WO2014107088A1 - 신호를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2014107088A1
WO2014107088A1 PCT/KR2014/000142 KR2014000142W WO2014107088A1 WO 2014107088 A1 WO2014107088 A1 WO 2014107088A1 KR 2014000142 W KR2014000142 W KR 2014000142W WO 2014107088 A1 WO2014107088 A1 WO 2014107088A1
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pdcch
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transmission
search space
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PCT/KR2014/000142
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양석철
이윤정
안준기
김봉회
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엘지전자 주식회사
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    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting or receiving a signal using a plurality of nodes.
  • 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
  • An object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting or receiving a signal in a wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting or receiving a signal through a plurality of nodes or transmission points in a wireless communication system.
  • Another object of the present invention is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting or receiving a signal through a plurality of nodes or transmission points managed / operated by different base stations in a wireless communication system.
  • a method for transmitting an uplink signal to a plurality of transmission points by a communication device in a wireless communication system receives information on at least one parameter set group through higher layer signaling.
  • each of said at least one parameter set group comprises a plurality of parameter sets; Detecting a physical downlink control channel (PDCCH) including indication information indicating a specific parameter set belonging to one parameter set group of the at least one parameter set group; And transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) signal using the specific parameter set, wherein each of the plurality of parameter sets includes information on a power control parameter for transmitting the PUSCH signal and a TA (Timing Advance). It may contain information about.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a communication device for transmitting an uplink signal in a wireless communication system
  • the communication device comprising: a radio frequency (RF) unit; And a processor, wherein the processor is configured to receive, via the RF unit, information about at least one parameter set group through higher layer signaling, each of the at least one parameter set group including a plurality of parameter sets;
  • the processor also detects a physical downlink control channel (PDCCH) including indication information indicating a specific parameter set belonging to one parameter set group of the at least one parameter set group, and uses the specific parameter set to PUSCH.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • It is configured to transmit a Physical Uplink Shared Channel (Physical Uplink Shared Channel) signal, and each of the plurality of parameter sets may include information on a power control parameter for transmitting the PUSCH signal and information on a timing advertisement (TA).
  • TA timing advertisement
  • the information about the power control parameter is between the open loop power control parameter information for transmission of the PUSCH signal or between a TPC (Transmit Power control) command included in the PDCCH and a value indicated by the TPC command.
  • Each of the plurality of parameter sets includes information on a cell ID for generating a UE-specific Demodulation Reference Signal (DMRS) for transmitting the PUSCH signal, and a SRS (Sounding Reference Signal) transmission subframe. Information and information on an SRS transmission band.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the PDCCH includes a TPC command, and values indicated by the TPC command may be accumulated only for the same parameter set.
  • values indicated by the TPC command may be accumulated for all parameter sets.
  • the PDCCH includes downlink control information common to a plurality of UEs and the downlink control information includes a TPC command
  • values indicated by the TPC command are accumulated only between a predetermined parameter set
  • the predetermined parameter set may be a parameter set having an index of the smallest value, a parameter set having an index of the largest value, or a parameter set determined through higher layer signaling.
  • each of the at least one parameter set group is independently set for each search space for the detection of the PDCCH, and which parameter set group among the plurality of parameter set groups belongs to the PDCCH May be determined according to the detected search space.
  • the search space for the detection of the PDCCH is composed of a PDCCH candidate group, and which parameter set group from among the plurality of parameter set groups belongs to the PDCCH candidate group from which the PDCCH is detected. Can be determined accordingly.
  • the search space for the detection of the PDCCH is composed of a specific subframe group, and which parameter set group from among the plurality of parameter set groups belongs to a subframe in which the PDCCH is detected. Can be determined accordingly.
  • the search space for the detection of the PDCCH is a UE-specific search space or a cell-specific search space, and which parameter set group from among the plurality of parameter set groups belongs to whether the PDCCH is UE-specific. It may be determined according to whether it is detected in a search space or a cell specific search space.
  • each of the plurality of parameter sets further includes information for receiving a physical hybrid automatic repeat and request indicator channel (PHICH) signal corresponding to the transmission of the PUSCH signal, and the information for receiving the PHICH signal It may include at least one of information on the number of CRS antenna ports, information on a CRS frequency shift, PHICH configuration information, and PHICH resource index information.
  • PHICH physical hybrid automatic repeat and request indicator channel
  • an indication included in the detected PDCCH through a search space indicated through higher layer signaling can be used.
  • the predetermined search space may be a search space having the highest index value or a search space having the lowest index value.
  • detection of PDCCH candidates located in the overlapping regions can be omitted.
  • 1 illustrates a layer of a wireless protocol.
  • FIG. 2 illustrates physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • FIG 3 illustrates a structure of a radio frame used in the LTE (-A) system.
  • FIG. 4 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • 5 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 illustrates a mapping pattern of a CRS according to an antenna port.
  • DMRS 7 illustrates a mapping pattern of a demodulation reference signal (DMRS) according to an antenna port.
  • FIG. 8 illustrates a CSI-RS mapping pattern according to an antenna port.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • FIG. 10 illustrates an example of allocating an E-PDCCH in a subframe.
  • 11 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • FIG. 12 illustrates a signal processing procedure for the UE to transmit a PUSCH.
  • FIG. 13 and 14 illustrate a slot level structure of the PUCCH format.
  • FIG. 15 illustrates an uplink-downlink timing relationship.
  • FIG. 16 illustrates a reference signal used in an uplink subframe of an LTE system.
  • FIG. 17 illustrates a coordinated multi-point (CoMP) system.
  • FIG. 19 illustrates a flowchart of a method for receiving a downlink signal according to the present invention.
  • 20 is a flowchart illustrating an uplink signal transmission method according to the present invention.
  • 21 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • 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), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE long term evolution
  • E-UMTS Evolved UMTS
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP LTE / LTE-A 3GPP LTE / LTE-A
  • specific terms used in the following description are provided to help the understanding of the present invention, and the use of such specific terms may be changed to other forms without departing from the technical spirit of the present invention.
  • the present invention can be applied not only to a system according to the 3GPP LTE / LTE-A standard, but also to a system according to another 3GPP standard, an IEEE 802.xx standard, or a 3GPP2 standard.
  • a user equipment may be fixed or mobile, and includes various devices that communicate with a base station (BS) to transmit and receive data and / or control information.
  • the UE is a terminal, a mobile station (MS), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, a personal digital assistant (PDA), a wireless modem. ), Handheld devices, and the like.
  • the UE may be mixed with the terminal.
  • a base station generally refers to a fixed station that communicates with a UE and / or another BS, and communicates with the UE and another BS to exchange various data and control information.
  • the base station (BS) is an advanced base station (ABS), a node-B (NB), an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), an access point, a processing server (PS), and a node.
  • TP Transmission Point
  • the base station BS may be mixed with the eNB.
  • a node refers to a fixed point capable of transmitting / receiving a radio signal by communicating with a user equipment.
  • Various forms of eNBs may be used as nodes regardless of their name.
  • the node may be a BS, an NB, an eNB, a pico-cell eNB (PeNB), a home eNB (HeNB), a relay, a repeater, and the like.
  • the node may not be an eNB.
  • the node may be a radio remote head (RRH), a radio remote unit (RRU). RRHs, RRUs, etc. generally have a power level lower than the power level of the eNB.
  • the RRH or RRU may generally be connected to the eNB via an ideal backhaul network (eg, dedicated lines such as optical cables). Therefore, coordinated communication by the RRH and the eNB (coordinated communication) generally can be performed more efficiently than the cooperative communication by the eNBs connected by a radio line.
  • an ideal backhaul network eg, dedicated lines such as optical cables. Therefore, coordinated communication by the RRH and the eNB (coordinated communication) generally can be performed more efficiently than the cooperative communication by the eNBs connected by a radio line.
  • At least one antenna is installed in one node.
  • the antenna may mean a physical antenna or may mean an antenna port, a virtual antenna, or an antenna group.
  • a node may be referred to as a transmission point (TP).
  • TP transmission point
  • a plurality of nodes are typically located farther apart than a predetermined interval.
  • the plurality of nodes may be managed by one or more eNBs or eNB controllers that control the operation of each node or schedule data to be transmitted / received through each node.
  • Each node may be connected to the eNB or eNB controller that manages the node through a cable or dedicated line.
  • the same cell identifier may be used or different cell IDs may be used for signal transmission / reception to / from a plurality of nodes.
  • each of the plurality of nodes behaves like some antenna group of one cell.
  • the nodes have different cell IDs in the multi-node system, such a multi-node system may be regarded as a multi-cell (eg, macro-cell / femto-cell / pico-cell) system.
  • the network formed by the multiple cells is particularly called a multi-tier network.
  • the cell ID of the RRH and the cell ID of the eNB may be the same or may be different. If the RRH uses different cell IDs by the eNB, both the RRH and the eNB may operate as independent base stations.
  • one or more eNBs or eNB controllers connected to a plurality of nodes may control the plurality of nodes to simultaneously transmit or receive signals to the UE via some or all of the plurality of nodes.
  • these multi-nodes in that multiple nodes together participate in providing communication services to the UE on a given time-frequency resource.
  • the systems are different from single node systems (eg CAS, conventional MIMO system, conventional relay system, conventional repeater system, etc.).
  • embodiments of the present invention regarding a method for performing data cooperative transmission using some or all of a plurality of nodes may be applied to various kinds of multi-node systems.
  • a node generally refers to an antenna group spaced apart from another node by a predetermined distance or more
  • embodiments of the present invention described later may be applied even when the node means any antenna group regardless of the interval.
  • the communication scheme that enables different nodes to receive the uplink signal is called multi-eNB MIMO or CoMP (Coordinated Multi-Point) communication.
  • Cooperative transmission schemes among such cooperative communication between nodes can be largely classified into joint processing (JP) and scheduling coordination.
  • the former may be divided into joint transmission (JT) / joint reception (JR) and dynamic point selection (DPS), and the latter may be divided into coordinated scheduling (CS) and coordinated beamforming (CB).
  • DPS may be referred to as dynamic cell selection (DCS).
  • JP Joint Processing Protocol
  • JR refers to a communication scheme in which a plurality of nodes receive the same stream from the UE.
  • the UE / eNB combines the signals received from the plurality of nodes to recover the stream.
  • the reliability of signal transmission may be improved by transmit diversity.
  • DPS in JP refers to a communication technique in which a signal is transmitted / received through one node selected according to a specific rule among a plurality of nodes.
  • DPS since a node having a good channel condition between the UE and the node will be selected as a communication node, the reliability of signal transmission can be improved.
  • a cell refers to a certain geographic area in which one or more nodes provide a communication service. Therefore, in the present invention, communication with a specific cell may mean communication with an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • the downlink / uplink signal of a specific cell means a downlink / uplink signal from / to an eNB or a node that provides a communication service to the specific cell.
  • a cell that provides uplink / downlink communication service to a UE is called a serving cell.
  • 1 illustrates a layer of a wireless protocol.
  • the first layer (Physical, PHY) layer provides the information transfer service (Information Transfer Service) to the upper layer using a physical channel (Physical Channel).
  • the PHY layer is connected to the upper Medium Access Control (MAC) layer through a transport channel, and data between the MAC layer and the PHY layer moves through this transport channel.
  • the transport channel is largely divided into a dedicated transport channel and a common transport channel according to whether the channel is shared.
  • data is transferred between different PHY layers, that is, between PHY layers of a transmitting side and a receiving side through a physical channel using radio resources.
  • the second layer can include several layers.
  • the Media Access Control (MAC) layer is responsible for mapping various logical channels to various transport channels, and also serves as logical channel multiplexing for mapping multiple logical channels to one transport channel. Do this.
  • the MAC layer is connected to a radio link control (RLC) layer, which is a higher layer, by a logical channel, and the logical channel is a control channel that transmits information of a control plane according to the type of information transmitted. It is divided into Control Channel) and Traffic Channel that transmits user plane information.
  • RLC radio link control
  • the RLC layer of the second layer performs segmentation and concatenation of data received from an upper layer to adjust a data size so that the lower layer is suitable for transmitting data in a wireless section.
  • transparent mode TM
  • non-acknowledged mode UM
  • acknowledgment mode AM
  • Three modes of operation are provided.
  • AM RLC performs a retransmission function through an Automatic Repeat and Request (ARQ) function for reliable data transmission.
  • ARQ Automatic Repeat and Request
  • the radio resource control (RRC) layer located at the top of the third layer is defined only in the control plane and includes configuration, re-configuration, and release of radio bearers. It is in charge of the control of logical channels, transport channels and physical channels.
  • the radio bearer means a logical path provided by the first layer and the second layer of the radio protocol for data transmission between the UE and the UTRAN, and in general, the establishment of the radio bearer means that the radio protocol layer is required to provide a specific service. And a process of defining characteristics of the channel and setting each specific parameter and operation method.
  • the radio bearer is further divided into a signaling radio bearer and a data radio bearer.
  • the signaling radio bearer is used as a path for transmitting an RRC message in the control plane
  • the data radio bearer is a user plane. It is used as a passage for transmitting user data.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes general data information and various control information, and various physical channels exist according to the type / use of the information they transmit and receive.
  • FIG. 2 illustrates physical channels used in an LTE (-A) system and a general signal transmission method using the same.
  • the terminal which is powered on again or enters a new cell while the power is turned off performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S201.
  • the UE receives a Primary Synchronization Channel (P-SCH) and a Secondary Synchronization Channel (S-SCH) from the base station, synchronizes with the base station, and provides information such as a cell identity. Acquire.
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain broadcast information in a cell.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) according to physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel information in step S202 to provide more specific information.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • System information can be obtained.
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S203 to S206 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S203), a response message to the preamble through a physical downlink control channel and a corresponding physical downlink shared channel. It may be received (S204).
  • PRACH physical random access channel
  • contention resolution procedure such as additional physical random access channel transmission (S205) and physical downlink control channel and corresponding physical downlink shared channel reception (S206) ) Can be performed.
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE performs a physical downlink control channel / physical downlink shared channel reception (S207) and a physical uplink shared channel (PUSCH) / as a general uplink / downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel (PUCCH) transmission (S208) may be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK (HARQ ACK / NACK), Scheduling Request (SR), Channel State Information (CSI), and the like.
  • HARQ ACK / NACK Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment / Negative-ACK
  • SR Scheduling Request
  • CSI Channel State Information
  • the CSI includes a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a Rank Indication (RI), and the like.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indication
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but may be transmitted through PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time. In addition, the UCI may be aperiodically transmitted through the PUSCH by the request / instruction of the network.
  • FIG. 3 illustrates a structure of a radio frame used in the LTE (-A) system.
  • LTE (-A) system In a cellular OFDM wireless packet communication system, uplink / downlink data packet transmission is performed in units of subframes (SFs), and a subframe is defined as a predetermined time interval including a plurality of OFDM symbols.
  • the LTE (-A) system 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).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the downlink radio frame consists of 10 subframes, and one subframe consists of two slots in the time domain.
  • the time taken for one subframe to be transmitted is called a Transmission Time Interval (TTI).
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • 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
  • an OFDM symbol may also be referred to as an SC-FDMA symbol and may also be referred to as a symbol period.
  • the resource block RB as a resource allocation unit may include a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • the length of one symbol interval may vary depending on the configuration of a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Recursive transposition refers to repeating some or all of a symbol (eg, the last part of a symbol) or placing it before the symbol.
  • the cyclic prefix is used to remove inter-symbol interference or to facilitate channel measurement of frequency-selective multi-path channels.
  • the cyclic prefix (CP) includes an extended CP and a normal CP. For example, when an OFDM symbol is configured by a normal CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be seven. For example, in the case of an extended CP, the number of OFDM symbols included in one slot may be six.
  • Type 2 radio frame is composed of two half frames, each half frame is composed of five subframes, downlink period (eg, downlink pilot time slot (DwPTS), guard period, GP) ), And an uplink period (eg, UpPTS (Uplink Pilot Time Slot)).
  • DwPTS downlink pilot time slot
  • GP guard period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • One subframe consists of two slots.
  • the downlink period eg, DwPTS
  • an uplink period eg, UpPTS
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • a SRS Sounding Reference Signal
  • PRACH transport random access preamble
  • Physical Random Access Channel Physical Random Access Channel
  • 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.
  • Table 1 illustrates UL-DL configuration (Uplink-Downlink Configuration) of subframes in a radio frame in the TDD mode.
  • D denotes a downlink subframe (DL SF)
  • U denotes an uplink subframe (UL SF)
  • S denotes a special subframe.
  • the special subframe includes a downlink period (eg, DwPTS), a guard period (eg, GP), and an uplink period (eg, UpPTS).
  • Table 2 illustrates the configuration of a special subframe.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of symbols included in the slot may be variously changed.
  • FIG. 4 illustrates a resource grid for a downlink slot.
  • the downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols, and one resource block (RB) is illustrated as including 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the example of FIG. 4 may be applied to a case of a standard CP, and one downlink slot may include 6 OFDM symbols in the time domain in case of an extended CP.
  • Each element on the resource grid is referred to as a resource element (RE).
  • One RB contains 12x7 REs.
  • the number N DL of RBs included in the downlink slot depends on the downlink transmission band.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • 5 illustrates a structure of a downlink subframe.
  • up to three (4) OFDM symbols located in front of the first slot in a subframe correspond to a control region for control channel allocation.
  • the remaining OFDM symbols correspond to a data region to which a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) is allocated, and the basic resource unit of the data region is RB.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • Examples of the downlink control channel used in the LTE (-A) system include a Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), a Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH), and the like.
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols used for transmission of a control channel within the subframe.
  • the PCFICH consists of four REGs, and each REG is evenly distributed in the control region based on the cell ID.
  • PCFICH indicates a value of 1 to 3 (or 2 to 4) and is modulated using Quadrature Phase Shift Keying (QPSK).
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the PDCCH includes a transmission format and resource allocation information of a downlink shared channel (DL-SCH), a transmission format and resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH), a paging channel, Resource allocation information of higher layer control messages such as paging information on PCH), system information on DL-SCH, random access response transmitted on PDSCH, Tx power control command set for individual terminals in a terminal group, Tx power control command, It carries information on activation instruction of VoIP (Voice over IP).
  • the PDCCH is allocated within the first n OFDM symbols (hereinafter, the control region) of the subframe.
  • n is indicated by the PCFICH as an integer of 1 or more.
  • DCI downlink control information
  • the DCI format is defined by formats 0, 3, 3A, 4 for uplink, formats 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, and 2D for downlink.
  • the DCI format may optionally include, for example, the fields illustrated in Table 3. In Table 3, the bit size of each information field is only an example, and does not limit the bit size of the field.
  • the flag field is an information field for distinguishing DCI format 0 and DCI format 1A. That is, DCI formats 0 and 1A have the same payload size and are distinguished by flag fields.
  • Resource block allocation and hopping The resource allocation field may have a different bit size according to a hopping PUSCH or a non-hopping PUSCH.
  • Resource block allocation and hopping resource allocation fields for non-hopping PUSCH Provides bits to the resource allocation of the first slot in the uplink subframe. here, Represents the number of resource blocks included in the uplink slot and is determined according to the uplink transmission bandwidth set in the cell. Therefore, the payload size of DCI format 0 may vary depending on the uplink bandwidth.
  • DCI format 1A includes an information field for PDSCH allocation, and the payload size of DCI format 1A may also vary according to downlink bandwidth.
  • DCI format 1A provides reference information bit size for DCI format 0. Therefore, if the number of information bits of DCI format 0 is less than the number of information bits of DCI format 1A, DCI format 0 is set to '0' until the payload size of DCI format 0 is equal to the payload size of DCI format 1A. Add. The added '0' is filled in the padding field of the DCI format.
  • the TPC field includes a power control command or value for PUSCH transmission, PUCCH transmission, or PRACH transmission at the terminal.
  • the TPC field may be given as an absolute value or a relative value, and in the case of a relative value, may be accumulated in a current transmission power value.
  • a positive TPC value may not accumulate when the current transmit power value reaches the maximum transmit power of the terminal, and a negative TPC value may not accumulate when the present transmit power value reaches the minimum transmit power of the terminal. have.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and adds a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • the CRC is masked with an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) according to the owner or purpose of use of the PDCCH.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • an identifier eg, cell-RNTI (C-RNTI)
  • C-RNTI cell-RNTI
  • a paging identifier eg, paging-RNTI (P-RNTI)
  • P-RNTI paging-RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe.
  • the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is transmitted on an aggregation of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate based on radio channel conditions.
  • the CCE corresponds to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of PDCCH bits are determined according to the number of CCEs.
  • Each PDCCH is transmitted using one or more Control Channel Elements (CCEs), and each CCE corresponds to nine sets of four resource elements.
  • Four resource elements are referred to as Resource Element Groups (REGs).
  • Four QPSK symbols are mapped to one REG.
  • the resource element allocated to the reference signal is not included in the REG, so that the total number of REGs within a given OFDM symbol depends on the presence of a
  • Table 4 shows the number of CCEs, REGs, and PDCCH bits according to the PDCCH format.
  • a PDCCH with a format consisting of n CCEs can only start with a CCE having the same number as a multiple of n.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to channel conditions. For example, if the PDCCH is for a terminal having a good downlink channel (eg, close to a base station), one CCE may be sufficient. However, in case of a terminal having a bad channel (eg, close to a cell boundary), eight CCEs may be used to obtain sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may be adjusted according to channel conditions.
  • a limited set of CCE locations where a PDCCH can be located for each UE is defined.
  • the limited set of CCE locations where the UE can find its own PDCCH may be referred to as a search space (SS).
  • the search space has a different size according to each PDCCH format.
  • UE-specific and common search spaces are defined separately. Since the base station does not provide the terminal with information about where the PDCCH is in the search space, the terminal finds its own PDCCH by monitoring a set of PDCCH candidates in the search space. Here, monitoring means that the UE attempts to decode the received PDCCH candidates according to each DCI format.
  • Finding the PDCCH in the search space is called blind decoding or blind detection.
  • blind detection the UE simultaneously performs identification of the PDCCH transmitted to itself and decoding of control information transmitted through the corresponding PDCCH. For example, when de-masking the PDCCH with C-RNTI, if there is no CRC error, the UE detects its own PDCCH.
  • the UE-Specific Search Space (USS) is set individually for each terminal, and the range of the Common Search Space (CSS) is known to all terminals. USS and CSS can overlap.
  • the base station may not find CCE resources for transmitting the PDCCH to all possible UEs.
  • the starting position of the USS is hopped in a terminal-specific manner.
  • Table 5 shows the sizes of CSS and USS.
  • the UE In order to keep the computational load according to the total number of blind decoding (BD) under control, the UE is not required to search all defined DCI formats simultaneously.
  • the terminal In general, in the USS, the terminal always searches for formats 0 and 1A. Formats 0 and 1A have the same size and are distinguished by flags in the message.
  • the terminal may be required to receive the additional format (eg, 1, 1B or 2 depending on the PDSCH transmission mode set by the base station).
  • the terminal searches for formats 1A and 1C.
  • the terminal may be configured to search for format 3 or 3A.
  • Formats 3 and 3A have the same size as formats 0 and 1A and can be distinguished by scrambled CRCs with different (common) identifiers, rather than terminal-specific identifiers.
  • PDSCH transmission schemes according to transmission modes and information contents of DCI formats are listed below.
  • Transmission mode 1 Transmission from a single base station antenna port
  • Transmission mode 4 closed-loop spatial multiplexing
  • Transmission Mode 7 Single-antenna Port (Port 5) Transmission
  • ⁇ Transmission Mode 8 Double Layer Transmission (Ports 7 and 8) or Single-Antenna Port (Ports 7 or 8) Transmission
  • Transmission Modes 9 to 10 Up to eight layer transmissions (ports 7 to 14) or single-antenna ports (ports 7 or 8)
  • Format 1B Compact resource allocation for PDSCH (mode 6) using rank-1 closed-loop precoding
  • Format 1D compact resource allocation for PDSCH (mode 5) using multi-user MIMO
  • the UE may be set semi-statically by higher layer signaling to receive PDSCH data transmission scheduled through the PDCCH according to 10 transmission modes.
  • PHICH carries a HARQ ACK / NACK signal in response to the uplink transmission.
  • the PHICH is allocated on the remaining REG except for the CRS and the PCFICH (first OFDM symbol).
  • the PHICH is allocated to three REGs that are distributed as much as possible in the frequency domain.
  • a plurality of PHICHs may be mapped to the same resource element group (eg, REG), and they constitute a PHICH group.
  • each PHICH is divided into orthogonal sequences.
  • PHICH resource pairs Is identified by.
  • Equation 1 Is the cyclic shift value of the DMRS used in the UL transmission associated with PHICH. Is the spreading factor size used for PHICH. For the first transport block of the PUSCH For the second transport block of the PUSCH Can be determined. Is the lowest PRB index for PUSCH transmission. Represents the number of configured PHICH groups. Has a value of 0 or 1 depending on the frame or subframe type.
  • Table 6 illustrates the mapping of cyclic shift values in the n DMRS and DMRS fields.
  • Equation 2 For FDD frames (frame structure type 1), the number of PHICH groups Is constant in all subframes, and the number of PHICH groups in one subframe is given by Equation 2.
  • Is provided by the higher layer Denotes the number of resource blocks (RBs) in the downlink band.
  • RBs resource blocks
  • the number of PHICH groups may vary for each downlink subframe, Given by
  • the transmitted signal 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 referred to as a pilot signal or a reference signal.
  • the reference signal includes a reference signal for channel information acquisition and a reference signal used for data demodulation.
  • a reference signal for channel information acquisition since the UE can acquire channel information on the downlink, it should be transmitted over a wide band and must receive the reference signal even if the terminal does not receive the downlink data in a specific subframe. 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 receiving the reference signal. This reference signal should be transmitted in the area where data is transmitted.
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • MBSFN Multimedia Broadcast Single Frequency Network
  • 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.
  • Equation 3 n s represents a slot number in a radio frame and l represents an OFDM symbol number in a slot. Denotes the number of RBs allocated to the maximum downlink bandwidth.
  • c (i) is a pseudo random sequence and can be obtained by equation (4).
  • Equation 5 ego Denotes a cell identity.
  • Generated Reference Signal Sequence Is a complex valued modulation symbol according to equation (6) Mapped to Denotes a resource element for antenna port p.
  • Equation 6 (k, l) indicates a resource element (RE) to which a reference signal symbol is mapped, k indicates a frequency domain index of the resource element, and l indicates a time domain index of the resource element.
  • ⁇ and ⁇ shift define the positions of the reference signals in the frequency domain, and ⁇ may be given by Equation 7.
  • ⁇ shift represents a cell-specific frequency shift and is occupied by higher layer signaling (e.g., RRC signaling) or can be given by mod 6.
  • R1 to R4 in the drawing represent a CRS (Cell-specific Reference Signal or Cell-common Reference Signal) for antenna ports 0 to 3.
  • the cell specific reference signal CRS may be mapped to a time-frequency resource.
  • the CRS is transmitted in full band every subframe and is fixed in a constant pattern within the subframe.
  • CRS is used for channel measurement and downlink signal demodulation.
  • a specific antenna port may be used according to the number of antenna ports used. For example, if the number of antenna ports is 1, the CRS for antenna port 0 may be transmitted and time-frequency resources for the remaining antenna ports may be used for transmission of other signals.
  • resources to which R1, R2, and R3 are mapped may be used for transmission of other signals.
  • CRSs for antenna ports 0 and 1 may be transmitted, and time-frequency resources (eg, R2 and R3) for the remaining antenna ports may be used for transmission of other signals. have.
  • CRSs for antenna ports 0 to 3 may be transmitted.
  • DMRS demodulation reference signal
  • DMRS is a reference signal defined by the UE for channel estimation for PDSCH.
  • DMRS may be referred to as a UE-specific reference signal.
  • DMRS may be used in transmission modes 7, 8 and 9.
  • DMRS was initially defined for single layer transmission on antenna port 5, but has since been extended to spatial multiplexing of up to eight layers. Since the DMRS may be transmitted only for one specific terminal, it may be transmitted only in an RB in which a PDSCH for that specific terminal is transmitted.
  • Equation 8 Denotes the number of resource blocks (RBs) of bandwidth for PDSCH transmission.
  • c (i) may be given by Equation 4.
  • c (i) may be initialized by Equation 9, where n RNTI represents an identifier (eg, a radio network temporary identifier (RNTI)) masked to the CRC of the PDCCH. Denotes a cell identity.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • the reference signal sequence r (m) for DRMS may be given by Equation 10.
  • Equation 4 Denotes the number of RBs allocated to the maximum downlink bandwidth.
  • c (i) may be given by Equation 4.
  • c (i) may be initialized by Equation (11).
  • n SCID represents a scrambling identity and has a value of 0 unless otherwise specified.
  • n SCID may be given by DCI format 2B, 2C, or 2D related to the corresponding PDSCH transmission.
  • DCI format 2B it may be determined according to the value of the scrambling ID field of DCI format 2B. May be given by a higher layer but not by a higher layer Can be determined.
  • CSI-RS resource The time-frequency resource to which the CSI-RS is allocated / transmitted is called a CSI-RS resource, and the location of a resource in a predetermined resource area for transmitting the CSI-RS is called a CSI-RS pattern or a CSI-RS resource configuration.
  • a resource element (RE) used for CSI-RS transmission is referred to as a CSI-RS RE.
  • CSI-RS is designed to reduce inter-cell interference (ICI) in a multi-cell environment including heterogeneous network environments. , Up to 32 different configurations.
  • the configuration of the CSI-RS is different depending on the number of antenna ports in a cell, and the neighboring cells are configured to have different configurations as much as possible.
  • the reference signal sequence for the CSI-RS is similar to the reference signal sequence for the CRS, but differs from the generation process of the reference signal sequence for the CRS in that Equation 12 is used instead of Equation 5.
  • the generated reference signal sequence may be mapped to a time-frequency resource according to Equation 13.
  • the reference signal sequence is a complex valued modulation symbol Mapped to Is used as a reference signal symbol for antenna port p.
  • Equation 13 (k, l) indicates a resource element (RE) to which a reference signal symbol is mapped, k indicates a frequency domain index of the resource element, and l indicates a time domain index of the resource element.
  • n s represents a slot number in a radio frame.
  • k 'and l' may be given according to the CSI-RS configuration.
  • Tables 8 and 9 show CSI-RS configurations that can be used in frame structures for frequency division duplex (FDD) (eg, radio frame type 1) and frame structures for time division duplex (TDD) (eg, radio frame type 2), respectively. (configurations) are illustrated.
  • Table 8 illustrates CSI-RS configurations for a normal CP
  • Table 9 illustrates CSI-RS configurations for an extended CP.
  • the time-frequency resource to which the CSI-RS is mapped may be determined according to Equation 13 and Table 8 or Table 9.
  • FIG. 8 (a) illustrates 20 CSI-RS configurations available for CSI-RS transmission by two CSI-RS ports
  • FIG. 8 (b) shows four CSI-RS ports.
  • Figure 8 (c) illustrates five CSI-RS configurations available by the eight CSI-RS ports.
  • Each CSI-RS configuration defined according to the number of CSI-RS ports may be assigned a number.
  • CSI-RS transmission is performed on radio resources corresponding to one of the 20 CSI-RS configurations shown in FIG. If the number of antenna ports configured for a specific cell is 4, the CSI-RS is transmitted on resources of the CSI-RS configuration configured for the specific cell among the 10 CSI-RS configurations shown in FIG. . Similarly, if the number of antenna ports configured for the specific cell is eight, CSI-RS on the resources of the CSI-RS configuration configured for the specific cell among the five CSI-RS configurations shown in FIG. Send it.
  • the CSI-RS configurations illustrated in Tables 8 and 9 have nested properties.
  • the nested property means that the CSI-RS configuration for a large number of antenna ports becomes a superset of the CSI-RS configuration for a small number of CSI-RS ports.
  • 8 (b) and 8 (c) for example, REs constituting CSI-RS configuration 0 for four antenna ports configures CSI-RS configuration 0 for eight antenna ports. Included in resources.
  • CSI-RSs can be used in a given cell.
  • non-zero power CSI-RS only CSI-RS for one configuration is transmitted.
  • zero power CSI-RS CSI-RS for a plurality of configurations may be transmitted. The UE assumes zero transmit power for resources other than resources that should be assumed to be non-zero power CSI-RS among resources corresponding to zero power CSI-RS.
  • the CSI-RS is not configured to be transmitted every subframe, but is configured to be transmitted every predetermined transmission period corresponding to a plurality of subframes. In this case, there is an advantage that the CSI-RS transmission overhead can be much lower than that transmitted in every subframe.
  • a subframe configured for CSI-RS transmission may be referred to as a CSI-RS subframe.
  • the CSI-RS subframe may be defined by a CSI-RS transmission period and a subframe offset.
  • the transmission period and subframe offset of the CSI-RS are referred to as a CSI-RS subframe configuration. Table 10 illustrates the transmission period T CSI-RS and subframe offset ⁇ CSI-RS of the CSI-RS .
  • I CSI-RS is a CSI-RS subframe configuration index and specifies a CSI-RS transmission period and a subframe offset.
  • the BS may transmit the determined or adjusted to I CSI-RS, and the RS-I CSI UE within the coverage of the cell.
  • the UE may know the CSI-RS subframe in which the CSI-RS of a cell (hereinafter, a serving cell) that provides a communication service to the UE based on the I CSI-RS is transmitted.
  • the UE may determine a subframe satisfying Equation 14 as a CSI-RS subframe.
  • n f represents a system frame number
  • n s represents a slot number in a radio frame.
  • I CSI-RS is greater than or equal to 5 and less than or equal to 14
  • the CSI-RS starts with a subframe whose subframe number is (I CSI-RS- 5) in a radio frame. It is transmitted every 10 subframes.
  • the base station may notify the UE of the following parameters through higher layer signaling (eg, RRC signaling) for CSI-RS resource configuration.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • CSI-RS resource configuration identity when the UE is set to transmission mode 10
  • I CSI-RS for example, see Table 10.
  • UE assumption for reference PDSCH transmit power P c for CSI feedback when UE is set to transmission mode 9
  • P c in CSI-RS Energy Per Resource Element (EPRE) when UE induces CSI feedback The ratio of PDSCH to EPRE.
  • UE assumption of reference PDSCH transmit power P c for each CSI process when the UE is set to transmission mode 10
  • the base station may notify the UE of the CSI-RS configuration transmitted with zero power and the subframe configuration where the zero power CSI-RS configuration is transmitted.
  • the CSI-RS configuration of Table 8 or 9 may be used for the zero power CSI-RS configuration
  • the CSI-RS subframe configuration of Table 10 may be used for the subframe configuration in which the zero power CSI-RS is configured.
  • CA 9 illustrates a Carrier Aggregation (CA) communication system.
  • a plurality of uplink / downlink component carriers may be collected to support a wider uplink / downlink bandwidth.
  • a technique of collecting and using a plurality of uplink / downlink component carriers is called carrier aggregation or bandwidth aggregation.
  • a component carrier may be understood as a carrier frequency (or center carrier, center frequency) for a corresponding frequency block.
  • Each of the CCs may be adjacent or non-adjacent to each other in the frequency domain.
  • the bandwidth of each component carrier can be determined independently. It is also possible to merge asymmetric carriers in which the number of UL CCs and the number of DL CCs are different.
  • the configuration may be configured to correspond to 2: 1.
  • the DL CC / UL CC link may be fixed in the system or configured semi-static.
  • the frequency band that a specific UE can monitor / receive may be limited to M ( ⁇ N) CCs.
  • Various parameters for carrier aggregation may be set in a cell-specific, UE group-specific or UE-specific manner.
  • control information may be set to be transmitted and received only through a specific CC.
  • This specific CC may be referred to as a primary CC (PCC), and the remaining CC may be referred to as a secondary CC (SCC).
  • the PCC may be used for the UE to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process.
  • PCC may refer to a cell indicated in the handover procedure.
  • the SCC is configurable after the RRC connection setup is made and can be used to provide additional radio resources.
  • scheduling information may be configured to be transmitted and received only through a specific CC. Such a scheduling method is referred to as cross-carrier scheduling (or cross-CC scheduling).
  • the PDCCH for downlink allocation may be transmitted on DL CC # 0, and the corresponding PDSCH may be transmitted on DL CC # 2.
  • component carrier may be replaced with other equivalent terms such as carrier, cell, and the like.
  • the PCC and the SCC may be mixed with the PCell and the SCell, respectively.
  • the FDD DL carrier and the TDD DL subframes are physical channels for transmitting various control information for the first n OFDM symbols of the subframe, such as PDCCH, PHICH, and PCFICH. It is used for the transmission of and the remaining OFDM symbols are used for PDSCH transmission.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Downlink Control Channel
  • FIG. 10 illustrates an example of allocating an E-PDCCH in a subframe.
  • a PDCCH (legacy PDCCH, L-PDCCH) used in an LTE (-A) system may be allocated to a control region (see FIG. 6) of a subframe.
  • the L-PDCCH region means a region to which a legacy PDCCH can be allocated.
  • the L-PDCCH region may mean a control region, a control channel resource region (ie, a CCE resource) to which a PDCCH can be actually allocated in the control region, or a PDCCH search space.
  • a PDCCH may be additionally allocated in a data region (eg, a resource region for PDSCH, see FIG. 6).
  • the PDCCH allocated to the data region is called an E-PDCCH (or EPDCCH).
  • E-PDCCH or EPDCCH
  • the E-PDCCH may be detected / demodulated based on the DM-RS.
  • the E-PDCCH may have a structure transmitted over a PRB pair on the time axis.
  • a search space (SS) for E-PDCCH detection may be configured with one or a plurality of (eg, 2) E-PDCCH candidate sets.
  • Each E-PDCCH set may occupy a plurality of (eg, 2, 4, 8) PRB pairs.
  • Enhanced CCE (ECCE) constituting the E-PDCCH set may be mapped in a localized or distributed form (depending on whether one ECCE is spread over a plurality of PRB pairs).
  • E-PDCCH based scheduling when E-PDCCH based scheduling is configured, it may be designated in which subframe to perform E-PDCCH transmission / detection.
  • the E-PDCCH may be configured only in the USS.
  • UE attempts DCI detection only for L-PDCCH CSS and E-PDCCH USS in a subframe in which E-PDCCH transmission / detection is configured (hereinafter, referred to as E-PDCCH subframe), and the subframe in which E-PDCCH transmission / detection is not configured In a frame (non-E-PDCCH subframe), DCI detection may be attempted for L-PDCCH CSS and L-PDCCH USS.
  • a USS may be configured with K E-PDCCH set (s) (for each CC / cell) from one UE perspective.
  • K can be a number greater than or equal to 1 and less than or equal to a certain upper limit (eg, 2).
  • Each E-PDCCH set may also consist of N PRBs (belonging to the PDSCH region).
  • the N value and the PRB resource / index constituting the N value may be independently allocated (ie, set-specifically) for each E-PDCCH set. Accordingly, the number and index of ECCE resources constituting each E-PDCCH set may be set-specifically (terminal-specifically).
  • PUCCH resources / indexes linked to each ECCE resource / index may also be set-specifically assigned (terminal-specific) by setting independent starting PUCCH resources / indexes per E-PDCCH set.
  • the ECCE may refer to a basic control channel unit of the E-PDCCH including a plurality of REs (part of the PRB in the PDSCH region).
  • ECCE may have a different structure according to the E-PDCCH transmission type.
  • the ECCE for localized transmission may be configured using an RE belonging to the same PRB pair.
  • the ECCE for distributed transmission may be composed of REs extracted from a plurality of PRB pairs.
  • an antenna port may be independently used for each ECCE resource / index to perform optimal beamforming for each user.
  • the same set of antenna ports may be repeatedly used in different ECCEs so that a plurality of users may use the antenna ports in common.
  • the E-PDCCH carries a DCI.
  • the E-PDCCH may carry downlink scheduling information and uplink scheduling information.
  • the E-PDCCH / PDSCH process and the E-PDCCH / PUSCH process are the same / similar to those described with reference to steps S207 and S208 of FIG. 2. That is, the terminal may receive the E-PDCCH and may receive data / control information through a PDSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • the UE may receive the E-PDCCH and transmit data / control information through a PUSCH corresponding to the E-PDCCH.
  • a PDCCH candidate region (hereinafter, referred to as a PDCCH search space) is reserved in a control region in advance, and a method of transmitting a PDCCH of a specific terminal to a portion thereof is taken. Therefore, the UE can obtain its own PDCCH in the PDCCH search space through blind detection.
  • the E-PDCCH may also be transmitted over some or all of the pre-reserved resources.
  • MBSFN multimedia broadcast multicast service single frequency network
  • MBMS multimedia broadcast and multicast service
  • MBSFN zone means a zone covered by one MBSFN. According to the MBSFN, even if a user equipment (UE) is located at the boundary of coverage of the node to which the UE is connected, the signal of the neighbor node does not act as an interference but serves as a gain.
  • UE user equipment
  • MBSFN introduces a single frequency network (SFN) function for MBMS transmission to reduce service interference due to frequency switching during MBMS transmission. Therefore, in the MBSFN zone, the UE recognizes that one node transmits MBMS data transmitted from several nodes, and in this zone, even if the UE moves, the UE can be provided with a seamless broadcast service without a separate handover procedure. . In addition, in MBSFN, multiple nodes use a single frequency to simultaneously perform synchronous transmission, thereby saving frequency resources and increasing spectrum utility.
  • SFN single frequency network
  • the UE may know which subframe is reserved for the MBSFN by receiving a higher layer signal indicating the MBSFN subframe.
  • the higher layer signal defining subframes (hereinafter referred to as MBSFN subframes) reserved for MBSFN in downlink may be referred to as MBSFN subframe configuration information.
  • the MBSFN subframe configuration information may include the following information.
  • 11 illustrates a structure of an uplink subframe.
  • an uplink subframe includes a plurality of slots (eg, two).
  • the slot may include different numbers of SC-FDMA symbols according to a cyclic prefix (CP) length. For example, one slot may include seven SC-FDMA symbols in the case of a normal CP, and one slot may include six SC-FDMA symbols in the case of an extended CP.
  • the uplink subframe is divided into a data region and a control region.
  • the data area includes a PUSCH and is used to transmit data signals such as voice.
  • the control region contains a PUCCH and is used to transmit control information.
  • the uplink control information ie, UCI
  • the uplink control information includes HARQ ACK / NACK, Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (
  • FIG. 12 illustrates a signal processing procedure for the UE to transmit a PUSCH.
  • the terminal may transmit one or more codewords formed in an upper layer (eg, MAC layer) through the physical layer.
  • One or more codewords may be formed using data (including control information of a higher layer) and may be transmitted through a physical uplink shared channel (PUSCH).
  • the scrambling module 1201 of the UE may scramble a transmission signal (eg, a codeword) using a specific scramble signal.
  • the scrambled signal is input to the modulation mapper 1202 and uses Binary Phase Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), or 16QAM / 64QAM (Quadrature Amplitude Modulation), depending on the type and / or channel state of the transmitted signal.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16QAM / 64QAM Quadadrature Amplitude Modulation
  • the modulated complex symbol may be mapped to one or more layers by the layer mapper 1203.
  • Each layer may be precoded by the precoding module 1204 such as to multiply the precoding matrix and assigned to each transmit antenna.
  • the transmission signals allocated to each antenna may be mapped to time-frequency resource elements by the resource element mapper 1205, respectively. Then, it may be transmitted through each antenna via a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) signal generator 1206.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Multiple Access-Specific Downlink-DMA
  • the SC-FDMA signal generator 1206 of FIG. 12 is replaced by the OFDMA signal generator in the base station, and the rest of the processes 1201 to 1205 may be performed in the same manner as in FIG. 12.
  • the method for controlling the uplink transmission power by the terminal includes an open loop power control (OLPC) and a closed loop power control (CLPC).
  • OLPC open loop power control
  • CLPC closed loop power control
  • the former is a factor for power control in the form of estimating the downlink signal attenuation from the base station of the cell to which the terminal belongs and compensating for it, and if the downlink signal attenuation is large because the distance from the terminal is further away.
  • the uplink power is controlled by increasing the uplink transmission power.
  • the latter controls the uplink power by directly transmitting information (ie, a control signal) necessary for adjusting the uplink transmission power at the base station.
  • the PUSCH transmission power of the UE may be determined according to Equation 15.
  • the PUSCH transmission power of the UE may be determined according to Equation 16 below.
  • Equation (15) Denotes the maximum transmittable power of the terminal in subframe i, Is Denotes a linear value of.
  • equation (16) Denotes the PUCCH transmit power in subframe i, Is Denotes a linear value of.
  • M PUSCH, c (i) is a parameter indicating a bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of effective resource blocks for subframe i, and is a value allocated by the base station.
  • P O_PUSCH, c (j) is a parameter consisting of the sum of the cell-specific nominal component P O_NOMINAL_PUSCH, c (j) provided from the higher layer and the terminal-specific component P O_UE_PUSCH, c (j) provided from the higher layer.
  • the base station informs the terminal.
  • J is 1 for PUSCH transmission / retransmission according to an uplink grant
  • j is 2 for PUSCH transmission / retransmission according to a random access response.
  • ⁇ c (j) is a pathloss compensation factor, which is a cell-specific parameter provided by the upper layer and transmitted by the base station in 3 bits.
  • ⁇ c (j) is a value that the base station informs the terminal.
  • f c (i) is a value indicating the current PUSCH power control adjustment state for the subframe i, and may be expressed as a current absolute value or a cumulative value.
  • K PUSCH may be 4 in the case of frequency division duplex (FDD) and may be given according to Table 11 in the case of time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the UE has a PDCCH of DCI format 0/4 with a C-RNTI of the UE or a PDCCH of DCI format 3 / 3A with a TPC-PUSCH-RNTI of the UE. And attempt to decode the DCI format for the SPS C-RNTI. If the DCI format 0/4 and the DCI format 3 / 3A for the serving cell c are detected in the same subframe, the UE is provided in the DCI format 0/4. Should be used. A subframe with no TPC command decoded for serving cell c, a DRX occurs, or an index i for a subframe other than an uplink subframe in TDD Is 0 dB.
  • the value may be given as an absolute value as shown in Table 12.
  • Is 0 dB When a PDCCH with DCI Format 0 is validated with SPS activation or when the PDCCH is released, Is 0 dB.
  • the value may be an accumulated value of Table 12 or an accumulated value of Table 13 determined by a TPC-index parameter provided by a higher layer.
  • PUCCH is used to transmit uplink control information and includes the following format.
  • Format 1a and Format 1b used for ACK / NACK (Acknowledgment / Negative Acknowledgment) transmission
  • Table 14 shows a modulation scheme and the number of bits per subframe according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to the case of standard cyclic prefix.
  • PUCCH formats 1a and 1b in the case of standard cyclic prefix.
  • control information having the same content is repeated in a slot unit in a subframe.
  • ACK / NACK signal in each terminal is orthogonal cover code (orthogonal) with different cyclic shift (CS) (frequency domain code)
  • CG u, ⁇
  • CG-CAZAC computer-generated constant amplitude zero auto correlation
  • OC or OCC orthogonal cover code
  • time domain spreading code is transmitted through different resources consisting of w 0 , w 1 , w 2 , w 3 .
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • a total of 18 terminals may be multiplexed in the same PRB (Physical Resource Block) based on a single antenna.
  • the orthogonal sequence w 0 , w 1 , w 2 , w 3 can be applied in any time domain (after FFT modulation) or in any frequency domain (before FFT modulation).
  • ACK / NACK resources composed of CS, OC, and PRB (Physical Resource Block) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • ACK / NACK resources may be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of standard cyclic prefix (CP).
  • CP standard cyclic prefix
  • one subframe includes 10 QPSK data symbols in addition to an RS symbol.
  • Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by the CS and then mapped to the corresponding SC-FDMA symbol.
  • SC-FDMA symbol level CS hopping may be applied to randomize inter-cell interference.
  • RS can be multiplexed by CDM using cyclic shift. For example, assuming that the number of available CSs is 12 or 6, 12 or 6 terminals may be multiplexed in the same PRB, respectively.
  • a plurality of terminals in PUCCH formats 1 / 1a / 1b and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + OC + PRB and CS + PRB, respectively.
  • the power for the PUCCH transmitted in subframe i may be determined by Equation 17, for example.
  • Is Wow This parameter consists of the sum of. Wow Is provided by a higher layer (eg, an RRC layer). Denotes a downlink path loss estimate of the serving cell c. parameter Is provided by a higher layer.
  • Each The value represents a value corresponding to the corresponding PUCCH format compared to the PUCCH format 1a. If the terminal is configured to transmit PUCCH in two antenna ports by a higher layer, the parameter Is provided by a higher layer. Otherwise, that is, if the PUCCH is configured to transmit on a single antenna port, Is zero. In other words, Corresponds to a power compensation value considering the antenna port transmission mode.
  • Is a PUCCH format dependent value. Is , And This function has at least one of them as a parameter.
  • Is given by here Denotes a power compensation value associated with channel quality information. Specifically, Corresponds to the number of information bits for channel quality information. Denotes a power compensation value associated with the SR. Specifically, Corresponds to the number of SR bits. If a time point to transmit HARQ-ACK through PUCCH format 3 is a subframe configured for SR transmission (simply, an SR subframe), the UE is connected to the SR bit (eg, 1-bit) jointly coded through PUCCH format 3. Send one or more HARQ-ACK bits.
  • the size of the control information transmitted through the PUCCH format 3 in the SR subframe is always one larger than the HARQ-ACK payload size. Therefore, Is 1 if subframe i is an SR subframe and 0 if it is a non-SR subframe.
  • C represents the number of configured serving cells. Is a subframe of the serving cell c Indicates the number of transport blocks and SPS release PDCCHs received at.
  • FDD Can be given as Denotes the number of transport blocks and SPS release PDCCHs received in subframe i-4 of serving cell c.
  • FIG. 15 illustrates an uplink-downlink timing relationship.
  • the time it takes for a signal transmitted from a terminal to reach a base station may vary according to a radius of a cell, a position of a terminal in a cell, and mobility of the terminal. That is, when the base station does not control the uplink transmission timing for each terminal, there is a possibility of interference between the terminal while the terminal and the base station is communicating. This may increase the error occurrence rate at the base station.
  • the time taken for the signal transmitted from the terminal to the base station may be referred to as timing advance. Assuming that the terminal is located randomly in the cell, the timing advance of the terminal may vary depending on the position of the terminal.
  • timing advance may be much longer.
  • timing advance may vary depending on the frequency band of the cell. Therefore, the base station may need to manage or adjust the transmission timing of the terminals in the cell to prevent interference between the terminals. As such, management or adjustment of the transmission timing performed by the base station may be referred to as timing advance or maintenance of timing alignment.
  • Timing advance maintenance or timing alignment may be performed through a random access procedure as described above.
  • the base station may receive a random access preamble from the terminal and calculate a timing advance value using the received random access preamble.
  • the calculated timing advance value is transmitted to the terminal through a random access response, and the terminal may update the signal transmission timing based on the received timing advance value.
  • the base station may receive an uplink reference signal (eg, a sounding reference signal (SRS)) periodically or randomly transmitted from the terminal to calculate a timing advance, and the terminal may transmit a signal based on the calculated timing advance value. Can be updated.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station can measure the timing advance of the terminal through a random access preamble or an uplink reference signal and can inform the terminal of the adjustment value for timing alignment.
  • the adjustment value for timing alignment may be referred to as a timing advance command (TAC) or a timing advance value (TA value).
  • the transmission of an uplink radio frame i from a terminal may start before (N TA + N TAoffset ) ⁇ T s seconds before the corresponding downlink radio frame starts.
  • N TA may be indicated by a timing advance command.
  • T s represents the sampling time.
  • the uplink transmission timing may be adjusted in units of multiples of 16T s .
  • the TAC may be given as 11 bits in the random access response and may indicate a value of 0-1282.
  • N TA can be given as TA * 16.
  • the TAC may be 6 bits and indicate a value of 0 to 63.
  • N TA may be given as N TA, old + (TA-31) * 16.
  • the timing advance command received in subframe n may be applied from subframe n + 6.
  • FIG. 16 illustrates a reference signal used in an uplink subframe of an LTE system.
  • a sounding reference signal SRS
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the demodulation reference signal may be combined with the transmission of the PUSCH or the PUCCH and may be transmitted by the terminal to the base station for demodulation of the uplink signal.
  • the sounding reference signal may be transmitted by the terminal to the base station for uplink scheduling.
  • the base station estimates an uplink channel through the received sounding reference signal and uses the estimated uplink channel for uplink scheduling.
  • the sounding reference signal is not combined with the transmission of the PUSCH or the PUCCH.
  • the same kind of base sequence may be used for the demodulation reference signal and the sounding reference signal.
  • the base sequence for DMRS or SRS may hop per slot. That is, a base sequence for DMRS or SRS may be generated using a sequence selected from a specific sequence group, and different base sequences may be generated by designating a sequence group number for each slot. Using different sequences for each slot is called sequence group hopping or group hopping. For example, the sequence group number may be designated by equation (18).
  • N s in equation (18) denotes the slot number
  • f gh (n s) represents a group of hopping patterns
  • f ss represents the sequence shift pattern.
  • Group hopping may be enabled or disabled by higher layer signaling. In the case of group hopping, even when enabled on a cell basis, group hopping for PUSCH may be disabled for a specific UE. Group hopping patterns may be different for PUSCH, PUCCH, and SRS. For example, the group hopping pattern may be determined according to equation (19).
  • Equation 19 c (i) represents a pseudo random sequence and at the beginning of each radio frame. Can be initialized accordingly. Denotes a virtual cell identity for sequence generation and may be determined as follows. Represents a floor function.
  • sequence shift pattern f ss may also be defined differently according to PUCCH, PUSCH, and SRS. Sequence Shift Patterns for PUCCH Is It can be defined according to. Sequence Shift Patterns for PUSCH Is It can be defined according to. Sequence Shift Patterns for SRS Is It can be defined according to.
  • a sounding reference signal is a channel for estimating a channel for an uplink subband other than a band for transmitting a PUSCH or a channel corresponding to an entire uplink bandwidth.
  • the terminal may transmit periodically or aperiodically to obtain the information.
  • a period may be determined through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the transmission of the aperiodic sounding reference signal may be indicated by the base station using the 'SRS request' field of the uplink / downlink DCI format through the PDCCH or by using a triggering message.
  • the UE may transmit the sounding reference signal only when it is indicated through the PDCCH or when a trigger message is received.
  • an area in which a sounding reference signal may be transmitted in one subframe is the last SC-FDMA symbol period of one subframe on the time axis.
  • the SRS may be transmitted through an uplink period (eg, UpPTS).
  • the SRS may be transmitted through the last one symbol.
  • the SRS may be It may be sent on the last one or two symbols. Sounding reference signals of various terminals transmitted in the last SC-FDMA of the same subframe may be distinguished according to frequency positions.
  • the sounding reference signal does not perform a Discrete Fourier Transform (DFT) operation to convert to SC-FDMA and is transmitted without using a precoding matrix used in the PUSCH. Accordingly, when a sounding reference signal and a PUSCH are simultaneously transmitted through one subframe in a single carrier system, the PUSCH must be rate matched to resources except for the last symbol period of the corresponding subframe. Rate matching may refer to the operation of adjusting the rate (or rate) to a desired value by puncturing or repetitioning the bits to be transmitted. In addition, a form of transmitting a PUSCH except for the last symbol period of a subframe may be referred to as a rate-matched PUSCH.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the PUCCH may be processed except for the last symbol period of the corresponding subframe.
  • the PUCCH may be configured based on an orthogonal cover code (OCC) having a short length including only the remaining symbols except for the last symbol period in which the SRS is transmitted.
  • OCC orthogonal cover code
  • the form of configuring the PUCCH except for the last symbol period of the subframe may be referred to as a shortened PUCCH format.
  • orthogonal cover code (OCC) may be used as w 0 , w 1 , w 2 and uplink control information may not be transmitted in the last symbol. Can be.
  • a region in which a demodulation reference signal (DMRS) is transmitted in one subframe is an interval in which an SC-FDMA symbol located in the center of each slot is located on the time axis. Is sent.
  • the precoding applied to the demodulation reference signal in uplink multi-antenna transmission may be the same as the precoding applied to the PUSCH.
  • Table 17 illustrates the number of RSs per slot according to the PUCCH format.
  • Table 18 exemplifies SC-FDMA symbol positions of the uplink demodulation reference signal (DMRS) according to the PUCCH format. For example, a demodulation reference signal is transmitted in a 4 th SC-FDMA symbol and an 11 th SC-FDMA symbol in a subframe to which standard cyclic prefix is applied.
  • DMRS uplink demodulation reference signal
  • FIG. 17 illustrates a coordinated multi-point (CoMP) system.
  • CoMP techniques that can be applied to downlink include Joint Transmission (JT), Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB), and Dynamic Cell Selection (DCS). can do.
  • JT Joint Transmission
  • CS / CB Coordinated Scheduling / Beamforming
  • DCS Dynamic Cell Selection
  • the joint transmission technique refers to a technique in which a downlink signal (eg, PDSCH, PDCCH, etc.) is transmitted from a plurality of points (part or all of points (eg, base station) participating in a CoMP operation) 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 actively cancel interference to another terminal.
  • a downlink signal eg, PDSCH, PDCCH, etc.
  • the dynamic cell selection technique refers to a technique in which a PDSCH is transmitted from one point (of points participating in a CoMP operation) at a time. That is, data transmitted to a single terminal at a specific time point is transmitted from one point, and other points within the points participating in the CoMP operation at that time do not transmit data to the corresponding terminal, but transmit data to the corresponding terminal. Points can be selected dynamically.
  • points participating in a CoMP operation may cooperatively perform beamforming of data transmission for a single terminal.
  • data is transmitted only at the serving point, but user scheduling / beamforming may be determined by coordination of points participating in the corresponding CoMP operation.
  • coordinated multi-point reception means that a plurality of geographically separated points cooperate to receive a transmission signal.
  • CoMP schemes applicable to uplink may be classified into Joint Reception (JR) and Coordinated Scheduling / Beamforming (CS / CB).
  • the JR scheme means that a signal transmitted through a PUSCH is received at a plurality of reception points, and the CS / CB scheme means that a PUSCH is received only at one point and scheduling / beamforming is performed.
  • the terminal can receive data jointly 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 cooperative base stations may be 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 a virtual MIMO system by combining a plurality of transmission points into a group, and basically, a communication technique of a MIMO system using multiple antennas may be applied.
  • a group of a plurality of transmission points may be referred to as a CoMP set.
  • the CoMP system may provide different cell coverage, for example, because transmission points are located in different regions, such a CoMP system may be referred to as inter-site CoMP (CoMP).
  • an inter-site CoMP (CoMP) system including two transmission points (TPs) is illustrated.
  • a UE may be set to a transmission mode 10 to apply a CoMP scheme, and a UE may transmit transmission points (TPs) belonging to a CoMP set using one of the CoMP schemes (eg, TP1). , TP2) can transmit and receive signals.
  • the UE may transmit channel state information for TPs belonging to the CoMP set.
  • RSs may also be sent to the UE from a plurality of TPs in the CoMP set.
  • the current LTE (-A) system proposes a method of sharing characteristics for channel estimation between antenna ports.
  • the LTE (-A) system introduced the concept of "Quasi Co-Located (QCL)".
  • QCL Quadrature Co-Located
  • the two antenna ports are pseudo co-located (QCL).
  • the broad characteristics of the wireless channel include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay.
  • pseudo co-located is referred to as QCL.
  • two antenna ports are QCLed, meaning that the broad characteristics of the wireless channel from one antenna port are the same as the broad characteristics of the wireless channel from the other antenna port.
  • RS is transmitted through a plurality of antenna ports
  • the antenna ports through which two different types of RS are transmitted are QCLed, the broad characteristics of the radio channel from one type of antenna port differ from the other type of antenna port. Can be replaced by the broad nature of the wireless channel.
  • the UE cannot assume the same broad characteristics between the radio channels from the corresponding antenna ports for non-QCL antenna ports. That is, in this case, the UE must perform independent processing for each set non-QCL antenna port for timing acquisition and tracking, frequency offset estimation and compensation, delay estimation, and Doppler estimation.
  • the UE has the advantage that it can perform the following operations.
  • the UE calculates the power-delay-profile, delay spreading and Doppler spectrum, and Doppler spreading estimation results for the radio channel from one antenna port, for the radio channel from another antenna port. The same applies to the Wiener filter used in the estimation.
  • the UE may perform time and frequency synchronization for one antenna port and then apply the same synchronization to demodulation of another antenna port.
  • the UE may average Reference Signal Received Power (RSRP) measurements for two or more antenna ports.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • the UE set to transmission modes 8 to 10 may assume that antenna ports 7 to 14 are QCLed.
  • the UE set to transmission modes 1 to 9 may assume that antenna ports 0 to 3, 5, 7 to 22 are QCLed.
  • the UE set to the transmission mode 10 may be set to one QCL type designated through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the QCL type specified by higher layer signaling may include type A and type B.
  • QCL type A the UE may assume that antenna ports 0 to 3, 7 to 22 are QCL.
  • the base station may indicate the antenna port for the PDSCH and the CSI-RS resource QCLed through higher layer signaling (eg, RRC signaling), and the UE may use higher layer signaling (eg, RRC signaling). It may be assumed that antenna ports 15 to 22 corresponding to the received CSI-RS resource configuration and antenna ports 7 to 14 related to the PDSCH are QCLed.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the UE When the UE receives a specific DMRS-based DL-related DCI format through a control channel (PDCCH or EPDCCH), the UE performs data demodulation after performing channel estimation for the corresponding PDSCH through the DMRS sequence. For example, if the configuration of antenna ports for DMRS that the UE receives with this DL scheduling grant is QCL with the antenna ports for transmitting the CRS of its DL serving cell or another cell If it can be assumed, the UE can improve the performance of the processor of the DMRS-based receiver by applying the estimate of the broad characteristics of the radio channel estimated from the CRS port in the channel estimation through the corresponding DMRS port. Therefore, the QCL assumption between the antenna ports can be utilized for receiving various downlink reference signals, channel estimation, channel state reporting, and the like.
  • TM10 a new transmission mode (TM), is introduced to support CoMP operation between a plurality of cells or transmission points (TPs).
  • TPs transmission points
  • the UE set to TM10 may perform data detection / reception based on DPS (Dynamic Point Selection).
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the base station transmits indication information indicating a specific parameter set among the plurality of parameter sets. It may transmit to the UE through a specific field in the grant.
  • the UE may perform a data receiving operation corresponding to the DL grant based on a parameter set indicated by a specific field in the DL grant.
  • the indication information designating a specific parameter set among the plurality of parameter sets associated with TM10 is referred to as PDSCH RE mapping and Quasi-co-location Indicator (PQI).
  • the parameter set related to TM10 may be referred to as PDSCH RE mapping and Quasi-co-location Indicator (PQI).
  • the plurality of parameter sets form one parameter set group and may be referred to as a PQI set. Accordingly, one parameter set group (or PQI set) may include a plurality of parameter sets (or PQIs), and one parameter set (or PQI) may include a plurality of parameter information for performing a data receiving operation. Can be.
  • Table 19 illustrates a correspondence between PQI values and a plurality of parameter sets associated with TM10. Table 19 is for illustration only and the correspondence between the number of parameter sets and the PQI value may vary.
  • a PQI is a signal (e.g., RS) / channel along with data RE mapping information (including information that can be inferred) corresponding to a resource element (RE) or the like to which actual data is transmitted.
  • QCL information corresponding to the same / similarity of geographical / physical location between the cells (cells / points transmitting the same) may be provided.
  • the data RE mapping information may include information about an RE excluded from data reception and / or an RE used for a purpose other than data (eg, a reference signal RS).
  • the QCL information may include information regarding which signals / channels (cells / points transmitting them) are assumed / recognized by each other by QSI (quasi-co-location).
  • One or more PQIs may correspond to one cell / transmission point (TP) (hereinafter referred to as cell).
  • the PQI (or parameter set) may be set to include the following parameters. Each parameter may be referred to as a PQI element.
  • PQI element 1 information about the number of CRS antenna ports.
  • the number of CRS antenna ports may indicate the number of antenna ports for CRS transmission described with reference to FIG. 6.
  • PQI element 2 information about a cell-specific reference signal (CRS) frequency shift.
  • CRS cell-specific reference signal
  • the CRS frequency shift can refer to v shift described in relation to equation (6).
  • the MBSFN subframe configuration may refer to the MBSFN subframe configuration information described above, and the allocation offset specifying the start period of the radio frame having the MBSFN subframe and the start position of the radio frame having the MBSFN subframe.
  • the allocation offset specifying the start period of the radio frame having the MBSFN subframe and the start position of the radio frame having the MBSFN subframe.
  • the zero power resource configuration may include a resource configuration according to the CSI-RS configuration (for example, see Tables 8 and 9) and a zero power CSI-RS configuration list.
  • the zero power CSI-RS configuration list may, for example, consist of a 16-bit bitmap.
  • PQI element 5 information about a PDSCH starting position.
  • the PDSCH starting position may indicate a starting OFDM symbol of the PDSCH.
  • PQI element 6 information about the CSI-RS resource configuration identity
  • the LTE-A system introduces UE-specific DMRS (Enhanced PDCCH) based on UE-specific DMRS for the purpose of improving the performance and efficiency of the control channel, and EPDCCH ( It may have a structure transmitted over the entire PRB pair (including the existing PDSCH region).
  • the search space (SS) for EPDCCH detection may be composed of one or a plurality of (eg, 2) EPDCCH sets, and each EPDCCH set includes a plurality (eg, 2, 4, 8)
  • the Enhanced CCEs (ECCEs) that make up each EPDCCH set can be occupied by a PRB pair (depending on whether one ECCE is spread across multiple PRB pairs) and mapped in a localized or distributed form. Can be.
  • eNBs can be connected to each other via non-ideal backhaul, which can result in very high signaling latency involved in the exchange of scheduling information between eNBs. have. Therefore, in order to solve this problem, it is possible to consider using a search space (SS) for scheduling data separately between eNBs (on time / frequency).
  • SS search space
  • the PQI for CoMP operation may also need to be configured differently for each eNB. Therefore, PQI needs to be set for each search space allocated to each eNB.
  • PQI needs to be set for each search space allocated to each eNB.
  • a search space SS allocated / used for each eNB may be referred to as a partial search space.
  • a partial search space may include a specific PDCCH / EPDCCH candidate group or a specific subframe group or a combination thereof (eg, a specific PDCCH / EPDCCH candidate within a specific subframe group). Group).
  • each EPDCCH set may be one partial SS (or PDCCH / EPDCCH candidate group).
  • each of the PDCCH detection space SS and the EPDCCH detection space SS may be one or a plurality of partial SS spaces (or , PDCCH / EPDCCH candidate group or subframe group).
  • CSS Cell-specific SS or Common SS
  • USS UE-specific SS
  • E PDCCH candidate group or subframe group
  • the information set for each partial SS is not limited to the PQI set and components described above, and all TM10 related parameters or (PQI) that can be set for one carrier in terms of carrier aggregation. Some (including sets) can be set per partial SS.
  • the information set for each partial SS may include at least one of the above-described PQI components (PQI components 1 to 6) and the following components.
  • PQI component 7 information related to scrambling ID for generating UE-specific DMRS (for PDSCH decoding).
  • the scrambling ID for downlink DMRS generation may indicate n SCID of Equation 11.
  • PQI component 8 Non-zero power CSI-RS resource related information.
  • a cell ID, an antenna port number, and an MBSFN subframe configuration corresponding to the CRS having a QCL relationship with the CSI-RS may be additionally included.
  • PQI component 9 information related to zero power CSI-RS resource
  • PQI component 10 information about a CSI-IM (Interference Measurement) resource.
  • the UE may be set to have one or more CSI-IM resource configurations.
  • a zero power CSI-RS configuration eg, see Tables 8 and 9
  • a zero power CSI-RS subframe configuration I CSI-RS eg, see Table 10.
  • PQI component 11 information about antenna ports QCL (corresponding to PDSCH). For example, information about whether it is QCL type A or QCL type B.
  • eNB1 may be connected to nodes node1, node2, node3, and node4 through an ideal backhaul network.
  • eNB2 may be connected to nodes node5, node6, and node7 through an ideal backhaul network.
  • Each node may correspond to, for example, a remote radio head (RRH), and each node may form cells cell1 to cell7.
  • RRH remote radio head
  • Each cell may use the same carrier frequency.
  • eNB1 and eNB2 may be connected by wire or wirelessly and may be connected through a non-ideal network.
  • eNB1 may manage / operate cell1 to cell4, and eNB2 may manage / operate cell5 to cell7.
  • the first partial search space includes a first PQI set (PQI set 1) corresponding to cell1 to cell4 that is a scheduling target of eNB1, and a second part.
  • a second PQI set (PQI set 2) corresponding to cell5 to cell7 which is a scheduling target of eNB2 may be independently set in the search space (partial SS 2).
  • the first PQI set may be set directly from eNB1 or from one node (eg, one of node1 to node4) connected to eNB1.
  • the second PQI set may be set directly from eNB2 or from one node (eg, one of node5 to node7) connected to eNB2.
  • the first PQI set may be configured from eNB2 or one node connected to eNB2, or the second PQI set may be configured from eNB1 or one node connected to eNB1.
  • the UE considers the value designated by the PQI field in the DL grant to be a specific PQI corresponding to the value in the first PQI set (PQI set 1).
  • a value designated by the PQI field in the DL grant may be regarded as a specific PQI corresponding to the corresponding value in the second PQI set 2.
  • the UE may perform a data reception operation corresponding to the corresponding DL grant based on the detected PQI.
  • the present invention may be equally applied even if the number of eNBs and the number of nodes managed / operated by each eNB are changed.
  • FIG. 19 illustrates a flowchart of a method for receiving a downlink signal according to the present invention.
  • the UE may receive information on a plurality of parameter set groups (or PQI sets) through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the received information may include N parameter set groups (or PQI sets), and each parameter set group (or PQI set) is independently set for each partial search space.
  • each parameter set group (or PQI set) may include a plurality of parameter sets (or PQIs).
  • Each parameter set (or PQI) may include information on PDSCH resource element mapping and information on QCL relationship between antenna ports, and more specifically, may include at least one of PQI elements 1 to 11.
  • the UE may detect a PDCCH including indication information that designates a specific parameter set (or PQI) belonging to one parameter set group (or PQI set) among a plurality of parameter set groups (or PQI sets). .
  • the indication information may be received through a PQI field in a DL grant included in the detected PDCCH, but a specific field among existing fields may be borrowed for PQI signaling.
  • whether a specific parameter set (or PQI) designated by the indication information belongs to which parameter set group (or PQI set) may be determined according to the search space where the PDCCH is detected.
  • the partial search space when configured with a specific subframe group, it may be determined whether a specific parameter set (or PQI) belongs to which parameter set group (or PQI set) according to the subframe in which the PDCCH is detected. For example, assuming that there are two partial search spaces, a first PQI set and a second PQI set may be set, and correspond to a first subframe group and a second PQI set corresponding to the first PQI set.
  • the second subframe group may be specified.
  • the mapping relationship between the indication information and the PQI may be used to determine the PQI, but the PQI may be determined. It may not know whether it is from the first PQI set or the second PQI set.
  • the UE may determine the PQI using the mapping relationship in the first PQI set, and the subframe receiving the indication information When belonging to the second subframe group, the UE may determine the PQI using the mapping relationship in the second PQI set.
  • the present invention can be equally applied to the case where the number of partial search spaces and the number of PQI sets are three or more.
  • the subframe group may be set semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling) or dynamically set through PDCCH (or DL grant).
  • the partial search space may be configured as a PDCCH candidate group, in which case it is determined whether a specific parameter set (or PQI) belongs to which parameter set group (or PQI set) according to the PDCCH candidate group in which the PDCCH is detected. Can be.
  • the partial search space may consist of a UE specific search space (USS) and a cell specific search space (CSS), in which case a specific set of parameters (or depending on whether the PDCCH is detected in the USS or CSS) It may be determined to which parameter set group (or PQI set) the PQI belongs.
  • USS UE specific search space
  • CSS cell specific search space
  • the UE may receive a downlink (data) signal based on a specified specific parameter set (or PQI).
  • the present invention proposes to apply a method similar to PQI, which is an indicator for DL data transmission related parameters / information, in the case of uplink (UL).
  • the base station presets a plurality of uplink data (UL data) related parameters / information sets through higher layer signaling (eg, RRC signaling), and then the base station sets a specific parameter / information set among the plurality of parameters / information sets.
  • the indication information specifying the may be transmitted to the UE through a specific field in the UL grant.
  • each uplink data transmission related parameter / information set may include an uplink power control (PC) parameter and / or a timing advance (TA) value.
  • PC uplink power control
  • TA timing advance
  • uplink data (UL data) transmission related parameter / information set or indication information may be referred to as UL Power control and Timing advance Indicator (UPTI).
  • the specific field for UPTI in the UL grant may be an UPTI field newly added to an existing DCI format or a field borrowed for UPTI signaling among existing fields.
  • the UE may perform a UL data transmission operation corresponding to a UL grant based on a specific UPTI specified through a UPTI field in a UL grant among a plurality of preset UPTIs. In this case, the UE may perform a UL data transmission by applying a power control parameter and / or a TA value constituting the corresponding UPTI.
  • a UPTI set may be independently set for each partial search space similarly to PQI.
  • the UPTI set refers to a parameter / information set group including one or more UL data transmission related parameters / information sets.
  • One or more UPTIs may correspond to one cell and may be configured to include the following parameters for each UPTI.
  • the parameter constituting the UPTI may be referred to as an UPTI element.
  • UPTI element 1 Open-loop PC parameter related information applied to PUSCH transmission and / or mapping related information between TPC command and TPC value in DCI.
  • the open loop power control parameter applied to the PUSCH transmission may include P O_PUSCH, c (j) and / or ⁇ c (j) related parameters (see, for example, Equations 15 and 16).
  • the TPC command e.g. TPC command field
  • the TPC value e.g. Mapping information between
  • UPTI element 2 timing advance (TA) value applied to PUSCH transmission.
  • TA timing advance
  • the TA value may indicate an N TA received via a timing advance command (TAC) (see FIG. 15).
  • TAC timing advance command
  • UPTI element 3 (virtual) cell ID related information for generating a DMRS sequence for PUSCH transmission.
  • the virtual cell ID for generating the DMRS sequence for PUSCH transmission is (Equation 19).
  • UPTI element 4 SRS transmission related information for determining whether to apply rate matching to a PUSCH.
  • the SRS transmission related information may include cell-specific SRS subframe and / or bandwidth.
  • 20 is a flowchart illustrating an uplink signal transmission method according to the present invention.
  • the UE may receive information on at least one parameter set group (or UPTI set) through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • One parameter set group (or UPTI set) may include a plurality of parameter sets (or UPTIs).
  • each of the parameter sets (or UPTIs) includes power control parameters for transmission of an uplink data signal (eg, PUSCH) and information about timing advances (TAs), and more specifically, the UPTI elements 1 to 1 may be used. It may include four.
  • a parameter set group (or UPTI set) may exist as many as the number of partial search spaces.
  • the received information may include N parameter set groups (or UPTI sets).
  • each parameter set group (or UPTI set) may be independently set for each partial search space for PDCCH detection.
  • the UE may detect a PDCCH including indication information designating a specific parameter set (or UPTI) belonging to one parameter set group (or UPTI set) from among the plurality of parameter set groups (or UPTI sets). .
  • the indication information may be received through a field borrowed from the UPTI field or the existing field in the UL grant included in the detected PDCCH.
  • a specific parameter set (or UPTI) designated by the indication information indicates which parameter set group (or UPTI set). ) May be determined according to the partial search space where the PDCCH is detected.
  • the partial search space when configured with a specific subframe group, it may be determined which parameter set group (or UPTI set) belongs to a specific parameter set (or UPTI) according to the subframe in which the PDCCH is detected. For example, assuming that two partial search spaces exist, a first UPTI set and a second UPTI set may be set, and correspond to a first subframe group and a second UPTI set corresponding to the first UPTI set.
  • the second subframe group may be specified.
  • a mapping relationship between the indication information and the UPTI (eg, a relationship similar to Table 19) is used.
  • the UE may determine the UPTI using the mapping relationship in the first UPTI set, and the subframe receiving the indication information When belonging to the second subframe group, the UE may determine the UPTI using the mapping relationship in the second UPTI set.
  • the present invention can be equally applied to the case where the number of partial search spaces and the number of UPTI sets are three or more.
  • the subframe group may be set semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling) or dynamically set via PDCCH (or UL grant).
  • the partial search space may be configured as a PDCCH candidate group, in which case it is determined whether a specific parameter set (or UPTI) belongs to which parameter set group (or UPTI set) according to the PDCCH candidate group in which the PDCCH is detected. Can be.
  • the partial search space may consist of a UE specific search space (USS) and a cell specific search space (CSS), in which case a specific set of parameters (or depending on whether the PDCCH is detected in the USS or CSS) Which parameter set group (or UPTI set) the UPTI belongs to may be determined.
  • USS UE specific search space
  • CSS cell specific search space
  • the UE may transmit an uplink data signal (eg, PUSCH) based on a specified specific parameter set (or UPTI).
  • an uplink data signal eg, PUSCH
  • UPTI a specified specific parameter set
  • TPC commands / values may be independently accumulated for each UPTI or each UPTI index. That is, only TPC commands / values corresponding to the same UPTI or UPTI index may be accumulated. In other words, TPC commands / values corresponding to different UPTIs or UPTI indexes cannot be accumulated together. For example, only TPC commands / values corresponding to the first UPTI index UPTI-index 1 may be accumulated separately, and only TPC commands / values corresponding to the second UPTI index UPTI-index 2 may be accumulated. .
  • the TPC commands / values in the UL grant may be accumulated only in the TPC commands / values corresponding to the first UPTI index (UPTI-index 1), and the UL
  • the TPC command / value in the UL grant may be accumulated only in the TPC command / value corresponding to the second UPTI index (UPTI-index 2).
  • the TPC command / value corresponding to the first UPTI index UPTI-index 1 may not be accumulated along with the TPC command / value corresponding to the second UPTI index UP2.
  • a TPC command / value received via a UE-group common DCI (eg, DCI format 3 / 3A) that is not a UL grant DCI
  • It may be accumulated corresponding to all UPTI or UPTI indexes, or may be accumulated (automatically) corresponding to UPTIs having a specific (eg, the smallest) index among a plurality of UPTIs, or It may be set through higher layer signaling (eg, RRC signaling) that the corresponding TPC command / value is accumulated corresponding to which UPTI or UPTI index.
  • the UPTI may additionally include independent PHICH transmission related information corresponding to the PUSCH reception transmitted based on each UPTI.
  • the PHICH transmission related information may include parameters for identifying / inferring the location / division of a PHICH transmission resource (eg, a resource element (RE)).
  • the PHICH transmission related information may include the number of CRS antenna ports, a CRS frequency shift, a PHICH configuration information (eg, PHICH-config), and the PHICH configuration information may correspond to a standard CP.
  • PHICH duration information and PHICH resource related information (eg, N g of Equation 2) for each extended CP may be included.
  • the PHICH reception operation for the PUSCH (corresponding to the UL grant) may be performed.
  • the PHICH transmission related information may include PHICH resource index related information.
  • PHICH resource indexes are index pairs, for example (Equation 1).
  • the base station may preset a plurality of PHICH resource index related information and then indicate a specific PHICH resource index through a specific field in the UL grant.
  • the PHICH resource index does not need to be determined through the PUSCH transmission resource as shown in Equation 1, and the UE may receive the PHICH through the PHICH resource designated through a specific field in the UL grant.
  • independent HARQ-ACK feedback PUCCH transmission information corresponding to PDSCH reception transmitted based on each PQI may be additionally included for each PQI.
  • the information may consist of the following parameters.
  • Open-loop PC parameter related information applied to PUCCH transmission and / or mapping information between TPC command and TPC value in DCI and / or multiple antennas (TxD (Transmit) Diversity based) PUCCH transmission setting.
  • the information related to the open loop power control parameter applied to the PUCCH transmission is , , Related information (see Equation 17).
  • a TPC command eg TPC command field
  • a TPC value eg Mapping information between
  • a timing advance value (TA value) applied to PUCCH transmission may indicate an N TA received via a timing advance command (TAC) (see FIG. 15).
  • TAC timing advance command
  • the SRS transmission related information for determining whether to apply a shortened PUCCH format.
  • the SRS transmission related information may include cell-specific SRS subframes and / or bandwidths.
  • the PUCCH transmission related information may be set independently of the PQI.
  • the specific PUCCH transmission related information may be designated through a DL grant.
  • the UE may perform a PUCCH transmission operation including HARQ-ACK for the PDSCH (corresponding to the corresponding DL grant) based on the designated specific PUCCH transmission related information.
  • PUCCH transmission related information may be referred to as PII (PUCCH Information Indicator).
  • the PUCCH transmission related information may include PUCCH resource related information.
  • the PUCCH resource related information may include, for example, an ACK / NACK resource composed of a cyclic shift (CS) value for generating PUCCH, an orthogonal cover code orthogonal cover code (OC or OCC), and a physical resource block (PRB). May contain information.
  • the base station may preset a plurality of PUCCH resource related information in advance and then indicate specific PUCCH resource related information through a specific field in the DL grant.
  • the UE may transmit the PUCCH using the PUCCH resource related information designated through a specific field in the DL grant.
  • the ACK / NACK resource need not be implicitly given using the lowest CCE index of the PDCCH corresponding to the PDSCH.
  • TPC commands / values may be independently accumulated for each PQI (or PII) index. That is, only TPC commands / values corresponding to the same PQI (or PII) index may be accumulated. In other words, TPC commands / values corresponding to different PQI (or PII) indexes cannot be accumulated together. For example, only TPC commands / values corresponding to the first PQI (or PII) index may be accumulated separately, and only TPC commands / values corresponding to the second PQI (or PII) index may be accumulated.
  • the TPC command / value in the DL grant is only a TPC command / value corresponding to the first PQI (or PII) index. If the PQI (or PII) field in the DL grant indicates a second PQI (or PII) index, the TPC command / value in the DL grant is a TPC command corresponding to the second PQI (or PII) index. Can only accumulate on / values. In this case, the TPC commands / values corresponding to the first PQI (or PII) index may not be accumulated together with the TPC commands / values corresponding to the second PQI (or PII) index.
  • a TPC command / value received via a UE-group common DCI (eg, DCI format 3 / 3A) rather than a DL grant DCI
  • It may be accumulated corresponding to all PQIs (or PIIs) or (automatically) corresponding to PQIs (or PIIs) having a specific (eg, the smallest) index among a plurality of PQIs (or PIIs). It may be accumulated, or may be set through higher layer signaling (eg, RRC signaling), etc., to which PQI (or PII) index the corresponding TPC command / value is accumulated.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • any carrier Control channels such as CRS (Common Reference Signal or Cell-specific Reference Signal) and PCFICH / PDCCH / PHICH may be transmitted through all downlink subframes.
  • CRS Common Reference Signal or Cell-specific Reference Signal
  • PCFICH / PDCCH / PHICH may be transmitted through all downlink subframes.
  • the CRS may be allocated over OFDM symbols of a subframe, and a control channel such as PCFICH / PDCCH / PHICH may be assigned to some first OFDM symbols on the time axis of the subframe.
  • a new type of carrier or subframe that does not support all or part of backward compatible signals / channels as described above to provide various improvements over the existing LTE system or Consider introducing a transmission mode (TM) structure.
  • TM transmission mode
  • a carrier type not compatible with the existing LTE system may be referred to as a new carrier type (NCT).
  • NCT new carrier type
  • a carrier compatible with an existing LTE (-A) system may be referred to as a legacy carrier type (LCT).
  • PDSCH scheduling in a new type of carrier or subframe or TM structure that is not backward compatible is not transmitted continuously over all DL subframes.
  • each PQI transmits a common channel (eg, PBCH) and / or a common signal (eg, primary synchronization signal (PSS) or secondary synchronization signal (SSS)). (Or, whether rate-matching is applied to the common channel / signal).
  • PBCH PBCH
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the UE is designated through a DL grant (of the corresponding information).
  • a PDSCH reception operation corresponding to a corresponding DL grant may be performed based on specific common channel / signal related information.
  • the PQI for detecting / receiving the control channel may be referred to as a control-PQI (PQI).
  • the base station presets a plurality of control PQIs through higher layer signaling (eg, RRC signaling), and then indicates a specific control PQI among the plurality of control PQIs through higher layer signaling (eg, RRC signaling). May be transmitted to the UE.
  • the UE may receive the EPDCCH based on the indicated specific control PQI.
  • the control PQI may have a component that is the same as or similar to the PQI for data reception.
  • the controlling PQI may include the following components.
  • CRS frequency shift Cell-specific reference signal (CRS frequency shift) related information
  • a control PQI for detecting / receiving a control channel transmitted through each partial search space may be independently set for each partial SS. Also, depending on the QCL setting (eg, QCL Type A or QCL Type B) corresponding to data scheduled through each partial search space, the QCL operation corresponding to the control channel transmitted through each partial search space may be determined / applied. have.
  • control PQI control-PQI
  • the control PQI for detecting / receiving the PDCCH that is, for mapping the PDCCH transmission RE
  • the PHICH configuration information may include PHICH length information for a normal CP and an extended CP and PHICH resource related information (eg, N g of Equation 2).
  • CFI Control Format indicator
  • TM10 related parameters corresponding to each PQI constituting the PQI set configured in one partial search space (partial SS) or for each PQI subset (composed of one or more PQIs) may be independently set.
  • independently set TM10 related parameters may include the above-described DMRS scrambling ID, (non-ZP and / or zero power (ZP)) CSI-RS resource, CSI-IM resource, QCL (type) Information and the like.
  • TM10 related parameters corresponding to each PQI constituting it or to each PQI subset (consisting of one or more PQIs) Can be set independently.
  • independently set TM10 related parameters include the above-described DMRS scrambling ID, (non-ZP and / or zero power (ZP)) CSI-RS resource, CSI-IM resource, QCL (type) Information and the like.
  • the QCL type corresponding to data for each PQI (subset) constituting the PQI set set in each partial search space (partial SS) or the PQI set given to the entire search space (entire SS) without partitioning (partitioning) For example, if A or B) is set independently (or differently), it corresponds to the data for detection / reception of the control channel transmitted through the corresponding partial or entire search space (SS). It is assumed that the QCL type is assumed (eg, A or B) and the QCL operation corresponding to the control channel attached thereto is determined or applied in advance, or higher layer signaling (eg, RRC signaling) is used. You can set it up.
  • reference CRS information (for example, corresponding to the corresponding CRS) associated with the QCL operation corresponding to the data / control channel scheduled / transmitted through the corresponding search space (SS) for each partial search space (partial SS) Cell ID, number of antenna ports, MBSFN subframe configuration, etc.) or information capable of inferring the same may be configured through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • RRC signaling for example, the upper layer signaling (for example, the reference CRS information corresponding to the serving cell performing control channel transmission through the corresponding search space (SS) for each partial search space (SS) or information capable of inferring the same may be used. , RRC signaling).
  • PQI when performing a TM10 based CoMP operation based on the proposed scheme (or existing scheme or other scheme), only one PQI of the above-described type is selected according to a cell deployment environment or a channel condition of the UE. When applied, interference cancellation and data reception performance may not be guaranteed or degraded. To this end, it is possible to design a new type of PQI that can accurately reflect the channel situation, but this may increase the signaling overhead associated with the configuration of each PQI element. Accordingly, a combination of a plurality of existing type PQIs is proposed to be set as one PQI.
  • the existing type of PQI may be referred to as basis-PQI and the combined PQI may be referred to as comb-PQI.
  • PQI elements ie, basis-PQI elements
  • PQI component ie, comb-PQI element
  • a specific combination of CRS patterns corresponding to each basis-PQI is applied as final CRS information.
  • the union or intersection of CRS patterns corresponding to each basis-PQI may be applied to the comb-PQI.
  • a specific combination of MBSFN subframe patterns corresponding to each basis-PQI is applied as final MBSFN subframe information. For example, a union or intersection of MBSFN subframe patterns corresponding to each basis-PQI may be applied to the comb-PQI.
  • a specific combination of zero power (ZP) CSI-RS resource patterns corresponding to each basis-PQI is applied as final zero power (ZP) CSI-RS resource information.
  • ZP zero power
  • the union or intersection of zero power (ZP) CSI-RS resource patterns corresponding to each basis-PQI may be applied to the comb-PQI.
  • a specific value among PDSCH starting position values corresponding to each basis-PQI is applied as the final PDSCH starting position.
  • the maximum value or the minimum value of PDSCH starting position values corresponding to each basis-PQI may be applied to the comb-PQI.
  • a specific combination of CSI-RS resource patterns corresponding to each basis-PQI is applied as final CSI-RS resource information. For example, the union or intersection of CSI-RS resource patterns corresponding to each basis-PQI may be applied to the comb-PQI.
  • one PQI may be configured by setting one or more parameters for each PQI element (unlike the conventional PQI configuration method for setting one parameter for each PQI element).
  • N Number of CRS antenna ports, CRS frequency shift
  • a specific combination eg, union or intersection
  • M MBSFN subframe configuration parameters may be set for PQI component 3.
  • a specific combination of MBSFN subframe patterns corresponding to each parameter may be applied as final MBSFN subframe information.
  • K1 zero power (ZP) CSI-RS resource configurations and K2 CSI-RS resource configuration IDs may be set for PQI components 4 and 6, respectively.
  • ZP zero power
  • an overlap may occur between partial search spaces in the process of applying the proposed scheme.
  • a DL detected from a specific (E) PDCCH candidate in the overlap region or a specific (E) CCE (transmitted based on a specific DCI format set to the same payload size in the corresponding partial search spaces)
  • There may be ambiguity about which partial search space the grant is sent over That is, there may be ambiguity as to whether a value designated by a PQI field in a corresponding DL grant is interpreted as a PQI corresponding to a corresponding value in a PQI set set in a partial search space.
  • the corresponding DL grant may be regarded as transmitted through a specific partial search space, and the specific partial search space may be predefined or set through higher layer signaling (eg, RRC signaling). That is, the PQI field included in the DL grant detected in the overlap region may be regarded as determined in a PQI set corresponding to a specific partial search space previously designated or set through higher layer signaling. For example, a particular partial search space may be set to the partial search space with the lowest index or the highest index (based on the index identifying the partial search space).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the EPDCCH set 1 and the EPDCCH set 2 are set based on the lowest index in a situation where the partial search space is applied, the EPDCCH set 1 may be the specific partial search space.
  • the UE may not attempt a detection / reception operation for the (E) PDCCH candidate in the overlap area.
  • the TM common DCI format (TM-common DCI format) transmitted through a UE-specific Search Space (USS) when performing a TM10 based CoMP operation based on a proposed scheme (or an existing scheme or any other scheme)
  • a specific PQI (and / or corresponding (partial) search space (specified within the set of PQIs set in the (partial) search space (SS) where the DCI was detected / received) Received by setting / applying specific TM10 related parameters set in SS), and setting separate PQI (and / or TM10 related parameters) for data scheduled in TM common DCI format transmitted through CSS (Common Search Space) RS structure (e.g., CRS pattern and / or CSI-RS resource setup) and / or subframe configuration (e.g. MBSFN setup and / or PDSCH start symbol) set in the (serving) cell itself where data or DCI is transmitted without application You can apply by receiving only.
  • RS structure e.g., CRS
  • an RS structure configured in the (serving) cell itself to which data or DCI is transmitted (eg, without setting / applying a separate PQI (and TM10 related parameter)) , CRS pattern and / or CSI-RS resource configuration) and / or subframe configuration (eg, MBSFN configuration and / or PDSCH start symbol) may be applied and received.
  • the TM common DCI format (preset or higher layer signaling) detected from the overlap area may be generated. For example, it may operate in a state of being considered to be transmitted through a specific search space (SS) (eg, CSS or USS) set through RRC signaling). Accordingly, the UE sets / applies a specific PQI (and / or a specific TM10 related parameter) when a specific search space (SS) designated in advance or set through higher layer signaling is USS to perform data reception operation corresponding to the corresponding DCI.
  • SS search space
  • the UE sets / applies a specific PQI (and / or a specific TM10 related parameter) when a specific search space (SS) designated in advance or set through higher layer signaling is USS to perform data reception operation corresponding to the corresponding DCI.
  • a data reception operation corresponding to the DCI may be performed without setting / applying a separate PQI (and TM10 related parameter).
  • the UE may not attempt to detect / receive the (E) PDCCH candidate in the overlap region.
  • a transmission mode TM may also be considered to be set independently for each partial SS.
  • the first partial search space (partial SS 1) may be set to CoMP based TM10
  • the second partial search space (partial SS 2) may be set to non-CoMP based TM (eg TM9), respectively. have.
  • the UE receives a schedule from the first partial search space (partial SS 1)
  • the UE receives data corresponding to the corresponding DL grant by applying a specific PQI corresponding to a value designated by the PQI field in the DL grant based on TM10.
  • a general data reception operation (based on UE-specific DMRS) may be performed without applying a separate PQI based on TM9.
  • TM setting method different TM for each partial search space.
  • eNB1 set to non-CoMP-based TM (partial SS 1) to manage the mobility (Mobility) and Radio Resource Management (RRM) of the UE and And / or a base station having an RRC connection (or recognized as a cell to which the UE is accessing) with the UE, may be eNB2, and the eNB2 has a second partial search space (partial SS 2). May be assigned.
  • a specific (one) PQI is also set in a specific partial search space set to non-CoMP based TM, or the DMRS scrambling ID related information presented above (non-ZP and / or zero). It is proposed to set all TM10 related parameters (including PQI) including power (ZP) CSI-RS resource related information, CSI-IM resource related information, QCL (type) information and the like. Accordingly, when the UE receives a schedule from a non-CoMP TM-configured partial SS set to a specific non-CoMP TM, the UE may perform a data reception operation by applying a specific PQI set to the corresponding partial search space.
  • non-CoMP TM-configured partial SS when receiving data corresponding to the corresponding DL grant through a DL grant transmitted through a particular non-CoMP TM-configured partial SS (set in that partial search space) It may indicate whether to apply a specific PQI. For example, whether or not to apply a specific PQI may be indicated through a 1-bit field, etc. in the DL grant, and the 1-bit field is set to non-CoMP TM (non-CoMP TM-configured partial SS) ( Or PQI ON / OFF for data reception corresponding thereto). This method may be useful when partial search space is allocated for each subframe group.
  • a DL grant detected from an overlap region may be operated in the state of being considered to be transmitted through the specific partial search space.
  • a specific partial search space may be predefined (eg, partial search space with the lowest index or partial search space with the highest index) or higher layer signaling (eg, RRC signaling). It can be set through.
  • the UE may apply a PQI set to a specific partial search space that is predefined or set through higher layer signaling (if the SS is set to non-CoMP TM (eg, TM9)) or (that SS is set to CoMP TM (eg , TM10) may be applied to one of the PQI set to perform a data receiving operation corresponding to the corresponding DL grant.
  • the UE may not attempt a detection / reception operation for the (E) PDCCH candidate in the overlap area.
  • the new carrier type is a time / frequency synchronous tracking rather than the CRS.
  • Common RS ie, Tracking RS or TRS
  • TRS Tracking RS
  • CRS can be applied by replacing TRS.
  • 21 illustrates a base station and a terminal that can be applied to the present invention.
  • a wireless communication system includes a base station (BS) 2110 and a terminal (UE) 2120.
  • BS base station
  • UE terminal
  • the base station or the terminal may be replaced with a relay.
  • Base station 2110 includes a processor 2112, a memory 2114, and a radio frequency (RF) unit 2116.
  • the processor 2112 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 2114 is connected with the processor 2112 and stores various information related to the operation of the processor 2112.
  • the RF unit 2116 is connected with the processor 2112 and transmits and / or receives a radio signal.
  • Terminal 2120 includes a processor 2122, a memory 2124, and a radio frequency unit 2126.
  • the processor 2122 may be configured to implement the procedures and / or methods proposed by the present invention.
  • the memory 2124 is connected with the processor 2122 and stores various information related to the operation of the processor 2122.
  • the RF unit 2126 is connected with the processor 2122 and transmits and / or receives a radio signal.
  • each component or feature is to be considered optional unless stated otherwise.
  • Each component or feature may be embodied in a form that is not combined with other components or features. It is also possible to combine some of the components and / or features to form an embodiment of the invention.
  • the order of the operations described in the embodiments of the present invention may be changed. Some components or features of one embodiment may be included in another embodiment or may be replaced with corresponding components or features of another embodiment. It is obvious that the claims may be combined to form an embodiment by combining claims that do not have an explicit citation relationship in the claims or as new claims by post-application correction.
  • Certain operations described in this document as being performed by a base station may in some cases be performed by an upper node thereof. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the methods according to the invention may be implemented in software code such as modules, procedures, functions, etc. that perform the functions or operations described above.
  • the software code may be stored on a computer readable medium in the form of instructions and / or data and driven by the processor.
  • the computer readable medium may be located inside or outside the processor to exchange data with the processor by various means known in the art.
  • the present invention can be used in a wireless communication device such as a terminal, a base station, and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 복수의 전송 포인트들로 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 상위 계층 시그널링을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹에 대한 정보를 수신하는 단계와, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 복수의 파라미터 세트를 포함하고; 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 중 하나의 파라미터 세트 그룹에 속하는 특정 파라미터 세트를 지시하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 검출하는 단계와; 상기 특정 파라미터 세트를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 전력 제어 파라미터에 관한 정보와 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

신호를 송수신하는 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 구체적으로 복수의 노드들을 이용하여 신호를 송신 또는 수신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 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 등이 있다.
본 발명의 목적은 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송신 또는 수신하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 무선 통신 시스템에서 복수의 노드 또는 전송 포인트들을 통해 신호를 효율적으로 송신 또는 수신하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 무선 통신 시스템에서 서로 다른 기지국에 의해 관리/운용되는 복수의 노드 또는 전송 포인트들을 통해 신호를 효율적으로 송신 또는 수신하는 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 상기 기술적 과제로 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 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 통신 장치가 복수의 전송 포인트들로 상향링크 신호를 전송하는 방법이 제공되며, 상기 방법은 상위 계층 시그널링을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹에 대한 정보를 수신하는 단계와, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 복수의 파라미터 세트를 포함하고; 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 중 하나의 파라미터 세트 그룹에 속하는 특정 파라미터 세트를 지시하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 검출하는 단계와; 상기 특정 파라미터 세트를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 신호를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 전력 제어 파라미터에 관한 정보와 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 통신 장치가 제공되며, 상기 통신 장치는 RF(Radio Frequency) 유닛; 및 프로세서를 포함하며, 상기 프로세서는 상위 계층 시그널링을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹에 대한 정보를 상기 RF 유닛을 통해 수신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 복수의 파라미터 세트를 포함하며, 상기 프로세서는 또한 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 중 하나의 파라미터 세트 그룹에 속하는 특정 파라미터 세트를 지시하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 검출하고, 상기 특정 파라미터 세트를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 신호를 전송하도록 구성되며, 상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 전력 제어 파라미터에 관한 정보와 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 전력 제어 파라미터에 관한 정보는 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 개루프 전력 제어 파라미터 정보 또는 상기 PDCCH에 포함된 TPC(Transmit Power control) 명령(command)과 상기 TPC 명령이 지시하는 값 간의 매핑 정보를 포함하고, 상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호 전송용 DMRS(UE-specific Demodulation Reference Signal) 생성을 위한 셀 ID(identity)에 관한 정보, SRS(Sounding Reference Signal) 전송 서브프레임에 관한 정보, SRS 전송 대역에 관한 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH는 TPC 명령을 포함하고, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 동일한 파라미터 세트에 대해서만 누적될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH가 복수의 UE에게 공통되는 하향링크 제어 정보를 포함하고 상기 하향링크 제어 정보가 TPC 명령을 포함하는 경우, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 모든 파라미터 세트에 대해 누적될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH가 복수의 UE에게 공통되는 하향링크 제어 정보를 포함하고 상기 하향링크 제어 정보가 TPC 명령을 포함하는 경우, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 미리 정해진 파라미터 세트 간에만 누적되고, 상기 미리 정해진 파라미터 세트는 가장 작은 값의 인덱스를 가지는 파라미터 세트, 가장 큰 값의 인덱스를 가지는 파라미터 세트, 또는 상위 계층 시그널링을 통해 결정되는 파라미터 세트일 수 있다.
바람직하게는, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간 별로 독립적으로 설정되고, 상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 검색 공간에 따라 결정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 PDCCH 후보 그룹으로 구성되며, 상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 PDCCH 후보 그룹에 따라 결정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 특정 서브프레임 그룹으로 구성되며, 상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 서브프레임에 따라 결정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 UE 특정 검색 공간 또는 셀 특정 검색 공간이며, 상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 UE 특정 검색 공간 또는 셀 특정 검색 공간에서 검출되는지 여부에 따라 결정될 수 있다.
바람직하게는, 상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송에 대응되는 PHICH(Physical Hybrid automatic repeat and request Indicator Channel) 신호의 수신을 위한 정보를 더 포함하고, 상기 PHICH 신호의 수신을 위한 정보는 CRS(Cell-specific Reference Signal) 안테나 포트의 개수에 관한 정보, CRS 주파수 시프트(frequency shift)에 관한 정보, PHICH 구성 정보, PHICH 자원 인덱스 정보 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
바람직하게는, 복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 상위 계층 시그널링을 통해 지시된 검색 공간을 통해 검출된 PDCCH에 포함된 지시 정보가 지시하는 파라미터 세트가 이용될 수 있다.
바람직하게는, 복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 미리 지정된 검색 공간을 통해 검출된 PDCCH에 포함된 지시 정보가 지시하는 파라미터 세트가 이용되며, 상기 미리 지정된 검색 공간은 가장 높은 인덱스 값을 가지는 검색 공간이거나 가장 낮은 인덱스 값을 가지는 검색 공간일 수 있다.
바람직하게는, 복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 상기 겹치는 영역 내에 위치하는 PDCCH 후보에 대한 검출이 생략될 수 있다.
본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 신호를 효율적으로 송신 또는 수신할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 복수의 노드 또는 전송 포인트들을 통해 신호를 효율적으로 송신 또는 수신할 수 있다.
또한, 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 서로 다른 기지국에 의해 관리/운용되는 복수의 노드 또는 전송 포인트들을 통해 신호를 효율적으로 송신 또는 수신할 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.
첨부 도면은 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되며, 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 무선 프로토콜의 계층을 예시한다.
도 2는 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 3은 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 4는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 6은 안테나 포트에 따른 CRS의 매핑 패턴을 예시한다.
도 7은 안테나 포트에 따른 복조 참조 신호(DMRS)의 매핑 패턴을 예시한다.
도 8은 안테나 포트에 따른 CSI-RS 매핑 패턴을 예시한다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 10은 서브프레임에서 E-PDCCH를 할당하는 예를 예시한다.
도 11은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 12는 단말이 PUSCH를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
도 13과 도 14는 PUCCH 포맷의 슬롯 레벨 구조를 예시한다.
도 15는 상향링크-하향링크 타이밍 관계(timing relation)을 예시한다.
도 16은 LTE 시스템의 상향 링크 서브프레임에서 사용되는 참조 신호를 예시한다.
도 17은 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 시스템을 예시한다.
도 18은 본 발명에 따른 사이트간(inter-site) CoMP를 예시한다.
도 19는 본 발명에 따른 하향링크 신호 수신 방법의 순서도를 예시한다.
도 20은 본 발명에 따른 상향링크 신호 전송 방법의 순서도를 예시한다.
도 21은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
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)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 이하의 설명에서 사용되는 특정(特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다. 예를 들어, 본 발명은 3GPP LTE/LTE-A 표준에 따른 시스템 뿐만 아니라 다른 3GPP 표준, IEEE 802.xx 표준 또는 3GPP2 표준에 따른 시스템에도 적용될 수 있다.
본 명세서에서, 사용자기기(user equipment, UE)는 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, 기지국(base station, BS)과 통신하여 데이터 및/또는 제어 정보를 송수신하는 각종 기기들을 포함한다. UE는 단말(Terminal), MS(Mobile Station), MT(Mobile Terminal), UT(User Terminal), SS(Subscribe Station), 무선기기(wireless device), PDA(Personal Digital Assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등으로 지칭될 수 있다. 이하에서, UE는 단말과 혼용될 수 있다.
본 명세서에서, 기지국(BS)은 일반적으로 UE 및/또는 다른 BS와 통신하는 고정국(fixed station)을 말하며, UE 및 다른 BS와 통신하여 각종 데이터 및 제어정보를 교환한다. 기지국(BS)은 ABS(Advanced Base Station), NB(Node-B), eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), PS(Processing Server), 노드(node), TP(Transmission Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 이하에서, 기지국(BS)은 eNB와 혼용될 수 있다.
본 발명에서 노드(node)라 함은 사용자기기와 통신하여 무선 신호를 전송/수신할 수 있는 고정된 지점(point)을 말한다. 다양한 형태의 eNB들이 그 명칭에 관계없이 노드로서 이용될 수 있다. 예를 들어, BS, NB, eNB, 피코-셀 eNB(PeNB), 홈 eNB(HeNB), 릴레이, 리피터 등이 노드가 될 수 있다. 혹은, 노드는 eNB가 아닐 수 있다. 예를 들어, 노드는 무선 리모트 헤드(radio remote head, RRH), 무선 리모트 유닛(radio remote unit, RRU)이 될 수 있다. RRH, RRU 등은 일반적으로 eNB의 전력 레벨(power level) 보다 낮은 전력 레벨을 갖는다. RRH 혹은 RRU(이하, RRH로 통칭)는 일반적으로 이상적인 백홀 망(backhaul network)(예, 광 케이블 등의 전용 회선(dedicated line))을 통해 eNB에 연결될 수 있다. 따라서, RRH와 eNB에 의한 협력 통신(coordinated communication)은 일반적으로 무선 회선으로 연결되는 eNB들에 의한 협력 통신에 비해 효율적으로 수행될 수 있다.
하나의 노드에는 적어도 하나의 안테나가 설치된다. 상기 안테나는 물리 안테나를 의미할 수도 있으며, 안테나 포트, 가상 안테나, 또는 안테나 그룹을 의미할 수도 있다. 노드는 전송 포인트(transmission point, TP)라고 지칭될 수 있다. 안테나들이 기지국에 집중되어 위치하여 하나의 eNB 컨트롤러(controller)에 의해 제어되는 기존의(conventional) 중앙 집중형 안테나 시스템(centralized antenna system, CAS)(즉, 단일 노드 시스템)과 달리, 다중 노드 시스템에서 복수의 노드는 통상 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한다. 상기 복수의 노드는 각 노드의 동작을 제어하거나, 각 노드를 통해 송/수신될 데이터를 스케줄링(scheduling)하는 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러에 의해 관리될 수 있다. 각 노드는 해당 노드를 관리하는 eNB 혹은 eNB 컨트롤러와 케이블(cable) 혹은 전용 회선(dedicated line)을 통해 연결될 수 있다. 다중 노드 시스템에서, 복수의 노드들로의/로부터의 통한 신호 전송/수신에는 동일한 셀 식별자(identity, ID)가 이용될 수도 있고 서로 다른 셀 ID가 이용될 수도 있다. 복수의 노드들이 동일한 셀 ID를 갖는 경우, 상기 복수의 노드 각각은 하나의 셀의 일부 안테나 집단처럼 동작한다. 다중 노드 시스템에서 노드들이 서로 다른 셀 ID를 갖는다면, 이러한 다중 노드 시스템은 다중 셀(예를 들어, 매크로-셀/펨토-셀/피코-셀) 시스템이라고 볼 수 있다. 복수의 노드들 각각이 형성한 다중 셀들이 커버리지에 따라 오버레이되는 형태로 구성되면, 상기 다중 셀들이 형성한 네트워크를 특히 다중-계층(multi-tier) 네트워크라 부른다. RRH의 셀 ID와 eNB의 셀 ID는 동일할 수도 있고 다를 수도 있다. RRH가 eNB가 서로 다른 셀 ID를 사용하는 경우, RRH와 eNB는 모두 독립적인 기지국으로서 동작할 수 있다.
다중 노드 시스템에서, 복수의 노드와 연결된 하나 이상의 eNB 혹은 eNB 컨트롤러가 상기 복수의 노드 중 일부 또는 전부를 통해 UE에 동시에 신호를 전송 혹은 수신하도록 상기 복수의 노드를 제어할 수 있다. 각 노드의 실체, 각 노드의 구현 형태 등에 따라 다중 노드 시스템들 사이에는 차이점이 존재하지만, 복수의 노드가 함께 소정 시간-주파수 자원 상에서 UE에 통신 서비스를 제공하는 데 참여한다는 점에서, 이들 다중 노드 시스템들은 단일 노드 시스템(예를 들어, CAS, 종래의 MIMO 시스템, 종래의 중계 시스템, 종래의 리피터 시스템 등)과 다르다. 따라서, 복수의 노드들 중 일부 또는 전부를 사용하여 데이터 협력 전송을 수행하는 방법에 관한 본 발명의 실시예들은 다양한 종류의 다중 노드 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 노드는 통상 타 노드와 일정 간격 이상으로 떨어져 위치한 안테나 그룹을 일컫지만, 후술하는 본 발명의 실시예들은 노드가 간격에 상관없이 임의의 안테나 그룹을 의미하는 경우에도 적용될 수 있다.
복수의 전송(Tx)/수신(Rx) 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 복수의 전송/수신 노드들 중에서 선택된 적어도 하나의 노드를 통해 신호를 전송/수신하거나, 하향링크 신호를 전송하는 노드와 상향링크 신호를 수신하는 노드를 다르게 할 수 있는 통신 기법을 다중-eNB MIMO 또는 CoMP(Coordinated Multi-Point) 통신이라 한다. 이러한 노드 간 협력 통신 중 협력 전송 기법은 크게 JP(joint processing)과 스케줄링 협력(scheduling coordination)으로 구분될 수 있다. 전자는 JT(joint transmission)/JR(joint reception)과 DPS(dynamic point selection)으로 나뉘고 후자는 CS(coordinated scheduling)과 CB(coordinated beamforming)으로 나뉠 수 있다. DPS는 DCS(dynamic cell selection)으로 지칭될 수 있다. 다른 협력 통신 기법에 비해, 노드 간 협력 통신 기법들 중 JP가 수행될 때, 보다 더 다양한 통신환경이 형성될 수 있다. JP 중 JT는 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로 전송하는 통신 기법을 말하며, JR은 복수의 노드들이 동일한 스트림을 UE로부터 수신하는 통신 기법을 말한다. 상기 UE/eNB는 상기 복수의 노드들로부터 수신한 신호들을 합성하여 상기 스트림을 복원한다. JT/JR의 경우, 동일한 스트림이 복수의 노드들로부터/에게 전송되므로 전송 다이버시티(diversity)에 의해 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다. JP 중 DPS는 복수의 노드들 중 특정 규칙에 따라 선택된 일 노드를 통해 신호가 전송/수신되는 통신 기법을 말한다. DPS의 경우, 통상적으로 UE와 노드 사이의 채널 상태가 좋은 노드가 통신 노드로서 선택되게 될 것이므로, 신호 전송의 신뢰도가 향상될 수 있다.
한편, 본 발명에서 셀(cell)이라 함은 하나 이상의 노드가 통신 서비스를 제공하는 일정 지리적 영역을 말한다. 따라서, 본 발명에서 특정 셀과 통신한다고 함은 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드와 통신하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 특정 셀의 하향링크/상향링크 신호는 상기 특정 셀에 통신 서비스를 제공하는 eNB 혹은 노드로부터의/로의 하향링크/상향링크 신호를 의미한다. UE에게 상/하향링크 통신 서비스를 제공하는 셀을 서빙 셀(serving cell)이라고 한다.
도 1은 무선 프로토콜의 계층을 예시한다.
제1 계층인 물리(Physical, PHY) 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전달 서비스(Information Transfer Service)를 제공한다. PHY 계층은 상위의 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC) 계층과 전송 채널(Transport Channel)을 통해 연결되어 있으며, 이 전송 채널을 통해 MAC 계층과 PHY 계층 사이의 데이터가 이동한다. 이때, 전송 채널은 크게 채널의 공유 여부에 따라 전용(Dedicated) 전송 채널과 공용(Common) 전송 채널로 나뉜다. 그리고, 서로 다른 PHY 계층 사이, 즉 송신측과 수신측의 PHY 계층 사이는 무선 자원을 이용한 물리 채널을 통해 데이터가 이동한다.
제2 계층은 여러 계층을 포함할 수 있다. 매체 접속 제어(Media Access Control, MAC) 계층은 다양한 논리 채널(Logical Channel)을 다양한 전송 채널에 매핑시키는 역할을 하며, 또한 여러 논리 채널을 하나의 전송 채널에 매핑시키는 논리 채널 다중화(Multiplexing)의 역할을 수행한다. MAC 계층은 상위 계층인 무선 링크 제어(Radio Link Control, RLC) 계층과는 논리 채널(Logical Channel)로 연결되어 있으며, 논리 채널은 전송되는 정보의 종류에 따라 제어 평면의 정보를 전송하는 제어 채널(Control Channel)과 사용자 평면의 정보를 전송하는 트래픽 채널(Traffic Channel)로 나뉜다.
제2 계층의 RLC 계층은 상위 계층으로부터 수신한 데이터를 분할 (Segmentation) 및 연결 (Concatenation)하여 하위 계층이 무선 구간으로 데이터를 전송하기에 적합하도록 데이터 크기를 조절하는 역할을 수행한다. 또한, 각각의 무선 베어러(Radio Bearer)가 요구하는 다양한 QoS를 보장할 수 있도록 하기 위해 투명 모드(Transparent Mode, TM), 무응답 모드(Un-acknowledged Mode, UM), 및 응답 모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지 동작 모드를 제공한다. 특히, AM RLC는 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 자동 반복 및 요청(Automatic Repeat and Request, ARQ) 기능을 통한 재전송 기능을 수행한다.
제3 계층의 가장 상부에 위치한 무선 자원 제어(Radio Resource Control, RRC) 계층은 제어 평면에서만 정의되며, 무선 베어러(Radio Bearer)들의 설정(Configuration), 재설정(Re-configuration) 및 해제(Release)와 관련되어 논리 채널, 전송 채널 및 물리 채널들의 제어를 담당한다. 여기서 무선 베어러는 UE와 UTRAN간의 데이터 전달을 위해 무선 프로토콜의 제1 계층과 제2 계층에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미하고, 일반적으로 무선 베어러가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 필요한 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. 무선 베어러는 다시 시그널링 무선 베어러(Signaling Radio Bearer)와 데이터 무선 베어러(Data Radio Bearer) 두 가지로 나누어 지는데, 시그널링 무선 베어러는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, 데이터 무선 베어러는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
무선 접속 시스템에서 단말은 하향링크(DL: Downlink)를 통해 기지국으로부터 정보를 수신하고, 상향링크(UL: Uplink)를 통해 기지국으로 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 일반 데이터 정보 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 2는 LTE(-A) 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S201에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널(Primary Synchronization Channel, P-SCH) 및 부동기 채널(Secondary Synchronization Channel, S-SCH)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 브로드캐스트 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)을 수신하여 셀 내 브로드캐스트 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S202에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S203 내지 단계 S206과 같은 랜덤 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 랜덤 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S203), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S204). 경쟁 기반 랜덤 접속(contention based random access)의 경우 추가적인 물리 랜덤 접속 채널의 전송(S205)과 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S206)과 같은 충돌 해결 절차(contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S207) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S208)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 3은 LTE(-A) 시스템에서 이용되는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. 셀룰라 OFDM 무선 패킷 통신 시스템에서, 상향링크/하향링크 데이터 패킷 전송은 서브프레임(subframe, SF) 단위로 이루어지며, 서브프레임은 다수의 OFDM 심볼을 포함하는 일정 시간 구간으로 정의된다. LTE(-A) 시스템에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 3(a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 하향링크 무선 프레임은 10개의 서브프레임으로 구성되고, 하나의 서브프레임은 시간 도메인(time domain)에서 2개의 슬롯(slot)으로 구성된다. 하나의 서브프레임이 전송되는 데 걸리는 시간을 TTI(Transmission Time Interval)라 한다. 예를 들어 하나의 서브프레임의 길이는 1 ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5 ms 일 수 있다. 하나의 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함하고, 주파수 도메인(frequency domain)에서 다수의 자원 블록(resource block, RB)을 포함한다. LTE(-A) 시스템에서는 하향링크에서 OFDM을 사용하므로, OFDM 심볼이 하나의 심볼 구간을 나타낸다. LTE(-A) 시스템에서는 상향링크에서 SC-FDMA을 사용하므로, OFDM 심볼은 또한 SC-FDMA 심볼로 지칭될 수 있으며, 또한 심볼 구간으로 통칭될 수 있다. 자원 할당 단위로서의 자원 블록(RB)은 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 서브캐리어(subcarrier)를 포함할 수 있다.
하나의 심볼 구간의 길이(또는 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수)는 순환 전치(Cyclic Prefix, CP)의 구성(configuration)에 따라 달라질 수 있다. 순환 전치는 심볼의 일부(예, 심볼 마지막 부분) 또는 전부를 반복하여 심볼 앞에 위치시키는 것을 지칭한다. 순환 전치는 심볼 간 간섭(inter-symbol interference)을 제거하거나, 주파수 선택적 다중 경로 채널(frequency-selective multi-path channel)의 채널 측정을 용이하게 하기 위해 사용된다. 순환 전치(CP)에는 확장 CP(extended CP)와 표준 CP(normal CP)가 있다. 예를 들어, OFDM 심볼이 표준(normal) CP에 의해 구성된 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 7개일 수 있다. 예를 들어, 확장 CP의 경우, 하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 6개일 수 있다.
도 3(b)는 타입 2 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 2 무선 프레임은 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성되며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임으로 구성되며 하향링크 구간(예, DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)), 보호 구간(Guard Period, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS(Uplink Pilot Time Slot))을 포함한다. 1개의 서브프레임은 2개의 슬롯으로 구성된다. 예를 들어, 하향링크 구간(예, DwPTS)은 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 예를 들어, 상향링크 구간(예, UpPTS)은 기지국에서 채널 추정을 위한 SRS(Sounding Reference Signal)이 전송될 수 있고, 상향링크 전송 동기를 맞추기 위한 랜덤 액세스 프리앰블(random access preamble)을 나르는 PRACH(Physical Random Access Channel)이 전송될 수 있다. 보호 구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다. 표 1은 TDD 모드에서 무선 프레임 내 서브프레임들의 UL-DL 구성(Uplink-Downlink Configuration)을 예시한다.
표 1
Figure PCTKR2014000142-appb-T000001
표 1에서, D는 하향링크 서브프레임(downlink subframe, DL SF)을, U는 상향링크 서브프레임(uplink subframe, UL SF)을, S는 특별(special) 서브프레임을 나타낸다. 특별 서브프레임은 하향링크 구간(예, DwPTS), 보호 구간(예, GP), 상향링크 구간(예, UpPTS)을 포함한다. 표 2는 특별 서브프레임의 구성을 예시한다.
표 2
Figure PCTKR2014000142-appb-T000002
상기 설명된 무선 프레임의 구조는 예시에 불과하고, 무선 프레임에 포함되는 서브프레임의 수 또는 서브프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 4는 하향링크 슬롯을 위한 자원 그리드를 예시한다.
도 4를 참조하면, 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록(RB)은 주파수 도메인에서 12개의 서브캐리어를 포함하는 것으로 예시되었다. 도 4의 예는 표준 CP의 경우에 적용될 수 있으며, 확장 CP의 경우 하나의 하향링크 슬롯은 시간 도메인에서 6개의 OFDM 심볼을 포함할 수 있다. 자원 그리드 상에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭된다. 하나의 RB는 12×7 RE들을 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함된 RB의 개수 NDL는 하향링크 전송 대역에 의존한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 5는 하향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, 서브프레임 내에서 첫 번째 슬롯의 앞에 위치한 최대 3(4)개의 OFDM 심볼이 제어 채널 할당을 위한 제어 영역에 해당한다. 나머지 OFDM 심볼은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)가 할당되는 데이터 영역에 해당하며, 데이터 영역의 기본 자원 단위는 RB이다. LTE(-A) 시스템에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 예는 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) 등을 포함한다.
PCFICH는 서브프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고 서브프레임 내에서 제어 채널의 전송에 사용되는 OFDM 심볼의 개수에 관한 정보를 나른다. PCFICH는 4개의 REG로 구성되고, 각각의 REG는 셀 ID에 기초하여 제어 영역 내에 균등하게 분산된다. PCFICH는 1 내지 3(또는 2 내지 4)의 값을 지시하며 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)를 이용하여 변조된다.
PDCCH는 하향링크 공유 채널(downlink shared channel, DL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 상향링크 공유 채널(uplink shared channel, UL-SCH)의 전송 포맷 및 자원 할당 정보, 페이징 채널(paging channel, PCH) 상의 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당 정보, 단말 그룹 내의 개별 단말들에 대한 Tx 파워 제어 명령 세트, Tx 파워 제어 명령, VoIP(Voice over IP)의 활성화 지시 정보 등을 나른다. PDCCH는 서브프레임의 처음 n OFDM 심볼(이하, 제어 영역) 내에 할당된다. 여기에서, n은 1 이상의 정수로서 PCFICH에 의해 지시된다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 DCI(Downlink Control Information)라고 한다. DCI 포맷은 상향링크용으로 포맷 0, 3, 3A, 4, 하향링크용으로 포맷 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D 등의 포맷이 정의되어 있다. DCI 포맷은 예를 들어 표 3에 예시된 필드를 선택적으로 포함할 수 있다. 표 3에서 각 정보 필드의 비트 사이즈는 예시일 뿐, 필드의 비트 사이즈를 제한하는 것은 아니다.
표 3
Figure PCTKR2014000142-appb-T000003
플래그 필드는 DCI 포맷 0과 DCI 포맷 1A를 구별하기 위한 정보 필드이다. 즉, DCI 포맷 0과 1A는 동일한 페이로드 사이즈를 가지며 플래그 필드에 의해 구분된다. 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는 호핑 PUSCH 또는 논-호핑(non-hopping) PUSCH에 따라 필드의 비트 사이즈가 달라질 수 있다. 논-호핑 PUSCH를 위한 자원블록 할당 및 호핑 자원 할당 필드는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000001
비트를 상향링크 서브프레임 내 첫 번째 슬롯의 자원 할당에 제공한다. 여기서,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000002
은 상향링크 슬롯에 포함되는 자원블록의 수를 나타내며, 셀에서 설정되는 상향링크 전송 대역폭에 따라 결정된다. 따라서, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈는 상향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 PDSCH 할당을 위한 정보 필드를 포함하고 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈도 하향링크 대역폭에 따라 달라질 수 있다. DCI 포맷 1A는 DCI 포맷 0에 대해 기준 정보 비트 사이즈를 제공한다. 따라서, DCI 포맷 0의 정보 비트들의 수가 DCI 포맷 1A의 정보 비트들의 수보다 적은 경우, DCI 포맷 0의 페이로드 사이즈가 DCI 포맷 1A의 페이로드 사이즈와 동일해질 때까지 DCI 포맷 0에 ‘0’을 부가한다. 부가된 ‘0’은 DCI 포맷의 패딩 필드(padding field)에 채워진다.
TPC 필드는 단말에서 PUSCH 전송, PUCCH 전송, 또는 PRACH 전송을 위한 전력 제어 명령(command) 또는 값(value)을 포함한다. TPC 필드는 절대 값 또는 상대 값으로 주어질 수 있으며, 상대 값인 경우 현재의 전송 전력 값에 누적(accumulation)될 수 있다. 또한, 현재 전송 전력 값이 단말의 최대 전송 전력에 도달한 경우 양의 TPC 값은 누적되지 않을 수 있고, 현재 전송 전력 값이 단말의 최소 전송 전력에 도달한 경우 음의 TPC 값은 누적되지 않을 수 있다.
기지국은 단말에게 전송될 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(cyclic redundancy check)를 부가한다. CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 목적에 따라 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))로 마스킹 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것일 경우, 해당 단말의 식별자(예, cell-RNTI (C-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 페이징 메시지를 위한 것일 경우, 페이징 식별자(예, paging-RNTI (P-RNTI))가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 시스템 정보(보다 구체적으로, 시스템 정보 블록(system information block, SIC))를 위한 것일 경우, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다. PDCCH가 랜덤 접속 응답을 위한 것일 경우, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹 될 수 있다.
복수의 PDCCH가 한 서브프레임 내에서 전송될 수 있다. 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링 할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속된 제어 채널 요소(control channel element, CCE)들의 집합(aggregation) 상에서 전송된다. CCE는 PDCCH에 무선 채널 상태에 기초한 코딩 레이트를 제공하는데 사용되는 논리적 할당 유닛이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group, REG)에 대응한다. PDCCH의 포맷 및 PDCCH 비트의 개수는 CCE의 개수에 따라 결정된다. 각각의 PDCCH는 하나 이상의 CCE(Control Channel Element)를 이용해 전송되고, 각각의 CCE는 9세트의 4개 자원 요소에 대응한다. 4개 자원 요소는 REG(Resource Element Group)로 지칭된다. 4개의 QPSK 심볼이 한 REG에 매핑된다. 참조 신호에 할당된 자원요소는 REG에 포함되지 않으며, 이로 인해 주어진 OFDM 심볼 내에서 REG의 총 개수는 셀-특정(cell-specific) 참조 신호의 존재 여부에 따라 달라진다.
표 4는 PDCCH 포맷에 따른 CCE 개수, REG 개수, PDCCH 비트 수를 나타낸다.
표 4
Figure PCTKR2014000142-appb-T000004
CCE들은 연속적으로 번호가 매겨지어 사용되고, 디코딩 프로세스를 단순화 하기 위해, n CCEs로 구성된 포맷을 갖는 PDCCH는 n의 배수와 동일한 수를 갖는 CCE에서만 시작될 수 있다. 특정 PDCCH의 전송을 위해 사용되는 CCE의 개수는 채널 조건에 따라 기지국에 의해 결정된다. 예를 들어, PDCCH가 좋은 하향링크 채널(예, 기지국에 가까움)를 갖는 단말을 위한 것인 경우, 하나의 CCE로도 충분할 수 있다. 그러나, 나쁜 채널(예, 셀 경계에 가까움)을 갖는 단말의 경우, 충분한 로버스트(robustness)를 얻기 위해 8개의 CCE가 사용될 수 있다. 또한, PDCCH의 파워 레벨이 채널 조건에 맞춰 조절될 수 있다.
LTE(-A) 시스템에서는 각각의 단말을 위해 PDCCH가 위치할 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치를 정의한다. 단말이 자신의 PDCCH를 찾을 수 있는 제한된 세트의 CCE 위치는 검색 공간(Search Space, SS)으로 지칭될 수 있다. LTE(-A) 시스템에서, 검색 공간은 각각의 PDCCH 포맷에 따라 다른 사이즈를 갖는다. 또한, UE-특정(UE-specific) 및 공통(common) 검색 공간이 별도로 정의된다. 기지국은 단말에게 PDCCH가 검색 공간의 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않기 때문에 단말은 검색 공간 내에서 PDCCH 후보(candidate)들의 집합을 모니터링 하여 자신의 PDCCH를 찾는다. 여기서, 모니터링(monitoring)이란 단말이 수신된 PDCCH 후보들을 각각의 DCI 포맷에 따라 복호화를 시도하는 것을 말한다. 검색 공간에서 PDCCH를 찾는 것을 블라인드 검출(blind decoding 또는 blind detection)이라 한다. 블라인드 검출을 통해, 단말은 자신에게 전송된 PDCCH의 식별(identification)과 해당 PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보의 복호화를 동시에 수행한다. 예를 들어, C-RNTI로 PDCCH를 디마스킹(de-masking) 한 경우, CRC 에러가 없으면 단말은 자신의 PDCCH를 검출한 것이다. UE-특정 검색 공간(UE-Specific Search Space, USS)은 각 단말을 위해 개별적으로 설정되고, 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS)의 범위는 모든 단말에게 알려진다. USS 및 CSS는 오버랩 될 수 있다. 상당히 작은 검색 공간을 가진 경우, 특정 단말을 위한 검색 공간에서 일부 CCE 위치가 할당된 경우 남는 CCE가 없기 때문에, 주어진 서브프레임 내에서 기지국은 가능한 모든 단말에게 PDCCH를 전송할 CCE 자원들을 찾지 못할 수 있다. 위와 같은 블록킹이 다음 서브프레임으로 이어질 가능성을 최소화하기 위하여 USS의 시작 위치는 단말-특정 방식으로 호핑된다.
표 5는 CSS 및 USS의 사이즈를 나타낸다.
표 5
Figure PCTKR2014000142-appb-T000005
블라인드 검출(Blind Decoding, BD)의 총 회수에 따른 계산 부하를 통제 하에 두기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷을 동시에 검색(search)하도록 요구되지 않는다. 일반적으로, USS 내에서 단말은 항상 포맷 0과 1A를 검색한다. 포맷 0과 1A는 동일 사이즈를 가지며 메시지 내의 플래그에 의해 구분된다. 또한, 단말은 추가 포맷을 수신하도록 요구될 수 있다 (예, 기지국에 의해 설정된 PDSCH 전송모드에 따라 1, 1B 또는 2). CSS에서 단말은 포맷 1A 및 1C를 검색한다. 또한, 단말은 포맷 3 또는 3A를 서치하도록 설정될 수 있다. 포맷 3 및 3A는 포맷 0 및 1A와 동일한 사이즈를 가지며, 단말-특정 식별자 보다는, 서로 다른 (공통) 식별자로 CRC를 스크램블함으로써 구분될 수 있다. 전송모드에 따른 PDSCH 전송 기법과, DCI 포맷들의 정보 컨텐츠를 아래에 나열하였다.
전송모드(Transmission Mode, TM)
● 전송모드 1: 단일 기지국 안테나포트로부터의 전송
● 전송모드 2: 전송 다이버시티
● 전송모드 3: 개-루프 공간 다중화
● 전송모드 4: 폐-루프 공간 다중화
● 전송모드 5: 다중-사용자 MIMO
● 전송모드 6: 폐-루프 랭크-1 프리코딩
● 전송모드 7: 단일-안테나 포트(포트 5) 전송
● 전송모드 8: 이중 레이어 전송(포트 7 및 8) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
● 전송모드 9 내지 10: 최대 8개의 레이어 전송(포트 7 내지 14) 또는 단일-안테나 포트(포트 7 또는 8) 전송
DCI 포맷
● 포맷 0: PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
● 포맷 1: 단일 코드워드 PDSCH 전송 (전송모드 1, 2 및 7)을 위한 자원 할당
● 포맷 1A: 단일 코드워드 PDSCH (모든 모드)를 위한 자원 할당의 콤팩트 시그널링
● 포맷 1B: 랭크-1 폐-루프 프리코딩을 이용하는 PDSCH (모드 6)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 1C: PDSCH (예, 페이징/브로드캐스트 시스템 정보)를 위한 매우 콤팩트한 자원 할당
● 포맷 1D: 다중-사용자 MIMO를 이용하는 PDSCH (모드 5)를 위한 콤팩트 자원 할당
● 포맷 2: 폐-루트 MIMO 동작의 PDSCH (모드 4)를 위한 자원 할당
● 포맷 2A: 개-루프 MIMO 동작의 PDSCH (모드 3)를 위한 자원 할당
● 포맷 3/3A: PUCCH 및 PUSCH를 위해 2-비트/1-비트 파워 조정 값을 갖는 파워 컨트롤 커맨드
● 포맷 4: 다중-안테나 포트 전송 모드로 설정된 셀에서 PUSCH 전송 (상향링크)을 위한 자원 그랜트
단말은 10개의 전송 모드에 따라 PDCCH를 통해 스케줄링되는 PDSCH 데이터 전송을 수신하도록 상위 계층 시그널링에 의해 반-정적(semi-static)으로 설정될 수 있다.
PHICH는 상향링크 전송에 대한 응답으로 HARQ ACK/NACK 신호를 나른다. PHICH 기간(duration)에 의해 설정된 하나 이상의 OFDM 심볼들에서 CRS 및 PCFICH(첫 번째 OFDM 심볼)를 제외하고 남은 REG 상에 PHICH가 할당된다. PHICH는 주파수 도메인 상에서 최대한 분산된 3개의 REG에 할당된다.
복수의 PHICH는 동일한 자원 요소 그룹(예, REG)에 매핑될 수 있고, 이들은 PHICH 그룹을 구성한다. 동일한 PHICH 그룹 내에서 각 PHICH는 직교 시퀀스로 구분된다. PHICH 자원은 인덱스 쌍
Figure PCTKR2014000142-appb-I000003
에 의해 식별된다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000004
은 PHICH 그룹 번호를 나타내고,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000005
는 PHICH 그룹 내에서의 직교 시퀀스 인덱스를 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000006
Figure PCTKR2014000142-appb-I000007
는 PUSCH 전송을 위해 할당된 PRB(Physical Resource Block) 인덱스 중에서 가장 낮은 PRB 인덱스와 UL 그랜트로 전송되는 DMRS의 사이클릭 시프트를 이용하여 확인된다. 수학식 1은
Figure PCTKR2014000142-appb-I000008
Figure PCTKR2014000142-appb-I000009
를 구하는 식을 예시한다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000010
수학식 1에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000011
는 PHICH와 연관된 UL 전송에서 사용되는 DMRS의 순환 시프트(cyclic shift) 값이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000012
은 PHICH를 위해 사용되는 확산 인자의 크기(spreading factor size)이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000013
는 PUSCH의 첫 번째 전송 블록에 대해서는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000014
로 결정되고 PUSCH의 두 번째 전송 블록에 대해서는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000015
로 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000016
은 PUSCH 전송을 위한 가장 낮은(lowest) PRB 인덱스이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000017
은 구성된 PHICH 그룹의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000018
는 프레임 또는 서브프레임 타입에 따라 0 또는 1의 값을 갖는다.
표 6은 nDMRS와 DMRS 필드에 있는 사이클릭 시프트 값의 매핑을 예시한다.
표 6
Figure PCTKR2014000142-appb-T000006
FDD 프레임(프레임 구조 타입 1)의 경우, PHICH 그룹의 개수
Figure PCTKR2014000142-appb-I000019
은 모든 서브프레임에서 일정하며 하나의 서브프레임에서 PHICH 그룹의 개수는 수학식 2로 주어진다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000020
수학식 2에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000021
는 상위 계층에 의해 제공되고,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000022
는 하향링크 대역의 RB(Resource Block) 개수를 나타낸다. TDD 프레임(프레임 구조 타입 2)의 경우, PHICH 그룹의 개수는 하향링크 서브프레임마다 달라질 수 있고,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000023
으로 주어진다.
표 7은 mi를 예시한다.
표 7
Figure PCTKR2014000142-appb-T000007
무선 통신 시스템에서 신호를 전송할 때, 전송되는 신호는 무선 채널을 통해서 전송되기 때문에 전송과정에서 신호의 왜곡이 발생할 수 있다. 왜곡된 신호를 수신측에서 올바로 수신하기 위해서는 채널 정보를 이용하여 수신 신호에서 왜곡을 보정하여야 한다. 채널 정보를 알아내기 위해서, 송신측과 수신측에서 모두 알고 있는 신호를 전송하여, 상기 신호가 채널을 통해 수신될 때의 왜곡 정도를 가지고 채널 정보를 알아내는 방법을 주로 사용한다. 상기 신호를 파일럿 신호(Pilot Signal) 또는 참조 신호(Reference Signal, RS)라고 한다.
다중 안테나를 사용하여 데이터를 송수신하는 경우에는 각 송신 안테나와 수신 안테나 사이의 채널 상황을 알아야 올바른 신호를 수신할 수 있다. 따라서, 송신 안테나 또는 안테나 포트(안테나 포트) 별로 별도의 참조 신호가 존재할 필요가 있다.
참조 신호는 채널 정보 획득을 위한 참조 신호와 데이터 복조를 위해 사용되는 참조 신호가 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 참조 신호를 수신하여야 한다. 또한 이는 핸드 오버 등의 상황에서도 사용된다. 후자는 기지국이 하향링크를 보낼 때 해당 리소스에 함께 보내는 참조 신호로서, 단말은 해당 참조 신호를 수신함으로써 데이터를 복조할 수 있다. 이 참조 신호는 데이터가 전송되는 영역에 전송되어야 한다.
하향링크 참조 신호에는,
i) 셀 내의 모든 단말이 공유하는 셀-특정 참조 신호(Cell-specific Reference Signal, CRS)
ii) 특정 단말만을 위한 단말-특정 참조 신호(UE-specific Reference Signal)
iii) PDSCH가 전송되는 경우 코히런트한(coherent) 복조를 위해 전송되는 (DeModulation-Reference Signal, DM-RS)
iv) 하향링크 DMRS가 전송되는 경우 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)를 전달하기 위한 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information- Reference Signal, CSI-RS)
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network) 모드로 전송되는 신호에 대한 코히런트한 복조를 위해 전송되는 MBSFN 참조 신호(MBSFN Reference Signal)
vi) 단말의 지리적 위치 정보를 추정하는 데 사용되는 위치 참조 신호(Positioning Reference Signal)가 있다.
도 6은 안테나 포트에 따른 CRS의 매핑 패턴을 예시한다. CRS는 채널 정보 획득 및 데이터 복조의 두 가지 목적으로 사용되며, 단말 특정 참조 신호는 데이터 복조용으로만 사용된다. CRS는 광대역에 대해서 매 서브 프레임마다 전송되며, 기지국의 전송 안테나 개수에 따라서 최대 4개의 안테나 포트에 대한 참조 신호가 전송된다.
CRS를 위한 참조 신호 시퀀스
Figure PCTKR2014000142-appb-I000024
는 수학식 3에 의해 구할 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000025
수학식 3에서 ns는 무선 프레임 내에서 슬롯 번호를 나타내고 l은 슬롯 내에서 OFDM 심볼 번호를 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000026
는 최대 하향링크 대역폭에 할당된 RB 개수를 나타낸다. 예를 들어, c(i)는 수도 랜덤 시퀀스(pseudo random sequence)이며 수학식 4에 의해 구할 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000027
c(i)는 수학식 5에 의해 초기화될 수 있으며, 수학식 5에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000028
이고
Figure PCTKR2014000142-appb-I000029
는 셀 ID(identity)를 나타낸다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000030
생성된 참조 신호 시퀀스
Figure PCTKR2014000142-appb-I000031
는 수학식 6에 따라 복소 값의 변조 심볼(complex valued modulation symbol)
Figure PCTKR2014000142-appb-I000032
로 매핑되는데,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000033
는 안테나 포트 p를 위한 자원 요소를 나타낸다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000034
수학식 6에서, (k, l)은 참조 신호 심볼이 매핑되는 자원 요소(RE)를 가리키고 k는 자원 요소의 주파수 도메인 인덱스를 나타내고 l은 자원 요소의 시간 도메인 인덱스를 나타낸다. ν와 νshift는 주파수 도메인에서 참조 신호들의 위치를 정의하며, ν는 수학식 7에 의해 주어질 수 있다. νshift는 셀 특정 주파수 시프트(cell-specific frequency shift)를 나타내고 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)에 의해 주거지거나
Figure PCTKR2014000142-appb-I000035
mod 6에 의해 주어질 수 있다.
[수학식 7]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000036
도 6을 참조하면, 도면에서 R1 내지 R4는 안테나 포트 0 내지 3에 대한 CRS(Cell-specific Reference Signal 또는 Cell-common Reference Signal)를 나타낸다. R1 내지 R4는 상기 과정에 의해 셀 특정 참조 신호(CRS)가 시간-주파수 자원에 매핑될 수 있다. CRS는 매 서브프레임마다 전-대역에서 전송되며 서브프레임 내에 일정한 패턴으로 고정된다. CRS는 채널 측정 및 하향링크 신호 복조에 사용된다. 또한, 사용되는 안테나 포트의 개수에 따라 특정 안테나 포트가 사용될 수 있다. 예를 들어, 안테나 포트의 개수가 1인 경우 안테나 포트 0을 위한 CRS가 전송될 수 있고 나머지 안테나 포트를 위한 시간-주파수 자원들은 다른 신호의 전송에 사용될 수 있다. 즉, R1, R2, R3가 매핑되는 자원들은 다른 신호의 전송에 사용될 수 있다. 다른 예로, 안테나 포트의 개수가 2인 경우, 안테나 포트 0, 1을 위한 CRS가 전송될 수 있고 나머지 안테나 포트를 위한 시간-주파수 자원들(예, R2, R3)은 다른 신호의 전송에 사용될 수 있다. 또 다른 예로, 안테나 포트의 개수가 4인 경우 안테나 포트 0~3을 위한 CRS가 전송될 수 있다.
도 7은 안테나 포트에 따른 복조 참조 신호(DMRS)의 매핑 패턴을 예시한다. DMRS는 단말이 PDSCH를 위한 채널 추정을 위한 용도로 정의된 참조 신호이다. DMRS는 UE 특정 참조 신호(UE-specific reference signal)이라고 지칭될 수 있다. DMRS는 전송 모드 7, 8, 9에서 사용될 수 있다. 초기에 DMRS는 안테나 포트 5번의 단일 레이어(single layer) 전송을 위한 것으로 정의되었으나, 이후 최대 8개 레이어의 공간 다중화를 위한 것으로 확장되었다. DMRS는 특정한 하나의 단말을 위해서만 전송될 수 있으므로, 그 특정 단말을 위한 PDSCH가 전송되는 RB에서만 전송될 수 있다.
DMRS를 위한 참조 신호 시퀀스
Figure PCTKR2014000142-appb-I000037
는 안테나 포트 5의 경우 수학식 8에 의해 주어질 수 있다.
[수학식 8]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000038
수학식 8에서,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000039
는 PDSCH 전송을 위한 대역폭의 자원 블록(RB) 개수를 나타낸다. c(i)는 수학식 4에 의해 주어질 수 있다. c(i)는 수학식 9에 의해 초기화될 수 있으며, 수학식 9에서 nRNTI는 PDCCH의 CRC에 마스킹되는 식별자(예, RNTI(radio network temporary identifier))를 나타내고
Figure PCTKR2014000142-appb-I000040
는 셀 ID(identity)를 나타낸다.
[수학식 9]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000041
다른 안테나 포트(안테나 포트 7 이상)의 경우 DRMS를 위한 참조 신호 시퀀스 r(m)은 수학식 10에 의해 주어질 수 있다.
[수학식 10]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000042
Figure PCTKR2014000142-appb-I000043
는 최대 하향링크 대역폭에 할당된 RB 개수를 나타낸다. c(i)는 수학식 4에 의해 주어질 수 있다. c(i)는 수학식 11에 의해 초기화될 수 있다.
[수학식 11]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000044
수학식 11에서 nSCID는 스크램블링 ID(identity)를 나타내고 달리 명시되지 않는 한 0의 값을 가진다. 예를 들어, 안테나 포트 7 또는 8를 통한 PDSCH 전송의 경우 nSCID는 해당 PDSCH 전송과 관련된 DCI 포맷 2B, 2C, 또는 2D에 의해 주어질 수 있다. 예를 들어, nSCID가 DCI 포맷 2B에 의해 주어지는 경우 DCI 포맷 2B의 스크램블링 ID 필드의 값에 따라 정해질 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000045
는 상위 계층에 의해 주어질 수 있는데 상위 계층에 의해 주어지지 않는 경우
Figure PCTKR2014000142-appb-I000046
로 정해질 수 있다.
도 8은 안테나 포트에 따른 CSI-RS 매핑 패턴을 예시한다. CSI-RS가 할당/전송되는 시간-주파수 자원을 CSI-RS 자원이라 지칭하고, CSI-RS를 전송하는 소정 자원 영역 내 자원의 위치를 CSI-RS 패턴 혹은 CSI-RS 자원 구성(resource configuration)이라 지칭한다. 또한, CSI-RS 전송에 사용되는 자원 요소(resource element, RE)는 CSI-RS RE라 지칭한다. CRS의 경우 안테나 포트별 CRS가 전송되는 RE의 위치가 고정되는 것과 달리, CSI-RS는 이종 네트워크 환경을 포함한 다중셀(multi-cell) 환경에서 셀간 간섭(inter-cell interference, ICI)를 줄이기 위하여, 최대 32가지의 서로 다른 구성을 갖는다. CSI-RS에 대한 구성은 셀 내 안테나 포트 수에 따라 서로 다르며, 인접 셀들이 최대한 다른 구성을 갖도록 구성된다. CSI-RS는 CRS와 달리 최대 8개의 안테나 포트들(p=15, p=15,16, p=15,...,18 및 p=15,...,22)까지 지원하며, △f=15kHz에 대해서만 정의된다. 안테나 포트 p=15,...,22는 이하에서는 CSI-RS 포트 p=0,...,7에 각각 대응할 수 있다.
CSI-RS를 위한 참조 신호 시퀀스는 CRS를 위한 참조 신호 시퀀스와 유사하지만, 수학식 5 대신에 수학식 12가 이용된다는 점에서 CRS를 위한 참조 신호 시퀀스의 생성 과정과 차이가 있다.
[수학식 12]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000047
수학식 12에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000048
는 상위 계층(예, RRC)에 의해 주어지지 않는 한
Figure PCTKR2014000142-appb-I000049
와 동일하다. 생성된 참조 신호 시퀀스는 수학식 13에 따라 시간-주파수 자원으로 매핑될 수 있다. 참조 신호 시퀀스는 복소 값의 변조 심볼(complex valued modulation symbol)
Figure PCTKR2014000142-appb-I000050
로 매핑되는데,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000051
는 안테나 포트 p를 위한 참조 신호 심볼로서 사용된다.
[수학식 13]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000052
수학식 13에서, (k, l)은 참조 신호 심볼이 매핑되는 자원 요소(RE)를 가리키고 k는 자원 요소의 주파수 도메인 인덱스를 나타내고 l은 자원 요소의 시간 도메인 인덱스를 나타낸다. ns는 무선 프레임 내에서 슬롯 번호를 나타낸다. k'와 l'는 CSI-RS 구성(configuration)에 따라 주어질 수 있다.
표 8과 표 9는 각각 FDD(frequency division duplex)용 프레임 구조(예, 무선 프레임 타입 1)와 TDD(time division duplex)용 프레임 구조(예, 무선 프레임 타입 2)에서 사용될 수 있는 CSI-RS 구성(configuration)들을 예시한다. 표 8은 표준 CP(normal CP)를 위한 CSI-RS 구성(configuration)들을 예시하며, 표 9는 확장 CP(extended CP)를 위한 CSI-RS 구성(configuration)들을 예시한다. CSI-RS가 매핑되는 시간-주파수 자원은 수학식 13과 표 8 또는 표 9에 따라 결정될 수 있다.
표 8
Figure PCTKR2014000142-appb-T000008
표 9
Figure PCTKR2014000142-appb-T000009
도 8을 참조하면, 도 8(a)는 2개의 CSI-RS 포트들에 의한 CSI-RS 전송에 사용가능한 20가지 CSI-RS 구성들을 예시하고, 도 8(b)는 4개의 CSI-RS 포트들에 의해 사용가능한 10가지 CSI-RS 구성들을 예시하며, 도 8(c)는 8개의 CSI-RS 포트들에 의해 사용가능한 5가지 CSI-RS 구성들을 예시한다. CSI-RS 포트 개수에 따라 정의된 각 CSI-RS 구성에는 번호가 부여될 수 있다.
기지국이 CSI-RS 전송을 위해 2개의 안테나 포트를 구성하면, 도 8(a)에 도시된 20개 CSI-RS 구성들 중 하나에 해당하는 무선 자원 상에서 CSI-RS 전송을 수행한다. 특정 셀을 위해 구성된 안테나 포트의 개수가 4개이면, 도 8(b)에 도시된 10개의 CSI-RS 구성들 중 상기 특정 셀을 위해 구성된 CSI-RS 구성의 자원들 상에서 CSI-RS를 전송한다. 마찬가지로, 상기 특정 셀을 위해 구성된 안테나 포트의 개수가 8개이면, 도 8(c)에 도시된 5개의 CSI-RS 구성들 중 상기 특정 셀을 위해 구성된 CSI-RS 구성의 자원들 상에서 CSI-RS를 전송한다.
표 8과 표 9에 예시된 CSI-RS 구성(configuration)들은 네스티드 속성(nested property)을 갖는다. 네스티드 속성이라 함은 많은 개수의 안테나 포트들에 대한 CSI-RS 구성이 적은 개수의 CSI-RS 포트를 위한 CSI-RS 구성의 수퍼셋(super set)이 되는 것을 의미한다. 도 8(b) 및 도 8(c)를 참조하면, 예를 들어, 4개 안테나 포트들에 대한 CSI-RS 구성 0을 구성하는 RE들은 8개 안테나 포트들에 대한 CSI-RS 구성 0를 구성하는 자원들에 포함된다.
복수의 CSI-RS가 주어진 셀에서 사용될 수 있다. 비-제로 전력(non-zero power) CSI-RS의 경우, 하나의 구성에 대한 CSI-RS만 전송된다. 제로 전력(zero power) CSI-RS의 경우, 복수의 구성들에 대한 CSI-RS가 전송될 수 있다. UE는 제로 전력 CSI-RS에 해당하는 자원들 중에서, 비-제로 전력 CSI-RS이라고 상정해야 하는 자원들을 제외한 나머지 자원들에 대해서는 제로 전송 전력을 상정한다.
CSI-RS의 전송에 사용되는 시간-주파수 자원들은 데이터 전송에 사용될 수 없으므로, CSI-RS 오버헤드가 증가할수록 데이터 전송량(throughput)이 감소하게 된다. 이러한 사실을 고려하여, CSI-RS는 매 서브프레임마다 전송되도록 구성되는 것이 아니라, 다수의 서브프레임에 대응하는 소정 전송 주기마다 전송되도록 구성된다. 이 경우, 매 서브프레임마다 전송되는 경우에 비해, CSI-RS 전송 오버헤드가 많이 낮아질 수 있다는 장점이 있다. CSI-RS 전송을 위해 설정된 서브프레임은 CSI-RS 서브프레임이라 지칭될 수 있다. CSI-RS 서브프레임은 CSI-RS 전송 주기와 서브프레임 오프셋에 의해 정의될 수 있다. CSI-RS의 전송 주기 및 서브프레임 오프셋을 CSI-RS 서브프레임 구성(configuration)이라 지칭한다. 표 10은 CSI-RS의 전송 주기 TCSI-RS 및 서브프레임 오프셋 △CSI-RS을 예시한다.
표 10
Figure PCTKR2014000142-appb-T000010
표 10에서, ICSI-RS은 CSI-RS 서브프레임 구성 인덱스이며, CSI-RS 전송주기와 서브프레임 오프셋을 특정한다. 기지국은 ICSI-RS를 결정 혹은 조정하고, ICSI-RS를 해당 셀의 커버리지 내 UE들에 전송할 수 있다. UE는 ICSI-RS를 기반으로 상기 UE에 통신 서비스를 제공하는 셀(이하, 서빙 셀)의 CSI-RS가 전송되는 CSI-RS 서브프레임을 알 수 있다. UE는 수학식 14을 만족하는 서브프레임을 CSI-RS 서브프레임으로 판단할 수 있다.
[수학식 14]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000053
수학식 14에서, nf는 시스템 프레임 번호를 나타내며, ns는 무선 프레임 내 슬롯 번호를 나타낸다. 예를 들어, 표 10을 참조하면, ICSI-RS이 5 이상이고 14 이하의 값이면, CSI-RS는 무선 프레임 내 서브프레임 번호가 (ICSI-RS-5)인 서브프레임부터 시작하여, 10개의 서브프레임마다 전송된다.
기지국은 CSI-RS 자원 구성(resource configuration)을 위해 다음과 같은 파라미터들을 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 UE에게 통지할 수 있다.
- UE가 전송 모드 10으로 설정된 경우 CSI-RS 자원 구성 ID(CSI-RS resource configuration identity)
- CSI-RS 포트의 개수
- CSI-RS 구성 (예를 들어, 표 8 또는 표 9 참조)
- CSI-RS 서브프레임 구성 ICSI-RS (예를 들어, 표 10 참조)
- UE가 전송 모드 9로 설정된 경우 CSI 피드백을 위한 기준 PDSCH 전송 전력 Pc에 대한 UE 추정(UE assumption), Pc는 UE가 CSI 피드백을 유도할 때 CSI-RS EPRE(Energy Per Resource Element)에 대한 PDSCH EPRE의 비율이다.
- UE가 전송 모드 10으로 설정된 경우 각 CSI 프로세스를 위해 기준 PDSCH 전송 전력 Pc에 대한 UE 추정(UE assumption)
필요한 경우, 기지국은 제로 전력으로 전송되는 CSI-RS 구성과 제로 전력 CSI-RS 구성이 전송되는 서브프레임 구성을 UE에게 통지할 수 있다. 제로 전력 CSI-RS 구성에는 표 8 또는 표 9의 CSI-RS 구성이 사용될 수 있으며, 제로 전력 CSI-RS가 설정된 서브프레임 구성은 표 10의 CSI-RS 서브프레임 구성이 사용될 수 있다.
도 9는 캐리어 병합(Carrier Aggregation, CA) 통신 시스템을 예시한다.
도 9를 참조하면, 복수의 상/하향링크 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC)들을 모아서 더 넓은 상/하향링크 대역폭을 지원할 수 있다. 이와 같이, 복수의 상/하향링크 컴포넌트 캐리어들을 모아서 사용하는 기술을 캐리어 병합(carrier aggregation 또는 bandwidth aggregation)이라 한다. 컴포넌트 캐리어는 해당 주파수 블록을 위한 캐리어 주파수 (또는 중심 캐리어, 중심 주파수)로 이해될 수 있다. 각각의 CC들은 주파수 영역에서 서로 인접하거나 비-인접할 수 있다. 각 컴포넌트 캐리어의 대역폭은 독립적으로 정해질 수 있다. UL CC의 개수와 DL CC의 개수가 다른 비대칭 캐리어 병합도 가능하다. 예를 들어, DL CC 2개 UL CC 1개인 경우에는 2:1로 대응되도록 구성이 가능하다. DL CC/UL CC 링크는 시스템에 고정되어 있거나 반-정적(semi-static)으로 구성될 수 있다. 또한, 시스템 전체 대역이 N개의 CC로 구성되더라도 특정 단말이 모니터링/수신할 수 있는 주파수 대역은 M(<N)개의 CC로 한정될 수 있다. 캐리어 병합에 대한 다양한 파라미터는 셀-특정(cell-specific), 단말그룹-특정(UE group-specific) 또는 단말-특정(UE-specific) 방식으로 설정될 수 있다.
한편, 제어 정보는 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있다. 이러한 특정 CC를 프라이머리 CC(Primary CC, PCC)로 지칭하고, 나머지 CC를 세컨더리 CC(Secondary CC, SCC)로 지칭할 수 있다. PCC는 단말이 초기 연결 설정(initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재-설정 과정을 수행하는 데 사용될 수 있다. PCC는 핸드오버 과정에서 지시된 셀을 지칭할 수도 있다. SCC는 RRC 연결 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는 데 사용될 수 있다. 일 예로, 스케줄링 정보가 특정 CC를 통해서만 송수신 되도록 설정될 수 있는데, 이러한 스케줄링 방식을 크로스-캐리어 스케줄링(cross-carrier scheduling) (또는 크로스-CC 스케줄링)이라 한다. 크로스-CC 스케줄링이 적용될 경우, 하향링크 할당을 위한 PDCCH는 DL CC#0으로 전송되고, 해당 PDSCH는 DL CC#2로 전송될 수 있다. 용어 “컴포넌트 캐리어”는 캐리어, 셀 등과 같은 등가의 다른 용어로 대체될 수 있다. 예를 들어, PCC와 SCC는 각각 PCell 및 SCell과 혼용될 수 있다.
LTE(-A) 시스템에서 FDD DL 캐리어, TDD DL 서브프레임들은 도 4와 도 5를 참조하여 설명했듯이 서브프레임의 첫 n개의 OFDM 심볼을 각종 제어 정보 전송을 위한 물리 채널인 PDCCH, PHICH, PCFICH 등의 전송에 사용하고 나머지 OFDM 심볼들을 PDSCH 전송에 사용한다. 하지만, LTE 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 등으로 인해 제한된 OFDM 심볼들을 통해 PDCCH를 전송하는 데에는 한계가 있다. 따라서, LTE(-A) 이후의 시스템(예, 3GPP TS 36 시리즈 릴리즈 11 이후의 시스템)에서는 데이터 영역을 통해 PDSCH와 다중화되는 E-PDCCH(enhanced PDCCH)를 도입하고 있다.
도 10은 서브프레임에서 E-PDCCH를 할당하는 예를 예시한다.
도 10을 참조하면, 서브프레임의 제어 영역(도 6 참조)에는 LTE(-A) 시스템에서 사용되는 PDCCH(편의상, Legacy PDCCH, L-PDCCH)가 할당될 수 있다. 도면에서 L-PDCCH 영역은 레거시 PDCCH가 할당될 수 있는 영역을 의미한다. 문맥에 따라, L-PDCCH 영역은 제어 영역, 제어 영역 내에서 실제로 PDCCH가 할당될 수 있는 제어 채널 자원 영역(즉, CCE 자원), 또는 PDCCH 검색 공간을 의미할 수 있다. 한편, 데이터 영역(예, PDSCH를 위한 자원 영역, 도 6 참조) 내에 PDCCH가 추가로 할당될 수 있다. 데이터 영역에 할당된 PDCCH를 E-PDCCH(또는 EPDCCH)라고 지칭한다. 도시된 바와 같이, E-PDCCH를 통해 제어 채널 자원을 추가 확보함으로써, L-PDCCH 영역의 제한된 제어 채널 자원으로 인한 스케줄링 제약을 완화할 수 있다.
구체적으로, E-PDCCH는 DM-RS에 기반해 검출/복조될 수 있다. E-PDCCH는 시간 축 상에서 PRB 쌍(pair)에 걸쳐 전송되는 구조를 가질 수 있다. 보다 구체적으로, E-PDCCH 검출을 위한 검색 공간(Search Space, SS)은 하나 혹은 복수(예, 2)의 E-PDCCH 후보 세트로 구성될 수 있다. 각각의 E-PDCCH 세트는 복수(예, 2, 4, 8)의 PRB 쌍(pair)를 점유할 수 있다. E-PDCCH 세트를 구성하는 ECCE(Enhanced CCE)는 (하나의 ECCE가 복수 PRB 쌍(pair)에 퍼져있는지의 여부에 따라) 편재된(localized) 혹은 분산된(distributed) 형태로 매핑될 수 있다. 또한, E-PDCCH 기반 스케줄링이 설정되는 경우, 어느 서브프레임에서 E-PDCCH 전송/검출을 수행할지를 지정해줄 수 있다. E-PDCCH는 USS에만 구성될 수 있다. 단말은 E-PDCCH 전송/검출이 설정된 서브프레임(이하, E-PDCCH 서브프레임)에서 L-PDCCH CSS와 E-PDCCH USS에 대해서만 DCI 검출을 시도하고, E-PDCCH 전송/검출이 설정되지 않은 서브프레임(non-E-PDCCH 서브프레임)에서는 L-PDCCH CSS와 L-PDCCH USS에 대해 DCI 검출을 시도할 수 있다.
E-PDCCH의 경우, 한 단말 관점에서 USS는 (각 CC / 셀 별로) K개의 E-PDCCH 세트(들)로 구성될 수 있다. K는 1보다 크거나 같고 특정 상한(예, 2)보다 작거나 같은 수가 될 수 있다. 또한, 각각의 E-PDCCH 세트는 (PDSCH 영역에 속해있는) N개의 PRB로 구성될 수 있다. 여기서, N값 및 이를 구성하는 PRB 자원/인덱스는 E-PDCCH 세트 별로 독립적으로 (즉, 세트-특정하게) 할당될 수 있다. 이에 따라, 각 E-PDCCH 세트를 구성하는 ECCE 자원 개수 및 인덱스가 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 설정될 수 있다. 각각의 ECCE 자원/인덱스에 링크되는 PUCCH 자원/인덱스도 E-PDCCH 세트 별로 독립적인 시작 PUCCH 자원/인덱스를 설정함으로써 (단말-특정하면서) 세트-특정하게 할당될 수 있다. 여기서, ECCE는 (PDSCH 영역 내 PRB에 속해 있는) 복수의 RE들로 구성되는 E-PDCCH의 기본 제어 채널 단위를 의미할 수 있다. ECCE는 E-PDCCH 전송 형태에 따라 상이한 구조를 가질 수 있다. 일 예로, 편재 전송(localized transmission)을 위한 ECCE는 동일한 PRB 쌍(pair)에 속하는 RE를 사용하여 구성될 수 있다. 반면, 분산 전송(distributed transmission)을 위한 ECCE는 복수의 PRB 쌍(pair)에서 추출된 RE로 구성될 수 있다. 한편, 편재 ECCE의 경우, 각 사용자에게 최적 빔포밍을 수행하기 위해 ECCE 자원/인덱스 별로 안테나 포트(Antenna Port, AP)가 독립적으로 사용될 수 있다. 반면, 분산 ECCE의 경우, 복수의 사용자가 안테나 포트를 공통으로 사용할 수 있도록 동일한 안테나 포트 집합이 서로 다른 ECCE에서 반복적으로 사용될 수 있다.
L-PDCCH와 마찬가지로, E-PDCCH는 DCI를 나른다. 예를 들어, E-PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보, 상향링크 스케줄링 정보를 나를 수 있다. E-PDCCH/PDSCH 과정 및 E-PDCCH/PUSCH 과정은 도 2의 단계 S207 및 S208을 참조하여 설명한 것과 동일/유사하다. 즉, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PDSCH를 통해 데이터/제어 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 E-PDCCH를 수신하고 E-PDCCH에 대응되는 PUSCH를 통해 데이터/제어 정보를 송신할 수 있다. 한편, LTE(-A) 시스템에서는 제어 영역 내에 PDCCH 후보 영역(이하, PDCCH 검색 공간)을 미리 예약하고 그곳의 일부 영역에 특정 단말의 PDCCH를 전송하는 방식을 택하고 있다. 따라서, 단말은 블라인드 검출을 통해 PDCCH 검색 공간 내에서 자신의 PDCCH를 얻어낼 수 있다. 유사하게, E-PDCCH도 사전 예약된 자원 중 일부 또는 전체에 걸쳐 전송될 수 있다.
한편, LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 시스템에서는 통신망을 통해서 방송 서비스를 제공하기 위해서 멀티미디어 브로드캐스트 멀티캐스트 단일 주파수 네트워크(multimedia broadcast multicast service single frequency network, MBSFN) 기반의 멀티미디어 브로드캐스트 및 멀티미디어 서비스(multimedia broadcast and multicast service, MBMS)를 정의하고 있다. MBSFN은 MBSFN 구역(area)에 속해 있는 모든 노드(node)들에서 무선 자원의 동기를 맞추어 같은 데이터를 같은 시간에 동시에 전송하는 기술이다. 여기서 MBSFN 구역이라 함은 하나의 MBSFN이 커버하는 구역을 의미한다. MBSFN에 의하면, 사용자기기(user equipment, UE)가 상기 UE가 접속한 노드의 커버리지(coverage)의 경계에 위치하더라도 이웃 노드의 신호가 간섭으로 작용하지 않고 이득으로 작용한다. 즉 MBSFN은 MBMS 전송을 위해 단일 주파수 네트워크(single frequency network, SFN) 기능을 도입하여 MBMS 전송 도중의 주파수 스위칭으로 인한 서비스 간섭을 줄이도록 한다. 따라서 MBSFN 구역 내에서 UE는 여러 노드들에서 전송하는 MBMS 데이터를 하나의 노드에서 전송하는 것으로 인식하게 되며, 이 구역에서는 UE가 이동을 하더라도 별도의 핸드오버 절차 없이 끊김 없는 방송 서비스를 제공받을 수 있다. 또한 MBSFN에서는 복수의 노드들이 동시에 동기된 전송을 수행하기 단일한 주파수를 사용함으로써 주파수 자원을 절약하고 스펙트럼 효용을 높일 수 있다.
UE는 MBSFN 서브프레임을 알려주는 상위 계층 신호를 수신하여 어떤 서브프레임이 MBSFN을 위해 예약(reserve)되는지를 알 수 있다. 하향링크에서 MBSFN을 위해 예약되는 서브프레임(이하, MBSFN 서브프레임)들을 정의하는 상기 상위 계층 신호는 MBSFN 서브프레임 구성(configuration) 정보라고 지칭될 수 있다. MBSFN 서브프레임 구성 정보는 다음의 정보들을 포함할 수 있다.
- MBSFN 서브프레임을 갖는 무선 프레임의 할당 주기(period)
- MBSFN 서브프레임을 지닌 무선 프레임의 시작 위치를 특정하는 할당 오프셋(offset)
- 상기 할당 주기와 할당 오프셋에 의해 지정되는 무선 프레임으로부터 하나 또는 복수의 무선 프레임에서 MBSFN 서브프레임으로 할당되는 서브프레임을 지시하는 정보
도 11은 상향링크 서브프레임의 구조를 예시한다.
도 11을 참조하면, 상향링크 서브프레임은 복수(예, 2개)의 슬롯을 포함한다. 슬롯은 CP(Cyclic Prefix) 길이에 따라 서로 다른 수의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 일 예로, 표준(normal) CP의 경우 하나의 슬롯은 7개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있고, 확장(extended) CP의 경우 하나의 슬롯은 6개의 SC-FDMA 심볼을 포함할 수 있다. 상향링크 서브프레임은 데이터 영역과 제어 영역으로 구분된다. 데이터 영역은 PUSCH를 포함하고 음성 등의 데이터 신호를 전송하는 데 사용된다. 제어 영역은 PUCCH를 포함하고 제어 정보를 전송하는 데 사용된다. PUCCH는 주파수 축에서 데이터 영역의 양 끝부분에 위치한 RB 쌍(RB pair)(예, m=0,1,2,3))(예, 주파수 반사(frequency mirrored)된 위치의 RB 쌍)을 포함하며 슬롯을 경계로 호핑한다. 상향링크 제어 정보(즉, UCI)는 HARQ ACK/NACK, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다.
도 12는 단말이 PUSCH를 전송하기 위한 신호 처리 과정을 예시한다.
단말은 상위 계층(예, MAC 계층)에서 형성된 하나 이상의 코드워드(codeword)를 물리 계층을 통해 전송할 수 있다. 하나 이상의 코드워드는 데이터(상위 계층의 제어 정보 포함)를 이용하여 형성될 수 있으며, 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 통해 전송될 수 있다. PUSCH를 전송하기 위해 단말의 스크램블링(scrambling) 모듈(1201)은 특정 스크램블 신호를 이용하여 전송 신호(예, 코드워드)를 스크램블 할 수 있다. 스크램블 된 신호는 변조 맵퍼(1202)에 입력되어 전송 신호의 종류 및/또는 채널 상태에 따라 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 또는 16QAM/64QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 방식을 이용하여 복소 심볼(complex symbol)로 변조된다. 변조된 복소 심볼은 레이어 맵퍼(1203)에 의해 하나 이상의 레이어(Layer)에 매핑될 수 있다. 각 레이어는 프리코딩 모듈(1204)에 의해 프리코딩 행렬을 곱하는 것과 같이 프리코딩될 수 있으며 각 전송 안테나에 할당될 수 있다. 각 안테나 별로 할당된 전송 신호는 각각 자원 요소 맵퍼(1205)에 의해 시간-주파수 자원 요소에 매핑될 수 있다. 그런 다음, SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 신호 생성기(1206)를 거쳐 각 안테나를 통해 전송될 수 있다. 기지국에서는 이에 대응되는 절차들을 역순으로 수행하여 단말로부터 전송된 신호를 복원할 수 있다.
상향링크의 경우 PAPR로 인한 신호의 왜곡을 방지하기 위해 단일 캐리어 특성을 만족시키도록 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 방식이 이용된다. 반면, 하향링크의 경우 PAPR이 기지국의 성능과 관련하여 크게 문제되지 않으므로 OFDMA가 이용된다. 이 경우, 기지국에서 도 12의 SC-FDMA 신호 생성기(1206)가 OFDMA 신호 생성기로 대체되며, 나머지 과정(1201 내지 1205)은 도 12와 동일하게 수행될 수 있다.
단말이 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법은 개루프 전력 제어 (Open Loop Power Control; OLPC)와 폐루프 전력 제어 (Closed Loop Power Control; CLPC))를 포함한다. 이 중에서, 전자는 단말이 속하는 셀의 기지국으로부터의 하향링크 신호 감쇄를 추정하고 이를 보상하는 형태로 전력 제어를 하기 위한 인자로서, 단말에서부터 기지국까지의 거리가 더 멀어져서 하향링크의 신호 감쇄가 크면 상향링크의 전송 전력을 더 높이는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다. 그리고 후자는 기지국에서 상향링크 전송 전력을 조절하는데 필요한 정보(즉, 제어 신호)를 직접 전달하는 방식으로 상향링크 전력을 제어한다.
캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 PUSCH와 PUCCH를 동시에 전송하지 않고 PUSCH만 전송하는 경우, 단말의 PUSCH 전송 전력은 수학식 15에 따라 결정될 수 있다.
[수학식 15]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000054
캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서 PUCCH와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우, 단말의 PUSCH 전송 전력은 수학식 16에 따라 결정될 수 있다.
[수학식 16]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000055
수학식 15에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000056
는 서브프레임 i에서의 단말의 전송 가능한 최대 전력을 나타내고, 수학식 16에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000057
Figure PCTKR2014000142-appb-I000058
의 선형 값(linear value)을 나타낸다. 수학식 16에서
Figure PCTKR2014000142-appb-I000059
는 서브프레임 i에서의 PUCCH 전송 전력을 나타내고,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000060
Figure PCTKR2014000142-appb-I000061
의 선형 값(linear value)을 나타낸다.
MPUSCH,c(i)는 서브프레임 i에 대해 유효한 자원 블록 수로 표현된 PUSCH 자원 할당의 대역폭을 나타내는 파라미터로서, 기지국이 할당하는 값이다. PO_PUSCH,c(j)는 상위 계층으로부터 제공된 셀-특정 명목 성분(nominal component) PO_NOMINAL_PUSCH,c(j)와 상위 계층에서 제공된 단말-특정 성분 PO_UE_PUSCH,c(j)의 합으로 구성된 파라미터로서, 기지국이 단말에게 알려주는 값이다. 상향링크 그랜트에 따른 PUSCH 전송/재전송의 경우 j는 1이고, 랜덤 액세스 응답에 따른 PUSCH 전송/재전송의 경우 j는 2이다. 그리고, PO_UE_PUSCH,c(2)=0이고 PO_NOMINAL_PUSCH,c(2)=PO_PREPREAMBLE_Msg3 이며, 파라미터 PO_PRE와ΔPREAMBLE_Msg3는 상위 계층을 통해 시그널링된다.
αc(j)는 경로손실 보상 인자(pathloss compensation factor)로서, 상위 계층에서 제공되어 기지국이 3 비트로 전송해 주는 셀-특정 파라미터로서 j는 0 또는 1일 때, αc(j)∈{0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1}이고, j는 2일 때, αc(j)=1 이다. αc(j)는 기지국이 단말에게 알려주는 값이다.
경로 손실 PLc는 단말이 dB 단위로 계산한 하향링크 경로손실(또는 신호 손실) 추정치로서, PLc=referenceSignalPower - higher layer filteredRSRP 로 표현되며 여기서 referenceSignalPower는 기지국이 상위 계층으로 단말에게 알려줄 수 있다.
fc(i)는 서브프레임 i에 대해 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 나타내는 값으로서, 현재의 절대값 또는 누적 값으로 표현될 수 있다. 누적(accumulation)이 상위 계층으로부터 제공되는 파라미터에 기초하여 인에이블(enable)되거나 또는 CRC가 임시(Temporary) C-RNTI로 스크램블링된 서빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0와 함께 TPC 명령(command)
Figure PCTKR2014000142-appb-I000062
가 PDCCH에 포함되면
Figure PCTKR2014000142-appb-I000063
을 만족한다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000064
는 서브프레임 i에서 DCI 포맷 0/4 또는 3/3A와 함께 PDCCH로 시그널링되며, 여기서, fc(0)는 누적 값의 리셋(reset) 후의 첫 번째 값이다.
KPUSCH는 FDD(Frequency Division Duplex)의 경우 4이고, TDD(Time Division Duplex)의 경우 표 11에 따라 주어질 수 있다.
표 11
Figure PCTKR2014000142-appb-T000011
DRX(Discontinuous Reception) 상태일 경우를 제외하고, 매 서브프레임에서 단말은 단말의 C-RNTI를 가지고 DCI 포맷 0/4의 PDCCH를 또는 단말의 TPC-PUSCH-RNTI를 가지고 DCI 포맷 3/3A의 PDCCH 및 SPS C-RNTI에 대한 DCI 포맷을 디코딩하려고 시도한다. 서빙 셀 c에 대한 DCI 포맷 0/4 및 DCI 포맷 3/3A는 동일 서브프레임에서 검출되면, 단말은 DCI 포맷 0/4에서 제공되는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000065
를 이용하여야 한다. 서빙 셀 c를 위해 디코딩되는 TPC 명령(command)가 없거나 DRX가 생기거나 또는 인덱스 i인 서브프레임이 TDD에서 상향링크 서브프레임이 아닌 서브프레임에 대해
Figure PCTKR2014000142-appb-I000066
은 0 dB 이다.
DCI 포맷 0/4와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000067
값은 표 12와 같이 절대(absolute) 값으로 주어질 수 있다. DCI 포맷 0과 함께하는 PDCCH는 SPS activation으로 인증(validation)되거나 PDCCH를 릴리즈(release)하면,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000068
는 0dB 이다. DCI 포맷 3/3A와 함께 PDCCH 상에서 시그널링되는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000069
값은 표 12의 누적 값(accumulated value)이거나 상위 계층에서 제공되는 TPC-인덱스(index) 파라미터에 의해 결정되는 표 13의 누적 값(accumulated value)일 수 있다.
표 12
Figure PCTKR2014000142-appb-T000012
표 13
Figure PCTKR2014000142-appb-T000013
서빙 셀 c에서의 전송 최대 전력
Figure PCTKR2014000142-appb-I000070
에 도달하면, 서빙 셀 c에 대해 양(positive)의 TPC 명령(command)이 누적되지 않는다. 반면, 단말이 최저 전력에 도달하면, 음(negative)의 TPC 명령이 누적되지 않는다.
도 13과 도 14는 PUCCH 포맷의 슬롯 레벨 구조를 예시한다. PUCCH는 상향링크 제어 정보를 전송하는 데 이용되며 다음의 형식을 포함한다.
(1) 포맷(Format) 1: 온-오프 키잉(On-Off keying)(OOK) 변조, 스케줄링 요청(Scheduling Request, SR)에 사용
(2) 포맷 1a와 포맷 1b: ACK/NACK(Acknowledgment/Negative Acknowledgment) 전송에 사용
1) 포맷 1a: 1개의 코드워드에 대한 BPSK ACK/NACK
2) 포맷 1b: 2개의 코드워드에 대한 QPSK ACK/NACK
(3) 포맷 2: QPSK 변조, CQI 전송에 사용
(4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK 동시 전송에 사용
표 14는 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸다. 표 14에서 PUCCH 포맷 2a와 2b는 표준 순환 전치의 경우에 해당한다.
표 14
Figure PCTKR2014000142-appb-T000014
도 13은 표준 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 1a와 1b를 나타낸다. PUCCH 포맷 1a와 1b는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer-Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스의 서로 다른 순환 시프트(cyclic shift, CS)(주파수 도메인 코드) CG(u,τ)와 직교 커버 코드(orthogonal cover or orthogonal cover code, OC or OCC)(시간 도메인 확산 코드) w0,w1,w2,w3로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC는 예를 들어 왈쉬(Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS의 개수가 6개이고 OC의 개수가 3개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 18개의 단말이 동일한 PRB(Physical Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시퀀스 w0,w1,w2,w3는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
SR과 지속적 스케줄링(persistent scheduling)을 위해, CS, OC 및 PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원은 RRC(Radio Resource Control)를 통해 단말에게 주어질 수 있다. 동적 ACK/NACK과 비지속적 스케줄링(non-persistent scheduling)을 위해, ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은(lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로(implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
도 14는 표준 순환 전치(CP)인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b를 나타낸다. 도 14를 참조하면, 표준 CP의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외에 10개의 QPSK 데이터 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심볼로 매핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS는 순환 시프트를 이용하여 CDM에 의해 다중화될 수 있다. 예를 들어, 가용한 CS의 개수가 12 또는 6라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 1/1a/1b와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB와 CS+PRB에 의해 각각 다중화될 수 있다.
이하에서는 LTE-A 시스템의 PUCCH 전력 제어에 대해 설명한다. 서브프레임 i에서 전송되는 PUCCH를 위한 전력은 예를 들어 수학식 17에 의해 결정될 수 있다. 전송을 서빙 셀 c가 프라이머리 셀인 경우, 서브프레임 i에서 PUCCH 전송을 위한 단말 전송 전력
Figure PCTKR2014000142-appb-I000071
은 다음과 같이 주어진다.
[수학식 17]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000072
Figure PCTKR2014000142-appb-I000073
는 서빙 셀 c를 위해 설정된 단말의 최대 전송 전력을 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000074
Figure PCTKR2014000142-appb-I000075
Figure PCTKR2014000142-appb-I000076
의 합으로 구성되는 파라미터이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000077
Figure PCTKR2014000142-appb-I000078
는 상위 계층(예, RRC 계층)에 의해 제공된다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000079
는 서빙 셀 c의 하향링크 경로 손실 추정치를 나타낸다. 파라미터
Figure PCTKR2014000142-appb-I000080
는 상위 계층에 의해 제공된다. 각각의
Figure PCTKR2014000142-appb-I000081
값은 PUCCH 포맷 1a 대비 해당 PUCCH 포맷에 대응되는 값을 나타낸다. 단말이 상위 계층에 의해 두 개의 안테나 포트에서 PUCCH를 전송하도록 구성된(configured) 경우, 파라미터
Figure PCTKR2014000142-appb-I000082
은 상위 계층에 의해 제공된다. 그렇지 않은 경우, 즉 PUCCH가 단일 안테나 포트에서 전송되도록 구성된 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000083
은 0이다. 즉,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000084
는 안테나 포트 전송 모드를 고려한 전력 보상 값에 해당한다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000085
는 PUCCH 포맷 의존(dependent) 값이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000086
Figure PCTKR2014000142-appb-I000087
,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000088
Figure PCTKR2014000142-appb-I000089
중 적어도 하나를 파라미터로 갖는 함수이다. 예를 들어, PUCCH 포맷 3의 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000090
로 주어진다. 여기서,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000091
는 채널 품질 정보와 관련된 전력 보상 값을 나타낸다. 구체적으로,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000092
는 채널 품질 정보를 위한 정보 비트의 개수에 대응한다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000093
는 SR과 관련된 전력 보상 값을 나타낸다. 구체적으로,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000094
은 SR 비트의 개수에 대응한다. PUCCH 포맷 3을 통해 HARQ-ACK을 전송하려는 시점이 SR 전송을 위해 설정된 서브프레임 (간단히, SR 서브프레임)인 경우, 단말은 PUCCH 포맷 3을 통해 조인트 코딩된 SR 비트(예, 1-비트)와 하나 이상의 HARQ-ACK 비트를 전송한다. 따라서, SR 서브프레임에서 PUCCH 포맷 3을 통해 전송되는 제어 정보의 사이즈는 항상 HARQ-ACK 페이로드 사이즈보다 1만큼 크다. 따라서,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000095
은 서브프레임 i가 SR 서브프레임인 경우 1이고, 논-SR 서브프레임인 경우 0이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000096
는 HARQ-ACK과 관련된 전력 보상 값을 나타낸다. 구체적으로,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000097
는 HARQ-ACK의 (유효) 정보 비트 수에 대응한다. 또한,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000098
는 대응되는 하향링크 서브프레임에서 수신한 전송 블록의 개수로 정의된다. 즉, 전력 제어는 기지국에 의해 스케줄링되고 단말이 해당 패킷을 위한 PDCCH를 성공적으로 디코딩한 개수에 의해 결정된다. 반면, HARQ-ACK 페이로드 사이즈는 구성된 DL 셀의 개수에 의해 결정된다. 따라서, 단말이 하나의 서빙 셀을 갖도록 구성된 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000099
는 서브프레임 i에서 전송되는 HARQ 비트의 개수이다. 단말이 복수의 서빙 셀을 갖는 경우
Figure PCTKR2014000142-appb-I000100
는 다음과 같이 주어질 수 있다. TDD의 경우, 단말이 서빙 셀 c에서 서브프레임
Figure PCTKR2014000142-appb-I000101
(
Figure PCTKR2014000142-appb-I000102
,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000103
) 중 하나에서 SPS 릴리즈 PDCCH를 수신한 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000104
= (서브프레임
Figure PCTKR2014000142-appb-I000105
에서 수신한 전송 블록의 개수)+1로 주어진다. 단말이 서빙 셀 c에서 서브프레임
Figure PCTKR2014000142-appb-I000106
(
Figure PCTKR2014000142-appb-I000107
,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000108
) 중 하나에서 SPS 릴리즈 PDCCH를 수신하지 않은 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000109
= (서브프레임
Figure PCTKR2014000142-appb-I000110
에서 수신한 전송 블록의 개수)로 주어진다. FDD의 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000111
는 TDD의 경우와 유사하게 주어지며 M=1이고 k0=4 이다.
구체적으로, TDD인 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000112
로 주어질 수 있다. C는 구성된 서빙 셀의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000113
는 서빙 셀 c의 서브프레임
Figure PCTKR2014000142-appb-I000114
에서 수신된 전송 블록과 SPS 릴리즈 PDCCH의 개수를 나타낸다. FDD의 경우,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000115
로 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000116
는 서빙 셀 c의 서브프레임 i-4에서 수신된 전송 블록과 SPS 릴리즈 PDCCH의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000117
는 현재 PUCCH 전력 제어 조정 상태(adjustment state)를 나타낸다. 구체적으로,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000118
로 주어질 수 있다. g(0)은 리셋 후 첫 번째 값이다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000119
는 단말 특정 정정(correction) 값이며 TPC 명령(TPC command)이라고도 불린다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000120
는 PCell의 경우 DCI 포맷 1A/1B/1D/1/2A/2/2B/2C를 가진 PDCCH에 포함된다. 또한,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000121
는 DCI 포맷 3/3A를 가진 PDCCH 상에서 다른 단말 특정 PUCCH 정정 값과 조인트 코딩된다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000122
는 DCI 포맷의 TPC 명령 필드를 통해 지시될 수 있으며 TPC 명령 필드와
Figure PCTKR2014000142-appb-I000123
간의 대응 관계는 표 15 또는 표 16과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000124
는 PUCCH 전송 전력의 누적(accumulated) 값을 나타낸다.
표 15
Figure PCTKR2014000142-appb-T000015
표 16
Figure PCTKR2014000142-appb-T000016
도 15는 상향링크-하향링크 타이밍 관계(timing relation)을 예시한다.
OFDM 기반의 LTE 시스템에서, 단말로부터 전송된 신호가 기지국에 도달하는데 걸리는 시간은 셀의 반경, 셀에서의 단말의 위치, 단말의 이동성 등에 따라 달라질 수 있다. 즉, 기지국이 각 단말에 대한 상향링크 전송 타이밍을 제어하지 않는 경우 단말과 기지국이 통신하는 동안 단말 간에 간섭의 가능성이 존재한다. 이는 기지국에서의 에러 발생율을 증가시킬 수 있다. 단말로부터 전송된 신호가 기지국에 도달하는데 걸리는 시간은 타이밍 어드밴스(timing advance)라고 지칭될 수 있다. 단말이 셀 내에서 랜덤하게 위치된다고 가정하면, 단말의 타이밍 어드밴스는 단말의 위치에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 단말이 셀의 중심에 위치할 때보다 셀의 경계에 위치하는 경우 단말의 타이밍 어드밴스는 훨씬 길어질 수 있다. 또한, 타이밍 어드밴스는 셀의 주파수 대역에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 기지국은 단말들 간의 간섭을 방지하기 위해 셀 내에 있는 단말들의 전송 타이밍을 관리(manage) 또는 조정(adjust)해야 할 수 있다. 이와 같이, 기지국에 의해 수행되는 전송 타이밍의 관리 또는 조정을 타이밍 어드밴스(timing advance) 또는 타이밍 정렬(time alignment)의 유지(maintenance)라고 지칭할 수 있다.
타이밍 어드밴스 유지 또는 타이밍 정렬은 앞에서 설명된 바와 같이 랜덤 접속 과정을 통해 수행될 수 있다. 랜덤 접속 과정 동안, 기지국은 단말로부터 랜덤 접속 프리앰블을 수신하고, 수신된 랜덤 접속 프리앰블을 이용하여 타이밍 어드밴스 값을 계산할 수 있다. 계산된 타이밍 어드밴스 값은 랜덤 접속 응답을 통해 단말에게 전송되며, 단말은 수신된 타이밍 어드밴스 값에 의거하여 신호 전송 타이밍을 갱신(update)할 수 있다. 혹은, 기지국은 단말로부터 주기적으로 또는 랜덤하게 전송되는 상향링크 참조신호(예, SRS(Sounding Reference Signal))를 수신하여 타이밍 어드밴스를 계산할 수 있으며, 단말은 계산된 타이밍 어드밴스 값에 의거하여 신호 전송 타이밍을 갱신할 수 있다.
앞서 설명된 바와 같이, 기지국은 랜덤 접속 프리앰블 또는 상향링크 참조신호를 통해 단말의 타이밍 어드밴스를 측정할 수 있고 타이밍 정렬을 위한 조정 값(adjustment value)을 단말에게 알려줄 수 있다. 이 경우, 타이밍 정렬을 위한 조정 값은 타이밍 어드밴스 명령(Timing Advance Command, TAC) 또는 타이밍 어드밴스 값(TA value)으로 지칭될 수 있다.
도 15를 참조하면, 단말로부터의 상향링크 무선 프레임 i의 전송은 대응되는 하향링크 무선 프레임이 시작하기 (NTA + NTAoffset) × Ts 초 전에 시작할 수 있다. 0 ≤ NTA ≤ 20512일 수 있고, FDD 프레임 구조의 경우 NTAoffset = 0, TDD 프레임 구조의 경우 NTAoffset = 624일 수 있다. NTA는 타이밍 어드밴스 명령에 의해 지시될 수 있다. Ts는 샘플링 타임을 나타낸다. 상향링크 전송 타이밍은 16Ts의 배수 단위로 조정될 수 있다. TAC는 랜덤 접속 응답에서 11비트로서 주어질 수 있고 0 내지 1282의 값을 지시할 수 있다. NTA는 TA*16으로 주어질 수 있다. 혹은, TAC는 6 비트이고 0 내지 63의 값을 지시할 수 있다. 이 경우, NTA는 NTA,old+(TA-31)*16으로 주어질 수 있다. 서브프레임 n에서 수신된 타이밍 어드밴스 명령은 서브프레임 n+6부터 적용될 수 있다.
도 16은 LTE 시스템의 상향 링크 서브프레임에서 사용되는 참조 신호를 예시한다. LTE 시스템에서는 상향링크 참조 신호로서 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal)와 복조 참조 신호(DeModulation-Reference Signal, DMRS)가 지원된다. 복조 참조 신호는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합될 수 있으며, 상향링크 신호의 복조를 위해 단말이 기지국으로 전송할 수 있다. 사운딩 참조 신호는 상향링크 스케줄링을 위해 단말이 기지국으로 전송할 수 있다. 기지국은 수신된 사운딩 참조 신호를 통해 상향링크 채널을 추정하고, 추정된 상향링크 채널을 상향링크 스케줄링에 이용한다. 사운딩 참조 신호는 PUSCH 또는 PUCCH의 전송과 결합되지 않는다. 복조 참조 신호와 사운딩 참조 신호를 위하여 동일한 종류의 기본 시퀀스(base sequence)가 사용될 수 있다.
DMRS 또는 SRS를 위한 기본 시퀀스는 슬롯 별로 호핑할 수 있다. 즉, DMRS 또는 SRS를 위한 기본 시퀀스는 특정 시퀀스 그룹에서 선택되는 시퀀스를 이용하여 생성될 수 있으며, 슬롯 별로 시퀀스 그룹 번호를 지정함으로써 서로 다른 기본 시퀀스를 생성할 수 있다. 슬롯 별로 서로 다른 시퀀스를 이용하는 것을 시퀀스 그룹 호핑 또는 그룹 호핑이라고 지칭한다. 예를 들어, 시퀀스 그룹 번호는 수학식 18에 의해 지정될 수 있다.
[수학식 18]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000125
수학식 18에서 ns는 슬롯 번호를 나타내고, fgh(ns)는 그룹 호핑 패턴을 나타내고, fss는 시퀀스 시프트 패턴을 나타낸다. 예를 들어, 17개의 서로 다른 호핑 패턴이 있을 수 있고, 30개의 서로 다른 시퀀스 시프트 패턴이 있을 수 있다. 그룹 호핑은 상위 계층 시그널링에 의해 인에이블 또는 디스에이블될 수 있다. 그룹 호핑의 경우, 셀 단위로 인에이블되더라도 특정 단말에 대해 PUSCH를 위한 그룹 호핑이 디스에이블될 수 있다. 그룹 호핑 패턴은 PUSCH, PUCCH, SRS에 대해 서로 다를 수 있다. 예를 들어, 그룹 호핑 패턴은 수학식 19에 따라 결정될 수 있다.
[수학식 19]
Figure PCTKR2014000142-appb-I000126
수학식 19에서 c(i)는 수도 랜덤 시퀀스(pseudo random sequence)를 나타내고 각 무선 프레임 시작시
Figure PCTKR2014000142-appb-I000127
에 따라 초기화 될 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000128
는 시퀀스 생성을 위한 가상 셀 ID(virtual cell identity)를 나타내며 다음과 같이 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2014000142-appb-I000129
는 플로어(floor) 함수를 나타낸다.
- PUSCH 관련 전송의 경우 : 상위 계층을 통해 지정되는 경우 지정된 값으로 결정되고, 지정되지 않거나 해당 PUSCH가 랜덤 접속 응답 그랜트에 대한 것인 경우
Figure PCTKR2014000142-appb-I000130
Figure PCTKR2014000142-appb-I000131
로 결정된다.
- PUCCH 관련 전송의 경우 : 상위 계층을 통해 지정되는 경우 지정된 값으로 결정되고, 그렇지 않은 경우
Figure PCTKR2014000142-appb-I000132
Figure PCTKR2014000142-appb-I000133
로 결정된다.
- SRS의 경우 :
Figure PCTKR2014000142-appb-I000134
Figure PCTKR2014000142-appb-I000135
로 결정된다.
시퀀스 시프트 패턴 fss도 PUCCH, PUSCH, SRS에 따라 서로 다르게 정의될 수 있다. PUCCH를 위한 시퀀스 시프트 패턴
Figure PCTKR2014000142-appb-I000136
Figure PCTKR2014000142-appb-I000137
에 따라 정의될 수 있다. PUSCH를 위한 시퀀스 시프트 패턴
Figure PCTKR2014000142-appb-I000138
Figure PCTKR2014000142-appb-I000139
에 따라 정의될 수 있다. SRS를 위한 시퀀스 시프트 패턴
Figure PCTKR2014000142-appb-I000140
Figure PCTKR2014000142-appb-I000141
에 따라 정의될 수 있다.
도 16을 참조하면, 사운딩 참조 신호(SRS: Sounding Reference Signal)는 PUSCH가 전송되는 대역 이외의 상향링크 대역(sub band)에 대한 채널을 추정하거나 전체 상향링크 대역폭(wide band)에 해당하는 채널의 정보를 획득하기 위해서 주기적으로 혹은 비주기적으로 단말이 전송할 수 있다. 주기적으로 사운딩 참조 신호를 전송하는 경우는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통하여 주기가 결정될 수 있다. 비주기적 사운딩 참조 신호의 전송은 기지국이 PDCCH를 통해 상향링크/하향링크 DCI 포맷의 'SRS request' 필드를 이용하여 지시하거나 트리거(triggering) 메시지를 이용하여 트리거할 수 있다. 비주기적 사운딩 참조 신호의 경우 단말은 PDCCH를 통해 지시되거나 트리거 메시지를 수신하는 경우에만 사운딩 참조 신호를 전송할 수 있다.
도 16에 예시된 바와 같이 한 서브프레임 내에서 사운딩 참조 신호가 전송될 수 있는 영역은 시간 축 상에서 하나의 서브프레임의 가장 마지막 SC-FDMA 심볼 구간이다. TDD 특별(special) 서브프레임의 경우 SRS는 상향링크 구간(예, UpPTS)을 통해 전송될 수 있다. 표 2에 따라 상향링크 구간(예, UpPTS)에 1개의 심볼이 할당되는 서브프레임 구성의 경우 SRS는 마지막 1개의 심볼을 통해 전송될 수 있으며, 2개의 심볼이 할당되는 서브프레임 구성의 경우 SRS는 마지막 1개 또는 2개의 심볼을 통해 전송될 수 있다. 동일한 서브프레임의 마지막 SC-FDMA로 전송되는 여러 단말의 사운딩 참조 신호들은 주파수 위치에 따라 구분이 가능하다.
사운딩 참조 신호는 PUSCH와는 달리 SC-FDMA로 변환하기 위한 DFT(Discrete Fourier Transform) 연산을 수행하지 않으며 PUSCH에서 사용된 프리코딩 행렬을 사용하지 않고 전송된다. 따라서, 단일 캐리어 시스템에서 하나의 서브프레임을 통해 사운딩 참조 신호와 PUSCH를 동시에 전송하는 경우, PUSCH는 해당 서브프레임의 마지막 심볼 구간을 제외한 자원에 맞게 레이트 매칭(rate matching)되어야 한다. 레이트 매칭은 전송될 비트를 펑처링(puncturing)하거나 반복(repetition)함으로써 레이트(또는 전송률)을 원하는 값으로 조정하는 동작을 지칭할 수 있다. 또한, 서브프레임의 마지막 심볼 구간을 제외하고 PUSCH를 전송하는 형태를 레이트 매칭된 PUSCH(rate-matched PUSCH)라고 지칭할 수 있다.
마찬가지로, 단일 캐리어 시스템에서 하나의 서브프레임을 통해 사운딩 참조 신호와 PUCCH를 동시에 전송하는 경우, PUCCH는 해당 서브프레임의 마지막 심볼 구간을 제외하고 처리될 수 있다. 이 경우, SRS가 전송되는 마지막 심볼 구간을 제외한 나머지 심볼들만으로 구성된 짧은 길이의 OCC(Orthogonal Cover Code)를 기반으로 PUCCH가 구성될 수 있다. 이와 같이, 서브프레임의 마지막 심볼 구간을 제외하고 PUCCH를 구성하는 형태를 단축 PUCCH 포맷(shortened PUCCH 포맷)이라고 지칭할 수 있다. 예를 들어, 도 13과 도 14의 예에서, 단축 PUCCH 포맷이 이용되는 경우 직교 커버 코드(OCC)는 w0,w1,w2가 사용될 수 있으며 마지막 심볼에서는 상향링크 제어 정보가 전송되지 않을 수 있다.
나아가, 하나의 서브프레임 내에서 복조 참조 신호(Demodulation-Reference Signal, DMRS)가 전송되는 영역은 시간 축 상에서 각 슬롯의 가운데 위치하는 SC-FDMA 심볼이 있는 구간이며, 마찬가지로 주파수 상으로는 데이터 전송 대역을 통하여 전송된다. 상향링크 다중 안테나 전송에서 복조 참조 신호에 적용된 프리코딩은 PUSCH에 적용된 프리코딩과 동일할 수 있다.
표 17은 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 RS의 개수를 예시한다. 표 18은 PUCCH 포맷에 따른 상향링크 복조 참조 신호(DMRS)의 SC-FDMA 심볼 위치를 예시한다. 일 예로, 표준 순환 전치가 적용되는 서브프레임에서는 4 번째 SC-FDMA 심볼과 11 번째 SC-FDMA 심볼에서 복조 참조 신호가 전송된다.
표 17
Figure PCTKR2014000142-appb-T000017
표 18
Figure PCTKR2014000142-appb-T000018
도 17은 협력 멀티 포인트(Coordinated Multi-Point, CoMP) 시스템을 예시한다.
하향링크에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 전송(Joint Transmission, JT) 기법, 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB) 기법, 및 동적 셀 선택(Dynamic Cell Selection, DCS) 기법을 포함할 수 있다.
조인트 전송 기법은 하향링크 신호(예, PDSCH, PDCCH 등)가 한번에 복수개의 포인트(CoMP 동작에 참여하는 포인트(예, 기지국)의 일부 또는 전부)로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 단일 단말로 전송되는 데이터는 복수개의 전송 포인트로부터 동시에 전송될 수 있다. 조인트 전송 기법에 의하면, 코히어런트하게(coherently) 또는 넌-코히어런트하게(non-coherently) 수신 신호의 품질이 향상될 수 있고, 다른 단말에 대한 간섭을 능동적으로 소거할 수도 있다.
동적 셀 선택 기법은 PDSCH가 한번에 (CoMP 동작에 참여하는 포인트들 중) 하나의 포인트로부터 전송되는 기법을 말한다. 즉, 특정 시점에서 단일 단말로 전송되는 데이터는 하나의 포인트로부터 전송되고, 그 시점에 CoMP 동작에 참여하는 포인트들 내의 다른 포인트는 해당 단말에 대하여 데이터 전송을 하지 않으며, 해당 단말로 데이터를 전송하는 포인트는 동적으로 선택될 수 있다.
한편, CS/CB 기법에 의하면 CoMP 동작에 참여하는 포인트들이 단일 단말에 대한 데이터 전송의 빔포밍을 협력적으로 수행할 수 있다. 여기서, 데이터는 서빙 포인트에서만 전송되지만, 사용자 스케줄링/빔포밍은 해당 CoMP 동작에 참여하는 포인트들의 협력(coordination)에 의하여 결정될 수 있다.
한편, 상향링크의 경우에, 협력(coordinated) 다중-포인트 수신은 지리적으로 떨어진 복수개의 포인트들이 협력하여 전송 신호를 수신하는 것을 의미한다. 상향링크의 경우에 적용될 수 있는 CoMP 기법은 조인트 수신(Joint Reception, JR) 및 협력 스케줄링/빔포밍(Coordinated Scheduling/Beamforming, CS/CB)으로 분류할 수 있다.
JR 기법은 PUSCH 를 통해 전송된 신호가 복수개의 수신 포인트에서 수신되는 것을 의미하고, CS/CB 기법은 PUSCH가 하나의 포인트에서만 수신되고 스케줄링/빔포밍이 수행되는 것을 의미한다.
이러한 CoMP 시스템을 이용하면, 단말은 다중-셀 기지국(Multi-cell base station)으로부터 공동으로 데이터를 수신할 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 연결될 수 있다. 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 전송 포인트들을 하나의 그룹으로 묶어 가상 MIMO 시스템으로 동작하는 것이라 할 수 있으며, 기본적으로는 다중 안테나를 사용하는 MIMO 시스템의 통신 기법이 적용될 수 있다. 복수의 전송 포인트들의 그룹은 CoMP 세트라고 지칭될 수 있다. 또한, CoMP 시스템에서 전송 포인트들이 서로 다른 지역에 위치하는 등의 이유로 서로 다른 셀 커버리지를 제공할 수 있는데, 이러한 CoMP 시스템은 사이트간 CoMP(inter-site CoMP)라고 지칭될 수 있다.
도 17을 참조하면, 2개의 전송 포인트(TP)를 포함하는 사이트간 CoMP(inter-site CoMP) 시스템이 예시되어 있다. 3GPP LTE Rel-11에서 CoMP 기법을 적용하기 위해 UE는 전송 모드 10으로 설정될 수 있으며, UE는 CoMP 기법들 중 하나를 이용하여 CoMP 세트에 속한 전송 포인트들(transmission point; TP)(예, TP1, TP2)과 신호를 송수신할 수 있다. UE는 상기 CoMP 세트에 속한 TP들에 대한 채널 상태 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, RS들도 상기 CoMP 세트 내의 복수의 TP들로부터 상기 UE로 전송될 수 있다. 이러한 경우에 있어서, 서로 다른 TP들의 서로 다른 안테나 포트들로부터 채널 추정을 위한 특성들을 서로 공유할 수 있다면, 상기 UE의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 아울러, 동일한 TP의 서로 다른 안테나 포트들로부터의 채널 추정을 위한 특성을 안테나 포트들 간에 공유할 수 있다면, 상기 UE의 수신 프로세싱의 부하와 복잡도를 낮출 수 있을 것이다. 이에, 현재 LTE(-A) 시스템은 안테나 포트들 간의 채널 추정을 위한 특성들을 공유하는 방안을 제안하고 있다.
이러한 안테나 포트들 간의 채널 추정을 위해, LTE(-A) 시스템은 “의사 코-로케이티드(Quasi Co-Located, QCL)”이라는 개념을 도입했다. 두 개의 안테나 포트 간에 대해서 예를 들면, 만약 하나의 안테나 포트를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 하나의 안테나 포트를 통해 심볼이 전달되는 무선 채널로부터 암시(infer)될 수 있다면, 상기 두 개의 안테나 포트들은 의사 코-로케이티드(QCL)된다고 말할 수 있다. 여기서, 무선 채널의 광범위 특성은 지연 확산(delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 도플러 시프트(Doppler shift), 평균 이득(average gain) 및 평균 지연(average delay) 중 하나 이상을 포함한다. 설명의 편의를 위해, 의사 코-로케이티드는 QCL이라고 지칭한다.
예를 들어, 두 개의 안테나 포트들이 QCL되었다 함은, 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성이 나머지 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성과 동일함을 의미한다. 복수의 안테나 포트를 통해 참조 신호(RS)가 전송되는 경우, 서로 다른 두 종류의 RS가 전송되는 안테나 포트들이 QCL되면, 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성을 다른 한 종류의 안테나 포트로부터의 무선 채널의 광범위 특성으로 대체할 수 있다.
상기 QCL의 개념에 따라, UE는 비-QCL 안테나 포트들에 대해서는 해당 안테나 포트들로부터의 무선 채널 간에 동일한 상기 광범위 특성을 가정할 수 없다. 즉, 이 경우 UE는 타이밍 획득 및 트랙킹(tracking), 주파수 오프셋 추정 및 보상, 지연 추정 및 도플러 추정 등에 대하여 각각의 설정된 비-QCL 안테나 포트 별로 독립적인 프로세싱을 수행하여야 한다.
QCL을 가정할 수 있는 안테나 포트들 간에, UE는 다음과 같은 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다.
- 지연 확산 및 도플러 확산에 대하여, UE는 어떤 하나의 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 전력-지연-프로파일, 지연 확산 및 도플러 스펙트럼, 도플러 확산 추정 결과를, 다른 안테나 포트로부터의 무선 채널에 대한 채널 추정 시 사용되는 위너 필터(Wiener filter) 등에 동일하게 적용할 수 있다.
- 주파수 시프트 및 수신된 타이밍에 대하여, UE는 어떤 하나의 안테나 포트에 대한 시간 및 주파수 동기화 수행한 후, 동일한 동기화를 다른 안테나 포트의 복조에 적용할 수 있다.
- 평균 수신 전력에 대하여, UE는 둘 이상의 안테나 포트들에 대하여 RSRP(Reference Signal Received Power) 측정을 평균할 수 있다.
전송 모드 8 내지 10으로 설정된 UE는 안테나 포트 7 내지 14가 QCL된다고 가정할 수 있다. 전송 모드 1 내지 9로 설정된 UE는 안테나 포트 0 내지 3, 5, 7 내지 22가 QCL된다고 가정할 수 있다. 전송 모드 10으로 설정된 UE는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 지정되는 하나의 QCL 타입으로 설정될 수 있다. 상위 계층 시그널링에 의해 지정되는 QCL 타입은 타입 A와 타입 B를 포함할 수 있다. QCL 타입 A의 경우, UE는 안테나 포트 0 내지 3, 7 내지 22가 QCL 된다고 가정할 수 있다. QCL 타입 B의 경우, 기지국은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 PDSCH를 위한 안테나 포트와 QCL되는 CSI-RS 자원을 지시할 수 있으며, UE는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 수신되는 CSI-RS 자원 구성에 해당하는 안테나 포트 15 내지 22와 PDSCH와 관련된 안테나 포트 7 내지 14가 QCL된다고 가정할 수 있다.
UE가 제어 채널(PDCCH 또는 EPDCCH)를 통해 특정 DMRS-기반 DL-관련 DCI 포맷을 수신하면, UE는 DMRS 시퀀스를 통해 해당 PDSCH에 대한 채널 추정을 수행한 후 데이터 복조를 수행한다. 예를 들어, 만일 UE가 이러한 DL 스케줄링 그랜트(grant)와 함께 수신하는 DMRS를 위한 안테나 포트들의 구성(configuration)이 자신의 DL 서빙 셀 또는 다른 셀의 CRS를 전송하기 위한 안테나 포트들과의 QCL된다고 가정할(assume) 수 있다면, UE는 해당 DMRS 포트를 통한 채널 추정시 CRS 포트로부터 추정했던 무선 채널의 광범위 특성의 추정치를 그대로 적용하여 DMRS-기반 수신기의 프로세서의 성능을 향상시킬 수가 있다. 따라서, 안테나 포트들 간의 QCL 가정을, 각종 하향링크 참조 신호의 수신, 채널 추정, 채널 상태 보고 등에 활용할 수 있다.
한편, LTE-A Rel-11 이후의 시스템에서는 복수의 셀(cell) 혹은 전송 포인트(Transmission Point, TP)간 CoMP 동작을 지원하기 위하여 새로운 전송 모드(Transmission Mode, TM)인 TM10이 도입된다. 이를 통해 TM10으로 설정되는 UE는 DPS(Dynamic Point Selection) 기반의 데이터 검출/수신 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 TM10과 관련된 복수의 파라미터 세트들을 미리 설정해 놓은 상태에서, 기지국은 복수의 파라미터 세트들 중에서 특정 파라미터 세트를 지정하는 지시 정보를 DL 그랜트 내 특정 필드를 통해 UE에게 전송할 수 있다. UE는 DL 그랜트 내 특정 필드가 지시하는 파라미터 세트를 기반으로 DL 그랜트에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. TM10과 관련된 복수의 파라미터 세트들 중에서 특정 파라미터 세트를 지정하는 지시 정보는 PQI(PDSCH RE mapping and Quasi-co-location Indicator)라고 지칭된다. 또한 설명의 편의를 위해, TM10과 관련된 파라미터 세트를 PQI(PDSCH RE mapping and Quasi-co-location Indicator)라고 지칭할 수 있다. 복수의 파라미터 세트들은 하나의 파라미터 세트 그룹을 형성하며 상기 파라미터 세트 그룹을 PQI 세트라고 지칭할 수 있다. 따라서, 하나의 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)은 복수의 파라미터 세트(또는 PQI)를 포함할 수 있고, 하나의 파라미터 세트(또는 PQI)는 데이터 수신 동작을 수행하기 위한 복수의 파라미터 정보들을 포함할 수 있다.
표 19는 TM10과 관련된 복수의 파라미터 세트들과 PQI 값과의 대응관계를 예시한다. 표 19는 오로지 예시를 위한 것일 뿐이며 파라미터 세트의 개수 및 PQI 값과의 대응관계는 다양하게 달라질 수 있다.
표 19
Figure PCTKR2014000142-appb-T000019
PQI(또는 파라미터 세트)는 실제 데이터가 전송되는 자원 요소(RE) 등에 상응하는 데이터 RE 매핑(data RE mapping) 정보(이를 유추할 수 있는 정보를 포함)와 더불어, 신호(예, RS)/채널들(이를 전송하는 셀(cell)/포인트(point)) 간 지리/물리적 위치의 동일/유사성 등에 상응하는 QCL 정보를 제공할 수 있다. 데이터 RE 매핑 정보는 데이터 수신 시 제외되는 RE 및/또는 데이터 이외의 용도(예, 참조 신호(RS))로 사용되는 RE에 관한 정보를 포함할 수 있다. QCL 정보는 UE가 어떤 신호/채널들(이를 전송하는 셀/포인트)이 서로 QCL(quasi-co-location )되어 있다고 가정/간주할지에 관한 정보를 포함할 수 있다. 하나 혹은 하나 이상의 PQI가 하나의 셀(cell)/전송 포인트(TP)(이하, 셀이라 통칭)에 대응될 수 있다. PQI(또는 파라미터 세트)는 다음과 같은 파라미터들을 포함하도록 설정될 수 있다. 각각의 파라미터는 PQI 구성요소(element)라고 지칭될 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 1: CRS 안테나 포트의 개수(Number of CRS antenna ports) 관련 정보. 예를 들어, CRS 안테나 포트의 개수는 도 6을 참조하여 설명된 CRS 전송을 위한 안테나 포트의 개수를 가리킬 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 2: CRS(Cell-specific Reference Signal) 주파수 시프트(CRS frequency shift) 관련 정보. 예를 들어, CRS 주파수 시프트는 수학식 6과 관련하여 설명된 νshift를 가리킬 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 3: MBSFN 서브프레임 구성(MBSFN subframe configuration) 관련 정보. 예를 들어, MBSFN 서브프레임 구성은 앞서 설명된 MBSFN 서브프레임 구성 정보를 가리킬 수 있으며, MBSFN 서브프레임을 갖는 무선 프레임의 할당 주기, MBSFN 서브프레임을 지닌 무선 프레임의 시작 위치를 특정하는 할당 오프셋(offset), 또는 상기 할당 주기와 할당 오프셋에 의해 지정되는 무선 프레임으로부터 하나 또는 복수의 무선 프레임에서 MBSFN 서브프레임으로 할당되는 서브프레임을 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 4: 제로 전력 CSI-RS 자원 구성(Zero-power CSI-RS resource configuration) 관련 정보. 예를 들어, 제로 전력 자원 구성은 CSI-RS 구성에 따른 자원 구성(예, 표 8과 표 9 참조)과 제로 전력 CSI-RS 구성 리스트를 포함할 수 있다. 제로 전력 CSI-RS 구성 리스트는 예를 들어 16-비트 비트맵으로 구성될 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 5: PDSCH 시작 위치(PDSCH starting position) 관련 정보. 예를 들어, PDSCH 시작 위치는 PDSCH의 시작 OFDM 심볼(starting OFDM symbol)을 가리킬 수 있다.
- PQI 구성요소(element) 6: CSI-RS 자원 구성 ID(CSI-RS resource configuration identity) 관련 정보
또한, LTE-A 시스템(Rel-11)에서는 제어 채널의 성능 개선 및 효율성 등을 목적으로 UE 특정 DMRS(UE-specific DMRS) 기반의 EPDCCH(Enhanced PDCCH)를 도입하고 있으며, EPDCCH는 시간축 상으로 (기존 PDSCH 영역을 포함한) PRB 쌍(pair) 전체에 걸쳐 전송되는 구조를 가질 수 있다. 보다 구체적으로, EPDCCH 검출을 위한 검색 공간(Search Space, SS)은 하나 혹은 복수(예, 2)의 EPDCCH 세트로 구성될 수 있고, 각각의 EPDCCH 세트는 복수(예, 2, 4, 8)개의 PRB 쌍을 점유할 수 있으며, 각 EPDCCH 세트를 구성하는 ECCE(Enhanced CCE)는 (하나의 ECCE가 복수 PRB 쌍에 퍼져있는지의 여부에 따라) 편재된(localized) 혹은 분산된(distributed) 형태로 매핑될 수 있다.
한편, LTE-A 이후 차기 시스템에서는 커버리지(coverage)가 작은 다수의 셀(cell)들이 혼재되어 배치(deploy)되는 상황을 고려할 수 있다. 이러한 다수 셀(cell)들은 핫스팟(hot spot), 실내(indoor) 등의 국한된 지역 내에 밀집된 형태로 클러스터(cluster)를 형성할 수 있으며, 이러한 클러스터에 속해있는 셀들은 상호간 협력 통신을 위하여 기본적으로 CoMP 동작을 수행해야 할 수 있다. 한편, 매우 많은 셀들이 동적으로 배치(deploy)될 수 있으며 이러한 셀들이 단일 eNB 하에서 복수의 RRH(Radio Remote Head) 등을 이용하는 형태로 구축/운영될 경우 (비용/시간적) 한계/부담의 문제가 발생할 수 있다. 따라서, 이러한 다수 셀들은 서로 다른 eNB가 관리/운용할 가능성이 높고 효율적일 수 있다. 이 경우에도, 서로 다른 eNB 간에 CoMP(예, inter-site CoMP) 동작을 수행하는 것이 요구될 수 있다.
사이트간(inter-site) CoMP 상황에서는 eNB들이 이상적이지 않은(non-ideal) 백홀(backhaul)을 통해 서로 연결될 수 있으며 이로 인해 eNB간 스케줄링 정보 교환에 수반되는 시그널링 지연(signaling latency)이 매우 커질 수 있다. 따라서, 이러한 문제를 해소하기 위해 데이터 스케줄링을 위한 검색 공간(SS)을 eNB간에 (시간/주파수 상에서) 분리하여 사용하는 방안을 고려할 수 있다. 더불어 각 eNB가 관리/운용하는 셀이 서로 다르기 때문에 CoMP 동작을 위한 PQI 역시 eNB 별로 달리 설정되어야 할 수 있다. 따라서, 각 eNB에 할당되는 검색 공간 별로 PQI가 설정될 필요가 있다. 또한, 단일 eNB 기반의 사이트간(intra-site) CoMP 상황이라 할지라도 셀 커버리지(cell coverage)가 작은 환경에서 UE 이동성(mobility)을 고려하면 (기존에 비해 상대적으로) 더 많은 셀을 CoMP 동작에 참여시켜야 할 수 있다.
이에, 본 발명에서는 각 eNB 별로 할당/사용되는 검색 공간 별로 PQI 세트를 독립적으로 설정하는 것을 제안한다. 설명의 편의를 위해, 각 eNB 별로 할당/사용되는 검색 공간(SS)을 부분 검색 공간(partial SS)이라고 지칭할 수 있다. 예를 들어, 부분 검색 공간(partial SS)은 특정 PDCCH/EPDCCH 후보(candidate) 그룹 혹은 특정 서브프레임(subframe) 그룹 혹은 이의 조합(예, 특정 서브프레임 그룹 내에서의 특정 PDCCH/EPDCCH 후보(candidate) 그룹)이 될 수 있다. 또한, 예를 들어, EPDCCH의 경우에는 각각의 EPDCCH 세트가 하나의 부분 검색 공간(partial SS)(혹은, PDCCH/EPDCCH 후보 그룹)이 될 수 있다. 또한 예를 들어, PDCCH 검출용 검색 공간(SS)과 EPDCCH 검출용 검색 공간(SS)(혹은, PDCCH 모니터링 서브프레임과 EPDCCH 모니터링 서브프레임) 각각이 하나 혹은 복수의 부분 검색 공간(partial SS)(혹은, PDCCH/EPDCCH 후보 그룹 혹은 서브프레임 그룹)으로 구성될 수 있다. 또한 예를 들어, CSS(Cell-specific SS 또는 Common SS)와 USS(UE-specific SS) 각각이 하나 혹은 복수의 부분 검색 공간(partial SS)(혹은, (E)PDCCH 후보 그룹 혹은 서브프레임 그룹)이 될 수 있다.
또한, 부분 검색 공간(partial SS) 별로 설정되는 정보는 앞에서 설명된 PQI 세트 및 구성요소들로만 국한되지 않으며, 캐리어 병합(carrier aggregation) 관점에서 하나의 캐리어에 설정될 수 있는 TM10 관련 파라미터 전체 혹은 (PQI 세트를 포함한) 일부가 부분 검색 공간(partial SS) 별로 설정될 수 있다. 예를 들어, 부분 검색 공간(partial SS) 별로 설정되는 정보는 앞에서 설명된 PQI 구성요소들(PQI 구성요소 1 내지 6)과 다음의 구성요소들 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- PQI 구성요소 7 : (PDSCH 디코딩용) UE 특정 DMRS(UE-specific DMRS) 생성을 위한 스크램블링(scrambling) ID 관련 정보. 예를 들어, 하향링크 DMRS 생성을 위한 스크램블링 ID는 수학식 11의 nSCID를 가리킬 수 있다.
- PQI 구성요소 8 : 비제로 전력 CSI-RS 자원(Non-zero power CSI-RS resource) 관련 정보. QCL 타입 B의 경우, CSI-RS와 QCL 관계에 있는 CRS에 대응되는 셀(cell) ID, 안테나 포트 개수, MBSFN 서브프레임 구성 등이 추가로 포함될 수 있다.
- PQI 구성요소 9 : 제로 전력 CSI-RS 자원(Zero power CSI-RS resource) 관련 정보
- PQI 구성요소 10 : CSI-IM (Interference Measurement) 자원 관련 정보. TM10으로 설정된 UE의 경우, UE는 하나 이상의 CSI-IM 자원 구성을 갖도록 설정될 수 있다. 각 CSI-IM 자원 구성을 위해 제로 전력 CSI-RS 구성(예, 표 8과 표 9 참조)과 제로 전력 CSI-RS 서브프레임 구성 ICSI-RS (예, 표 10 참조)이 설정될 수 있다.
- PQI 구성요소 11 : (PDSCH에 대응되는) 안테나 포트 QCL(Antenna ports QCL) 관련 정보. 예를 들어, QCL 타입 A 인지 QCL 타입 B인지 여부에 대한 정보.
도 18은 본 발명에 따른 사이트간(inter-site) CoMP 통신을 예시한다. 도 18의 예에서 eNB1은 노드들(node1, node2, node3, node4)와 이상적인 백홀(ideal backhaul) 네트워크를 통해 연결될 수 있다. eNB2는 노드들(node5, node6, node7)과 이상적인 백홀(ideal backhaul) 네트워크를 통해 연결될 수 있다. 각 노드는 예를 들어 RRH(Remote Radio Head)에 해당할 수 있고 각 노드는 셀(cell1 내지 cell7)을 형성할 수 있다. 각 셀은 동일한 캐리어 주파수를 사용할 수 있다. eNB1과 eNB2는 유선 또는 무선으로 연결될 수 있으며 이상적이지 않은 망(non-ideal network)을 통해 연결될 수 있다. eNB1은 cell1 내지 cell4를 관리/운용할 수 있고, eNB2는 cell5 내지 cell7을 관리/운용할 수 있다.
도 18의 사이트간(Inter-site) CoMP 예에서, 제1 부분 검색 공간(partial SS 1)에는 eNB1의 스케줄링 대상인 cell1 내지 cell4에 대응되는 제1 PQI 세트(PQI set 1)를, 그리고 제2 부분 검색 공간(partial SS 2)에는 eNB2의 스케줄링 대상인 cell5 내지 cell7에 대응되는 제2 PQI 세트(PQI set 2)를 각각 독립적으로 설정할 수 있다. 제1 PQI 세트는 eNB1로부터 직접 설정되거나 또는 eNB1에 연결된 하나의 노드(예, node1 내지 node4 중 하나)로부터 설정될 수 있다. 제2 PQI 세트는 eNB2로부터 직접 설정되거나 또는 eNB2에 연결된 하나의 노드(예, node5 내지 node7 중 하나)로부터 설정될 수 있다. 혹은 제1 PQI 세트가 eNB2 또는 eNB2에 연결된 하나의 노드로부터 설정되거나 제2 PQI 세트가 eNB1 또는 eNB1에 연결된 하나의 노드로부터 설정되는 것도 가능하다. 그런 다음, UE는 제1 검색 공간(partial SS 1)으로부터 스케줄링 받으면 DL 그랜트 내 PQI 필드가 지정하는 값을 제1 PQI 세트(PQI set 1) 내에서 해당 값에 대응되는 특정 PQI로 간주하고, 제2 검색 공간(partial SS 2)으로부터 스케줄링 받으면 DL 그랜트 내 PQI 필드가 지정하는 값을 제2 PQI 세트(PQI set 2) 내에서 해당 값에 대응되는 특정 PQI로 간주할 수 있다. 이를 통해 UE는 검출된 PQI를 기반으로 해당 DL 그랜트에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다.
도 18은 제한적이지 않은 예이며 본 발명은 eNB의 개수, 각 eNB가 관리/운용하는 노드의 개수가 변경되더라도 동일하게 적용될 수 있다.
도 19는 본 발명에 따른 하향링크 신호 수신 방법의 순서도를 예시한다.
도 19를 참조하면, S1902 단계에서, UE는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 복수의 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, 부분 검색 공간이 N개 존재하는 경우, 수신되는 정보는 N개의 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)을 포함할 수 있으며 각 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)은 부분 검색 공간 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 또한, 각 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)은 복수의 파라미터 세트(또는 PQI)를 포함할 수 있다. 각 파라미터 세트(또는 PQI)는 PDSCH 자원 요소 매핑에 관한 정보와 안테나 포트의 QCL 관계에 관한 정보를 포함할 수 있으며, 보다 구체적으로 PQI 구성요소 1 내지 11 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1904 단계에서, UE는 복수의 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트) 중에서 하나의 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 속하는 특정 파라미터 세트(또는 PQI)를 지정하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH를 검출할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 상기 지시 정보는 검출된 PDCCH에 포함된 DL 그랜트 내 PQI 필드를 통해 수신될 수 있지만 기존 필드들 중에서 특정 필드가 PQI 시그널링 용도로 차용될 수도 있다. 또한, 상기 지시 정보가 지정하는 특정 파라미터 세트(또는 PQI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 속하는지 여부는 PDCCH가 검출된 검색 공간에 따라 결정될 수 있다.
일 예로, 부분 검색 공간이 특정 서브프레임 그룹으로 구성되는 경우 PDCCH가 검출된 서브프레임에 따라 특정 파라미터 세트(또는 PQI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 2개의 부분 검색 공간이 존재한다고 가정하면, 제1 PQI 세트와 제2 PQI 세트가 설정될 수 있고, 제1 PQI 세트에 대응되는 제1 서브프레임 그룹과 제2 PQI 세트에 대응되는 제2 서브프레임 그룹이 특정될 수 있다. 이러한 상황에서, UE가 PDCCH(예, DL 그랜트 내 PQI 필드)를 통해 지시 정보를 수신하는 경우 상기 지시 정보와 PQI와의 매핑 관계(예를 들어, 표 19)를 이용하여 PQI를 결정할 수 있지만 PQI가 제1 PQI 세트의 것인지 아니면 제2 PQI 세트의 것인지를 알지 못할 수 있다. 본 발명에 의하면, 상기 지시 정보를 수신한 서브프레임이 제1 서브프레임 그룹에 속하는 경우 UE는 제1 PQI 세트에서 상기 매핑 관계를 이용하여 PQI를 결정할 수 있고, 상기 지시 정보를 수신한 서브프레임이 제2 서브프레임 그룹에 속하는 경우 UE는 제2 PQI 세트에서 상기 매핑 관계를 이용하여 PQI를 결정할 수 있다. 본 발명은 부분 검색 공간의 개수와 PQI 세트의 개수가 3개 이상인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 한편, 이 예에서 서브프레임 그룹은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 반-정적으로 설정되거나 PDCCH(또는 DL 그랜트)를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
다른 예로, 부분 검색 공간이 PDCCH 후보 그룹으로 구성될 수 있으며, 이 경우 PDCCH가 검출된 PDCCH 후보 그룹에 따라 특정 파라미터 세트(또는 PQI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 부분 검색 공간이 UE 특정 검색 공간(USS)과 셀 특정 검색 공간(CSS)으로 구성될 수 있으며, 이 경우 PDCCH가 USS에 검출되는지 아니면 CSS에서 검출되는지에 따라, 특정 파라미터 세트(또는 PQI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 PQI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다.
S1906 단계에서, UE는 지정된 특정 파라미터 세트(또는 PQI)를 기반으로 하향링크 (데이터) 신호를 수신할 수 있다.
추가적으로 본 발명에서는 상향링크(UL)의 경우에 대해서도 하향링크 데이터(DL data) 전송 관련 파라미터/정보에 대한 지시자(indicator)인 PQI와 유사한 방법을 적용하는 것을 제안한다. 기지국은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 상향링크 데이터(UL data) 전송 관련 파라미터/정보 세트를 복수 개만큼 미리 설정해 놓은 다음, 기지국은 복수의 파라미터/정보 세트 중에서 특정 파라미터/정보 세트를 지정하는 지시 정보를 UL 그랜트 내 특정 필드를 통해 UE에게 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 상향링크 데이터 전송 관련 파라미터/정보 세트 각각은 상향링크 전력 제어(power control, PC) 파라미터 및/또는 타이밍 어드밴스(timing advance, TA) 값을 포함할 수 있다. 본 명세서에서 설명의 편의를 위해, 상향링크 데이터(UL data) 전송 관련 파라미터/정보 세트 또는 지시 정보를 UPTI(UL Power control and Timing advance Indicator)라고 지칭할 수 있다. UL 그랜트 내에서 UPTI를 위한 특정 필드는 기존 DCI 포맷에 새로이 추가되는 UPTI 필드이거나 혹은 기존 필드들 중에서 UPTI 시그널링 용도로 차용되는 필드일 수 있다. UE는 미리 설정된 복수의 UPTI 중에서 UL 그랜트 내 UPTI 필드를 통해 지정되는 특정 UPTI를 기반으로 UL 그랜트에 대응되는 UL 데이터 송신 동작을 수행할 수 있다. 이 경우, UE는 해당 UPTI를 구성하는 전력 제어 파라미터 및/또는 TA 값 등을 적용하여 UL 데이터 송신 동작을 수행할 수 있다.
또한 상향링크의 경우에도 PQI와 유사하게, 부분 검색 공간 별로 UPTI 세트를 독립적으로 설정할 수 있다. UPTI 세트는 하나 이상의 상향링크 데이터(UL data) 전송 관련 파라미터/정보 세트를 포함하는 파라미터/정보 세트 그룹을 지칭한다. 하나 혹은 하나 이상의 UPTI가 하나의 셀에 대응될 수 있으며, 각 UPTI별로 다음과 같은 파라미터들이 포함되어 설정될 수 있다. UPTI를 구성하는 파라미터는 UPTI 구성요소(element)라고 지칭될 수 있다.
- UPTI 구성요소(element) 1: PUSCH 전송에 적용되는 개루프 전력 제어 파라미터(open-loop PC parameter) 관련 정보 및/또는 DCI 내 TPC 명령과 TPC 값(value) 간의 매핑 관련 정보. 예를 들어, PUSCH 전송에 적용되는 개루프 전력 제어 파라미터는 PO_PUSCH,c(j) 및/또는 αc(j) 관련 파라미터(예, 수학식 15, 16 참조)를 포함할 수 있다. 또한 예를 들어, TPC 명령(예, TPC command field)과 TPC 값(예,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000142
) 간의 매핑 정보는 표 12 또는 표 13을 포함할 수 있다.
- UPTI 구성요소(element) 2: PUSCH 전송에 적용되는 타이밍 어드밴스(TA) 값. 예를 들어, TA 값은 타이밍 어드밴스 명령(TAC)을 통해 수신되는 NTA를 가리킬 수 있다(도 15 참조).
- UPTI 구성요소(element) 3: PUSCH 전송용 DMRS 시퀀스 생성을 위한 (가상) 셀 ID 관련 정보. 예를 들어, PUSCH 전송용 DMRS 시퀀스 생성을 위한 가상 셀 ID는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000143
를 가리킬 수 있다(수학식 19 참조).
- UPTI 구성요소(element) 4: PUSCH에 레이트 매칭(rate-matching)을 적용할지 결정하기 위한 SRS 전송 관련 정보. 예를 들어, SRS 전송 관련 정보는 셀 특정SRS 서브프레임 및/또는 대역폭(cell-specific SRS subframe 및/또는 bandwidth)을 포함할 수 있다.
도 20은 본 발명에 따른 상향링크 신호 전송 방법의 순서도를 예시한다.
도 20을 참조하면, S2002 단계에서, UE는 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 대한 정보를 수신할 수 있다. 하나의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)은 복수의 파라미터 세트(또는 UPTI)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 파라미터 세트(또는 UPTI) 각각은 상향링크 데이터 신호(예, PUSCH)의 전송을 위한 전력 제어 파라미터 및 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함하며, 보다 구체적으로, UPTI 구성요소 1 내지 4를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 부분 검색 공간이 존재하는 경우 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)도 부분 검색 공간의 개수만큼 존재할 수 있다. 예를 들어, 부분 검색 공간이 N개 존재하는 경우, 수신되는 정보는 N개의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)을 포함할 수 있다. 이 경우, 각 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)은 PDCCH 검출을 위한 부분 검색 공간 별로 독립적으로 설정될 수 있다.
S2004 단계에서, UE는 복수의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트) 중에서 하나의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 속하는 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)를 지정하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH를 검출할 수 있다. 앞서 설명된 바와 같이, 상기 지시 정보는 검출된 PDCCH에 포함된 UL 그랜트 내 UPTI 필드 또는 기존 필드 중에서 차용된 필드를 통해 수신될 수 있다. 또한, 복수의 부분 검색 공간이 존재하는 경우(또는 복수의 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)이 설정되는 경우) 상기 지시 정보가 지정하는 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 속하는지 여부는 PDCCH가 검출된 부분 검색 공간에 따라 결정될 수 있다.
일 예로, 부분 검색 공간이 특정 서브프레임 그룹으로 구성되는 경우 PDCCH가 검출된 서브프레임에 따라 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다. 예를 들어, 2개의 부분 검색 공간이 존재한다고 가정하면, 제1 UPTI 세트와 제2 UPTI 세트가 설정될 수 있고, 제1 UPTI세트에 대응되는 제1 서브프레임 그룹과 제2 UPTI 세트에 대응되는 제2 서브프레임 그룹이 특정될 수 있다. 이러한 상황에서, UE가 PDCCH(예, UL 그랜트 내 UPTI 필드 또는 차용된 필드)를 통해 지시 정보를 수신하는 경우 상기 지시 정보와 UPTI와의 매핑 관계(예를 들어, 표 19와 유사한 관계)를 이용하여 UPTI를 결정할 수 있지만 UPTI가 제1 UPTI 세트의 것인지 아니면 제2 UPTI 세트의 것인지를 알지 못할 수 있다. 본 발명에 의하면, 상기 지시 정보를 수신한 서브프레임이 제1 서브프레임 그룹에 속하는 경우 UE는 제1 UPTI 세트에서 상기 매핑 관계를 이용하여 UPTI를 결정할 수 있고, 상기 지시 정보를 수신한 서브프레임이 제2 서브프레임 그룹에 속하는 경우 UE는 제2 UPTI 세트에서 상기 매핑 관계를 이용하여 UPTI를 결정할 수 있다. 본 발명은 부분 검색 공간의 개수와 UPTI 세트의 개수가 3개 이상인 경우에도 동일하게 적용될 수 있다. 한편, 이 예에서 서브프레임 그룹은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 반-정적으로 설정되거나 PDCCH(또는 UL 그랜트)를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
다른 예로, 부분 검색 공간이 PDCCH 후보 그룹으로 구성될 수 있으며, 이 경우 PDCCH가 검출된 PDCCH 후보 그룹에 따라 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다.
또 다른 예로, 부분 검색 공간이 UE 특정 검색 공간(USS)과 셀 특정 검색 공간(CSS)으로 구성될 수 있으며, 이 경우 PDCCH가 USS에 검출되는지 아니면 CSS에서 검출되는지에 따라, 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)가 어느 파라미터 세트 그룹(또는 UPTI 세트)에 속하는지 여부가 결정될 수 있다.
S2006 단계에서, UE는 지정된 특정 파라미터 세트(또는 UPTI)를 기반으로 상향링크 데이터 신호(예, PUSCH)를 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예들에서, TPC 명령(command)/값(value)은 각 UPTI 또는 각 UPTI 인덱스(index) 별로 독립적으로 누적(accumulation)될 수 있다. 즉, 동일 UPTI 또는 UPTI 인덱스(index)에 대응되는 TPC 명령(command)/값(value) 간에만 누적(accumulation)될 수 있다. 다시 말해, 서로 다른 UPTI 또는 UPTI 인덱스(index)에 대응되는 TPC 명령(command)/값(value)은 함께 누적(accumulation)될 수 없다. 예를 들어, 제1 UPTI 인덱스(UPTI-index 1)에 대응되는 TPC 명령/값끼리만 따로 누적될 수 있고, 제2 UPTI 인덱스(UPTI-index 2)에 대응되는 TPC 명령/값끼리만 누적될 수 있다. 즉, UL 그랜트 내에서 UPTI 필드가 제1 UPTI 인덱스를 지시하는 경우 상기 UL 그랜트 내의 TPC 명령/값은 제1 UPTI 인덱스(UPTI-index 1)에 대응되는 TPC 명령/값에만 누적될 수 있고, UL 그랜트 내에서 UPTI 필드가 제2 UPTI 인덱스를 지시하는 경우 상기 UL 그랜트 내의 TPC 명령/값은 제2 UPTI 인덱스(UPTI-index 2)에 대응되는 TPC 명령/값에만 누적될 수 있다. 이때 제1 UPTI 인덱스(UPTI-index 1)에 대응되는 TPC 명령/값은 제2 UPTI 인덱스(UPTI-index 2)에 대응되는 TPC 명령/값과 함께 누적(accumulation)될 수 없다.
본 발명의 실시예들에서, UL 그랜트 DCI가 아닌 UE 그룹 공통 DCI(UE-group common DCI)(예, DCI format 3/3A)를 통해 수신되는 TPC 명령(command)/값(value)의 경우, 모든 UPTI 또는 UPTI 인덱스(index)에 대응되어 누적(accumulation)될 수도 있고, 혹은 복수의 UPTI 중 특정(예를 들어, 가장 작은) 인덱스를 가지는 UPTI에 (자동적으로) 대응되어 누적될 수도 있고, 혹은 해당 TPC 명령/값이 어느 UPTI 또는 UPTI 인덱스에 대응되어 누적될지를 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정할 수 있다.
또한 UPTI는 각 UPTI를 기반으로 전송된 PUSCH 수신에 대응되는 독립적인 PHICH 전송 관련 정보를 추가적으로 포함할 수 있다. 예를 들어, PHICH 전송 관련 정보는 PHICH 전송 자원(예, 자원 요소(RE)) 위치/구간을 파악/유추할 수 있는 파라미터들을 포함할 수 있다. 일 예로, PHICH 전송 관련 정보는 CRS 안테나 포트의 개수, CRS 주파수 시프트(CRS frequency shift), PHICH 구성 정보(예, PHICH-config)를 포함할 수 있고, PHICH 구성 정보는 표준 CP(normal CP)와 확장 CP(extended CP) 각각에 대한 PHICH 길이(duration) 정보와 PHICH 자원 관련 정보(예, 수학식 2의 Ng)를 포함할 수 있다.
혹은, UPTI와는 독립적으로, 기지국이 PHICH 전송 관련 복수의 정보들을 미리 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정해 놓은 상태에서, UL 그랜트를 통해 지정되는 특정 PHICH 전송 관련 정보를 기반으로 (해당 UL 그랜트에 대응되는) PUSCH에 대한 PHICH 수신 동작을 수행할 수 있다.
추가적으로, PHICH 전송 관련 정보는 PHICH 자원 인덱스(resource index) 관련 정보를 포함할 수 있다. PHICH 자원 인덱스는 예를 들어 인덱스 쌍
Figure PCTKR2014000142-appb-I000144
을 가리킬 수 있다(수학식 1 참조). 예를 들어, 기지국은 PHICH 자원 인덱스 관련 정보를 복수 개만큼 미리 설정한 다음 UL 그랜트 내의 특정 필드를 통해 특정 PHICH 자원 인덱스를 지시할 수 있다. 이 경우, PHICH 자원 인덱스는 수학식 1과 같이 PUSCH 전송 자원을 통해 결정될 필요 없이 UE는 UL 그랜트 내의 특정 필드를 통해 지정된 PHICH 자원을 통해 PHICH를 수신할 수 있다.
UPTI와 관련하여 PHICH 전송 관련 정보를 설정하는 것과 유사하게, PQI의 경우에도 각 PQI를 기반으로 전송된 PDSCH 수신에 대응되는 독립적인 HARQ-ACK 피드백 PUCCH 전송 관련 정보가 각 PQI별로 추가적으로 포함될 수 있으며, 해당 정보는 다음과 같은 파라미터들로 구성될 수 있다.
- PUCCH 전송에 적용되는 개루프 전력 제어 파라미터(open-loop PC parameter) 관련 정보 및/또는 DCI 내 TPC 명령(command)과 TPC 값(value) 간 매핑 정보 및/또는 복수 안테나를 사용한 (TxD(Transmit Diversity) 기반의) PUCCH 전송 설정 유무. 예를 들어, PUCCH 전송에 적용되는 개루프 전력 제어 파라미터 관련 정보는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000145
,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000146
,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000147
관련 정보(수학식 17 참조)를 포함할 수 있다. 예를 들어, TPC 명령(예, TPC command field)과 TPC 값(예,
Figure PCTKR2014000142-appb-I000148
) 간의 매핑 정보는 표 15 또는 표 16을 포함할 수 있다.
- PUCCH 전송에 적용되는 타이밍 어드밴스 값(TA value). 예를 들어, TA 값은 타이밍 어드밴스 명령(TAC)을 통해 수신되는 NTA를 가리킬 수 있다(도 15 참조).
- PUCCH 전송용 DMRS 시퀀스 생성을 위한 (가상) 셀 ID 관련 정보. 예를 들어, PUCCH 전송용 DMRS 시퀀스 생성을 위한 가상 셀 ID는
Figure PCTKR2014000142-appb-I000149
를 가리킬 수 있다(수학식 19 참조).
- 단축 PUCCH 포맷(shortened PUCCH format)을 적용할지 결정하기 위한 SRS 전송 관련 정보. 예를 들어, SRS 전송 관련 정보는 셀 특정 SRS 서브프레임 및/또는 대역폭(cell-specific SRS subframe 및/또는 bandwidth)을 포함할 수 있다.
혹은 PUCCH 전송 관련 정보는 PQI와는 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국이 PUCCH 전송 관련 복수의 정보들을 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 미리 설정해 놓은 상태에서, DL 그랜트를 통해 특정 PUCCH 전송 관련 정보를 지정할 수 있다. 그러면, UE는 지정된 특정 PUCCH 전송 관련 정보를 기반으로 (해당 DL 그랜트에 대응되는) PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH 전송 동작을 수행할 수 있다. 본 명세서에서, PUCCH 전송 관련 정보는 PII (PUCCH Information Indicator)라고 지칭될 수 있다.
추가적으로, PUCCH 전송 관련 정보는 PUCCH 자원(resource) 관련 정보를 포함할 수 있다. PUCCH 자원 관련 정보는 예를 들어 PUCCH 생성을 위한 순환 시프트(cyclic shift, CS) 값, 직교 커버 코드(orthogonal cover or orthogonal cover code, OC or OCC), PRB(Physical Resource Block)로 구성된 ACK/NACK 자원 정보를 포함할 수 있다. 본 발명에 따른 예에서, 기지국은 PUCCH 자원 관련 정보를 복수 개만큼 미리 설정한 다음 DL 그랜트 내의 특정 필드를 통해 특정 PUCCH 자원 관련 정보를 지시할 수 있다. 이 경우, UE는 DL 그랜트 내의 특정 필드를 통해 지정된 PUCCH 자원 관련 정보를 이용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 또한, 이 경우, ACK/NACK 자원은 PDSCH에 대응하는 PDCCH의 가장 작은(lowest) CCE 인덱스를 이용하여 묵시적으로 주어질 필요가 없다.
또한, 본 발명의 실시예들에서, TPC 명령(command)/값(value)은 각 PQI (or PII) 인덱스(index) 별로 독립적으로 누적(accumulation)될 수 있다. 즉, 동일 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령(command)/값(value) 간에만 누적(accumulation)될 수 있다. 다시 말해, 서로 다른 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값은 함께 누적될 수 없다. 예를 들어, 제1 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값끼리만 따로 누적될 수 있고, 제2 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값끼리만 누적될 수 있다. 즉, DL 그랜트 내에서 PQI (or PII) 필드가 제1 PQI (or PII) 인덱스를 지시하는 경우 상기 DL 그랜트 내의 TPC 명령/값은 제1 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값에만 누적될 수 있고, DL 그랜트 내에서 PQI (or PII) 필드가 제2 PQI (or PII) 인덱스를 지시하는 경우 상기 DL 그랜트 내의 TPC 명령/값은 제2 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값에만 누적될 수 있다. 이때 제1 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값은 제2 PQI (or PII) 인덱스에 대응되는 TPC 명령/값과 함께 누적(accumulation)될 수 없다.
본 발명의 실시예들에서, DL 그랜트 DCI가 아닌 UE 그룹 공통 DCI(UE-group common DCI)(예, DCI format 3/3A)를 통해 수신되는 TPC 명령(command)/값(value)의 경우, 모든 PQI (or PII)에 대응되어 누적(accumulation)될 수도 있고, 혹은 복수의 PQI (or PII) 중 특정(예를 들어, 가장 작은) 인덱스를 가지는 PQI (or PII)에 (자동적으로) 대응되어 누적될 수도 있고, 혹은 해당 TPC 명령/값이 어느 PQI (or PII) 인덱스에 대응되어 누적될지를 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정할 수 있다.
한편, 3GPP LTE(-A) 시스템(예, Release-8, 9, 10)에서 특수 목적(예, MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network))으로 설정되는 하향링크 서브프레임을 제외하면 임의의 캐리어에 대하여 모든 하향링크 서브프레임을 통해 CRS(Common Reference Signal 또는 Cell-specific Reference Signal) 및 PCFICH/PDCCH/PHICH 등의 제어 채널이 전송될 수 있다. CRS는 서브프레임의 OFDM 심볼들 전반에 걸쳐 할당될 수 있고, PCFICH/PDCCH/PHICH 등의 제어 채널은 서브프레임의 시간 축에서 전반부 일부 OFDM 심볼들에 할당될 수 있다. 이러한 CRS와 제어 채널들은 기존 단말의 접속 및 서비스 제공을 위한 역호환성(backward compatibility)을 보장할 수 있다. 하지만, 기존 LTE 시스템과의 역호환성을 유지하면서 복수의 셀 간 간섭(inter-cell interference) 문제를 개선하거나, 캐리어 확장성을 향상시키거나, 향상된 특징들(advanced feature)을 제공하는 것은 어려울 수 있다. 따라서, 다음 릴리즈 시스템에서는 기존 LTE 시스템에 비해 향상된 특징들을 다양하게 제공하기 위해 앞서 설명된 바와 같은 역호환 가능한(backward compatible) 신호/채널의 전부 혹은 일부를 지원하지 않는 새로운 형태의 캐리어 또는 서브프레임 또는 전송 모드(TM) 구조를 도입하는 것을 고려할 수 있다. 본 명세서에서 이와 같이 기존 LTE 시스템과 호환되지 않는 캐리어 타입을 NCT(New Carrier Type)라고 지칭할 수 있다. 그리고, 기존 LTE(-A) 시스템과 호환가능한 캐리어를 LCT(Legacy Carrier Type)라고 지칭할 수 있다.
본 발명의 실시예들에서, 역호환 가능(backward compatible)하지 않은 (예를 들어, CRS가 모든 DL 서브프레임에 걸쳐 연속적으로 전송되지 않는) 새로운 형태의 캐리어 또는 서브프레임 또는 TM 구조에서의 PDSCH 스케줄링/수신 동작을 고려하여, 각 PQI는 공통 채널(common channel)(예, PBCH) 및/또는 공통 신호(common signal)(예, PSS(Primary Synchronization Signal) 또는 SSS(Secondary Synchronization Signal))의 전송 유무 (혹은, 공통 채널/신호에 대한 레이트 매칭(rate-matching) 적용 여부) 관련 정보를 추가적으로 포함할 수 있다.
혹은, PQI와는 독립적으로, 기지국이 복수의 공통 채널/신호 관련 정보를 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 미리 설정해놓은 상태에서, UE는 (해당 정보들 중) DL 그랜트를 통해 지정되는 특정 공통 채널/신호 관련 정보를 기반으로 해당 DL 그랜트에 대응되는 PDSCH 수신 동작을 수행할 수 있다.
한편, 데이터 수신용으로 설정되는 PQI 세트와는 별도로 제어(control) 채널의 검출/수신을 위한 PQI를 설정하는 방식을 고려할 수 있다. 설명의 편의를 위해, 제어 채널의 검출/수신을 위한 PQI는 제어용 PQI(control-PQI)라고 지칭될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 복수의 제어용 PQI를 미리 설정한 다음, 상위 계층 시그널링(예, RRC 시그널링)을 통해 복수의 제어용 PQI 중에서 특정 제어용 PQI를 지시하는 파라미터를 UE에게 전송할 수 있다. UE는 지시된 특정 제어용 PQI를 기반으로 EPDCCH를 수신할 수 있다. 제어용 PQI는 데이터 수신을 위한 PQI와 동일/유사한 구성요소를 가질 수 있다. 예를 들어, 제어용 PQI는 다음의 구성요소를 포함할 수 있다.
- CRS 안테나 포트의 개수(Number of CRS antenna ports) 관련 정보
- CRS(Cell-specific Reference Signal) 주파수 시프트(CRS frequency shift) 관련 정보
- MBSFN 서브프레임 구성(MBSFN subframe configuration) 관련 정보
- 제로 전력 CSI-RS 자원 구성(Zero-power CSI-RS resource configuration) 관련 정보
- PDSCH 시작 위치(PDSCH starting position) 관련 정보
- CSI-RS 자원 구성 ID(CSI-RS resource configuration identity) 관련 정보
또한, 본 발명의 실시예들에서, 각 부분 검색 공간을 통해 전송되는 제어 채널의 검출/수신을 위한 제어용 PQI(control-PQI)가 부분 검색 공간(partial SS) 별로 독립적으로 설정될 수 있다. 또한, 각 부분 검색 공간을 통해 스케줄링되는 데이터에 대응되는 QCL 설정(예, QCL Type A 또는 QCL Type B)에 의존적으로 각 부분 검색 공간을 통해 전송되는 제어 채널에 대응되는 QCL 동작이 결정/적용될 수 있다.
예를 들어, 부분 검색 공간에 대응되는 제어 채널이 기존 PDCCH인 경우 PDCCH의 검출/수신을 위한 (즉, PDCCH 전송 RE 매핑을 위한) 제어용 PQI(control-PQI)는 아래 PQI 구성요소(element) 전체 혹은 특정 일부를 포함하여 설정될 수 있다.
- CRS 안테나 포트의 개수(Number of CRS antenna ports) 관련 정보 (PQI 구성요소 1 참조)
- CRS 주파수 시프트(CRS frequency shift) 관련 정보 (PQI 구성요소 2 참조)
- PHICH 전송 자원(예, 자원 요소(RE)) 위치/구간을 파악/유추할 수 있는 정보(예, PHICH-config). 예를 들어, PHICH 구성 정보는 표준 CP(normal CP)와 확장 CP(extended CP)에 대한 PHICH 길이(duration) 정보와 PHICH 자원 관련 정보(예, 수학식 2의 Ng)를 포함할 수 있다.
- PDCCH 전송 자원(예, symbol) 구간을 파악/유추할 수 있는 정보(예, CFI value). CFI(Control Format Indicator) 값은 PHICH 길이(duration)와 동일할 수 있다.
- MBSFN 서브프레임 구성(MBSFN subframe configuration) 관련 정보 (PQI 구성요소 3 참조)
- PDSCH 시작 위치(PDSCH starting position) 관련 정보 (PQI 구성요소 5 참조)
또한, 하나의 부분 검색 공간(partial SS)에 설정된 PQI 세트를 구성하는 각 PQI 별로 혹은 (하나 이상의 PQI로 구성된) 각 PQI 서브세트(subset) 별로 대응되는 TM10 관련 파라미터를 독립적으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 독립적으로 설정되는 TM10 관련 파라미터는 상기 제시된 DMRS 스크램블링 ID, (비제로 전력(non-ZP) 및/또는 제로 전력(ZP)) CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, QCL (타입) 정보 등을 포함할 수 있다. 또 다른 방법으로, 검색 공간(SS)에 대한 별도의 파티셔닝(partitioning) 없이 전체 PQI 세트가 주어진 경우, 이를 구성하는 각 PQI 별로 혹은 (하나 이상의 PQI로 구성된) 각 PQI 서브세트 별로 대응되는 TM10 관련 파라미터를 독립적으로 설정할 수 있다. 예를 들어, 독립적으로 설정되는 TM10 관련 파라미터는 상기 제시된 DMRS 스크램블링 ID, (비제로 전력(non-ZP) 및/또는 제로 전력(ZP)) CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, QCL (타입) 정보 등을 포함할 수 있다.
한편, 상기와 같이 각 부분 검색 공간(partial SS)에 설정된 PQI 세트 혹은 파티셔닝(partitioning) 없이 전체 검색 공간(entire SS)에 주어진 PQI 세트를 구성하는 PQI (서브세트) 별로 데이터에 대응되는 QCL 타입(예, A or B)이 독립적으로 (혹은, 상이하게) 설정되는 경우, 해당 부분(partial) 또는 전체(entire) 검색 공간(SS)을 통해 전송되는 제어 채널에 대한 검출/수신을 위하여 데이터에 대응되는 QCL 타입을 어떤 것(예, A or B)으로 가정/간주한 상태에서 이에 결부된 제어 채널에 대응되는 QCL 동작을 결정/적용할지를 미리 지정해놓거나 혹은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정해줄 수 있다.
또한, 각 부분 검색 공간(partial SS) 별로 해당 검색 공간(SS)을 통해 스케줄링/전송되는 데이터/제어 채널에 대응되는 QCL 동작에 결부된 기준(reference) CRS 정보(예를 들어, 해당 CRS에 대응되는 셀 ID, 안테나 포트 개수, MBSFN 서브프레임 설정 등) 혹은 이를 유추할 수 있는 정보를 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정해줄 수 있다. 또는, 각 부분 검색 공간(partial SS) 별로 해당 검색 공간(SS)을 통해 제어 채널 전송을 수행하는 서빙 셀에 대응되는 상기 기준(reference) CRS 정보 혹은 이를 유추할 수 있는 정보를 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정해줄 수 있다.
한편, 제안 방식(또는 기존 방식, 혹은 여타의 다른 방식)을 토대로 TM10 기반의 CoMP 동작을 수행할 때에 셀 배치(cell deploy) 환경 혹은 UE의 채널 상황 등에 따라 상기 제시된 유형(type)의 PQI 하나만을 적용해서는 간섭 제거 및 data 수신 성능이 보장되지 않거나 또는 열화될 수 있다. 이를 위하여, 채널 상황을 정확히 반영할 수 있는 새로운 유형(type)의 PQI를 설계할 수도 있으나, 이는 각 PQI 구성요소(element)의 구성에 수반되는 시그널링 오버헤드(signaling overhead)를 증가시킬 수 있다. 이에, 복수개의 기존 유형(type) PQI를 조합하여 하나의 PQI로 설정하는 것을 제안한다. 기존 유형의 PQI를 basis-PQI라고 지칭하고 조합된 PQI를 comb-PQI라고 지칭할 수 있다. 하나의 comb-PQI를 구성하는 복수의 기존 basis-PQI들에 설정된 PQI 구성요소(element)(즉, basis-PQI 구성요소)들은 서로 상이할 수 있는데, 이때에는 다음과 같은(즉, worst case에 맞추는) 방식으로 최종 comb-PQI를 구성하는 PQI 구성요소(즉, comb-PQI element)를 결정할 수 있다.
■ CRS 안테나 포트의 개수(Number of CRS antenna ports) / CRS 주파수 시프트(CRS frequency shift)
- 각 basis-PQI에 대응되는 CRS 패턴들 간의 특정 조합을 최종 CRS 정보로 적용. 예를 들어, 각 basis-PQI에 대응되는 CRS 패턴들의 합집합 혹은 교집합 등을 comb-PQI에 적용할 수 있다.
■ MBSFN 서브프레임 구성(MBSFN subframe configuration)
- 각 basis-PQI에 대응되는 MBSFN 서브프레임 패턴들 간의 특정 조합을 최종 MBSFN 서브프레임 정보로 적용. 예를 들어, 각 basis-PQI에 대응되는 MBSFN 서브프레임 패턴들의 합집합 혹은 교집합 등을 comb-PQI에 적용할 수 있다.
■ 제로 전력(ZP) CSI-RS 자원 구성
- 각 basis-PQI에 대응되는 제로 전력(ZP) CSI-RS 자원 패턴들 간의 특정 조합을 최종 제로 전력(ZP) CSI-RS 자원 정보로 적용. 예를 들어, 각 basis-PQI에 대응되는 제로 전력(ZP) CSI-RS 자원 패턴들의 합집합 혹은 교집합 등을 comb-PQI에 적용할 수 있다.
■ PDSCH 시작 위치(PDSCH starting position)
- 각 basis-PQI에 대응되는 PDSCH 시작 위치 값들 중 특정 값을 최종 PDSCH 시작 위치로 적용. 예를 들어, 각 basis-PQI에 대응되는 PDSCH 시작 위치 값들의 최대값 혹은 최소값 등을 comb-PQI에 적용할 수 있다.
■ CSI-RS 자원 구성 ID(CSI-RS resource configuration identity)
- 각 basis-PQI에 대응되는 CSI-RS 자원 패턴들 간의 특정 조합을 최종 CSI-RS 자원 정보로 적용. 예를 들어, 각 basis-PQI에 대응되는 CSI-RS 자원 패턴들의 합집합 혹은 교집합 등을 comb-PQI에 적용할 수 있다.
또 다른 방법으로, (각 PQI 구성요소(element) 별로 하나의 파라미터를 설정하는 기존 PQI 구성 방식과는 달리) 각 PQI 구성요소 별로 하나 이상의 파라미터를 설정하는 방식으로 하나의 PQI를 구성할 수 있다. 일례로, PQI 구성요소 1과 2에 대하여 N개의 (CRS 안테나 포트의 개수(Number of CRS antenna ports), CRS 주파수 시프트(CRS frequency shift)) 파라미터 조합이 설정될 수 있다. 이 경우, 앞서와 유사하게 각 파라미터 조합에 대응되는 CRS 패턴들 간의 특정 조합(예를 들어, 합집합 혹은 교집합 등)을 최종 CRS 정보로 적용할 수 있다. 다른 일례로, PQI 구성요소 3에 대하여 M개의 MBSFN 서브프레임 구성(MBSFN subframe configuration) 파라미터가 설정될 수 있다. 이 경우에도 유사하게, 각 파라미터에 대응되는 MBSFN 서브프레임 패턴들 간의 특정 조합을 최종 MBSFN 서브프레임 정보로 적용할 수 있다. 또 다른 일례로, PQI 구성요소 4 및 6에 대해서도 각각 K1개의 제로 전력(ZP) CSI-RS 자원 구성 및 K2개의 CSI-RS 자원 구성 ID(identity)가 설정될 수 있다. 이때에도 유사하게, 각 파라미터에 대응되는 CSI-RS 자원 패턴들 간의 특정 조합을 최종 CSI-RS 자원 정보로 적용할 수 있다.
한편, 상기 제안 방식을 적용하는 과정에서 부분 검색 공간(partial SS) 간에 오버랩(overlap)이 발생할 수 있다. 이 경우, 오버랩 영역 내 특정 (E)PDCCH 후보(candidate) 혹은 특정 (E)CCE로부터 검출된 (해당 부분 검색 공간들에 동일 페이로드(payload) 사이즈로 설정된 특정 DCI 포맷을 기반으로 전송되는) DL 그랜트가 어느 부분 검색 공간을 통해 전송된 것인지에 대한 모호함(ambiguity)이 존재할 수 있다. 즉, 해당 DL 그랜트 내 PQI 필드가 지정하는 값을 어느 부분 검색 공간에 설정된 PQI 세트 내의 해당 값에 대응되는 PQI로 해석할 것인지에 대한 모호함이 존재할 수 있다. 이 경우에는, 해당 DL 그랜트를 특정 부분 검색 공간을 통해 전송된 것으로 간주할 수 있으며, 특정 부분 검색 공간은 미리 지정되거나 혹은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정될 수 있다. 즉, 오버랩 영역 내에서 검출된 DL 그랜트에 포함된 PQI 필드를 미리 지정되거나 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 특정 부분 검색 공간에 대응되는 PQI 세트 내에서 결정된 것으로 간주할 수 있다. 예를 들어, 특정 부분 검색 공간은 (부분 검색 공간을 식별하는 인덱스를 기준으로) 가장 낮은 인덱스 혹은 가장 높은 인덱스를 갖는 부분 검색 공간으로 설정될 수 있다. 보다 구체적인 예로, EPDCCH 세트 1과 EPDCCH 세트 2가 부분 검색 공간으로 적용되는 상황에서 가장 낮은 인덱스를 기반으로 설정할 경우, EPDCCH 세트 1이 상기 특정 부분 검색 공간이 될 수 있다. 혹은 또 다른 방법으로, 부분 검색 공간 간에 오버랩(overlap)이 발생하는 경우 UE는 해당 오버랩 영역 내의 (E)PDCCH 후보에 대한 검출/수신 동작을 시도하지 않을 수 있다.
한편, 제안 방식(또는 기존 방식, 혹은 여타의 다른 방식)을 토대로 TM10 기반의 CoMP 동작을 수행할 때에 USS(UE-specific Search Space)를 통해 전송되는 TM 공통 DCI 포맷(TM-common DCI format)(예, DCI 포맷 1A)으로 스케줄링된 데이터의 경우에는 (해당 DCI가 검출/수신된 (부분) 검색 공간(SS)에 설정된 PQI 세트 내에서 지정된) 특정 PQI(및/또는 해당 (부분) 검색 공간(SS)에 설정된 특정 TM10 관련 파라미터)를 설정/적용하여 수신하고, CSS(Common Search Space)를 통해 전송되는 TM 공통 DCI 포맷으로 스케줄링된 데이터의 경우에는 별도의 PQI (및/또는 TM10 관련 파라미터) 설정/적용 없이 데이터 혹은 DCI가 전송된 (서빙) 셀 자체에 설정된 RS 구조(예, CRS 패턴 및/또는 CSI-RS 자원 설정) 및/또는 서브프레임 구성(예, MBSFN 설정 및/또는 PDSCH 시작 심볼)만을 적용하여 수신할 수 있다.
또 다른 방법으로, C-RNTI 혹은 SPS C-RNTI 기반의 (CRC) 스크램블링이 적용된 TM 공통 DCI 포맷을 통해 스케줄링된 데이터의 경우에는 (해당 DCI가 검출/수신된 (부분) 검색 공간(SS)에 설정된 PQI 세트 내에서 지정된) 특정 PQI (및/또는 해당 (부분) 검색 공간(SS)에 설정된 특정 TM10 관련 파라미터)를 설정/적용하여 수신하고, P-RNTI 혹은 RA-RNTI 혹은 SI-RNTI 혹은 Temporary C-RNTI 기반의 스크램블링이 적용된 TM 공통 DCI 포맷을 통해 스케줄링된 데이터의 경우에는 별도의 PQI (및 TM10 관련 파라미터) 설정/적용 없이 데이터 혹은 DCI가 전송된 (서빙) 셀 자체에 설정된 RS 구조(예, CRS 패턴 및/또는 CSI-RS 자원 설정) 및/또는 서브프레임 구성(예, MBSFN 설정 및/또는 PDSCH 시작 심볼)만을 적용하여 수신할 수 있다.
이 경우에도 CSS와 USS 간 오버랩이 발생될 수 있는데, 이때에도 오버랩 영역으로부터 검출된 (CSS와 USS에 동일 페이로드(payload) 사이즈로 설정된) TM 공통 DCI 포맷을 (미리 지정되거나 혹은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정된) 특정 검색 공간(SS)(예, CSS 또는 USS)을 통해 전송된 것으로 간주한 상태에서 동작할 수 있다. 이에 따라, UE는 미리 지정되거나 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 특정 검색 공간(SS)이 USS인 경우에는 특정 PQI (및/또는 특정 TM10 관련 파라미터)를 설정/적용하여 해당 DCI에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행하고, 미리 지정되거나 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 특정 검색 공간(SS)이 CSS인 경우에는 별도의 PQI (및 TM10 관련 파라미터) 설정/적용 없이 해당 DCI에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. 혹은 또 다른 방법으로, CSS/USS간 오버랩이 발생된 경우 UE는 해당 오버랩 영역 내의 (E)PDCCH 후보에 대한 검출/수신 동작을 시도하지 않을 수 있다.
추가적으로, 전송 모드(TM) 역시 부분 검색 공간(partial SS) 별로 독립적으로 설정하는 방안을 고려할 수 있다. 예를 들어, 제1 부분 검색 공간(partial SS 1)의 경우 CoMP 기반의 TM10으로 설정하고 제2 부분 검색 공간(partial SS 2)의 경우 non-CoMP 기반의 TM(예, TM9)으로 각각 설정할 수 있다. 이 경우 예를 들면, UE는 제1 부분 검색 공간(partial SS 1)으로부터 스케줄 받으면 TM10을 기반으로 DL 그랜트 내 PQI 필드가 지정하는 값에 대응되는 특정 PQI를 적용하여 해당 DL 그랜트에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행하는 반면, 제2 부분 검색 공간(partial SS 2)으로부터 스케줄 받는 경우에는 TM9을 기반으로 별도의 PQI 적용 없이 (UE-specific DMRS 기반의) 일반적인 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. 혹은 다른 예로, 제1 부분 검색 공간(partial SS 1)과 제2 부분 검색 공간(partial SS 2)을 모두 (서로 다른) non-CoMP 기반 TM(예, TM9 + TM8)으로 설정하는 것이 가능할 수 있다.
한편, 사이트간 CoMP(inter-site CoMP) 상황에서 상기와 같은 TM 설정 방식(부분 검색 공간 별로 서로 다른 TM을 적용)을 적용하는 경우를 고려할 수 있다. 이 경우, UE가 non-CoMP 기반 TM으로 설정된 (eNB1에 할당된) 제1 부분 검색 공간(partial SS 1)으로부터 스케줄 되더라도 해당 UE의 이동성(mobility) 및 RRM(Radio Resource Management) 등을 관리하는 그리고/또는 해당 UE와 RRC 연결(RRC connection)을 맺고 있는 (혹은, 해당 UE가 액세스(access)하고 있는 셀로 인식하고 있는) 기지국은 eNB2일 수 있으며, eNB2에는 제2 부분 검색 공간(partial SS 2)이 할당되어 있을 수 있다. 이러한 상황을 위하여, non-CoMP 기반 TM으로 설정되는 특정 부분 검색 공간에도 특정 (하나의) PQI를 설정하거나, 혹은 상기 제시된 DMRS 스크램블링 ID 관련 정보, (비제로 전력(non-ZP) 및/또는 제로 전력(ZP)) CSI-RS 자원 관련 정보, CSI-IM 자원 관련 정보, QCL (타입) 정보 등을 포함하는 TM10 관련 파라미터 전체 또는 (PQI를 포함한) 일부를 설정하는 것을 제안한다. 이에 따라, UE는 특정 non-CoMP TM으로 설정된 부분 검색 공간(non-CoMP TM-configured partial SS)으로부터 스케줄 받는 경우에는 해당 부분 검색 공간에 설정된 특정 PQI를 적용하여 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. 또 다른 방법으로, 특정 non-CoMP TM으로 설정된 부분 검색 공간(non-CoMP TM-configured partial SS)을 통해 전송되는 DL 그랜트를 통해 해당 DL 그랜트에 대응되는 데이터 수신 시 (해당 부분 검색 공간에 설정된) 특정 PQI를 적용할 것인지의 여부를 알려줄 수 있다. 예를 들어, 특정 PQI를 적용할 것인지의 여부는 DL 그랜트 내의 1 비트 필드 등을 통해 지시될 수 있으며 1 비트 필드는 non-CoMP TM으로 설정된 부분 검색 공간(non-CoMP TM-configured partial SS)(또는 이에 대응되는 데이터 수신)에 대한 PQI ON/OFF를 지시할 수 있다. 이 방법은 서브프레임 그룹 별로 부분 검색 공간이 할당될 경우 유용할 수 있다.
한편, 이때에도 부분 검색 공간 간에 오버랩이 발생될 경우 앞서 제안된 방법이 적용될 수 있다. 예를 들어, 오버랩 영역으로부터 검출된 (해당 부분 검색 공간들에 동일 페이로드 사이즈로 설정된 특정 DCI 포맷을 기반으로 전송되는) DL 그랜트를 특정 부분 검색 공간을 통해 전송된 것으로 간주한 상태에서 동작할 수 있다. 구체적인 예로, 특정 부분 검색 공간은 미리 지정되거나(예, 최저 인덱스(lowest index)를 가진 부분 검색 공간 또는 최고 인덱스(highest index)를 가진 부분 검색 공간) 혹은 상위 계층 시그널링(예, RRC signaling) 등을 통해 설정될 수 있다. 이에 따라, UE는 (해당 SS가 non-CoMP TM(예, TM9)으로 설정된 경우) 미리 지정되거나 상위 계층 시그널링을 통해 설정된 특정 부분 검색 공간에 설정된 PQI를 적용하거나 혹은 (해당 SS가 CoMP TM(예, TM10)으로 설정된 경우) PQI 세트 내 하나를 적용하여 해당 DL 그랜트에 대응되는 데이터 수신 동작을 수행할 수 있다. 혹은 또 다른 방법으로, 부분 검색 공간 간에 오버랩이 발생된 경우 UE는 해당 오버랩 영역 내의 (E)PDCCH 후보에 대한 검출/수신 동작을 시도하지 않을 수 있다.
한편, CRS가 매 DL 서브프레임마다 연속적으로 전송되는 형태/구조를 갖는 기존 레거시 캐리어 타입(legacy carrier type)과는 달리 새로운 캐리어 타입(new carrier type)은 CRS가 아닌 시간/주파수 동기 추적(tracking)용 공통 RS(common RS)(즉, Tracking RS 또는 TRS)가 단속/주기적으로 전송되는 형태/구조를 가질 수 있다. 이 경우, 본 발명을 적용함에 있어서 CRS를 TRS로 대체하여 적용할 수 있다.
도 21은 본 발명에 적용될 수 있는 기지국 및 단말을 예시한다.
도 21을 참조하면, 무선 통신 시스템은 기지국(BS, 2110) 및 단말(UE, 2120)을 포함한다. 무선 통신 시스템이 릴레이를 포함하는 경우, 기지국 또는 단말은 릴레이로 대체될 수 있다.
기지국(2110)은 프로세서(2112), 메모리(2114) 및 무선 주파수(Radio Frequency: RF) 유닛(2116)을 포함한다. 프로세서(2112)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(2114)는 프로세서(2112)와 연결되고 프로세서(2112)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(2116)은 프로세서(2112)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 단말(2120)은 프로세서(2122), 메모리(2124) 및 무선 주파수 유닛(2126)을 포함한다. 프로세서(2122)는 본 발명에서 제안한 절차 및/또는 방법들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(2124)는 프로세서(2122)와 연결되고 프로세서(2122)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장한다. RF 유닛(2126)은 프로세서(2122)와 연결되고 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 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. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 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.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(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 발명에 따른 방법들은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등과 같은 소프트웨어 코드로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 명령어 및/또는 데이터와 같은 형태로 컴퓨터 판독가능한 매체에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독가능한 매체는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 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 단말, 기지국 등과 같은 무선 통신 장치에 사용될 수 있다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 사용자 기기(User Equipment, UE)가 복수의 전송 포인트들로 상향링크 신호를 전송하는 방법으로서,
    상위 계층 시그널링을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹에 대한 정보를 수신하는 단계와, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 복수의 파라미터 세트를 포함하고;
    상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 중 하나의 파라미터 세트 그룹에 속하는 특정 파라미터 세트를 지시하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 검출하는 단계와;
    상기 특정 파라미터 세트를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 전력 제어 파라미터에 관한 정보와 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 전력 제어 파라미터에 관한 정보는 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 개루프 전력 제어 파라미터 정보 또는 상기 PDCCH에 포함된 TPC(Transmit Power control) 명령(command)과 상기 TPC 명령이 지시하는 값 간의 매핑 정보를 포함하고,
    상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호 전송용 DMRS(UE-specific Demodulation Reference Signal) 생성을 위한 셀 ID(identity)에 관한 정보, SRS(Sounding Reference Signal) 전송 서브프레임에 관한 정보, SRS 전송 대역에 관한 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH는 TPC 명령을 포함하고, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 동일한 파라미터 세트에 대해서만 누적되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH가 복수의 UE에게 공통되는 하향링크 제어 정보를 포함하고 상기 하향링크 제어 정보가 TPC 명령을 포함하는 경우, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 모든 파라미터 세트에 대해 누적되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH가 복수의 UE에게 공통되는 하향링크 제어 정보를 포함하고 상기 하향링크 제어 정보가 TPC 명령을 포함하는 경우, 상기 TPC 명령이 지시하는 값은 미리 정해진 파라미터 세트 간에만 누적되고,
    상기 미리 정해진 파라미터 세트는 가장 작은 값의 인덱스를 가지는 파라미터 세트, 가장 큰 값의 인덱스를 가지는 파라미터 세트, 또는 상위 계층 시그널링을 통해 결정되는 파라미터 세트인, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간 별로 독립적으로 설정되고,
    상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 검색 공간에 따라 결정되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 PDCCH 후보 그룹으로 구성되며,
    상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 PDCCH 후보 그룹에 따라 결정되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 특정 서브프레임 그룹으로 구성되며,
    상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 검출된 서브프레임에 따라 결정되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 PDCCH의 검출을 위한 검색 공간은 UE 특정 검색 공간 또는 셀 특정 검색 공간이며,
    상기 특정 파라미터 세트가 상기 복수의 파라미터 세트 그룹 중에서 어느 파라미터 세트 그룹에 속하는지 여부는 상기 PDCCH가 UE 특정 검색 공간 또는 셀 특정 검색 공간에서 검출되는지 여부에 따라 결정되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송에 대응되는 PHICH(Physical Hybrid automatic repeat and request Indicator Channel) 신호의 수신을 위한 정보를 더 포함하고, 상기 PHICH 신호의 수신을 위한 정보는 CRS(Cell-specific Reference Signal) 안테나 포트의 개수에 관한 정보, CRS 주파수 시프트(frequency shift)에 관한 정보, PHICH 구성 정보, PHICH 자원 인덱스 정보 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 상위 계층 시그널링을 통해 지시된 검색 공간을 통해 검출된 PDCCH에 포함된 지시 정보가 지시하는 파라미터 세트가 이용되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 미리 지정된 검색 공간을 통해 검출된 PDCCH에 포함된 지시 정보가 지시하는 파라미터 세트가 이용되며,
    상기 미리 지정된 검색 공간은 가장 높은 인덱스 값을 가지는 검색 공간이거나 가장 낮은 인덱스 값을 가지는 검색 공간인, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    복수의 검색 공간을 통해 복수의 PDCCH를 검출하고 상기 복수의 검색 공간이 적어도 일부분에서 서로 겹치는(overlap) 경우, 상기 겹치는 영역 내에 위치하는 PDCCH 후보에 대한 검출이 생략되는, 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 사용자 기기(User Equipment, UE)로서, 상기 사용자 기기는
    RF(Radio Frequency) 유닛; 및
    프로세서를 포함하며,
    상기 프로세서는 상위 계층 시그널링을 통해 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹에 대한 정보를 상기 RF 유닛을 통해 수신하도록 구성되고, 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 각각은 복수의 파라미터 세트를 포함하며,
    상기 프로세서는 또한 상기 적어도 하나의 파라미터 세트 그룹 중 하나의 파라미터 세트 그룹에 속하는 특정 파라미터 세트를 지시하는 지시 정보를 포함하는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 검출하고, 상기 특정 파라미터 세트를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 신호를 전송하도록 구성되며,
    상기 복수의 파라미터 세트 각각은 상기 PUSCH 신호의 전송을 위한 전력 제어 파라미터에 관한 정보와 TA(Timing Advance)에 관한 정보를 포함하는, 사용자 기기.
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