
    상기 용도가 PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)인 경우, 상기 단말은 상기 제어정보가 전송되는 EPDCCH의 집합 레벨, 안테나 포트에 관계없이 간섭 제거를 수행하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 각 PRB 페어에서 상기 이웃 셀이 EPDCCH 전송에 사용하는 포트 정보를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  9. 제2항에 있어서,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 이웃 셀에서 EPDCCH 전송에 사용할 수 있는 자원요소의 양에 관련된 정보를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  10. 제2항에 있어서,
    상기 자원요소의 양에 관련된 정보는, 순환전치 타입, 서브프레임 타입, CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal) 구성, PDCCH 심볼의 개수를 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  11. 제2항에 있어서,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 이웃 셀이 사용하는 스크램블링 시퀀스 파라미터를 더 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  12. 제2항에 있어서,
    상기 스크램블링 시퀀스 파라미터에는 셀 ID, 단말 ID, nSCID, X 파라미터 중 하나 이상을 포함하는, 하향링크 신호 수신 방법.
  13. 제2항에 있어서,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는 상기 단말의 능력 정보에 따라 결정되며, 상기 능력 정보는 상기 단말이 하나의 PRB 페어에서 간섭 제거를 수행할 수 있는 간섭 종류의 개수인, 하향링크 신호 수신 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 단말 장치에 있어서,
    수신 모듈; 및
    프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는, 서빙 셀로부터 간섭 신호에 관련된 정보를 수신하고, 상기 간섭 신호에 관련된 정보에 기초하여, 하향링크 신호 전송에 사용된 PRB(Physical Resource Bl0ock) 페어에서 간섭 제거를 수행하며,
    상기 간섭 신호에 관련된 정보는, 상기 서빙 셀의 이웃 셀에서 상기 PRB 페어 각각의 용도 및 상기 용도가 EPDCCH인 경우 EPDCCH 전송 타입을 포함하는, 단말 장치.
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