WO2014168438A1 - 소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법 - Google Patents

소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법 Download PDF

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WO2014168438A1
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occ
reference signal
antenna port
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mapped
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윤성준
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Pantech Co Ltd
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/068Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using space frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]

Definitions

  • the present invention relates to wireless communication, and more particularly, to an apparatus and method for configuring a reference signal in a wireless communication system supporting a small cell.
  • Small cells can be considered both in the frequency band F1, which is the coverage of the macro cell, and in the frequency band F2 other than the coverage of the macro cell, and can be provided in both indoor (in cube) and outdoor (out of cube) environments. have.
  • an ideal or non-ideal backhaul network may be supported between the macro cell and the small cell and / or between the small cells.
  • small cells can be provided in both low density and / or high density deployment environments.
  • Small cells aim to increase spectral efficiency with efficient deployment and operation.
  • Various techniques have been proposed for this purpose, and one of them is to reduce overhead for a UE-specific reference signal such as a conventional demodulation reference signal (DM-RS). .
  • DM-RS demodulation reference signal
  • An object of the present invention is to provide an apparatus and method for configuring a reference signal in a wireless communication system supporting a small cell.
  • generating a reference signal sequence for a demodulation reference signal (DM-RS), orthogonal defined for each antenna port for the DM-RS transmission Generating at least one complex valued modulation symbol based on an orthogonal covering code (OCC) and the reference signal sequence, wherein the at least one complex valued modulation symbol is converted into the antenna It provides a method of transmitting a reference signal comprising the step of mapping to the resource element of the port, and transmitting the OFDM signal including the resource element to the terminal.
  • OCC orthogonal covering code
  • the antenna port is included in any one of two antenna port groups using different resource elements for transmission of the DM-RS, and the OCC applied to the two antenna port groups depends on the index of the PRB pair.
  • the number of the resource elements, which are individually determined and to which the at least one complex value modulation symbol is mapped, may be less than one per physical resource block (PRB) pair and the antenna port group.
  • an orthogonal cover code that generates a reference signal sequence for a demodulation reference signal (DM-RS) and is defined for each antenna port for the DM-RS a reference signal generator for generating at least one complex valued modulation symbol based on an orthogonal covering code (OCC) and the reference signal sequence, wherein the antenna port transmits the DM-RS Included in any one of the two antenna port group using a different resource element for the, resource mapper for mapping the at least one complex value modulation symbol to the resource element of the antenna port, and including the resource element
  • a base station including a transmitter for transmitting an OFDM signal to a terminal.
  • the reference signal generation unit maps the at least one complex-valued modulation symbol to one physical resource block (PRB) pair and less than six resource elements per antenna port group,
  • the OCC applied to the two antenna port groups may be individually determined according to the index.
  • a method for receiving an OFDM signal demapping resource elements included in the OFDM signal into modulation symbols of a complex value, and for demodulation reference signal (DM-RS).
  • DM-RS demodulation reference signal
  • OCC orthogonal covering code
  • the antenna port is included in any one of two antenna port groups using different resource elements for the transmission of the DM-RS, the OCC applied to the two antenna port groups in the index of the PRB pair
  • the number of resource elements, which are separated according to each other and to which the modulation symbol of the complex value is mapped, may be less than 6 per one physical resource block (PRB) pair and antenna port group.
  • a receiver for receiving an OFDM signal, demapping resource elements included in the OFDM signal into a modulation symbol of a complex value, and a demodulation reference signal (DM-RS) for Extracting a reference signal sequence by multiplying an orthogonal covering code (OCC) defined for each antenna port by the complex modulation symbol, and generating an actual reference signal sequence for the DM-RS,
  • DM-RS demodulation reference signal
  • OCC orthogonal covering code
  • the antenna port is included in any one of two antenna port groups using different resource elements for the transmission of the DM-RS, the channel estimator, the at least one complex value modulation symbol is one It may be mapped to a physical resource block (PRB) pair and less than 6 resource elements per antenna port group, and an OCC applied to the two antenna port groups may be individually determined according to the index of the PRB pair.
  • PRB physical resource block
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a communication system in which a high power node and a low power node according to the related art are disposed.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • 3 and 4 schematically show the structure of a radio frame to which the present invention is applied.
  • 5A and 5B illustrate patterns in which downlink DM-RSs are mapped to resource elements when an OFDM symbol is configured with a normal cyclic prefix (CP).
  • CP normal cyclic prefix
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which a same OCC is not mapped to one OFDM symbol so as not to be mapped according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 11 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 12 illustrates a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a resource configuration for the DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 16 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 17 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 19 illustrates a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 20 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 21 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • 22 is a flowchart illustrating a method of transmitting a reference signal between a terminal and a base station according to an embodiment.
  • 23 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an embodiment.
  • the present specification describes a communication network, and the work performed in the communication network is performed in the process of controlling the network and transmitting data in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to the network. Work can be done in a system (for example, a base station) that manages the communication network, or a terminal linked to
  • FIG. 2 is a block diagram showing a wireless communication system to which the present invention is applied.
  • the wireless communication system 10 is widely deployed to provide various communication services such as voice and packet data.
  • the wireless communication system 10 includes at least one base station (BS) 11.
  • Each base station 11 provides a communication service for a specific geographic area or frequency area and may be called a site.
  • the site may be divided into a plurality of regions 15a, 15b, and 15c, which may be called sectors, and the sectors may have different cell IDs.
  • the mobile station (MS) 12 may be fixed or mobile, and may include a user equipment (UE), a mobile terminal (MT), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a wireless device, and a PDA. (personal digital assistant), wireless modem (wireless modem), a handheld device (handheld device) may be called other terms.
  • UE user equipment
  • MT mobile terminal
  • UT user terminal
  • SS subscriber station
  • PDA personal digital assistant
  • wireless modem wireless modem
  • handheld device handheld device
  • the base station 11 generally refers to a station communicating with the terminal 12, and includes an evolved-nodeb (eNodeB), a base transceiver system (BTS), an access point, an femto base station, a femto eNodeB, and a household It may be called other terms such as a base station (Home eNodeB: HeNodeB), a relay, a remote radio head (RRH), and the like.
  • Cells 15a, 15b, and 15c should be interpreted in a comprehensive sense indicating some areas covered by the base station 11, and encompass all of the various coverage areas such as megacells, macrocells, microcells, picocells, and femtocells. to be.
  • downlink refers to a communication or communication path from the base station 11 to the terminal 12
  • uplink refers to a communication or communication path from the terminal 12 to the base station 11.
  • the transmitter may be part of the base station 11 and the receiver may be part of the terminal 12.
  • the transmitter may be part of the terminal 12 and the receiver may be part of the base station 11.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-FDMA OFDM-FDMA
  • OFDM-TDMA OFDM-FDMA
  • the uplink transmission and the downlink transmission may use a time division duplex (TDD) scheme transmitted using different times or a frequency division duplex (FDD) scheme transmitted using different frequencies.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the layers of the radio interface protocol between the terminal and the base station are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) model, which is well known in the communication system. It may be divided into a second layer L2 and a third layer L3. Among them, the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel.
  • OSI Open System Interconnection
  • the physical downlink control channel is a resource allocation and transmission format of a downlink shared channel (DL-SCH), a resource of an uplink shared channel (UL-SCH).
  • Resource allocation of upper layer control messages such as allocation information, random access response transmitted on a physical downlink shared channel (PDSCH), and transmission power control for individual terminals in any terminal group : TPC) can carry a set of commands.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted in the control region, and the terminal may monitor the plurality of PDCCHs.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may include an uplink or downlink resource allocation field, an uplink transmission power control command field, a control field for paging, a control field for indicating a random access response (RA response), and the like.
  • 3 and 4 schematically show the structure of a radio frame to which the present invention is applied.
  • a radio frame includes 10 subframes.
  • One subframe includes two slots.
  • the time (length) of transmitting one subframe is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms
  • one slot may have a length of 0.5 ms.
  • One slot may include a plurality of symbols in the time domain.
  • the symbol in a wireless system using orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) in downlink (DL), the symbol may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the representation of the symbol period in the time domain is not limited by the multiple access scheme or the name.
  • the plurality of symbols in the time domain may be a Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, a symbol interval, or the like in addition to the OFDM symbol.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the number of OFDM symbols included in one slot may vary depending on the length of a cyclic prefix (CP). For example, one slot may include seven OFDM symbols in the case of a normal CP, and one slot may include six OFDM symbols in the case of an extended CP.
  • CP cyclic prefix
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit and includes time-frequency resources corresponding to 180 kHz on the frequency axis and 1 slot on the time axis.
  • a resource element (RE) represents the smallest time-frequency unit to which a modulation symbol of a data channel or a modulation symbol of a control channel is mapped.
  • a wireless communication system it is necessary to estimate an uplink channel or a downlink channel for data transmission / reception, system synchronization acquisition, channel information feedback, and the like.
  • the process of restoring a transmission signal by compensating for distortion of a signal caused by a sudden change in channel environment is called channel estimation.
  • channel estimation it is also necessary to measure the channel state (channel state) for the cell to which the terminal belongs or other cells.
  • a reference signal (RS) that is known between a terminal and a transmission / reception point is used for channel estimation or channel state measurement.
  • the channel estimate estimated using the reference signal p Is Depends on the value, so to get an accurate estimate of You need to converge to zero.
  • the reference signal is generally transmitted by generating a signal from a sequence of reference signals.
  • the reference signal sequence one or more of various sequences having excellent correlation characteristics may be used.
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation
  • ZC Zadoff-Chu
  • PN pseudo-noise
  • This reference signal may be used as a sequence, and various other sequences having excellent correlation characteristics may be used depending on the system situation.
  • reference signal sequence may be used by cyclic extension or truncation to adjust the length of the sequence, and may be various forms such as binary phase shift keying (BPSK) or quadrature phase shift keying (QPSK). May be modulated and mapped to a resource element (RE).
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the downlink reference signal includes a cell-specific RS (CRS), a multimedia broadcast and multicast single frequency network (MBSFN) reference signal, a UE-specific RS (RS), and a position reference signal (PRS).
  • CRS cell-specific RS
  • MMSFN multimedia broadcast and multicast single frequency network
  • RS UE-specific RS
  • PRS position reference signal
  • CSI-RS Channel State Information reference signals
  • the UE-specific reference signal is a reference signal received by a specific terminal or a specific terminal group in a cell, and may be called a demodulation RS (DM-RS) because it is mainly used for data demodulation of a specific terminal or a specific terminal group.
  • DM-RS demodulation RS
  • 5A and 5B illustrate patterns in which downlink DM-RSs are mapped to resource elements when an OFDM symbol is configured with a normal cyclic prefix (CP).
  • CP normal cyclic prefix
  • DM-RS Downlink DM-RS
  • the DM-RS may be transmitted using up to eight antenna ports, and the number of these antenna ports may be 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
  • DM-RS transmitted from the antenna port x is denoted by Rx.
  • DM-RS transmitted from the antenna port 7 is denoted by R7.
  • antenna ports 7 or 8 are used for transmission of the DM-RS, and antenna ports 7, 8, when using v layers for transmission of the PDSCH. .., v + 6 is used.
  • PRB pair defined as one physical resource block (PRB) on the frequency axis and one subframe on the time axis, a total of 12 resource elements are mapped per antenna port for the DM-RS.
  • Antenna ports 7, 8, 11, and 13 are mapped to the same resource elements in time-frequency and may be referred to as code division multiplexing (CDM) group 1.
  • CDM code division multiplexing
  • FIG. 5 antenna ports 11 and 13 are not shown, but R11 and R13 are mapped to resource elements at the same positions as R7 and R8.
  • antenna ports 9, 10, 12, and 14 are also mapped to the same resource elements on time-frequency, which may be referred to as CDM group 2. That is, R9, R10, R12, and R14 are all mapped to resource elements at the same location.
  • antenna ports 12 and 14 are not illustrated, but R12 and R14 are mapped to resource elements at the same positions as R9 and R10.
  • CDM group 1 and CDM group 2 can be distinguished by the location of the resource element. This is called division based on frequency division mutiplexing (FDM) and time division multiplexing (TDM). This is because the location of resource elements is classified by frequency and time.
  • FDM frequency division mutiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the antenna ports in the CDM group mapped to the same resource elements in time-frequency are distinguished by an orthogonal sequence such as an orthogonal cover code (OCC) as shown in Table 1 below. This is called CDM-based division.
  • OCC orthogonal cover code
  • antenna ports 7, 8, 11, and 13 in CDM group 1 are divided into OCC A, B, C, and D, respectively, and antenna ports 9, 10, 12, and 14 degree OCC in CDM group 2, respectively. It is divided into A, B, C, and D.
  • the length of the OCC depends on how many OFDM symbols are applied in one subframe. For example, a four-length OCC is applied over four OFDM symbols in one subframe on the time axis. For example, when using a normal CP in a normal subframe, four OFDM symbols to which the OCC is applied among the total of 14 OFDM symbols are indexes # 5, # 6, # as shown in FIG. 12, # 13. OFDM symbol indexes # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, and # 6 in the first slot and OFDM symbol indexes # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, in the second slot # 5 and # 6 respectively indicate OFDM indexes # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7, # 8, and # 9 for 14 OFDM symbols in one subframe. , # 10, # 11, # 12 and # 13.
  • each subframe may be configured of any one of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the special subframe includes three fields such as DwPTS, GP, and UpPTS. TDD configurations of the special subframe may be defined as nine in total according to the length of each field.
  • two-length OCC is applied over two OFDM symbols in one subframe on the time axis.
  • two OFDM symbols to which an OCC is applied among the total six OFDM symbols may be indexes # 2 and # 3.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which a same OCC is not mapped to one OFDM symbol so as not to be mapped according to an embodiment of the present invention.
  • each mapping can start counting from the bottom of the PRB, or from the top of the PRB, and starting from the first mapping, 0, 1, 2,... , 6th mapping (0 th , 1 st , 2 nd ,..., 6 th )
  • OCCs are mapped such that a, b, c, and d are evenly distributed over a plurality of subcarriers on one OFDM symbol, so that power balance between each OFDM symbol can be balanced. To do this, balance power in two PRB units over frequency.
  • each index such as a PRB index, an OFDM symbol index, a subcarrier index, and the like will be assigned from zero. That is, the even number means 0, 2, 4, 6, ..., and the odd number means 1, 3, 5, 7,.
  • CDM group 1 is applied with OCCs in the order of a, b, c, d in order from 0 to 2, 4 (i.e. starting from 0 and even numbered) on the frequency axis.
  • mapping 3, 5 i.e., starting from 0 to an odd number
  • OCCs in the reverse order d, c, b, and a are applied.
  • CDM group 2 has a cyclic delay of CDM groups 1 and 2 when mapping 0, 2, 4 (i.e., even from 0) from the bottom on the frequency axis.
  • OCCs in the order of d, a, and b are applied, and OCCs in the reverse order of b, a, d, and c are applied when mapping 1, 3, and 5 (that is, odd numbers starting from 0). do.
  • the present specification provides an OCC mapping rule that can be applied in resource configuration for a modified type of DM-RS to reduce overhead of DM-RS in order to increase spectral efficiency, and accordingly, reference signal sequence mapping. Discuss about.
  • the mapping pattern of the DM-RS may be in the form of a subset of the mapping pattern of the DM-RS as shown in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a resource configuration for a modified DM-RS according to an embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS is a set of power balances of PRB pairs A, B, C, and D corresponding to four PRBs on a frequency axis, and transmits the DM-RS.
  • antenna ports 7, 8, 9 and 10 belong to CDM group 1 and 9 and 10 belong to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of this embodiment are both transmitted on OFDM symbols of index slots # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and index # 5 and # of odd slots. Transmitted on an OFDM symbol of 6.
  • the DM-RS of CDM group 1 has an even slot, and subcarriers of indexes # 1 and # 11 of PRB A and C (where 'subcarrier of index #a' is one).
  • the subcarrier indexes are defined for 12 subcarriers in the PRB from the bottom on the frequency axis from # 0, # 1, ..., # 11, it means that the subcarriers start from 0 and correspond to the a-th subcarrier.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted in subcarriers of index # 6 of PRBs A and C and subcarriers of indexes # 1 and # 11 of PRBs B and D in odd slots.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on subcarriers of indexes # 0 and # 10 of PRB A and C and subcarriers of index # 5 of PRB B and D.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted in subcarriers of index # 5 of PRBs A and C and subcarriers of indexes # 0 and # 10 of PRB B and D in odd slots.
  • the resource configuration for the modified DM-RS of FIG. 7 since the number of resource elements to which the DM-RS is mapped per CDM group in one PRB pair is 6, the number is reduced to 1/2 of the existing 12, and thus DM-RS overhead is cut in half.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes two. That is, as compared with the case where the OCC length is 4, as shown in Table 1, only a, b, not a, b, c, and d are used as the OCC.
  • the embodiment of FIG. 7 defines the OCC mapping rule in units of four PRBs on frequency. That is, OCC mapping is applied repeatedly or identically every four PRBs.
  • PRBs A, B, C, and D respectively correspond to PRBs in which n PRBs are divided by 4, that is, the remainder of the modulo operation (n PRB mod 4) is 0, 1, 2, and 3, respectively.
  • n PRB is a PRB index on the frequency axis.
  • OCCs are mapped six times from the bottom along the frequency axis in one slot and four PRBs, with even-numbered OCCs being a and b, and odd-numbered OCCs being b and a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • This OCC mapping rule is expressed by the following equation.
  • a (p) k, l are modulation symbols of a demodulation value, and are expressed as a product of w p (i) and r (m).
  • p is an antenna port number
  • k is an index of a subcarrier for all subcarriers
  • l is an index of an OFDM symbol in a single slot. That is, a (p) k, l means a modulation symbol of a demodulation value mapped to a resource element having an index of subcarrier k and an OFDM symbol index l when the antenna port number is p.
  • m ' is a value representing the order or number of times OCC is mapped along the frequency axis in two PRBs.
  • m ' 0, 1, and 2.
  • w p (i) is If the remainder is 1 w p (i) is to be.
  • w P (i) is defined as shown in the following table.
  • w 7 (0) is +1 as the value of the 0 th sequence of OCC applied to antenna port 7
  • w 8 (1) is the value of the first sequence of OCC applied to antenna port 8 -1.
  • Equation 3 and Table 3 are applied to FIG. 7 to derive the following OCC mapping rule.
  • the OCC mapped to CDM group 1 in PRB A as 0th is [+1 -1] according to Table 3, and this is called [ab].
  • m ' 1
  • the result of the modulo operation of Equation 3 becomes 1, so w p (i) is to be.
  • Table 3 may be replaced by the following Table 4.
  • Table 4 changes the order of the OCC sequence [a b] in Table 3.
  • r (m) is a reference signal sequence.
  • r (m) may be calculated by the pseudo-random sequence c (i) based on the gold sequence as shown in the following equation.
  • the total length of the reference signal sequence r (m) required over the entire band is 12 ⁇ N.
  • the total length of the reference signal sequence r (m) required over the entire band is 16 ⁇ N.
  • N RB max, DL indicates the maximum number of RBs in downlink.
  • N RB max, DL is not even, N RB max, DL / 2 in Equation 2 is Can be replaced with n PRB corresponds to a PRB index on frequency and has an integer value between 0 and N RB max, DL -1.
  • the subcarrier index k may be defined in various forms. As an example, the subcarrier index k may be determined according to the following equation.
  • N sc RB is the number of subcarriers in one RB, which is usually 12.
  • k ' may be determined by the following equation.
  • the subcarrier index k may be determined according to Equation 7 below.
  • the subcarrier index k may be determined according to Equation 8 below.
  • the subcarrier index k may be determined according to Equation 9 below.
  • i (l 'mod 2) of w p (i), where l' is a special subframe in which i) TDD configurations 1, 2, 6, and 7 are transmitted.
  • ii) may be determined by dividing into subframes excluding special subframes having TDD configurations 1, 2, 6, and 7.
  • i ' may be defined as in the following equation.
  • the index l of the OFDM symbol to which the actual OCC is mapped is determined according to l ', an example of which is represented by Equation 11 below.
  • Table 3 and Equations 2 to 11 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 7 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. 7. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 8 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 7.
  • FIG. 8 differs from FIG. 7 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 7.
  • the embodiment of FIG. 8 cyclically shifts and maps OCC by 1 at the same m 'between different CDM groups.
  • the even-numbered OCCs mapped from below along the frequency axis in the PRB are [a, b]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the PRB are [b, a]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i-th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in the following table.
  • the OCC of antenna port 10 of Table 5 is different from Table 3 in that the OCC is [-1 + 1]. That is, Table 5 shows the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 by one. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • the following OCC mapping rule is applied to CDM group 1 and CDM group 2.
  • the OCC mapped to CDM group 2 in the 0th order is cyclically shifted by 1 compared to CDM group 1, it becomes [b a].
  • b, a, a, b, b, a, a to PRB A, B, C, and D are sequentially.
  • the DM-RSs on OFDM symbol # 5 may be considered to be power balanced.
  • Table 5 may be replaced by Table 6.
  • Table 6 changes the order of the OCC sequence [a b] in Table 5.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS is a set of power balanced pairs of PRB pairs A, B, C, and D on the frequency axis, and transmits the DM-RS.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is, among the antenna ports 7, 8, 9, 10, 7, 8 belongs to CDM group 1, 9, 10 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of this embodiment are both transmitted on OFDM symbols of index # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and are transmitted on OFDM symbols of index # 5 and # 6 of odd slots.
  • DM-RSs of CDM groups 1 and 2 are transmitted only in even-numbered PRBs (ie, PRBs A and C) in even-numbered slots, and in odd-numbered slots, odd-numbered PRBs (ie, PRB B, D) only sent.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of indexes # 1, # 6, and # 11 within PRB A, B, C, and D
  • the DM-RS of CDM group 2 is PRB A, B, C, It is transmitted on the subcarriers of indexes # 0, # 5, and # 10 in D.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the same OCC is mapped a total of six times along the frequency axis in one slot and four PRBs. to be. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 12 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 12 below.
  • Equation 2 This is the same as Equation 2, except that in order to give an offset for mapping the OCC to the PRB of the even index in the even slot, and to map the OCC to the PRB of the odd index in the odd slot, It can be defined together.
  • Equation 6 k 'is the same as Equation 6.
  • k may be more precisely defined as in Equation 14 below.
  • Equations 13 and 14 The reason why N RB sc is included in Equations 13 and 14 is to give one PRB offset, so that there is one PRB for transmitting the DM-RS.
  • w p (i) may be defined in Table 3 or Table 4 above.
  • Tables 3, 4, and Equations 13 and 14 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 9 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. 9. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 10 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 9.
  • FIG. 10 differs from FIG. 9 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 9.
  • the embodiment of FIG. 10 cyclically shifts and maps OCC by 1 at the same m 'between different CDM groups.
  • the even-numbered OCCs mapped from below along the frequency axis in the PRB are [a, b]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the PRB are [b, a]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 5 or 6 above. That is, Table 5 or 6 is the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 and Table 4 by 1, respectively. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • Tables 5, 6, and Equations 2 to 14 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 10 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • 11 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment.
  • the resource configuration for the modified DM-RS is a set of power balanced pairs of PRB pairs A and B corresponding to two PRBs on a frequency axis, and transmits the DM-RS.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is, among the antenna ports 7, 8, 9, 10, 7, 8 belongs to CDM group 1, 9, 10 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment are both transmitted only on OFDM symbols of index # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and are not transmitted on odd slots.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of indexes # 1, # 6, and # 11 of each PRB.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on subcarriers of indexes # 0, # 5, and # 10 of each PRB.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes two. That is, as compared with the case where the OCC length is 4, as shown in Table 1, only a, b, not a, b, c, and d are used as the OCC.
  • the OCC is mapped a total of six times along the frequency axis in one slot and two PRBs, with the even-numbered OCCs mapped from a to b, and the odd-numbered mapped OCCs to b, a to be. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 15 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 15 below.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 3 or 4 above.
  • Equation 16 The value of k may be defined as in Equation 16 below.
  • w p (i) may be defined in Table 3 or Table 4 above.
  • w p (i) is expressed by Equation 17 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • Equation 19 l may be defined more concisely as in Equation 19 below.
  • Tables 3, 4, and Equations 15 to 19 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 11 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 12 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 11.
  • FIG. 12 differs from FIG. 11 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 11.
  • the embodiment of FIG. 12 cyclically shifts and maps an OCC by 1 at the same m 'between different CDM groups.
  • the even-numbered OCCs mapped from below along the frequency axis in the PRB are [a, b]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the PRB are [b, a]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 5 or 6 above. That is, Table 5 or 6 is the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 and Table 4 by 1, respectively. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • Tables 5, 6, and Equations 15 to 19 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 12 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS in power balance with only one PRB pair on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is, among the antenna ports 7, 8, 9, 10, 7, 8 belongs to CDM group 1, 9, 10 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment are both transmitted only on OFDM symbols of index # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and are not transmitted on odd slots.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of indexes # 1 and # 11 of each PRB.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on subcarriers of indexes # 0 and # 10 of each PRB. That is, the DM-RS is transmitted on the subcarriers at both edges of the PRB.
  • the resource configuration for the modified DM-RS of FIG. 13 since the number of resource elements to which the DM-RS is mapped per CDM group in one PRB pair is 4, the number is reduced to 1/3 compared to the existing 12, and thus DM-RS overhead is reduced to 1/3.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes two. That is, as compared with the case where the OCC length is 4, as shown in Table 1, only a, b, not a, b, c, and d are used as the OCC.
  • the same OCC is mapped two times along the frequency axis in one slot and one PRB, and the even-numbered OCCs mapped from below are a and b and odd-mapped.
  • OCC is b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 20 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 20 below.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 3 or 4 above.
  • Equation 21 The value of k may be defined as in Equation 21 below.
  • w p (i) may be defined in Table 3 or Table 4 above.
  • w p (i) is expressed by Equation 22 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • Equation 24 l may be defined more concisely as in Equation 24 below.
  • Tables 3, 4, and Equations 20 to 24 are only one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 13 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 14 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 13.
  • FIG. 14 differs from FIG. 13 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 13.
  • the embodiment of FIG. 14 cyclically shifts and maps OCC by 1 at different m's between different CDM groups.
  • the even-numbered OCCs mapped from below along the frequency axis in the PRB are [a, b]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the PRB are [b, a]
  • the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 5 or 6 above. That is, Table 5 or 6 is the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 and Table 4 by 1, respectively. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • Tables 5, 6, and Equations 20 to 24 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 14 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS in power balance with two PRB pairs on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is, among the antenna ports 7, 8, 9, 10, 7, 8 belongs to CDM group 1, 9, 10 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment are both transmitted only on OFDM symbols of index # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and are not transmitted on odd slots.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of index # 6 in each PRB.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on the subcarrier of index # 5 in each PRB. That is, the DM-RS is transmitted in the subcarrier of the intermediate part in each PRB.
  • the resource configuration for the modified DM-RS of FIG. 15 since the number of resource elements to which the DM-RS is mapped per CDM group in one PRB pair is two, the number is reduced to 1/6 compared to the existing 12. DM-RS overhead is reduced to 1/6.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes two. That is, as compared with the case where the OCC length is 4, as shown in Table 1, only a, b, not a, b, c, and d are used as the OCC.
  • OCC is mapped a total of two times along the frequency axis in one slot and two PRBs, the even-numbered OCCs mapped from below are a, b, odd-mapped OCC is b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 25 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 25 below.
  • the variable m ' is not included because the OCC is mapped only once in one PRB, so it is not necessary to identify the number of mappings by m'.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 3 or 4 above.
  • Equation 26 The value of k may be defined as in Equation 26 below.
  • w p (i) may be defined in Table 3 or Table 4 above.
  • w p (i) is expressed by the following equation 27 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • Equation 27 since the OCC mapping rule is applied in units of two PRBs, the PRB offset is set to n PRB values.
  • Equation 29 l may be defined more concisely as in Equation 29 below.
  • Tables 3, 4, and Equations 25 to 29 are only one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 15 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. 15. All are included in the technical idea of the present invention.
  • 16 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 16 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 15.
  • FIG. 16 differs from FIG. 15 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 15.
  • the embodiment of FIG. 16 cyclically shifts and maps OCC by 1 at the same m 'between different CDM groups.
  • CDM group 1 the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the two PRBs are [a, b], and the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • CDM group 2 the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the two PRBs are [b, a], and the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 5 or 6 above. That is, Table 5 or 6 is the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 and Table 4 by 1, respectively. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • Tables 5, 6, and Equations 25 to 29 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 16 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • 17 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS in power balance with two PRB pairs on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is, among the antenna ports 7, 8, 9, 10, 7, 8 belongs to CDM group 1, 9, 10 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of this embodiment are both transmitted on OFDM symbols of index slots # 5 and # 6 of even slots on the time axis, and index # 5 and # of odd slots. Transmitted on an OFDM symbol of 6.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarrier of index # 1 in the PRB on the even numbered slot, and is transmitted on the subcarrier of index # 11 in the PRB on the odd numbered slot.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on the subcarrier of index # 0 in the PRB on the even numbered slot. In the PRB on odd slots, it is transmitted on the subcarrier at index # 10.
  • the number of resource elements to which DM-RSs are mapped per CDM group in one PRB pair is 4, the number is reduced to 1/3 compared to the existing 12, and thus DM-RS overhead is reduced to 1/3.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes two. That is, as compared with the case where the OCC length is 4, as shown in Table 1, only a, b, not a, b, c, and d are used as the OCC.
  • OCC is mapped a total of two times along the frequency axis in one slot and two PRBs, the even-numbered OCCs mapped from below are a, b, odd-mapped OCC is b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 30 An example for implementing such an OCC mapping rule is as shown in Equation 30 below.
  • the variable m ' is not included because the OCC is mapped only once in one PRB and one slot, and thus it is not necessary to identify the mapping number by m'.
  • the i-th sequence wp (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 3 or 4 above.
  • Equation 31 The value of k may be defined as in Equation 31 below.
  • w p (i) may be defined in Table 3 or Table 4 above.
  • w p (i) is expressed by the following equation 32 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • the PRB offset is set to n PRB values.
  • l ' is defined as in Equation 33 below.
  • Tables 3, 4, and Equations 30 to 34 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 17 according to the present embodiment, and other forms of equations and tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. 17 are shown. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram showing a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 18 is the same as the resource configuration for the modified DM-RS according to FIG. 17.
  • FIG. 18 differs from FIG. 17 in that different OCC mapping rules are applied between the CDM group 1 and the CDM group 2. This is because the same OCC mapping rule is applied to CDM groups 1 and 2 in FIG. 17.
  • the embodiment of FIG. 18 cyclically shifts and maps the OCC by 1 at the same m 'between different CDM groups.
  • CDM group 1 the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the two PRBs are [a, b], and the odd-numbered mapped OCCs are [b, a].
  • CDM group 2 the even-numbered OCCs mapped from the bottom along the frequency axis in the two PRBs are [b, a], and the odd-numbered mapped OCCs are [a, b]. That is, the OCC is cyclically shifted by 1 and mapped between different CDM groups.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 5 or 6 above. That is, Table 5 or 6 is the result of cyclically shifting the OCC of Table 3 and Table 4 by 1, respectively. As a result, OCC may be mapped by cyclically shifting by 1 between CDM groups.
  • Tables 5, 6, and Equations 30 to 34 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 18 according to the present embodiment, and other forms of equations and tables for implementing the OCC mapping rule of FIG. All are included in the technical idea of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS by balancing power with only one PRB pair on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is of antenna ports 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 11, 13 belongs to CDM group 1, 9, 10, 12, 14 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment both have OFDM symbols of even slots (even slots) and OFDM symbols of index slots (5) and # 6 of odd slots (odd slots). Sent in the symbol.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of indexes # 1 and # 11 of each PRB.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on subcarriers of indexes # 0 and # 10 of each PRB.
  • the resource configuration for the modified DM-RS of FIG. 19 since the number of resource elements to which the DM-RS is mapped per CDM group in one PRB pair is 8, the number is reduced to 2/3 compared to the existing 12. DM-RS overhead is reduced to 2/3.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes four. That is, as shown in Table 1, the case where the OCC length is 4 may be applied as it is.
  • OCC mapping rules are applied for each CDM group. For example, OCCs are mapped a total of two times along the frequency axis in one slot and one PRB.
  • OCC is d, c, b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • CDM group 2 the even-numbered mapped OCCs are c, d, a, and b, and the odd-numbered mapped OCCs are b, a, d, and c. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 35 An example for implementing such an OCC mapping rule is as shown in Equation 35 below.
  • w p (i) is expressed by the following equation 36 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • an i-th sequence of OCC for antenna port p Can be defined as shown in the table below.
  • Equation 37 the value of k may be defined as in Equation 37 below.
  • l may be defined as in Equation 39 below.
  • Tables 7 to 35 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 19 according to the present embodiment, and other forms of equations and tables embodying the OCC mapping rule of FIG. It is included in the technical idea.
  • 20 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS with power balance between two PRB pairs (even PRB and odd PRB) on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is of antenna ports 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 11, 13 belongs to CDM group 1, 9, 10, 12, 14 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment both have OFDM symbols of even slots (even slots) and OFDM symbols of index slots (5) and # 6 of odd slots (odd slots). Sent in the symbol.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of index # 6 in each PRB.
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on the subcarrier of index # 5 in each PRB.
  • the number of resource elements to which DM-RSs are mapped per CDM group in one PRB pair is four, the number is reduced to one third compared to the existing twelve.
  • DM-RS overhead is reduced to 1/3.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes four. That is, as shown in Table 1, the case where the OCC length is 4 may be applied as it is.
  • different OCC mapping rules are applied for each CDM group.
  • the OCC is mapped twice in each CDM group along the frequency axis.
  • even-numbered mapped OCCs are a, b, c, d
  • odd-numbered mapped OCCs are d, c, b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • the even-numbered mapped OCCs are c, d, a, and b
  • the odd-numbered mapped OCCs are b, a, d, and c. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • c, a, b, and d are sequentially in the two PRBs. That is, since a, b, c, and d are all mapped once, OCC sequences are mapped the same number of times as a whole. Accordingly, the DM-RSs on OFDM symbol # 5 may be considered to be power balanced with each other on two PRBs.
  • Equation 40 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 40 below.
  • the variable m ' is not included because the OCC is mapped only once in one PRB, so it is not necessary to identify the number of mappings by m'.
  • Equation 41 w p (i) is expressed by Equation 41 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • the PRB offset is set to n PRB values.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 7 above.
  • Equation 42 The value of k may be defined as in Equation 42 below.
  • l may be defined as in Equation 44 below.
  • Equations 40 to 44 are just one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 20 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. It is included in the technical idea.
  • 21 is a diagram illustrating a resource configuration for DM-RS according to another embodiment of the present invention.
  • the resource configuration for the modified DM-RS transmits the DM-RS by balancing power between four PRB pairs (PRB pairs A, B, C, and D) on the frequency axis.
  • Resource configuration for the modified DM-RS is the antenna port 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7, 8, 11, 13 belongs to CDM group 1, 9, 10, 12, 14 belongs to CDM group 2.
  • the DM-RSs of the CDM group 1 and the CDM group 2 of the present embodiment both have OFDM symbols of even slots (even slots) and OFDM symbols of index slots (5) and # 6 of odd slots (odd slots). Sent in the symbol.
  • the DM-RS of CDM group 1 is transmitted on the subcarriers of indexes # 1 and # 11 in each PRB or on the subcarriers of index # 6 (i.e., as in FIG. 21, even-numbered PRBs Within the subcarriers of indexes # 1 and # 11 and within the odd-numbered PRBs, within the subcarriers of index # 6, but not shown, within the even-numbered PRBs, on the contrary, within the even-numbered PRBs, It may be transmitted in the subcarriers of the index # 1, # 11).
  • the DM-RS of CDM group 2 is transmitted on subcarriers of indexes # 0 and # 10 in each PRB or on subcarriers of index # 5 (ie, indexes # 0 and # 10 within even-numbered PRBs as shown in FIG. 21). It is transmitted on the subcarrier of and is transmitted on the subcarrier of index # 5 within the odd-numbered PRB, but not shown, but is transmitted on the subcarrier of index # 5 within the even-numbered PRB and on the subcarriers of indexes # 0 and # 10 within the odd-numbered PRB. May be sent).
  • the resource configuration for the modified DM-RS of FIG. 21 since the number of resource elements to which DM-RSs are mapped per CDM group in two PRB pairs is 12, the number is reduced to 1/2 of the existing 12x2. DM-RS overhead is reduced to 1/2.
  • the OCC mapping rule for providing power balance of the DM-RS is as follows.
  • the OCC length becomes four. That is, as shown in Table 1, the case where the OCC length is 4 may be applied as it is.
  • different OCC mapping rules are applied for each CDM group.
  • the OCC is mapped six times for each CDM group along the frequency axis.
  • even-numbered mapped OCCs are a, b, c, d
  • odd-numbered mapped OCCs are d, c, b, a. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • the even-numbered mapped OCCs are c, d, a, and b
  • the odd-numbered mapped OCCs are b, a, d, and c. That is, the odd-numbered mapped OCC is reversed in comparison with the even-numbered mapped OCC.
  • Equation 45 An example for implementing such an OCC mapping rule is shown in Equation 45 below.
  • w p (i) is expressed by the following equation 46 according to the order on the frequency axis to which the OCC is mapped. or Can have
  • the OCC mapping rule since the OCC mapping rule is applied in units of four PRBs, After adding the value and m 'value, the OCC mapping rule depends on whether the value is even or odd.
  • the i th sequence w p (i) of the OCC for the antenna port p may be defined as shown in Table 7 above.
  • Equation 47 the value of k can be defined as in Equation 47 or 48 below.
  • l may be defined as in Equation 50 below.
  • Equations 45 to 50 are only one embodiment representing the OCC mapping rule of FIG. 21 according to the present embodiment, and other forms of equations or tables embodying the OCC mapping rule of FIG. It is included in the technical idea.
  • 22 is a flowchart illustrating a method of transmitting a reference signal between a terminal and a base station according to an embodiment.
  • the base station generates a reference signal sequence r (m) to be used in the resource configuration for the modified DM-RS for the DM-RS (S2200).
  • the method of calculating r (m) may be the same as Equation 4 described above.
  • the resource configuration for the modified DM-RS there may be more than one antenna port, and the number may be determined according to the number of layers used for transmission of the PDSCH.
  • Each antenna port may belong to CDM group 1 or CDM group 2.
  • the base station is a sequence of orthogonal cover code (OCC) defined for each antenna port Is multiplied by the reference signal sequence r (m) to generate a modulation symbol a (p) k, l of the demodulated value (S2205).
  • OCC orthogonal cover code
  • the OCC has a certain length according to the configuration of the antenna port.
  • the resource configuration for the modified DM-RS may be any one of FIGS. 7 to 21, and each resource configuration for the DM-RS. Lengths can be defined individually.
  • Sequence of OCC multiplied by reference signal sequence r (m) May be determined according to an OCC mapping rule based on various embodiments of the present disclosure. For example, with the same OCC mapping rule for CDM group 1 and CDM group 2, May be determined according to the OCC mapping rule cyclically shifted by 1 or 2 between CDM group 1 and CDM group 2. May be determined respectively.
  • different OCC mapping rules may be applied to each CDM group. For example, OCC mapping in CDM group 2 may be in reverse order as compared to OCC mapping in CDM group 1.
  • the OCC mapping rule may include the OCC mapping rule in FIGS. 7 to 21 disclosed herein.
  • the base station maps the modulation symbol a (p) k, l of the demodulated value to the resource element RE defined by the subcarrier of the index k and the OFDM symbol of the index l in each PRB (S2210).
  • the base station generates an OFDM signal including a resource element to which the modulation symbol a (p) k, l of the demodulation value is mapped and transmits the OFDM signal to the terminal (S2215).
  • the terminal receiving the OFDM signal decodes the OFDM signal in the reverse order of the procedure for generating an OFDM signal by the base station.
  • the UE demaps the received OFDM signal to the resource element to extract the modulation symbol of the demodulation value, and multiplies the sequence of the OCC to extract the estimated reference signal sequence r '(m) (S2220).
  • the terminal generates a reference signal sequence r (m) in the same manner as the base station (S2225), and performs channel estimation by comparing r (m) and r '(m) (S2230).
  • 23 is a block diagram illustrating a terminal and a base station according to an embodiment.
  • the terminal 2300 includes a receiver 2305, a channel estimator 2310, and a transmitter 2315.
  • the receiver 2305 receives an OFDM signal from the base station 2350.
  • the receiving unit 2305 decodes the OFDM signal in the reverse order of the procedure for the base station 2350 generating the OFDM signal. For example, the receiver 2305 demaps the received OFDM signal to resource elements, extracts a modulation symbol of a demodulated value, and sends it to the channel estimator 2310.
  • the channel estimator 2310 extracts the estimated reference signal sequence r '(m) by multiplying the demodulation value by the modulation symbol of the OCC.
  • the channel estimator 2310 generates a reference signal sequence r (m) in the same manner as the base station, and performs channel estimation by comparing r (m) with r '(m).
  • the transmitter 2315 transmits an uplink signal to the base station 2350.
  • the base station 2350 includes a transmitter 2355, a receiver 2360, and a base station processor 2370.
  • the base station processor 2370 again includes a reference signal generator 2237 and a resource mapper 2372.
  • the reference signal generator 2371 generates a reference signal sequence r (m) to be used in resource configuration for the modified DM-RS for the DM-RS.
  • the reference signal generator 2331 may calculate r (m) by using the same method as in Equation 4 described above.
  • the resource configuration for the modified DM-RS may be one or more antenna ports, the number may be determined according to the number of layers used for the transmission of the PDSCH. Each antenna port may belong to CDM group 1 or CDM group 2.
  • the reference signal generator 2331 is a sequence of an orthogonal cover code (OCC) defined for each antenna port Is multiplied by the reference signal sequence r (m) to generate a modulation symbol a (p) k, l of the demodulated value.
  • OCC orthogonal cover code
  • the OCC has a constant length according to the resource configuration for the modified DM-RS, for example, the resource configuration for the DM-RS may be any one of FIGS. 7 to 21, and the length is individual for each configuration of the antenna port. It can be defined as.
  • the reference signal generator 2371 is a sequence of OCC May be determined according to an OCC mapping rule based on various embodiments of the present disclosure. For example, with the same OCC mapping rule for CDM group 1 and CDM group 2, Can be determined according to the OCC mapping rule cyclically shifted by 1 or 2 between CDM group 1 and CDM group 2. You can also determine each.
  • the reference signal generator 2331 may apply different OCC mapping rules to respective CDM groups. For example, in the OCC mapping rule for each CDM group applied by the reference signal generator 2371, the OCC mapping in the CDM group 2 may be reversed in comparison with the OCC mapping in the CDM group 1.
  • the OCC mapping rule may include the OCC mapping rule in FIGS. 7 to 21 disclosed herein.
  • the resource mapper 2372 maps the modulation symbol a (p) k, l of the demodulated value to the resource element RE defined by the subcarrier at index k and the OFDM symbol at index l in each PRB.
  • the transmitter 2355 generates an OFDM signal including the resource element to which the modulation symbol a (p) k, l of the demodulated value is mapped and transmits the generated OFDM signal to the terminal 2300.
  • the receiver 2360 may receive an uplink signal from the terminal 2300.

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Abstract

본 발명은 소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법에 관한 것이다. 이러한 본 명세서는 OFDM 신호를 수신하고, 상기 OFDM 신호에 포함되는 자원요소를 복소 값의 변조 심볼로 디맵핑하는 수신부, 및 복조 참조 신호(DM-RS)를 위한 안테나 포트 별로 정의되는 직교 커버 코드(OCC)를 상기 복소 값의 변조 심볼에 곱함으로써 참조신호 시퀀스를 추출하고, 상기 DM-RS에 관한 실제 참조 신호 시퀀스를 생성하며, 상기 실제 참조 신호 시퀀스와 상기 추출된 참조 신호 시퀀스를 비교함으로써 채널추정을 수행하는 채널 추정부를 포함하는 단말을 개시한다.

Description

소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법
본 발명은 무선 통신에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법에 관한 것이다.
LTE-A(Advanced) 등 차세대 통신 시스템에서는, 도 1과 같이 고전력 노드(high-power node)에 기반한 매크로 셀(macro cell, F1)뿐만 아니라, 저전력 노들(low-power node)에 기반한 소형 셀(small cell, F2)을 통해 실내(indoor) 및 실외(outdoor)에 무선 통신 서비스를 제공하기 위한 연구가 진행 중에 있다.
소형 셀은 매크로 셀의 커버리지(coverage)인 주파수 대역 F1과, 매크로 셀의 커버리지 이외의 주파수 대역 F2에서 모두 고려될 수 있으며, 실내 환경(정육면체 내)과 실외 환경(정육면체 밖)에서 모두 제공될 수 있다. 또한 매크로 셀과 소형 셀 사이, 및/또는 소형셀들 사이에서는 이상적(ideal)이거나 비이상적인(non-ideal) 백홀망(backhaul network)이 지원될 수 있다. 그리고 소형 셀은 저밀도의 배치(sparse deployment) 환경 및/또는 고밀도의 배치(dense deployment) 환경에서도 모두 제공될 수 있다.
소형 셀은 효율적인 배치와 운영(operation)으로 스펙트럼 효율(spectrum efficiency)를 증대하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 여러 가지 기술들이 제안되고 있으며, 그 중 하나가 기존 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)와 같은 단말 특정 참조신호(UE-specific reference signal)를 위한 오버헤드(overhead)를 줄이는 것이다.
본 발명의 기술적 과제는 소형 셀을 지원하는 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 구성 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 일 양태에 따르면, 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)을 위한 참조 신호 시퀀스(sequence)를 생성하는 단계, 상기 DM-RS 전송을 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)와 상기 참조 신호 시퀀스에 기반하여 적어도 하나의 복소 값의(complex valued) 변조 심볼(modulation symbol)을 생성하는 단계, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 상기 안테나 포트의 자원요소에 맵핑하는 단계, 및 상기 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 단말로 전송하는 단계를 포함하는 참조 신호의 전송방법을 제공한다.
여기서 상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되며, 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC는 PRB 쌍의 인덱스에 따라 개별적으로 결정되며, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼이 맵핑되는 상기 자원요소의 개수는 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만일 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 따르면, 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)을 위한 참조 신호 시퀀스(sequence)를 생성하고, 상기 DM-RS를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC) 와 상기 참조 신호 시퀀스에 기반하여 적어도 하나의 복소 값의(complex valued) 변조 심볼(modulation symbol)을 생성하는 참조 신호 생성부, 여기서 상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함됨, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 상기 안테나 포트의 자원요소에 맵핑하는 자원맵퍼, 및 상기 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 단말로 전송하는 전송부를 포함하는 기지국을 제공한다.
여기서, 상기 참조 신호 생성부는, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만의 상기 자원요소에 맵핑하고, PRB 쌍의 인덱스에 따라 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC를 개별적으로 결정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, OFDM 신호를 수신하는 단계, 상기 OFDM 신호에 포함되는 자원요소를 복소 값의 변조 심볼로 디맵핑하는 단계, 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)를 상기 복소 값의 변조 심볼에 곱함으로써 참조신호 시퀀스를 추출하는 단계, 상기 DM-RS에 관한 실제 참조 신호 시퀀스를 생성하는 단계, 및 상기 실제 참조 신호 시퀀스와 상기 추출된 참조 신호 시퀀스를 비교함으로써 채널추정을 수행하는 단계를 포함하는 참조 신호의 수신방법을 제공한다.
여기서, 상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되며, 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC는 PRB 쌍의 인덱스에 따라 개별적되며, 상기 복소 값의 변조 심볼이 맵핑되는 상기 자원요소의 개수는 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 안테나 포트 그룹 당 6개 미만일 수 있다.
본 발명의 또 다른 양태에 따르면, OFDM 신호를 수신하고, 상기 OFDM 신호에 포함되는 자원요소를 복소 값의 변조 심볼로 디맵핑하는 수신부, 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)를 상기 복소 값의 변조 심볼에 곱함으로써 참조신호 시퀀스를 추출하고, 상기 DM-RS에 관한 실제 참조 신호 시퀀스를 생성하며, 상기 실제 참조 신호 시퀀스와 상기 추출된 참조 신호 시퀀스를 비교함으로써 채널추정을 수행하는 채널 추정부를 포함하는 단말을 제공한다.
여기서, 상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되고, 상기 채널 추정부는, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만의 상기 자원요소에 맵핑하고, PRB 쌍의 인덱스에 따라 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC를 개별적으로 결정할 수 있다.
DM-RS의 오버헤드를 줄이기 위해 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, 전력 균형을 고려하여 직교 커버 코드를 맵핑하는 규칙을 명확히 함으로써 전력 불균형으로 인해 발생할 수 있는 여러 가지 통신상의 문제가 해결될 수 있다.
도 1은 종래기술에 따른 고전력 노드와 저전력 노드가 배치된 통신 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 3 및 도 4는 본 발명이 적용되는 무선 프레임의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다.
도 5a 및 도 5b는 OFDM 심벌이 일반(normal) CP(Cyclic Prefix)로 구성된 경우 하향링크 DM-RS가 자원요소에 맵핑되는 패턴을 도시한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 하나의 OFDM 심볼에 동일한 OCC가 맵핑되지 않도록 분산되는 모습을 설명하는 도면이다.
도 7은 일 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 8은 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 9는 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 10은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 11은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 12는 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 13은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 14는 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 15는 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 16은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 17은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 18은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 19는 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 20은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 21은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 22는 일 실시예에 따른 단말과 기지국간에 참조 신호가 전송되는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 23은 일 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
이하, 본 명세서에서는 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 명세서의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 명세서의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
본 명세서는 통신 네트워크를 대상으로 설명하며, 통신 네트워크에서 이루어지는 작업은 해당 통신 네트워크를 관할하는 시스템(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 데이터를 송신하는 과정에서 이루어지거나, 해당 네트워크에 링크된 단말에서 작업이 이루어질 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용되는 무선통신 시스템을 나타낸 블록도이다.
도 2를 참조하면, 무선통신 시스템(10)은 음성, 패킷 데이터 등과 같은 다양한 통신 서비스를 제공하기 위해 널리 배치된다. 무선통신 시스템(10)은 적어도 하나의 기지국(11; Base Station, BS)을 포함한다. 각 기지국(11)은 특정한 지리적 영역 또는 주파수 영역에 대해 통신 서비스를 제공하며, 사이트(site)라고 불릴 수 있다. 사이트(site)는 섹터라 부를 수 있는 다수의 영역들(15a, 15b, 15c)로 나누어질 수 있으며, 상기 섹터는 각기 서로 다른 셀 아이디를 가질 수가 있다.
단말(12; mobile station, MS)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(user equipment), MT(mobile terminal), UT(user terminal), SS(subscriber station), 무선기기(wireless device), PDA(personal digital assistant), 무선 모뎀(wireless modem), 휴대기기(handheld device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(11)은 일반적으로 단말(12)과 통신하는 지점(station)을 말하며, eNodeB (evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 펨토 기지국(Femto eNodeB), 가내 기지국(Home eNodeB: HeNodeB), 릴레이(relay), 원격 무선 헤드(Remote Radio Head: RRH)등 다른 용어로 불릴 수 있다. 셀(15a, 15b, 15c)은 기지국(11)이 커버하는 일부 영역을 나타내는 포괄적인 의미로 해석되어야 하며, 메가셀, 매크로셀, 마이크로셀, 피코셀, 펨토셀 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다.
이하에서 하향링크(downlink)는 기지국(11)에서 단말(12)로의 통신 또는 통신 경로를 의미하며, 상향링크(uplink)는 단말(12)에서 기지국(11)으로의 통신 또는 통신 경로를 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말(12)의 일부분일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말(12)의 일부분일 수 있고, 수신기는 기지국(11)의 일부분일 수 있다. 무선통신 시스템(10)에 적용되는 다중 접속 기법에는 제한이 없다. CDMA(Code Division Multiple Access), TDMA(Time Division Multiple Access), FDMA(Frequency Division Multiple Access), OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access), SC-FDMA(Single Carrier-FDMA), OFDM-FDMA, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA와 같은 다양한 다중 접속 기법을 사용할 수 있다. 이들 변조 기법들은 통신 시스템의 다중 사용자들로부터 수신된 신호들을 복조하여 통신 시스템의 용량을 증가시킨다. 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 서로 다른 시간을 사용하여 전송되는 TDD(Time Division Duplex) 방식 또는 서로 다른 주파수를 사용하여 전송되는 FDD(Frequency Division Duplex) 방식이 사용될 수 있다.
단말과 기지국 사이의 무선 인터페이스 프로토콜(radio interface protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection; OSI) 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 제1 계층(L1), 제2 계층(L2), 제3 계층(L3)으로 구분될 수 있다. 이 중에서 제1 계층에 속하는 물리계층은 물리채널(physical channel)을 이용한 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다.
물리계층에서 사용되는 몇몇 물리채널들이 있다. 물리하향링크 제어채널(physical downlink control channel: 이하 PDCCH)은 하향링크 공용채널(Downlink Shared Channel: DL-SCH)의 자원 할당 및 전송 포맷, 상향링크 공용채널(Uplink Shared Channel: UL-SCH)의 자원 할당 정보, 물리하향링크 공용채널(physical downlink shared channel: PDSCH)상으로 전송되는 랜덤 액세스 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지의 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 전력 제어(transmission power control: TPC) 명령(command)의 집합 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH가 제어영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
PDCCH에 맵핑되는 물리계층의 제어정보를 하향링크 제어정보(downlink control information; 이하 DCI)라고 한다. 즉, DCI는 PDCCH을 통해 전송된다. DCI는 상향링크 또는 하향링크 자원할당필드, 상향링크 전송전력제어 명령 필드, 페이징을 위한 제어필드, 랜덤 액세스 응답(RA response)을 지시(indicate)하기 위한 제어필드 등을 포함할 수 있다.
도 3 및 도 4는 본 발명이 적용되는 무선 프레임의 구조를 개략적으로 나타낸 것이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)을 포함한다. 하나의 서브프레임은 2개의 슬롯(slot)을 포함한다. 하나의 서브 프레임을 전송하는 시간(길이)을 전송 시간 구역(Transmission Time Interval: TTI)라 한다. 도 2를 참조하면, 예컨대, 한 서브프레임(1 subframe)의 길이는 1ms 이고, 한 슬롯(1 slot)의 길이는 0.5ms 일 수 있다.
한 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심벌(symbol)들을 포함할 수 있다. 예컨대, 하향링크(DownLink, DL)에서 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)를 사용하는 무선 시스템의 경우에 상기 심벌은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심벌일 수 있다. 한편, 시간 영역의 심벌 구간(symbol period)에 대한 표현이 다중 접속 방식이나 명칭에 의해 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 시간 영역에 있어서 복수의 심벌은 OFDM 심벌 외에 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 심벌, 심벌 구간 등일 수도 있다.
하나의 슬롯에 포함되는 OFDM 심벌의 개수는 CP(Cyclic Prefix)의 길이에 따라 달라질 수 있다. 예컨대, 일반(normal) CP인 경우에 1 슬롯은 7개의 OFDM 심벌을 포함하고, 확장(extended) CP인 경우에 1 슬롯은 6개의 OFDM 심벌을 포함할 수 있다.
자원 블록(Resource Block, RB)은 자원 할당 단위로, 주파수 축으로 180kHz, 시간 축으로 1 슬롯(slot)에 해당하는 시간-주파수 자원을 포함한다. 자원 요소(resource element: RE)는 데이터 채널의 변조 심벌 또는 제어 채널의 변조 심벌 등이 맵핑되는 가장 작은 시간-주파수 단위를 나타낸다.
무선 통신 시스템에서는 데이터의 송/수신, 시스템 동기 획득, 채널 정보 피드백 등을 위하여 상향링크 채널 또는 하향링크의 채널을 추정할 필요가 있다. 급격한 채널환경의 변화에 의하여 생기는 신호의 왜곡(distortion)을 보상하여 전송 신호를 복원하는 과정을 채널추정(channel estimation)이라고 한다. 또한 단말이 속한 셀 혹은 다른 셀에 대한 채널 상태(channel state) 역시 측정할 필요가 있다. 일반적으로 채널 추정 또는 채널 상태 측정을 위해서 단말과 송수신 포인트 상호 간에 알고 있는 참조 신호(RS: Reference Signal)를 이용하게 된다.
단말은 참조 신호의 정보를 알고 있기 때문에 수신된 참조 신호를 기반으로 채널을 추정하고 채널 값을 보상해서 송수신 포인트에서 보낸 데이터를 정확히 얻어낼 수 있다. 송수신 포인트에서 보내는 참조 신호를 p, 참조 신호가 전송 중에 겪게 되는 채널 정보를 h, 단말에서 발생하는 열 잡음을 n, 단말이 수신한 신호를 y라 하면 y = h·p + n과 같이 나타낼 수 있다. 이때 참조 신호 p는 단말이 이미 알고 있기 때문에 LS(Least Square) 방식을 이용할 경우 수학식 1과 같이 채널 정보(
Figure PCTKR2014003124-appb-I000001
)를 추정할 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2014003124-appb-M000001
여기서, 참조 신호 p를 이용하여 추정한 채널 추정값
Figure PCTKR2014003124-appb-I000002
Figure PCTKR2014003124-appb-I000003
값에 의존하게 되므로, 정확한 h값의 추정을 위해서는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000004
이 0에 수렴시킬 필요가 있다.
참조 신호는 일반적으로 참조 신호의 시퀀스로부터 신호를 생성하여 전송된다. 참조 신호 시퀀스는 상관(correlation) 특성이 우수한 여러 가지 시퀀스 들 중 하나 이상이 사용될 수 있다. 예를 들어, ZC(Zadoff-Chu) 시퀀스 등의 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation) 시퀀스나 m-시퀀스, 골드(Gold) 시퀀스, 카사미(Kasami) 시퀀스 등의 PN(pseudo-noise) 시퀀스 등이 참조 신호의 시퀀스로 사용될 수가 있으며, 이외에도 시스템 상황에 따라 상관 특성이 우수한 여러 가지 다른 시퀀스들이 사용될 수도 있다. 또한 상기 참조 신호 시퀀스는 시퀀스의 길이(length)를 조절하기 위해 순환 확장(cyclic extension) 또는 절단(truncation)되어 사용될 수도 있으며, BPSK(Binary Phase Shift Keying)나 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 등 다양한 형태로 변조(modulation)되어 RE(Resource element)에 맵핑될 수도 있다.
하향링크 참조 신호로는 셀 특정 참조 신호(CRS: Cell-specific RS), MBSFN(Multimedia Broadcast and multicast Single Frequency Network) 참조 신호, 단말 특정 참조 신호(UE-specific RS), 위치 참조 신호(PRS: Positioning RS) 및 CSI(Channel State Information) 참조 신호(CSI-RS) 등이 있다.
단말 특정 참조 신호는 셀 내 특정 단말 또는 특정 단말 그룹이 수신하는 참조 신호로, 특정 단말 또는 특정 단말 그룹의 데이터 복조(demodulation)에 주로 사용되므로 복조 참조 신호(Demodulation RS: DM-RS)라 불릴 수 있다.
도 5a 및 도 5b는 OFDM 심벌이 일반(normal) CP(Cyclic Prefix)로 구성된 경우 하향링크 DM-RS가 자원요소에 맵핑되는 패턴을 도시한 도면이다.
도 5a 및 도 5b를 참조하면, 하향링크 DM-RS를 전송하도록 정의된 특정한 안테나 포트가 있다. 이를 DM-RS를 위한 안테나 포트라 한다. 예를 들어, DM-RS는 최대 8개의 안테나 포트를 사용하여 전송될 수 있으며, 이들 안테나 포트의 번호는 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14일 수 있다. 안테나 포트 x에서 전송되는 DM-RS를 Rx라 표기하며, 예를 들어 안테나 포트 7에서 전송되는 DM-RS는 R7이라 표기된다.
PDSCH의 전송을 위하여 하나의 레이어(layer)가 사용되는 경우, DM-RS의 전송을 위해 안테나 포트 7 또는 8가 사용되며, PDSCH의 전송을 위하여 v개의 레이어를 사용할 경우 안테나 포트 7, 8,..., v+6가 사용된다. 주파수 축으로 하나의 물리 자원블록(physical resource block: PRB)과 시간 축으로 하나의 서브프레임으로 정의되는 PRB 쌍(pair)에서는 DM-RS를 위한 안테나 포트 당 총 12개의 자원요소들이 맵핑된다.
안테나 포트 7, 8, 11, 13은 시간-주파수 상에서 동일한 자원요소들에 맵핑이 되며 이를 CDM(code division multiplexing) 그룹 1이라 부를 수 있다. 즉, R7, R8, R11, R13은 모두 동일한 위치의 자원요소에 맵핑된다. 도 5에서는 안테나 포트 11과 13은 도시되지 않았으나, R11, R13이 모두 R7 및 R8과 동일한 위치의 자원요소에 맵핑되는 것이다. 또한 안테나 포트 9, 10, 12, 14도 시간-주파수 상에서 동일한 자원요소들에 맵핑이 되며 이를 CDM 그룹 2라 부를 수 있다. 즉, R9, R10, R12, R14는 모두 동일한 위치의 자원요소에 맵핑된다. 도 5에서는 안테나 포트 12와 14는 도시되지 않았으나, R12, R14가 모두 R9 및 R10과 동일한 위치의 자원요소에 맵핑되는 것이다.
서로 다른 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2 간에는 시간-주파수 상에서 DM-RS가 맵핑되는 자원요소들이 서로 다르다. 따라서 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2는 자원요소의 위치에 의해 구분될 수 있다. 이를 FDM(frequency division mutiplexing)과 TDM(time division multiplexing) 기반의 구분이라 한다. 왜냐하면 자원요소의 위치는 주파수와 시간에 의해 위치가 구분되기 때문이다.
그리고 시간-주파수 상에서 동일한 자원요소들에 맵핑이 되는 CDM 그룹 내의 안테나 포트들은 하기의 표 1에 보는 것과 같이 직교 커버 코드(Orthogonal Cover Code: OCC)와 같은 직교 시퀀스(orthogonal sequence)에 의해서 구분된다. 이를 CDM 기반의 구분이라 한다.
표 1
OCC (길이=4) [a b c d]
OCC A [+1 +1 +1 +1]
OCC B [+1 -1 +1 -1]
OCC C [+1 +1 -1 -1]
OCC D [+1 -1 -1 +1]
표 1을 참조하면, CDM 그룹 1 내의 안테나 포트들 7, 8, 11, 13은 각각 OCC A, B, C, D로 구분되며, CDM 그룹 2 내의 안테나 포트들 9, 10, 12, 14도 OCC A, B, C, D로 구분된다.
OCC의 길이(length)는 하나의 서브프레임 내에서 몇 개의 OFDM 심볼(symbol)에 걸쳐 적용되는지에 따라 다르다. 예를 들어, 길이 4짜리 OCC는 시간 축으로 하나의 서브프레임 내에서 4개의 OFDM 심볼에 걸쳐 적용된다. 일례로, 일반(normal) 서브프레임에서 일반(normal) CP를 사용하는 경우, 총 14개의 OFDM 심볼들 중 OCC가 적용되는 4개의 OFDM 심볼들은 도 5에서와 같이, 인덱스 #5, #6, #12, #13일 수 있다. 첫 번째 슬롯의 OFDM 심볼 인덱스 #0, #1, #2, #3, #4, #5 및 #6과 두 번째 슬롯에서 OFDM 심볼 인덱스 #0, #1, #2, #3, #4, #5 및 #6은 각각 하나의 서브프레임의 14개의 OFDM 심볼들에 대해서 OFDM 인덱스 #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12 및 #13으로 표현될 수도 있다.
TDD(time division duplex) 시스템에서는 각 서브프레임이 하향링크 서브프레임, 상향링크 서브프레임 및 특별 서브프레임(special subframe) 중 어느 하나로 구성될 수 있다. 특별 서브프레임은 DwPTS, GP 및 UpPTS 이렇게 3개의 필드를 포함하며 각 필드의 길이에 따라 특별 서브프레임의 TDD 구성(configuration)이 표 2와 같이 총 9개로 정의될 수 있다.
표 2
특별 서브프레임의 TDD 구성 노멀 CP 확장 CP
DwPTS UpPTS DwPTS UpPTS
상향링크에서 노멀 CP 상향링크에서 확장 CP 상향링크에서 노멀 CP 상향링크에서 확장 CP
0 6592Ts 2192Ts 2560Ts 7680Ts 2192Ts 2560Ts
1 19760Ts 20480Ts
2 21952Ts 23040Ts
3 24144Ts 25600Ts
4 26336Ts 7680Ts 4384Ts 5120Ts
5 6592Ts 4384Ts 5120Ts 20480Ts
6 19760Ts 23040Ts
7 21952Ts 12800Ts
8 24144Ts - - -
9 13168Ts - - -
표 2를 참조하면, TDD 구성이 3, 4 또는 8인 특별 서브프레임에서 일반 CP를 사용하는 경우, 총 14개의 OFDM 심볼들 중 OCC가 적용되는 4개의 OFDM 심볼들은 인덱스 #2, #3, #9, #10일 수 있다. 또 다른 예로, TDD 구성이 1, 2, 6 또는 7인 특별 서브프레임에서 일반 CP를 사용하는 경우, 총 14개의 OFDM 심볼들 중 OCC가 적용되는 4개의 OFDM 심볼들은 인덱스 #2, #3, #5, #6일 수 있다.
한편, 길이 2짜리 OCC는 시간 축으로 하나의 서브프레임 내에서 2개의 OFDM 심볼에 걸쳐 적용된다. 일례로, TDD 구성이 9인 특별 서브프레임에서 일반 CP를 사용하는 경우, 총 6개의 OFDM 심볼들 중 OCC가 적용되는 2개의 OFDM 심볼들은 인덱스 #2, #3일 수 있다.
길이 4짜리 OCC를 표 1의 a, b, c, d 순서대로 4개의 OFDM 심볼에 맵핑을 할 경우 a, b, c, d 중 어느 하나만이 특정 자원요소에 집중적으로 맵핑되는 경우가 발생할 수 있다. 이는 길이 2짜리 OCC를 표 1의 a, b 순서대로 2개의 OFDM 심볼에 맵핑할 경우에도 마찬가지이다. 즉 a만이 맵핑되는 OFDM 심볼의 경우 +1만이 맵핑되므로, +1과 -1이 맵핑될 수 있는 다른 OFDM 심볼과의 전력 균형(power balancing)에 문제를 야기할 수 있다. 따라서, 하나의 OFDM 심볼에 동일한 OCC가 맵핑되지 않도록 도 6과 같이 분산시킬 필요가 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따라 하나의 OFDM 심볼에 동일한 OCC가 맵핑되지 않도록 분산되는 모습을 설명하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 주파수 상으로 두 개의 PRB에 걸쳐, 각 CDM 그룹 당 총 6번의 DM-RS의 맵핑이 있다. 각 맵핑은 PRB의 맨 아래에서부터, 또는 PRB의 맨 위에서부터 카운트가 시작될 수 있으며, 어느 쪽에서 시작하든지 최초 맵핑부터 0번, 1번, 2번,…, 6번째 맵핑(0th, 1st, 2nd, … ,6th ) 맵핑이라 정의한다. 이때, 하나의 OFDM 심볼상의 다수의 부반송파들에 걸쳐 a, b, c, d가 최대한 골고루 분포하도록 OCC가 맵핑됨으로써, 각 OFDM 심볼 간의 전력 균형이 맞춰질 수 있다. 이를 위해 주파수 상으로 두 개의 PRB 단위로 전력 균형을 맞춘다. 이하 본 발명에서 PRB 인덱스, OFDM 심볼 인덱스, 부반송파 인덱스 등의 각 인덱스는 0번부터 부여하기로 한다. 즉, 짝수 번(even number)이라 함은 0, 2, 4, 6, ...을 의미하고, 홀수 번(odd number)이라 함은 1, 3, 5, 7,..을 의미한다.
먼저, CDM 그룹 1에는 주파수 축상에서 아래에서부터 0번, 2번, 4번(즉, 0번부터 시작하여 짝수 번째) 맵핑시 a, b, c, d 순으로 된 OCC가 적용되고, 1번, 3번, 5번(즉, 0번부터 시작하여 홀수 번째) 맵핑시 그 역순인 d, c, b, a 순으로 된 OCC가 적용된다.
다음으로, CDM 그룹 2에는 주파수 축상에서 아래에서부터 0번, 2번, 4번(즉, 0번부터 시작하여 짝수 번째) 맵핑시 CDM 그룹 1과 2만큼의 순환지연(cyclic delay)을 통해 c, d, a, b 순으로 된 OCC가 적용되고, 1번, 3번, 5번(즉, 0번부터 시작하여 홀수 번째) 맵핑시 그 역순인 b, a, d, c 순으로 된 OCC가 적용된다.
이렇게 할 경우, 주파수 상으로 두 개의 PRB에서는 각 CDM 그룹 당 총 6회, 전체 CDM 그룹에 대해서 총 12회의 OCC 맵핑이 있는데, 하나의 OFDM 심볼 상에서 두 개의 PRB에 걸쳐 OCC의 시퀀스 값인 a, b, c, d가 각각 3번씩 맵핑되는 것을 알 수 있다.
이하, 본 명세서는 스펙트럼 효율의 증대를 위해 DM-RS의 오버헤드를 줄이도록 변형된(modified) 타입의 DM-RS를 위한 자원 구성에서 적용될 수 있는 OCC 맵핑 규칙과, 이에 따른 참조 신호 시퀀스 맵핑에 관하여 개시한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서 DM-RS의 맵핑 패턴은 도 5와 같은 DM-RS의 맵핑 패턴의 부분집합(subset) 형태일 수 있다.
1. OCC 맵핑 규칙
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축 상으로 4개의 PRB에 해당하는 PRB 쌍 A, B, C, D가 전력 균형을 이루는 집합으로서, DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 있어서, 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송되고, 홀수 슬롯(odd slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 짝수 번 슬롯(even slot)에서는, PRB A, C의 인덱스 #1, #11의 부반송파(여기서 '인덱스 #a의 부반송파'는 하나의 PRB 내에서의 12개에 부반송파에 대해서 주파수 축 상에서 아래에서부터 #0, #1, …, #11로 부반송파 인덱스를 정의할 때, 0부터 시작하여 a번 째 부반송파에 해당함을 의미하며, 이하 본 발명에서 동일하게 적용된다)와 PRB B, D의 인덱스 #6의 부반송파에서 전송된다. 반대로, CDM 그룹 1의 DM-RS는 홀수 번 슬롯에서는PRB A, C의 인덱스 #6의 부반송파와 PRB B, D의 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송된다.
그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 짝수 번 슬롯에서는, PRB A, C의 인덱스 #0, #10의 부반송파와 PRB B, D의 인덱스 #5의 부반송파에서 전송된다. 반대로, CDM 그룹 2의 DM-RS는 홀수 번 슬롯에서는PRB A, C의 인덱스 #5의 부반송파와 PRB B, D의 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송된다.
도 7의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 6개이므로 기존의 12개 대비 1/2로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 반으로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파 상에서 2개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 2가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우와 비교할 때, OCC로 a, b, c, d가 아닌 a, b만 사용된다.
OCC 맵핑 규칙이 주파수 상으로 2개의 PRB 단위로 정의되는 경우, OCC 맵핑이 매 2개의 PRB 마다 반복적 또는 동일하게 적용된다. 이 경우, OCC a와 b가 각 CDM 그룹에 대하여 하나의 OFDM 심볼 상에서 2:1 또는 1:2의 비율로 존재하므로, 전력 불균형이 발생한다. 따라서 도 7의 실시예는 OCC 맵핑 규칙을 주파수 상으로 4개의 PRB 단위로 정의한다. 즉, OCC 맵핑이 매 4개의 PRB 마다 반복적 또는 동일하게 적용된다. 이때, PRB A, B, C, D는 각각 nPRB를 4로 나누었을 때, 즉 모듈로(modulo) 연산 (nPRB mod 4)의 나머지가 각각 0, 1, 2, 3인 PRB에 해당한다. 여기서, nPRB는 주파수 축상의 PRB 인덱스이다.
각 CDM 그룹에 대해, 하나의 슬롯 및 4개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 아래에서부터 OCC가 총 6번 맵핑되는데, 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 수학식으로 표현하면 다음과 같다.
수학식 2
Figure PCTKR2014003124-appb-M000002
수학식 2를 참조하면, a(p) k,l은 복조 값의 변조 심볼들로서, wp(i)와 r(m)의 곱으로 표현된다. p는 안테나 포트 번호이고, k는 전체 부반송파에 대한 부반송파의 인덱스, l은 단일 슬롯 내에서의 OFDM 심볼의 인덱스이다. 즉, a(p) k,l은 안테나 포트 번호가 p일 때, 부반송파의 인덱스가 k이고 OFDM 심볼의 인덱스가 l인 자원요소에 맵핑되는 복조 값의 변조 심볼을 의미한다.
l'은 서브프레임 내에서 시간 축을 따라 OCC가 맵핑되는 OFDM 심볼들의 순서를 나타내는 값이다. 또는 l'은 OCC의 l'번째 시퀀스를 의미한다. 예를 들어, l'=0이면 OCC가 0번째로 맵핑되는 OFDM 심볼을 지시하고, l'=1이면 OCC가 첫 번째로 맵핑되는 OFDM 심볼을 지시한다.
wp(i)는 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스이다. i=0, 1, 2, 3인 경우, OCC는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000005
이다. 그리고 wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 3과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000006
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000007
을 가질 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2014003124-appb-M000003
수학식 3을 참조하면, m'은 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 맵핑되는 순서 또는 횟수를 나타내는 값이다. 도 7의 경우, 각 CDM 그룹에 대해, 한 슬롯 및 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 총 3번의 OCC 맵핑이 이루어지므로, m'=0, 1, 2이다.
Figure PCTKR2014003124-appb-I000008
는, OCC 맵핑의 순서 m'이 2개의 PRB(인덱스 nPRB 인 PRB부터 인덱스 (nPRB+1)인 PRB)에 걸쳐 카운트되도록 하는 PRB 오프셋이다. 예를 들어, PRB A, B에 걸쳐 m'=0, 1, 2가 존재하고, PRB C, D에 걸쳐 m'=0, 1, 2가 존재한다.
한편 수학식 3의 모듈로 연산에 따라 nPRB를 2로 나눴을 때의 정수 값과 m'값을 더한 후 2로 나눈 나머지가 0인 경우 wp(i)는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000009
이고, 나머지가 1인 경우 wp(i)는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000010
이다. 예를 들어 wP(i)는 다음의 표와 같이 정의된다고 하자.
표 3
안테나 포트 p
Figure PCTKR2014003124-appb-I000011
7 [+1 +1]
8 [+1 -1]
9 [+1 +1]
10 [+1 -1]
표 3을 참조하면, w7(0)은 안테나 포트 7에 적용되는 OCC의 0번째 시퀀스의 값으로서 +1이고, w8(1)은 안테나 포트 8에 적용되는 OCC의 1번째 시퀀스의 값으로서 -1이다.
p=8, CDM 그룹 1인 경우를 가정하여 수학식 3과 표 3을 도 7에 적용해 보면 다음과 같은 OCC 맵핑 규칙이 도출된다. 짝수 슬롯(even slot)을 기준으로, PRB A의 부반송파 인덱스 #1에서 0번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=0이고, 수학식 3의 모듈로 연산의 결과가 0이 되므로 wp(i)는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000012
이다. 따라서, PRB A에서 CDM 그룹 1에 0번째로 맵핑되는 OCC는 표 3에 따라 [+1 -1]이며 이를 [a b]라 한다. 다음으로, PRB A에서 부반송파 인덱스 #11에서 1번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=1이고, 수학식 3의 모듈로 연산의 결과가 1이 되므로 wp(i)는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000013
이다. 따라서, PRB A에서 CDM 그룹 1에 1번째로 맵핑되는 OCC는 표 3에 따라 [-1 +1]이며 이는 [b a]로 나타내어진다. 즉, m'=0에 적용되는 OCC와 m'=1에 적용되는 OCC가 서로 역순이 된다. 또한, PRB B에서 부반송파 인덱스 #6에서 2번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=2이고, 수학식 3의 모듈로 연산의 결과가 0이 되므로 wp(i)는 이다. 따라서, PRB B에서 CDM 그룹 1에 2번째로 맵핑되는 OCC는 표 3에 따라 [+1 -1]이며 이는 [a b]로 나타내어진다.
도 7의 실시예는 CDM 그룹 2에도 CDM 그룹 1과 동일한 OCC 맵칭 규칙이 적용되는 것을 개시한다. 즉, PRB A, B에서, CDM 그룹 2에 관한 OCC 맵핑 규칙도 CDM 그룹 1에 관한 OCC 맵칭 규칙과 동일하며, 이는 PRB C, D에서도 동일하게 반복적으로 적용된다. 예를 들어, p=9, CDM 그룹 2인 경우를 가정할 때, 도 7과 같은 OCC 맵핑 결과가 얻어질 수 있다.
그 결과 도 7에서 OFDM 심볼 #5상에서 주파수 축을 따라 맵핑되는 CDM 그룹 1, 2의 OCC 시퀀스들을 살펴보면, PRB A, B, C, D까지 순차적으로 a, a, b, b, a, a, b, b, a, a, b, b이다. a가 6회, b가 6회 맵핑되므로, 전체적으로 OCC 시퀀스 a와 b가 동일한 횟수만큼 맵핑된다. 따라서, OFDM 심볼 #5상의 DM-RS들은 전력 균형을 이룬 것으로 볼 수 있다.
표 3은 다음의 표 4로 대체될 수도 있다.
표 4
안테나 포트 p
Figure PCTKR2014003124-appb-I000014
7 [+1 +1]
8 [-1 +1]
9 [+1 +1]
10 [-1 +1]
표 4는 표 3에서의 OCC 시퀀스 [a b]의 순서를 바꾼 것이다.
한편, r(m)은 참조 신호 시퀀스이다. 참조 신호 시퀀스 r(m)의 한 부분은 PDSCH 전송을 위해 할당된 PRB(인덱스=nPRB)내에서, 하나의 서브프레임 내에서 a(p) k,l에 맵핑되는 것이다. 예를 들어 r(m)은 골드 시퀀스(gold sequence)를 기반으로 하는 의사 랜덤(pseudo-random) 시퀀스 c(i)에 의해 다음의 수학식과 같이 계산될 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2014003124-appb-M000004
여기서, 하나의 PRB 쌍 내에서 총 X개의 자원요소들을 사용하는 경우 (X=2, 4, 6, 8 등), 참조 신호 시퀀스 r(m)의 총 길이는 12×NRB max,DL이 된다. 따라서, m=0, 1, ..., XNRB max,DL-1의 범위를 가진다. 일례로, 일반 CP가 사용되는 경우, 하나의 PRB 쌍 내에서 총 12개의 자원요소들이 DM-RS의 전송에 사용되므로, 전 대역에 걸쳐 필요한 참조 신호 시퀀스 r(m)의 총 길이는 12×NRB max,DL이 된다. 따라서, m=0, 1, ..., 12NRB max,DL-1의 범위를 가진다. 다른 예로, 확장 CP가 사용되는 경우, 하나의 PRB 쌍 내에서 총 16개의 자원요소들이 DM-RS의 전송에 사용되므로, 전 대역에 걸쳐 필요한 참조 신호 시퀀스 r(m)의 총 길이는 16×NRB max,DL이 된다. 따라서, m=0, 1, ..., 16NRB max,DL-1의 범위를 가진다.
NRB max,DL은 하향링크에서 최대 RB의 개수를 나타낸다. NRB max,DL가 짝수가 아닌 경우에, 수학식 2의 NRB max,DL/2는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000015
로 대체될 수 있다. nPRB는 주파수 상에서 PRB 인덱스에 해당하며, 0~NRB max,DL-1 사이의 정수값을 가진다.
부반송파 인덱스 k는 다양한 형태로 정의될 수 있다. 일례로서 부반송파 인덱스 k는 다음의 수학식에 따라 결정될 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2014003124-appb-M000005
수학식 5를 참조하면, Nsc RB는 하나의 RB내에서의 부반송파의 개수로서, 보통 12이다. 그리고 k'은 다음의 수학식에 의해 결정될 수 있다.
수학식 6
Figure PCTKR2014003124-appb-M000006
다른 예로서 부반송파 인덱스 k는 다음의 수학식 7에 따라 결정될 수 있다.
수학식 7
Figure PCTKR2014003124-appb-M000007
또 다른 예로서 부반송파 인덱스 k는 다음의 수학식 8에 따라 결정될 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2014003124-appb-M000008
또 다른 예로서 부반송파 인덱스 k는 다음의 수학식 9에 따라 결정될 수 있다.
수학식 9
Figure PCTKR2014003124-appb-M000009
한편, wp(i)의 i=(l' mod 2)로 정의되는데, l'은 DM-RS가 전송되는 서브프레임이 i) TDD 구성 1, 2, 6, 7인 특별 서브프레임인 경우, ii) TDD 구성 1, 2, 6, 7인 특별 서브프레임을 제외한 서브프레임인 경우로 나뉘어 결정될 수 있다. 예를 들어 i'은 하기의 수학식과 같이 정의될 수 있다.
수학식 10
Figure PCTKR2014003124-appb-M000010
특별 서브프레임 TDD 구성이 1, 2, 6 또는 7인 경우에는, 도 5에서 보듯이 DM-RS가 모두 짝수번 슬롯에 분포하고, 홀수번 슬롯에는 분포하지 않는다. 이는 홀수 번 슬롯에 GP 및 UpPTS가 존재할 수 있기 때문이다. 즉, 특별 서브프레임 TDD 구성에 따라 DM-RS의 분포가 달라지기 때문에 OCC가 맵핑되는 OFDM 심볼의 순서 l'도 달라져야 한다. 예를 들어, 수학식 10과 같이 TDD 구성 1, 2, 6, 7인 특별 서브프레임에서, OCC는 (ns mod 2)=0을 만족시키는 슬롯 ns, 즉 짝수번 슬롯의 4개 OFDM 심볼들(l'=0, 1, 2, 3)에 순차적으로 맵핑된다. 반면, TDD 구성 1, 2, 6, 7이 아닌 특별 서브프레임 또는 일반 서브프레임에서, OCC는 (ns mod 2)=0을 만족시키는 짝수번 슬롯의 2개 OFDM 심볼들(l'=0, 1) 또는 (ns mod 2)=1을 만족시키는 홀수번 슬롯의 2개 OFDM 심볼들(l'=2, 3)에 순차적으로 맵핑된다.
l'에 따라 실제 OCC가 맵핑되는 OFDM 심볼의 인덱스 l이 결정되는데, 이의 예시는 하기의 수학식 11과 같다.
수학식 11
Figure PCTKR2014003124-appb-M000011
표 3과, 수학식 2 내지 수학식 11은 본 실시예에 따른 도 7의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 7의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 8은 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 도 8에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 7에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 8에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 7과 차이가 있다. 도 7에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 8의 실시 예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 다음의 표와 같이 정의될 수 있다.
표 5
안테나 포트 p
Figure PCTKR2014003124-appb-I000016
7 [+1 +1]
8 [+1 -1]
9 [+1 +1]
10 [-1 +1]
표 3과 표 5를 비교하면, 표 5의 안테나 포트 10의 OCC가 [-1 +1]인 점에서 표 3과 차이가 있다. 즉, 표 5는 표 3의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
본 실시예에 따르면, CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2에 다음과 같은 OCC 맵핑 규칙이 적용된다. 짝수 슬롯(even slot)을 기준으로, CDM 그룹 1에 대해, PRB A의 부반송파 인덱스 #1에서 0번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=0이고, CDM 그룹 1에 0번째로 맵핑되는 OCC를 [a b]라 하자. 한편, 본 실시예에 따르면 CDM 그룹 2에 0번째로 맵핑되는 OCC는 CDM 그룹 1에 비해 1만큼 순환 쉬프트 되므로, [b a]가 된다.
다음으로, CDM 그룹 1에 대해, PRB A상의 부반송파 인덱스 #11에서 1번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=1이고, 수학식 3에 따라 CDM 그룹 1에 1번째로 맵핑되는 OCC는 [b a]가 된다. 한편, 본 실시예에 따르면 CDM 그룹 2에 1번째로 맵핑되는 OCC는 CDM 그룹 1에 비해 1만큼 순환 쉬프트 되므로, [a b]가 된다.
다음으로, CDM 그룹 1에 대해, PRB B상의 부반송파 인덱스 #6에서 2번째로 OCC 맵핑이 발생하므로 m'=2이고, 수학식 3에 따라 CDM 그룹 1에 2번째로 맵핑되는 OCC는 [a b]가 된다. 한편, 본 실시예에 따르면 CDM 그룹 2에 2번째로 맵핑되는 OCC는 CDM 그룹 1에 비해 1만큼 순환 쉬프트 되므로, [b a]가 된다.
그 결과 도 8에서 OFDM 심볼 #5상에서 주파수 축을 따라 맵핑되는 CDM 그룹 1, 2의 OCC 시퀀스들을 살펴보면, PRB A, B, C, D까지 순차적으로 b, a, a, b, b, a, a, b, b, a, a, b이다. a가 6회, b가 6회 맵핑되므로, 전체적으로 OCC 시퀀스 a와 b가 동일한 횟수만큼 맵핑된다. 따라서, OFDM 심볼 #5상의 DM-RS들은 전력 균형을 이룬 것으로 볼 수 있다.
한편, 표 5는 표 6에 의해 대체될 수도 있다.
표 6
안테나 포트 p
Figure PCTKR2014003124-appb-I000017
7 [+1 +1]
8 [-1 +1]
9 [+1 +1]
10 [+1 -1]
표 6은 표 5에서의 OCC 시퀀스 [a b]의 순서를 바꾼 것이다.
도 9는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 PRB 쌍 A, B, C, D가 전력 균형을 이루는 집합으로서, DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중에서, 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송되고, 홀수 슬롯의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1, 2의 DM-RS는 짝수번 슬롯에서는 짝수 번째 PRB(즉, PRB A, C)에서만 전송되고, 홀수번 슬롯에서는 홀수 번째 PRB(즉, PRB B, D)에서만 전송된다. 특히 CDM 그룹 1의 DM-RS는 PRB A, B, C, D내에서 인덱스 #1, #6, #11의 부반송파상으로 전송되고, CDM 그룹 2의 DM-RS는 PRB A, B, C, D내에서 인덱스 #0, #5, #10의 부반송파상으로 전송된다.
도 9의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 6개이므로 기존의 12개 대비 1/2로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 반으로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
모든 CDM 그룹에 대해 동일하게, 하나의 슬롯 및 4개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 6번 맵핑되는데, 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 12와 같다.
수학식 12
Figure PCTKR2014003124-appb-M000012
이는 수학식 2와 동일하며, 다만 짝수 번 슬롯에서 짝수 인덱스의 PRB에 OCC를 맵핑하고, 홀수 번 슬롯에서 홀수 인덱스의 PRB에 OCC를 맵핑하기 위한 오프셋을 주기 위해, k의 값을 다음의 수학식과 같이 정의할 수 있다.
수학식 13
Figure PCTKR2014003124-appb-M000013
여기서, k'은 수학식 6과 같다. k는 다른 예로서 다음의 수학식 14와 같이 좀더 정확하게 정의될 수도 있다.
수학식 14
Figure PCTKR2014003124-appb-M000014
수학식 13 및 14에서 NRB sc가 포함되는 이유는 DM-RS를 전송하는 PRB가 하나 건너 하나씩 존재하도록, 즉 1개의 PRB의 오프셋을 주기 위함이다. wp(i)는 상기 표 3 또는 표 4로 정의될 수 있다.
표 3, 표 4, 수학식 13 및 14는 본 실시예에 따른 도 9의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 9의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 10은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 10을 참조하면, 도 10에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 9에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 10에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 9와 차이가 있다. 도 9에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 10의 실시예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 5 또는 6과 같이 정의될 수 있다. 즉, 표 5 또는 6은 각각 표 3과 표 4의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트 되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
표 5, 표 6, 수학식 2 내지 14는 본 실시예에 따른 도 10의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 10의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 11은 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 2개의 PRB에 해당하는 PRB 쌍 A, B가 전력 균형을 이루는 집합으로서, DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중에서, 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서만 전송되고, 홀수 슬롯(odd slot)에서는 전송되지 않는다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #1, #6, #11의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #0, #5, #10의 부반송파에서 전송된다.
도 11의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 6개이므로 기존의 12개 대비 1/2로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 반으로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 2개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 2가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우와 비교할 때, OCC로 a, b, c, d가 아닌 a, b만 사용된다.
모든 CDM 그룹에 대해 동일하게, 하나의 슬롯 및 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 6번 맵핑되는데, 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 15와 같다.
수학식 15
Figure PCTKR2014003124-appb-M000015
상기와 같이 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 3 또는 4와 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 16과 같이 정의할 수 있다.
수학식 16
Figure PCTKR2014003124-appb-M000016
여기서, k'은 수학식 6과 같다. wp(i)는 상기 표 3 또는 표 4로 정의될 수 있다. wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 17과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000018
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000019
을 가질 수 있다.
수학식 17
Figure PCTKR2014003124-appb-M000017
또한, l'=0,1이고, m'=0,1,2이며, l은 다음의 수학식 18과 같이 정의된다.
수학식 18
Figure PCTKR2014003124-appb-M000018
또는 l은 다음의 수학식 19와 같이 더 간결하게 정의될 수도 있다.
수학식 19
Figure PCTKR2014003124-appb-M000019
표 3, 표 4, 수학식 15 내지 19는 본 실시예에 따른 도 11의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 11의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 12는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 도 12에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 11에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 12에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 11과 차이가 있다. 도 11에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 12의 실시예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 5 또는 6과 같이 정의될 수 있다. 즉, 표 5 또는 6은 각각 표 3과 표 4의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
표 5, 표 6, 수학식 15 내지 19는 본 실시예에 따른 도 12의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 12의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 하나의 PRB 쌍만으로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중에서, 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서만 전송되고, 홀수 슬롯(odd slot)에서는 전송되지 않는다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송된다. 즉, PRB의 양쪽 가장자리의 부반송파들에서 DM-RS가 전송된다.
도 13의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 4개이므로 기존의 12개 대비 1/3로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 1/3로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 2개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 2가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우와 비교할 때, OCC로 a, b, c, d가 아닌 a, b만 사용된다.
본 실시예에 따르면 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게, 하나의 슬롯 및 1개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 2번 맵핑되는데, 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 20과 같다.
수학식 20
Figure PCTKR2014003124-appb-M000020
상기와 같이 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 3 또는 4와 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 21과 같이 정의할 수 있다.
수학식 21
Figure PCTKR2014003124-appb-M000021
여기서, k'은 수학식 6과 같다. wp(i)는 상기 표 3 또는 표 4로 정의될 수 있다. wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 22와 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000020
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000021
을 가질 수 있다.
수학식 22
Figure PCTKR2014003124-appb-M000022
수학식 22를 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 1개 PRB 단위로 적용되므로, nPRB값으로 별도의 PRB 오프셋을 설정할 필요가 없다. 또한, l'=0,1이고, m'=0,1이며, l은 다음의 수학식 23과 같이 정의된다.
수학식 23
Figure PCTKR2014003124-appb-M000023
또는 l은 다음의 수학식 24와 같이 더 간결하게 정의될 수도 있다.
수학식 24
Figure PCTKR2014003124-appb-M000024
표 3, 표 4, 수학식 20 내지 24는 본 실시예에 따른 도 13의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 13의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 14는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 14를 참조하면, 도 14에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 13에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 14에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 13과 차이가 있다. 도 13에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 14의 실시예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 5 또는 6과 같이 정의될 수 있다. 즉, 표 5 또는 6은 각각 표 3과 표 4의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
표 5, 표 6, 수학식 20 내지 24는 본 실시예에 따른 도 14의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 14의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 15는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 15를 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 2개의 PRB 쌍으로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중에서, 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서만 전송되고, 홀수 슬롯(odd slot)에서는 전송되지 않는다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB내의 인덱스 #6의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB내의 인덱스 #5의 부반송파에서 전송된다. 즉, 각 PRB내에서 중간 부분의 부반송파에서 DM-RS가 전송된다.
도 15의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 2개이므로 기존의 12개 대비 1/6로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 1/6로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 2개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 2가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우와 비교할 때, OCC로 a, b, c, d가 아닌 a, b만 사용된다.
본 실시예에 따르면 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게, 하나의 슬롯 및 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 2번 맵핑되는데, 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 25와 같다.
수학식 25
Figure PCTKR2014003124-appb-M000025
수학식 25를 참조하면, 변수 m'이 포함되지 않는데, 이는 한 PRB내에서 OCC가 한 번만 맵핑되므로 굳이 m'으로 맵핑 횟수를 식별할 필요가 없기 때문이다.
상기와 같이 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 3 또는 4와 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 26과 같이 정의할 수 있다.
수학식 26
Figure PCTKR2014003124-appb-M000026
여기서, k'은 수학식 6과 같다. wp(i)는 상기 표 3 또는 표 4로 정의될 수 있다. wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 27과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000022
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000023
을 가질 수 있다.
수학식 27
Figure PCTKR2014003124-appb-M000027
수학식 27를 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 2개 PRB 단위로 적용되므로, nPRB값으로 PRB 오프셋을 설정해준다. 또한, l'=0,1이고, l은 다음의 수학식 28과 같이 정의된다.
수학식 28
Figure PCTKR2014003124-appb-M000028
또는 l은 다음의 수학식 29와 같이 더 간결하게 정의될 수도 있다.
수학식 29
Figure PCTKR2014003124-appb-M000029
표 3, 표 4, 수학식 25 내지 29는 본 실시예에 따른 도 15의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 15의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 16는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 16을 참조하면, 도 16에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 15에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 16에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 15과 차이가 있다. 도 15에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 16의 실시예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 2개의 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 2개의 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 5 또는 6과 같이 정의될 수 있다. 즉, 표 5 또는 6은 각각 표 3과 표 4의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
표 5, 표 6, 수학식 25 내지 29는 본 실시예에 따른 도 16의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 16의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 17을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 2개의 PRB 쌍으로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10 중에서, 7, 8은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10은 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송되고, 홀수 슬롯(odd slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼상에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 짝수번 슬롯상의 PRB내에서는 인덱스 #1의 부반송파에서 전송되고, 홀수번 슬롯상의 PRB내에서는 인덱스 #11의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 짝수번 슬롯상의 PRB내에서는 인덱스 #0의 부반송파에서 전송되고. 홀수번 슬롯상의 PRB내에서는 인덱스 #10의 부반송파에서 전송된다.
도 17의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 4개이므로 기존의 12개 대비 1/3로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 1/3로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 2개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 2가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우와 비교할 때, OCC로 a, b, c, d가 아닌 a, b만 사용된다.
본 실시예에 따르면 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게, 하나의 슬롯 및 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 2번 맵핑되는데, 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 30과 같다.
수학식 30
Figure PCTKR2014003124-appb-M000030
수학식 30을 참조하면, 변수 m'이 포함되지 않는데, 이는 한 PRB, 한 슬롯내에서 OCC가 한 번만 맵핑되므로 굳이 m'으로 맵핑 횟수를 식별할 필요가 없기 때문이다.
상기와 같이 모든 CDM 그룹에 대해 동일하게 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 3 또는 4와 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 31과 같이 정의할 수 있다.
수학식 31
Figure PCTKR2014003124-appb-M000031
여기서, k'은 수학식 6과 같다. wp(i)는 상기 표 3 또는 표 4로 정의될 수 있다. wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 32와 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000024
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000025
을 가질 수 있다.
수학식 32
Figure PCTKR2014003124-appb-M000032
수학식 32를 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 2개 PRB 단위로 적용되므로, nPRB값으로 PRB 오프셋을 설정해준다. 또한, l'은 다음의 수학식 33과 같이 정의된다.
수학식 33
Figure PCTKR2014003124-appb-M000033
그리고 l은 다음의 수학식 34와 같이 정의된다.
수학식 34
Figure PCTKR2014003124-appb-M000034
표 3, 표 4, 수학식 30 내지 34는 본 실시예에 따른 도 17의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 17의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 18을 참조하면, 도 18에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 도 17에 따른 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성과 동일하다. 다만, OCC 맵핑 규칙에 있어서, 도 18에서는 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용되는 점에서 도 17과 차이가 있다. 도 17에서는 CDM 그룹 1, 2에 모두 동일한 OCC 맵핑 규칙이 적용되기 때문이다.
보다 구체적으로 설명하면, 도 18의 실시예는 서로 다른 CDM 그룹간에 동일한 m'에서 OCC를 1만큼 순환 쉬프트하여 맵핑한다. 예를 들어 CDM 그룹 1의 경우 2개의 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이다. 반면, CDM 그룹 2의 경우 2개의 PRB내의 주파수 축을 따라 아래에서부터 짝수번째 맵핑되는 OCC는 [b, a]이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 [a, b]이다. 즉, 서로 다른 CDM 그룹간에는 OCC가 1만큼 순환 쉬프트되어 맵핑된다.
이러한 본 실시예를 구현하기 위해 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 5 또는 6과 같이 정의될 수 있다. 즉, 표 5 또는 6은 각각 표 3과 표 4의 OCC를 1만큼 순환 쉬프트 시킨 결과이다. 이로서 CDM 그룹간에 1만큼 순환 쉬프트되어 OCC가 맵핑될 수 있다.
표 5, 표 6, 수학식 30 내지 34는 본 실시예에 따른 도 18의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 18의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 19를 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 하나의 PRB 쌍만으로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 중에서, 7, 8, 11, 13은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10, 12, 14는 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼과 홀수 슬롯(odd slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB의 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송된다.
도 19의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 8개이므로 기존의 12개 대비 2/3로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 2/3로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 4개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 4가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우가 그대로 적용될 수 있다.
본 실시예에 따르면 CDM 그룹별로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용된다. 예를 들어, 하나의 슬롯 및 1개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 OCC가 총 2번 맵핑되는데, CDM 그룹 1에 대해서는 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b, c, d이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 d, c, b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다. 한편, CDM 그룹 2에 대해서는 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 c, d, a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a, d, c이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 OCC 맵핑 규칙을 비교하면, CDM 그룹 1의 OCC와 CDM 그룹 2의 OCC간에 다시 2만큼의 순환 쉬프트가 존재한다.
그 결과 도 19에서 OFDM 심볼 #5상에서 주파수 축을 따라 맵핑되는 CDM 그룹 1, 2의 OCC 시퀀스들을 살펴보면, PRB내에서 순차적으로 c, a, b, d이다. 즉, a, b, c, d가 모두 1회씩 맵핑되므로, 전체적으로 OCC 시퀀스들이 동일한 횟수만큼 맵핑된다. 따라서, OFDM 심볼 #5상의 DM-RS들은 전력 균형을 이룬 것으로 볼 수 있다. 이러한 전력 균형은 다른 OFDM 심볼에서도 마찬가지이다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 35와 같다.
수학식 35
Figure PCTKR2014003124-appb-M000035
wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 36과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000026
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000027
을 가질 수 있다.
수학식 36
Figure PCTKR2014003124-appb-M000036
본 실시예에 따라 CDM 그룹간에 서로 다른 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스
Figure PCTKR2014003124-appb-I000028
가 하기 표와 같이 정의될 수 있다.
표 7
안테나 포트 p
Figure PCTKR2014003124-appb-I000029
7 [+1 +1 +1 +1]
8 [+1 -1 +1 -1]
9 [+1 +1 +1 +1]
10 [+1 -1 +1 -1]
11 [+1 +1 -1 -1]
12 [-1 -1 +1 +1]
13 [+1 -1 -1 +1]
14 [-1 +1 +1 -1]
한편 k의 값을 다음의 수학식 37과 같이 정의할 수 있다.
수학식 37
Figure PCTKR2014003124-appb-M000037
여기서,
Figure PCTKR2014003124-appb-I000030
이다.
수학식 37를 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 1개 PRB 단위로 적용되므로, nPRB값으로 별도의 PRB 오프셋을 설정할 필요가 없다. 또한, l'=0,1이고, m'=0,1이며, l'은 다음의 수학식 38과 같이 정의된다.
수학식 38
Figure PCTKR2014003124-appb-M000038
또한 l은 다음의 수학식 39와 같이 정의될 수도 있다.
수학식 39
Figure PCTKR2014003124-appb-M000039
표 7, 수학식 35 내지 39는 본 실시예에 따른 도 19의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 19의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 20은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 20을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 2개의 PRB 쌍(짝수번째 PRB, 홀수번째 PRB)으로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 중에서, 7, 8, 11, 13은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10, 12, 14는 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼과 홀수 슬롯(odd slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB내의 인덱스 #6의 부반송파에서 전송된다. 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB내의 인덱스 #5의 부반송파에서 전송된다.
도 20의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 하나의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 4개이므로 기존의 12개 대비 1/3로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 1/3로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 4개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 4가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우가 그대로 적용될 수 있다.
본 실시예에 따르면 CDM 그룹별로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용된다. 예를 들어, 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 CDM 그룹별로 OCC가 총 2번씩 맵핑된다. CDM 그룹 1에 대해서는 아래서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b, c, d이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 d, c, b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다. 한편, CDM 그룹 2에 대해서는 아래서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 c, d, a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a, d, c이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 OCC 맵핑 규칙을 비교하면, CDM 그룹 1의 OCC와 CDM 그룹 2의 OCC간에 다시 2만큼의 순환 쉬프트가 존재한다.
그 결과 도 20에서 OFDM 심볼 #5상에서 주파수 축을 따라 맵핑되는 CDM 그룹 1, 2의 OCC 시퀀스들을 살펴보면, 2개의 PRB내에서 순차적으로 c, a, b, d이다. 즉, a, b, c, d가 모두 1회씩 맵핑되므로, 전체적으로 OCC 시퀀스들이 동일한 횟수만큼 맵핑된다. 따라서, OFDM 심볼 #5상의 DM-RS들은 2개의 PRB상에서 서로 전력 균형을 이룬 것으로 볼 수 있다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 40과 같다.
수학식 40
Figure PCTKR2014003124-appb-M000040
수학식 40을 참조하면, 변수 m'이 포함되지 않는데, 이는 한 PRB내에서 OCC가 한 번만 맵핑되므로 굳이 m'으로 맵핑 횟수를 식별할 필요가 없기 때문이다.
wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 41과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000031
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000032
을 가질 수 있다.
수학식 41
Figure PCTKR2014003124-appb-M000041
수학식 41을 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 2개 PRB 단위로 적용되므로, nPRB값으로 PRB 오프셋을 설정해준다.
상기와 같이 CDM 그룹별로 2만큼 순환 쉬프트된 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 7과 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 42와 같이 정의할 수 있다.
수학식 42
Figure PCTKR2014003124-appb-M000042
여기서,
Figure PCTKR2014003124-appb-I000033
수학식 43
Figure PCTKR2014003124-appb-M000043
또한 l은 다음의 수학식 44와 같이 정의될 수도 있다.
수학식 44
Figure PCTKR2014003124-appb-M000044
표 7, 수학식 40 내지 44는 본 실시예에 따른 도 20의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 20의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 21은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성을 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 주파수 축상으로 4개의 PRB 쌍(PRB 쌍 A, B, C, D)로 전력 균형을 이루어 DM-RS를 전송한다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성은 안테나 포트 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 중에서, 7, 8, 11, 13은 CDM 그룹 1에 속하고, 9, 10, 12, 14는 CDM 그룹 2에 속한다.
본 실시예의 CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 DM-RS는 모두 시간축에서 짝수 슬롯(even slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼과 홀수 슬롯(odd slot)의 인덱스 #5, #6의 OFDM 심볼에서 전송된다.
한편, 주파수 축에서 볼 때, CDM 그룹 1의 DM-RS는 각 PRB 내의 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송되거나 인덱스 #6의 부반송파에서 전송된다 (즉, 도 21에서와 같이, 짝수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송되고 홀수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #6의 부반송파에서 전송된다. 도시하지는 않았지만, 반대로 짝수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #6의 부반송파에서 전송되고 홀수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #1, #11의 부반송파에서 전송될 수도 있다). 그리고 CDM 그룹 2의 DM-RS는 각 PRB내의 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송되거나 인덱스 #5의 부반송파에서 전송된다 (즉, 도 21에서와 같이 짝수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송되고 홀수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #5의 부반송파에서 전송된다. 도시하지는 않았지만, 반대로 짝수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #5의 부반송파에서 전송되고 홀수 번째 PRB 내에서는 인덱스 #0, #10의 부반송파에서 전송될 수도 있다). 도 21의 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따르면, 두 개의 PRB 쌍 내에서 CDM 그룹당 DM-RS가 맵핑되는 자원요소의 개수가 12개이므로 기존의 12x2개 대비 1/2로 감소하며, 따라서 DM-RS 오버헤드가 1/2로 줄게 된다.
이러한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서, DM-RS의 전력 균형을 제공하기 위한 OCC 맵핑 규칙은 다음과 같다.
먼저, 각 반송파의 4개의 OFDM 심볼상에 걸쳐 DM-RS가 전송되므로, OCC 길이는 4가 된다. 즉, 표 1에서와 같이 OCC 길이가 4인 경우가 그대로 적용될 수 있다.
본 실시예에 따르면 CDM 그룹별로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용된다. 예를 들어, 4개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 CDM 그룹별로 OCC가 총 6번씩 맵핑된다. CDM 그룹 1에 대해서는 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 a, b, c, d이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 d, c, b, a이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다. 한편, CDM 그룹 2에 대해서는 아래에서부터 짝수 번째 맵핑되는 OCC는 c, d, a, b이고, 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 b, a, d, c이다. 즉, 짝수 번째 맵핑되는 OCC와 비교시 홀수 번째 맵핑되는 OCC는 역순이 된다.
CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2의 OCC 맵핑 규칙을 비교하면, CDM 그룹 1의 OCC와 CDM 그룹 2의 OCC간에 다시 2만큼의 순환 쉬프트가 존재한다.
그 결과 도 21에서 OFDM 심볼 #5 상에서 주파수 축을 따라 맵핑되는 CDM 그룹 1, 2의 OCC 시퀀스들을 살펴보면, 4개의 PRB내에서 순차적으로 c, a, b, d 순으로 모두 3회씩 맵핑되므로, 전체적으로 OCC 시퀀스들이 동일한 횟수만큼 맵핑된다. 따라서, OFDM 심볼 #5상의 DM-RS들은 4개의 PRB상에서 서로 전력 균형을 이룬 것으로 볼 수 있다.
이러한 OCC 맵핑 규칙을 구현하기 위한 일례는 다음의 수학식 45와 같다.
수학식 45
Figure PCTKR2014003124-appb-M000045
수학식 45를 참조하면, 각 CDM 그룹에 대해 2개의 PRB내에서 주파수 축을 따라 총 3번의 OCC 맵핑이 이루어지므로, m'=0, 1, 2이다.
Figure PCTKR2014003124-appb-I000034
는, OCC 맵핑의 순서 m'이 2개의 PRB(인덱스 nPRB 인 PRB부터 인덱스 (nPRB+1)인 PRB)에 걸쳐 카운트되도록 하는 PRB 오프셋이다. 예를 들어, PRB A, B에 걸쳐 m'=0, 1, 2가 존재하고, PRB C, D에 걸쳐 m'=0, 1, 2가 존재한다.
wp(i)는 OCC가 맵핑되는 주파수 축상의 순서에 따라 다음의 수학식 46과 같이
Figure PCTKR2014003124-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000036
을 가질 수 있다.
수학식 46
Figure PCTKR2014003124-appb-M000046
수학식 46을 참조하면, OCC 맵핑 규칙이 4개 PRB 단위로 적용되므로,
Figure PCTKR2014003124-appb-I000037
값과 m'값을 더한 후 이 값이 짝수 이냐 홀수 이냐에 따라서 OCC 맵핑 규칙이 달라진다.
상기와 같이 CDM 그룹별로 2만큼 순환 쉬프트된 OCC 맵핑이 이루어짐을 구현하기 위해, 안테나 포트 p를 위한 OCC의 i번째 시퀀스 wp(i)가 상기 표 7과 같이 정의될 수 있다.
그리고 k의 값을 다음의 수학식 47이나 48과 같이 정의할 수 있다.
수학식 47
Figure PCTKR2014003124-appb-M000047
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000038
여기서,
Figure PCTKR2014003124-appb-I000039
수학식 48
Figure PCTKR2014003124-appb-M000048
또는
Figure PCTKR2014003124-appb-I000040
여기서,
Figure PCTKR2014003124-appb-I000041
수학식 49
Figure PCTKR2014003124-appb-M000049
또한 l은 다음의 수학식 50과 같이 정의될 수도 있다.
수학식 50
Figure PCTKR2014003124-appb-M000050
표 7, 수학식 45 내지 50은 본 실시예에 따른 도 21의 OCC 맵핑 규칙을 표현하는 하나의 실시예에 불과하며, 도 21의 OCC 맵핑 규칙을 구현하는 다른 형식의 수학식이나 표도 모두 본 발명의 기술적 사상에 포함된다.
도 22는 일 실시예에 따른 단말과 기지국간에 참조 신호가 전송되는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 22를 참조하면, 기지국은 DM-RS를 위한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서 사용될 참조 신호 시퀀스 r(m)를 생성한다(S2200). r(m)을 계산하는 방법은 전술된 수학식 4와 같을 수 있다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서 안테나 포트는 하나 이상일 수 있으며, PDSCH의 전송을 위하여 사용되는 레이어(layer)의 개수에 따라 그 개수가 정해질 수 있다. 그리고 각 안테나 포트는 CDM 그룹 1 또는 CDM 그룹 2에 속할 수 있다.
기지국은 상기 안테나 포트 별로 정의된 직교 커버 코드(OCC)의 시퀀스
Figure PCTKR2014003124-appb-I000042
를 참조 신호 시퀀스 r(m)에 곱하여 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l을 생성한다(S2205). OCC는 안테나 포트의 구성에 따라 일정한 길이(length)를 가지며, 예를 들어, 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성이 도 7 내지 도 21 중 어느 하나일 수 있고, DM-RS를 위한 자원 구성마다 길이가 개별적으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 12에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성은 OCC 길이가 2(즉, i=0, 1)이며, 해당 OCC는 표 3 내지 표 6 중 어느 하나에 기반하여 선택될 수 있다.
참조 신호 시퀀스 r(m)에 곱하여지는 OCC의 시퀀스
Figure PCTKR2014003124-appb-I000043
는 본 명세서의 다양한 실시예들에 기반한 OCC 맵핑 규칙에 따라 결정될 수 있다. 예를 들어, CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2에 동일한 OCC 맵핑 규칙으로
Figure PCTKR2014003124-appb-I000044
가 결정될 수도 있고, CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 1 또는 2만큼 순환 쉬프트된 OCC 맵핑 규칙에 따라
Figure PCTKR2014003124-appb-I000045
가 각각 결정될 수도 있다. 또는 각 CDM 그룹들에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙이 적용될 수 있다. 예를 들어 CDM 그룹 1에서의 OCC 맵핑과 비교시 CDM 그룹 2에서의 OCC 맵핑은 그 역순일 수가 있다. OCC 맵핑 규칙은 본 명세서에서 개시되는 도 7 내지 도 21에서의 OCC 맵핑 규칙을 포함할 수 있다.
기지국은 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l을 각 PRB내의 인덱스 k의 부반송파와 인덱스 l의 OFDM 심볼로 정의되는 자원요소(RE)에 맵핑한다(S2210).
기지국은 상기 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l이 맵핑된 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 생성하여 단말로 전송한다(S2215).
OFDM 신호를 수신한 단말은 기지국이 OFDM 신호를 생성하는 절차의 역순으로 OFDM 신호를 복호한다.
예를 들어, 단말은 수신된 OFDM 신호를 자원요소에 디맵핑하여 복조 값의 변조 심볼을 추출하고, 여기에 OCC의 시퀀스를 곱하여 추정된 참조신호 시퀀스 r'(m)를 추출한다(S2220). 단말은 기지국과 동일한 방식으로 참조 신호 시퀀스 r(m)을 생성하여(S2225), r(m)과 r'(m)을 비교함으로써 채널추정을 수행한다(S2230).
도 23는 일 실시예에 따른 단말과 기지국을 도시한 블록도이다.
도 23를 참조하면, 단말(2300)은 수신부(2305), 채널 추정부(2310) 및 전송부(2315)를 포함한다.
수신부(2305)는 기지국(2350)으로부터 OFDM 신호를 수신한다. 그리고 수신부(2305)는 기지국(2350)이 OFDM 신호를 생성하는 절차의 역순으로 OFDM 신호를 복호한다. 예를 들어, 수신부(2305)는 수신된 OFDM 신호를 자원요소에 디맵핑하여 복조 값의 변조 심볼을 추출하고, 이를 채널 추정부(2310)로 보낸다.
채널 추정부(2310)는 복조 값의 변조 심볼에 OCC의 시퀀스를 곱하여 추정된 참조 신호 시퀀스 r'(m)을 추출한다. 그리고 채널 추정부(2310)는 기지국과 동일한 방식으로 참조 신호 시퀀스 r(m)을 생성하여, r(m)과 r'(m)을 비교함으로써 채널추정을 수행한다.
전송부(2315)는 상향링크 신호를 기지국(2350)으로 전송한다.
기지국(2350)은 전송부(2355), 수신부(2360), 기지국 프로세서(2370)를 포함한다. 기지국 프로세서(2370)는 다시 참조 신호 생성부(2371) 및 자원 맵퍼(2372)를 포함한다.
참조 신호 생성부(2371)는 DM-RS를 위한 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서 사용될 참조 신호 시퀀스 r(m)를 생성한다. 참조 신호 생성부(2371)는 전술된 수학식 4와 같은 방법을 이용하여 r(m)을 계산할 수 있다. 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에서 안테나 포트는 하나 이상일 수 있으며, PDSCH의 전송을 위하여 사용되는 레이어의 개수에 따라 그 개수가 정해질 수 있다. 그리고 각 안테나 포트는 CDM 그룹 1 또는 CDM 그룹 2에 속할 수 있다.
참조 신호 생성부(2371)는 상기 안테나 포트 별로 정의된 직교 커버 코드(OCC)의 시퀀스
Figure PCTKR2014003124-appb-I000046
를 참조 신호 시퀀스 r(m)에 곱하여 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l을 생성한다. OCC는 변형된 DM-RS를 위한 자원 구성에 따라 일정한 길이를 가지며, 예를 들어, DM-RS를 위한 자원 구성이 도 7 내지 도 21 중 어느 하나일 수 있고, 안테나 포트의 구성마다 길이가 개별적으로 정의될 수 있다. 예를 들어, 도 12에 따른 DM-RS를 위한 자원 구성은 OCC 길이가 2(즉, i=0, 1)이며, 참조 신호 생성부(2371)는 해당 OCC를 표 3 내지 표 6 중 어느 하나에 기반하여 선택할 수 있다.
참조 신호 생성부(2371)는 OCC의 시퀀스
Figure PCTKR2014003124-appb-I000047
를 본 명세서의 다양한 실시예들에 기반한 OCC 맵핑 규칙에 따라 결정할 수 있다. 예를 들어, CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2에 동일한 OCC 맵핑 규칙으로
Figure PCTKR2014003124-appb-I000048
를 결정할 수도 있고, CDM 그룹 1과 CDM 그룹 2간에 1 또는 2만큼 순환 쉬프트된 OCC 맵핑 규칙에 따라
Figure PCTKR2014003124-appb-I000049
를 각각 결정할 수도 있다. 또는 참조 신호 생성부(2371)는 각 CDM 그룹들에 서로 다른 OCC 맵핑 규칙을 적용할 수 있다. 예를 들어 참조 신호 생성부(2371)에서 적용되는 각 CDM 그룹 별 OCC 맵핑 규칙에 있어서, CDM 그룹 1에서의 OCC 맵핑과 비교시 CDM 그룹 2에서의 OCC 맵핑은 그 역순일 수가 있다. OCC 맵핑 규칙은 본 명세서에서 개시되는 도 7 내지 도 21에서의 OCC 맵핑 규칙을 포함할 수 있다.
자원 맵퍼(2372)는 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l을 각 PRB내의 인덱스 k의 부반송파와 인덱스 l의 OFDM 심볼로 정의되는 자원요소(RE)에 맵핑한다.
전송부(2355)는 상기 복조 값의 변조 심볼 a(p) k,l이 맵핑된 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 생성하여 단말(2300)로 전송한다.
수신부(2360)는 상향링크 신호를 단말(2300)로부터 수신할 수 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (16)

  1. 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)을 위한 참조 신호 시퀀스(sequence)를 생성하는 단계;
    상기 DM-RS 전송을 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)와 상기 참조 신호 시퀀스에 기반하여 적어도 하나의 복소 값의(complex valued) 변조 심볼(modulation symbol)을 생성하는 단계;
    상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 상기 안테나 포트의 자원요소에 맵핑하는 단계; 및
    상기 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 단말로 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되며, 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC는 PRB 쌍의 인덱스에 따라 개별적으로 결정되며, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼이 맵핑되는 상기 자원요소의 개수는 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만인 것을 특징으로 하는 참조 신호의 전송방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 OCC의 길이는 2인 것을 특징으로 하는 참조 신호의 전송방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 2개의 안테나 포트 그룹 중 제1 그룹에는 제1 OCC의 시퀀스가 적용되고, 제2 그룹에는 제2 OCC의 시퀀스가 적용되며, 상기 제2 OCC의 시퀀스는 상기 제1 OCC의 시퀀스를 1만큼 순환 쉬프트한 것임을 특징으로 하는 참조 신호의 전송방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    각 안테나 포트 그룹에 있어서, 동일한 OFDM 심볼상에서 주파수 축을 따라 OCC의 시퀀스가 순차적으로 순환 쉬프트되어 적용되는 것을 특징으로 하는 참조 신호의 전송방법.
  5. 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)을 위한 참조 신호 시퀀스(sequence)를 생성하고, 상기 DM-RS를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC) 와 상기 참조 신호 시퀀스에 기반하여 적어도 하나의 복소 값의(complex valued) 변조 심볼(modulation symbol)을 생성하는 참조 신호 생성부, 여기서 상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함됨;
    상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 상기 안테나 포트의 자원요소에 맵핑하는 자원맵퍼; 및
    상기 자원요소를 포함하는 OFDM 신호를 단말로 전송하는 전송부를 포함하되,
    상기 참조 신호 생성부는, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만의 상기 자원요소에 맵핑하고, PRB 쌍의 인덱스에 따라 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC를 개별적으로 결정함을 특징으로 하는 기지국.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 OCC의 길이는 2인 것을 특징으로 하는 기지국.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 참조 신호 생성부는,
    상기 2개의 안테나 포트 그룹 중 제1 그룹에 제1 OCC의 시퀀스를 적용하고, 제2 그룹에는 제2 OCC의 시퀀스를 적용하며, 상기 제1 OCC의 시퀀스를 1만큼 순환 쉬프트하여 상기 제2 OCC의 시퀀스를 결정함을 특징으로 하는 기지국.
  8. 제 5 항에 있어서,
    상기 참조 신호 생성부는,
    각 안테나 포트 그룹에 있어서, 동일한 OFDM 심볼상에서 주파수 축을 따라 OCC의 시퀀스를 순차적으로 순환 쉬프트시키며 적용함을 특징으로 하는 기지국.
  9. OFDM 신호를 수신하는 단계;
    상기 OFDM 신호에 포함되는 자원요소를 복소 값의 변조 심볼로 디맵핑하는 단계;
    복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)를 상기 복소 값의 변조 심볼에 곱함으로써 참조신호 시퀀스를 추출하는 단계;
    상기 DM-RS에 관한 실제 참조 신호 시퀀스를 생성하는 단계; 및
    상기 실제 참조 신호 시퀀스와 상기 추출된 참조 신호 시퀀스를 비교함으로써 채널추정을 수행하는 단계를 포함하되,
    상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되며, 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC는 PRB 쌍의 인덱스에 따라 개별적되며, 상기 복소 값의 변조 심볼이 맵핑되는 상기 자원요소의 개수는 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 안테나 포트 그룹 당 6개 미만인 것을 특징으로 하는 참조 신호의 수신방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 OCC의 길이는 2인 것을 특징으로 하는 참조 신호의 수신방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 2개의 안테나 포트 그룹 중 제1 그룹에는 제1 OCC의 시퀀스가 적용되고, 제2 그룹에는 제2 OCC의 시퀀스가 적용되며, 상기 제2 OCC의 시퀀스는 상기 제1 OCC의 시퀀스를 1만큼 순환 쉬프트한 것임을 특징으로 하는 참조 신호의 수신방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    각 안테나 포트 그룹에 있어서, 동일한 OFDM 심볼상에서 주파수 축을 따라 OCC의 시퀀스가 순차적으로 순환 쉬프트되어 적용되는 것을 특징으로 하는 참조 신호의 수신방법.
  13. OFDM 신호를 수신하고, 상기 OFDM 신호에 포함되는 자원요소를 복소 값의 변조 심볼로 디맵핑하는 수신부; 및
    복조 참조 신호(demodulation reference signal: DM-RS)를 위한 안테나 포트(antenna port) 별로 정의되는 직교 커버 코드(orthogonal covering code: OCC)를 상기 복소 값의 변조 심볼에 곱함으로써 참조신호 시퀀스를 추출하고, 상기 DM-RS에 관한 실제 참조 신호 시퀀스를 생성하며, 상기 실제 참조 신호 시퀀스와 상기 추출된 참조 신호 시퀀스를 비교함으로써 채널추정을 수행하는 채널 추정부를 포함하되,
    상기 안테나 포트는 상기 DM-RS의 전송을 위해 서로 다른 자원요소를 사용하는 2개의 안테나 포트 그룹 중 어느 한 그룹에 포함되고,
    상기 채널 추정부는, 상기 적어도 하나의 복소 값의 변조 심볼을 하나의 PRB(physical resource block) 쌍(pair) 및 상기 안테나 포트 그룹 당 6개 미만의 상기 자원요소에 맵핑하고, PRB 쌍의 인덱스에 따라 상기 2개의 안테나 포트 그룹에 적용되는 OCC를 개별적으로 결정함을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 OCC의 길이는 2인 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 채널 추정부는,
    상기 2개의 안테나 포트 그룹 중 제1 그룹에 제1 OCC의 시퀀스를 적용하고, 제2 그룹에는 제2 OCC의 시퀀스를 적용하며, 상기 제1 OCC의 시퀀스를 1만큼 순환 쉬프트하여 상기 제2 OCC의 시퀀스를 결정함을 특징으로 하는 단말.
  16. 제 13 항에 있어서,
    상기 채널 추정부는,
    각 안테나 포트 그룹에 있어서, 동일한 OFDM 심볼상에서 주파수 축을 따라 OCC의 시퀀스를 순차적으로 순환 쉬프트시키며 적용함을 특징으로 하는 단말.
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