WO2014168410A1 - 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2014168410A1
WO2014168410A1 PCT/KR2014/003076 KR2014003076W WO2014168410A1 WO 2014168410 A1 WO2014168410 A1 WO 2014168410A1 KR 2014003076 W KR2014003076 W KR 2014003076W WO 2014168410 A1 WO2014168410 A1 WO 2014168410A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
small cell
csi
cell
resource allocation
allocation information
Prior art date
Application number
PCT/KR2014/003076
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김봉회
서동연
김기준
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to EP14783347.9A priority Critical patent/EP2985927B1/en
Priority to US14/779,312 priority patent/US9794043B2/en
Priority to JP2016507883A priority patent/JP6598764B2/ja
Priority to CN201480020115.5A priority patent/CN105191176B/zh
Publication of WO2014168410A1 publication Critical patent/WO2014168410A1/ko

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0053Interference mitigation or co-ordination of intercell interference using co-ordinated multipoint transmission/reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

Definitions

  • the present invention relates to a wireless access system, and more particularly, to a method for transmitting channel status information (CSI) in an environment in which a terminal is connected to two or more small cells, and an apparatus for supporting the same.
  • CSI channel status information
  • Wireless access systems are widely deployed to provide various kinds of communication services such as voice and data.
  • a wireless access 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 SC-FDMA frequency division multiple access) systems.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA frequency division multiple access single carrier SC-FDMA frequency division multiple access
  • the terminal may be connected to two or more small cells to transmit and receive data.
  • the small cells are connected by non-ideal backhaul, so it is difficult to share data or scheduling information.
  • the terminal should transmit control information for several small cells using a limited uplink control channel. Accordingly, there is a need for a method of transmitting uplink control information in a manner different from that of a conventional celller system.
  • the present invention is designed to solve the above problems, and an object of the present invention is a method for transmitting channel status information (CSI) in an environment where a terminal is connected to two or more small cells; It relates to a device supporting this.
  • CSI channel status information
  • An object of the present invention is to provide various methods for reporting channel state information aperiodically in a multiple connection mode.
  • Another object of the present invention is to provide various methods for periodically reporting channel state information in a multiple connection mode.
  • the present invention provides methods and apparatuses for supporting CSI in a wireless access system supporting a multiple connectivity mode in which a terminal is connected to two or more small cells.
  • a method of reporting channel state information (CSI) by a terminal in a wireless access system supporting multiple connection mode includes first resource allocation information from a first small cell in a multiple connection mode state; Receiving a first physical downlink control channel (PDCCH) signal; Receiving a second physical downlink control channel (PDCCH) signal including second resource allocation information from a second small cell in a multiple connectivity mode; And reporting the CSI based on the first resource allocation information and the second resource allocation information.
  • the UE in the multiple connectivity mode, maintains a plurality of connections with two or more small cells including the first small cell and the second small cell, and the first small cell and the second small cell are disposed at different physical locations. And can be connected to each other via non-ideal backhaul links.
  • the first PDCCH signal and the second PDCCH signal may be E-PDCCH (Extended PDCCH) signals which are control signals transmitted in the data channel region.
  • E-PDCCH Extended PDCCH
  • the UE reports only the CSI for the first small cell in the step of reporting CSi. It may be configured to transmit over the beam.
  • the first cell may include one or more small cells, an incremental cell, a small cell having the lowest cell index, a small cell having the lowest natural number value of the bit string of the physical cell identifier, a small cell having the lowest CSI process index, and physical upward.
  • the user data of the link sharing channel may be a small cell scheduled together.
  • the UE may transmit the first small cell and the second small cell through different resource regions. It may further comprise the step of transmitting CSI, respectively, for a leak.
  • the resource information is shared and scheduled so that the first small cell and the second small cell do not overlap the resource allocation information in advance. can do.
  • a terminal for reporting channel state information (CSI) in a wireless access system supporting multiple connection modes includes a transmitter, a receiver, and a processor for reporting CSI in association with a transmitter and a receiver. can do.
  • the processor controls the receiver to receive a first physical downlink control channel (PDCCH) signal including the first resource allocation information from the first small cell in the multi-connection mode state, and controls the receiver to control the multi-connection mode And configured to receive a second physical downlink control channel (PDCCH) signal including second resource allocation information from a second small cell in a state, and control a transmitter based on the first resource allocation information and the second resource allocation information.
  • the CSI may be configured to report the CSI.
  • the UE maintains a plurality of connections with two or more small cells including the first small cell and the second small cell, and the first small cell and the second small cell are different from each other. They may be placed in different physical locations and connected to each other via non-ideal backhaul links.
  • the processor controls the transmitter to transmit only the CSI for the first small cell through the first resource allocation information.
  • the first cell may include two or more small cells, a primary cell, a small cell having the lowest cell index, a small cell having the lowest natural number value of the bit string of the physical cell identifier, a small cell having the lowest CSI process index, and physical
  • the user data of the uplink shared channel may be a small cell scheduled together.
  • the processor controls the transmitter to the first small cell and the second small cell through different resource regions. May be configured to transmit the CSI for each.
  • the resource allocation information so that the first small cell and the second small cell do not overlap the resource allocation information in advance. Can be shared and scheduled.
  • a method for a UE to report channel state information (CSI) in a wireless access system supporting multiple connection mode includes resource allocation information from a first small communication in a multiple connection mode state.
  • a higher layer signal eg, a Radio Resource Control (RRC) or Medium Access Control (MAC) signal
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • PUCCH physical uplink control channel
  • the resource allocation information may indicate a resource region set to the same time and frequency in the first small cell and the second small cell.
  • a terminal for reporting channel state information (CSI) in a wireless access system supporting multiple connection modes includes a transmitter, a receiver, and a processor for reporting CSI in association with a transmitter and a receiver. do.
  • the processor controls the receiver to receive an upper layer signal including resource allocation information from the first small cell in the multiple connectivity mode state, the first CSI information bit for the first small cell and the multiple connectivity mode.
  • the control may be configured to periodically transmit a PUCCH signal including the CSI based on resource allocation information.
  • the resource allocation information may indicate a resource region set to the same time and frequency in the first small cell and the second small cell.
  • a UE In a multiplex connection mode, a UE maintains a plurality of connections with two or more small cells including a first small cell and a second small cell, and the first small cell and the second small cell have different physical locations. It can be placed in and connected to each other through non-ideal backhaul links.
  • a PUCCH signal may be received by a first small cell and a second small cell through resource domains, and the first small cell and the second small cell may decode their own CSI information bits in one CSI. have.
  • the PDCCH signal may be an E-PDCCH (Extended PDCCH) signal, which is a control signal transmitted in the data channel region.
  • a UE can efficiently transmit CSI even in a multiple connectivity mode that forms a connection with a plurality of cells.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a structure of a radio frame.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a structure of a downlink subframe.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats l a and lb in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats la and l b in the case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of extended cyclic prefix.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating ACK / NACK channelization for PUCCH packets l a and lb.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating channelization of a mixed structure of a PUCCH format la / lb and a format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE_A system.
  • FIG. 14 shows a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a signal processing procedure of CA PUCCH.
  • 17 is a diagram illustrating an example of a new PUCCH format based on block spreading.
  • FIG. 18 illustrates one of aperiodic CSI reporting methods for two or more small cells configuring a multiple connectivity mode.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating one of periodic CSI reporting methods for two or more small cells configuring a multiple connectivity mode.
  • FIG. 20 illustrates one of methods of configuring periodic CSI using two RM encoders to use PUCCH format 3.
  • the apparatus described with reference to FIG. 21 is a means by which the methods described with reference to FIGS. 1 through 20 may be implemented.
  • Embodiments of the present invention described in detail below provide methods for transmitting a CSI in a wireless access system supporting a multiple connectivity mode in which a terminal is connected to two or more small cells, and apparatuses for supporting the same.
  • Embodiments of the present invention have been described with reference to data transmission / reception relations between a base station and a mobile station.
  • the base station communicates directly with the mobile station. It is meaningful as a terminal node of a running network. Certain operations described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases.
  • various operations performed for communication with a mobile station in a network composed of 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.
  • the 'base station' may be replaced by terms of a fixed station, a Node B, an eNodeB (eNB), an advanced base station (ABS), or an access point.
  • eNB eNodeB
  • ABS advanced base station
  • a terminal may be a user equipment (UE), a mobile station (MS), a subscriber station (SS), or a mobile subscriber station (MSS) Mobile. It may be replaced with terms such as Subscriber Station, Mobile Terminal, or Advanced Mobile Station (AMS).
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • SS subscriber station
  • MSS mobile subscriber station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • the transmitting end refers to a fixed and / or mobile node that provides a data service or a voice service
  • the receiving end refers to a fixed and / or mobile node that receives a data service or a voice service. Therefore, in uplink, a mobile station may be a transmitting end and a base station may be a receiving end. Similarly, in downlink, a mobile station may be a receiving end and a base station may be a transmitting end.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of wireless access systems IEEE 802.XX system, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) system, 3GPPLTE system and 3GPP2 system.
  • Embodiments of the present invention may be supported by 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 and 3GPP TS 36.321 documents.
  • 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 and 3GPP TS 36.321 documents In other words, obvious steps or portions not described herein that may be described may be described with reference to the above documents.
  • all terms disclosed in this document may be described by the above standard document.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA may be implemented by radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM) / General Packet Radio Service (GPRS) / Enhanced Data Rates for GSM Evdution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evdution
  • 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), or the like.
  • UTRA is part of a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A (Advanced) system is an improvement over the 3GPP LTE system.
  • embodiments of the present invention are described mainly for the 3GPP LTE / LTE-A system, but may be applied to an IEEE 802.16e / m system and the like.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL) and transmits information to a 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. 1 is a diagram for explaining physical channels and a signal transmission method using the same according to embodiments of the present invention.
  • the terminal In the power-off state, the terminal is powered on again or enters a new cell, and performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station in step S 1. To this end, the terminal receives a primary synchronization channel (P-SCH) and a floating channel (S-SCH: Secondary Synchronization Channel) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell ⁇ >. .
  • P-SCH primary synchronization channel
  • S-SCH Secondary Synchronization Channel
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal 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 discovery, the UE performs physical downlink control channel (PDCCH) and physical downlink control channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S 12. You can get more specific system information by receiving.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as step S13 to step S16 to complete the access to the base station.
  • the UE transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH), and transmits a preamble (SB), a physical downlink control channel, and the like.
  • a response message for the preamble may be received through the physical downlink shared channel (S14).
  • the UE may perform contention resolution such as transmitting additional physical random access channel signals (S15) and receiving physical downlink control channel signals and corresponding physical downlink shared channel signals (S16). Procedure).
  • the UE After performing the above-described procedure, the UE subsequently receives a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S17) and a physical uplink shared channel ( A PUSCH (physical uplink shared channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • a physical downlink control channel signal and / or a physical downlink shared channel signal as a general uplink / downlink signal transmission procedure (S17) and a physical uplink shared channel (A PUSCH (physical uplink shared channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • S17 general uplink / downlink signal transmission procedure
  • a PUSCH (physical uplink shared channel) signal and / or a physical uplink control channel (PUCCH) signal may be transmitted (S18).
  • UCI uplink control information
  • UCI includes HARQ-ACK / NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement / Negative-ACK), SR (Scheduling Request), Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indication (PMI), Rank Indication (RI), etc. .
  • UCI is generally transmitted periodically through a PUCCH, but may be transmitted through a PUSCH when control information and traffic data should be transmitted at the same time.
  • the UCI can be aperiodically transmitted through the PUSCH according to a network request / instruction.
  • FIG. 2 shows the structure of a radio frame used in embodiments of the present invention.
  • the type 1 frame structure can be applied to both a full duplex Frequency Division Duplex (FDD) system and a half duplex FDD system.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TTI transmission time interval
  • the slot includes a plurality of OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in a time domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, the OFDM symbol is for representing one symbol period. An OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or a symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • 10 subframes may be used simultaneously for downlink transmission and uplink transmission during each 10 ms period. At this time, uplink and downlink transmission are separated in the frequency domain.
  • the terminal cannot transmit and receive at the same time.
  • the structure of the radio frame described above is just one example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may vary. Can be.
  • Type 2 frame structure is applied to the TDD system.
  • the type 2 frame includes a special subframe consisting of three fields: a DownHnk Pilot Time Slot (DwPTS), a Guard Period (GP), and an UpIink Pilot Time Slot (UpPTS).
  • DwPTS is used for initial seal search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the guard period is a period for removing interference generated in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Table 1 shows the structure of a special frame (length of DwPTS / GP / UpPTS).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a resource grid for a downlink slot that can be used in embodiments of the present invention.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in a time domain.
  • one downlink slot includes seven OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in a frequency region, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block includes ⁇ ⁇ 7 resource elements. Included in the downlink slot
  • the number NDL of resource blocks depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as that of the downlink slot.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • the uplink subframe may be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • the control region is allocated a PUCCH carrying uplink control information.
  • the data area is allocated with a PUSCH carrying user data.
  • one UE does not simultaneously transmit a PUCCH and a PUSCH.
  • the PUCCH for one UE is allocated an RB pair in a subframe. RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This RB pair allocated to the PUCCH is said to be frequency hopping at the slot boundary (slot boundary).
  • FIG. 5 shows a structure of a downlink subframe that can be used in embodiments of the present invention.
  • a downlink control channel used in 3GPP LTE includes a physical control format indicator channel (PCFlCH), a PDCCH, and a physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH).
  • PCFlCH physical control format indicator channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH physical hybrid-ARQ indicator channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe and carries information about the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an ACK (Acknowledgement) / NACK (egative-AcknowIedgement) signal for a hybrid automatic repeat request (HA Q).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI). I say.
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • the PDCCH includes resource allocation and transmission format of downlink shared channel (DL-SCH) (ie, DL-Grant) and resource allocation information of uplink shared channel (UL-SCH) (ie, uplink grant).
  • DL-SCH downlink shared channel
  • UL-SCH uplink shared channel
  • upper layer such as paging information on paging channel (PCH), system information on DL-SCH, and random access response transmitted on PDSCH
  • PCH paging information on paging channel
  • VoIP voice over IP
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH consists of an aggregation of one or several consecutive control channel descriptions (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to the state of a radio channel.
  • the CCE is referred to a plurality of resource element groups (REGs).
  • the format of the PDCCH and the number of possible bits of the PDCCH are determined by the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • a plurality of multiplexed PDCCHs for a plurality of UEs may be transmitted in a control region.
  • PDCCH is composed of one or more consecutive CCE aggregation (CCE aggregation).
  • CCE refers to a unit that spans nine sets of REGs consisting of four resource elements. Each REG is mapped with four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols. Resource elements occupied by a reference signal (RS) are not included in the REG. That is, the total number of REGs in the OFDM symbol may vary depending on whether a cell specific reference signal exists.
  • the concept of REG which maps four resource elements to one group, is applied to different downlink control channels (for example, PCFICH or PHICH). May also be applied. Assuming that the REG REG that are not assigned to the PCFICH or PHICH number of CCE available in the system is ⁇ CE ⁇ J, each CCE has an index from 0 to 1 WCCE.
  • the base station may use ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ CCEs to configure one PDCCH signal, wherein ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ is a CCE aggregation level.
  • the number of CCEs used for transmission of a specific PDCCH is determined by the base station according to the channel state. For example, a PDCCH for a terminal having a good downlink channel state (close to the base station) may be divided into only one CCE. On the other hand, in case of a terminal having a bad channel state (when in a cell boundary), eight CCEs may be required for sufficient robustness.
  • the power level of the PDCCH may also be adjusted to match the channel state.
  • Table 2 shows the PDCCH formats, and four PDCCH formats are supported as shown in Table 2 according to the CCE aggregation level.
  • the reason why the CCE aggregation level is different for each UE is because the format or control and coding scheme (MCS) level of control information carried on the PDCCH is different.
  • MCS level refers to the code rate and modulation order used for data coding.
  • Adaptive MCS levels are used for link adaptation. In general, three to four MCS levels may be considered in a control channel for transmitting control information.
  • Control information is called downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the organization of the information may vary.
  • the PDCCH payload means an information bit. Table 3 below shows DCI according to DCI format.
  • the DCI format includes a format 0 for PUSCH scheduling, a format 1 for scheduling one PDSCH codeword, a format 1A for compact scheduling of one PDSCH codeword, and a DL.
  • Format 1C for very simple scheduling of SCH
  • format 2 for PDSCH scheduling in closed-loop spatial multiplexing mode format 2A for PDSCH scheduling in open-loop spatial multiplexing mode
  • formats 3 and 3A for transmission of a TPC (Transmission Power Control) command for an uplink channel.
  • DCI format 1A may be used for PDSCH scheduling regardless of any transmission mode configured in the terminal.
  • the PDCCH payload length may vary depending on the DCI format.
  • the type and length thereof of the PDCCH payload may vary depending on whether it is simple scheduling or a transmission mode configured in the terminal.
  • the transmission mode may be configured for the UE to receive downlink data through the PDSCH.
  • the downlink data through the PDSCH may include scheduled data, paging, random access response, or broadcast information through BCCH.
  • Downlink data through PDSCH is related to DCI format signaled through PDCCH.
  • the transmission mode may be semi-staticaliy configured in the terminal through higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • the transmission mode may be classified into single antenna transmission or multi-antenna transmission.
  • the UE is set to a semi-static transmission mode through the higher layer signal 3 ⁇ 4.
  • multi-antenna transmission includes transmit diversity, open-loop or closed-loop spatial multiplexing, and multi-user-multiple input multiples (MU-MIMO).
  • Output) or beamforming is a technique that increases transmission reliability by transmitting the same data from multiple transmit antennas.
  • Spatial multiplexing is a technique that allows high-speed data transmission without increasing the bandwidth of the system by simultaneously transmitting different data from multiple transmit antennas.
  • Beamforming is a technique of increasing the signal to interference plus noise ratio (SINR) of a signal by applying weights according to channel conditions in multiple antennas.
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • the DCI format is dependent on a transmission mode configured in a terminal (depend on).
  • the UE has a reference DCI format that monitors according to a transmission mode configured for the UE.
  • the transmission mode set in the terminal may have ten transmission modes as follows.
  • transmission mode 1 a single antenna port; Port 0
  • Transmission mode 7 Precoding supporting single layer transmission not based on codebook
  • Transport mode 8 Precoding supporting up to two layers not based on codebook
  • Transmission mode 9 Precoding supporting up to eight layers not based on codebook
  • Transmission mode 10 precoding supporting up to eight layers, used for CoMP, not based on codebook
  • the base station determines the PDCCH port according to the DCI to be transmitted to the terminal and attaches a CRC (Cyclic Redundancy Check) to the control information.
  • the CRC contains a unique identifier (for example, Radio Network Temporary Identifier (RNTI)) depending on the owner or purpose of the PDCCH. Become mas 3 ⁇ 4. If the PDCCH is for a specific terminal, a unique identifier (eg, C-RNTI (Cell-RNTI)) of the terminal may be masked to the CRC.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a paging indication identifier (eg, P-RNTI (Pagmg-RNTI)) may be masked in the CRC.
  • the system information more specifically, PDCCH for the System Information Block (SIB)
  • the system information identifier (eg, System Information RNTI (SI-RNTI)) may be masked CRC 1.
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • RAD RA-RNTI
  • the base station performs channel coding on the control information added with the CRC to generate coded data.
  • channel coding may be performed at a code rate according to the MCS level.
  • the base station performs rate matching according to the CCE aggregation level allocated to the PDCCH format, and modulates coded data to generate modulation symbols.
  • a modulation sequence according to the MCS level can be used.
  • the modulation symbols constituting one PDCCH may have one of 1, 2, 4, and 8 CCE aggregation levels.
  • the base station maps modulation symbols to physical resource elements (CCE to RE mapping).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in one subframe. That is, the control region of one subframe includes a plurality of CCEs having indices 0 to N cc E , k ⁇ ⁇ . W ', where, Nca' k is the number of total CCE in a control region of the k-th subframe.
  • the UE monitors a plurality of PDCCHs in every subframe. Here, the monitoring means that the UE attempts to decode each of the PDCCHs according to the monitored PDCCH format.
  • the base station In the control region allocated in the subframe, the base station does not provide information on where the PDCCH corresponding to the UE is. In order to receive the control channel transmitted from the base station, the UE cannot know where the PDCCH is transmitted in which CCE aggregation level or DCI format. Therefore, the UE monitors the aggregation of PDCCH candidates in a subframe. Find the PDCCH of. This is called blind decoding (BD). Blind decoding means that the UE has its own CRC part After de-masking the UE ID, the method checks the CRC error to determine whether the corresponding PDCCH 7 ⁇ is its own control channel.
  • BD blind decoding
  • the UE monitors the PDCCH of every subframe in order to receive data transmitted to the UE.
  • the UE wakes up in the monitoring interval of every DRX cycle and monitors the PDCCH in the subframe corresponding to the monitoring interval.
  • the subframe in which the PDCCH monitoring is performed is called a non -DRX subframe.
  • the UE In order to receive the PDCCH transmitted to the UE, the UE must perform blind decoding on all CCEs present in the control region of the non—DRX subframe. Since the UE does not know which PDCCH format is to be transmitted, it is necessary to decode all PDCCHs at the CCE aggregation level possible until blind decoding of the PDCCH is successful in every non-DRX subframe. Since the UE does not know how many CCEs the PDCCH uses, it should attempt detection at all possible CCE aggregation levels until blind decoding of the PDCCH is successful.
  • the searcher space means a PDCCH candidate set for the UE to monitor and may have a different size according to each PDCCH format.
  • the search space may be configured as a common search space (CSS) and a UE-specific / dedicated search space (USS).
  • the UE needs to monitor both the UE-specific search space and the common search space in order to decode the PDCCH, thus performing up to 44 blind decoding (BD) in one subframe.
  • BD blind decoding
  • This does not include blind decoding performed according to different CRC values (eg, C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI).
  • the base station may not be able to secure the CCE resources for transmitting the PDCCH to all the terminals to transmit the PDCCH in a given subframe. This is because resources remaining after the CCE location is allocated may not be included in the search space of a specific UE. next In order to minimize these barriers that may continue to subframes, the UE-specific hopping may be applied to the start of the UE-specific search space.
  • Table 4 shows the sizes of the common search space and the terminal specific search space.
  • the UE does not simultaneously perform searches according to all defined DCI formats. Specifically : The UE always performs a search for DCI formats 0 and 1A in the UE-specific search space. In this case, DCI formats 0 and 1A have the same size, but the UE may distinguish DCI formats by using a flag used for distinguishing DCI formats 0 and 1A included in the PDCCH (flag for format 0 / format 1A differentiation). . In addition, a DCI format other than DCI format 0 and DCI format 1A may be required for the UE, for example, DCI formats 1, IB, and 2.
  • the UE may search for DCI formats 1A and 1C.
  • the UE may be configured to search for DCI format 3 or 3A, and DCI formats 3 and 3A may have the same size as DCI formats 0 and 1A, but the UE may receive a CRC scrambled by another identifier other than the UE-specific identifier.
  • DCI format can be distinguished by using.
  • the search space means a pDCCH candidate set according to an aggregation level £ ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
  • the CCE according to the PDCCH candidate set of the search space may be determined by Equation 1 below.
  • the UE monitors both the UE-specific search space and the common search space to decode the PDCCH.
  • the common search space (CSS) supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 4, 8 ⁇
  • the UE specific search space supports PDCCHs having an aggregation level of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ . do.
  • Table 5 shows PDCCH candidates monitored by the terminal.
  • the UE-specific search space for the aggregation level L is defined as in Equation 2.
  • the PUCCH includes the following format for transmitting uplink control information.
  • Format 2a and Format 2b use CQI and ACK / NACK simultaneously [5] (3) Format 3: Used for transmitting multiple ACK / NACK in CA environment
  • Table 6 shows the modulation scheme according to the PUCCH format and the number of bits per subframe.
  • Table 7 shows the number of reference signals per slot according to the PUCCH format.
  • Table 8 shows SC—FDMA symbol positions of reference signals according to the PUCCH format.
  • PUCCH formats 2a and 2b correspond to the case of general cyclic prefix.
  • FIG. 6 shows PUCCH formats la and l b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 7 shows PUCCH formats la and lb in the case of extended cyclic prefix.
  • the ACK / NACK signal in each terminal includes a cyclic shift (CS) (frequency domain code) and an orthogonal cover code (OC / OCC) of a computer-generated constant amplitude zero auto correlation (CG-CAZAC) sequence. / orthogonal cover code) is transmitted through different resources.
  • OC includes, for example, Walsh / DFT orthogonal code.
  • ACK / NACK resources including CS, OC, and PRB (Physical Resource Block) may be given to the UE through RRC (Radio Resource Control).
  • RRC Radio Resource Control
  • the ACK7NACK resource can be implicitly given to the UE by the lowest CCE index of the PDCCH for the PDSCH.
  • Table 9 shows an orthogonal sequence (OC) of length 4 for PUCCH format 1 / la / lb.
  • Table 10 shows an orthogonal sequence of length 3 (0 for PUCCH format 1 / la / lb).
  • Table 11 shows orthogonal sequence (OC) for RS in PUCCH format la / lb [w (0)... ( S UCCH — l) j.
  • FIG. 8 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of general cyclic prefix
  • FIG. 9 shows PUCCH format 2 / 2a / 2b in the case of extended cyclic prefix.
  • one subframe includes 10 QPSK data: symbols in addition to the RS symbol.
  • Each QPSK symbol is spread in the frequency domain by 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 UEs in PUCCH formats l / la / lb and 2 / 2a / 2b may be multiplexed by CS + OC + PRB and CS + PRB, respectively.
  • FIG. 11 illustrates channelization of a mixed structure of a PUCCH format la / lb and a format 2 / 2a / 2b in the same PRB.
  • Cyclic Shift hopping and Orthogonal Cover remapping may be applied as follows.
  • a resource ( ⁇ ⁇ ) for the PUCCH format la / lb includes the following combination.
  • the combination of CQI, PMI, RI, and CQI and ACK / NACK may be transmitted through the PUCCH format 2 / 2a / 2b.
  • a read back channel (RM: ReedMuller) ' channel coding may be applied.
  • channel coding for UL CQI in an LTE system is described as follows. Bh stream ⁇ and 1 ,,,. " > -1 are channel coded using a (20 , A) RM code, where ⁇ ⁇ and- 1 are the Most Significant Bit (MSB) and Least (Least)
  • MSB Most Significant Bit
  • Least Least
  • the maximum information bit is 11 bits except for the simultaneous transmission of CQI and ACK / NACK, and QPSK modulation may be applied after coding with 20 bits using an RM code. Prior to modulation, the coded bits can be scrambled.
  • Table 12 shows a basic sequence for the (20, A) code.
  • the channel coding bit '' may be generated by Equation 3 below.
  • i 0, 1, 2, ..., B-1 is satisfied.
  • Table 13 shows the UCI field for CQI feedback in case of wideband reporting (single antenna port, transmit diversity or open loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table 14 shows the UCI fields for CQI and PMI feedback in case of wideband reporting (closed loop spatial multiplexing PDSCH transmission).
  • Table 15 shows a UCI field for RI feedback in case of wideband reporting.
  • the PRB may be used for PUCCH transmission in slot n s .
  • LTE system 3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution (Rel-8 or Rel-9) system
  • CC component carrier
  • MCM Multi-Carrier Modulation
  • LTE-A system a method such as Carrier Aggregation (CA) using a combination of one or more component carriers to support a wider system bandwidth than the LTE: system is used.
  • CA Carrier Aggregation
  • Carrier aggregation may be replaced by the terms carrier aggregation, carrier matching, multi-component carrier environment (Multi-CC) or multicarrier environment.
  • the multi-carrier means the aggregation of carriers (or carrier aggregation), wherein the aggregation of carriers means not only merging between contiguous carriers but also merging between noncontiguous carriers.
  • the number of component carriers aggregated between downlink and uplink may be set differently.
  • 'DL CC' the number of downlink component carriers
  • 'UL CC' the number of uplink component carriers
  • Such carrier aggregation may be commonly used with terms such as carrier aggregation, bandwidth aggregation, spectrum aggregation, and the like.
  • Carrier aggregation in which two or more component carriers are combined, aims to support up to 100 MHz bandwidth in LTE-A system.
  • the bandwidth of the joining carrier is In order to maintain backward compatibility with the existing [MT system, it can be limited to the bandwidth used by the existing system.
  • the existing 3GPP LTE system supports the ⁇ 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 ⁇ MHz bandwidth
  • the 3GPP LTE-advanced system ie, LTE-A
  • the carrier aggregation system used in the present invention may support carrier aggregation by defining a new bandwidth regardless of the bandwidth used in the existing system.
  • Intra-band carrier coalescing means that multiple DL CCs and / or UL CCs are located adjacent or proximate on a frequency. In other words, it may mean that the carrier frequencies of the DL CCs and / or UL CCs are located in the same band.
  • an environment far from the frequency domain may be called an inter-band CA. In other words, it may mean that the carrier frequencies of the plurality of DL CCs and / or UL CCs are located in different bands.
  • the terminal may use a plurality of radio frequency (RF) terminals to perform communication in a carrier aggregation environment.
  • RF radio frequency
  • LTE-A system uses the concept of a cell (cell) to manage radio resources.
  • the carrier aggregation environment described above may be referred to as a multiple cells environment.
  • a sal is defined as a combination of a downlink resource (DL CC) and an uplink resource (UL CC), but the uplink resource is not required. Accordingly, the cell may be configured with only downlink resources or with downlink resources and uplink resources.
  • a specific UE when a specific UE has only one configured serving ⁇ , it may have one DL CC and one UL CC. However, if a specific terminal has two or more configured serving cells, the number of DL CCs as many as the number of cells and UL
  • the number of CCs may be equal to or less than that. Or, conversely, DL CC and UL CC It may be configured. That is, when a specific UE has a plurality of configured serving cells, a carrier aggregation environment in which a ULCC is larger than the number of JDL CCs may be supported.
  • Carrier coupling may also be understood as the merging of two or more cells, each having a different carrier frequency (scaling frequency of Sal).
  • the term 'cell' in terms of carrier combining is described in terms of frequency and should be distinguished from 'sal' as a geographical area covered by a commonly used base station.
  • intra-bend carrier merging is referred to as an intra-band multicell
  • inter-band carrier merging is referred to as an inter-band multiplexing cell.
  • Cells used in the LTE-A system include a primary cell (PCd: Primary Cell) and a secondary cell (SCell: Secondary Cell).
  • PCd Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • P cell and S cell may be used as a serving cell.
  • RRC For UEs that are in the CONNECTED state but carrier aggregation is not configured or carrier aggregation is not supported, there is only one serving cell consisting of P cells.
  • one or more serving cells may exist, and the entire serving cell includes a P cell and one or more S cells.
  • Serving cells may be configured through an RRC parameter.
  • PhysCellld is the cell's physical layer identifier and has an integer value from 0 to 503.
  • SCdllndex is a short identifier used to identify S cells and has an integer value from I to 7.
  • ServCetllndex is a short identifier used to identify a serving cell (P cell or S cell) and has an integer value from 0 to 7.
  • a value of zero is applied to P Sal and SCelllndex is pre-assigned to apply to S Sal. That is, the cell having the smallest cell ID (or cell index) in ServCdllndex becomes a P cell.
  • a P cell means a cell operating on a primary frequency (or primary CC).
  • the terminal may be used to perform an initial connection establishment process or to perform a connection re-establishment process, and may refer to a cell indicated in the handover process.
  • the P cell is responsible for the communication related to serving seal increase control established in the carrier aggregation environment. It means the cell which becomes the center. That is, the UE may receive and transmit a PUCCH only in its own P cell and may use only the P cell to acquire system information or change a monitoring procedure.
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • mobilityControIInfo mobility control information
  • the S cell may refer to a cell equalizing on the secondary frequency (or, secondary CC). Only one Psal may be allocated to a specific terminal, and one or more Psal may be allocated.
  • the SCAL is configurable after the RRC connection is established and can be used to provide additional radio resources. PUCCH does not exist in the remaining cells except the P cell, that is, the S cell, among the serving cells configured in the carrier aggregation environment.
  • the E-UTRAN may provide all system information related to the operation of the related cell in the RRC_CONNECTED state through a dedicated signal.
  • the change of the system information can be controlled by the release and addition of the related S cells, and at this time, an RRC connection reconfigutaion message of a higher layer can be used.
  • the E-UTRAN may perform dedicated signaling with different parameters for each terminal, rather than broadcasting in an associated S cell.
  • the E-UTRAN may configure a network including one or more S cells in addition to the P cell initially configured in the connection establishment process.
  • the P cell and the S cell may operate as respective component carriers.
  • the primary component carrier (PCC) may be used in the same sense as the P cell
  • the secondary component carrier (SCC) may be used in the same meaning as the S cell.
  • FIG. B is a diagram illustrating an example of carrier aggregation used in a component carrier (CC) and an LTE-A system used in embodiments of the present invention.
  • 13 (a) shows a single carrier structure used in an LTE system.
  • Component carriers include a DL CC and an UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20 MHz.
  • FIG. B (b) shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the UE can simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals / data, and transmit uplink signals / data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE. In this case, the UE may monitor only M limited DL CCs and receive a DL signal. In addition, the network may assign L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to the main DL CCs to the UE. In this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be equally applied to uplink transmission.
  • the linkage between the carrier frequency (or DL CC) of the downlink resource and the carrier frequency (or .UL CC) of the uplink resource may be indicated by a higher layer message such as an RRC message or system information.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by a linkage defined by System Information Block Type 2 (SIB2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • the ring key may mean a mapping relationship between a DL CC on which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) on which data for HARQ roll is transmitted.
  • Cross Carrier Scheduling In a carrier aggregation system, there are two types of a self-scheduling method and a cross carrier scheduling method in terms of scheduling for a carrier (or carrier) or a serving cell. Cross carrier scheduling may be referred to as Cross Component Carrier Scheduling or Cross Shell Scheduling.
  • Self-scheduling is a PDCCH (DL Grant) and PDSCH is transmitted on the same DL CC or : PUSCH transmitted according to the PDCCH (UL Grant) transmitted in the DL CC is linked to the DL CC receiving the UL Grant [UL] It means transmitted through the CC.
  • DL Grant DL Grant
  • UL Grant UL Grant
  • Cross carrier scheduling is a link with an E> L CC in which a PDCCH (DL Grant) and a PDSCH are transmitted to different DL CCs, or a PUSCH transmitted according to a PDCCH (UL Grant) transmitted in a DL CC receives a UL grant. This means that it is transmitted through a UL CC other than the UL CC.
  • the cross carrier scheduling may be activated or deactivated UE-specifically and may be known for each UE semi-statically through higher layer signaling (eg, RRC signaling). .
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • a carrier indicator field (CIF: Carrier Indicator Field) indicating a PDSCH / PUSCH indicated by the corresponding PDCCH is transmitted to the PDCCH through which E> L / UL CC is transmitted.
  • the PDCCH may allocate PDSCH resources or PUSCH resources to one of a plurality of component carriers using CIF. That is, when the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH or PUSCH resources to one of the multi-aggregated DIJUL CCs, CIF is set.
  • the DCI format of LTE Release-8 may be extended according to CIF.
  • the set CIF may be fixed to a 3-bit field or the position of the set CIF may be fixed regardless of the DCI format size.
  • the PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) of LTE Release-S may be reused.
  • the PDCCH on the DL CC allocates PDSCH resources on the same DL CC or PUSCH resources on a single linked UL CC, CIF is not configured.
  • the same PDCCH structure (same coding and resource mapping based on the same CCE) and DCI format as LTE Release-8 may be used.
  • the UE When cross carrier scheduling is possible, the UE needs to monitor PDCCHs for a plurality of DCIs in the control region of the monitoring CC according to a transmission mode and / or bandwidth for each CC. Therefore, it is necessary to configure the search space and PDCCH monitoring that can support this.
  • the terminal DL CC set indicates a set of DL CCs scheduled for the terminal to receive a PDSCH
  • the terminal UL CC set indicates a set of UL CCs scheduled for the UE to transmit a PUSCH.
  • a PDCCH monitoring set represents a set of at least one DL CC that performs PDCCH monitoring.
  • the PDCCH monitoring set may be the same as the UE DL CC set or may be a subset of the UE DL CC set.
  • the PDCCH monitoring set may include at least one of DL CCs in the terminal DL CC set. Alternatively, the PDCCH monitoring set may be defined separately regardless of the UE DL CC set.
  • the DL CC included in the PDCCH monitoring set may be configured to always enable self-scheduling for the linked UL CC.
  • the UE DL CC set, the UE UL CC set, and the PDCCH monitoring set may be configured UE-specifically, UE group-specifically, or cell-specifically.
  • cross-carrier scheduling When cross-carrier scheduling is deactivated, it means that the PDCCH monitoring set is always the same as the UE DL CC set. In this case, an indication such as separate signaling for the PDCCH monitoring set is not necessary. However, when cross-carrier scheduling is activated, it is preferable that the PDCCH monitoring set is defined in the terminal DL CC set. That is, in order to schedule PDSCH or PUSCH for the UE, the base station transmits the PDCCH through only the PDCCH monitoring set. 14 illustrates a subframe structure of an LTE-A system according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a DL subframe for an LTE—A UE is composed of three DL component carriers (DL CCs), and DL CC 'A' is configured as a PDCCH monitoring DL CC. Indicates. If CIF is not used, each DL CC may transmit a PDCCH that schedules its PDSCH without CIF. On the other hand, when the CIF is used through higher layer signaling, only one DL CC 'A' may transmit a PDCCH for scheduling its PDSCH or PDSCH of another CC using the CIF. At this time, DL CCs' B 'and' C that are not configured as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • DL CCs' B 'and' C that are not configured as PDCCH monitoring DL CCs do not transmit the PDCCH.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of a serving cell according to cross carrier scheduling used in embodiments of the present invention.
  • a base station and / or terminals may be composed of one or more serving cells.
  • a base station can support a total of four serving cells, such as A cell, B cell, C cell, and D cell, and terminal A is composed of A cell, B cell, and C cell, and terminal B is B cell, C cell, and so on.
  • D cell is configured
  • terminal C is configured with a B cell.
  • at least one of the cells configured in each terminal may be configured as a P cell.
  • the P cell is always in an activated state, and the S gel may be activated or deactivated by the base station and / or the terminal.
  • the cell configured in FIG. 15 is a cell capable of adding a cell to a CA based on a measurement report message from a terminal in a cell increment of a base station, and can be configured for each terminal.
  • the configured cell reserves resources for ACK / NACK message transmission in advance for PDSCH signal transmission.
  • An activated cell is a cell configured to transmit an actual FDSCH signal and / or a PUSCH signal among configured cells, and performs CSI reporting and SRS (Sounding Reference Signal) transmission.
  • Deactivated Sal De- Activated cell
  • Deactivated cell is a cell configured not to perform PDSCH / PUSCH signal transmission and reception by a command or timer operation of a base station, and also stops CSI reporting and SRS transmission.
  • CA PUCCH Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel
  • a PUCCH format for feeding back a UCI (eg, multiple ACK / NACK, SR, CSI, etc.) may be defined.
  • this format of PUCCH is referred to as a CA PUCCH format.
  • 16 is a diagram illustrating a signal processing procedure of a CAPUCCH.
  • a channel coding block is encoded by channel coding information bits a— 0, a_l, ..., a_M-l (eg, multiple ACK / NACK bits).
  • bit, coded bit or coding bit) (or codeword) b_0, b-1, b_N-l are generated.
  • M represents the size of the information bits
  • N represents the size of the coding bits.
  • the information bits include uplink control information (UCI), for example, multiple ACK / NACKs for a plurality of data (or PDSCHs) received on a plurality of downlink component carriers.
  • A—M-1 is joint coded regardless of the type / number / size of the UCI constituting the information bits. For example, if the information bits include multiple ACK / NACKs for a plurality of downlink component carriers, channel coding is not performed for each downlink component carrier or for individual ACK / NACK bits, and is used for all bit information. Is performed, from which a single codeword is generated.
  • Channel coding is not to be limited thereto but simple repetition (repetition), a simple code (simplex coding), RM (Reed Muller) encoding, punctured RM coding ', TBCC (Tail-biting convolutional coding), LDPC (low-density parity -check) or include turbo-coding.
  • coding bits may be rate-matched in consideration of modulation order and resource amount. The rate matching function may be included as part of the channel coding block or may be performed through a separate function block.
  • a modulator modulates coding bits b_0, bj, b ⁇ Nl and generates modulation symbols c—0, c_l, ..., c_L ⁇ l.
  • L represents the size of the modulation symbol.
  • Modulation method This is done by modifying the magnitude and phase of the signal. Modulation methods include, for example, Ph ase Shift Keying (n-PSK) and Quadrature Amplitude Modulation (n-QAM) (n is an integer of 2 or more).
  • the modulation method may include Binary PSK (BPSK), Quadrature PSK (QPSK), 8-PSK, QAM, 16-QAM, 64-QAM, and the like.
  • a divider divides modulation symbols c_0, cj and cJL-l into each slot.
  • the order / pattern / method for dividing a modulation symbol into each slot is not particularly limited.
  • the divider may divide a modulation symbol into each slot in order from the front (local type). In this case, as shown, modulation symbols c_0, c— 1, c_L / 2-1 are divided into slot 0, and modulation symbols c_ L / 2, c— L / 2 + 1, c_L-1 are assigned to slot 1. Can be dispensed.
  • the modulation symbols can be interleaved (or permutated) upon dispensing into each slot. For example, even-numbered modulation symbols may be divided into slot 0 and odd-numbered modulation symbols may be divided into slot 1. The modulation process and the dispensing process can be reversed.
  • the DFT precoder performs DFT precoding (eg, 12-point DFT) on modulation symbols divided into respective slots to generate a single carrier waveform.
  • DFT precoding eg, 12-point DFT
  • modulation symbols c_0, c1 1, cJL / 2-l divided into slot 0 are DFT symbols d— 0, d_l,.
  • the modulation symbols c_ L / 2, c_ L / 2 + 1, and c_L-l, which are DFT precoded with d L / 2-l and divided into slot 1, are DFT symbols d_ L / 2, d— L / 2 + 1, d_L-1 is DFT precoded.
  • DFT precoding can be replaced by corresponding other linear operations (eg walsh precodmg).
  • a spreading block spreads the signal on which the DFT is performed at the SC-FDMA symbol level (time domain). Time-domain spreading at the SC-FDMA symbol level is performed using a spreading code (or spreading something).
  • the spreading code includes a quasi-orthogonal code and an orthogonal code. Quasi-orthogonal codes include, but are not limited to, Pseudo Noise (PN) codes.
  • Orthogonal codes include, but are not limited to, Walsh codes, this FT code.
  • Orthogonal Code (OC) can be commonly used with Orthogonal Sequence, Orthogonal Cover (OC), Orthogonal Cover Code (OCC) have. In this specification, for ease of description, the orthogonal code will be mainly described as a representative example of the spreading code, but this is an example.
  • the maximum value of the spreading code size is limited by the number of SC-FDMA symbols used for transmission of control information.
  • a (semi-) orthogonal codes of length 5 for each slot (W 0, wl, w2, w3, w4) may be used when used in five SOFDMA symbol is control information transmitted in one slot.
  • SF denotes a spreading degree of control information and may be related to a multiplexing order or antenna multiplexing order of a terminal. SF may vary according to system requirements, such as 1, 2, 3, 4, 5, ..., may be predefined between the base station and the terminal, or may be known to the terminal through DCI or RRC signaling.
  • the signal generated through the above process is mapped to a subcarrier in the PRB and then converted into a time domain signal through an IFFT.
  • CP is added to the time domain signal, and the generated SC-FDMA symbol is transmitted through the RF stage.
  • CSI Channel State Information
  • a downlink receiving entity eg, a terminal
  • a downlink transmission entity eg, a base station
  • reception strength of a reference signal transmitted in downlink RSRP
  • RSSI reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • Each terminal reports downlink channel information according to a downlink channel situation through uplink, and a base station uses appropriate downlink channel information received from each terminal to transmit data for each terminal.
  • Frequency resources and modulation and coding schemes MCS
  • the channel state information may be configured of Channel Quality Indication (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Precoder Type Indication (PTI), and / or Rank Indication (RI), respectively.
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • PTI Precoder Type Indication
  • RI Rank Indication
  • the CQI is determined by the received signal quality of the terminal, which can generally be determined based on the measurement of the downlink reference signal.
  • the CQI value actually transmitted to the base station corresponds to an MCS capable of achieving maximum performance while maintaining a block error rate (BLER) of 10% or less in the received signal quality measured by the terminal.
  • BLER block error rate
  • the reporting method of such channel information is divided into periodic reporting transmitted periodically and aperiodic reporting transmitted at the request of the base station.
  • each base station is configured to each terminal by one or two bit CQI request bits included in uplink scheduling information given to the terminal by the base station.
  • channel information considering its transmission mode may be delivered to the base station through the PUSCH.
  • RI and CQI / PMI may not be transmitted on the same PUSCH.
  • a period in which channel information is transmitted through an upper layer signal and an offset in a corresponding period are signaled to each UE in subframe units, and each UE is signaled according to a predetermined period.
  • Channel information considering the transmission mode may be delivered to the base station through the PUCCH.
  • the corresponding channel information may be transmitted through PUSCH together with data other than PUCCH.
  • a limited bit eg, 11 bits
  • RI and CQI / PMI may be transmitted on the same PUSCH.
  • RI in PUCCH CSI reporting mode is independent of RI in PUSCH CSI reporting mode, and RI in PUSCH CSI reporting mode is valid only for CQI / PMI in the corresponding PUSCH CSI reporting mode. Do.
  • Table 16 is a table illustrating a CSI feedback type and a PUCCH CSI report mode transmitted on a PUCCH.
  • the CQI feedback type it is divided into wideband CQI (WB CQI) and subband (SB CQI: subband CQI), and is divided into No PMI and single PMI according to PMI transmission.
  • No PMI is open-loop (OL) and transmit diversity (TD: Transmit Diversity) and single-antenna, and a single PMI corresponds to a closed-loop (CL).
  • Mode 1-0 has no PMI transmission and WB CQI is transmitted.
  • M is transmitted only in case of open loop (OL) spatial multiplexing (SM), and one WB CQI represented by 4 bits may be transmitted. If RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 1-1 is a case where a single PMI and WB CQI are transmitted.
  • 4-bit WB CQI and 4-bit WB PMI can be transmitted.
  • RI is greater than 1
  • a 3-bit wideband spatial differential CQI may be transmitted.
  • the WB space differential CQI may indicate a difference value between the WB CQI index for codeword 1 and the WB CQI index for codeword 2.
  • These difference values may be represented by 3 bits with one of the set ⁇ -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ⁇ .
  • Mode 2-0 is a case in which there is no PMI transmission and CQI of a UE selected band is transmitted.
  • RI is transmitted only in case of open-loop spatial multiplexing (OL SM), and WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • WB CQI represented by 4 bits can be transmitted.
  • the best-best CQI may be transmitted in each bandwidth part (BP), and the best-1 CQI may be represented by 4 bits.
  • an indicator of L bits indicating Best-1 may be transmitted together. If RI is greater than 1, the CQI for the first codeword may be transmitted.
  • Mode 2-1 is a case where a single PMI and a CQI of a UE selected band are transmitted.
  • four bits of WB CQI, three bits of WB space differential CQI, and four bits of WB PMI 7 ⁇ may be transmitted together with the RI transmission.
  • four bits of Best-1 CQI may be transmitted in each bandwidth portion (BP) , and L bits of Best-1 indicator may be transmitted together.
  • RJ is greater than 1
  • 3 bits of Best-I spatial differential CQI may be transmitted. This may indicate a difference value between X, which is Best-1 CQI index of codeword 1 and X, which is Best-1 CQI of codeword 2, in two codeword transmissions.
  • the periodic PUCCH CSI reporting mode is supported as follows.
  • Transmission Mode 8 Modes 1-1 and 2-1 when the UE is configured for PMI / RI reporting, Modes 1-0 and 2-0 when the UE is configured not to perform PMI / RI reporting
  • Mode 1-1 is set to either submode 1 or submode 2 by higher layer signaling using the 'PUCCH_formatl-l_CSI_reportmg_mode' parameter.
  • a CQI report in a specific subframe of a specific serving cell in the SB CQI selected by the UE means measurement of one or more channel states of a bandwidth part (BP) which is a part of the bandwidth of the serving cell.
  • BP bandwidth part
  • the bandwidth part is indexed without increasing the bandwidth size in order of increasing frequency starting from the lowest frequency.
  • an open-loop MIMO method that operates without channel information and a closed-loop closed-loop IMO method that operates based on channel information may be used. Used.
  • the transmitter and receiver may perform bumpforming based on channel information (for example, CSI).
  • the base station may be commanded to feed back the CSI for the downlink channel by assigning a Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) or a Physical Uplink Shared CHannel (PUSCH) to the UE to obtain the CSI.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the CSI includes rank indicator (RI) information, precoding matrix index (PMI) information, and channel quality indication (CQI) information.
  • RI represents rank information of a channel and means the number of data streams that a UE receives through the same frequency time resource. Since the RI value is determined to be dominant by the long term fading of the channel, it is fed back from the UE to the base station with a period longer than the PMI and CQI values.
  • PMI is a value that reflects the spatial characteristics of the channel.
  • PMI represents a precoding index of a base station preferred by the UE based on a metric such as SINR.
  • CQI is a value indicating the strength of the channel, and means the reception SINR that can be obtained when the base station uses PMI.
  • MU-MIMO multi-user MIMO
  • W1 which is a long-term and / or broadband PMI
  • W2 which is a short-term and / or subband PMI
  • [276J BS] is an example of a hierarchical codebook transformation method that forms one final PMI from two types of channel information such as W1 and W2. As shown in Equation 4, the codebook can be transformed using a long-term covariance matrix of the channel.
  • Equation 4 WI (ie, long term PMI) and W2 (ie, short term PMI) are codewords of a codebook generated to reflect channel information, and W denotes a codeword of the converted final codebook.
  • norm (A) means a matrix in which the average of each column of the matrix A is normalized to 1.
  • Equation 4 the structures of W1 and W2 are shown in Equation 5 below.
  • the codeword structure of Wl and W2 shown in Equation 5 uses a cross polarized antenna, and when the spacing between antennas is dense (for example, the distance between adjacent antennas is usually a signal wavelength). If less than half, the structure is designed to reflect the correlation characteristics of the channel.
  • antennas may be divided into a horizontal antenna group and a vertical antenna group.
  • each antenna group has the characteristics of a uniform linear array (ULA) antenna
  • the two antenna groups are co-located with each other. Accordingly, the correlation between antennas of each group has the same linear phase increment characteristic, and the correlation between antenna groups has a phase rotated characteristic.
  • ULA uniform linear array
  • Equation 6 denotes a Tank 1 codeword made of the structures of Equations 4 and 5 for convenience of explanation. Referring to Equation 6, it can be confirmed that the channel characteristics are reflected in Equation 4 only in the codeword.
  • Equation 6 the codeword is represented by a vector of Nt (ie, the number of transmitter antennas) ⁇ 1.
  • Equation 6 is structured as two examples of the upper vector) and the lower vector, and each represents correlation characteristics between the horizontal antenna group and the vertical antenna group.
  • X,) is advantageously represented as a vector having a linear phase increase reflecting the correlation characteristics between each antenna group, a representative example is the DFT matrix.
  • CoMP Joint Transmission since several base stations cooperatively transmit the same data to a specific UE, it can theoretically be regarded as a MIMO system in which antennas are geographically distributed.
  • MU-MIMO in JT, a high level of channel accuracy is required in order to avoid interference between UEs that are scheduled together, similar to single-slice MU-MIMO.
  • CoMP CB Coordinatd Beamforming
  • sophisticated channel information is also required in order to avoid interference caused by neighboring cells to the serving cell.
  • Time and frequency resources used by the UE to report CSI including CQI, PMI, Precoding Type Indicator (PTI) and / or RI are scheduled by the base station.
  • the UE must determine RI corresponding to the number of transport layers for spatial multiplexing (SM).
  • the terminal has RI set to 1 for transmit diversity.
  • the terminal in transmission mode 8 or 9 does not configure or configure PMI / RI reporting according to the upper layer parameter pmi-RI-Report. If the subframe set C CS1,0 and C CSIJ are configured by higher layers, the UE is configured with resource-limited CSI measurements.
  • the terminal performs CSI reporting only for the activated serving cells. If the UE is not configured for simultaneous PUSCH and PUCCH transmission, the UE periodically performs CSI reporting on the PUCCH of the subframe to which the PUSCH is not allocated. If the UE is not configured for simultaneous PUSCH and PUCCH transmission, the UE performs periodic CSI reporting in the subframe to which the PUSCH of the serving cell having the smallest serving cell index (ServCelllndex) is allocated. At this time, the UE uses the same format as the PUCCH-based periodic CSI reporting format on the PUSCH. The UE transmits an aperiodic CSI report on the PUSCH under preset conditions. For example, for aperiodic CQI / PMI reporting, the RI report is sent only if the configured CSI feedback type supports RJ reporting.
  • the RI report is sent only if the configured CSI feedback type supports RJ reporting.
  • the UE may perform CSI reporting aperiodically.
  • aperiodic CSI report is performed through the PUSCH in subframe n + k. Perform If the CSI request field is 1 bit and the CSI request field is set to ' ⁇ , the CSI report request is triggered for the serving cell c. If the CSI request field is 2 bits, the CSI report request is triggered according to the following table 17.
  • CSI request field is set to '00, 'indicates that aperiodic CSI reporting is not triggered. If it is set to' 01 ', it indicates that aperiodic CSI reporting for serving cell c is triggered. If set to indicate that aperiodic CSI reporting is triggered for the first set of serving cells configured from higher layers. If set to '11', aperiodic CSI reporting is triggered for a second set of serving cells configured from higher layers. It is displayed.
  • At least one aperiodic CSI report request is not made to the UE in a specific subframe.
  • a plurality of ACK / NACK signals are channel coded (eg Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.), and then PUCCH format 2 .
  • a plurality of ACK / NACK information / signals may be transmitted by using a new block-spreading-based modified PUCCH format (eg, E-PUCCH format).
  • 17 is a diagram illustrating an example of a new PUCCH format based on block spreading.
  • the block spreading technique is a method of modulating the transmission of UCI (eg ACK / NACK, ete.) Using the SC-FDMA scheme unlike the PUCCH format 1 or 2 series in the LTE system.
  • the block spreading technique spreads the symbol sequence in the time domain based on an orthogonal cover code (OCC) as shown in FIG. It is a method of transmission. That is, by spreading the symbol sequence by using the OCC, control signals for multiple terminals can be multiplexed on the same RB.
  • OCC orthogonal cover code
  • one symbol sequence is transmitted over a time domain, and UE multiplexing is performed using a cyclic shift (ie, CCS: Cyclic Shift) of the CAZAC sequence.
  • CCS Cyclic Shift
  • one symbol sequence is transmitted over a frequency domain and UE multiplexing is performed using OCC based time domain spreading.
  • two RS symbols are used for one slot.
  • the RS symbol may be generated from a CAZAC sequence having a specific cyclic shift, and may be transmitted in a (multiplied) form in which a specific OCC is applied to a plurality of RS symbols in a time domain.
  • a channel coding based multiple ACK / NACK transmission scheme using PUCCH format 2 or a new PUCCH format may be referred to as “multi-bit. It is defined as an ACK / NACK coding (multi-bit ACK / NACK coding) transmission method.
  • a UE operates in SU-MIMO mode in a certain DL CC and receives two codewords (CW: Codeword), ACK / ACK, ACK / NACK, NACK for each DL CC for each DL CC.
  • CW codeword
  • a total of four feedback states such as / ACK, NACK / NACK, or up to DTX may be included, up to five feedback states.
  • the terminal receives a single CW may have up to three states of ACK, NACK and / or DTX. If NACK is processed in the same way as DTX, it may have two states of ACK and NACK DTX.
  • the terminal may have a maximum of 55 transmittable feedback states.
  • the size of the ACK / NACK payload to represent the 55 feedback states A total of 12 bits may be needed. If the DTX is treated the same as NACK, the number of feedback states is 45, and a total of 10 bits are required for the ACK / NACK payload size to express this.
  • ACK / NACK multiplexing ie, ACK / NACK selection
  • PDCCH that schedules each PDSCH to secure the PUCCH resource for each UE
  • An implicit ACK / NACK selection method using an implicit PUCCH resource (linked with a CCE index) for ACK / NACK transmission is used.
  • the LTE- A TDD system also considers a situation in which a plurality of CCs are combined. For example, when a plurality of CCs are combined, a plurality of ACK / NACK information / signals for a plurality of PDSCH signals transmitted through a plurality of DL subframes and a plurality of CCs by the UE are transmitted through a plurality of PDSCH signals. It is considered to transmit on a specific CC (ie A / N CC) in the UL subframe is performed in the DL subframe of the.
  • a specific CC ie A / N CC
  • a method of transmitting a plurality of ACK / NACK signals for all of the plurality of DL subframes which corresponds to the maximum number of CWs that can be transmitted through all CCs allocated to the UE (ie full ACK / NACK) or ACK7NACK bundling for CW, CC and / or subframe areas to reduce the total number of transmitted ACK / NACKs (ie bundled ACK / NACK).
  • CW bundling means applying ACK / NACK bundling for CW for each DL subframe for each DL subframe, and for CC bundling, ACK / for all or some CCs for each DL subframe.
  • Means applying NACK bundling do.
  • subframe bundling it means applying ACK / NACK bundling for all or some DL subframes for each CC.
  • an ACK counter ( ⁇ CK-coimter) method for informing a total number of ACKs (or some ACKs) per CC for all PDSCH signals or DL grant PDCCHs received for each DL CC.
  • ACK / NACK coding method or ACK / NACK selection method based ACK according to the ACK / NACK payload for each UE, that is, the size of ACK / NACK payload for all or bundled ACK / NACK transmissions set for each UE
  • the / NACK transmission scheme can be configured (configurable).
  • the cell described in the embodiments of the present invention may be basically configured with downlink resources and optionally with uplink resources combined (see Section 2.1).
  • a link between a carrier frequency for downlink resources and a carrier frequency for uplink resources is specified in system information (SI) transmitted as downlink resources.
  • SI system information
  • 'cell,' is a coverage of a base station, meaning a talk frequency region or a specific geographic region.
  • 'cell' may be used in the same meaning as a base station supporting a specific coverage for convenience of description.
  • a macro base station and a macro cell, a small base station, and a small cell may be used with the same meaning.
  • the cell and the base station are explicitly distinguished and used, they are used as originally meaning.
  • next-generation wireless communication system in order to more stably guarantee data services such as multimedia, micro cells, which are small cells for low power / near distance communication in a homogeneous network based on macro cells,
  • micro cells which are small cells for low power / near distance communication in a homogeneous network based on macro cells
  • the sal to which the embodiments described below are applied is described assuming that the cell is a small cell unless there is a special expression. However, the present invention may also be applied to a sal (for example, a macro cell) used in a general Overr system.
  • Embodiments of the present invention propose a new connection mode.
  • it is a multi-connection mode in which the terminal can simultaneously maintain a connection with two or more cells.
  • the UE may simultaneously access a plurality of cells having the same or different downlink carrier frequencies in the multiple connectivity mode.
  • the multiple connection mode is a newly proposed connection mode in the embodiments of the present invention and may be referred to as multimode connection mode, new connection mode, or new connection mode.
  • the multiplication connection mode means that a terminal can be simultaneously connected to a plurality of cells.
  • the description will be made based on a situation in which two cells are connected for convenience of description. However, this description may be equally extended and applied to a situation in which the terminal is connected to three or more cells.
  • the terminal may simultaneously receive a service from the first cell and the second cell.
  • the UE may receive services (Functionalities, e.g., connection management, mobility management) provided in the control plane (C-plane) through the 11 cells and the second cell, respectively.
  • services e.g., connection management, mobility management
  • C-plane control plane
  • the UE may perform carrier combining with two or more cells.
  • the first cell may use any n carriers (n is any positive integer) and the second cell may use any k carriers (k is any positive integer). have.
  • the carriers of the first cell and the second cell may be the same frequency carriers or different frequency carriers.
  • the first cell may use the F1 and F2 frequency bands, and the second cell may use the F2 and F3 frequency bands.
  • the plurality of cells may exist at physically the same location or may exist at different locations.
  • a plurality of cells are connected to each other by a backhaul, it is assumed that an abnormal backhaul is difficult to share scheduling information or data for a specific terminal due to a large delay in transmission of the backhaul.
  • the cell is a small sal.
  • an environment in which small cells are arranged may consider a hot spot such as a city center. That is, since a plurality of small cells are arranged in a specific region, it is assumed that there is no significant difference in the timing advance (TA) value of the terminal between the small cells in which the terminal maintains access at the same time. That is, under certain conditions, several small cells may simultaneously receive signals transmitted by the terminal.
  • TA timing advance
  • the terminal may receive synchronization signals from a plurality of small cells and maintain downlink synchronization, respectively.
  • the UE may receive PDSCH signals, which are data from a plurality of small cell dolls, simultaneously or separately by receiving various control signals such as PDCCH signals from a plurality of small cells.
  • the terminal may include one or more receivers for receiving data from a plurality of small cells.
  • Such a receiver may use a MMSE-IRC (Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) receiver for efficiently eliminating interference between a plurality of cells.
  • the information on the receiver performance can be informed by the UE to each cell in the initial cell access step for each cell.
  • the received signal received through the MMSE-IRC receiver may be expressed as in Equation 7 below. In this case, it is assumed that a system in which ⁇ transmit antennas and N RX receive antennas are used.
  • Equation 7 k denotes a k-th subcarrier of a specific subframe, and i denotes a 1st OFDM symbol.
  • ⁇ , ⁇ :, Oc ⁇ U) are preferred signals received by the UE, and H ′, Od /) are interference signals transmitted from the j ( ⁇ ) th base station.
  • (1) and 3 ⁇ 4 () ⁇ , ⁇ ) mean estimated radio channels, ⁇ ⁇ ⁇ 1 transmission data vector, and n (k, l) means noise.
  • ⁇ ( ⁇ 0 is a recovered data signal when the rank is N stream and may be expressed as Equation 8 below.
  • Equation 8 Receiver weight matrix. In the MMSE-IRC receiver, W ⁇ ' / is calculated as
  • R may be calculated as in Equation 10 using the transmitted DM-RS.
  • Ti (k, l) represents an estimated radio channel
  • N sp means a sampling number of DM-RS
  • P1 means transmission power
  • R (k, l) is the transmitted DM-RS
  • ? (K, l) means the estimated DM-RS.
  • small cells that perform scheduling for data transmission and reception to a UE in a multiple connectivity mode are connected by non-ideal backhaul. Therefore, it is difficult to share scheduling information about the UE in real time among the small cells.
  • the CSI eg, RI, PMI and / or CQI
  • the CSI that the UE should report according to the assumption about the interference signal is different.
  • the UE may consider the CSI value appropriately for the channel condition at the base station by feeding back the CSI to the base station on the assumption that the channel state is the best and the worst case.
  • the UE may measure and feed back the CSI on the assumption that there is no interference signal with respect to the PDSCH signal transmitted in a specific small cell. This assumes the best interference environment for PDSCH signal transmission. Of course, if the interference signal is actually present, the PDSCH processing performance is reduced by the increase in retransmission.
  • the UE may measure and report the CSI assuming that a PDSCH signal of another small cell is also transmitted in a channel region in which a PDSCH signal of a specific small cell is transmitted. All. This is a case where the worst interference environment is assumed for PDSCH signal transmission. If the interference signal enters less than assumed, PDSCH processing performance is degraded by using low MCS.
  • the terminal may feed back both of the above-described CSIs to the base station.
  • the base station can increase the likelihood of selecting an optimal RI / PMI / CQI value for the next PDSCH signal transmission based on the CSI for the best interference environment and the worst interference environment.
  • the UE may transmit only one CSI for the best interference environment or one CSI for the worst interference environment.
  • the base station may properly select the RI / PMI / CQI value in consideration of each interference environment.
  • the terminal may report CSI to two or more small cells.
  • CSI subframe sets C CSI, 0 and C csu are set as CSI subframe sets for the first small cell and the second small cell, respectively , in the upper layer for CSI feedback. Can be.
  • the UE calculates and reports the CSI to the base station by using the CSI reference resources belonging to the CSI subframe set C c 0 for the first small sal and reports the CSI subframe set for the second small sal.
  • CSI may be calculated and reported to a base station using a CSI reference resource belonging to C cl .
  • Embodiments of the present invention assume that it is performed in a wireless environment where it is difficult to share scheduling information between small cells in real time. Therefore, when the small cells perform scheduling in the terminal, radio resources used by the small cells for the PUSCH may overlap between the small cell stones. In this case, when the UE transmits a PUSCH signal to a specific small cell, it may cause interference to other small cells, resulting in deterioration of PUSCH reception performance.
  • the PUSCH region allocated to the UE by two or more small cells constituting the multiplexing connection mode is allocated so as not to be multiplied with each other. Desirable . .
  • small cells can distinguish a PUSCH in a time domain, a frequency domain, or a spatial domain when supporting multiple antennas.
  • PUSCH transmission may be limited to rank 1 in order to remove interference signals.
  • the information on the division in the time domain, the division in the frequency domain, and / or the division in the spatial domain is preferably shared in advance or in a long period through a wired or wireless link between scheduling cells.
  • two or more small cells may each schedule a PUSCH resource or a PUCCH resource and transmit a PDCCH signal or an E-PDCCH signal including uplink resource allocation information to the UE.
  • a UE in a multiple connectivity mode may transmit CSI through an uplink resource allocation area allocated from each of two or more small cells.
  • the CSI report preferably receives CSI feedback for each cell.
  • CSI reporting is independently performed for each small cell, a 1-bit CSI request field may be used to request CSI feedback.
  • the CSI request may be performed when necessary in each small cell.
  • the CSI feedback by the CSI request of the base station is transmitted through the PUSCH.
  • PUSCH resources used in two or more small cells should not overlap, so that PUSCH resources are allocated separately in (1) time domain, (2) frequency domain, and / or (3) spatial domain. Can be.
  • the base station may transmit a downlink control signal (ie, a PDCCH signal) for CSI request in time.
  • a downlink control signal ie, a PDCCH signal
  • the terminal may transmit the CSI in the frequency domain respectively assigned to one or more small cells. That is, two PUSCH signals are transmitted in different frequency domains from the terminal perspective.
  • the PUSCH signal transmitted in each frequency region may be transmitted using a physical cell identifier (PCI) of the corresponding small cell. Accordingly, each base station can obtain its CSI information by decoding its PUSCH.
  • PCI physical cell identifier
  • FIG. 18 is a diagram illustrating one aperiodic CSI reporting method for two or more small cells configuring a multiplexed connection mode.
  • Embodiments of the present invention assume that two or more cells configure a multiple connectivity mode.
  • the multiple connection mode refer to the description in Section 4.2. However, for convenience of description, a case in which two cells configure a multiple connection mode will be described.
  • the terminal, the first cell 1, and the second cell 2 are in a multiple connected mode. That is, the terminal is connected to and connected to the first cell and the second cell, respectively, and can receive scheduling from the first cell and the second cell separately.
  • the first cell and the second cell are small cells (S1810).
  • the UE receives a first PDCCH signal and a second PDCCH signal including scheduling information (eg, DL grant) from the first cell and the second cell, respectively (S1820).
  • scheduling information eg, DL grant
  • the UE may receive the first PDSCH signal and the second PDSCH signal through the PDSCH region in which the first PDCCH signal and the second PDCCH signal are scheduled (S1830).
  • the UE that receives DL data receives a first PDCCH signal including first uplink resource allocation information and a CSI request field from a first cell in a specific subframe in a multiple access mode. Can be received.
  • the UE may receive a second PDCCH signal including the CSi request field and the second uplink resource allocation information from the second cell in the same subframe (S1840).
  • the CSI request fields included in the first PDCCH signal and the second PDCCH signal are each set to ' ⁇ to request CSI.
  • the first uplink resource allocation information and the second uplink resource allocation information indicate the same resource region.
  • the UE transmits a PUSCH signal including a CSI for a first cell and a PUSCH signal including a CSI for a second cell through the same resource region, and thus has a cubic metric (CM) characteristic.
  • CM cubic metric
  • single carrier characteristics may be degraded. Therefore, the UE can measure the CSI by selecting only the CSI for a specific small cell (S1850).
  • the terminal selects a small cell for CSI reporting as follows.
  • the terminal transmits only aperiodic CSI feedback for the primary cell (P cell).
  • the UE transmits aperiodic CSI feedback for the cell with the lowest or highest PCI.
  • the CSI process index performs CSI feedback for the small cell requesting the aperiodic CSI request for the lowest CSI process, and the CSI process index.
  • the above-mentioned criteria (1) to (3) can be applied.
  • the UE may select a small cell for transmitting the CSI according to whether the user data is transmitted through the PUSCH. For example, aperiodic CSI is transmitted for the small cell scheduled to be transmitted together with the user data in the PUSCH. If all or more of the small cells are scheduled to transmit UL data through the PUSCH, the above-described reference (1) to ( 4 ) may be applied.
  • the UE may select a target cell for measuring and reporting CSI according to one of the criteria for selecting the CSI reporting target small cell.
  • a terminal selects a first cell as a target cell for measuring and reporting CSI. Accordingly, the UE may transmit a PUSCH signal including CSI to the first cell (S1860).
  • the CSI may be measured and reported by selecting one small cell according to the criteria described in step S1850 for the first cell and the second cell requesting the CSI feedback at the same time.
  • the UL cell for CSI feedback is negotiated between small cells in the first cell and the second cell in FIG. 18, the method described in Sections 4.3 to 4.5. Stones can be set so that UL resources do not overlap each other. In this case, the UE may transmit aperiodic CSI for each small cell, respectively.
  • the first PDCCH signal and the second PDCCH signal may be E-PDCCH (Extended PDCCH) signals, which are control signals transmitted in the data channel region.
  • E-PDCCH Extended PDCCH
  • the periodic CSI transmission method through the PUCCH described below may be applied to two or more small cells configured in the multiple connectivity mode described above. That is, two or more small cells that perform scheduling on the UE are difficult to share scheduling information with each other in real time (for example, every subframe). Also, each small cell does not need to know the CSI of another small cell. Therefore, it is preferable that periodic CSI feedback is performed on the small cells which have each performed scheduling on the PDSCH.
  • the CSI feedback for PDSCH transmission in a specific small cell may be transmitted using the PCI of the small cell.
  • the periodic CSI feedback for the first cell is performed using the PCI of the first cell
  • the periodic CSI feedback for the second cell is performed using the PCI of the second cell.
  • the PUCCH resource used for CSI feedback may use an uplink radio resource designated by each small cell.
  • the one or more small cells may be scheduled to simultaneously perform periodic CSI feedback on two or more small cells. Can perform periodic CSI feedback simultaneously using CSI feedback resources allocated by two or more small cells. This operation may deteriorate the PAPR or Cubic Metric (CM) performance of the terminal, which may degrade the power saving performance of the terminal.
  • CM Cubic Metric
  • the UE when the UE performs CSI reporting using one periodic CSI feedback resource preset in two or more small cells, degradation of PAPR or CM performance may be avoided.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating one of periodic CSI reporting methods for two or more small cells configuring a multiple connectivity mode.
  • Embodiments of the present invention assume that two or more cells configure a multiple connectivity mode.
  • the multiple connectivity mode refer to the description in Section 4.2. However, for convenience of description, a case in which two cells configure a multiple connection mode will be described.
  • the UE, the first cell 1, and the second cell 2 are in a multi-connected mode. That is, the terminal is connected to and connected to the first cell and the second cell, respectively, and can receive scheduling from the first cell and the second cell separately.
  • the first cell and the second cell are small cells (S1910).
  • the first cell and the second cell must allocate a periodic CSI feedback resource region for each terminal, there is a high possibility that a large number of uplink control resources are required. Therefore, after the cells set a certain number of terminals in one group, the cells can be scheduled to use the same periodic CSI feedback resources in the terminal group to prevent excessive resource usage. Of course, when the number of terminals is not large, periodic CSI feedback resources may be allocated to each terminal.
  • the first cell and the second cells should share information about a terminal belonging to a terminal, a terminal group, and / or a terminal group.
  • cells may also use a wired or wireless link together with information on the time when scheduling is possible for the UE group. Can share via
  • the cells may share resource allocation information on the CSI feedback resources to be allocated to each terminal or terminal group (S1920).
  • the first cell and the second cell allocate one UL resource region for periodic CSI for the first cell and the second cell to the terminal based on a preset CSI feedback resource region (S 1930).
  • the first cell transmits an i-th PDCCH signal including DL scheduling information (DL grant) for the DL data transmission to the terminal, and the second cell also transmits DL data.
  • DL scheduling information DL grant
  • a second PDCCH signal including DL scheduling information is transmitted to the UE (S 1940).
  • the first cell and the second cell transmit the first PDSCH signal and the second PDSCH signal to the terminal according to the scheduling information allocated in step S1940 (S1950).
  • the first cell and / or the second cell may include a higher layer signal including resource allocation information for the periodic CSI feedback resources allocated in SI 920 and S1930 (eg, RRC or MAC signal) may be transmitted to the terminal.
  • the first seal transmits an upper layer signal including resource allocation information for periodic CSI feedback resources to the terminal.
  • the second cell may allocate periodic CSI feedback resources (ie, resource allocation information) to the terminal instead of the first cell (S1960).
  • the UE measures the CSi for the first cell and the second cell, and transmits the CSI for the first cell and the second cell through one UL resource area allocated in step S1960 (S1970).
  • the UE may transmit periodic CSI for the first cell and the second cell using the PUCCH format 3. That is, after determining a radio resource used for periodic CSI feedback transmission before the first cell and the second cell transmit PDSCH, the corresponding periodic CSI feedback resource may be signaled to the UE.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating one of methods of configuring periodic CSI using two RM encoders to use PUCCH format 3.
  • 'A' means a first CSI information bit for a first cell input to a first RM encoder
  • 'B means a second CSI for a second cell input to a second RM encoder.
  • Information bits That is, the UE performs RM coding corresponding to (32, A) by placing the first CSI information bit for the first cell (cell 1) in ' ⁇ ' and performing a second coding for the second cell (cell 2).
  • the CSI information bits are placed in ' ⁇ ' to perform (32, B) RM coding.
  • one CSI information bit is generated by interleaving the entire RM encoded bit string.
  • the terminal transmits the CSI generated through the pre-allocated PUCCH region (see step S1970).
  • the first cell and the second cell are in a multiplexed connection mode situation. That is, the first cell and the second cell are small cells disposed at positions adjacent to each other.
  • the second cell can also decode the PUCCH signal transmitted from the terminal to the first cell in step S 1970.
  • each cell After deinterleaving the CSI information bit string received in operation S1970, each cell may obtain an encoded bit string corresponding to the corresponding CSI bit. Thereafter, each small cell doll may perform RM decoding to obtain CSI information. If the small Over the PDSCH signal, a bit string corresponding to '0' is input to the input terminal of the interleaver in the corresponding RM coding input terminal. That is, the same result as setting all of the portions corresponding to the corresponding information bit strings to the output terminal of the interleaver to '0'.
  • FIG. 19 illustrates a case where the CSI reporting periods for two cells in a multiplexed connection mode overlap. That is, when the periodic CSI resources for the two cells overlap in steps S1920 to S1930, the two cells allocate one CSI feedback resource, and the UE uses the one CSI feedback resource for the first and second cells. CSI can be reported. In this case, the UE may generate one PUCCH signal by concatenating CSI information bits for two cells using PUCCH format 3.
  • the apparatus described with reference to FIG. 21 is a means by which the methods described with reference to FIGS. 1 through 20 may be implemented.
  • a user equipment may operate as a transmitter in uplink and as a receiver in downlink.
  • an e-Node B eNB
  • eNB e-Node B
  • the terminal and the base station include Tx modules 2140 and 2150 and Rx modules 2150 and 2170 to control transmission and reception of information, data and / or messages, respectively. And antennas 2100 and 21 10 for transmitting and receiving information, data, and / or messages.
  • the terminal and the base station respectively, the processor (Processor: 2120, 2130) for performing the above-described embodiments of the present invention and the memory (2180, 2190) that can temporarily or continuously store the processing of the processor ) May be included.
  • Embodiments of the present invention can be performed using the components and functions of the above-described terminal and base station apparatus.
  • the processor of the base station may allocate the uplink channel region for the CSI transmission between the small cells in advance by combining the methods described in Sections 1 to 4 described above.
  • the processor of the base station may explicitly transmit the resource allocation information for the channel region allocated by controlling the transmission mode to the terminal by using a higher layer signal.
  • the processor of the terminal is allocated by generating one or more ACK / NACK information bits for the PDSCH signals received from the two or more small cells, SR information bits for the scheduling request and one or more CSI bits for reporting the channel status It can transmit to the base station through the area. See Sections 1 through 4 for details.
  • the transmission modules and the reception module included in the terminal and the base station include a packet modulation / demodulation function for fast data transmission, a fast packet channel coding function, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) packet scheduling, Time Division Duplex (TDD) pattern scheduling and / or channel multiplexing may be performed.
  • the terminal and the base station of FIG. 21 may further include low power RF (Intermediate Frequency) models.
  • the terminal is a personal digital assistant (PDA), a cell phone, a personal communication service (PCS) phone, a global system for mobile (GSM) phone, a wideband CDMA. ) Used for phones, mobile broadband system (MBS) phones, hand-held PCs, notebook PCs, smart phones, or multi-mode multi-band (MM-MB) terminals Can be.
  • PDA personal digital assistant
  • PCS personal communication service
  • GSM global system for mobile
  • CDMA wideband CDMA
  • a smart phone is a terminal that combines the advantages of a mobile communication terminal and a personal digital assistant, and incorporates data communication functions such as schedule management, fax transmission and reception, etc., which are functions of a personal digital assistant, in the mobile communication terminal. It may mean a terminal.
  • a multimode multiband terminal is a multi-modem chip that can be used in both portable Internet systems and other mobile communication systems (e.g., code division multiple access (CDMA) 2000 systems, wideband CDMA (WCDMA) systems, etc.). Can speak terminal.
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • Embodiments of the present invention may be implemented through various means. For example, embodiments of the present invention may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • the method according to the embodiments of the present invention may include one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), and PLDs (PLDs).
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs PLDs
  • FPGAs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • the method according to the embodiments of the present invention may be implemented in the form of modules, procedures, or functions that perform the functions or operations described above.
  • software code may be stored in the memory units 2180 and 2190 to be driven by the processors 2120 and 2130.
  • the memory unit may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor by various known means.
  • Embodiments of the present invention can be applied to various wireless access systems.
  • various radio access systems include 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 3GPP2 and / or IEEE 802.xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) systems.
  • Embodiments of the present invention can be applied not only to the various radio access systems, but also to all technical fields to which the various radio access systems are applied.

Landscapes

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

Abstract

본 발명은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 CSI를 송신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다. 본 발명의 일 실시예로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 채널상태정보(CSI)를 보고하는 방법은, 다중 연결 모드 상태인 제1스몰셀로부터 제1자원할당정보를 포함하는 제1 물리하향링크 제어채널(PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 다중 연결 모드 상태인 제2스몰셀로부터 제2자원할당정보를 포함하는 제2 물리하향링크 제어채널(PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 및 제1자원할당정보 및 제2자원할당정보를 기반으로 CSI를 보고하는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 다중 연결 모드에서 단말은 제1스몰셀 및 제2스몰셀을 포함하는 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며, 제1스몰셀 및 제2스몰셀은 서로 다른 물리적 위치에 배치되고, 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
【기술분야 I
[1] 본 발명은 무선 접속 시스템에 관한 것으로, 특히 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되어 있는 환경에서 채널상태정보 (CSI: Channel Status Information)를 송 신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
【배경기술 I
[2] 무선 접속 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비 스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선 접속 시스템은 가용한 시스템 자원 (대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지 원할 수 있는 다증 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) !스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
[3] 최근, 무선 접속 시스템의 구조는 다양한 형태의 작은 크기의 스몰셀 (Small Cell: 예를 들어, 피코셀 (Pico Cell), 펨토셀 (Femto cell) 등)들이 상대적으로 큰 크기 의 매크로셀 (Macro Cell)과 연동하는 형태로 변화하고 있다. 이는 종래의 매크로셀 이 기본적으로 관여하는 수직적인 계층의 다계층 셀이 흔재하는 상황에서 최종 사 용자인 단말 (UE: User Equipment)의 관점에서 높은 데이터 전송율을 제공받음으로 써 체감품질 (QoE: Quality of Experience)을 증진하려고 함을 목적으로 한다.
[4] 다만, 많은 수의 스몰셀들이 배치되는 환경에서 단말은 둘 이상의 스몰셀 들과 연결되어 데이터를 송수신할 수 있다. 이 때, 스몰셀들은 비이상적인 백홀로 연결되어 있어서 테이터나 스케줄링 정보 등의 공유가 어렵다. 이때, 단말은 한정 된 상향링크 제어 채널을 이용하여 여러 스몰샐들에 대한 제어 정보를 전송해야 한다. 따라서, 기존 셀를러 시스템과는 다른 방식의 상향링크 제어 정보를 전송하 는 방법이 필요하다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】 [5] 본 발명은 상기와 같은 문제 점을 해결하기 위해 고안된 것으로, 본 발명의 목적은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되어 있는 환경에서 채널상태정보 (CSI: Channel Status Information)를 송신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
[6] 본 발명의 목적은 다중 연결 모드에서 채널상태정보를 비 주기 적으로 보고 하는 다양한 방법들을 제공하는 것이다.
[7] 본 발명의 또 다른 목적은 다중 연결 모드에서 채 널상태정보를 주기적으로 보고하는 다양한 방법들을 제공하는 것이다.
[8] 본 발명의 또 다른 목적은 이러한 방법들을 지원하는 장치들을 제공하는 것 이다.
[9] 본 발명에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제 한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 발명의 실시예들로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고 려될 수 있다. 【기술적 해결방법】
[10] 본 발명은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다중 연결 모드를 지원 하는 무선 접속 시스템에서 CSI 를 송신하는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
[11] 본 발명의 일 양태로서 다증 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 채널상태정보 (CSI)를 보고하는 방법은, 다중 연결 모드 상태인 제 1 스몰셀 로부터 제 1 자원할당정보를 포함하는 제 1 물리하향링크 제어 채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰셀로부터 제 2 자원할당정보를 포 함하는 제 2 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 및 제 1 자원 할당정보 및 제 2 자원할당정보를 기 반으로 CSI 를 보고하는 단계를 포함할 수 있 다. 이때, 다중 연결 모드에서 단말은 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰샐을 포함하는 둘 이 상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며, 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀은 서로 다른 물리적 위치에 배치되고, 서로 비 이상적 인 백홀 링 크를 통해 연결될 수 있다.
[12] 이때, 제 1 PDCCH 신호 및 제 2 PDCCH 신호는 데이터 채널 영 역에서 전송 되는 제어 신호인 E-PDCCH (Extended PDCCH) 신호일 수 있다.
[13] 만약, 제 1 자원할당정보 및 제 2 자원할당정보가 동일한 자원영 역을 지시하 면, CSi 를 보고하는 단계에서 단말은 제 1 스몰샐에 대한 CSI 만을 제 1 자원할당정 보를 통해 전송하도록 구성될 수 있다. 이때, 제 1 샐은 들 이상의 스몰셀들 증 프 라이머 리 셀, 셀 인덱스가 가장 낮은 스몰셀, 물리 샐 식별자의 비트열의 자연수 값이 가장 낮은 스몰셀, CSI 프로세스 인덱스가 가장 낮은 스몰셀, 물리 상향링크 공유 채 널의 사용자 데이터가 함께 스케줄링된 스몰셀일 수 있다.
[14] 또는, 제 1 자원할당정보 및 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역을 지 시하면, CSI 를 보고하는 단계에서 단말은 서로 다른 자원영 역을 통해 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰샐에 대한 CSI 를 각각 전송하는 단계를 더 포함할 수 ' 있다. 이때, 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영역을 지시하는 경 우에는, 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀이 미리 자원할당정보를 겹치지 않도록 자원정 보를 공유하고, 스케줄링할 수 있다.
[15] 본 발명의 다른 양태로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에 서 채널상태정보 (CSI)를 보고하는 단말은 송신기 , 수신기, 및 송신기 및 수신기와 연동하여 CSI 를 보고하기 위한 프로세서를 포함할 수 있다. 이때, 프로세서는 수 신기를 제어하여 다중 연결 모드 상태인 제 1 스몰샐로부터 제 1 자원할당정보를 포 함하는 제 1 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하고, 수신기를 제어하여 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰셀로부터 제 2 자원할당정보를 포함하는 제 2 물리 하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하도특 구성되고, 송신기를 제어하여 제 1 자원할당정보 및 제 2 자원할당정보를 기반으로 CSI 를 보고하도록 구성되되 , 다중 연결 모드에서 단말은 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀을 포함하는 둘 이상의 스몰샐들 과 복수의 연결을 유지하며, 제 1 스몰셀 및 제 2 스볼셀은 서로 다른 물리적 위치 에 배치되고, 서로 비 이상적 인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.
[ 16 ] 만약, 제 1 자원할당정보 및 제 2 자원할당정보가 동일한 자원영 역을 지시하 면,프로세서는 송신기를 제어하여 제 1 스몰샐에 대한 CSI 만을 제 1 자원할당정보 를 통해 전송하도록 구성될 수 있다. 이 때, 제 1 셀은 둘 이상의 스몰셀들 증 프라 이머 리 셀 , 셀 인덱스가 가장 낮은 스몰셀 , 물리 셀 식별자의 비트열의 자연수 값이 가장 낮은 스몰셀 , CSI 프로세스 인덱스가 가장 낮은 스몰셀 , 물리 상향링 크 공유 채널의 사용자 데이터가 함께 스케즐링된 스몰셀일 수 있다 .
[17] 또는, 제 1 자원할당정보 및 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역을 지 시하면,프로세서는 송신기를 제어하여 서로 다른 자원영 역을 통해 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀에 대한 CSI 를 각각 전송하도록 구성될 수 있다. [18] 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역을 지 시 하는 경우는, 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀이 미 리 자원할당정보를 겹 치지 않도록 자원할당정보를 공유하고 스케줄링할 수 있다.
[19] 본 발명의 또 다른 양태로서 다증 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템 에서 단말이 채 널상태정보 (CSI)를 보고하는 방법은, 다중 연결 모드 상태인 제 1 스 몰샐로부터 자원할당정보를 포함하는 상위 계층 신호 (예를 들어 , RRC (Radio Resource Control) 또는 MAC (Medium Access Control) 신호)를 수신하는 단계와 제 1 스몰셀에 대한 제 1 CSI 정보 비트 및 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰셀에 대한 제 2 CSI 정보 비트를 생성하는 단계와 제 1 CSI 정보 비트 및 제 2 CSI 정보 비트를 물리상향링크제어채 널 (PUCCH) 포맷 3 을 기반으로 하나의 CSI 로 구성하는 단계 및 CSI 를 포함하는 PUCCH 신호를 자원할당정보를 기 반으로 주기 적으로 전송하 는 단계를 포함할 수 있다. 이때, 자원할당정보는 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀에서 동일한 시간 및 주파수로 설정되는 자원영 역을 지시할 수 있다.
[20] 본 발명의 또 다른 양태로서 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템 에서 채널상태정보 (CSI)를 보고하는 단말은 송신기, 수신기, 및 송신기 및 수신기 와 연동하여 CSI 를 보고하기 위한 프로세서를 포함한다.
[21] 이때,프로세서는 수신기를 제어하여 다중 연결 모드 상태인 제 1 스몰셀로 부터 자원할당정보를 포함하는 상위계층신호를 수신하고, 제 1 스몰샐에 대한 제 1 CSI 정보 비트 및 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰셀에 대한 제 2 CSI 정보 비트 를 생성하고, 제 1 CSI 정보 비트 및 제 2 CSI 정보 비트를 물리상향링크제어채널 (PUCCH) 포맷 3 을 기반으로 하나의 CSI 로 구성하고, 송신기를 제어하여 CSI 를 포함하는 PUCCH 신호를 자원할당정보를 기반으로 주기 적으로 전송하도록 구성될 수 있다. 이때, 자원할당정보는 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀에서 동일한 시간 및 주 파수로 설정되는 자원영 역을 지시할 수 있다.
[22] 다증 연결 모드에서 단말은 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀을 포함하는 둘 이상 의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며 , 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰샐은 서로 다른 물리 적 위치에 배치되고, 서로 비 이상적 인 백홀 링크를 통해 연결될 수 있다.
[23] PUCCH 신호는 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀이 자원영 역을 통해 수신할 수 있고, 제 1 스몰셀 및 제 2 스몰셀은 하나의 CSI 에서 각각 자신의 CSI 정보 비트를 디코딩 할 수 있다. [24] 본 발명의 실시 예들에서 PDCCH 신호는 데이 터 채 널 영 역에서 전송되는 제어 신호인 E-PDCCH (Extended PDCCH) 신호일 수 있다.
[25] 상술한 본 발명의 양태들은 본 발명 의 바람직한 실시 예들 중 일부에 블과 하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
【유리 한 효과】
[26j 본 발명의 실시예들에 따르면 다음과 같은 효과가 있다.
[27] 첫째, 단말은 다수의 셀들과 연결을 형성하는 다중 연결 모드에서도 효율 적으로 CSI 를 전송할 수 있다.
[28] 둘째, 다중 연결 모드에서 둘 이상의 셀들에 대한 채널상태정보를 비 주기 적으로 전송시 기설정된 조건에 따라 하나의 셀에 대한 채널상태정보만올 전송함 으로써 PAPR 을 만족하면서 단말의 큐빅 매트릭 성능의 열화를 막을 수 있다.
[29] 셋째, 다중 연결 모드에서 둘 이상의 셀들에 대한 채널상태정보를 주기적 으로 전송시 둘 이상의 셀들에 대한 채널상태정보를 하나의 채널상태정보로 구성 하여 전송함으로써 PAPR 을 만족하면서 단말의 큐빅 매트릭 성능의 열화를 막을 수 있다.
[30] 본 발명의 실시 예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 발명의 실시 예들에 대한 기재로부터 본 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 게 명확 하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 발명을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과 들 역시 본 발명의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의 해 도출될 수 있다.
【도면의 간단한 설명】
[31] 본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되고, 첨부된 도면들은 본 발명에 대한 다양한 실시 예들을 제공한다. 또한, 첨부된 도면들은 상 세한 설명과 함께 본 발명의 실시 형 태들을 설명하기 위해 사용된다.
[32] 도 1 은 물리 채널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위 한 도면이다. [33t 도 2 는 무선 프레임 의 구조의 일 례를 나타내는 도면이다.
[34J 도 3 는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[35] 도 4 는 상향링크 서브 프레임 의 구조의 일례를 나타내는 도면이다.
[36] 도 5 는 하향링크 서브 프레임의 구조의 일례를 나타내는 도면이다. [37] 도 6 은 일반 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 l a 와 lb 를 나타내고, 도 7 은 확장 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 la 와 l b 를 나타낸다.
[38] 도 8 은 일반 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타낸다.
[39] 도 10 은 PUCCH 포뱃 l a 와 lb 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를 설명하는 도면이다.
[40] 도 1 1 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시 한 도면이다.
[41] 도 12 는 PRB 할당을 도시 한 도면이다.
[42] 도 13 은 컴포년트 캐리어 (CC) 및 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리 어 병합의 일례를 나타내는 도면이다.
[43] 도 14 는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[44] 도 15 는 크로스 캐 리어 스케줄링에 따른 서빙 셀 구성 의 일례를 나타내는 도면이다.
[45] 도 16 는 CA PUCCH 의 신호 처 리 과정을 예시하는 도면이다.
[46] 도 17 은 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포맷의 일 례를 나타내는 도면이 다.
[47] 도 18 은 다중 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀에 대한 비주기 적 CSI 보고 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
(48] 도 19 는 다중 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀들에 대한 주기적 CSI 보고 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[49] 도 20 은 PUCCH 포맷 3 을 이용하기 위해 두 개의 RM 인코더를 이용하여 주기 적 CSI 를 구성하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다. [50] 도 21 에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 20에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
【발명의 실시를 위한 형태】
[51] 이하에서 상세히 설명하는 본 발명의 실시예들은 단말이 둘 이상의 스몰 셀들과 연결되는 다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 CSI 를 송신하 는 방법들 및 이를 지원하는 장치들을 제공한다.
[521 이하의 실사예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들을 소정 형태로 결합한 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으 로 고려될 수 있다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및 /또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성할 수도 있다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들 의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대웅하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다.
[53] 도면에 대한 설명에서, 본 발명의 요지를 흐릴 수 있는 절차 또는 단계 등은 기술하지 않았으며, 당업자의 수준에서 이해할 수 었을 정도의 절차 또는 단계는 또한 기술하지 아니하였다.
[541 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함 (comprising 또는 including)"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "...기 ", "모들'' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어 또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, "일 (a 또는 an)", "하나 (one)", "그 (the)" 및 유사 관련어는 본 발명을 기술하는 문맥에 있어서 (특히, 이하의 청구항의 문맥에서) 본 명세서에 달리 지시되거나 문맥에 의해 분명하게 반박되지 않는 한, 단수 및 복수 모두를 포함하는 의미로 사용될 수 있다.
[55] 본 명세서에서 본 발명의 실시예들은 기지국과 이동국 간의 데이터 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 여기서:, 기지국은 이동국과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드 (terminal node)로서의 의미가 있다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드 (upper node)에 의해 수행될 수도 있다.
[56] 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들 (network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 이동국과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있다. 이때, '기지국'은 고정국 (fixed station), Node B,eNodeB(eNB), 발전된 기지국 (ABS: Advanced Base Station)또는 억세스 포인트 (access point) 둥의 용어에 의해 대체될 수 있다.
[57] 또한, 본 발명의 실시예들에서 단말 (Terminal)은 사용자 기기 (UE: User Equipment), 이동국 (MS: Mobile Station), 가입자 단말 (SS: Subscriber Station), 이동 가입자 단말 (MSS: Mobile Subscriber Station), 이동 단말 (Mobile Terminal) 또는 발전된 이동단말 (AMS: Advanced Mobile Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
[58] 또한, 송신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 제공하는 고정 및 /또는 이동 노드를 말하고, 수신단은 데이터 서비스 또는 음성 서비스를 수신하는 고정 및 /또는 이동 노드를 의미한다. 따라서, 상향링크에서는 이동국이 송신단이 되고, 기지국이 수신단이 될 수 있다. 마찬가지로, 하향링크에서는 이동국이 수신단이 되고, 기지국이 송신단이 될 수 있다.
[59] 본 발명의 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802.XX 시스템, 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 시스템 ,3GPPLTE 시스템 및 3GPP2 시스템 증 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있으며, 특히, 본 발명의 실시예들은 3GPP TS 36.211, 3GPP TS 36.212, 3GPP TS 36.213 및 3GPP TS 36.321 문서들에 의해 뒷받침 될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시예들 증 설명하지 않은 자명한 단계들 또는 부분들은 상기 문서들을 참조하여 설명될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
[601 이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시 적인 실시형 태를 설명하고자 하는 것 이며, 본 발명 이 실시 될 수 있는 유일한 실시 형태를 나타내고자 하는 것 이 아니다.
[61] 또한, 본 발명의 실시예들에서 사용되는 특정 (特定) 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것 이며, 이 러한 특정 용어 의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형 태로 변경될 수 있다.
[62] 이하에서는 본 발명의 실시예들이 사용될 수 있는 무선 접속 시스템의 일례로 3GPP LTE/LTE-A 시스템에 대해서 설명한다. -
[63] 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 적용될 수 있다.
[64] CDMA 는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000 과 같은 무선 기술 (radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA 는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evdution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA 는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
[65] UTRA 는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA 를 사용하는 E-UMTS (Evolved UMTS)의 일부로써 , 하향링크에서 OFDMA 를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA 를 채용한다. LTE-A(Advanced) 시스템은 3GPP LTE 시스템 이 개량된 시스템이다. 본 발명의 기술적 특징에 대한 설명을 명 확하게 하기 위해, 본 발명의 실시예들을 3GPP LTE/LTE-A 시스템을 위주로 기술하지 만 IEEE 802.16e/m 시스템 등에도 적용될 수 있다.
[66J 1. 3GPP LTE/LTE A 시스템 [67] 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.
【68] 1.1 시스템 일반
[69] 도 1 은 본 발명의 실시 예들에서 사용될 수 있는 물리 채 널들 및 이들을 이용한 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
[70] 전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 S 1 1 단계에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색 (Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 주동기 채널 (P-SCH: Primary Synchronization Channel) 및 부동기 채 널 (S-SCH: Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 Π> 등의 정보를 획득한다.
[71] 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리방송채널 (PBCH: Physical Broadcast Channel) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다.
[72] 한편,단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호 (DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
[73] 초기 셀 탐색을 마친 단말은 S 12 단계에서 물리하향링크제어채널 (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 물리하향링크제어채 널 정보에 따른 물리하향링크공유 채널 (PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신하여 조금 더 구체적 인 시스템 정보를 획 득할 수 있다.
[74] 이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 이후 단계 S13 내지 단계 S16 과 같은 임의 접 속 과정 (Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리임 의접속채 널 (PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 프리 앰블 (preamble)을 전송하고 (SB), 물리하향링크제어채널 및 이에 대웅하는 물리하향링크공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다 (S14). 경쟁 기반 임의 접속의 경우, 단말은 추가적인 물리임의접속채널 신호의 전송 (S15) 및 물리하향링크제어채널 신호 및 이에 대응하는 물리하향링크공유 채널 신호의 수신 (S16)과 같은 충돌해결절차 (Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
[75] 상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상 /하향링크 신호 전송 절차로서 물리하향링크제어채널 신호 및 /또는 물리하향링크공유채널 신호의 수신 (S17) 및 물리상향링크공유채널 (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) 신호 및 /또는 물리상향링크제어채널 (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 신호의 전송 (S18)을 수행할 수 있다.
[76] 단말이 기지국으로 전송하는 제어정보를 통칭하여 상향링크 제어정보 (UCI: Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI 는 HARQ-ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative -ACK), SR (Scheduling Request), CQI (Channel Quality Indication), PMI (Precoding Matrix Indication), RI (Rank Indication) 정보 등을 포함한다.
[77] LTE 시스템에서 UCI 는 일반적으로 PUCCH 를 통해 주기적으로 전송되지만, 제어정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH 를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청 /지시에 의해 PUSCH 를 통해 UCI 를 비주기적으로 전송할 수 있다.
[78] 도 2는 본 발명의 실시예들에서 사용되는 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
[79] 도 2(a)는 타입 1 프레임 구조 (frame structure type 1)를 나타낸다. 타입 1 프레임 구조는 전이중 (foil duplex) FDD(Frequency Division Duplex) 시스템과 반이증 (half duplex) FDD 시스템 모두에 적용될 수 있다.
[80} 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 = 307200· 7; = 10ms의 길이를 가지고, ot =15360·! =0·5η 의 균등한 길이를 가지며 Q 부터 ^ 의 인덱스가 부여된
20 개의 슬롯으로 구성된다. 하나의 서브프레임은 2 개의 연속된 슬롯으로 정의되 며 , i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+ l 에 해당하는 슬롯으로 구성된다. 즉, 무선 프레임 (radio frame)은 10 개의 서브프레임 (subframe)으로 구성 된다. 하나의 서브프레임을 전송하는 데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 여기서 , Ts 는 샘플링 시간올 나타내고, Ts=l/(15kHzx2048)=3.2552x HTs (약 3¾s)로 표시된다. 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼 또는 SC-FDMA 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 복수의 자원블록 (Resource Block)을 포함한다.
[81] 하나의 슬롯은 시간 영 역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함한다. 3GPP LTE 는 하향링크에서 OFDMA 를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간 (symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심블 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록 (resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파 (subcarrier)를 포함한다.
[82] 전이중 FDD 시스템에서는 각 10ms 구간 동안 10 개의 서브프레임은 하향링크 전송과 상향링크 전송을 위해 동시에 이용될 수 있다. 이때, 상향링크와 하향링크 전송은 주파수 영 역에서 분리된다. 반면, 반이중 FDD 시스템의 경우 단말은 전송과 수신을 동시에 할 수 없다.
[83] 상술한 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 블과하며, 무선 프레임에 포함되는 서브 프레임의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
[84] 도 2(b)는 타입 2 프레임 구조 (frame structure type 2)를 나타낸다. 타입 2 프레임 구조는 TDD 시스템에 적용된다. 하나의 무선 프레임 (radio frame)은 7> = 3G72G0 s = 10 ms 의 길이를 가지며, 1536G0 .7; = 5 ms 길이를 가지는 2 개의 하프프레임 (half-frame)으로 구성된다. 각 하프프레임 은 30720 ' 7 = 1 ms 의 길이를 가지는 5 개의 서브프레임으로 구성된다. i 번째 서브프레임은 2i 와 2i+1 에 해당하는 각 ot = l 53«) J = (X5 mS 의 길이를 가지는 2 개의 슬롯으로 구성된다. 여기 에서, Ts 는 샘플링 시간을 나타내고, Ts=ᅵ /(15kHzx2048)=3.2552xl0-8(약 33ns)로 표시된다.
[85] 타입 2 프레임에는 DwPTS(DownHnk Pilot Time Slot), 보호구간 (GP: Guard Period), UpPTS(UpIink Pilot Time Slot)인 3 가지의 필드로 구성되는 특별 서브프레임을 포함한다. 여기서, DwPTS 는 단말에서의 초기 씰 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS 는 기지국에서의 채 널 추정과 단말의 상향 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. 보호구간은 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
[86] 다음 표 1 는 특별 프레임의 구성 (DwPTS/GP/UpPTS 의 길이)을 나타낸다.
[87] 【표 1】
Figure imgf000015_0001
[88] 도 3 은 본 발명의 실시 예들에서 사용될 수 있는 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드 (resource grid)를 예시한 도면이다.
[89] 도 3 을 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영 역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여 기서,하나의 하향링크 슬룻은 7 개의 OFDM 심블올 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영 역에서 12 개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
[90] 자원 그리드 상에서 각 요소 (element)를 자원 요소 (resource element)하고, 하나의 자원 블록은 Π X 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 NDL 은 하향링크 전송 대역폭 (bandwidth)에 종속한다. 상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬릇의 구조와 동일할 수 있다.
[91] 도 4 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[92] 도 4 를 참조하면, 상 링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH 이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH 이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH 와 PUSCH 을 동시에 전송하지 않는다. 하나의 단말에 대한 PUCCH 에는 서브 프레임 내에 RB 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB 들은 2 개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH 에 할당된 RB 쌍은 술롯 경계 (slot boundary)에서 주파수 도약 (frequency hopping)된다고 한다.
[93] 도 5 는 본 발명의 실시예들에서 사용될 수 있는 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
[94] 도 5 를 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 0 부터 최대 3 개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역 (control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH 이 할당되는 데이터 영역 (data region)이다. 3GPP LTE 에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFlCH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH, PHICH(Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
[95] PCFICH 는 서브 프레임의 첫 번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수 (즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH 는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HA Q(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK( egative-AcknowIedgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보 (DCI: downlink control mformation)라 고 한다. 하향링크 제어 정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임 의 의 단말 그룹에 대 한 상향링크 전송 (Tx) 파워 제어 명 령을 포함한다.
[96] 1.2 PDCCH(PhysicaI Downlink Control Channel)
[97] 1.2.1 PDCCH 일반
[98] PDCCH 는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷 (즉, 하향링크 그랜트 (DL-Grant)), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보 (즉, 상향링크 그랜트 (UL-Grant)), PCH(Paging Channel)에서의 페 이 징 (paging) 정보, DL- SCH 에서의 시스템 정보, PDSCH 에서 전송되는 랜덤 액세스 응답 (random access response)과 같은 상위 레 이 어 (upper-layer) 제어 메시지 에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대 한 전송 파워 제어 명 령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 여부에 관한 정보 등을 나를 수 있다.
[99] 복수의 PDCCH 가 제어 영 역 내에서 전송될 수 있으며 , 단말은 복수의 PDCCH 를 모니 터링 할 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 몇몇 연속적 인 CCE(control channel dements)의 집합 (aggregation)으로 구성된다. 하나 또는 몇 몇 연속적 인 CCE 의 집합으로 구성된 PDCCH 는 서브블록 인터 리빙 (subblock interleaving)을 거친 후 에 제어 영 역을 통해 전송될 수 있다. CCE 는 무선채 널의 상태에 따른 부호화율을 PDCCH 에게 제공하기 위해 사용되는 논리 적 할당 단위 이다. CCE 는 복수의 자원 요소 그룹 (REG: resource element group)에 대웅된다. CCE 의 수와 CCE 들에 의해 제 공되는 부호화율의 연관 관계에 따라 PDCCH 의 포맷 및 가능한 PDCCH 의 비트 수가 결정된다
[100] 1.2.2 PDCCH 구조
[101] 복수의 단말에 대한 다중화된 복수의 PDCCH 가 제어 영 역 내에서 전송될 수 있다. PDCCH 는 하나 또는 2 이상의 연속적 인 CCE 의 집 합 (CCE aggregation)으 로 구성 된다. CCE 는 4 개의 자원 요소로 구성 된 REG 의 9 개의 세트에 대웅하는 단위를 말한다. 각 REG 에는 4 개의 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 심볼이 매 핑 된다. 참조 신호 (RS: Reference Signal)에 의하여 점유된 자원 요소들은 REG 에 포함되지 않는다. 즉, OFDM 심볼 내에서 REG 의 총 개수는 셀 특정 참조 신호가 존재하는지 여부에 따라 달라질 수 있다. 4 개의 자원 요소를 하나의 그룹에 매핑 하는 REG 의 개념은 다른 하향링 크 제어 채 널 (예를 들어 , PCFICH 또는 PHICH)에 도 적용될 수 있다. PCFICH 또는 PHICH 에 할당되지 않는 REG 를 REG 라 하면 시스템에서 이용 가능한 CCE 의 개수는 ^CE ^J 이며, 각 CCE 는 0 부터 WCCE 1 까지 인덱스를 가진다.
【102] 단말의 디코딩 프로세스를 단순화하기 위 해서 , n 개의 CCE 를 포함하는 PDCCH 포맷은 n 의 배수와 동일한 인덱스를 가지는 CCE 부터 시작될 수 있다. 즉, CCE 인덱스가 i 인 경우 i' mod " = 0을 만족하는 CCE 부터 시작될 수 있다.
[103] 기지국은 하나의 PDCCH 신호를 구성 하기 위해 { 1, 2, 4, 8} 개의 CCE 들을 사용할 수 있으며 , 이때의 { 1 , 2, 4, 8}은 CCE 집합 레벨 (aggregation level)이 라고 부 른다. 특정 PDCCH 의 전송을 위해 사용되는 CCE 의 개수는 채널 상태에서 따라 기지국에 의하여 결정된다. 예를 들어 , 양호한 하향링크 채널 상태 (기지국에 가까 운 경우)를 가지는 단말을 위 한 PDCCH 는 하나의 CCE 만으로 층분할 수 있다. 반 면, 좋지 않은 채널 상태 (셀 경 계에 있는 경우)를 가지는 단말의 경우는 8 개의 CCE 들이 충분한 강인함 (robustness)을 위하여 요구될 수 있다. 게다가, PDCCH 의 파워 레벨도 채널 상태에 매칭되어 조절될 수 있다.
[104】 다음 표 2 는 PDCCH 포맷을 나타내며 , CCE 집합 레벨에 따라 표 2 과 같 이 4 가지의 PDCCH 포맷이 지원된다.
[105] 【표 2】
PDCCH format Number of CCEs (n ) Number of REGs Number of PDCCH bits
0 I 9 72
1 2 IS ! 44
4 36 288
8 72 576
|106] 단말마다 CCE 집합 레벨이 다른 이유는 PDCCH 에 실리는 제어정보의 포 맷 또는 MCS (Modulation and Coding Scheme) 레벨이 다르기 때문이다. MCS 레벨은 데이터 코딩에 사용되는 코드 레이트 (code rate)와 변조 서 열 (modulation order)을 의 미 한다. 적응적인 MCS 레벨은 링크 적응 (link adaptation)을 위 해 사용된다. 일반적 으로 제어정보를 전송하는 제어채널에서는 3~4 개 정도의 MCS 레벨올 고려할 수 있다.
【107] 제어 정보의 포맷을 설명하면, PDCCH 를 통해 전송되는. 제어정보를 하향링 크 제어정보 (DCI)라고 한다. DCI 포맷에 따라 PDCCH 페이로드 (paytoad)에 실리는 정보의 구성 이 달라질 수 있다. PDCCH 페이로드는 정보 비트 (informatic bit)를 의 미한다. 다음 표 3 은 DCI 포맷에 따른 DCI 를 나타낸다.
[108] 【표 3】
Figure imgf000019_0001
[109] 표 3 을 참조하면, DCI 포맷으로는 PUSCH 스케줄링을 위한 포맷 0, 하나의 PDSCH 코드워드의 스케줄링을 위 한 포맷 1, 하나의 PDSCH 코드워드의 간단한 (compact) 스케줄링을 위한 포맷 1A, DL-SCH 의 매우 간단한 스케줄링을 위한 포 맷 1C, 폐루프 (Closed-loop) 공간 다중화 (spatial multiplexing) 모드에서 PDSCH 스케 줄링을 위한 포맷 2, 개루프 (Openloop) 공간 다중화 모드에서 PDSCH 스케줄링을 위한 포맷 2A, 상향링크 채 널을 위한 TPC(Transmission Power Control) 명 령의 전송 을 위한 포맷 3 및 3A 가 있다. DCI 포맷 1A 는 단말에 어떤 전송 모드가 설정되 어도 PDSCH 스케줄링을 위해 사용될 수 있다.
[110] DCI 포떳에 따라 PDCCH 페이로드 길이가 달라질 수 있다. 또, PDCCH 페 이로드의 종류와 그에 따른 길이는 간단한 (compact) 스케줄링 인지 여부 또는 단말 에 설정된 전송 모드 (transmission mode) 등에 의해 달라질 수 있다.
[111] 전송 모드는 단말이 PDSCH 를 통한 하향링크 데이터를 수신하기 위해 설 정 (configuration)될 수 있다. 예를 들어 , PDSCH 를 통한 하향링크 데이터는 단말에 대한 스케줄된 데이터 (scheduled data), 페이징 , 랜덤 액세스 응답 또는 BCCH 를 통 한 브로드캐스트 정보 등이 있다. PDSCH 를 통한 하향링크 데이터는 PDCCH 를 통해 시그널되는 DCI 포떳과 관계가 있다. 전송 모드는 상위 계층 시그널링 (예를 들어, RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 단말에 반정적으로 (semi- staticaliy) 설정될 수 있다. 전송 모드는 싱글 안테나 전송 (Single antenna transmission) 또는 멀티 안테나 (Multi-antenna) 전송으로 구분할 수 있다. [112] 단말은 상위 계층 시그널 ¾을 통해 반정적 (semi-static)으로 전송 모드가 설 정된다. 예를 들어 , 멀티 안테나 전송에는 전송 다이 버시티 (Transmit diversity), 개루 프 (Open-loop) 또는 폐루프 (Closed-Ιοσρ) 공간 다중화 (Spatial multiplexing), MU- MIMO(Multi-user-Multiple Input Multiple Output) 또는 빔 형성 (Beamforming) 등이 있 다. 전송 다이버시티는 다증 송신 안테나에서 동일한 데 이터를 전송하여 전송 신 뢰도를 높이는 기술이다. 공간 다중화는 다중 송신 안테나에서 서로 다른 데이터 를 동시에 전송하여 시스템의 대 역폭을 증가시키지 않고 고속의 데이터를 전송할 수 있는 기술이다. 빔 형성은 다중 안테나에서 채널 상태에 따른 가중치를 가하여 신호의 SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)을 증가시키는 기술이다.
[113] DCI 포맷은 단말에 설정된 전송 모드에 종속된다 (depend on). 단말은 자신 에 게 설정된 전송 모드에 따라 모니터 링하는 참조 (Reference) DCI 포맷이 있다. 단 말에 설정되는 전송 모드는 다음과 같이 10 개의 전송 모드를 가질 수 있다.
[114] (1) 전송모드 1 : 단일 안테나 포트; 포트 0
【115] (2) 전송모드 2: 전송 다이 버시티 (Transmit Diversity)
[116] (3) 전송모드 3 : 개루프 공간 다증화 (Open-loop Spatial Multiplexing)
[117] (4) 전송모드 4: 폐루프 공간 다증화 (Closed-loop Spatial Multiplexing)
[Π8] (5) 전송모드 5: 다중 사용자 MIMO
[Π9] (6) 전송모드 6: 폐루프 탱크 = 1 프리코딩
【120】 (7) 전송모드 7: 코드북에 기반하지 않는, 단일 레이어 전송을 지원하는 프 리코딩
[121] (8) 전송모드 8: 코드북에 기반하지 않는, 두 개까지 레이어를 지원하는 프 리코딩
[122] (9) 전송모드 9: 코드북에 기반하지 않는, 여 덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[123】 (10) 전송모드 10: 코드북에 기반하지 않는, CoMP 를 위해 사용되는, 여덟 개까지 레이어를 지원하는 프리코딩
[124] 1.2.3 PDCCH 전송
[125] 기지국은 단말에게 전송하려는 DCI 에 따라 PDCCH 포¾을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다 . CRC 에는 PDCCH 의 소유자 (owner) 나 용도에 따라 고유한 식 별자 (예를 들어, RNTI(Radio Network Temporary Identifier)) 가 마스 ¾된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자 (예를 들어, C-RNTI(Cell-RNTI))가 CRC 에: 마스 ¾될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH 라면 페이징 지시 식별자 (예를 들어, P-RNTI(Pagmg-RNTI))가 CRC 에 마스 킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록 (SIB: System Information Block)를 위한 PDCCH 라면 시스템 정보 식별자 (예를 들어, SI- RNTI(System Information RNTI))가 CRC 어 1 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여 RA- RNTI(random access-RNTI)7> CRC에 마스킹될 수 있다.
【126] 이어, 기지국은 CRC가 부가된 제어정보를 채널 코딩을 수행하여 부호화된 데이터 (coded data)를 생성한다. 이때, MCS 레벨에 따른 코드 레이트로 채널 코딩을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH 포맷에 할당된 CCE 집합 레벨에 따른 전송률 매칭 (rate matching)을 수행하고, 부호화된 데이터를 변조하여 변조 심벌들을 생성한 다. 이때, MCS 레벨에 따른 변조 서열을 사용할 수 있다. 하나의 PDCCH 를 구성 하는 변조 심벌들은 CCE 집합 레벨이 1, 2, 4, 8 중 하나일 수 있다. 이후, 기지국은 변조심벌들을 물리적인 자원요소에 맵핑 (CCE to RE mapping)한다.
[127] 1.2.4 블라인드 디코딩 (BS: Blind Decoding)
[128] 하나의 서브프레임 내에서 복수의 PDCCH 가 전송될 수 있다. 즉, 하나의 서브프레임의 제어영역은 인덱스 0 ~ NccE,k -^디 가지는 복수의 CCE로 구성된다. 여'기서, Nca'k는 k번째 서브프레임의 제어 영역 내에 총 CCE의 개수를 의미한다. 단말은 매 서브프레임마다 복수의 PDCCH 들을 모니터링한다. 여기서, 모니터링이 란 단말이 모니터링되는 PDCCH 포맷에 따라 PDCCH 들의 각각의 디코딩을 시도 하는 것을 말한다.
[129] 서브프레임 내에서 할당된 제어영역에서 기지국은 단말에게 해당하는 PDCCH가 어디에 있는지에 관한 정보를 제공하지 않는다. 단말은 기지국으로부터 전송된 제어채널을 수신하기 위해서 자신의 PDCCH 가 어느 위치에서 어떤 CCE 집합 레벨이나 DCI 포맷으로 전송되는지 알 수 없으므로, 단말은 서브프레임 내에 서 PDCCH 후보 (candidate)들의 집합을 모니터링하여 자신의 PDCCH 를 찾는다. 이 를 블라인드 디코딩 (BD)이라 한다. 블라인드 디코딩은 단말이 CRC 부분에 자신의 단말 식별자 (UE ID)를 디 마스킹 (De-Masking) 시 킨 후, CRC 오류를 검토하여 해당 PDCCH 7} 자신의 제어채 널인지 여부를 확인하는 방법을 말한다.
|130] 활성 모드 (active mode)에서 단말은 자신에게 전송되는 데이터를 수신하기 위해 매 서브프레임의 PDCCH 를 모니 터 링 한다. DRX 모드에서 단말은 매 DRX 주 기의 모니터링 구간에서 깨어나 (wake up) 모니터 링 구간에 해당하는 서브프레임에 서 PDCCH 를 모니터 링 한다. PDCCH 의 모니터링 이 수행되는 서브프레임을 non- DRX 서브프레임 이라 한다.
[131] 단말은 자신에게 전송되는 PDCCH 를 수신하기 위해서는 non— DRX 서브프 레임의 제어 영 역에 존재하는 모든 CCE 에 대해 블라인드 디코딩을 수행해야 한다. 단말은 어떤 PDCCH 포맷이 전송될지 모르므로, 매 non-DRX 서브프레임 내에서 PDCCH 의 블라인드 디코딩 이 성공할 때까지 가능한 CCE 집단 레벨로 PDCCH 를 모두 디코딩해야 한다. 단말은 자신을 위한 PDCCH 가 몇 개의 CCE 를 사용하는 지 모르기 때문에 PDCCH 의 블라인드 디코딩 이 성공할 때까지 가능한 모든 CCE 집단 레벨로 검출을 시도해야 한다.
[132] LTE 시스템에서는 단말의 블라인드 디코딩을 위해서 서치 스페이스 (SS: Search Space) 개념을 정의 한다. 서처 스페이스는 단말이 모니터 링하기 위한 PDCCH 후보 세트를 의미하며, 각 PDCCH 포맷에 따라 상이 한 크기를 가질 수 있 다. 서치 스페이스는 공용 서치 스페이스 (CSS: Common Search Space)와 단말 특정 서치 스페이스 (USS: UE-specific/Dedicated Search Space)로 구성될 수 있다.
[133] 공용 서치 스페이스의 경우, 모든 단말이 공용 서치 스페이스의 크기에 대 하여 알 수 있으나, 단말 특정 서치 스페이스는 각 단말마다 개별적으로 설정될 수 있다. 따라서 , 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터 링해야 하며, 따라서 하나의 서브프레임에서 최 대 44 번의 블라인드 디코딩 (BD)을 수행하게 된다. 여기 에는 상이한 CRC 값 (예를 들어 , C-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI)에 따라 수행하는 블라인드 디코딩은 포함 되지 않는다.
[134] 서치 스페이스의 제 약으로 인하여 , 기지국은 주어진 서브프레 임 내에서 PDCCH 를 전송하고자 하는 단말들 모두에게 PDCCH 를 전송하기 위 한 CCE 자원 이 확보될 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 왜냐하면, CCE 위치가 할당되고 남은 자원들은 특정 단말의 서치 스페이스 내에 포함되지 않을 수 있기 때문이다. 다음 서브프레 임에도 계속될 수 있는 이 러 한 장벽을 최소화하기 위하여 단말 특정 도약 (hopping) 시 ¾스가 단말 특정 서치 스페이스의 시작 지 점에 적용될 수 있다.
[135] 표 4 는 공용 서 치 스페이스와 단말 특정 서치 스페이스의 크기를 나타낸 다.
[136] 【표 4】
Number ol' CCEs Number of candidates Number of candidates
PDCCH format (") in common search space in dedicated search space
6
6
[137] 블라인드 디코딩을 시도하는 횟수에 따른 단말의 부하를 경감하기 위해, 단말은 정의된 모든 DCI 포맷에 따른 서 치를 동시에 수행하지 않는다. 구체적으로 : 단말은 단말 특정 서치 스페이스에서 항상 DCI 포맷 0 과 1A 에 대한 서치를 수 행한다. 이 때, DCI 포맷 0 과 1A 는 동일한 크기를 가지나, 단말은 PDCCH 에 포함 된 DCI 포맷 0 과 1A 를 구분하는데 사용되는 플래그 (flag for format 0/format 1A differentiation)를 이용하여 DCI 포떳을 구분할 수 있다. 또한, 단말에 DCI 포맷 0 과 DCI 포맷 1A 외에 다른 DCI 포맷이 요구될 수 있는데, 그 일례로 DCI 포맷 1, IB, 2 가 있다.
[138] 공용 서치 스페이스에서 단말은 DCI 포맷 1A 와 1C 를 서치할 수 있다. 또 한 단말은 DCI 포맷 3 또는 3A 를 서치하도록 설정될 수 있으며, DCI 포맷 3 과 3A 는 DCI 포맷 0 과 1A 와 동일한 크기를 가지나, 단말은 단말 특정 식별자가 아 닌 다른 식별자에 의하여 스크램블된 CRC 를 이용하여 DCI 포맷을 구별할 수 있 다.
[139] 서치 스페이스 는 집합 레벨 £ {1,2,4,8} 에 따른 pDCCH 후보 세트를 의미 한다. 서치 스페이스의 PDCCH 후보 세트 에 따른 CCE 는 다음과 같은 수 학식 1 에 의해 결정 될 수 있다.
[140] 【수학식 1】
Figure imgf000023_0001
[141] 여기서, 은 서치 스페이스에서 모니 터하기 위 한 CCE 집합 레벨 L 에 따른 PDCCH 후보들의 개수를 나타내며, ^ = 0' ··· ' Μ ) - 1 이다. / 는 pDCCH 에서 각 PDCCH 후보에서 개별 CCE 를 지정하는 언덱스로서, i = 이다. = L"S/2J이며, "、는 무선 프레임 내에서 슬롯 인덱스를 나타낸다.
[142] 상술한 바와 같이, 단말은 PDCCH 를 디코딩하기 위해 단말 특정 서치 스 페이스 및 공용 서치 스페이스를 모두 모니터링한다. 여기서, 공용 서치 스페이스 (CSS)는 {4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을지원하고, 단말 특정 서치 스페이 스 (USS)는 {1, 2, 4, 8}의 집합 레벨을 갖는 PDCCH들을 지원한다. 표 5는 단말에 의하여 모니터링되는 PDCCH후보를 나타낸다.
[143] 【표 5】
Figure imgf000024_0002
[144] 수학식 1 을 참조하면, 공용 서치 스페이스의 경우 2 개의 집합 레벨, L=4 및 L=8에 대해 ^는 0으로 설정된다. 반면, 집합 레벨 L에 대해 단말특정 서치 스페이스의 경우 는 수학식 2와 같이 정의된다.
[145] 【수학식 2】
Yk ={A-Yk_,)modD {146] 여기서, i ="RNTi≠0이며, 棚 RNTI 값을 나타낸다. 또한, ^ = 39827이고, 이 = 65537이다.
[147] 1.3 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
[148] PUCCH는상향링크 제어 정보를 전송하기 위하여 다음의 포맷을 포함한다.
[149] (1) 포맷 1: 온 -오프 키잉 (OOK: On-Off keying) 변조, 스케즐링 요청 (SR: Scheduling Request)에
Figure imgf000024_0001
fl50] (2) 포맷 la와 포맷 lb:ACK/NACK 전송에 사용
[151] 1) 포맷 la: 1개으ᅵ .코드워드에 대한 BPSKACK/NACK
[152] 2)포맷 lb:2개의 코드워드에 대한 QPSKACK/NACK
[153] (3) 포맷 2:QPSK 변조, CQI 전송에 사용
[154] (4) 포맷 2a와 포맷 2b: CQI와 ACK/NACK동시 전송쎄 사용 [155] (5) 포떳 3: CA 환경에서 다수 개 ACK/NACK 전송을 위해 사용
[156] 표 6 은 PUCCH 포맷에 따른 변조 방식과 서브프레임 당 비트 수를 나타낸 다. 표 7 은 PUCCH 포맷에 따른 슬롯 당 참조 신호의 개수를 나타낸다. 표 8 은 PUCCH 포맷에 따른 참조 신호의 SC— FDMA 심볼 위치를 나타낸 표이다. 표 6 에 서 PUCCH 포맷 2a 와 2b 는 일반 순환 전치 의 경우에 해당한다.
[157] 【표 6】
Figure imgf000025_0001
[158] 【표 7】
Figure imgf000025_0002
[159] 【표 8】
Figure imgf000025_0003
[160J 도 6 은 일반 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포떳 la 와 l b 를 나타내고, 도 7 은 확장 순환 전치인 경우의 PUCCH 포맷 la 와 lb 를 나타낸다.
[161] PUCCH 포맷 la 와 lb 는 동일한 내용의 제어 정보가 서브프레임 내에서 슬롯 단위로 반복된다. 각 단말에서 ACK/NACK 신호는 CG-CAZAC(Computer- Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시뭔스의 서로 다른 순환 쉬프트 (CS: cyclic shift)(주파수 도메인 코드)와 직교 커버 코드 (OC/OCC: orthogonal cover/orthogonal cover code) (시간 도메인 확산 코드)로 구성된 서로 다른 자원을 통해 전송된다. OC 는 예를 들어 왈쉬 (Walsh)/DFT 직교 코드를 포함한다. CS 의 개수가 6 개이고 OC 의 개수가 3 개이면, 단일 안테나를 기준으로 총 I S 개의 단말이 동일한 P B(PhysicaI Resource Block) 안에서 다중화 될 수 있다. 직교 시뭔스 w0, wl , w2, w3 는 (FFT 변조 후에) 임의의 시간 도메인에서 또는 (FFT 변조 전에) 임의의 주파수 도메인에서 적용될 수 있다.
[162] SR 과 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/NACK 과 비지속적 스케줄링 (non-persistent scheduling)을 위해, ACK7NACK 자원은 PDSCH 에 대웅하는 PDCCH 의 가장 작은 (lowest) CCE 인덱스에 의해 묵시적으로 (implicitly) 단말에게 주어질 수 있다.
[163] 표 9는 PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 4인 직교 시퀀스 (OC)를 나타낸다. 표 10는 PUCCH 포맷 1/la/lb를 위한 길이 3인 직교 시¾스(0 를 나타낸다.
[164] 【표 9】
Figure imgf000026_0001
[165] 【표 10]
Sequence index w∞("s) L0) ᅳᅳ W(NSCCH -1)1
Orthogonal sequences L J
0 [i i i]
1
2 1 e'4^3 eJll!li
[166] 표 11 은 PUCCH 포맷 la/lb 에서 RS 를 위한 직교 시뭔스 (OC) [w(0) … ( S UCCH— l)j 를 나타낸다.
[167] 【표 11】
Figure imgf000026_0002
[168] 도 8 은 일반 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타내고, 도 9 는 확장 순환 전치 인 경우의 PUCCH 포맷 2/2a/2b 를 나타낸다.
[169J 도 8 및 9 을 참조하면, 표준 CP 의 경우에 하나의 서브프레임은 RS 심볼 이외 에 10 개의 QPSK 데이터: 심볼로 구성된다. 각각의 QPSK 심볼은 CS 에 의해 주파수 도메인에서 확산된 뒤 해당 SC-FDMA 심블로 맵핑된다. SC-FDMA 심볼 레벨 CS 호핑은 인터-셀 간섭을 랜덤화 하기 위하여 적용될 수 있다. RS 는 순환 쉬프트를 이용하여 CDM 에 의해 다중화될 수 있다. 예를 돌어, 가용한 CS 의 개수가 12 또는 6 라고 가정하면, 동일한 PRB 내에 각각 12 또는 6 개의 단말이 다중화될 수 있다. 요컨대, PUCCH 포맷 l/la/lb 와 2/2a/2b 내에서 복수의 단말은 CS+OC+PRB 와 CS+PRB 에 의해 각각 다중화될 수 있다.
[170] 도 10 은 PUCCH 포맷 la 와 lb 에 대한 ACK/NACK 채널화 (channelization)를
^PUCCH
Figure imgf000027_0001
설명하는 도면이다. 도 10 은 shifi 인 경우에 해당한다.
[171] 도 11 은 동일한 PRB 내에서 PUCCH 포맷 la/lb 와 포맷 2/2a/2b 의 흔합된 구조에 대한 채널화를 도시한 도면이다.
[172] 순환 쉬프트 (CS: Cyclic Shift) 호핑 (hopping)과 직교 커버 (OC: Orthogonal Cover) 재맵핑 (remapping)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
[173] (1) 인터-셀 간섭 (inter-cell interference)의 랜덤화를 위한 심볼 기 반 셀 특정 CS 호핑
[174] (2) 슬롯 레벨 CS/OC 재맵굉
[175] 1) 인터-셀 간섭 램덤화를 위해
[176] 2) ACK/NACK 채 널과 자원 (k)사이의 맵핑 을 위 한 슬롯 기 반 접근
[177] 한편, PUCCH 포맷 la/lb 를 위한 자원 (ηΓ)은 다음의 조합을 포함한다.
[178] (1) CS(=심볼 수준에서 DFT 직 교 코드와 동일 )(ncs)
[179] (2) OC (슬릇 레벨에서 직교 커버 )(noc) [180] (3) 주파수 RB(Resource Bbck)(nrt)) [181] CS, OC, RB 를 나타내는 인덱스를 각각 ncs, noc, nrb 라 할 때, 대표 인텍스 (representative index) nr은 ncs, noc, nfb를 포함한다 .nr은 nr=(ncs, noc, nrb)를 만족한다.
[182] CQI, PMI, RI 및, CQI와 ACK/NACK의 조합은 PUCCH포맷 2/2a/2b를 통해 전달될 수 있다. 이때, 리드 물러 (RM:ReedMuller) '채널 코딩이 적용될 수 있다.
[183] 예를 들어, LTE 시스템에서 UL CQI 를 위한 채널 코딩은 다음과 같이 기술된다. 비트 스트림 (bh stream) Ω외 1, , ,."> -1은 (20,A) RM 코드를 이용하여 채널 코딩된다. 여기서, Ωθ와 -1는 MSB(Most Significant Bit)와 LSB(Least Significant Bit)를 나타낸다. 확장 CP 의 경우, CQI 와 ACK/NACK 이 동시 전송되는 경우를 제외하면 최대 정보 비트는 11 비트이다. RM 코드를 사용하여 20 비트로 코딩한 후에 QPSK 변조가 적용될 수 있다. QPSK 변조 전, 코딩된 비트는 스크램블 될 수 있다.
[184] 표 12는 (20,A) 코드를 위한 기본 시퀀스를 나타낸 표이다.
[185] 【표 12】
Figure imgf000028_0001
[186] 채널 코딩 비트 ' ' 는 아래 수학식 3에 의해 생성될 수 있다.
[187] 【수학식 3
Figure imgf000029_0001
[188] 여기에서, i = 0, 1, 2, ..., B-1 를 만족한다.
[189] 광대역 보고 (wideband reports) 경우 CQI/PMI 를 위한 UCI(Uplink Control Information) 필드의 대역폭은 아래 표 13 내지 15 와 같다.
1190] 표 13 은 광대역 보고 (단일 안테나 포트, 전송 다이 버시티 (transmit diversity) 또는 오픈 루프 공간 다증화 (open loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
[191] 【표 131
Figure imgf000029_0002
[192] 표 14 는 광대역 보고 (폐 루프 공간 다증화 (closed loop spatial multiplexing) PDSCH 전송) 경우 CQI 와 PMI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
[193] 【표 141
Figure imgf000029_0003
[194] 표 15 는 광대역 보고 경우 RI 피드백을 위한 UCI 필드를 나타낸다.
[195] 【표 15】
Figure imgf000029_0004
[196] 도 12 는 PRB 할당을 도시한 도면이다. 도 12 에 도시된 바와 같이, PRB 는 슬롯 ns에서 PUCCH 전송을 위해 사용될 수 있다.
[197] 2. 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation) 환경
|198] 2.1 CA 일반
[199] 3 GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution; Rel-8또는 Rel-9) 시스템 (이하, LTE 시스템)은 단일 컴포넌트 캐리어 (CC: Component Carrier)를 여러 대역으로 분할하여 사용하는 다중 반송파 변조 (MCM: Multi-Carrier Modulation) 방식을 사용한다. 그러나, 3GPP LTE-Advanced 시스템 (이하, LTE-A 시스템) 에서는 LTE : 시스템보다 광대역의 시스템 대역폭을 지원하기 위해서 하나 이상의 컴포년트 캐리어를 결합하여 사용하는 캐리어 병합 (CA: Carrier Aggregation)과 같은 방법을 사용할 수 있다. 캐리어 병합은 반송파 집성, 반송파 정합, 멀티 컴포년트 캐리어 환경 (Multi-CC)또는 멀티캐리어 환경이라는 말로 대체될 수 있다.
[200] 본 발명에서 멀티 캐리어는 캐리어의 병합 (또는, 반송파 집성)을 의미하며, 이때 캐리어의 병합은 인접한 (contiguous) 캐리어 간의 병합뿐 아니라 비 인접한 (noncontiguous) 캐리어 간의 병합을 모두 의미한다. 또한, 하향링크와 상향링크 간에 집성되는 컴포년트 캐리어들의 수는 다르게 설정될 수 있다. 하향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'DL CC라 한다) 수와 상향링크 컴포넌트 캐리어 (이하, 'UL CC'라 한다) 수가 동일한 경우를 대칭적 (symmetric) 병합이라고 하고, 그 수가 다른 경우를 비대칭적 (asymmetric) 병합이라고 한다. 이와 같은 캐리어 병합은 반송파 집성, 대역쓱 집성 (bandwidth aggregation), 스텍트럼 집성 (spectrum aggregation) 등과 같은 용어와 흔용되어 사용될 수 있다.
[2011 두 개 이상의 컴포년트 캐리어가 결합되어 구성되는 캐리어 병합은 LTE-A 시스템에서는 100MHz 대역폭까지 지원하는 것을 목표로 한다. 목표 대역보다 작은 대역폭을 가지는 1 개 이상의 캐리어를 결합할 때, 결합하는 캐리어의 대역폭은 기존 [MT 시스템과의 호환성 (backward compatibility) 유지를 위해서 기존 시스템에서 사용하는 대 역폭으로 제한할 수 있다.
[202] 예를 들어서 기존의 3GPP LTE 시스템에서는 { 1.4, 3, 5, 10, 15, 20} MHz 대역폭을 지원하며, 3GPP LTE-advanced 시스템 (즉, LTE-A)에서는 기존 시스템과의 호환을 위해 상기의 대역폭들만을 이용하여 20MHz 보다 큰 대역폭을 지원하도록 할 수 있다. 또한, 본 발명에서 사용되는 캐리어 병합 시스템은 기존 시스템에서 사용하는 대역폭과 상관없이 새로운 대역폭을 정의하여 캐리어 병합을 지원하도록 할 수도 있다.
[203] 또한, 위와 같은 캐리어 병합은 인트라 -밴드 CA(Intra-band CA) 및 인터—밴드 CA(Inter-band CA)로 구분될 수 있다. 인트라 -밴드 캐리어 병합이란, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC 들이 주파수상에서 인접 하거나 근접하여 위치하는 것을 의 미한다. 다시 말해, DL CC 및 /또는 UL CC 들의 캐리어 주파수가 동일한 밴드 내에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 반면, 주파수 영 역에서 멀리 떨어져 있는 환경을 인터 -밴드 CA(Inter-Band CA)라고 부를 수 있다. 다시 말해, 다수의 DL CC 및 /또는 UL CC 들의 캐리어 주파수가 서로 다른 밴드들에 위치하는 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 경우, 단말은 캐리어 병합 환경에서의 통신올 수행하기 위해서 복수의 RF(mdio frequency)단을 사용할 수도 있다.
[204] LTE-A 시스템은 무선 자원을 관리하기 위 해 셀 (cell)의 개념을 사용한다. 상술한 캐리어 병합 환경은 다중 쎌 (multiple cells) 환경으로 일컬을 수 있다. 샐은 하향링크 자원 (DL CC)과 상향링크 자원 (UL CC) 한 쌍의 조합으로 정의되나, 상향링크 자원은 필수 요소는 아니다. 따라서, 셀은 하향링크 자원 단독, 또는 하향링크 자원과 상향링크 자원으로 구성될 수 있다.
[2051 예를 들어 , 특정 단말이 단 하나의 설정된 서빙 ^(configured serving cell)을 가지는 경우 1 개의 DL CC 와 1 개의 UL CC 를 가질 수 있다. 그러나, 특정 단말이 2 개 이상의 설정된 서빙 셀을 가지는 경우에는 샐의 수만큼의 DL CC 를 가지며 UL
CC 의 수는 그와 같거나 그보다 작을 수 있다. 또는, 그 반대로 DL CC 와 UL CC 가 구성될 수도 있다. 즉, 특정 단말이 다수의 설정된 서빙 셀올 가지는 경우 JDL CC의 수보다 ULCC가 더 많은 캐리어 병합 환경도 지원될 수 있다.
[206] 또한, 캐리어 결합 (CA)은 각각 캐리어 주파수 (샐의 증심 주파수)가 서로 다른 둘 이상의 셀들의 병합으로 이해될 수 있다. 캐리어 결합에서 말하는 '셀 (Cell)'은 주파수 관점에서 설명되는 것으로, 일반적으로 사용되는 기지국이 커버하는 지리적 영역으로서의 '샐'과는 구분되어야 한다. 이하, 상술한 인트라 -벤드 캐리어 병합을 인트라 -밴드 다중 셀이라고 지칭하며, 인터—밴드 캐리어 병합을 인터 -밴드 다증 샐이라고 지칭한다.
[207】 LTE-A 시스템에서 사용되는 셀은 프라이머리 셀 (PCdᅵ: Primary Cell) 및 세컨더리 샐 (SCell: Secondary Cell)을 포함한다. P셀과 S셀은 서빙 셀 (Serving Cell)로 사용될 수 있다. RRC— CONNECTED 상태에 있지만 캐리어 병합이 설정되지 않았거나 캐리어 병합을 지원하지 않는 단말의 경우 , P 셀로만 구성된 서빙 샐이 단 하나 존재한다. 반면, RRC_CO NECTED 상태에 있고 캐리어 병합이 설정된 단말의 경우 하나 이상의 서빙 셀이 존재할 수 있으며, 전체 서빙 셀에는 P 셀과 하나 이상의 S샐이 포함된다.
[208] 서빙 셀 (P 셀과 S 셀)은 RRC 파라미터를 통해 설정될 수 있다. PhysCellld 는 셀의 물리 계층 식별자로 0부터 503 까지의 정수값을 가진다. SCdllndex 는 S 셀을 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short)식별자로 I 부터 7 까지의 정수값을 가진다. ServCetllndex 는 서빙 셀 (P 셀 또는 S 셀)올 식별하기 위하여 사용되는 간략한 (short) 식별자로 0 부터 7 까지의 정수값을 가진다. 0 값은 P 샐에 적용되며, SCelllndex 는 S샐에 적용하기 위하여 미리 부여된다. 즉, ServCdllndex에서 가장 작은 셀 ID (또는 셀 인덱스)을 가지는 셀이 P셀이 된다.
[209] P셀은 프라이머리 주파수 (또는, primary CC)상에서 동작하는 샐을 의미한다. 단말이 초기 연결 설정 (initial connection establishment) 과정을 수행하거나 연결 재- 설정 과정을 수행하는데 사용 ¾ 수 있으며, 핸드오버 과정에서 지시된 샐을 지칭할 수도 있디-. 또한, P 셀은 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 씰 증 제어관련 통신의 중심이 되는 셀올 의미한다. 즉, 단말은 자신의 P 샐에서만 PUCCH 를 할당 받아 전송할 수 있으며, 시스템 정보를 획득하거나 모니터링 절차를 변경하는데 P 셀만을 이용할 수 있다. E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)은 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 이동성 제어 정보 (mobilityControIInfo)를 포함하는 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용하여 핸드오버 절차를 위해 P셀만을 변경할 수도 있다.
[210】 S셀은 세컨더리 주파수 (또는, Secondary CC) 상에서 등작하는 셀을 의미할 수 있다. 특정 단말에 P샐은 하나만 할당되며, S샐은 하나 이상 할당될 수 있다. S샐은 RRC 연결이 설정이 이루어진 이후에 구성 가능하고 추가적인 무선 자원을 제공하는데 사용될 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 설정된 서빙 셀 중에서 P 샐을 제외한 나머지 셀들, 즉 S셀에는 PUCCH가 존재하지 않는다.
[211] E-UTRAN 은 S 셀을 캐리어 병합 환경을 지원하는 단말에게 추가할 때, RRC_CONNECTED 상태에 있는 관련된 셀의 동작과 관련된 모든 시스템 정보를 특정 시그널 (dedicated signal)을 통해 제공할 수 있다. 시스템 정보의 변경은 관련된 S 샐의 해제 및 추가에 의하여 제어될 수 있으며, 이 때 상위 계층의 RRC 연결 재설정 (RRCConnectionReconfigutaion) 메시지를 이용할 수 있다. E-UTRAN은 관련된 S 셀 안에서 브로드캐스트하기 보다는 단말 별로 상이한 파라미터를 가지는 특정 시그널링 (dedicated signaling) 할 수 있다.
[212] 초기 보안 활성화 과정이 시작된 이후에, E-UTRAN 은 연결 설정 과정에서 초기에 구성되는 P 셀에 부가하여 하나 이상의 S 셀을 포함하는 네트워크를 구성할 수 있다. 캐리어 병합 환경에서 P 셀 및 S 샐은 각각의 컴포넌트 캐리어로서 동작할 수 있다. 이하의 실시예에서는 프라이머리 컴포년트 캐리어 (PCC)는 P 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있으며, 세컨더리 컴포년트 캐리어 (SCC)는 S 셀과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
|213} 도 B 은 본 발명의 실시예들에서 사용되는 컴포년트 캐리어 (CC) 및 LTE— A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합의 일례를 나타내는 도면이다. [214] 도 13(a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포년트 캐리어 에는 DL CC 와 UL CC 가 있다. 하나의 컴포년트 캐리어는 20MHz 의 주파수 범위를 가질 수 있다.
[215] 도 B(b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 6(b)의 경우에 20MHz 의 주파수 크기를 갖는 3 개의 컴포년트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC 와 UL CC 가 각각 3 개씩 있으나, DL CC 와 UL CC 의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3 개의 CC 를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호 /데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호 /데이터를 송신할 수 있다.
[216] 만약, 특정 셀에서 N 개의 E>L CC 가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC 를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC 에 우선순위를 주어 주된 DL CC 를 단말에 할당할 수 있으며 , 이러한 경우 UE 는 L 개의 DL CC 는 반드시 모니터 링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
[217] 하향링크 자원의 반송파 주파수 (또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수 (또는, .UL CC) 사이의 링키지 (linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위 계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어 , SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링 키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성 될 수 있다. 구체적으로, 링 키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH 가 전송되는 DL CC 와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC 간의 맵핑 관계를 의 미할 수 있으며, HARQ 롤 위 한 테이터가 전송되는 DL CC (또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC (또는 DL CC)간의 맵¾ 관계를 의미할 수도 있다. 【218] 2.2 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) [219| 캐리어 병합 시스템에서는 캐리어 (또는 반송파) 또는 서 빙 셀 (Serving Cell)에 대한 스케줄링 관점에서 자가 스케줄링 (Self-Scheduling) 방법 및 크로스 캐리어 스케줄링 (Cross Carrier Scheduling) 방법의 두 가지가 있다. 크로스 캐리어 스케즐링은 크로스 컴포년트 캐리어 스케줄링 (Cross Component Carrier Scheduling) 또는 크로스 셸 스케줄링 (Cross Cell Scheduling)으로 일컬을 수 있다.
[220] 자가 스케즐링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH 가 동일한 DL CC 로 전송되거나: DL CC 에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH 가 UL Grant 를 수신한 DL CC 와 링크되어 있는 UL CC 를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[221] 크로스 캐리어 스케줄링은 PDCCH(DL Grant)와 PDSCH 가 각각 다른 DL CC 로 전송되거나, DL CC 에서 전송된 PDCCH(UL Grant)에 따라 전송되는 PUSCH 가 UL 그랜트를 수신한 E>L CC 와 링크되어 있는 UL CC 가 아닌 다른 UL CC 를 통해 전송되는 것을 의미한다.
[222] 크로스 캐리어 스케줄링 여부는 단말 특정 (UE-specific)하게 활성화 또는 비활성화될 수 있으며 , 상위 계층 시그널링 (예를 들어 , RRC 시그널링)을 통해서 반정적 (semi-static)으로 각 단말 별로 알려질 수 있다.
[223] 크로스 캐리어 스케줄링 이 활성화된 경우, PDCCH 에 해당 PDCCH 가 지시하는 PDSCH/PUSCH 가 어느 E>L/UL CC 를 통해서 전송되는지를 알려주는 캐리어 지사자 필드 (CIF: Carrier Indicator Field)가 필요하다. 예를 들어, PDCCH 는 PDSCH 자원 또는 PUSCH 자원을 CIF 를 이용하여 다수의 컴포넌트 캐리어들 증 하나에 할당할 수 있다. 즉, DL CC 상에서의 PDCCH 가 다중 집성된 DIJUL CC 중 하나에 PDSCH 또는 PUSCH 자원을 할당하는 경우 CIF 가 설정된다. 이 경우, LTE Release-8 의 DCI 포맷은 CIF 에 따라 확장될 수 있다. 이 때 설정된 CIF 는 3bit 필드로 고정되거나, 설정된 CIF 의 위치는 DCI 포맷 크기와 무관하게 고정될 수 있다. 또한, LTE Release-S 의 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기 반의 자원 매핑)를 재사용할 수도 있다. [224] 반면, DL CC 상에서의 PDCCH 가 동일한 DL CC 상에서의 PDSCH 자원을 할당하거나 단일 링크된 UL CC 상에서의 PUSCH 자원을 할당하는 경우에는 CIF 가 설정되지 않는다. 이 경우, LTE Release-8 과 동일한 PDCCH 구조 (동일 코딩 및 동일한 CCE 기반의 자원 매핑)와 DCI 포맷이 사용될 수 있다.
[225] 크로스 캐리어 스케줄링 이 가능할 때, 단말은 CC 별 전송 모드 및 /또는 대역폭에 따라 모니터링 CC 의 제어영 역에서 복수의 DCI 에 대한 PDCCH 를 모니터 링하는 것이 필요하다. 따라서, 이를 지원할 수 있는 검색 공간의 구성과 PDCCH 모니터링 이 필요하다.
[226] 캐리어 병합 시스템에서, 단말 DL CC 집합은 단말이 PDSCH 를 수신하도록 스케줄링된 DL CC 의 집합을 나타내고, 단말 UL CC 집합은 단말이 PUSCH 를 전송하도록 스케줄링된 UL CC 의 집합을 나타낸다. 또한, PDCCH 모니터링 집합 (monitoring set)은 PDCCH 모니터 링을 수행하는 적어도 하나의 DL CC 의 집합을 나타낸다. PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합과 같거나, 단말 DL CC 집합의 부집합 (subset)일 수 있다. PDCCH 모니터 링 집합은 단말 DL CC 집합내의 DL CC 들 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다. 또는 PDCCH 모니터링 집합은 단말 DL CC 집합에 상관없이 별개로 정의될 수 있다. PDCCH 모니터링 집합에 포함되는 DL CC 는 링크된 UL CC 에 대한 자기-스케줄링 (self-scheduling)은 항상 가능하도록 설정될 수 있다. 이 러한, 단말 DL CC 집합, 단말 UL CC 집합 및 PDCCH 모니터 링 집합은 단말 특정 (UE-specific), 단말 그룹 특정 (UE group-specific) 또는 샐 특정 (Cell- specific)하게 설정될 수 있다.
[227] 크로스 캐리어 스케줄링 이 비 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터링 집합이 항상 단말 DL CC 집합과 동일하다는 것을 의미하며 , 이러한 경우에는 PDCCH 모니터링 집합에 대한 별도의 시그널링과 같은 지시가 필요하지 않다. 그러나, 크로스 캐리어 스케줄링이 활성화된 경우에는 PDCCH 모니터 링 집합이 단말 DL CC 집합 내에서 정의 되는 것이 바람직하다. 즉, 단말에 대하여 PDSCH 또는 PUSCH 를 스케줄링 하기 위하여 기지국은 PDCCH 모니터 링 집합만을 통해 PDCCH 를 전송한다. [228] 도 14 는 본 발명 의 실시 예들에서 사용되는 크로스 캐리어 스케줄링에 따른 LTE-A 시스템의 서브 프레임 구조를 나타낸다.
[229] 도 14 를 참조하면, LTE— A 단말을 위한 DL 서브프레임은 3 개의 하향링크 컴포년트 캐리어 (DL CC)가 결합되어 있으며, DL CC 'A'는 PDCCH 모니터 링 DL CC 로 설정된 경우를 나타낸다. CIF 가 사용되지 않는 경우, 각 DL CC 는 CIF 없이 자신의 PDSCH 를 스케즐링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 반면, CIF 가 상위 계층 시그널링을 통해 사용되는 경우, 단 하나의 DL CC 'A'만이 CIF 를 이용하여 자신의 PDSCH 또는 다른 CC 의 PDSCH 를 스케줄링하는 PDCCH 를 전송할 수 있다. 이때, PDCCH 모니터링 DL CC 로 설정되지 않은 DL CC 'B' 와 'C는 PDCCH 를 전송하지 않는다.
[230] 도 15 는 본 발명의 실시 예들에서 사용되는 크로스 캐리 어 스케줄링 에 따른 서빙 셀 구성의 일례를 나타내는 도면이다.
[231] 캐리어 결합 (CA)을 지원하는 무선 접속 시스템에서 기지국 및 /또는 단말들은 하나 이상의 서빙 셀들로 구성 될 수 있다. 도 15 에서 기지국은 A 셀, B 셀, C 셀 및 D 샐 등 총 4 개의 서빙 셀을 지원할 수 있으며, 단말 A 는 A 셀, B 셀 및 C 샐로 구성 되고, 단말 B 는 B 셀, C 셀 및 D 샐로 구성되며, 단말 C 는 B 셀로 구성된 경우를 가정 한다. 이 때, 각 단말에 구성된 셀들 중 적어도 하나는 P 셀로 설정될 수 있다. 이때, P 셀은 항상 활성화된 상태이며, S 젤은 기지국 및 /또는 단말에 의해 활성 화 또는 비활성화될 수 있다.
[232] 도 15 에서 구성된 셀은 기지국의 셀 증에서 단말로부터 의 측정 보고 (measurement report) 메시지를 기반으로 CA 에 셀 추가가 가능한 셀로서 단말별로 설정 가능하다. 구성된 셀은 PDSCH 신호 전송에 대한 ACK/NACK 메시지 전송을 위 한 자원을 미리 예약해 둔다. 활성 화된 셀 (Activated cell)은 구성된 셀들 중애서 실제 FDSCH 신호 및 /또는 PUSCH 신호를 전송하도록 설정된 셀이며, CSI 보고 및 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 샐 (De- Activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 신호 송수신을 수행하지 않도록 구성되는 샐이며, CSI 보고 및 SRS 전송도 중단된다.
[233] 2.3 CA PUCCH (Carrier Aggregation Physical Uplink Control Channel)
[234] 캐리어 병합을 지원하는 무선 통신 시스템에서 : UCI (예를 들어, 다중 ACK/NACK, SR, CSI 등)를 피드백 하기 위한 PUCCH 포맷이 정의될 수 있다. 이하, 설명의 편의를 위해 이러한 PUCCH의 포떳을 CA PUCCH 포맷이라고 지칭한다.
[235] 도 16는 CAPUCCH의 신호 처리 과정을 예시하는 도면이다.
[236] 도 16을 참조하면, 채널 코딩 블록 (channel coding block)은 정보 비트 a— 0, a_l, ...,a_M-l(예, 다중 ACK/NACK 비트)를 채널 코딩하여 코딩 비트 (encoded bit, coded bit or coding bit)(또는 코드워드) b_0, b— 1, b_N-l 을 생성한다. M 은 정보 비트의 사이즈를 나타내고, N 은 코딩 비트의 사이즈를 나타낸다. 정보 비트는 상향링크 제어 정보 (UCI), 예를 들어 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어를 통해 수신한 복수의 데이터 (또는 PDSCH)에 대한 다중 ACK/NACK 을 포함한다. 여기서, 정보 비트 a_0, aj, …, a— M-1는 정보 비트를 구성하는 UCI의 종류 /개수 /사이즈에 상관없이 조인트 코딩된다. 예를 들어, 정보 비트가 복수의 하향링크 컴포넌트 캐리어에 대한 다중 ACK/NACK 을 포함하는 경우, 채널 코딩은 하향링크 컴포년트 캐리어 별, 개별 ACK/NACK 비트 별로 수행되지 않고, 전체 비트 정보를 대상으로 수행되며, 이로부터 단일 코드워드가 생성된다. 채널 코딩은 이로 제한되는 것은 아니지만 단순 반복 (repetition), 단순 코딩 (simplex coding), RM(Reed Muller) 코딩, 펑처링된 RM 코딩', TBCC(Tail-biting convolutional coding), LDPC(low-density parity-check) 혹은 터보- 코딩을 포함한다. 도시하지는 않았지만, 코딩 비트는 변조 차수와 자원 양을 고려하여 레이트 -매칭 (rate-matching) 될 수 있다. 레이트 매칭 기능은 채널 코딩 블록의 일부로 포함되거나 별도의 기능 블록을 통해 수행될 수 있다.
[237] 변조기 (modulator)는 코딩 비트 b_0, bj, bᅳ N-l을 변조하여 변조 심볼 c—0, c_l, ..., c_L-l 을 생성한다. L 은 변조 심볼의 사이즈를 나타낸다. 변조 방법은 전송 신호의 크기와 위상을 변형함으로써 수행된다. 변조 방법은 예를 들어, n-PSK(Phase Shift Keying), n-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)을 포함한다 (n 은 2 이상의 정수). 구체적으로, 변조 방법은 BPSK(Binary PSK), QPSK(Quadrature PSK), 8-PSK, QAM, 16- QAM, 64-QAM 등을 포함할 수 있다.
[238} 분주기 (divider)는 변조 심볼 c_0, cj , cJL-l 을 각 슬롯으로 분주한다. 변조 심볼을 각 슬롯으로 분주하는 순서 /패턴 /방식은 특별히 제한되지 않는다. 예를 들어, 분주기는 변조 심볼을 앞에서부터 순서 대로 각각의 슬롯에 분주할 수 있다 (로컬형 방식). 이 경우, 도시 한 바와 같이, 변조 심볼 c_0, c— 1, c_L/2-l 은 슬롯 0 에 분주되고, 변조 심볼 c_ L/2, c— L/2+1, c_L-l 은 슬롯 1 에 분주될 수 있다. 또한, 변조 심볼은 각각의 슬롯으로 분주 시에 인터리빙 (또는 퍼뮤테 이션) 될 수 있다. 예를 들어, 짝수 번째 변조 심볼은 슬롯 0 에 분주되고 홀수 번째 변조 심볼은 슬롯 1 에 분주될 수 있다. 변조 과정과 분주 과정은 순서가 바¾ 수 있다.
[239] DFT 프리코더 (precoder)는 단일 반송파 파형 (single carrier waveform)을 생성하기 위해 각각의 슬롯으로 분주된 변조 심볼에 대해 DFT 프리코딩 (예, 12- 포인트 DFT)을 수행한다. 도면을 참조하면, 슬롯 0 에 분주된 변조 심볼 c_0, c一 1 , cJL/2-l 은 DFT 심볼 d— 0, d_l, …, d L/2-l 로 DFT 프리코딩 되 고, 슬롯 1 에 분주된 변조 심블 c_ L/2, c_ L/2+1, c_L-l 은 DFT 심볼 d_ L/2, d— L/2+1, d_L-l 로 DFT 프리코딩 된다. DFT 프리코딩은 상응하는 다른 선형 연산 (linear operation) (예, walsh precodmg)으로 대체될 수 있다.
[240] 확산 블록 (spreading block)은 DFT 가 수행된 신호를 SC-FDMA 심볼 레벨에서 (시간 도메인) 확산한다. SC-FDMA 심볼 레벨의 시간 도메인 확산은 확산 코드 (혹은 확산 시 뭔스)를 이용하여 수행된다. 확산 코드는 준 직교 코드와 직교 코드를 포함한다. 준 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, PN(Pseudo Noise) 코드를 포함한다. 직교 코드는 이로 제한되는 것은 아니지만, 왈쉬 코드, 이 FT 코드를 포함한다. 직교 코드 (Orthogonal Code, OC)는 직교 시뭔스 (orthogonal sequence), 직교 커 버 (Orthogor ! Cover, OC), 직교 커 버 코드 (Orthogonal Cover Code, OCC)와 흔용될 수 있다. 본 명세서는 설명의 용이성을 위 해 확산 코드의 대표 예로 직교 코드를 위주로 설명하지만, 이는 예시로서 직교 코드는 준 직교 코드로 대체될 수 있다. 확산 코드 사이즈 (또는 확산 인자 (SF: Spreading Factor))의 최대 값은 제어 정보 전송에 사용되는 SC-FDMA 심볼의 개수에 의해 제한된다. 예를 들어, 한 슬롯에서 5 개의 SOFDMA 심볼이 제어 정보 전송에 사용되는 경우, 슬롯 별로 길이 5 의 (준)직교 코드 (W0, wl , w2, w3, w4)가 사용될 수 있다 . SF 는 제어 정보의 확산도를 의미하며, 단말의 다중화 차수 (multiplexinig order) 또는 안테나 다증화 차수와 관련될 수 있다. SF 는 1 , 2, 3, 4, 5,...와 같이 시스템의 요구 조건에 따라 가변될 수 있으며, 기지국과 단말간에 미리 정의되거나, DCI 혹은 RRC 시 그널링을 통해 단말에게 알려질 수 있다.
[241] 위의 과정올 거쳐 생성된 신호는 PRB 내의 부반송파에 맵핑된 후 IFFT 를 거쳐 시간 도메인 신호로 변환된다. 시간 도메인 신호에는 CP 가 부가되고, 생성된 SC-FDMA 심볼은 RF 단을 통해 전송된다. [242] 3. 채널상태정보 (CSI: Channel State Information) 피드백 방법
[243] 3.1 채널상태정보 (CSI)
[244] 먼저, 3GPP LTE 시스템에서는 하향링크 수신 주체 (예를 들어 , 단말)가 하향링크 전송 주체 (예를 들어, 기지국)에 접속되어 있을 때에 , 하향링크로 전송되는 참조신호의 수신강도 (RSRP: reference signal received power), 참조신호의 품질 (RSRQ: reference signal received quality) 등에 대한 측정을 임의의 시간에 수행하여, 측정 결과를 기지국에 게 주기 적 (periodic)으로 흑은 이벤트 기반 (event triggered)으로 보고할 수 있다.
【245】 각각의 단말은 하향링크 채널상황에 따른 하향링크 채널정보를 상향링크를 통해 보고하며 , 기지국은 각각의 단말로부터 받은 하향링크 채널정보를 이용하여 각각의 단말 별로 데이터 전송을 위해 적절한 시간 /주파수 자원과 변조 및 코딩 기법 (MCS: Modulation and Coding Scheme) 등을 정 할 수 있다. [246] 이러한 채널 상태 정보 (CSI: Channel State information)는 CQI(Channel Quality Indication), PMI(Precoding Matrix Indicator), PTI(Precoder Type Indication) 및 /또는 RI(Rank Indication)로 구성될 수 있고, 각각의 단말의 전송 모드에 따라 CSI 가 모두 전송되거나 그 중 일부만 전송될 수도 있다. CQI 는 단말의 수신신호품질 (received signal quality)에 의해 정해지는데, 이는 일반적으로 하향링크 참조신호의 측정에 기반하여 결정될 수 있다. 이때 실제로 기지국에게 전달되는 CQI 값은, 단말이 측정한 수신신호품질에서 블록에러율 (BLER: Block Error Rate)을 10% 이하로 유지하면서 최대의 성능을 낼 수 있는 MCS에 해당된다.
[247] 또한 이러한 채널정보의 보고방식은 주기적으로 전송되는 주기적 보고 (periodic reporting)와 기지국의 요청에 의해서 전송되는 비주기적 보고 (aperiodic reporting)로 나워진다.
[248] 비주기적 보고의 경우, 기지국이 단말에게 내려주는 상향링크 스케줄링 정보에 포함된 1 또듣 2 비트의 요청 비트 (CQI request bit)에 의해 각각의 단말에게 설정되며, 각각의 단말은 이 정보를 받으면 자신의 전송 모드를 고려한 채널정보를 ᅳ PUSCH 를 통해서 기지국에 전달할 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송되지 않도록 설정될 수 있다.
[249】 주기적 보고의 경우, 상위계층 신호를 통해 채널정보가 전송되는 주기와 해당 주기에서의 오프셋 (offset) 등이 서브프레임 단위로 각각의 단말에게 - 시그널링되며, 정해진 주기에 따라 각각의 단말의 전송 모드를 고려한 채널정보가 PUCCH 를 통해서 기지국에 전달될 수 있다. 정해진 주기에 따라 채널정보가 전송되는 서브프레임에 상향링크로 전송되는 데이터가 동시에 존재하는 경우에는, 이때는 해당 채널정보를 PUCCH 이 아닌 데이터와 함께 PUSCH 를 통해서 전송할 수 있다. PUCCH 를 통한 주기적 보고의 경우에는 PUSCH 에 비하여 제한된 비트 (예를 들어, 11 비트)가 사용될 수 있다. 동일한 PUSCH 상에서 RI 및 CQI/PMI 가 전송될 수 있다. [250] 주기적 보고와 비주기적 보고가 동일한 서브프레임 내에서 층돌하는 경우에는 비주기적 보고만이 수행될 수 있다.
[251] 광대역 (Wideband) CQI/PMI 를 계산함에 있어서 가장 최근에 전송된 RI 를 사용할 수 있다. PUCCH CSI 보고 모드 (reporting mode)에서의 RI는 PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI 와 독립적 (independent)이며, PUSCH CSI 보고 모드에서의 RI 는 해당 PUSCH CSI 보고 모드에서의 CQI/PMI 에 대해서만 유효 (valid)하다.
[252] 표 16은 PUCCH에서 전송되는 CSI 피드백 타입 및 PUCCH CSI 보고 모드를 설명한 표이다.
[253] 【표 16】
Figure imgf000042_0001
[254] 표 16을 참조하면, 채널 상태 정보의 주기적 보고 (periodic reporting)에 있어서 CQI 와 PMI 피드백 타입에 따라, 모드 1-0, 1-1, 2-0 및 2-1 의 4 가지 보고 모드 (reporting mode)로 나눌 수 있다.
[255] CQI 피드백 타입에 따라 광대역 CQI(WB CQI: deband CQI)와 서브 밴드 (SB CQI: subband CQI)로 나눠지며, PMI 전송 여부에 따라 No PMI와 단일 (single) PMI 로 나눠진다. 표 16 에서는 No PMI 가 개 -루프 (OL: open-loop), 전송 다이버시티 (TD: Transmit Diversity) 및 단일-안테나 (single-antenna)의 경우에 해당하고, 단일 PMI 는 펴 1-루프 (CL: closed-loop)에 해당함올 나타낸다.
[256] 모드 1-0 는 PMI 전송은 없고 WB CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 M 는 개ᅳ루프 (OL) 공간 다중화 (SM: Spatial Multiplexing)의 경우에만 전송되고, 4 비트로 표현되는 하나의 WB CQI 가 전송될 수 있다. RI 가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다.
[257] 모드 1-1 은 단일 PMI 및 WB CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께. , 4 비트의 WB CQI 및 4 비트의 WB PMI 가 전송될 수 있다. 추가적으로, RI 가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI(Wideband Spatial Differential CQI)가 전송될 수 있다. 2 코드워드 전송에 있어서 WB 공간 차등 CQI 는, 코드워드 1 에 대한 WB CQI 인덱스와 코드워드 2 에 대한 WB CQI 인텍스의 차이 값을 나타낼 수 있다. 이들 차이값은 집합 {-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3} 중 하나의 값을 가지고, 3 비트로 표현될 수 있다.
[258] 모드 2-0 은 PMI 전송은 없고 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우 RI 는 개 -루프 공간 다중화 (OL SM)의 경우에 만 전송되고, 4 비트로 표현되는 WB CQI 가 전송될 수 있다. 또한, 각각의 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)에서 최적 (Best-1)의 CQI 가 전송되고, Best-1 CQI 는 4 비트로 표현될 수 있다. 또한, Best-1 을 지시하는 L 비트의 지시자 (indicator)가 함께 전송될 수 있다. RI 가 1 초과인 경우에는, 제 1 코드워드에 대한 CQI 가 전송될 수 있다.
[259] 모드 2-1 은 단일 PMI 및 단말이 선택한 (UE selected) 대역의 CQI 가 전송되는 경우이다. 이 경우, RI 전송과 함께, 4 비트의 WB CQI, 3 비트의 WB 공간 차등 CQI 및 4 비트의 WB PMI 7} 전송될 수 있다. 추가적으로, 각각의 대역폭 부분 (BP)에서 4 비트의 Best-1 CQI 가 전송되고, L 비트의 Best-1 지시자가 함께 전송될 수 있다. 추가적으로, RJ 가 1 초과인 경우에는, 3 비트의 Best-I 공간 차등 CQI 가 전송될 수 있다. 이는 2 코드워드 전송에 있어서, 코드워드 1 의 Best-1 CQI 인덱스와 코드워드 2 의 Best-1 CQI 인 엑스의 차이값을 나타낼 수 있다. [260] 각 전송 모드 (transmission mode)에 대하여 다음과 같이 주기적인 PUCCH CSI 보고 모드가 지원된다.
[261] 1) 전송 모드 1 모 ^ 1-0 및 2-0
[262] 2) 전송 모드 2 모亡 1-0 및 2-0
[2631 3) 전송 모드 3 1-0 및 2-0
[264] 4) 전송 모드 4 모仁 1-1 및 2-1
[2651 5) 전송 모드 5 모 c 1-1 및 2-1
[266] 6) 전송 모드 6 ψ n 1-1 및 2-1
[267] 7) 전송 모드 7 모 n 1-0 및 2-0
[268] 8) 전송 모드 8: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되는 경우에는 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되는 경우 모드 1-0 및 2-0
[269] 9) 전송 모드 9: 단말이 PMI/RI 보고가 설정되고 CSI-RS 포트의 수 > 1 인 경우 모드 1-1 및 2-1, 단말이 PMI/RI 보고를 하지 않도록 설정되거나 CSI-RS 포트의 수 =1 인 경우 모드 1-0 및 2-0
[270] 각 서빙 셀에서 주기적인 PUCCH CS1 보고 모드는 상위 계층 시그널링에 의하여 설정된다. 모드 1-1 은 'PUCCH_formatl-l_CSI_reportmg_mode' 파라미터를 사용하는 상위 계층 시그널링에 의하여 서브모드 (submode) 1 또는 서브모드 2 중 하나로 설정된다.
[271] 단말이 선택한 SB CQI 에서 특정 서빙 셀의 특정 서브프레임에서 CQI 보고는 서빙 셀의 대역폭의 일부분인 대역폭 부분 (BP: Bandwidth Part)의 하나 이상의 채널 상태의 측정을 의미한다. 대역폭 부분은 가장 낮은 주파수에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서로 대역폭 크기의 증가 없이 인덱스가 부여된다.
[272] 3.2 CSI 피드백 방법
[273] LTE 시스템에서는 채널 정보 없이 운용되는 개루프 MIMO(open-loop MIMO) 방식과 채널 정보를 기반으로 운용되는 폐루프 MiMO(closed-loop IMO) 방식이 사용된다. 폐루프 M1MO 방식 에서 ΜΙΜΟ 안테나의 다중화 이득 (multiplexing gain)을 얻기 위 해 송수신 단은 각각 채널 정보 (예를 들어, CSI)를 바탕으로 범포밍을 수행할 수 있다. 기지국은 CSI 를 얻기 위해 UE 에 게 PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)를 할당하여 하향링크 채 널에 대한 CSI 를 피드백 하도록 명 령 할 수 있다.
[274] CSI 는 랭크 지시자 (RI: Rank Indicator) 정보, 프리코딩 행렬 인덱스 (PMI: Precoding Matrix Index) 정보 및 채널 상태 지시 (CQI: Channel Quality Indication) 정보를 포함한다. RI 는 채널의 랭크 정보를 나타내며, UE 가 동일 주파수 시간 자원을 통해 수신 하는 데이터 스트림의 개수를 의미 한다. RI 값은 채널의 통텀 페이딩 (long term fading)에 의해 우세하게 (dominant) 하게 결정되므로 PMI 및 CQI 값 보다 통상 더 긴 주기를 가지고 UE 에서 기지국으로 피드백 된다. PMI 는 채널의 공간 특성을 반영한 값이다. PMI 는 SINR 등의 매트릭 (metric)을 기준으로 UE 가 선호하는 기지국의 프리코딩 인덱스를 나타낸다. CQI 는 채널의 세기를 나타내는 값으로 통상 기지국이 PMI 를 이용했을 때 얻을 수 있는 수신 SINR 을 의미한다.
[275] LTE-A 시스템과 같이 보다 진보된 통신 시스템에서는 MU-MIMO (multi-user MIMO)를 이용한 추가적인 다증 사용자 다이버시티 (multi-user diversity)를 얻는 방식 이 추가되었다. 이를 위해 채널 피드백 관점 에서는 보다 높은 정확성 이 요구된다. 그 이유는 MU-MIMO 에서는 안테나 도메인 (domain)에서 다중화되는 단말간의 간섭 채널 존재하기 때문에 피드백 채널의 정확성 이 피드백을 수행한 단말뿐 아니 라 다중화되는 다른 단말에 대한 간섭에도 큰 영향을 미치기 때문이다. 따라서, LTE-A 시스템에서는 피드백 채널의 정확성을 높이기 위해 최종 PMI 를 장기 (long-term) 및 /또는 광대역 PMI 인 W1 과 단기 (short-term) 및 /또는 서브밴드 PMI 인 W2 로 나누어 설계하는 것 이 결정되 었다.
[276J 기지국은 W1 및 W2 등 두 종류의 채널 정보로부터 하나의 최종 PMI 를 구성하는 계층적 코드북 변환 (hierarchical codebook transformation) 방식의 일례로 다음 수학식 4 와 같이 채널의 장기 공분산 행렬 (long-term covariance matrix)를 이용하여 코드북을 변환할 수 있다.
[277] 【수학식 4】
W =膨/ W1W2)
[2781 수학식 4 에서 WI (즉, 장기 PMI) 및 W2(즉, 단기 PMI)는 채 널 정보를 반영하기 위해 생성된 코드북의 코드워드들이고, W 는 변환된 최종 코드북의 코드워드를 의미하며 , norm(A)는 행렬 A 의 각 컬럼 (column) 별 평균 (norm)이 1 로 정규화된 행 렬을 의미한다.
[279] 수학식 4 에서 W1 및 W2 의 구조는 다음 수학식 5 와 같다.
[280] 【수학식 5】 Nt/2 by M matrix.
(if rank = r) , where l≤ k,l, m≤M and k, I, m are integer.
Figure imgf000046_0001
[281] 수학식 5 에서 나타나는 Wl , W2 의 코드워드 구조는 교차 편광 안테니 .(cross polarized antenna)를 사용하고, 안테나 간 간격이 조밀한 경우 (예를 들어, 통상 인접 안테나 간 거리가 신호 파장의 반 이하인 경우 해당)에 발생하는 채널의 상관 (correlation) 특성을 반영하여 설계된 구조이다.
[282] 교차 편광 안테나의 경우, 안테나들올 수평 안테나 그룹 (horizontal antenna group)과 수직 안테나 그룹 (vertical antenna group) 으로 구분 할 수 있다. 이때, 각 안테나 그룹은 ULA(uniform linear array) 안테나의 특성을 가지며 , 두 안테나 그룹은 상호 같이 배치 (co— located)되어 있다. 따라서 , 각 그룹의 안테나들 간 상관은 동일한 선형 위상 증가 (linear phase increment) 특성을 가지며, 안테나 그룹들 간 상관은 위상 희 전 (phase rotation)된 특성을 갖는다.
[283] 코드북은 결국 무선 채널을 양자화 (quantization) 한 값이기 때문에, 코드북은 소스에 해당하는 채널의 특성을 그대로 반영하여 설계되는 것 이 바람직하다. 수학식 6 은 설명의 편의를 위해 수학식 4 및 5 의 구조로 만든 탱크 1 코드워드의 나타낸다. 수학식 6 을 참조하면, 이 러 한 채 널 특성이 수학식 4 를 만 코드워드에 반영되었음을 확인할 수 있다.
[284] 【수학식 6】
Figure imgf000047_0001
[285] 수학식 6 에서 코드워드는 Nt (즉, 송신기 안테나 수 )χ1 의 백터로 표현된다. 이때, 수학식 6 은 상위 백터 ) 와 하위 백터 예 두 개로 구조화되어 있고, 각각은 수평 안테나 그룹과 수직 안테나 그룹의 상관 특성을 나타낸다. 이 때, X, ) 는 각 안테나 그룹간 상관 특성을 반영하여 선형 위상 증가를 갖는 백터로 표현되는 것 이 유리하며, 대표적 인 예로 DFT 행렬이 있다.
[286] 또한 CoMP 를 위해서도 보다 높은 채널 정확성이 필요하다. 예를 들어 , CoMP JT(Joint Transmission)의 경우 여 러 기지국이 특정 UE 에 게 동일한 데이터를 협 력 전송하므로, 이론적으로 안테나가 지 리적으로 분산되어 있는 MIMO 시스템으로 간주 할 수 있다. 즉, JT 에서 MU-MIMO 를 하는 경우도 단일 썰 MU- MIMO 와 마찬가지로 함께 스케줄링되는 UE 간 간섭을 피하기 위해 높은 수준의 채널 정확성이 요구 된다 . CoMP CB(Coordinated Beamforming)의 경우 역시 인접 셀이 서빙 셀에게 주는 간섭을 회피하기 위해서 정교한 채널 정보가 요구된다.
[28기 3.3 CSI 보고를 위한 단말 동작
[288] CQI, PMI, 프리코딩 타입 지시자 (PTI: Precoding Type Indicator) 및 /또는 RI 를 포함하는 CSI 를 보고하기 위해 단말이 사용하는 시간 및 주파수 자원들은 기지국에 의해 스케줄링 된다. 단말은 공간 다중화 (SM: Spatial Multiplexing)에 대해서 전송 레이어들의 개수에 상응하는 RI 를 결정해야 한다. 단말은 전송 다이버시티에 대해서 RI 는 1 로 설정된다. [289] 전송 모드 8 또는 9 인 단말은 상위 계층 파라미터 pmi-RI-Report 에 따라 PMI/RI 보고를 구성하거나 구성하지 않는다. 만약, 서브프레임 집합 CCS1,0및 CCSIJ이 상위 계층에 의해 구성된 단말은 자원-제한된 CSI 측정으로 구성된다.
[290] 단말이 하나 이상의 서빙셀들로 구성되면, 단말은 활성화된 서빙샐들에 대해서만 CSI 보고를 수행한다. 단말이 PUSCH 및 PUCCH 동시 전송으로 구성되지 않으면, 단말은 PUSCH 할당이 되지 않은 서브프레임의 PUCCH 상에서 주기적으로 CSI 보고를 수행한다. 단말이 PUSCH 및 PUCCH 동시 전송으로 구성되지 않으면, 단말은 제일 작은 서빙셀 인덱스 (ServCelllndex)를 갖는 서빙셀의 PUSCH 가 할당된 서브프레임에서 주기적인 CSI 보고를 수행한다. 이때, 단말은 PUSCH 상에서 PUCCH 기반의 주기적 CSI 보고 포맷과 동일한 포맷을 이용한다. 기설정된 조건 하에서 단말은 PUSCH 상에서 비주기적 CSI 보고를 전송한다. 예를 들어, 비주기적 CQI/PMI 보고에 대해서, 구성된 CSI 피드백 타입이 RJ 보고를 지원하는 경우에만 RI 보고가 전송된다.
[291] 또한, 단말이 주기적으로 CSI 보고를 수행하는 경우에도, 기지국으로부터 CSI 요청 필드가 설정된 UL 그랜트를 수신하면 단말은 비주기적으로 CSI 보고를 수행할 수 있다.
[292】 3.3.1 PUSCH를 통한 비주기적 CSI 보고
[293] 단말은 서빙샐 c 의 서브프레임 n 에서 CSI 요청 필드가 설정된 상향링크 DCI 포맷 (즉, UL grant) 또는 임의 접속 웅답 그랜트를 수신하면, 서브프레임 n+k 에서 PUSCH 를 통해 비주기적 CSI 보고를 수행한다. CSI 요청 필드가 1 비트이고, CSI 요청 필드가 'Γ로 설정되면 서빙셀 c 에 대해서 CSI 보고 요청이 트리거된다. CSI 요청 필드가 2 비트이면, 다음 표 17 에 따라 CSI 보고 요청이 트리커된다.
[294] 【표 17】
Figure imgf000049_0001
[295] 표 17 에서 CSI 요청 필드가 '00,으로 설정되면 비주기적 CSI 보고가 트리거되지 않음을 나타내고, '01'로 설정되면 서빙셀 c에 대한 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타내고, '10'으로 설정되면 상위 계층으로부터 구성된 서빙셀들의 제 1집합에 대해서 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타내며, '11'로 설정되면 상위 계층으로부터 구성된 서빙샐들에 대한 제 2 집합에 대해 비주기적 CSI 보고가 트리거됨을 나타낸다.
[296] 단말에는 특정 서브프레임에서 하나 이상의 비주기적 CSI 보고 요청이 이뤄지지 않는다. [297] 3.3.2PUCCH를통한주기적 UCI 보고
[298] LTE-A 시스템 (예를 들어, Rel-10, 11, 12 등)에서는 복수의 DL CC를 통해 전 송된 복수의 PDSCH 신호들에 대한 복수의 ACK/NACK 신호를 특정 UL CC를 통 해 전송하는 것을 고려하고 있다. 이를 위해, LTE 시스템의 PUCCH 포맷 la/lb 를 이용한 ACK7NACK 전송과는 달리, 복수의 ACK/NACK 신호들을 채널 코딩 (e.g. Reed-Muller code, Tail-biting convolutional code, etc.)한 후 PUCCH 포맷 2, 또는 다음 과 같은 블록 확산 (Block-spreading) 기반의 변형된 형태의 새로운 PUCCH 포맷 (예 를 들어, E-PUCCH format)흩 이용하여 복수의 ACK/NACK 정보 /신호를 전송할 수 있다.
[299] 도 17은 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포맷의 일례를 나타내는 도면이 다.
[300] 블록 확산 기법은 UCI(e.g. ACK/NACK, ete.)의 전송을 LTE 시스템에서의 PUCCH 포맷 1 또는 2 계열과는 다르게 SC-FDMA 방식을 이용하여 변조하는 방 법이다. 블록 확산 기법은 도 π 과 같이 심볼 시퀀스를 직교 커버 코드 (OCC: Orthogonal Cover Code)를 기반으로 시간 영역 상에서 확산 (time-domain spreading)하 여 전송하는 방식이 다. 즉, OCC 를 이용하여 심볼 시뭔스를 확산시 킴으로써 , 동일 한 RB 에 여러 단말들에 대한 제어 신호들이 다중화될 수 있다.
[301] 앞서 설명 한, PUCCH 포맷 2 에서는 하나의 심볼 시 퀀스가 시간 영 역에 걸 쳐 전송되 고, CAZAC 시퀀스의 순환 천이 (즉, CCS: Cyclic Shift)를 이용하여 단말 다 중화가 수행된다. 그러나, 블록 확산 기반의 새로운 PUCCH 포떳의 경우 하나의 심볼 시 ¾스가 주파수 영역에 걸쳐 전송되고 OCC 기반의 시간 영 역 확산을 이용 하여 단말 다중화가 수행된다.
[302] 예를 들어 , 도 17 과 같이 하나의 심볼 시 ¾스는 길이 -5(즉, SF = 5)인 OCC 에 의해 5 개의 SC-FDMA 심볼들로 생성될 수 있다. 도 17 에서는 1 슬롯 동안 총 2 개의 RS 심볼이 사용되지만, 3 개의 RS 심블이 사용되고 SF = 4 의 OCC 를 이용 하는 방식 등 다양한 방식들이 사용될 수 있다. 이때, RS 심볼은 특정 순환 천이를 갖는 CAZAC 시퀀스로부터 생성 될 수 있으며 , 시간 영 역의 복수 RS 심볼에 특정 OCC 가 적용된 (곱해진) 형 태로 전송될 수 있다.
[303] 본 발명의 실시 예들에서는 설명의 편의를 위해, PUCCH 포맷 2 또는 새로 운 PUCCH 포맷 (예를 들어 , E-PUCCH format)을 사용하는 채널 코딩 기 반의 복수 ACK/NACK 전송 방식을 "멀티 비트 ACK/NACK 코딩 (multi-bit ACK/NACK coding) 전송 방법이 라 정의한다.
[304] 멀티 비트 ACK/NACK 코딩 방법은 복수 DL CC 들 상에서 전송되는 PDSCH 신호들에 대한 ACK/NACK 또는 DTX 정보 (PDCCH 를 수신 /검출하지 못함 을 의미)들을 채 널 코딩 하여 생성된 ACK/NACK 코드 블록들을 전송하는 방법을 의미한다.
[305] 예를 들어, 단말이 어떤 DL CC 에서 SU-MIMO 모드로 동작하여 2 개의 코 드워드 (CW: Codeword)를 수신한다면, 해당 DL CC 에 대해 CW 별로 ACK/ACK, ACK/NACK, NACK/ACK, NACK/NACK 등의 총 4 개의 피드백 상태 또는 DTX 까지 포함하여 최 대 5 개의 피드백 상태를 가질 수 있다. 또한, 만약 단말이 단일 CW 를 수신한다면 ACK, NACK 및 /또는 DTX 의 최 대 3 개 상태들을 가질 수 있다. 만 약, NACK 을 DTX 와 동일하게 처리 한다면 ACK, NACK DTX 의 총 2 개의 상태를 가질 수 있다.
[306] 따라서 단말에 최 대 5 개의 DL CC 가 구성 되고, 단말이 모든 DL CC 에서 SU-MIMO 모드로 동작.한다면 최대 55 개의 전송 가능한 피드백 상태를 가질 수 있다. 이때, 55 개의 피드백 상태를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드의 크기는 총 12 비트가 필요할 수 있다. 만약, DTX 를 NACK 과 동일하게 처리한다면 피드 백 상태 수는 45 개가 되고, 이를 표현하기 위한 ACK/NACK 페이로드 사이즈는 총 10비트가 필요하다.
[307] LTE TDD 시스템에 적용되는 ACK/NACK 다중화 (즉, ACK/NACK 선택) 방 법에서는, 기본적으로 각 UE 에 대한 PUCCH 자원 확보를 위해 각 PDSCH 를 스 케줄링하는 PDCCH 에 대응되는 (i.e. 최소 CCE 인덱스와 링크되어있는) 묵시적 PUCCH 자원을 ACK/NACK 전송에 사용하는 묵시적 ACK/NACK 선택 방식이 사 용되고 있다.
[308] 한편, LTE-A FDD 시스템에서는 UE 특정 (UE-specifie)하게 설정되는 하나의 특정 UL CC를 통하여 복수의 DL CC를 통해 전송되는 복수의 PDSCH 신호들 대 한 복수 ACK/NACK 신호들의 전송을 고려하고 있다. 이를 위해 특정, 일부 또는 모든 DL CC 를 스케줄링하는 PDCCH 에 링크되어 있는 (즉, 최소 CCE 인덱스 nCCE 에 링크되어있는, 또는 nCCE 와 nCCE+1 에 링크되어있는) 묵시적 PUCCH 자원 흑은 해당 묵시적 PUCCH 자원과 RRC 시그널링을 통해 각 UE에게 미리 할 당된 명시적 PUCCH 자원의 조합을 사용하는 "ACK/NACK 선택 (ACK/NACK 선택)" 방식들이 고려되고 있다.
[309] 한편, LTE— A TDD 시스템에서도 복수의 CC 가 결합된 상황을 고려하고 있 다. 예를 들어, 복수의 CC 가 결합되는 경우, 단말이 복수의 DL 서브프레임들과 복수의 CC 들을 통해 전송되는 복수의 PDSCH 신호들에 대한 복수의 ACK/NACK 정보 /신호들은 PDSCH 신호가 전송되는 복수의 DL 서브프레임에 대웅되는 UL 서 브프레임에서 특정 CC (i.e. A/N CC)를 통해 전송하는 것을 고려하고 있다.
[310] 이때, LTE-AFDD에서와는 달리 ,UE에게 할당된 모든 CC들을 통해 전송될 수 있는 최대 CW 수에 대웅되는 복수 ACK/NACK 신호들을, 복수의 DL 서브프레 임 모두에 대하여 전송하는 방식 (i.e. full ACK/NACK)을 고려하거나, 또는 CW, CC 및 또는 서브프레임 영역에 대해 ACK7NACK 번들링 (bundling)을 적용하여 전체 전 송 ACK/NACK 수를 줄여서 전송하는 방식 (즉, bundled ACK/NACK)을 고려할 수 있다.
[311] 이때, CW 번들링의 경우 각 DL 서브프레임에 대해 CC 별로 CW 에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미하고, CC 번들링의 경우 각 DL 서브프레 임에 대해 모든 또는 일부 CC 에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의미 한다. 또한, 서브프레임 번들링 의 경우 각 CC 에 대해 모든 또는 일부 DL 서브프 레임에 대한 ACK/NACK 번들링을 적용하는 것을 의 미한다.
[312] 서브프레임 번들링 방법으로써 , DL CC 각각에 대해 수신된 모든 PDSCH 신 호 또는 DL 그랜트 PDCCH 에 대하여 CC 별 총 ACK 개수 (또는, 일부 ACK 개수) 를 알려주는 ACK 카운터 (八 CK-coimter) 방식이 고려될 수 있다. 이때, UE 별 ACK/NACK 페이로드, 즉 각 단말 별로 설정된 모든 또는 번들링된 ACK/NACK 전송을 위한 ACK/NACK 페이로드의 사이즈에 따라 다중 비트 ACK/NACK 코딩 방식 또는 ACK/NACK 선택 방식 기반의 ACK/NACK 전송 기법을 변경 가능하게 (configurable) 적용할 수 있다.
[313] 4. 스몰셀 환경에서 CSI 보고 방법
[314] 4.1 스몰샐 환경
[315] 본 발명의 실시예들에서 설명하는 '셀,은 기본적으로 하향링크 자원 (Downlink Resource)들로 구성되고 선택적으로 상향링크 자원 (Uplink Resource)들이 조합되어 구성될 수 있다 (2.1 절 참조). 이때, 하향링크 자원들을 위한 반송파 주 파수 (Carrier Frequency)와 상향링크 자원들을 위한 반송파 주파수 (Carrier Frequency) 간의 연계 (Linking)는 하향링크 자원들로 전달되는 시스템 정보 (SI: System Information)에 명시된다.
[316} 또한, '셀,이라는 용어는 기지국의 커 버리지로써 톡정 주파수 영 역 또는 특 정 지 리적 영역을 의 미한다. 다만, '셀'은 설명의 편의상 특정 커버리지를 지원하는 기지국과 동일한 의미로 사용될 수 있다. 예를 들어 , 매크로 기지국과 매크로 샐 (Macro Cell), 스몰 기지국과 스몰셀은 서로 동일한 의미로 사용될 수 있다. 다만, 셀과 기지국을 명시적으로 구분하여 사용하는 경우에는 본래 의 미 대로 사용된다.
[317] 차세대 무선 통신 시스템에서는 멀티미디어 등의 데이터 서비스를 보다 안 정적으로 보장 하기 위해 매크로셀 기반의 동종 망에 저 전력 /근거 리 통신을 위한 스몰셀 (Small Cell)들인 마이크로셀 (micro Cell), 피코샐 (Pico Cell), 및 /또는 펨토셀 (Femto Cell)이 흔재한 계층적 셀 구조 (hierarchical cell structure) 혹은 이기종 샐 구 조 (Heterogeneous Cell Structure)의 도입에 대한 관한 관심 이 높아지고 있다. 이는 기존 기지국 배치에 대해서 매크로샐의 추가적인 설치는 시스템 성능 향상 대비 그 비용 및 복잡도 측면에서 비효율적이기 때문이다. [318] 이하에서 설명하는 실시예들이 적용되는 '샐'은 특별한 표현이 없는 이상 스몰셀인 것을 가정하여 설명한다. 다만, 일반 샐롤러 시스템에서 사용되는 샐 (예 를 들어, 매크로셀)에도 본 발명이 적용될 수 있다.
{319] 또한, 이하에서 본 발명에서 설명하는 실시예들은 상술한 제 1 절 내지 제 3 절에서 설명한 기술적 사항들이 적용될 수 있다.
[320] 4.2 다중 연결 모드 (Multi Connectivity Mode)
[3211 본 발명의 실시예들에서는 새로운 연결 모드를 제안한다. 즉, 단말이 둘 이 상의 샐들과 동시에 연결을 유지할 수 있는 다중 연결 모드이다. 단말은 다중 연 결 모드에서 하향링크 캐리어 주파수가 같은 또는 다른 다수 개의 셀들과 동시에 접속할 수 있다. 다중 연결 모드는 본 발명의 실시예들에서 새로이 제안하는 접속 모드로서 다증 접속 모드, 뉴 연결 모드 또는 뉴 접속 모드 등으로 불릴 수 있다.
[322] 다증 연결 모드는 단말이 다수의 셀들에 동시에 연결될 수 있는 것을 의미 한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 2개의 샐에 연결된 상황을 기반으로 설명한 다. 다만, 이러한 설명은 단말이 셋 이상의 셀들과 연결된 상황에 동일하게 확장 적용될 수 있다.
[323] 예를 들어, 단말은 제 1 셀과 제 2 셀로부터 서비스를 동시에 제공받을 수 있다. 이때, 단말은 겨 11 셀 및 제 2 셀을 통해서 제어 평면 (C-plane)에서 제공되는 기능들 (Functionalities, e.g., 연결 관리 (connection management), 이동성 (mobility) 관리) 을 각각 서비스 받을 수 있다.
[324] 또한, 단말은 둘 이상의 샐들과 캐리어 결합 (CA)을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제 1셀은 임의의 n 개 (n은 임의의 양의 정수)의 캐리어들을 사용할 수 있고, 제 2셀은 임의의 k개 (k는 임의의 양의 정수)의 캐리어들을 사용할 수 있다. 이때, 제 1 셀과 제 2셀의 캐리어들은 동일한 주파수 캐리어들이거나, 또는 서로 다른 주 파수 캐리어들일 수 있다. 예를 들어, 제 1 셀이 F1 및 F2 주파수 대역을 사용하고, 제 2셀이 F2 및 F3 주파수 대역을 사용할 수 있다.
[325] 다수의 셀들은 물리적으로 동일한 위치에 존재하거나 서로 다른 위치에 존 재할 수 있다. 이때, 다수의 셀들은 서로 백홀로 연결되어 있으나, 백홀의 전송 지 연이 매우 커 특정 단말에 대한 스케줄링 정보나 데이터를 공유하기 어려운 비 이 상적 백홀을 가정한다. [326] 본 발명 의 실시 예들에서 , 셀은 스몰샐인 것을 가정 한다. 예를 들어 , 스몰셀 들이 배치되는 환경은 도심 의 핫스팟 (Hot spot) 등을 고려할 수 있다. 즉, 특정 지 역 에 다수 개의 스몰샐들이 배치되므로 단말이 동시에 접속을 유지하고 있는 스몰 셀 간에는 단말의 시간 선행 (TA: Timing Advance) 값에 큰 차이가 없는 것을 가정 한다. 즉, 특정 조건 하에서는 여 러 스몰샐들이 단말이 송신하는 신호를 동시에 수 신할 수 있다.
[327] 다중 연결 모드에서 단말은 다수의 스몰셀들로부터 동기 신호를 수신하여 각각 하향링크 동기를 유지할 수 있다. 또한, 단말은 다수의 스몰셀들로부터 PDCCH 신호 등 여러 제어신호들을 각각 수신함으로씨 다수의 스몰셀돌로부터 데 이터인 PDSCH 신호를 동시에 또는 따로 수신할 수 있다. 단말은 다수의 스몰셀들 로부터 데이터 수신을 위해 하나 이상의 수신기를 구비할 수 있다. 이와 같은 수 신기는 다수의 셀들이 상호간 미치는 간섭을 효율적으로 제거하기 위한 MMSE- IRC(Minimum Mean Square Error-Interference Rejection Combining) 수신기가 사용될 수 있다. 이 러한 수신기 성능에 대한 정보는 각 셀들에 대한 초기 셀 접속 단계에서 단말이 각 셀로 알려줄 수 있다.
[328] MMSE-IRC 수신기를 통해 수신한 수신 신호는 다음 수학식 7 과 같이 표 현될 수 있다. 이때, Ντχ 개의 송신 안테나와 NRX 개의 수신안테나가 사용되는 시 스템을 가정 한다.
[329] 【수학식 Π r{k,l) = H, {k,l)A{ {k,l) +
Figure imgf000054_0001
[330] 수학식 7 에서 k 는 특정 서브프레임의 k 번째 서브캐리어를 의미하고, i 은 1 번째 OFDM 심볼을 의미한다. 수학식 8 에서 Η, ί:, Oc^ U)는 단말이 수신한 선호 신호이고, H ' , Od /) 은 j (^기)번째 기지국으로부터 전송되는 간섭 신호이다. 이때, (1 ) 및 ¾()ί,Ι)은 각각 추정된 무선 채널을 의미하고, 는 ΝΤχ χ 1 송 신 데이 터 백터 이며, n(k,l)은 노이즈를 의미 한다. ^(^0 은 랭크가 Nstream 일 때의 복구된 데이터 신호로 다음 수학식 8 과 같이 표현될 수 있다.
[3311 【수학식 8】
Figure imgf000054_0002
[332] 수학식 8 에서
Figure imgf000055_0001
수신기 가중치 행 렬 (receiver weight matrix)이다. MMSE-IRC 수신기에서는 W ^' / 를 다음 수학식 9 와 같이 계산한 다-
[3331 【수학식 9】
Figure imgf000055_0002
[334ᅵ 이때, R 은 전송되는 DM-RS 를 이용하여 다음 수학식 10 과 같이 계산될 수 있다.
|335] 【수학식 101
Figure imgf000055_0003
[336] 수학식 10 에서 !Ti(k, l)은 추정한 무선 채널을 나타내고, Nsp 는 DM-RS 의 샘 플링 개수를 의미하며, P1 은 전송 파워를 의 미 한다. 또한, r(k,l)은 전송한 DM-RS 이 고,? (k, l)은 추정한 DM-RS 를 의미한다.
[337] 4.3 스몰셀 환경에서 CSI 보고 방법 -1
[338] 본 발명의 실시예들에서, 다중 연결 모드인 단말에 데이터 송수신을 위 한 스케줄링을 수행하는 스몰셀들은 비 이상적 인 백홀로 연결되어 있다. 따라서, 스몰 셀들 간에 단말에 대한 스케줄링 정보를 실시간으로 공유하기 어 려운 상황이다. 또한, 단말이 PDSCH 전송에 대한 CSI 롤 기지국으로 피드백할 때, 간섭 신호에 대한 가정에 따라 단말이 보고해야 하는 CSI (예를 들어, RI, PMI 및 /또는 CQI)가 다 르게 된다.
[339] 따라서, 단말은 채 널 상태가 최상인 경우와 최악인 경우를 가정하여 CSI 를 기지국으로 피드백함으로써 기지국에서 채널 상황에 적합하게 CSI 값을 고려할 수 었다.
[340] 예를 들어, 첫 번째로, 단말은 특정 스몰셀에서 전송되는 PDSCH 신호에 대해서 간섭 신호가 없다고 가정하여 CSI 를 측정 및 피드백할 수 있다. 이는 PDSCH 신호 전송 시 가장 좋은 간섭 환경을 가정한 경우이다. 물론, 간섭 신호가 실제로 존재하는 경우에는 PDSCH 처리 성능은 재전송의 증가로 떨어지게 된다.
[341] 다음으로, 단말은 특정 스몰셀의 PDSCH 신호가 전송되는 채널 영 역에서 다른 스몰셀의 PDSCH 신호도 전송된다고 가정하고 CSI 를 측정 및 보고할 수 있 다. 이는 PDSCH 신호 전송 시 가장 나쁜 간섭 환경을 가정 한 경우이다. 만약, 간 섭 신호가 가정 한 것보다 적 게 들어오는 경우, PDSCH 처리 성능은 낮은 MCS 를 사용함으로 인해 떨어지 게 된다.
[342] 따라서, 단말은 상술한 두 가지 경우의 CSI 들을 모두 기지국으로 피드백할 수 있다. 기지국은 가장 좋은 간섭 환경과 가장 나쁜 간섭 환경에 대한 CSI 를 바 탕으로 다음 PDSCH 신호 전송시 최적의 RI/PMI/CQI 값을 선 |할 가능성을 높일 수 있다.
[343] 본 발명의 다른 측면으로, 단말은 가장 좋은 간섭 환경에 대한 CSI 또는 가장 나쁜 간섭 환경 에 대한 CSI 하나 만을 전송할 수 있다. 이러한 경우, 기지국 은 각각의 간섭 환경을 고려하여 적절히 RI/PMI/CQI 값을 선택할 수 있다.
[344] 4.4 스몰 ¾ 환경에서 CSI 보고 방법 -2
[345] 단말이 둘 이상의 스몰셀들과 연결을 유지하는 다증 연결 모드에서 , 단말 은 둘 이상의 스몰셀들에 CSI 를 보고할 수 있다. 본 발명의 실시 예들에서 설명하 는 무선 접속 시스템에서는 CSI 피드백을 위해서 상위 계층에서 CSI 서브프레임 집합 CCSI,0와 Ccsu 를 각각 제 1 스몰셀과 제 2 스몰셀에 대한 CSI 서브프레임 집합 으로 설정할 수 있다.
[346] 예를 들어, 단말은 제 1 스몰샐에 대해서 CSI 서브프레임 집합 Cc 0 에 속 하는 CSI 참조 자원을 이용하여 CSI 를 계산하여 기지국으로 보고하고, 제 2 스몰 샐에 대해서 CSI 서브프레임 집합 Cc l 에 속하는 CSI 참조 자원을 이용하여 CSI 를 계산하여 기지국으로 보고할 수 있다.
【347]: 4.5 스몰셀 환경에서 PUSCH 자원 스케줄링 방법
[348] 본 발명의 실시예들은 스몰셀들 간에 스케줄링 정보를 실시간으로 공유하 기 어려운 무선 환경하에서 수행되는 것을 가정하고 있다. 따라서, 스몰셀들이 단 말에 스케줄링을 수행하는 경우, 스몰셀들이 PUSCH 를 위해 사용하는 무선 자원 이 스몰셀돌 간에 중복될 수 있다. 이 러 한 경우, 단말이 PUSCH 신호를 특정 스몰 셀로 전송시 다른 스몰셀에는 간섭으로 작용하므로 PUSCH 수신 성능의 열화를 초래할 수 있다.
[349] 따라서, 이 러 한 현상올 피하기 위해, 다증 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀들이 단말에 할당하는 PUSCH 영 역은 서로 증복되지 않도록 할당되는 것이 바람직하다.. 예를 들어 , 스몰샐들은 PUSCH 을 시간 영 역 에서 구분하거나, 주파수 영 역에서 구분하거나, 다중 안테나를 지원하는 경우 공간 도메인 (spatial domain)에 서 구분하는 것이 가능하다. PUSCH 자원을 공간 도메인으로 구분하는 경우, 간섭 신호의 제거를 위해서 PUSCH 전송은 랭크 1 로 제한될 수 있다. 이 와 같은 시 간 영 역에서 구분, 주파수 영 역에서 구분 및 /또는 공간 도메인에서 구분에 대한 정보 는 스케줄링 셀들 간의 유선 또는 무선 링크를 통해 미리 또는 긴 주기로 공유되 는 것이 바람직하다.
[350] 이 러한 경우, 둘 이상의 스몰셀들은 각각 PUSCH 자원 또는 PUCCH 자원 을 스케즐링하고, 상향링크 자원할당정보를 포함하는 PDCCH 신호 또는 E-PDCCH 신호를 단말에 전송할 수 있다. 다중 연결 모드인 단말은 둘 이상의 스몰샐들 각 각으로부터 할당 받은 상향링크 자원할당영 역을 통해 CSI 를 전송할 수 있다.
[351] 4.6 스몰 ¾ 환경에서 PUSCH 를 통한 비주기적 CSI 전송 방법 -1
[352] 다중 연결 모드를 지원하는 스몰셀들은 자신의 PDSCH 신호 전송을 위한 CSI 만이 필요하다. 따라서 , CSI 보고는 각 셀에 대해서 CSI 피드백을 받는 것이 바람직하다. 각 스몰셀별로 CSI 보고를 독립적으로 수행하는 경우, CSI 피드백을 요청하기 위해 1 비트 크기의 CSI 요청 필드를 사용할 수 있다. 또한, CSI 요청은 각 스몰셀에서 필요한 경우 수행될 수 있다.
[353] 기지국의 CSI 요청 에 의한 CSI 피드백은 PUSCH 를 통해서 전송된다. 이 러 한 경우, 둘 이상의 스몰셀들에서 사용하는 PUSCH 자원이 중복되지 않아야 하므 로, PUSCH 자원은 (1) 시간 영 역 , (2) 주파수 영 역 및 /또는 (3) 공간 영역에서 구분 되어 할당될 수 있다.
[354] 예를 들어, 시간 영 역에서 PUSCH 자원이 구분되는 경우, 기지국은 CSI 요 청을 위 한 하향링크 제어 신호 (즉, PDCCH 신호)를 시간적으로 구분하여 전송할 수 있다. 또한, 주파수 영역에서 PUSCH 영 역이 구분되는 경우, 단말은 들 이상의 스 몰셀들에 각각 할당된 주파수 영역에서 CSI 를 전송할 수 있다. 즉, 단말 관점에서 는 서로 다른 주파수 영 역에 대하여 두 개의 PUSCH 신호가 전송되는 것과 같다. 각 주파수 영 역 에서 전송되는 PUSCH 신호는 해당 스몰셀의 물리 셀 식 별자 (PCI: Physical Cell ID)를 이 용하여 전송이 이투어 질 수 있다. 따라서, 각 기지국에서는 자신의 PUSCH 를 디코딩하여 CSI 정보를 획득할 수 있다. [355] 4.7 스몰셀 환경에서 PUSCH 를 통한 비주기적 CSI 전송 방법 -2
[356J 다중 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰샐들 간에 비주기적 CSI 가 전 송되는 PUSCH 자원에 대한 시간 영 역, 주파수 영 역 및 /또는 공간영 역 에서 셀 간 의 정보 공유가 없거나, 단말 관점 에서 특정 스몰셀에 대해 비주기 적 인 CSI 를 전 송하도록 설정할 수 있다. 이 때, 동시에 둘 이상의 스몰셀들에서 단말에 비주기 적 CSI 전송을 요청하는 경우, 단말은 특정 스몰셀에 대한 CSI 를 선택하여 전송할 수 있다.
[357] 도 18 은 다증 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀에 대한 비주기 적 CSI 보고 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[358] 본 발명의 실시 예들은 둘 이상의 셀들이 다중 연결 모드를 구성하는 것을 가정 한다. 다중 연결 모드에 대해서는 4.2 절에서 설명한 내용을 참조하도록 한다. 다만, 설명의 편의를 위해 두 개의 셀이 다중 연결 모드를 구성하는 경우에 대해 서 설명 한다.
[359] 도 18 을 참조하면, 단말, 제 1 샐 (Cell 1) 및 제 2 셀 (Cell 2)은 다중 연결 모드 상태인 것을 가정한다. 즉, 단말은 제 1 셀 및 제 2 셀에 각각 접속하여 연결되어 있 고, 제 1 셀 및 제 2 셀로부터 개별적으로 스케줄링을 받을 수 있다. 또한, 제 1 셀 및 제 2 샐은 스몰셀인 것을 가정한다 (S1810).
[360] 단말은 제 1 샐 및 제 2 셀로부터 스케즐링 정보 (예를 들어 , DL 그랜트)를 포 함하는 제 1 PDCCH 신호 및 제 2 PDCCH 신호를 각각 수신한다 (S1820).
[361] 또한, 단말은 제 1 PDCCH 신호 및 제 2 PDCCH 신호가 스케즐링하는 PDSCH 영 역을 통해 각각 제 1 PDSCH 신호 및 제 2 PDSCH 신호를 수신할 수 있 다 (S1830).
[362] 다중 연결 모드에서 S1820 단계 내지 S1830 단계를 통해 DL 데이터를 수 신하는 단말은 특정 서브프레 임에서 제 1 샐로부터 제 1 상향링크 자원할당정보 및 CSI 요청 필드를 포함하는 제 1 PDCCH 신호를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 동일 서브프레임에서 제 2 셀로부터 CSi 요청 필드 및 제 2 상향링크 자원할당정보를 포함하는 제 2 PDCCH 신호를 수신할 수 있다 (S1840).
[363] S 1840 단계에서 , 제 1 PDCCH 신호 및 제 2 PDCCH 신호에 포함되는 CSI 요 청 필드는 각각 ' Γ로 설정되어 CSI 를 요청하는 것을 가정 한다. 또한, 제 1 상향링 크 자원할당정보 및 제 2 상향링크 자원할당정보는 동일한 자원영역을 지시하는 것을 가정한다. [364] 이 띠 1, 단말은 동일한 자원영 역을 통해 제 1 샐에 대한 CSI 를 포함하는 PUSCH 신호와 제 2 샐에 대한 CSI 를 포함하는 PUSCH 신호를 전송하는 경우, 큐 빅 매트릭 (CM) 특성 및 단일 캐리어 특성 이 열화될 수 있다. 따라서, 단말은 특정 스몰샐에 대한 CSI 만을 선택하여 CSI 를 측정할 수 있다 (S1850).
[365] S1850 단계에서 단말이 CSI 보고를 위한 스몰셀을 선택하는 기준은 다음과 같다.
[366] (1) 둘 이상의 스몰셀이 단말에 구성되는 경우, 단말은 프라이 머 리 셀 (P 셀) 에 대한 비주기적 CSI 피드백만을 전송한다.
[367] (2) 둘 이상의 스몰샐들에 대해 PCI 를 제외한 셀 인텍스 (예를 들어, S 셀 인 덱스) 등의 정보가 있는 경우, 단말은 셀 인덱스가 가장 낮거나 가장 높은 셀 인 덱스에 해당하는 스몰샐에 대한 비주기 적 CSI 피드백을 전송한다.
[368] (3) 둘 이상의 스몰셀들에 대한 각각의 PCI 의 비트열을 자연수로 변환했을 때, 단말은 PCI 가 가장 낮거나 가장 높은 셀에 대한 비주기적 CSI 피드백을 전송 한다.
[369] (4) 단말에 여러 개의 CSI 프로세스가 설정되 었을 경우에, CSI 프로세스 인 덱스가 가장 낮은 CSI 프로세스에 대한 비주기적 CSI 요청을 요청한 스몰셀에 대 한 CSI 피드백을 수행하고, CSI 프로세스 인덱스가 동일한 경우 상술한 (1) 내지 (3) 기준을 적용할 수 있다.
[370] (5) 단말은 PUSCH 를 통해 사용자 데이터를 전송하는지 여부에 따라 CSI 를 전송할 스몰샐을 선택할 수 있다. 예를 들어 , PUSCH 에 사용자 데이터를 함께 포함하여 전송하도록 스케즐링된 스몰셀에 대해서 비주기적 CSI 를 전송한다. 만 약, 들 이상의 스몰셀들이 모두 PUSCH 를 통해 UL 데이터를 전송하도록 스케줄 링하는 경우 상술한 (1) 내지 (4) 기준올 적용할 수 있다.
【371】 다시 도 18 을 참조하면, 단말은 상술한 CSI 보고 대상 스몰셀을 선택하는 기준들 중 하나에 따라 CSI 를 측정 및 보고할 대상 셀을 선텍할 수 있다. 도 18 에서는 단말은 제 1 셀을 CSI 를 측정 및 보고할 대상 셀로 선택한 것을 가정한다. 따라서, 단말은 제 1 샐로 CSI 를 포함하는 PUSCH 신호를 전송할 수 있다 (S1860).
[372] 도 18 에서는 제 1 셀 및 제 2 셀에서 서로 스케줄링 정보를 공유하지 못하 는 상황에 대해서 설명하였다. 이러 한 경우, 동시에 CSI 피드백을 요청 한 제 1 샐 및 제 2 셀에 대해서 S1850 단계에서 설명한 기준에 따라 하나의 스몰셀을 선택하 여 CSI 를 측정 및 보고할 수 있다. [373] 본 발명 의 다른 측면으로서 , 만약, 도 18 에서 제 1 셀 및 제 2 셀에서 스몰 샐 간에 미 리 CSI 피드백을 위한 UL 자원에 대해서 협의를 한 경우에는 4.3 절 내 지 4.5 절에서 설명한 방법돌을 이용하여 서로 UL 자원이 겹치지 않도록 설정 할 수 있다. 이 러 한 경우, 단말은 각 스몰셀에 대한 비주기적 CSI 를 각각 전송할 수 있다.
[374] 도 18 에서 제 1 PDCCH 신호 및 제 2 PDCCH 신호는 데이터 채널 영 역에서 전송되는 제어 신호인 E-PDCCH (Extended PDCCH) 신호일 수 있다.
[375] 4.8 스몰샐 환경에서 PUCCH 를 통한 주기적 CSI 전송 방법
[376] 이하에서 설명하는 PUCCH 를 통한 주기 적인 CSI 전송 방법은 상술한 다중 연결 모드로 구성된 둘 이상의 스몰셀들에 적용될 수 있다. 즉, 단말에 스케즐링을 수행하는 둘 이상의 스몰셀들은 서로 간에 스케줄링 정보를 실시간 (예를 들어 , 매 서브프레임)으로 공유하기 어려운 환경 이다. 또한, 각 스몰셀들은 다른 스몰셀의 CSI 를 알 필요가 없다. 따라서 , 주기적 CSI 피드백은 각각 PDSCH 에 대한 스케즐 링을 수행한 스몰셀에 대해서 수행되는 것 이 바람직하다.
[377] 특정 스몰셀에서 PDSCH 전송을 위한 CSI 피드백은 해당 스몰샐의 PCI 를 사용하여 전송될 수 있다. 예를 들어 , 제 1 셀에 대한 주기적 CSI 피드백은 제 1 셀 의 PCI 를 이용하여 수행되고, 제 2 셀에 대한 주기 적 CSI 피드백은 제 2 셀의 PCI 를 이용하여 수행된다. 이 때, CSI 피드백을 위해 사용되는 PUCCH 자원은 각 스몰 셀들에서 지정하는 상향링크 무선 자원을 사용할 수 있다.
[378] 다만, 둘 이상의 스몰셀들은 서로 스케줄링 정보를 공유하지 못하기 때문 에, 들 이상의 스몰셀들은 단말이 들 이상의 스몰샐들에 대한 주기적 인 CSI 피드 백을 동시에 수행하도록 스케줄링할 수 있고, 단말은 둘 이상의 스몰셀들이 할당 한 CSI 피드백 자원을 이용하여 주기적 CSI 피드백을 동시 에 수행할 수 있다. 이 러한 동작은 단말의 PAPR 또는 큐빅 매트릭 (CM: Cubic Metric) 성능을 열화 시 키 게 되어 단말의 전력 절약 성능을 열화 시 킬 수 있다.
[379] 따라서, 단말이 둘 이상의 스몰셀들에서 미리 설정 한 하나의 주기적 CSI 피드백 자원을 사용하여 CSI 보고를 수행하면, PAPR 또는 CM 성능의 열화를 피 할 수 있다.
[380] 도 19 는 다중 연결 모드를 구성하는 둘 이상의 스몰셀들에 대한 주기 적 CSI 보고 방법 중 하나를 나타내는 도면이다. [381| 본 발명의 실시 예들은 둘 이상의 셀들이 다중 연결 모드를 구성하는 것을 가정 한다ᅳ 다중 연결 모드에 대해서는 4.2 절에서 설명한 내용을 참조하도록 한다. 다만, 설명의 편의를 위해 두 개의 샐이 다중 연결 모드를 구성하는 경우에 대해 서 설명한다.
[382] 도 19 를 참조하면, 단말, 제 1 샐 (Cell 1) 및 제 2 셀 (Cell 2)은 다중 연결 모드 상태인 것을 가정한다. 즉, 단말은 제 1 셀 및 제 2 셀에 각각 접속하여 연결되어 있 고, 제 1 셀 및 제 2 셀로부터 개별적으로 스케줄링을 받을 수 있다. 또한, 제 1 샐 및 제 2 셀은 스몰셀인 것을 가정한다 (S1910).
[383] 제 1 셀 및 제 2 셀은 각 단말마다 주기 적 CSI 피드백 자원 영역을 할당해야 하기 때문에, 상향링크 제어자원이 많이 필요할 가능성 이 크다. 따라서, 셀들은 일 정 개수의 단말들을 하나의 그룹으로 설정 한 후, 해당 단말 그룹에서는 동일한 주 기적 CSI 피드백 자원을 사용하도록 스케줄링함으로써 과도한 자원 사용을 방지 할 수 있다. 물론, 단말의 개수가 많지 않은 경우에는 각 단말별로 주기 적 CSI 피 드백 자원을 할당할 수 있다.
[384] 도 19 에서 제 1 셀 및 제 2 셀들은 단말, 단말 그룹 및 /또는 단말 그룹에 속 해 있는 단말에 대한 정보를 서로 공유하고 있어 야 한다. 또한, 만약 특정 단말 그 룹에 속한 단말들이 동시에 스케즐링 되면 CSI 피드백 자원의 과도한 예약을 피 할 수 없기 때문에, 셀들은 단말 그룹에 대하여 스케즐링이 가능한 시간 등에 관 한 정보도 함께 유선 또는 무선 링크를 통하여 공유할 수 있다. 또한, 샐들은 각 단말 또는 단말 그룹에 할당할 CSI 피드백 자원에 대한 자원할당정보를 공유할 수 있다 (S1920).
[385] 제 1 셀 및 제 2 셀은 미리 설정한 CSI 피드백 자원 영역을 기 반으로 제 1 셀 및 제 2 셀에 대한 주기적 CSI 를 위한 하나의 UL 자원영역을 단말에 할당한다 (S 1930).
[386] 또한, 제 1 셀은 DL 데이터 전송을 위한 DL 스케줄링 정보 (DL grant)를 포 함하는 제 i PDCCH 신호를 단말에 전송하고, 제 2 셀 또한 DL 데이터 전송을 위한
DL 스케줄링 정보를 포함하는 제 2 PDCCH 신호를 단말에 전송한다 (S 1940).
[387] 이후, 제 1 셀 및 제 2 셀은 S1940 단계에서 할당한 스케줄링 정보에 따라 제 1 PDSCH 신호 및 제 2 PDSCH 신호를 각각 단말에 전송한다 (S1950).
[388] 또한, 제 1 셀 및 /또는 제 2 셀은 SI 920 단계 및 S1930 단계에서 할당한 주기 적 CSI 피드백 자원에 대한 자원할당정보를 포함하는 상위 계층 신호 (예를 들어, RRC 또는 MAC 신호)를 단말에 전송할 수 있다. 도 19 에서는 계 1 씰이 주기 적 CSI 피드백 자원에 대한 자원할당정보를 포함하는 상위 계층 신호를 단말에 전송 한다. 물론, 제 2 샐이 제 1 셀 대신 주기적 CSI 피드백 자원 (즉,자원할당정보)을 단 말에 할당할 수 있다 (S1960).
[389] 단말은 제 1 샐 및 제 2 셀에 대한 CSi 를 측정하고, S1960 단계에서 할당 받 은 하나의 UL 자원영 역을 통해 제 1 셀 및 제 2 셀에 대한 CSI 를 전송한다 (S1970).
[390] S1970 단계에서 단말은 제 1 셀 및 제 2 샐에 대한 주기적 CSI 를 PUCCH 포맷 3 을 이용하여 전송할 수 있다. 즉,주기적 CSI 피드백 전송시 사용하는 무선 자원을 제 1 셀 및 제 2 셀이 PDSCH 전송을 하기 전에 미리 결정한 후, 해당 주기 적 CSI 피드백 자원을 단말에 시그널링할 수 있다.
[391] 다음 도 20 은 PUCCH 포떳 3 을 이용하기 위해 두 개의 RM 인코더를 이 용하여 주기 적 CSI 를 구성하는 방법 중 하나를 나타내는 도면이다.
[392] 도 20 에 대한 설명은 기본적으로 도 16 에서 설명한 내용을 따른다. 다만, 도 20 에서 'A'는 제 1 RM 인코더에 입 력되는 제 1 셀에 대한 제 1 CSI 정보 비트를 의미하고, 'B,는 제 2 RM 인코더에 입력되는 제 2 샐에 대한 제 2 CSI 정보 비트를 의미 한다. 즉, 단말은 제 1 셀 (cell 1)에 대한 제 1 CSI 정보 비트는 'Α'에 배치하여 (32, Α)에 해당하는 RM 코딩을 수행하고, 제 2 셀 (cell 2)에 대한 제 2 CSI 정보 비트 는 'Β'에 배치하여 (32, B) RM 코딩을 수행한다. 이후, 전체 RM 인코딩된 비트 열 에 대하여 인터리빙을 수행함으로써 하나의 CSI 정보 비트를 생성한다. 이후, 단 말은 미리 할당 받은 PUCCH 영 역을 통해 생성한 CSI 를 전송한다 (S1970 단계 참조).
[393] 다시 도 19 를 참조하면, 제 1 셀 및 제 2 셀은 다증 연결 모드 상황인 것을 가정하였다. 즉, 제 1 셀 및 제 2 셀은 서로 인접한 위치에 배치되는 스몰셀들이다. 또한, 제 1 셀 및 제 2 셀은 할당한 UL 자원 영 역에 대해서 서로 알고 있으므로, 단 말이 S 1970 단계에서 제 1 셀로 전송한 PUCCH 신호를 제 2 셀이 또한 디코딩할 수 있다.
[394] 각 셀들은 S1970 단계에서 수신한 CSI 정보 비트열을 디 인터 리빙 (deinterleaving) 한 후, 자신에 해당하는 CSI 비트에 대한 인코딩된 비트열을 획득 할 수 있다. 이후, 각 스몰셀돌은 RM 디코딩을 수행하여 CSI 정보를 획득할 수 있다. [395] 만약, PDSCH 신호를 전송하지 않은 스몰샐에 대해서 는 해당 RM 코딩 입 력단에 '0'에 해당하는 비트열이 인터리버의 입 력단으로 입 력된다. 즉, 인터 리 버의 출력단에 해당 정보 비트열에 대응되는 부분들을 모두 '0'으로 설정하는 것과 동 일한 결과를 나타낸다.
[396] 예를 들어 , 제 2 샐이 PDSCH 신호를 전송하지 않고 제 1 샐만이 PDSCH 산 호를 전송하는 경우, 단말은 제 1 스몰셀에 대한 CSI 정보 비트에 대해서 (32, A) RM 코딩만을 수행한다. 반대로 제 1 스몰셀의 PDSCH 전송이 없는 경우, 단말은 제 2 스몰셀에 대한 CSI 정보 비트에 대해서 (32, B) RM 코딩 만을 수행할 수 있다. 【39기 도 19 는 다증 연결 모드인 두 셀들에 대한 CSI 보고 주기가 겹치는 경우 에 대해서 설명하였다. 즉, S1920 단계 내지 S1930 단계에서 두 셀에 대한 주기 적 CSI 자원이 겹 치는 경우 두 셀들은 하나의 CSI 피드백 자원을 할당하고, 단말은 하나의 CSI 피드백 자원을 통해 제 1 샐 및 제 2 샐에 대한 CSI 를 보고할 수 있다. 이때, 단말은 PUCCH 포맷 3 을 이용하여 두 셀에 대한 CSI 정보 비트를 연접하여 하나의 PUCCH 신호로 생성할 수 있다.
[398] 만약, 도 19 의 S1920 단계 내지 S 1930 단계에서 두 셀들이 주기 적 CSI 에 대한 UL 자원이 서로 겹 치지 않도록 할당한 경우에는, 단말은 각 전송 주기에 따 라 CSI 보고를 수행할 수 있다. 이 에 대한 설명은 4.3 절 내지 4.5 절 설명올 참조 한다. [399] 5. 구현 장치
[400] 도 21 에서 설명하는 장치는 도 1 내지 도 20 에서 설명한 방법들이 구현될 수 있는 수단이다.
[401] 단말 (UE: User Equipment)은 상향링크에서는 송신기로 동작하고, 하향링크에 서는 수신기로 동작할 수 있다. 또한, 기지국 (eNB: e-Node B)은 상향링크에서는 수 신기로 동작하고, 하향링크에서는 송신기로 동작할 수 있다.
[402] 즉, 단말 및 기지국은 정보, 데이터 및 /또는 메시지의 전송 및 수신을 제어 하기 위해 각각 송신모들 (Tx module: 2140, 2150) 및 수신모들 (Rx module: 2150, 2170) 을 포함할 수 있으며, 정보, 데이터 및 /또는 메시지를 송수신하기 위한 안테나 (2100, 21 10) 등을 포함할 수 있다. {403] 또한, 단말 및 기지국은 각각 상술한 본 발명의 실시 예들을 수행하기 위한 프로세서 (Processor: 2120, 2130)와 프로세서의 처 리 과정을 임시 적으로 또는 지속적 으로 저장할 수 있는 메모리 (2180, 2190)를 각각 포함할 수 있다.
[404] 상술한 단말 및 기지국 장치의 구성성분 및 기능들을 이용하여 본원 발명 의 실시 예들이 수행될 수 있다. 예를 들어, 기지국의 프로세서는 상술한 1 절 내지 4 절에 개시된 방법들을 조합하여, 스몰샐들간 미리 CSI 전송을 위한 상향링크 채 널영 역을 할당할 수 있다. 또한, 기지국의 프로세서는 송신모들을 제어하여 할당한 채널영 역에 대한 자원할당정보를 상위 계층 시그널을 이용하여 단말에 명시 적으로 전송할 수 있다. 또한, 단말의 프로세서는 둘 이상의 스몰셀들로부터 수신한 PDSCH 신호들에 대한 ACK/NACK 정보비트, 스케줄링 요청을 위한 SR 정보비트 및 채널상태를 보고하기 위한 CSI 비트 증 하나 이상을 생성하여 할당 받은 채널 영역을 통해 기지국으로 전송할 수 있다. 상세한 내용은 제 1 절 내지 제 4 절을 참 조하도록 한다.
[405] 단말 및 기지국에 포함된 송신모들 및 수신모듈은 데이터 전송을 위 한 패 ¾ 변복조 기능, 고속 패 ¾ 채널 코딩 기능, 직교주파수분할다중접속 (OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 패킷 스케줄링, 시분할듀플렉스 (TDD: Time Division Duplex) 패¾ 스케줄링 및 /또는 채널 다증화 기능을 수행할 수 있다. 또한, 도 21 의 단말 및 기지국은 저전력 RF(Radio Frequency)/IF (Intermediate Frequency) 모들을 더 포함할 수 있다.
【406】 한편, 본 발명에서 단말로 개인휴대단말기 (PDA: Personal Digital Assistant), 셀 를러폰, 개인통신서비스 (PCS: Personal Communication Service) 폰, GSM(Global System for Mobile) 폰, WCDMA(Wideband CDMA) 폰, MBS(Mobile Broadband System) 폰, 핸 드헬드 PC(Hand-Held PC), 노트북 PC, 스마트 (Smart) 폰 또는 멀티모드 멀티 밴드 (MM-MB: Multi Mode-Multi Band) 단말기 등이 이용될 수 있다.
[407】 여기서, 스마트 폰이 란 이동통신 단말기와 개인 휴대 단말기의 장점을 흔 합한 단말기로서, 이동통신 단말기에 개인 휴대 단말기의 기능인 일정 관리, 팩스 송수신 및 인터 넷 접속 등의 데이터 통신 기능을 통합한 단말기를 의미할 수 있다. 또한, 멀티모드 멀티 밴드 단말기 란 멀티 모뎀칩을 내장하여 휴대 인터 넷시스템 및 다른 이동통신 시스템 (예를 들어 , CDMA(Code Division Multiple Access) 2000 시스템, WCDMA(Wideband CDMA) 시스템 등)에서 모두 작동할 수 있는 단말기를 말한다. [408] 본 발명의 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 실시예들은 하드웨어, 펌웨어 (firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등 에 의해 구현될 수 있다.
[409] 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방법은 하나 또 는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digitaI signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트를러, 마이크로 콘트를러, 마이 크로프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
[410] 펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 실시예들에 따른 방 법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모들, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 예를 들어, 소프트웨어 코드는 메모리 유닛 (2180, 2190)에 저장되어 프로세서 (2120, 2130)에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치할 수 있으며, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
[411] 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한 적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위 는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다. 또한, 특허청구범위에서 명시적 인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함할 수 있다.
【산업상 이용가능성】
[412] 본 발명의 실시예들은 다양한 무선접속 시스템에 적용될 수 있다. 다양한 무선접속 시스템들의 일례로서, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 3GPP2 및 /또 는 IEEE 802. xx (Institute of Electrical and Electronic Engineers 802) 시스템 등이 있다. 본 발명의 실시예들은 상기 다양한 무선접속 시스템뿐 아니라, 상기 다양한 무선 접속 시스템을 응용한 모든 기술 분야에 적용될 수 있다.

Claims

【청구의 범위】
【청구항 } }
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 채 널상태정보 (CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
상기 다중 연결 모드 상태인 제 1 스몰셀로부터 제 1 자원할당정보를 포함 하는 제 1 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계;
상기 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰셀로부터 제 2 자원할당정보를 포함 하는 제 2 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하는 단계; 및
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보를 기반으로 상기 CSI 를 보고하는 단계를 포함하되,
상기 다중 연결 모드에서 상기 단말은 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰 셀을 포함하는 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며 ,
상기 제 1 스몰샐 및 상기 제 2 스몰셀은 서로 비 이상적 인 백홀 링크를 통 해 연결되는, CSI 보고방법 .
【청구항 2】
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 동일한 자원영 역을 지시하면,
상기 CSI 를 보고하는 단계에서,
상기 단말은 상기 제 1 스몰셀에 대한 CSI 만을 상기 제 1 자원할당정보를 통해 전송하도록 구성되는, CSI 보고방법 .
【청구항 3]
제 2 항에 있어서,
상기 제 1 셀은 상기 둘 이상의 스몰셀들 중 프라이머 리 샐, 셀 인덱스가 가장 낮은 스몰샐, 물리 셀 식별자의 비트열의 자연수 값이 가장 낮은 스몰셀, CSI 프로세스 인덱스가 가장 낮은 스몰샐, 물리 상향링크 공유 채널의 사용자 데이터 가 함께 스케줄링 된 스몰셀인, CSI 보고방법 .
【청구항 41
제 1 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역 을 지시하면, 상기 CSI 를 보고하는 단계에서,
상기 단말은 상기 서로 다른 자원영 역을 통해 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀에 대한 CSI 를 각각 전송하는 단계를 더 포함하는, CSI 보고 방법 .
【청구항 5]
제 3 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역 을 지시하는 경우는, 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀이 미 리 자원할당정보를 겹치지 않도록 스케줄링 한, CSI 보고방법 .
【청구항 6]
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 단말이 채널상태정보
(CSI)를 보고하는 방법에 있어서,
상기 다중 연결 모드 상태인 제 1 스몰샐로부터 자원할당정보를 포함하는 상위 계층 신호를 수신하는 단계;
상기 제 1 스몰셀에 대한 제 1 CSI 정보 비트 및 상기 다중 연결 모드 상태 인 제 2 스몰셀에 대한 제 2 CSI 정보 비트를 생성하는 단계 ;
상기 제 1 CSI 정보 비트 및 상기 제 2 CSI 정보 비트를 물리상향링크제어채 널 (PUCCH) 포맷 3 을 기 반으로 하나의 CSI 로 구성하는 단계; 및
상기 CSI 를 포함하는 PUCCH 신호를 상기 자원할당정보를 기반으로 주기 적으로 전송하는 단계를 포함하되 ,
상기 자원할당정보는 상기 제 1 스몰샐 및 상기 제 2 스몰셀에서 동일한 시 간 및 주파수로 설정되는 자원영 역을 지시하는, CSI 보고 방법.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서 ,
상기 다중 연결 모드에서 상기 단말은 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰 셀을 포함하는 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며,
상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰샐은 서로 비 이상적 인 백홀 링크를 통 해 연결되는, CSI 보고방법 .
【청구항 8】
제 7 항에 있어서,
상기 상위 계층 신호는 상기 제 1 스몰샐 및 상기 제 2 스몰셀이 상기 자원 영역올 통해 수신할 수 있고, 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀은 상기 하나의 CSI 에서 각각 자신의 CSI 정보 비트를 디코딩하는, CSI 보고방법 .
【청구항 9]
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 (CSI)를 보 고하는 단말에 있어서 ,
송신기 ;
수신기 ; 및
상기 송신기 및 상기 수신기와 연동하여 상기 CSI 를 보고하기 위한 프로 세서를 포함하되,
상기 프로세서는:
상기 수신기를 제어하여 상기 다증 연결 모드 상태인 제 1 스몰샐로부터 제 1 자원할당정보를 포함하는 제 1 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하 고, 상기 수신기를 제어하여 상기 다중 연결 모드 상태인 제 2 스몰샐로부터 제 2 자원할당정보를 포함하는 제 2 물리하향링크 제어채널 (PDCCH) 신호를 수신하도록 구성 되고,
상기 송신기를 제어하여 상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정 보를 기반으로 상기 CSI 를 보고하도록 구성되되,
상기 다증 연결 모드에서 상기 단말은 상기 제 1 스몰샐 및 상기 제 2 스몰 셀을 포함하는 둘 이상의 스몰샐들과 복수의 연결을 유지하며,
상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀은 서로 비 이상적 인 백홀 링크를 통 해 연결되는, 단말.
【청구항 10]
제 9 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 동일한 자원영 역을 지시하면,
상기 프로세서는 상기 송신기를 제어하여 상기 제 1 스몰셀에 대한 CSI 만 을 상기 제 1 자원할당정보를 통해 전송하도록 구성되는, 단말.
【청구항 1 1】
제 10 항에 있어서,
상기 제 1 샐은 상기 둘 이상의 스몰셀들 중 프라이머 리 샐, 셀 인텍스가 가장 낮은 스몰셀, 물리 셀 식별자의 비트열의 자연수 값이 가장 낮은 스몰셀, CSI 프로세스 인덱스가 가장 낮은 스몰셀, 물리 상향링크 공유 채 널의 사용자 데 이 터 가 함께 스케줄링된 스몰셀인, 단말.
【청구항 12】
제 9 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역 을 지시하면,
상기 프로세서는 상기 송신기를 제어하여 상기 서로 다른 자원영역을 통 해 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀에 대한 CSI 를 각각 전송하도록 구성되는 단말.
【청구항 13】
제 12 항에 있어서,
상기 제 1 자원할당정보 및 상기 제 2 자원할당정보가 서로 다른 자원영 역 을 지시하는 경우는, 상기 제 1 스몰셀 및 상기 제 2 스몰셀이 미리 자원할당정보를 겹치지 않도록 스케줄링한, 단말.
【청구항 14】
다중 연결 모드를 지원하는 무선 접속 시스템에서 채 널상태정보 (CSI)를 보 고하는 단말에 있어서,
송신기 ;
수신기 ; 및
상기 송신기 및 상기 수신기와 연동하여 상기 CSI 를 보고하기 위한 프로 세서를 포함하되 ,
상기 프로세서는:
상기 수신기를 제어하여 상기 다증 연결 모드 상태인 제 1 스몰셀로부터 자원할당정보를 포함하는 상위 계층 신호를 수신하고;
상기 제 I 스몰셀에 대한 제 1 CSI 정보 비트 및 상기 다중 연결 모드 상태 인 제 2 스몰셀에 대한 제 2 CSI 정보 비트를 생성하고;
상기 제 1 CSi 정보 비트 및 상기 제 2 CSI 정보 비트를 물리상향링크제어채 널 (PUCCH) 포맷 3 을 기반으로 하나의 CSI 로 구성하고;
상기 송신기를 제어하여 상기 CSI 를 포함하는 PUCCH 신호를 상기 자원 할당정보를 기반으로 주기 적으로 전송하도록 구성되되, 상기 자원할당정보는 상기 제 1스몰셀 및 상기 제 2스몰샐에서 동일한 시 간 및 주파수로 설정되는 자원영역을 지시하는, 단말.
【청구항 15】
제 14항에 있어서,
상기 다증 연결 모드에서 상기 단말은 상기 제 1스몰셀 및 상기 제 2스몰 샐을 포함하는 둘 이상의 스몰셀들과 복수의 연결을 유지하며,
상기 제 ί스몰샐 및 상기 제 2스몰셀은 서로 비 이상적인 백홀 링크를 통 해 연결되는, 단말.
【청구항 16】
제 15항에 있어서,
상기 상위 계층 신호는 상기 제 1스몰셀 및 상기 제 2스몰셀이 상기 자원 영역을 통해 수신할 수 있고,
상기 제 1스몰셀 및 상기 제 2스몰셀은 상기 하나의 CSI에서 각각 자신의 CSI정보 비트를 디코딩하는, 단말.
PCT/KR2014/003076 2013-04-09 2014-04-09 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치 WO2014168410A1 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14783347.9A EP2985927B1 (en) 2013-04-09 2014-04-09 Method and device for transmitting channel status information in wireless access system
US14/779,312 US9794043B2 (en) 2013-04-09 2014-04-09 Method and device for transmitting channel status information in wireless access system
JP2016507883A JP6598764B2 (ja) 2013-04-09 2014-04-09 無線接続システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置
CN201480020115.5A CN105191176B (zh) 2013-04-09 2014-04-09 在无线接入系统中发送信道状态信息的方法和装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361810229P 2013-04-09 2013-04-09
US61/810,229 2013-04-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014168410A1 true WO2014168410A1 (ko) 2014-10-16

Family

ID=51689760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2014/003076 WO2014168410A1 (ko) 2013-04-09 2014-04-09 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9794043B2 (ko)
EP (1) EP2985927B1 (ko)
JP (1) JP6598764B2 (ko)
CN (1) CN105191176B (ko)
WO (1) WO2014168410A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111418179A (zh) * 2018-01-25 2020-07-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中在物理上行链路控制信道上发送多条上行链路控制信息的方法及其设备

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9923699B2 (en) * 2013-08-08 2018-03-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for feeding back aperiodic CSI in flexible TDD reconfiguration system
CA3194847A1 (en) 2014-08-25 2016-03-03 ONE Media, LLC Dynamic configuration of a flexible orthogonal frequency division multiplexing phy transport data frame preamble
EP3018855B1 (en) * 2014-11-07 2019-03-20 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Physical downlink control channel PDCCH assignment procedure
US9860029B2 (en) * 2015-03-09 2018-01-02 Ofinno Technologies, Llc Modification of secondary cells in carrier aggregation
KR102093214B1 (ko) 2015-03-09 2020-03-25 원 미디어, 엘엘씨 시스템 발견 및 시그널링
EP3910844A1 (en) * 2015-07-15 2021-11-17 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station, and radio communication method
CN106998239B (zh) * 2016-01-26 2019-12-06 大唐移动通信设备有限公司 一种接收csi、上报csi的方法及装置
CN108781378B (zh) * 2016-03-11 2021-06-22 华为技术有限公司 一种测量信道质量索引的方法及装置
US10164659B2 (en) * 2016-05-12 2018-12-25 Mediatek Inc. QC-LDPC coding methods and apparatus
CN107404372B (zh) * 2016-05-20 2019-02-22 北京小米移动软件有限公司 一种通信方法及装置
US10608856B2 (en) * 2016-06-16 2020-03-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of reference signals in a communication system
CN108631950B (zh) 2017-03-23 2023-11-07 华为技术有限公司 发送反馈信息的方法和设备
CN111373813B (zh) 2017-11-17 2023-06-06 苹果公司 带宽部分激活
KR102402844B1 (ko) * 2018-01-10 2022-05-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상태를 관리하기 위한 장치 및 방법
US10790955B2 (en) * 2018-01-11 2020-09-29 Mediatek Inc. Reservation of HARQ-ACK resources in uplink control information in wireless communications
US20190313332A1 (en) * 2018-04-06 2019-10-10 Mediatek Inc. User Equipment (UE) Adaptation Framework for Power Saving
KR102121850B1 (ko) * 2018-05-10 2020-06-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 장치
WO2020010493A1 (en) * 2018-07-09 2020-01-16 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Harq solutions to support multiple active bandwidth parts
CN110891291A (zh) * 2018-09-07 2020-03-17 华为技术有限公司 发送和接收控制信息的方法以及装置
CN111132317B (zh) * 2018-10-31 2022-12-27 大唐移动通信设备有限公司 资源分配方法、终端及通信设备
CN111435847B (zh) * 2019-01-11 2022-07-12 华为技术有限公司 传输信息的方法和装置
JP7408797B2 (ja) * 2019-11-07 2024-01-05 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムでチャンネル状態報告のための方法及び装置
US11452041B2 (en) 2020-11-25 2022-09-20 Qualcomm Incorporated UE and base station PAPR report

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100102339A (ko) * 2009-03-11 2010-09-24 엘지전자 주식회사 다중 셀 시스템에서의 무선연결 설정방법
WO2012067442A2 (ko) * 2010-11-17 2012-05-24 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 비주기적 채널상태정보 보고 방법 및 장치
WO2012138112A2 (ko) * 2011-04-04 2012-10-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
KR20120139787A (ko) * 2010-04-06 2012-12-27 교세라 가부시키가이샤 무선통신시스템, 무선기지국, 및 통신제어방법

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101476202B1 (ko) * 2008-01-08 2014-12-24 엘지전자 주식회사 주기적/비주기적 채널상태정보 송수신 방법
WO2011041623A1 (en) * 2009-10-01 2011-04-07 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uplink control data transmission
KR101784189B1 (ko) * 2009-10-28 2017-10-12 엘지전자 주식회사 다중 반송파 시스템에서 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
US8422429B2 (en) * 2010-05-04 2013-04-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for indicating the transmission mode for uplink control information
EP3291468B1 (en) * 2011-06-10 2019-09-04 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting aperiodic channel state information in wireless communication system
US9585044B2 (en) * 2011-06-29 2017-02-28 Lg Electronics Inc. Channel state information transmitting method and user equipment, and channel state information receiving method and base station
US20130250875A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for uplink power control
US9401748B2 (en) * 2012-03-27 2016-07-26 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for channel state information feedback in a coordinated multi-point communication system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100102339A (ko) * 2009-03-11 2010-09-24 엘지전자 주식회사 다중 셀 시스템에서의 무선연결 설정방법
KR20120139787A (ko) * 2010-04-06 2012-12-27 교세라 가부시키가이샤 무선통신시스템, 무선기지국, 및 통신제어방법
WO2012067442A2 (ko) * 2010-11-17 2012-05-24 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 비주기적 채널상태정보 보고 방법 및 장치
WO2012138112A2 (ko) * 2011-04-04 2012-10-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NOKIA SIEMENS NETWORKS: "CoMP schemes for R11", R1-113141, 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #66BIS, 10 October 2011 (2011-10-10) - 14 October 2011 (2011-10-14), ZHUHAI, CHINA, XP050538276, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_66b/Docs> *
See also references of EP2985927A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111418179A (zh) * 2018-01-25 2020-07-14 Lg电子株式会社 在无线通信系统中在物理上行链路控制信道上发送多条上行链路控制信息的方法及其设备
CN111418179B (zh) * 2018-01-25 2023-03-07 Lg电子株式会社 在无线通信系统中在物理上行链路控制信道上发送多条上行链路控制信息的方法及其设备

Also Published As

Publication number Publication date
US9794043B2 (en) 2017-10-17
EP2985927A4 (en) 2016-12-21
JP2016514937A (ja) 2016-05-23
CN105191176A (zh) 2015-12-23
US20160065343A1 (en) 2016-03-03
JP6598764B2 (ja) 2019-10-30
EP2985927A1 (en) 2016-02-17
EP2985927B1 (en) 2019-06-05
CN105191176B (zh) 2019-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6431587B2 (ja) 機械タイプ通信を支援する無線接続システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置
KR101830745B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송 전력을 제어하는 방법 및 장치
KR101857665B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 채널상태정보 전송 방법 및 장치
JP6598764B2 (ja) 無線接続システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置
KR101842204B1 (ko) 무선접속 시스템에서 256qam 지원을 위한 채널상태정보 보고 방법 및 장치
JP6431043B2 (ja) 無線接続システムにおいて上りリンク制御情報送信方法及び装置
KR101763602B1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 상향링크 전송 방법 및 장치
KR101812184B1 (ko) 무선접속 시스템에서 256qam 지원을 위한 채널상태정보 송수신 방법 및 장치
WO2015084070A1 (ko) 기계타입통신을 지원하는 무선 접속 시스템에서 하이브리드 자동재전송 수행방법 및 장치
US20160073394A1 (en) Methods and devices for transmitting scheduling request in wireless access system

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201480020115.5

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14783347

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14779312

Country of ref document: US

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016507883

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014783347

Country of ref document: EP